脑肠肽名词解释
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第一章1.内环境(internal environment):体内细胞直接生存的环境(细胞外液)2.稳态(homeostasis):内环境理化性质保持相对稳定的状态3.反射(reflex):在中枢神经系统的参与下,机体对内外环境的刺激产生的规律性应答反应4.负反馈(negative feedback):反馈作用与原效应作用相反,使反馈后的效应向原效应的相反方向变化5.反馈(feedforward):在人体胜利功能自动控制原理中,受控部分不断地将信息回输到控制部分,以纠正或调整控制部分对受控部分的影响,从而实现自动而精确的调节,这一过程称为反馈第二章1.液态镶嵌模型(fluid mosaic model):膜是以液态的脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同分子结构和生理功能的以α-螺旋或球形形式存在的蛋白质2.单纯扩散(simple diffusion):物质的分子或离子顺浓度梯度,由膜的高浓度一侧向膜的低浓度一侧的跨膜转运过程3.绝对不应期(absolute refractory period):指在细胞受到一次有效的刺激而发生兴奋的最初一段时间,对继之而来的无论多么强大刺激都不能使细胞再次兴奋的时期4.静息电位(resting potential):细胞在静息状态下存在于细胞膜两侧的电位差,也称为跨膜静息电位,简称膜中位(MP)5.原发性主动转运(primary transport):指直接利用ATP提供的能量,通过离子泵,逆电-化学梯度将某些物质分子或离子进行主动转运的过程6.易化扩散(facilitated diffusion):物质通过膜上的特殊蛋白质的介导,顺电-化学梯度的跨膜转运过程7.继发性主动转运(secondary transport):物质顺着电化学浓度梯度转运时,所发性主动转运:物质顺着电化学浓度梯度转运时,所需的能量不是直接来自ATP的分解,而来自纳泵运动所造成的膜内外Na+的势能储备8.去极化(depolarization):以静息电位为准,膜内、外电位差向减小的方向的变化过程9.相对不应期:在绝对不应期之后的一段时间内,必须用阈上刺激才能引起细胞发生兴奋。
高级动物生理学复习提纲一、名词解释1、每分输出量:每分输出量=每搏输出量×心率,一侧心室每分钟所射出的血量称为每分输出量,简称心输出量。
2、兴奋性:指可兴奋组织或细胞受到特定刺激时产生动作电位的能力或特性。
而刺激是指能引起组织细胞发生反应的各种内外环境的变化。
3、脑肠肽:指中枢神经系统和胃肠道内双重分布的多肽,例如:胃泌素、胆囊收缩素、生长抑素等多肽。
4、胸内压:又称胸膜内压或胸膜腔内压,是指脏层胸膜与壁层胸膜之间的潜在腔(即胸膜腔)内的压力。
5、内环境:即细胞外液(包括血浆,组织液,淋巴液,各种腔室液等),是细胞直接生活的液体环境。
内环境直接为细胞提供必要的物理和化学条件、营养物质,并接受来自细胞的代谢尾产物。
6、脊休克:脊髓突然横断失去与高位中枢的联系,断面以下脊髓暂时丧失反射活动能力进入无反应状态,这种现象称为脊休克。
7、激素:是指由内分泌腺和内分泌细胞分泌,以体液为媒介,在细胞之间传递调节信息的高效能生物活性物质。
激素对机体生理功能起重要调节作用,但激素既不增加能量,也不增添成分,仅起“信使”作用。
8、肺通气:是肺与外界环境之间的气体交换过程。
实现肺通气的器官包括呼吸道、肺泡和胸廓等。
呼吸道是沟通肺泡与外界的通道;肺泡是肺泡气与血液气进行交换的主要场所;而胸廓的节律性呼吸运动则是实现通气的动力。
9、闰盘:心肌细胞相连处细胞膜特化,凹凸相连,形状呈阶梯状。
称闰盘。
10、胃肠激素:胃肠道具有大量多种类型的内分泌细胞,它们散在分布于黏膜上皮细胞之间,分泌的多种激素和激素类物质,统称为胃肠激素。
11、胸膜腔:是由胸膜壁层与胸膜脏层所围成的密闭的潜在的腔隙,其间仅有少量起润滑作用的浆液,无气体存在。
12、去极化:静息电位(负值)减小的过程或状态。
13、横桥周期:肌丝滑行的机制是横桥与肌动蛋白结合、扭动、解离、复位、再结合的反复进行的过程。
这一过程称为横桥周期。
14、静息电位:细胞处于安静状态下(未受刺激时)膜内外的电位差。
生理学(physiology):生理学是生物科学的一个分支,是研究生物体及其各研究部分正常功能活动规律的一门学科。
内环境(internal environment):细胞直接生存的体内环境。
稳态(homeostasis):之内环境的理化性质,如温度、pH、渗透压和各种体液成分等的相对恒定状态。
神经调节(neuroregulation):是通过反射调节生理功能的一种调节方式,是人体生理功能调节中最主要的调节方式。
体液调节(humoral regulation):是指体内某些特殊的化学物质通过体液途经而影响生理功能的一种调节方式。
神经—体液调节(neurohumoral regulation):人体内多数内分泌现货内分泌细胞接受神经的支配,在这种情况下,体液调节成为神经调节的传出部分,这种调节方式成为~自身调节(autoregulation):是指组织细胞不依赖与神经或体液因素,自身对环境刺激发生的一种适应性的反应。
负反馈(negative feedback):受控部分发出的反馈信息调整控制部分的活动,是受控部分的活动朝着与原来活动相反方向改变。
正反馈(positive feedback):受控部分发出的反馈信息促进与加强控制部分的活动,最终是受控部分的活动朝着与原来活动相同的方向改变。
前馈(feed-forward):控制部分在反馈信息尚未达到前已受到纠正信息的影响,及时纠正其指令可能出现的错误,这种控制形式称为前馈。
易化扩散(facilitated diffusion):非脂溶性物质借助细胞膜蛋白(通道、载体)顺浓度梯度或电化学梯度经行转运的方式,不消耗能量。
原发性主动转运(primary active transport)是指利用离子泵分解ATP产生的能量将离子逆浓度梯度或电化学梯度进行转运的过程。
继发性主动转运(secondary active transport):是指驱动力不是直接来源于ATP的分解,而是来自原发性主动转运形成的离子浓度梯度而进行的物质逆浓度梯度或电化学梯度的跨膜转运方式。
动物生理学名词解释(加粗有底纹为重点)1.极化:细胞在静息状态下膜外为正电荷,膜内为负电荷的状态成为极化。
2.去极化:静息电位(负值)减小的过程或状态。
3.复极化:细胞膜去极化后再向静息电位方向恢复的过程。
4.超极化:静息电位(负值)增大的过程或状态。
5.阈电位:刚好能够引发组织产生动作电位的膜外电位差。
6.阈值:能引起机体或组织细胞发生兴奋(动作电位)的最小刺激值。
7.阈强度:刺激引起可兴奋组织或者组织产生兴奋的最小强度。
8.易化扩散:一些不溶于脂质的,或溶解度很小的物质,在膜结构中一些特殊蛋白质的帮助下,也能从膜的高浓度一侧扩散到低浓度一侧,即顺着浓度梯度或者电位梯度跨过细胞膜。
9.主动转运:兴奋性递质引起突触后膜去极化而引起突触兴奋的电位。
10.钠泵:Na+-K+泵,这是镶在脂质双分子层中的一种特殊蛋白质,可以逆着浓度差将细胞内的Na+移出膜外,同时还能把细胞多的K+移入膜内,保持膜内高K+和膜外高Na+的不均衡离子分布状态。
11.肌小节:是肌原纤维的最小结构和最基本单位。
12.静息电位:细胞在未受刺激,处于静息状态时存在于膜内外两侧的电位差。
13.兴奋-收缩耦联:无论是在整体还是离体的情况下,肌肉在收缩之前,总是先在肌膜上产生一个可以传播的动作电位,然后才产生肌肉收缩,这一过程叫兴奋-收缩耦联。
14.等长收缩:又称静力收缩,肌肉在收缩时长度不变而张力增加。
14、等张收缩:肌肉的收缩只是长度的缩短而张力保持不变。
15.前负荷:在肌肉收缩前就加在肌肉上的,叫前负荷。
16.后负荷:肌肉开始收缩时才遇到的负荷或阻力,称后负荷。
17.终板电位:神经肌肉传递时在终板部位所看到的局部电位变化,这是一种兴奋性突触后电位。
18.强直收缩:肌肉因成串刺激而发生的持续性收缩状态。
称为强直收缩。
19.血细胞比容:红细胞在全血中所占的容积分数称为血细胞比容。
20.红细胞沉降率:在离体静置的抗凝血中红细胞由于密度较大而下沉,通常以红细胞在第一小时末在血沉管中下沉的距离表示红细胞沉降的速度,称为红细胞沉降率。
兴奋::指机体、组织或细胞接受刺激后,由安静状态变为活动状态,或活动由弱增强。
近代生理学中,兴奋即指动作电位或产生动作电位的过程。
内环境:细胞在体内直接所处的环境称为内环境。
内环境的各种物理化学性质是保持相对稳定的,称为内环境的稳态。
即细胞外液。
反射:是神经活动的基本过程。
感受体内外环境的某种特定变化并将这种变化转化成为一定的神经信号,通过传入神经纤维传至相应的神经中枢,中枢对传入的信号进行分析,并做出反应通过传出神经纤维改变相应效应器的活动的过程。
反射弧是它的结构基础。
正反馈:受控部分的活动增强,通过感受装置将此信息反馈至控制部分,控制部分再发出指令,使受控部分的活动再增强。
如此往复使整个系统处于再生状态,破坏原先的平衡。
这种反馈的机制叫做正反馈。
负反馈:负反馈调节是指经过反馈调节,受控部分的活动向它原先活动方向相反的方向发生改变的反馈调节。
稳态:维持内环境经常处于相对稳定的状态,即内环境的各种物理、化学性质是保持相对稳定的。
单纯扩散:脂溶性小分子物质按单纯物理学原则实现的顺浓度差或电位差的跨膜转运。
易化扩散:非脂溶性小分子物质或某些离于借助于膜结构中特殊蛋白质(载体或通道蛋白)的帮助所实现的顺电——化学梯度的跨膜转运。
(属被动转运)主动转运:指小分子物质或离于依靠膜上“泵”的作用,通过耗能过程所实现的逆电——化学梯度的跨膜转运。
分为原发性主动转运和继发行主两类。
继发性主动转运某些物质(如葡萄糖、氨基酸等)在逆电——化学梯度跨膜转运时,不直接利用分解ATP释放的能量,而利用膜内、外Na+势能差进行的主动转运称继发性主动运。
阈值或阈强度当刺激时间与强度一时间变化率固定在某一适当数值时,引起组织兴奋所需的最小刺激强度,称阈强度或阈值。
阈强度低,说明组织对刺激敏感,兴奋性高;反之,则反。
兴奋:指机体、组织或细胞接受刺激后,由安静状态变为活动状态,或活动由弱增强。
近代生理学中,兴奋即指动作电位或产生动作电位的过程。
B靶细胞:激素作用的特定效应细胞称靶细胞胞吐作用:指某些大分子物质或物质果位从细胞内排出胞外的过程补呼气量:平和呼气末,再尽力呼气,多呼出的气体量称为补呼气量。
补吸气量:平和吸气末,再尽力吸气,多吸入的气体量称为补吸气量。
不完全强直收缩:加大对肌肉的刺激频率时,在肌肉的舒张期并开始新的收缩,所描记的曲线呈锯齿状,称不完全强直收缩C肠胃反射:食物进入肠道后,抑制胃的排空的反射。
超极化:膜内负电位增大的状态潮气量:平静呼吸时,每次吸入或呼出的气体量。
垂体门脉系统:下丘脑促垂体区神经元的轴突末梢与垂体门脉的初级毛细血管网相接,下丘脑分泌的激素从这里释放入血液,再沿门脉血管到达腺垂体,形成次级毛细血管网。
长反馈调节:指外周靶腺所分泌的激素对下丘脑所起的调节作用。
D代偿间歇:在一次期前收缩之后,有一段较长的心脏舒张期,称代偿间歇单纯扩散:脂溶性物质由高浓度向低浓度的净移动单收缩:肌肉受到一次刺激所引起的一次收缩胆盐的肠肝循环:胆盐排出小肠后,绝大部分可由小肠粘膜吸收入血,经门静脉回到肝脏重新组成胆汁排入十二指肠,这一过程称胆盐的肠肝循环。
等热范围:动物的代谢强度和产热量保持在生理最低水平时的环境温度。
等渗溶液:与细胞和血浆的渗透压相等的溶液等张收缩:肌肉张力不变而长度发生改变的收缩等长收缩:肌肉长度不变而张力发生改变的收缩第二信使:激素与细胞膜上受体结合后,将激素所携带的信息由胞外传递到胞内的物质,包括、、2+、3、等顶体反应:精子与卵子接触时,精子顶体中的酶系释放出来以溶解卵子外围的的放射冠及透明带,这一过程称为顶体反应。
动作电位:可兴奋细胞受到刺激而兴奋时,在原有静息电位基础上膜两侧电位发生快速而可逆的倒转和复原,并可向周围扩布的电位波动窦性节律:由窦房结发出冲动引起的心搏节律F发情周期:由一次发情开始到下次发情开始所经历的时期称一个发情周期反刍:反刍动物在摄食时,饲料不经充分咀嚼,就吞入瘤胃,在休息时返回到口腔,仔细地咀嚼,这种独特的消化活动称反刍。
第一章绪论1.内环境:细胞外液是细胞赖以生存的体内环境,称为机体内环境。
2.细胞内液:机体内的水分及溶解其中的溶质称体液,存在于细胞内的体液称为细胞内液。
3.稳态:生命活动过程中,细胞外液的化学成分和理化特性始终保持相对稳定的状态,称为稳态。
第三章血液l.血浆:取抗凝血注入分血管(又称比容管)中离心,压紧后分成两部分,上层为血浆。
血浆的成分复杂,除大量的水分外,主要有血浆蛋白(包括球蛋白、白蛋白和纤维蛋白原)、无机盐和非蛋白含氮物。
2.血清:采出的血液未经抗凝处理,静止后将凝固,首先生成血块,血块收缩后析出的液体部分称为血清。
3.血细胞比容:血细胞占全血的容积百分比称为血细胞比容,又称红细胞比容,或简称比容。
4.血浆胶体渗透压:由血浆中的胶体物质(主要来自血浆蛋白质)形成的渗透压称为胶体渗透压。
5.血浆晶体渗透压:由血浆中的晶体物质(主要来自Na+、C1-等电解质及非蛋白有机物)形成的渗透压称为血浆晶体渗透压。
6.碱贮:血液中NaHCO的含量称为碱贮。
3第四章血液循环1.心动周期:心脏每收缩、舒张一次形成的机械活动周期称为心动周期。
1.肺通气:肺通气是肺与外界空气间的气体交换过程。
2.肺泡表面活性物质:肺泡表面活性物质是由肺泡Ⅱ型细胞合成分泌的,主要成分是二软脂酰卵磷脂,其特点是分子间的吸引力以及对液体分子的吸引力均小,分布在肺泡表面减少了液体分子间的吸引力,可使表面张力降低。
3.内呼吸:内呼吸是组织细胞通过组织液与血液之间的气体交换过程。
4.潮气量:潮气量是每次呼吸吸入或呼出的气量,运动时潮气量增大。
5.功能余气量:功能余气量是平静呼气末肺内存留的气量,等于补呼气量与残气量之和。
6.肺活量:肺活量是做最大吸气后,再尽力呼气所能呼出的气量,等于补吸气量、潮气量和补呼气量三者之和。
第六章消化与吸收1.消化:将食物中的各种营养物质转变为可被吸收和利用状态的生理生化过程称为消化。
2.吸收:食物被消化后,它的分解产物经消化道黏膜的上皮细胞进入血液或淋巴液的过程,称为吸收。
B靶细胞:激素感化的特定效应细胞称靶细胞胞吐感化:指某些大分子物资或物资果位从细胞内排出胞外的进程补呼气量:温和呼气末,再努力呼气,多呼出的气体量称为补呼气量. 补吸气量:温和吸气末,再努力吸气,多吸入的气体量称为补吸气量. 不完整强直压缩:加大对肌肉的刺激频率时,在肌肉的舒张期并开端新的压缩,所描记的曲线呈锯齿状,称不完整强直压缩C肠胃反射:食物进入肠道后,克制胃的排空的反射.超极化:膜内负电位增大的状况潮气量:镇静呼吸时,每次吸入或呼出的气体量.垂体门脉体系:下丘脑促垂体区神经元的轴突末梢与垂体门脉的初级毛细血管网相接,下丘脑渗出的激素从这里释放入血液,再沿门脉血管到达腺垂体,形成次级毛细血管网.长反馈调节:指外周靶腺所渗出的激素对下丘脑所起的调节感化.D代偿间歇:在一次期前压缩之后,有一段较长的心脏舒张期,称代偿间歇单纯集中:脂溶性物资由高浓度向低浓度的净移动单压缩:肌肉受到一次刺激所引起的一次压缩胆盐的肠肝轮回:胆盐排出小肠后,绝大部分可由小肠粘膜接收入血,经门静脉回到肝脏从新构成胆汁排入十二指肠,这一进程称胆盐的肠肝轮回.等热规模:动物的代谢强度和产热量保持在心理最低水日常平凡的情形温度. 等渗溶液:与细胞和血浆的渗入渗出压相等的溶液等张压缩:肌肉张力不变而长度产生转变的压缩等长压缩:肌肉长度不变而张力产生转变的压缩第二信使:激素与细胞膜上受体联合后,将激素所携带的信息由胞别传递到胞内的物资,包含cAMP.cGMP.Ca2+.IP3.DG等顶体反响:精子与卵子接触时,精子顶体中的酶系释放出来以消融卵子外围的的放射冠及透明带,这一进程称为顶体反响.动作电位:可高兴细胞受到刺激而高兴时,在原有静息电位基本上膜两侧电位产生快速而可逆的倒转和回复复兴,并可向四周扩布的电位摇动窦性节律:由窦房结发出冲动引起的心搏节律F 发情周期:由一次发情开端到下次发情开端所阅历的时代称一个发情周期反刍:反刍动物在摄食时,饲料不经充分品味,就吞入瘤胃,在歇息时返回到口腔,细心地品味,这种奇特的消化活动称反刍.反射:在中枢神经体系的介入下,机体对表里情形变更产生的纪律性应答.非特异性投射体系:特异性投射体系第二级神经元的纤维经由过程脑干时,发出侧支与脑干网状构造的神经元产生突触接洽,然后在网状构造内多次换元而投射到大脑皮质的普遍区域,这种投射不具点对点的关系,称非特异性投射体系肺活量:用力吸气后再用力呼气,所能呼出的气体量.肺牵张反射:由肺扩大或缩小而反射性地引起吸气克制或吸气.临蓐:发育成熟的胎儿经由过程雌性生殖道产出的心理进程辐射:体热以红外线情势向温度较低的外界披发.G感触感染器:体表及组织内部专门感触感染表里情形变更的构造或装配,由特化的传入神经末梢及其从属装配构成.高渗尿:尿的渗入渗出压高于血浆渗入渗出压H恒温动物:能保持体温的均衡点,保持体温相对稳固的动物横管:又称T管,是由有细胞膜向内呈漏斗状凹陷形成的闭合管道,其重要功效为把细胞膜上的动作电位敏捷传进细胞内部.横桥:肌球蛋白的头部露出在粗肌丝的概况形成横桥.红细胞比容:压紧的红细胞在全血中所占的容积百分比红细胞脆性:红细胞对低渗溶液的抵抗才能红细胞悬浮稳固性:红细胞在血浆中保持悬浮状况而不轻易下沉的特点后放:当刺激停滞后,传出神经仍可在一准时光内中断发放冲动使反射延续一段时光,这种现象称为后放.化学消化:应用消化腺渗出的消化液中的各类酶对饲料进行消化.化学性突触:依附突触前神经元末稍释放特别的化学物资作为传递信息的序言,对突触后神经元产生影响的突触.J肌末节:肌原纤维每两条Z线之间的部分称为肌末节,是肌肉压缩和舒张的根本单位根本电节律:胃肠道的腻滑肌在静息电位的基本上可记载出一种迟缓的.大小不等的节律性去极化波基本代谢:动物在保持根本性命活动前提下的能量代谢程度.激素:由内渗出腺或散在的内渗出细胞所渗出的能传递信息的活性物资.激素的许可感化:某种激素影响细胞对其他激素的迟钝性,使其效应加强的感化脊髓休克:当横断脊髓后,横断以下脊髓的反射功效临时消掉的现象称为脊髓休克继发转运:指经由过程耦联转运体系由离子梯度驱动的转运减压反射:血压过高时,延髓的心交感中枢.交感缩血管中枢功效降低,心迷走中枢高兴,引起心跳减慢血管压缩强度降低,使血压恢复正常,称减压反射.剖解无效腔:从鼻至呼吸性细支气管之间的呼吸道的气体不克不及介入肺泡气体交流,称为剖解无效腔.近球小体:又称肾小球旁器,由肾小球旁细胞.致密斑和系膜细胞构成精子获能:精子进入雌性生殖道后阅历一系列变更而获得使卵子受精的才能,称为精子获能静息电位:静息状况时消失于细胞膜两侧的电位差静止能量代谢:动物在一般的畜舍或试验室前提下.凌晨饲喂前歇息时的能量代谢程度.L量子释放:以小泡为单位的倾囊释放称为量子释放M脉搏压:压缩压与舒张压之差每搏输出量:心脏压缩时一侧心室射入动脉的血量每分输出量:一侧心室每分钟射入动脉的血量每分通气量:每分钟呼出或吸入的气量.N脑肠肽:有些激素不但消失于胃肠道内,还消失于脑内,这些双重散布的激素称为脑肠肽.脑干网状构造:指从延髓.脑桥.中脑直达间脑的普遍区域,由一些散在的神经元群及其突触接洽所构成的神经收集.内渗出:由内渗出腺或散在的内渗出细胞把胞浆中生物活性物资排到四周血浆或组织液的进程.内情形:由细胞外液构成的机体细胞的直接生涯情形内吞:指细胞外物资团块进入胞内的进程能量代谢:体内陪同物资代谢所产生的能量释放.转化和应用的进程. 能量代谢:物资代谢进程中陪同眘的能量释放.转移和应用,称能量代谢逆流倍增:小管液在髓绊降支与升支逆流进程中消失的渗入渗出浓度倍增现象尿素再轮回:瘤胃内产生的NH3进入血液运输到肝脏,经鸟氨基酸轮回后全成尿素,再经血液运输到唾液腺,随唾液从新进入瘤胃的进程. 凝血因子:血浆与组织中直接介入凝血的物资P排卵:发育成熟的卵泡在特定的时光和前提下排入腹腔的进程渗出:动物有机体将代谢终产品和其它不须要的物资经由血液轮回由体内排出的进程.旁渗出:激素不经血液运输,仅由组织液集中而感化于临近细胞,称旁渗出Q期前压缩:在心肌有效不该期之后受到额外刺激,可引起心肌正常压缩之前的压缩牵张反射:骨胳肌被牵拉时,肌肉内肌梭受到刺激,产生的感到冲动传入脊髓,引起被牵拉肌肉产生反射性压缩,称牵张反射.强直压缩:对肌肉刺激频率不竭加大,肌肉不竭进行压缩总和,直至处于中断的缩短状况称强直压缩去大脑僵直:将中脑前后丘割断后,动物消失四肢僵直,头后仰,尾巴翘起,躯体呈角弓反张状况,这一现象称去大脑僵直.去极化:细胞膜受刺激或毁伤后,膜内负电位绝对值减小,极化状况慢慢清除的进程R怀胎:指雌性动物在卵子受精后合子发育.胎儿发展和预备临蓐所产生的心理进程怀胎保持:胚泡附植后,中断在子宫内发展发育直至临蓐的进程容受性舒张:当品味和吞咽食物时,反射性地经由过程迷走神经引起胃底和胃体部的肌肉舒张的反射S三联体:由横管和两侧的终末池构成的构造单位称三联体,它是把肌细胞膜的电位变更和细胞内的压缩进程耦联起来的症结部位神经递质:由突触前神经元合成并在末梢处释放,经突触间隙集中,特异性感化于突触后膜神经元或效应器上的受体,引起信息从突触前传递到突触后的化学物资称为神经递质.神经内渗出:某些神经元除了产生和传导神经冲动外,还具有合成和释放激素的功效,称为神经内渗出.肾单位:肾单位是肾脏的根本功效单位,由肾小体和肾小管构成.肾糖阈:尿中开端消失葡萄糖时的血糖浓度肾小球滤过率:单位时光内从肾小球滤过的原尿量.肾小球滤过率:每分钟两侧肾脏生成原尿的量渗入渗出性利尿:因为小管液中渗入渗出压的升高,阻碍肾小管和集合管对水的重接收而引起的尿量增长心理无效腔:肺泡无效腔与剖解无效腔合称心理无效腔生殖:生物体发展发育成熟后,可以或许产生与本身类似的子代个别,这种功效称为生殖时价:刺激强度为二倍基强度时引起高兴的时光食管沟反射:幼畜吮吸动作可反射性使食管沟两唇卷曲成勺状,供乳汁不经前胃而直接流进皱胃,这一反射称食管沟反射.受体:指细胞膜或细胞内的某些大分子蛋白质,它能辨认特定的化学物资并与之特异性结归并诱产生物学效应.T特异投射体系:从机体各感触感染器发出的神经冲动,进入中枢神经体系后,由固定的感到传导路,分散到达丘脑的必定神经核,由此发出纤维投射到大脑皮质的各感到区,产生特定的感到,这种传导体系称特异性传导体系.体成熟:动物的发展根本停滞,并具有成年动物所固有的形态和构造特色,称体成熟前提反射:指动物机体在出生后为顺应个别所处的情形而逐渐树立的反射.突触:神经元相接触的部位突触后克制:由克制性递质在突触后膜引起克制性突触后电位而产生的克制效应突触前克制:高兴性突触的突触前神经元轴突末梢受到另一神经元轴突末梢的影响,导致前者高兴性递质的释放削减,从而使突触后神经元不轻易或不克不及高兴而呈现的克制突触延搁:信息经突触传递时消失必定的时光耽搁称突触延搁.通气血流比值:每分钟肺泡通气量与每分钟血流量之间的比值.W微生物消化:应用畜禽消化道内栖居的大量微生物对饲料进行消化. 胃的排空:跟着胃的活动,食糜分批地由胃移送入稳态:机体内情形的变更在必定规模内保持动态均衡相对稳固的状况物理消化:经由品味和胃肠活动,使饲料磨碎并与消化液混杂成食糜,向消化道后段推送的进程X接收:养分成份经消化道上皮细胞进入血液和淋巴的进程细胞内消化:物资在细胞内进行的消化进程,例如细胞的吞噬感化细胞外消化:物资在细胞外进行的消化进程下丘脑—腺垂体—甲状腺轴:下丘脑.腺垂体与甲状腺之间的功效接洽及其调控关系,形成一个体系,称下丘脑—腺垂体—甲状腺轴消化:食物中的各类养分物资在消化道内被分化为可接收和应用的小分子物资的进程,称为消化.心动周期:心脏每压缩.舒张一次所构成的活动周期心力储备:指心排出量能随机体代谢的须要而增长的才能高兴压缩耦联:骨骼肌接收神经冲动引起压缩时,以膜的电位变更为特点的高兴进程和以肌纤维机械变更为基本的压缩进程之间,消失着某种中介进程把二者接洽起来,这一进程叫高兴压缩耦联.高兴性:细胞受到刺激时产活泼作电位的才能称为高兴性.高兴性突触后电位:动作电位传至轴突末稍时,使突触前膜高兴,并释放高兴性递质,递质与后膜的受体联合,重要打开了后膜上的Na+离子通道, Na+内流,使后膜消失局部去极化,称为高兴性突触后电位.性成熟:动物发展发育到一准时代,生殖器官根本发育完整并具备滋生才能,叫性成熟血沉:单位时光内红细胞下沉的距离血浆:全血去除血细胞今后的部分血浆胶体渗入渗出压:由血浆蛋白等胶体物资形成的渗入渗出压.血浆晶体渗入渗出压:由血浆中的无机盐和小分子物资等晶体物资成形成的渗入渗出压.血清:血液凝固后,血凝块产生压缩,并释放出的淡黄色液体血型:指细胞膜上特异抗原的类型血压:血管内血流对于单位面积血管壁的侧压力血液的粘滞性:因为分子间互相摩擦而产生阻力,乃至流淌迟缓并表示出粘着的特点血液凝固:血液由流淌的溶胶状况变成凝胶状况的进程Y氧饱和度:氧含量与氧容量的百分比.氧含量:血红蛋白现实联合的氧量氧解离曲线:以氧分压作横坐标,氧饱和度为纵坐标,绘制出的氧分压对血红蛋白联合氧量的函数曲线.氧容量:100毫升血液中血红蛋白所能联合的最大氧量异位节律:由窦房结以外的自律细胞代替窦房结而主宰的心搏节律克制性突触后电位:当克制性神经元高兴性时,其末梢释放克制性化学递质,递质与后膜上的受体联合后,使后膜对K+.Cl-尤其是Cl-的通透性升高,导致K+外流和Cl-内流,使后膜超极化,称克制性突触后电位. 易化集中:非脂溶性或脂溶性很小的物资借助膜上特别蛋白质的帮忙由高浓度侧向低浓度侧集中应激反响:有害刺激引起的机体一系列非特异性反响称应激反响有效滤过压:消失于滤过膜两侧的压力差.余气量:在竭尽全力呼气之后,仍能剩留在肺内的气量. 阈电位:细胞膜去极化达到产活泼作电位时的电位阈值:掌握刺激时光和使时光——强度变更率不变,引起组织高兴所需的最小刺激强度原尿:入球小动脉的血液经由肾小球的滤过感化,形成的滤过液.Z着床:胚泡滋养层与子宫内膜产生组织及心理接洽,使胚泡固定于子宫内膜,称着床蒸发:机体的热量靠体表呼吸道水份止血:血管毁伤时血液从血管流出,几分钟出血将自行停滞的现象.致密斑:致密斑位于远曲小管肇端部或髓绊升支粗段部分,细胞核密集而形成圆盘状的集合区,其功效为感触感染小管液中钠离子浓度的变更从而调节肾素的渗出.中枢延搁:在中枢神经中,因为消失多个突触的传递,高兴经由过程中枢所需的时光较长,称中枢延搁.终板电位:终板膜上产生的Na+跨膜内流和K+跨膜外流而引起的终板膜的去极化称终板电位.终尿:原尿经由肾小管和集合管的重接收感化及渗出感化,最终形成的尿液.主动运输:指细胞经由过程某种耗能进程,将物资由膜的低浓度侧向高浓度侧转运的进程锥体系统:指由大脑皮质发出并经延髓锥体尔后行至脊髓的传导束.自身调节:指组织.细胞在不依附于外来的神经或体液调节情形下,自身对刺激产生的顺应性反响.1.呼吸进程中胸内压有何变更?答:胸内压等于肺内压减去肺回缩力,是一个负压.吸气时,肺扩大,回缩力增大,胸内负压更负;呼气时,肺缩小,肺的回缩力减小,胸内负压也响应削减.2.胸内负压是如何形成的?胸腔内负压有什么心理学意义所谓胸内负压,就是说肋膜腔内的压力低于外界大气压.动物出生后胸廓因为弹性而扩大开来,外界大气进入到肺泡中使得肺泡扩大.因为肺泡具有弹性,使肺泡产生回缩力.这是胸内负压产生的根来源基本因.胸内压=肺内压-肺回缩力;因为肺内压与外界大气压雷同,压差为0,所以胸内压=-肺回缩力,也就是说,胸内负压是因为肺的弹性回缩力形成的.(1)对肺有牵拉感化,使肺泡保持充盈气体的膨隆状况,不致于在呼气之末肺泡塌闭;(2)对胸腔内各组织器官有影响,可促进静脉血和淋巴液的回流;(3)感化于全身,有利于吐逆反射.3.肺概况活性物资有何心理功效?答:肺泡概况活性物资可降低肺泡的概况张力.(1)能动态地对肺泡容量起稳固感化.吸气时,可防止因吸气而使肺容量过火增大;呼气时,可防止因呼气而使肺泡容量过小.(2)防止肺泡积液,保持肺泡内相对“湿润”的情形.4.肾小球的滤过感化受哪些身分的影响?答:(1)滤过膜的通透性.滤过膜通透性的转变可明显影响生成原尿的量和成分.(2)滤过压.构成有效滤过压的三种(肾小球毛细血管血压.血浆胶体渗入渗出压.肾小球囊内压)力气中,任一力气的转变都将影响肾小球的滤过感化.5.大量饮清水后尿量为什么增长?答:大量饮清水后,血液被稀释,血浆晶体渗入渗出压降低,抗利尿激素释放量削减,肾脏重接收水分削弱,使过剩水分以稀释尿情势排出,尿量增多.6.简述肾脏有哪些心理功效.答:(1)肾脏是机体最重要的渗出器官,经由过程生成尿液,将机体代谢终产品排出体外.(2)对机体的渗入渗出压.水和无机盐均衡调节起重要感化.(3)渗出促红细胞生成素.7.机体若何保持正常体温?答:畜禽正常体温的保持有赖于体内产热和散热两者保持均衡.体内一切组织细胞活动时,都产生热,同机会体随时都在不竭地向外界散热,以保持产热与散热之间的均衡.机体的产热和散热进程受神经和内渗出体系调节,使两者在外界情形和机体代谢经常变更的情形下保持动态均衡,实现体温的相对稳固. 8.什么叫基本代谢?应在什么前提下测定动物的基本代谢?答:基本代谢是指动物在保持根本性命活动前提下的能量代谢程度.测定动物的基本代谢的前提是:(1)苏醒;(2)肌肉处于安静状况:(3)合适的外界情形温度;(4)消化道内食物空虚.9.微生物为什么能在瘤胃内生计?答:瘤胃内具有微生物生计并滋生的优越前提:(1)食物和水分相对稳固地进入瘤胃,供应微生物滋生所需的养分物资.(2)节律性的瘤胃活动将内容物搅和,并后送.(3)瘤胃内容物的渗入渗出压接近于血液渗入渗出压.(4)瘤胃内温度高达39~41度.(5)PH值变动于5,5~7.5(6)内容物高度缺氧.10.胃液中的盐酸有什么心理感化?答:(1)供给激活胃蛋白酶所需的酸性情形;(2)使蛋白质变性,便于受胃蛋白酶消化;(3)有必定杀菌感化;(4)进入小肠后,可促进胰液.胆汁渗出和胆囊压缩.11.简述胆汁的消化感化.答:(1)胆酸盐是胰脂肪酶的辅酶,能加强脂肪酶的活性;(2)胆酸盐有利于脂肪酶的消化感化;(3)促进脂肪酸的接收;(4)促进脂溶性维生素的接收;(5)中和进入肠中的酸性食糜,保持肠内合适PH;(6)刺激小肠的活动.12.简述唾液渗出的调节.答:唾液渗出受神经反射性调节.摄食时唾液渗出是经由过程前提反射及非前提反射引起.①食物对口腔的机械.化学.温度等刺激引起口腔粘膜及舌部的感触感染器高兴所产生的反射性渗出;②采食时食物的外形.色彩.气息以及采食的情形等各类旌旗灯号,可树立前提反射而引起唾液渗出.51. 什么叫高兴性?经常应用的权衡指标有哪些?答:①高兴性是指可高兴细胞受刺激时产活泼作电位的才能.它是性命活动的根本特点之一,也是细胞正常生计和实现其功效活动的须要前提.②权衡细胞高兴性高下的重要指标重要有以下几方面:一是刺激阈值,这是最轻便也最为经常应用的权衡指标.阈值越小,解释其高兴性越高,反之,解释其高兴性越低,刺激阈值与高兴性之间呈反变关系.另一个权衡指标是时价,时价越大,解释高兴性越低;时价越小,解释高兴性越高.也有的应用时光—强度曲线权衡组织的高兴性,曲线越接近坐标轴,解释高兴性越高;曲线越远离坐标轴,解释高兴性越低.52. 简述神经—肌肉接头的高兴传递进程.神经--肌肉接头的高兴传递进程如下:当躯体活动神经的动作电位到达轴突末梢时,轴突末梢上的电压依从性钙通道凋谢.Ca2+内流使轴突末梢内的Ca2+浓度升高,由此触发递质小泡开端向着突触前膜偏向活动,并与轴突前膜产生接触.融会.决裂,将囊泡内的递质乙酰胆碱释放到接头的间隙.乙酰胆碱集中到终板膜上并与上面的胆碱能N2受体联合,这就打开了终板膜上的化学依从性的离子通道,重要引起Na+内流(也有少量的K+外流),使终板膜上产生去极化的终板电位.当终板电位增大到必定程度时,使得临近肌膜去极化达到阈电位程度,于是肌膜上的电压依从性的钠通道凋谢, Na+大量内流产活泼作电位.轴突末稍释放的乙酰胆碱,在大约2ms的时光内就被接头间隙中胆碱脂酶敏捷分化掉落,因而使接头的高兴传递可以或许保持1对1的关系.53. 试述动物去大脑僵直现象及其产生道理.将动物的脑干吐露,在中脑的上.下丘脑之间横断脑干,保存脑桥.延髓和脊髓,动物可消失全身肌重要明显加强,四肢伸直.脊柱后挺.昂头翘尾的现象,称为去大脑僵直.去大脑僵直是在脊髓牵张反射的基本上成长起来的,是一种过强的牵张反射.脑干网状构造中消失着调节肌重要的易化区和克制区.克制区的活动有赖于高位中枢,特别是大脑皮质的克制区和尾状核的下行始动感化,而易化区既受高位中枢的下行性影响.又接收上行感到冲动的冲动.当在中脑程度横断脑干今后,较多地切除了克制体系的感化,使得易化体系相对占了优势.这些易化感化重要影响抗重力肌,是以使动物四肢的伸肌和头部上抬的肌肉重要加强,产生僵直现象.54. 简述化学性突触传递信息的进程及机制.按照突触传递信息对下一个神经元的感化,化学性突触可分为高兴性突触和克制性突触两种.当高兴冲动传到轴突末梢时,轴突膜去极化,膜外的Ca2+内流使轴突内部Ca2+浓度升高.这就引起突触小泡开端向着突触前膜偏向移动,与突触前膜接触.融归并产生决裂,经由过程胞吐感化将神经递质释放到突触间隙.递质集中到突触后膜,与突触后膜上的响应受体联合.假如递质与后膜受体联合的成果增长了突触后膜Na+.K+和Cl-尤其是Na+的通透性, Na+内流使后膜去极化,这就产生了高兴性突触后电位(EPSP),EPSP的效应是使突触后膜去极化,使下一个神经元产生高兴.假如递质与后膜受体联合的成果增长了后膜对Cl-和K+的通透性,尤其是Cl-的通透性, Cl-内流使后膜超极化,产生IPSP,如许就使下一个神经元产生克制.56. 比较前提反射与非前提反射的不合.非前提反射是先天具有的,为种族所特有,反射弧比较固定,刺激是有限的,反响是不变或少少变的.是以,非前提反射的顺应性很小.前提反射是后天获得的,为个别所特有的,反射弧是灵巧多变的,刺激是无穷的,反响也是多变的.总之,前提反射在数量上几乎是无穷的,在质量上具有极大的晚变性,可以经由过程进修练习而树立,也可以产生消退.分化.改革等等,是以使得前提反射具有普遍而完美的高度顺应性.57. 下丘脑有什么重要心理功效下丘脑是调节内脏活动的高等中枢,重要心理功效有:①调节体温.下丘脑消失调节体温的重要中枢,当体表里温度产生变更时,可经由过程体温调节中枢对产热或散热机能进行调节,使体温恢复正常并保持相对稳固状况.②调节水均衡.下丘脑的视上核和室旁核是水均衡的调节中枢,一方面经由过程掌握抗利尿激素的合成和渗出,另一方面掌握饮水来调节水均衡.③调节摄食活动.下丘脑消失着摄食中枢和饱中枢,两个中枢互相制约配合调节摄食活动.④调节内渗出活动.下丘脑本身可以合成或释放多种激素,进入血液,经垂体门脉体系到达腺垂体,调节腺垂体的渗出活动.⑤掌握生物节律.下丘脑的视交叉上核是形成生物节律的重要构造.⑥介入情感反响等.58. 什么叫稳态?稳态有何心理意义内情形的理化性质在各类体液调节机制的感化下,处于相对稳固的状况,称为稳态.内情形是细胞生计的直接情形,其温度.渗入渗出压.电解质成分及其比例.pH值.含氧量.养分等,都邑对细胞的性命活动产生影响,内。
功能性消化不良功能性胃肠病脑肠肽xx年xx月xx日CATALOGUE目录•功能性消化不良概述•功能性胃肠病概述•脑肠肽概述•功能性消化不良与功能性胃肠病的治疗•脑肠肽在功能性消化不良与功能性胃肠病治疗中的应用•研究进展与未来展望01功能性消化不良概述功能性消化不良(functional dyspepsia,FD)是一种与胃肠动力异常和内脏感觉敏感相关的消化不良综合征。
定义根据罗马Ⅳ标准,FD分为餐后不适综合征(postprandial distress syndrome,PDS)和上腹疼痛综合征(epigastric pain syndrome,EPS)。
分类定义与分类流行病学FD是消化系统最常见的疾病之一,患病率较高,可长期反复发作。
病因学FD的病因涉及多个因素,包括胃肠动力异常、内脏感觉敏感、心理社会因素等。
流行病学与病因学临床表现FD的主要症状包括餐后饱胀、早饱感、上腹胀痛、嗳气、恶心等。
诊断根据罗马Ⅳ标准,结合患者的病史、体查、实验室检查和胃内镜检查可诊断FD。
临床表现与诊断02功能性胃肠病概述定义与分类01功能性胃肠病(Functional gastrointestinal disorders,FGIDs)是一类与胃肠动力学异常和内脏感觉异常有关的疾病。
02根据罗马IV标准,FGIDs可分为食管、胃、肠、胆囊和胰腺等不同部位的功能性疾病。
03常见的FGIDs包括功能性消化不良(functional dyspepsia,FD)、肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)等。
流行病学与病因学FGIDs在人群中普遍存在,其发病率因地区、调查方法、诊断标准等因素而异。
功能性消化不良的发病与胃动力异常、胃酸分泌异常、胃黏膜炎症、肠道菌群失调等有关。
FGIDs的发病与心理社会因素、饮食、生活方式、胃肠道感染等因素有关。
肠易激综合征的发病与肠道菌群失调、肠道炎症、内脏感觉异常、胃肠道动力异常等有关。
脑肠肽名词解释
脑肠肽是一种由胰岛细胞分泌的多肽类物质,也被称为胰泌素。
脑肠肽主要分为两种类型:胰岛素和胰高血糖素。
胰岛素可以降低血糖浓度,促进葡萄糖的摄入和利用,从而维持血糖水平的稳定。
而胰高血糖素则可以提高血糖浓度,通过促进肝糖原的分解和糖原合成过程,增加血糖的产生。
胰岛素是一种重要的代谢激素,对葡萄糖、脂肪酸和氨基酸的代谢具有重要的影响。
在机体中,胰岛细胞主要分布在胰腺的胰岛内,由胰岛素原前体分子经过剪切、折叠和氧化等一系列后加工过程形成胰岛素。
胰岛素通过与细胞膜上的胰岛素受体结合,激活一系列的信号转导通路,进而促进细胞内葡萄糖的摄入和利用。
胰高血糖素是胰岛内另一种重要的激素,它的主要作用是提高血糖浓度。
胰高血糖素的合成和分泌也依赖于胰岛细胞。
胰高血糖素通过与胰高血糖素受体结合,激活肝细胞内的酶系统,促进肝糖原的分解和糖原合成过程。
通过这种方式,胰高血糖素可以增加血糖的产生,从而维持体内血糖水平的稳定。
脑肠肽在机体内具有多种重要生理功能。
首先,脑肠肽可以调节血糖的水平,对糖尿病等代谢疾病具有重要的治疗意义。
其次,脑肠肽还参与调节能量代谢、食欲和体重的平衡。
最近的研究发现,脑肠肽还与肠道菌群的平衡、免疫系统的调节等生理过程密切相关。
总而言之,脑肠肽是由胰岛细胞分泌的一类多肽类物质,其中
包括了胰岛素和胰高血糖素。
它们在机体内具有重要的生理功能,包括调节血糖水平、参与能量代谢和体重平衡等。
对脑肠肽的研究有助于理解代谢疾病的发生机制,并为相关疾病的治疗提供新的思路和方法。