生理学病理解剖学名词解释大全
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1. 解剖学姿势----身体直立,面向前,两眼平视正前方,两足并立,足尖向前,上肢下垂于躯干两侧,掌心向前。
2. 内侧和外侧----是描写人体各局部或器官与人体正中矢状面相对距离大小而言的术语,距正中面近者为内侧,反之为外侧。
3. 骺线----成年后,长骨体与骺之间的骺软骨骨化后的遗迹。
4. 板障----颅骨顶内外板之间的骨松质,含有丰富的板障静脉。
5. 椎管----各锥孔贯通,构成容纳骨髓及其被膜等的管道。
6. 椎间孔----由相邻椎骨的椎上下切迹共同围成,其间有脊神经和血管通过。
7. 隆椎----第7颈椎,棘突较长,末端不分叉,体表易于触及,常作为计数椎骨序数的标志。
8. 胸骨角Sternal angle ----胸骨体与胸骨柄交界处向前微突的横嵴,两侧平对第2肋软骨,常作为计数肋的标志。
9. 肋弓---第8-10对肋前端借肋软骨与上位肋软骨连接而形成,是重要的体表标志。
10. 翼腭窝----为上颌骨体,蝶骨翼突与腭骨之间的窄间隙,深藏于颞下窝的内侧,内有神经,血管经过。
11. 颅囟----新生儿颅顶骨的骨缝间较大的未骨化的膜性部位,主要有前(额)囟和后(枕)囟。
12. 翼点Pterion ----为颅侧面额骨,顶骨,颞骨和蝶骨的H形交界处,此处骨质薄弱,内有脑膜中动脉前支经过。
13. 蝶筛隐窝Sphenoethmoidal recess ---上鼻甲后上方与蝶骨之体间的间隙,内有蝶窦的开口。
14. 鼻旁窦----是上颌骨,额骨和蝶骨以及筛骨内的骨腔,位于鼻腔周围并开口于鼻腔。
15. Luschka关节----即钩椎关节,第3-7颈椎体上面侧缘向上突起为椎体钩,椎体沟与上位椎体下面两侧的唇缘相连接而成。
如果过度增生肥大,可致椎间孔狭窄而压迫脊神经。
16. 腕骨沟----8块腕骨弧形排列而形成的掌面凹陷的浅沟,参与腕管的构成。
17. 桡神经沟----肱骨中部后面自内上斜向外下的浅沟,有桡神经和肱深血管经过。
家畜病理学:是兽医科学的基础理论学科之一,是以辨证唯物主义哲学思想为指导,通过研究疾病的病因、发病机理和患病机体内所呈现的代谢、机能和形态结构的变化,来阐明疾病发生、发展及其转归的规律,为疾病的诊断和防治提供理论依据。
尸体剖检:是家畜病理学最基本的研究方法,它运用病理学有关技术和知识检查死亡动物尸体的各种变化,来研究疾病发生和发展的规律。
动物实验:在人为条件下,实验复制动物疾病的模型,并对其研究的方法。
主要用于动物疾病病因、发病机制以及发展过程的研究。
临床病理学研究:对自然发生疾病的动物,进行系统检查、实验室检查,以了解其疾病发生、发展过程的分析。
本研究方法是临床常见的研究方法。
活体组织检查:运用切除或穿刺的方法,从活体采取病变组织进行检查。
常用于肿瘤的诊断、某些病变性质的确定等。
组织培养和细胞培养:运用培养基,创造人为的细胞、组织生长条件,来研究选定细胞、组织的生长情况以及某些条件对细胞生长、代谢、形态变化的影响。
常见的有:病毒对细胞的作用研究、吞噬作用的研究等。
大体观察:用肉眼并辅以放大镜、量尺和衡器等对尸体、器官和组织中病变的大小、形状、重量、色泽、质度、分布、切面性状等进行观察和检测。
组织学观察:运用组织学方法(组织切片、染色技术、显微镜技术等)观察组织、细胞的病理变化。
常用的组织切片技术是石蜡切片、染色方法是苏木素-伊红染色法、主要运用光学显微镜。
细胞学观察:运用细胞涂片技术,对脱落的细胞、穿刺的细胞以及积液中的细胞进行染色、显微镜观察的过程。
临床较多见的是血液细胞涂片;细胞分析系统的运用(测定特定细胞的截面积、周长、直径、光密度等)。
组织化学和细胞化学观察:对组织切片运用化学的原理,采用化学试剂等与组织中的某些成分,发生化学反应,在局部形成特殊的有颜色的物质,以了解细胞的物质代谢变化。
超微结构观察:运用电子显微镜、超薄切片技术或金属镀膜技术对细胞内部(透射电镜技术)或表面微细结构(扫描电镜技术)进行观察的方法。
解剖学名词解释解剖学姿势:人体直立,两眼平时前方,上肢在躯干两侧自然下垂,手掌向前,两足并拢,趾尖向前。
冠状面(额状面):按左右方向,将人体分为前后两部分的纵切面。
此面与水平面、矢状面垂直。
隆椎:第七颈椎(C7),棘突较长。
末端不分叉,直接隆起于皮下,易于触及。
是计数椎体棘突的标志。
翼点(太阳穴):在颞窝前下部,由额、顶、颞、蝶四骨汇合后形成的H形缝,称~。
此处骨质薄弱,内面有脑膜中动脉前支通过,损伤后可致硬脑膜外血肿。
胸骨角:胸骨柄和胸骨体相接处所形成的微向前突的横嵴,称胸骨角。
后平对第四胸椎椎体下缘,两侧平对第二肋。
是计数肋的标志。
肺循环:血液从右心室搏出,经肺动脉干及其各级分支到达肺泡毛细血管进行气体交换,再经肺静脉进入左心房。
称肺循环体循环:血液经左心室搏出,经主动脉及其分支到达全身毛细血管,血液在此与周围的组织、细胞进行物质交换,再经过各级静脉,最后经上下腔静脉及心冠状窦返回右心房的循环途径称体循环。
上消化道:从口腔至十二指肠的这段消化道称为~。
包括口腔、咽、食管、胃和十二指肠。
下消化道:空肠、回肠、盲肠、阑尾、结肠、直肠、肛管。
骨性胸廓:由12块椎骨、12对肋、一块胸骨借连接装置共同构成。
成人近似圆锥形,前后扁平,上窄下宽。
有上下口、前后侧壁。
上口由第一胸骨柄上缘、第一肋、第一胸椎构成;下口由第十二胸椎、第十二肋、第十一肋前端、肋弓、剑突共同构成。
功能:支撑、保护、参与呼吸运动——吸气时,肋骨前部提高,胸骨上升,加大了胸廓的前后径,肋体外翻,加大胸廓的横径,使胸腔容积增大。
呼气时,与之相反。
肋弓:第8~10对肋的肋软骨依次与上位肋软骨相连而形成的软骨弓。
软骨之间可形成软骨间关节。
是肝、胆囊和脾的触诊标志。
浮肋:第11~12对肋的前端游离于腹壁肌层中,称为浮肋。
胸膜:被覆于肺表面、胸壁内面、膈上面和纵隔表面的浆膜。
脏胸膜(肺胸膜):紧贴于肺表面并伸入肺叶间裂的胸膜;壁胸膜:覆盖于胸壁内面、膈上面及纵隔侧面的胸膜。
解剖生理名词解释解剖生理名词解释1.稳态:是指机体内环境中的各种理化因素保持动态平衡的状态。
2.内环境:是指细胞直接生活的环境,是细胞进行新陈代谢的场所。
生理学上把细胞外液称为机体的内环境。
3.刺激:生理学能被集体感受的内,外环境的变化称为刺激。
4.反应:细胞,组织或机体接受刺激后,其内部代谢或外表活动发生某种形式的变化。
5.神经调节:是指通过神经系统的活动来完成的调节方式,在人体内的功能调节中起主导作用。
6.体液调节:是指体内某些细胞生成并分泌的化学信号分子(如激素),借助体液运输到达相应的细胞、器官,引起该细胞、器官功能改变的调节方式。
7.静息电位(RP):是指细胞安静时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。
8.动作电位(AP):可兴奋细胞在受到阈刺激或阈上刺激时,受刺激的膜两侧出现一次快速、可逆并沿膜迅速扩布的电位变化,这一膜电位变化过程称为动作电位。
9.自动节律性:在没有外来刺激的条件下,组织细胞能够自动地发生节律性兴奋的特性。
10.机械性消化:是通过消肌肉的舒缩活动,将食物磨碎,并使之与消化液充分混合,同时将其向消化道远端推送的过程。
11.化学性消化:通过消化腺分泌的消化酶,能分别分解蛋白质、脂肪和糖类等营养物质,使之成为小分子物质。
12.简单扩散:没有生物学因素参与,仅是由于浓度差导致的顺差跨膜转运。
13.易化扩散:借助细胞膜中某些蛋白质分子的“帮助”,顺浓度差或顺电场力进行跨膜转运的方式。
14.原发性主动转运:细胞膜上某些蛋白质分子,通过分解ATP,并直接利用ATP分解时释放的能量将某种物质的分子或离子逆浓度差或逆电场力跨膜转运的方式。
15.继发性主动转运:有些物质逆浓度差或逆电场力跨膜转运所需的能量不直接来自于ATP的分解,而是来自另一物质的势能贮备,后者的势能贮备则是由于耗能的主动转运建立起来的这种跨膜物质转运方式称为继发性主动转运。
16.出胞:又称为胞吐,是指细胞内的某些大分子物质或固态、液态物质团块排放到细胞外的过程。
解剖学名词解释大全归纳骨髓:充填与骨髓腔和松质的间隙内,包括红骨髓和黄骨髓。
胎儿和幼儿的骨髓内含不同发育阶段的红细胞和白细胞,呈红色,称红骨髓,有造血功能。
五岁以后,长骨骨干内的红骨髓逐渐被脂肪组织代替,呈黄色,称黄骨髓,失去造血功能。
椎管:椎体与椎弓共同围成椎孔,各椎骨的椎孔从上到下依次续贯称为椎管,内容纳脊髓。
钩椎关节:椎体钩与上位椎体下面两侧唇缘相接,形成钩椎关节,如过度增生,可使椎间孔狭窄,导致压迫脊神经。
椎间孔:椎弓根的上下缘各有一切迹分别称椎上、下切迹,相邻椎骨的上、下切迹共同围成椎间孔,内有脊神经和血管通过。
骶管裂孔:骶管下端的开口由第4、5骶椎椎弓缺如形成,是临床骶管麻醉注射的部位。
骶角:骶管下端的裂孔称骶管裂孔,在骶管裂孔的两侧有各有一个向下的突起,称骶角,骶管麻醉常以骶角为标志。
胸骨角:胸骨柄和胸骨体连接处形成微向前突的横嵴,称胸骨角,两侧平对第二肋,是计数肋的重要标志。
翼点:在额、顶、颞、蝶骨四块骨汇合处形成H形的缝,称为翼点。
其内面有脑膜中动脉的分支通过。
此处最为薄弱,在受到外力打击时,易破裂引起颅内出血。
关节腔:为关节囊的滑膜层和关节面上的关节软骨共同围成的密闭腔隙,内含少量滑液,呈负压,对维持关节的稳固起重要的作用。
椎间盘:是连接相邻两椎体的纤维软骨盘,由两部分构成,中央部为髓核,外周为呈同心圆排列的纤维软骨环,椎间盘具有弹性垫样缓冲作用,允许脊柱做各个方向的运动。
黄韧带:连接相邻两椎弓板间的韧带,由黄色的弹力纤维构成。
将一系列叠瓦状椎弓板连为一体,协助围成椎管,并有限制脊柱过度前屈的作用。
肋弓:第8~10肋软骨的前端不直接与胸骨相连,而依次与上位肋软骨形成软骨间关节,在剑突的两侧各形成一个肋弓。
腱膜:阔肌的腱性部分均呈薄片状,称腱膜。
腱鞘:是包围在肌腱外的管,分纤维层和滑膜层两层,存在于活动性较大的部位。
如腕、踝等处,能使肌腱固定于一定的位置,并可减少腱与骨面的摩擦。
解剖学名词解释大全1. 解剖学(Anatomy):研究动植物体内结构和各种器官的形态、位置和相互关系的科学。
2. 组织(Tissue):相同类型细胞结合而成的一系列细胞,例如肌肉组织、神经组织等。
3. 器官(Organ):具有特定功能的由不同类型组织组成的结构,例如心脏、肺、肝脏等。
4. 系统(System):由多个相互协调合作的器官组成的功能单位,例如循环系统、消化系统等。
5. 关节(Joint):骨骼相连结的部位,允许骨骼之间的相对运动,例如肩关节、膝关节等。
6. 骨骼(Skeletal system):由骨骼组成的支撑结构,保护内脏器官并提供肌肉附着点。
7. 肌肉(Muscle):由肌肉组织构成的器官,能通过收缩产生力量和运动。
8. 神经系统(Nervous system):由神经组织组成的系统,传递和处理信息以控制身体的各种活动。
9. 心血管系统(Cardiovascular system):由心脏和血管组成的系统,在体内循环血液,输送氧气和营养物质。
10. 消化系统(Digestive system):由消化道和相关器官组成的系统,负责摄取、消化和吸收食物。
11. 呼吸系统(Respiratory system):由呼吸道和肺组成的系统,负责气体交换和呼吸作用。
12. 泌尿系统(Urinary system):由肾脏、输尿管、膀胱和尿道组成的系统,负责排除废物和调节体液平衡。
13. 生殖系统(Reproductive system):男性和女性的生殖器官组成的系统,负责繁殖和生殖。
14. 内分泌系统(Endocrine system):由内分泌腺和激素组成的系统,调节体内各种生理过程。
15. 皮肤(Skin):覆盖身体表面的最大器官,具有保护、感知和调节体温等功能。
16. 脊椎(Vertebral column):人类脊柱的正式名称,由多个椎骨构成,并保护脊髓。
17. 头颅(Skull):包括颅骨和面部骨骼,保护和支持脑部和感官器官。
生理学病理解剖学名词解释大全第一部分生理学第一章绪论1.兴奋性:是指机体感受刺激并产生反应(或产生动作电位)的能力。
它是机体生命活动的基本特征之一。
2.刺激:能够引起机体发生一定反应的内、外环境的变化。
3.反应:是指由刺激引起机体的活动变化。
4.兴奋:指机体或可兴奋组织、细胞在接受刺激后,由相对静止状态转化为活动状态或活动状态加强。
5.抑制:指机体或可兴奋组织、细胞在接受刺激后,由活动状态转化为相对静止状态或活动状态减弱。
6.阈值:是指在刺激作用时间和刺激强度-时间变化率固定不变时,刚能引起组织细胞产生反应的最小刺激强度。
7.阈刺激:能使组织细胞发生变化的最小刺激称为阈刺激。
8.内环境:细胞外液是组织、细胞的生存环境,故将细胞外液称为机体的内环境。
内环境对于细胞的生存以及维持细胞的正常功能具有十分重要的作用。
9.内环境的稳态:是指内环境理化性质维持相对稳定的状态,简称稳态。
10.新陈代谢:是指机体不断进行自我更新,破坏和清除已经衰老的结构,重新构筑新结构的吐故纳新的生物过程。
包含物质代谢(合成代谢、分解代谢)和能量代谢(能量产生及转换利用)。
11.神经调节:是指通过神经系统活动对机体功能的调节,是体内最重要、最普遍、占主导地位的一种调节方式。
12.体液调节:是指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。
13.自身调节:是指组织细胞不依赖于神经或体液因素,而由于自身特性对环境刺激产生的一种适应性反应过程。
14.反射:是指机体在中枢神经系统的参与下,对内、外环境作出的规律性应答。
15.非条件反射:是指生来就有、数量有限、形式较固定及较低级的反射活动。
16.条件反射:是指通过后天学习和训练而形成的反射,数量无限,是一种高级的反射活动。
17.反馈:由受控部分发出的信息反过来影响控制部分的活动。
18.正反馈:在体内控制系统中,受控部分发出的反馈信息促进与加强控制部分的活动,最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相同的方向改变。
1、器官:几种不同组织合成具有一定形态、功能的结构。
2、系统:形态不同、共同完成一种连续的功能的器官组合在一起称为系统3、内脏:呼吸、消化、泌尿和生殖系统的大部分器官位于胸、腹、盆腔内,并借孔道与外界相通,统称为内脏4、解剖学姿势:身体直立,两眼平视前方,上肢下垂,掌心向前,下肢并拢,足尖向前5、椎孔:椎体与椎弓构成椎孔,所有椎孔连成椎管,内容纳脊髓6、椎间孔:相邻两椎弓根的上、下切迹围成椎间孔,椎间孔内有脊神经通过。
7、骶角:骶管裂孔两侧向下的突起,称骶角。
是骶管麻醉的定位标志8、界线:由骶骨岬、弓状线、耻骨梳、耻骨结节、耻骨联合上缘围成,是大、小骨盆的分界线。
9、椎间盘:位于相邻两推体之间,由周围的纤维环和中央的髓核构成,后外侧纤维环薄弱,易引起椎间盘突出10、胸廓:由12块胸椎、12对肋、1块胸骨借骨连接连接而成,具有参与呼吸运动,保护胸腹腔器官的功能11、胸骨角:胸骨柄与胸骨体连接处形成向前微凸的角称胸骨角,两侧与第二肋软骨相连,是计数肋骨序数的标志。
12、胸骨下角:两侧肋弓之间的夹角称胸骨下角,内有剑突13、肋弓:第8~10对肋软骨的前端依次连于上位肋软骨下缘形成肋弓14、翼点:位于颅侧面的颞窝内,是额、顶、颞、蝶四骨之间相交的区域,此处骨质薄弱,内有脑膜中动脉通过,骨折时易损伤该动脉,引起颅内血肿15、前囟:位于颅顶矢状缝前端充填的纤维组织膜,呈菱形,新生儿多于生后1岁半闭合。
16、鼻旁窦:位于同名颅骨内,并开口于鼻腔的含气空腔,由骨性鼻旁窦内衬黏膜构成;包括上颌窦、蝶窦、筛窦、额窦各一对17、桡神经沟:肱骨中段的后上方从内上斜向外下的浅沟称桡神经沟,内有桡神经通过18、尺神经沟:肱骨内上髁后方的浅沟,内有尺神经经过19、肘后三角:肱骨内、外上髁和尺骨鹰嘴在伸肘180°时呈一直线,当肘关节前屈90°时呈一等腰三角形,这种位置关系发生改变,提示有肘关节脱位20、耻骨下角:两侧耻骨下支、坐骨支和耻骨联合下缘所成的夹角称耻骨下角21、足号:跗骨和跖骨借骨连接而形成凸向上的弓形结构称为足弓,具有缓冲震荡,保护脑和内脏器官等作用22、腹般沟韧带:腹外斜肌膜下缘增厚,连于髂前上棘和耻骨结节之间形。
病理学名词解释大全病理学是研究疾病变化过程和病因的科学。
下面是一些常用的病理学名词的解释。
1. 病理学(Pathology):研究疾病的本质、发生、发展和结局的科学。
2. 细胞学(Cytology):研究细胞形态、结构和功能的科学。
3. 组织学(Histology):研究组织结构和组织器官的构成、功能和发生等的科学。
4. 病理解剖学(Pathological Anatomy):研究病变形成的过程和解剖学改变的科学。
5. 病理生理学(Pathophysiology):研究疾病发生过程中的病理生理变化的科学。
6. 病理诊断(Pathological Diagnosis):通过对组织、细胞或体液进行病理学检查,确定疾病发生的种类和性质。
7. 病理分级(Pathological Grading):通过评估肿瘤细胞的异型度、细胞增生程度等标准,对肿瘤进行分级,评估其恶性程度。
8. 病理分期(Pathological Staging):根据病变的大小、范围及淋巴结转移情况等因素,确定肿瘤的分期,评估其临床预后。
9. 细胞增生(Cell Proliferation):细胞通过分裂和繁殖增加数量的过程。
10. 细胞凋亡(Cell Apoptosis):细胞主动选择性地自杀的过程,是细胞数量控制的重要机制之一。
11. 癌变(Carcinogenesis):正常细胞逐渐转变为恶性肿瘤的过程。
12. 肿瘤(Tumor):由一群异常增生的细胞组成的异常生物体,包括良性肿瘤和恶性肿瘤。
13. 良性肿瘤(Benign Tumor):细胞间质正常,生长缓慢,不侵犯周围组织和器官的肿瘤。
14. 恶性肿瘤(Malignant Tumor):细胞间质异常,生长快速,有侵袭和转移的能力的肿瘤。
15. 溶酶体(Lysosome):细胞内含有多种酶的胞器,能够消化细胞内外的物质。
16. 抗原(Antigen):能够刺激免疫系统产生免疫应答的物质。
医学生简单的名词解释作为一个广泛而深奥的学科领域,医学常常包含一系列专业术语和名词,而这些名词对于普通人来说可能并不容易理解。
为了帮助读者更好地了解与医学相关的一些常见名词,本文将对几个重要的医学术语进行简单的解释。
1. 生理学(Physiology)生理学是研究生物体各种器官、系统和亚系统的组成、构造、结构、功能、活性、生理过程、生理规律的学科。
在医学领域中,生理学研究有助于我们理解人体内的各种生理过程,如呼吸、循环和消化等。
2. 病理学(Pathology)病理学主要研究疾病的本质、发展和特征,探究各种形态学及功能改变在疾病发生中的作用。
通过对病理学的研究,医生可以更好地了解疾病的病因、发病机制和病理变化,以指导临床诊断和治疗。
3. 病因学(Etiology)病因学是研究疾病发生的原因和机制的学科。
疾病的发生不仅与遗传因素有关,还与环境、生活方式等多种因素相关。
病因学的研究有助于我们理解不同疾病的引发原因,从而采取相应的预防和治疗措施。
4. 诊断学(Diagnosis)诊断学是医学中的一个重要分支,主要研究各种疾病的诊断方法和原则。
通过对患者的症状、体征和实验室检查结果的综合分析,医生可以确定患者的病情,并为其制定合理的治疗方案。
5. 临床医学(Clinical Medicine)临床医学是医学中与疾病的诊断和治疗密切相关的领域。
它强调通过临床实践和经验来判断患者的疾病类型、病情严重程度以及治疗效果。
临床医学的发展对于提高医生的临床技能和改善患者的健康状况至关重要。
6. 药理学(Pharmacology)药理学研究药物的作用机制、药效学、药代动力学、毒理学等方面的学科。
通过药理学的研究,人们可以了解各种药物对生物体产生的作用和反应,以便临床合理使用药物并减少不良反应。
7. 流行病学(Epidemiology)流行病学是研究疾病在人群中分布、发生和传播规律的学科。
通过分析流行病学数据,可以帮助了解不同疾病的流行程度、高危人群以及预防措施。
生理学病理解剖学名词解释大全第一部分生理学第一章绪论1.兴奋性:是指机体感受刺激并产生反应(或产生动作电位)的能力。
它是机体生命活动的基本特征之一。
2.刺激:能够引起机体发生一定反应的内、外环境的变化。
3.反应:是指由刺激引起机体的活动变化。
4.兴奋:指机体或可兴奋组织、细胞在接受刺激后,由相对静止状态转化为活动状态或活动状态加强。
5.抑制:指机体或可兴奋组织、细胞在接受刺激后,由活动状态转化为相对静止状态或活动状态减弱。
6.阈值:是指在刺激作用时间和刺激强度-时间变化率固定不变时,刚能引起组织细胞产生反应的最小刺激强度。
7.阈刺激:能使组织细胞发生变化的最小刺激称为阈刺激。
8.内环境:细胞外液是组织、细胞的生存环境,故将细胞外液称为机体的内环境。
内环境对于细胞的生存以及维持细胞的正常功能具有十分重要的作用。
9.内环境的稳态:是指内环境理化性质维持相对稳定的状态,简称稳态。
10.新陈代谢:是指机体不断进行自我更新,破坏和清除已经衰老的结构,重新构筑新结构的吐故纳新的生物过程。
包含物质代谢(合成代谢、分解代谢)和能量代谢(能量产生及转换利用)。
11.神经调节:是指通过神经系统活动对机体功能的调节,是体内最重要、最普遍、占主导地位的一种调节方式。
12.体液调节:是指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。
13.自身调节:是指组织细胞不依赖于神经或体液因素,而由于自身特性对环境刺激产生的一种适应性反应过程。
14.反射:是指机体在中枢神经系统的参与下,对内、外环境作出的规律性应答。
15.非条件反射:是指生来就有、数量有限、形式较固定及较低级的反射活动。
16.条件反射:是指通过后天学习和训练而形成的反射,数量无限,是一种高级的反射活动。
17.反馈:由受控部分发出的信息反过来影响控制部分的活动。
18.正反馈:在体内控制系统中,受控部分发出的反馈信息促进与加强控制部分的活动,最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相同的方向改变。
19.负反馈:在体内控制系统中,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朝着与它原先活动相反的方向改变。
20.前馈:是指在控制部分向受控部分发出信息的同时,受控部分不发出反馈信号,而是通过监测装置对控制部分直接调控,进而向受控部分发出前馈信号,及时调节受控部分的活动,使其更加准确、适时和适度。
第二章细胞的基本功能1.单纯扩散:是指物质从质膜的高浓度一侧通过脂质分子间隙向低浓度一侧进行的跨膜扩散。
是一种简单的物理扩散。
2.易化扩散:是指在膜蛋白的帮助(或介导)下,非脂溶性的小分子物质或带电离子顺浓度梯度和(或)电位梯度进行的跨膜转运。
3.被动转运:单纯扩散和易化扩散的动力都来自膜两侧存在的浓度差(或电位差)所含的势能,不消耗能量,因而这类转运称为被动转运。
4.主动转运:在膜“泵”蛋白的参与下,细胞通过耗能,将小分子物质或离子逆浓度梯度或电位梯度进行的跨膜转运过程称为主动转运。
可根据其是否直接消耗能量分为原发性主动转运和继发性主动转运。
5.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逆电位梯度转运的过程称为原发性主动转运。
6.继发性主动转运:某些物质在进行逆浓度梯度或电位梯度的跨膜转运时,所需的能量不是直接由ATP分解供给,而是利用原发性主动转运所形成的离子浓度梯度进行的物质逆浓度梯度或电位梯度的跨膜转运方式,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,也称为联合转运。
7.膜泡运输:大分子和颗粒物质不能直接穿过细胞膜,而是由膜包围形成囊泡,通过膜包裹、膜融合和膜离断等一系列过程完成转运,称为膜泡运输。
8.静息电位:是指安静情况下细胞膜两侧存在的外正内负且相对平稳的电位差。
差值愈大,即静息电位愈大。
9.极化:指在静息电位存在时,细胞膜外正内负的稳定状态。
10.去极化(除极化):在动作电位发生和发展过程中,膜内、外电位差从静息值逐步减小乃至消失,这个过程称为去极化,也称为除极化。
11.超极化:指静息电位的增大,即膜内电位负值(绝对值)增大。
12.反极化:指膜内电位变为正值、膜两侧极性倒转的状态。
此时膜内电位高于零电位的部分称为超射。
13.复极化:指细胞膜去极化后再向静息电位方向恢复的过程。
14.动作电位: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向远处传播的电位波动。
动作电位是细胞产生兴奋的标志。
〖HJ70x〗15.阈电位:是指能触发动作电位的临界膜电位值。
是细胞产生动作电位的必要条件。
16.局部电位:由单个阈下刺激引起的,幅度达不到阈电位水平,电位波动较小,只限于膜局部的去极化而不能向远距离传播的电位波动称为局部电位(局部兴奋)。
17.绝对不应期:细胞受到刺激发生兴奋,即产生动作电位时,其本身的兴奋性会发生一系列的变化。
首先,当细胞受刺激而发生兴奋后的较短时期内,如果再给予刺激,无论多大的刺激强度,都不会再发生兴奋,即兴奋性降低到零,这一时期称为绝对不应期。
18.相对不应期:在绝对不应期之后,组织的兴奋性逐渐恢复,但其兴奋性仍低于正常,需受到阈上刺激后,才能引起新的兴奋,这段时期称为相对不应期。
相对不应期相当于动作电位中的负后电位前半段。
19.超常期:相对不应期之后,组织出现兴奋性轻度增高,受到阈下刺激也能引起新的兴奋,此期称为超常期。
20.低常期:超常期之后,组织又出现兴奋性轻度减低,需给予阈上刺激才能引起新的兴奋,此期称为低常期。
21.兴奋-收缩耦联:当肌细胞发生兴奋时,首先在肌膜上出现动作电位,然后才发生肌丝滑行,肌小节缩短,肌细胞的收缩反应。
这种以膜的电变化为特征的兴奋和以肌纤维机械变化为基础的收缩联系起来的中介过程称为兴奋-收缩耦联。
22.肌肉收缩能力:是指与前负荷和后负荷无关的决定肌肉收缩效能的肌肉本身的内在特性。
23.前负荷:肌肉收缩时将克服一定的负荷而做功,在肌肉收缩之前肌肉所承受的负荷称为前负荷。
24.后负荷:是指肌肉在收缩过程中所承受的负荷。
25.最适初长度:是指能产生最大肌张力的肌肉初长度。
26.等张收缩:指肌肉收缩时张力不变而长度缩短的收缩。
27.等长收缩:指肌肉收缩时长度不变而张力增加的收缩。
28.强直收缩:给肌肉以连续刺激,若后一个刺激落在前一个刺激引起的收缩过程中的收缩期或舒张期,则各次收缩的张力变化和长度缩短可融合或叠加起来,这种形式的收缩称为强直收缩。
强直收缩包括不完全强直收缩和完全强直收缩两种形式。
29.单收缩:当动作电位频率很低时,每次动作电之后出现一次完整的收缩和舒张过程,这种收缩形式称为单收缩。
30.不完全强直收缩:是指连续刺激频率较低,后一次收缩过程叠加在前一次收缩过程的舒张期,所产生的收缩总和。
记录到的收缩曲线呈锯齿状,表现为舒张不完全。
31.完全强直收缩:是指连续刺激频率较高,后一次收缩过程叠加在前一次收缩过程的收缩期,所产生的收缩总和。
记录的收缩曲线平滑而连续,无舒张造成的痕迹。
表现为只有收缩期而没有舒张期,且幅度大于单收缩和不完全强直收缩的幅度。
32.钠-钾泵:简称钠泵,是细胞膜上一种具有ATP酶活性的特殊蛋白质,激活后可逆浓度梯度或电位梯度转运N+和K+,也称为钠-钾依赖式ATP酶。
第三章血液1.血细胞比容:血细胞在全血中所占的容积百分比称为血细胞比容。
由于血液中白细胞和血小板所占容积百分比很小,故血细胞比容主要反映血液中红细胞的相对数量,亦称红细胞比容。
2.等渗溶液:渗透压与血浆渗透压相等的溶液称为等渗溶液,如5%的葡萄糖溶液。
3.等张溶液:能使悬浮于其中的红细胞保持正常形态和大小的溶液称等张溶液,如0.9%NaCl 溶液。
4.血浆晶体渗透压:由血浆中小分子物质形成,其80%来自Na+和Cl-。
由于晶体物质分子量小,溶质颗粒数较多,晶体渗透压约占血浆总渗透压的99.6%。
具有维持血细胞内外水的平衡和维持血细胞正常形态的作用。
5.血浆胶体渗透压:由血浆蛋白分子颗粒形成。
由于血浆蛋白中白蛋白的分子数量远多于球蛋白,故血浆胶体渗透压主要由白蛋白形成。
胶体渗透压仅占血浆总渗透压的0.4%。
具有维持血管内外(即血浆和组织液之间)水的平衡和维持正常血容量的作用。
6.纤维蛋白溶解(纤溶):指纤维蛋白被分解的过程。
正常情况下纤溶和凝血之间保持动态平衡,维持血管的通畅状态。
7.红细胞沉降率(ESR):通常以第一小时末红细胞下沉的距离表示红细胞沉降速度,称为红细胞沉降率,简称血沉。
8.红细胞叠连:是指多个红细胞以凹面相贴。
红细胞叠连的发生,使其与血浆的摩擦阻力下降,血沉加快。
9.渗透脆性:是指红细胞在低渗盐溶液中发生膨胀破裂的特性,简称脆性。
红细胞破裂后胞内血红蛋白逸出称为溶血。
渗透脆性大,表示红细胞对低渗盐溶液膨胀作用的抵抗力弱,易发生破裂溶血。
10.红细胞悬浮稳定性:红细胞在血浆中能保持悬浮,不易下沉的特性称红细胞悬浮稳定性。
11.血液凝固:血液由流动的液体状态变成不能流动的凝胶状态的过程称为血液凝固。
12.血清:血液凝固后,血凝块发生收缩,所释出淡黄色的液体称为血清。
[血清与血浆的区别,在于血清中缺少纤维蛋白原(最主要区别)和血凝发生时消耗掉的一些凝血因子,但增添了一些血凝时由血管内皮细胞和血小板释放出的化学物质。
]13.血型:血细胞膜上特异抗原的类型,通常指红细胞膜上特异性抗原的类型。
与临床关系最为密切的是ABO血型系统和Rh血型系统。
14.内源性凝血途径:指参与凝血的因子全部来自血液的凝血途径,通常因血液接触带负电荷的异物表面而启动,其始动因子是FⅫ。
第四章血液循环1.自律细胞:主要包括窦房结、房室交界区的房结区和房室束以及浦肯野细胞,它们大多没有稳定的静息电位,组成心内特殊传导系统。
自律细胞具有自动产生节律性兴奋的能力,含肌原纤维甚少,几乎没有收缩功能。
2.非自律细胞(工作细胞):主要包括心房和心室肌细胞,它们有稳定的静息电位,因含有丰富的肌原纤维而具有收缩功能,故又称为工作细胞。
3.快反应细胞:指产生快反应动作电位的心肌细胞,包括心房肌、心室肌、房室束和浦肯野细胞。
4.慢反应细胞:指产生慢反应动作电位的心肌细胞,包括窦房结细胞和房室交界细胞。
5.自动节律性:简称自律性,指心肌细胞在无外来刺激的情况下,能自动发生节律性兴奋的特性。
6.心率:每分钟心脏跳动的次数称为心率。
7.心动周期:心脏每收缩和舒张一次,构成心脏的一个机械活动周期,称心动周期。
8.每搏输出量:一侧心室每次收缩射出的血量称为每搏输出量,简称搏出量。
正常成年人安静状态下的心室舒张末期容量约125 ml,每搏输出量为60~80 ml(约70 ml)。
9.心输出量:每分钟由一侧心室收缩射出的血液总量,称为每分输出量,简称心输出量。
10.射血分数:每搏输出量占心舒末期容积的百分比称射血分数。