生理学特殊名词解释
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生理学名词解释第1章:★神经调节:是人体生理功能活动的最重要的调节方式,它是指通过神经系统的活动,对机体各组织、器官、系统进行的调节,它是通过反射的方式来完成的。
生理学:是研究生物机体的生命活动现象、规律和功能的一门科学。
新陈代谢:机体不断与周围环境之间进行的物质和能量的交换、转化和利用的过程。
兴奋:活细胞或组织对刺激发生反应的过程。
★兴奋性/异化作用:活细胞或组织对刺激发生反应的能力或特性即产生动作电位的能力。
体液:人体细胞内外含有的大量液体及溶解于其中的溶质的总称,约占人体体重的60%。
★内环境:机体细胞直接生存的环境即细胞外液。
★稳态:机体内环境的理、化因素保持相对稳定的状态。
★反射、反射弧:反射是机体在中枢神经系统的参与下,对内、外环境的刺激发生的规律性、适应性活动,其结构基础是反射弧,由感受器、传入神经纤维、反射中枢、传出神经纤维和效应器组成。
体液调节:某些特殊的化学物质经血液运输或在体液中扩散, 来调节机体的生理功能的调节方式。
★反馈:受控部分的活动会反过来影响控制部分的活动。
★正反馈:反馈信息作用与控制信息相同,从而加强控制系统活动。
★负反馈:反馈信息作用与控制信息相反,从而减弱或抑制控制系统的活动。
前馈:控制部分向受控部分发出指令的同时,又通过另一快捷通路向受控部分发出前馈信息,及时地调控受控部分的活动。
第2章:★液态镶嵌模型:膜以液态的脂质双层分子层为基架,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。
★单纯扩散:一些脂溶性物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。
★易化扩散:一些非脂溶性或脂溶解度甚小的物质,在特殊膜蛋白质的帮助下,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。
主动转运:指物质逆浓度梯度或电位梯度的转运过程。
原发性主动转运:指直接利用ATP分解提供的能量,通过膜上的离子泵,逆电—化学梯度将某些物质或离子进行主动转运的过程。
★继发性主动转运:利用钠泵分解ATP释放能量建立的Na+浓度势能贮备,逆电—化学浓度梯度将某些物质或离子进行主动转运的过程。
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。
名词解释生理学第一章1、反射(reflex):是指机体在中枢神经系统的参与下,对内、外环境刺激所做出的规律性应答。
(P5)《2、homeostasis:是指动态平衡,在一定范围内变动但又保持相对稳定的状态。
(P4)《3、internal environment :是内环境,生理学将围绕在多细胞动物体内细胞周围的液体,即细胞外液,称为机体的内环境。
《4、生物节律:生物体内各种功能按一定的时间顺序发生变化,各种变化能按一定时间规律周而复始的出现叫做节律,性变化,而变化的节律叫做生物节律。
《5、negative feedback:负反馈是指受控部分发出的反馈信息调整控制部分的活动,最终使受控部分的活动周期朝着与它原先活动相反的方向改变。
(P7)《6、兴奋性:是指可兴奋组织或细胞受到刺激时发生兴奋反应(动作电位)的能力过特性。
(百度百科)第二章1、易化扩散:又协助扩散,是指非脂溶性物质或亲水物质,如氨基酸、糖、金属离子等借助细胞膜上的膜蛋白的帮助顺着浓度梯度或顺着电化学浓度梯度,不消耗A TP进入膜内的一种运输方式。
《2、兴奋性:生理学中将可兴奋细胞接受刺激后产生动作电位的能力成为细胞的兴奋性。
(P34)《3、前负荷:肌肉收缩前所承受的负荷称为前负荷。
前负荷决定了肌肉收缩前的长度。
(P41)《4、主动转运(active transport):是指生物体内在载体介导下消耗能量,将某些物质逆浓度梯度或逆电化学梯度跨膜转运的一种运输方式称为主动转运。
(13)《5、阈电位(threshold membrane potential):引起细胞产生动作电位的刺激必须是使膜发生去极化的刺激,而且还要有足够的强度是膜去极化到膜电位的一个临界值,称为阈电位。
(P33)《6、静息电位(resting potential):静息时,质膜两侧存在着外正内负的电位差,称为静息电位。
(P22)《7、动作电位(action potential):在静息电位的基础上,给可兴奋细胞一个适当的刺激,可触发其产生可传播的膜电位波动称为动作电位。
《生理学》背诵重点(一)名词解释1、内环境(internalenvironment):细胞外液是细胞直接接触和赖以生存的的环境,围绕在多细胞动物体内细胞周围的体液称为内环境。
2、稳态(homeostasis):是指内环境的理化性质的相对稳定,如温度、PH、渗透压和各种液体成分的相对恒定状态。
3、原发性主动转运:细胞直接利用代谢产生的能量将物质逆浓度梯度或电位梯度进行跨膜转运的过程,称为原发性主动转运。
4、继发性主动转运:许多物质主动转运时所需的驱动力并不直接来自ATP的分解,而是利用原发性主动转运所形成的某些离子的浓度梯度,在这些离子顺浓度梯度扩散的同时使其他物质逆浓度梯度和电位梯度跨膜转运,这种间接利用ATP能量的主动转运过程,称为继发性主动转运。
5、受体(receptor):是指细胞中具有接受和传导信息功能的蛋白质,分布于细胞膜中的受体称为膜受体,位于胞质内和核内的受体则分别称为胞质受体和膜受体。
6、第二信使(secondmessenger):是指激素、神经递质、细胞因子等细胞外信号分子(第一信使)作用、DG、cGMP、Ca2+。
于膜受体后产生的细胞内信号分子。
较重要的第二信使有cAMP、IP37、静息电位(restingpotential,RP):细胞处于安静状态(未受刺激)时,细胞膜两侧存在着外正内负相对平稳的电位差,称为静息电位。
8、动作电位(actionpotential,ap):是指细胞在静息电位的基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。
9、兴奋-收缩耦联:将横纹肌细胞产生动作电位的电兴奋过程与肌丝滑行的机械收缩联系起来的中介机制或过程,成为兴奋-收缩耦联。
10、极化(polarization):生理学中,通常将安静时细胞膜两侧处于外正内负的状态称为极化。
11、超射(overshoot):膜电位高于零电位的部分称为超射。
12、血液凝固(bloodcogulation):简称凝血,指血液从流动的液体状态转变为不流动的凝胶状态的过程。
生理学名词解释
生理学名词解释
1. 神经元:神经元是组成神经系统的基本单位,也被称为神经
细胞,它们是神经系统中信息传递的基础。
它们所具有的细胞膜导电现象,保证了信息正确、快速的传递。
2. 神经传导物质:神经传导物质是神经元和神经系统间信息传
递的媒介,它们是特异性配体,可以从神经元突触传递到接收神经元,从而传输必需的信息。
它们的作用是使神经元以及神经系统可以正确的接收、传输、处理信息。
3. 神经节:神经节是一组神经元与之相连的构造,这些神经元
可以经过神经传导物质突触而相互间传递信息。
神经节也叫神经网络,它们是神经系统的基本组成单元。
4. 神经传递:神经传递是神经系统中信息传递的过程,也叫神
经传导。
它是一种特殊的信息传输,是神经系统中影响大脑活动的基本原理,是神经元之间传递信号的过程,它也是神经系统的基本机制。
5. 突触:突触是神经元之间的连接结构,它的作用是以物质的
形式传递信息,是神经突触传递信号的重要媒介。
突触是由神经元可复杂的结构构成的,它们可以改变信号,影响神经元活动,也可以保持神经元的电荷均衡,从而实现信息的传输和存储。
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生理学的名词解释生理学是研究生物体机能、细胞和组织结构以及其相互关系的科学。
以下是几个生理学的重要名词和概念的解释:1. 细胞膜:细胞膜是细胞的外层包裹物,它由磷脂双层和蛋白质组成。
细胞膜的主要功能是调节物质的进出,保持细胞内外环境的稳定。
2. 细胞器:细胞器是细胞内的一个个具有特定功能的结构体。
细胞器包括线粒体、高尔基体、内质网、核糖体等。
细胞器通过各自的功能相互配合,使细胞得以正常运行。
3. 基因:基因是DNA分子上的一个特定序列,它携带了遗传信息,并指导蛋白质的合成。
基因决定了生物体形态、生理特性及其它遗传信息的传递。
4. 神经递质:神经递质是一种化学物质,它在神经元之间传递信号。
神经递质包括乙酰胆碱、多巴胺、谷氨酸等,它们通过神经元末梢的突触释放,将信号传递到下一个神经元。
5. 激素:激素是一种化学物质,由内分泌腺体分泌,通过血液传播到全身,调节机体的生理过程。
激素包括类固醇激素、脂肪激素、胰岛素等。
6. 呼吸:呼吸是机体与环境进行气体交换的过程。
呼吸包括外呼吸和内呼吸两个过程,外呼吸是指气体在肺部的交换,内呼吸是指气体在细胞水平的交换。
7. 消化:消化是机体将食物分解和吸收的过程。
消化包括机械消化和化学消化两个过程,机械消化是指食物在口腔、胃中的物理破碎,化学消化是指食物在胃酸和消化酶的作用下分解成小分子,以便吸收。
8. 循环:循环是机体内物质和能量的运输过程。
循环包括心脏泵血和血管输血两个过程,心脏通过收缩和舒张将血液泵送到全身,血管网将血液输送到各组织器官。
9. 免疫:免疫是机体识别和抵抗外来病原体的过程。
免疫包括先天免疫和获得性免疫两个过程,先天免疫是指机体固有的抵御病原体的机制,获得性免疫是指通过暴露于病原体后逐渐产生的免疫应答。
10. 神经系统:神经系统是机体控制和调节内外环境的系统,包括中枢神经系统(脑和脊髓)和周围神经系统(神经纤维和神经节)两个部分。
神经系统通过神经元之间的信号传递和神经递质的作用实现信息传递和生理功能。
生理学内环境:即为细胞外液稳态:细胞外液中的理化性质处在一种相对平衡的状态。
反馈:控制部分发出控制信息到达受控部分,受控部位有信息送达控制部位,已纠正或调解控制部分对受控部分的影响。
负反馈:反馈信息能降低控制部分的活动。
单纯扩散:被转运物质分子,通过膜脂质双分子层,顺浓度梯度跨膜扩散,最终均匀分布在膜两侧的过程。
异化扩散:体内非脂溶性物质在某种特殊蛋白质的帮助下,由高浓度向低浓度的转运形势。
主动转运:细胞膜通过其中的泵蛋白利用生物能将物质分子或离子逆浓度差或电位差进行转运的过程。
静息电位(RP):功能与结构完整无损的细胞,未受到刺激而处在相对静息状态时,细胞膜内外存在着内负外正的电位差动作电位(AP):细胞受到刺激后,引起一次快速而短暂的膜内电位倒转和随后复原的一系列变化过程。
全或无:不论何种性质的刺激,阈下强度不可能引起动作电位,只要是阈刺激或阈上刺激,不论其强度多大,它们在同一细胞可引起幅度相同和持续时间相等的动作电位阈强度:能使静息电位减小刚好达到阈电位水平的刺激强度血细胞比容:红细胞在血液中所占的百分比等渗溶液:细胞膜两侧浓度均匀分布。
红细胞渗透脆性:红细胞在低渗盐溶液中发生膨胀、破裂红细胞沉降率:通常以第一小时末红细胞沉降的距离,表示红细胞的沉降速率血液凝固:血液从流动状态转变为不能流动的胶冻状态过程血清:血液凝固1~2时,血凝块会发生收缩,并释放出淡黄色的液体。
自律性:组织细胞能在没有外来刺激时,自动发生节律性兴奋的特正常起搏点:窦房结的自律性最高潜在起搏点:其他自律组织在正常情况下受窦房结控制,不表现其自身的节律性,只起着兴奋的传导作用。
房—室延搁:房室交界区兴奋性传导缓慢,兴奋在这里延搁一段时间再向心室传播,使心室在心房收缩完毕之后开始收缩,有利于心室的充盈和射血,这种房室交界区兴奋传导缓慢的现象。
心电图:心脏兴奋的产生和传播时所发生的电变化,通过周围组织和体液传至体表,将引导电极放于肢体或躯干一定部位,可以记录到这些电变化的波形。
生理学必考名词解释35个1. 内环境:人体细胞直接生活的液体环境,也就是细胞外液啦,像血浆、组织液和淋巴这些。
2. 稳态:内环境的各种理化性质保持相对稳定的状态,就好比您家里的温度、湿度总是差不多,让人舒服。
3. 反射:机体在中枢神经系统参与下,对内外环境刺激所做出的规律性应答,就像有人叫您,您会答应一样。
4. 负反馈:让系统的输出起到与输入相反的作用,从而使系统保持稳定,比如您热了就出汗降温,这就是负反馈。
5. 正反馈:输出增强输入,让系统的活动不断加强,像分娩的时候宫缩会越来越强,就是正反馈。
6. 阈电位:能触发动作电位的膜电位临界值,就像跨过这个门槛,才能引发大动静。
7. 动作电位:细胞受到刺激时,膜电位快速、可逆的翻转和复原,是细胞兴奋的标志。
8. 静息电位:细胞在安静状态下,膜内外的电位差,好比细胞在休息时的“心情”。
9. 兴奋-收缩耦联:把肌细胞的电兴奋和机械收缩联系起来的中介过程,电信号告诉肌肉该收缩啦。
10. 血细胞比容:血细胞在全血中所占的容积百分比,能反映血液中血细胞的多少。
11. 红细胞沉降率:红细胞在第一小时末下沉的距离,简称血沉,能反映红细胞的聚集性。
12. 血型:红细胞膜上特异性抗原的类型,就像每个人的“身份证号码”。
13. 心动周期:心脏一次收缩和舒张构成的一个机械活动周期,心脏也得有休息和工作的时候嘛。
14. 心输出量:一侧心室每分钟射出的血液量,是衡量心脏功能的重要指标。
15. 血压:血管内的血液对单位面积血管壁的侧压力,就像水管里的水对管壁的压力。
16. 中心静脉压:右心房和胸腔内大静脉的血压,能反映心血管的功能状态。
17. 呼吸运动:胸廓有节律的扩大和缩小,从而完成吸气和呼气,您一呼一吸就是呼吸运动在起作用。
18. 肺通气:肺与外界环境之间的气体交换过程,把新鲜空气吸进来,把废气排出去。
19. 肺换气:肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换,让氧气进入血液,二氧化碳排出。
生理学名词解释范围1.内环境(internal environment):细胞外液是细胞直接生存的体内环境,称为内环境。
2.稳态(homeostasis):维持内环境理化性质相对恒定的状态。
3.兴奋性(excitability):细胞接受刺激时产生动作电位的能力。
4.阈值(阈强度)(threshold intensity):在刺激的持续时间以及刺激强度对时间的变化率不变的情况下,刚能引起细胞兴奋或产生动作电位的最小刺激强度。
5.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,使受控部分的活动朝着与他原先活动相反的方向改变。
6.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,使受控部分的活动朝着与他原先活动相同的方向改变。
7.单纯扩散(simple diffusion):指物质从质膜的高浓度一侧通过脂质分子间隙向低浓度进行的跨膜扩散。
8.原发性主动转运(primary active transport):细胞直接利用代谢产生的能量将物质逆浓度和(活)电位梯度转运的过程。
9.超极化(hyperpolarization):静息时膜内电位差的数值向膜内负值加大的方向变化。
10.静息电位(resting potential):细胞处于安静状态时存在于细胞膜内外两侧的电位差。
11.锋电位(spike potential):在神经纤维上,表现为一次短促而尖锐的脉冲压样变化。
12.阈电位(threshold):在一段膜上能够诱发去极化和Na+通道开放之间出现再生性循环的膜内去极化的临界值。
13.局部兴奋(local excitation):当刺激强度小于阈值时,虽然不能引起动作电位,但可以使受刺激局部的细胞膜对Na+的通透性增高,膜的静息电位轻度减小。
电变化较小,只限于受刺激局部的细胞膜而不能向远处传播。
14.局部电流(local current):在兴奋与邻近未兴奋区之间的电流。
生理学各章名词解释第一章绪论1、生理学(physiology):是研究生物体及其各组成成分正常功能活动规律的一门科学。
2、内环境(internal environment):细胞外液是细胞直接接触的环境,称为内环境。
3、稳态(homeostasis):维持内环境理化性质相对稳定的状态,称为稳态,是一种动态平衡状态。
4、神经调节(nervous regulation):通过反射而影响生理功能的一种调节方式称为神经调节,是人体生理功能调节中最主要的形式。
5、反射(reflex):在中枢神经系统参与下,机体对内、外环境刺激所做出的规律性应答。
6、体液调节(humoral regulation):体内某些特殊的化学物质通过体液途径而影响生理功能的一种调节方式称为体液调节。
7、自身调节(autoregulation):是指组织、细胞不依赖于外来的神经或体液因素,自身对环境刺激所发生的适应性反应。
8、负反馈(negative feedback):在反馈控制系统中,若反馈信号能减弱控制部分的活动,称为负反馈。
9、正反馈(positive feedback):在反馈控制系统中,若反馈信号能加强控制部分的活动,称为正反馈。
第二章细胞的基本功能1、单纯扩散(simple diffusion):指脂溶性物质通过脂质双分子层由高浓度一侧向低浓度一侧转运的过程。
2、易化扩散(faciliated diffusion):指水溶性的小分子或离子通过膜上载体或通道由膜的高浓度一侧向低浓度一侧扩散的过程。
3、原发性主动转运(primary active transport):细胞直接利用代谢产生的能量将物质(通常是带点离子)逆浓度梯度或电位梯度进行跨膜转运的过程,称为原发性主动运输,是人体最重要的物质转运形式。
4、继发性主动转运(secondary active transport):许多物质在进行逆浓度梯度或电位梯度的跨膜转运时,所需的能量并不直接来自ATP的分解,而是来自Na+在膜两侧的浓度势能差,后者是钠泵利用分解ATP释放的能量建立的。
以下情况尿发生如何变化?为什么?1.大出血:大出血使血液循环血量减少,左心房和胸腔内大静脉容量感受器通过迷走神经传至视上核的冲动减少,使抗利尿素分泌增多,促进远曲小管和集合管对水的重吸收,尿量减少。
2.急性肾炎:急性肾炎导致毛细血管内皮细胞增殖、肿胀,使毛细血管发生阻塞导致肾血流量减少,有效滤过压降低,抗利尿素分泌增多,出现少尿;这时红细胞可滤过,出现血尿。
3.静脉点滴大量生理盐水:尿量不变,因为生理盐水所产生的渗透压等于血浆渗透压,渗透压未发生改变,所以尿量不变。
4.糖尿病:当血糖浓度超过糖阀时,血浆晶体渗透压升高,使抗利尿素分泌减少,尿量增加,同时,尿的渗透压升高,使水由组织间隙向肾小管扩散,尿量增加。
另外,血中葡萄糖浓度升高,超过肾小管上皮细胞吸收能力,出现糖尿。
5.大量出汗:大量出汗时丢失过多的水和电解质,使血浆晶体渗透压下降,刺激血
浆晶体渗透压感受器,使兴奋传至丘脑的视上核和室旁核的晶体感受器,使垂体分泌抗利尿素增多,促进集合管对水的重吸收增多,尿量减少。
6.静脉点滴甘露醇:甘露醇能从肾小球中滤过,在肾小管中不易被吸收,使肾小管中原尿渗透压增高,使最终产生的尿量增加。