血压调节和循环反射的生理机制
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生理学[单项选择题]1、临床常用的强心急救药是()A.三磷腺苷(ATP)B.肾上腺素C.阿托品D.去甲肾上腺素E.维拉帕米(异搏定)参考答案:B[单项选择题]2、肾血流量与全身血液循环相配合主要靠下列哪项来调节()A.自身调节B.神经、体液调节C.器官血流量调节D.负反馈调节E.局部体液性调节参考答案:B[单项选择题]3、初到高原时()A.血液PO2升高,PCO2降低B.血液PO2升高,PCO2升高C.血液PO2降低,PCO2降低D.血液PO2降低,PCO2升高E.血液PO2PCO2正常参考答案:C[多项选择题]4、下列各种因素中能使心脏每搏输出量增加的有()A.在一定范围内心率加快B.动脉血压降低C.交感神经兴奋D.心室舒张末期容积增加E.心肌收缩力增强参考答案:C,D,E[填空题]5调节呼吸运动的中枢化学感受器位于(),它对细胞外液中()变化敏感。
参考答案:延髓腹外侧浅表部位;H+[填空题]6心肌在一次兴奋过程中其兴奋性有哪些周期性变化?有何特点与生理意义?参考答案:其兴奋性变化可分为以下几个时期:①有效不应期,指膜电位由0期除极到3期复极至-60mV为止的这段时期,不论给予多么强大的刺激,都不能产生动作电位。
②相对不应期,膜电位从-60mV复极到-80mV的期间,用阈上刺激才能产生动作电位。
此期心肌兴奋性逐渐恢复,但仍低于正常。
③超常期,膜电位由-80mV复极到-90mV这一时间内,膜电位的水平较接近阈电位,引起兴奋所需的刺激较小,即兴奋性较高。
特点:有效不应期长,相当于整个收缩期和舒张早期。
生理意义:使心肌不会发生强直收缩,而有节律地进行舒缩活动,保证了心脏的泵血。
[填空题]7近视眼与远视眼看远物时在调节上有何不同?参考答案:近视眼与远视眼都属于非正视眼。
近视眼的发生是由于眼球的前后径过长,或折光系统的折光能力过强,使远物发出的平行光线被聚焦在视网膜的前方,在视网膜上形成的是模糊的图像。
血压调节了解血压的调节机制血压调节——了解血压的调节机制血压是人体循环系统中的一个重要生理指标,它代表了血液在动脉中的压力。
正常的血压水平对于维持机体的正常代谢功能和健康状态至关重要。
而在保持血压稳定的过程中,调节机制发挥着重要的作用。
一、自律神经系统的调节自律神经系统是血压调节的重要机制之一。
它分为交感神经和副交感神经。
交感神经通过向心脏和血管平滑肌释放肾上腺素和去甲肾上腺素等神经递质,使心率加快、心肌收缩力增强和血管收缩,从而提高血压。
副交感神经则具有相反的作用,通过释放乙酰胆碱等神经递质,使心率减慢、心肌收缩力减弱和血管扩张,从而降低血压。
二、肾脏的调节肾脏是血压调节的重要器官之一。
它通过调节体液容量和肾小球滤过率来维持血压的稳定。
当血压升高时,肾小管会排出更多的尿液,降低体液容量,从而降低血压。
相反,当血压下降时,肾小管会减少尿液的排除,以增加体液容量,提高血压。
三、内分泌系统的调节内分泌系统通过分泌激素来调节血压。
一种重要的激素是肾上腺素和去甲肾上腺素,它们通过作用于心脏和血管平滑肌来提高血压。
另外,肾上腺皮质激素、抗利尿激素和抗利钠激素等也参与了血压的调节过程。
四、局部调节机制局部调节机制是指在局部组织中对血流量和血管阻力进行调节的机制。
例如,当某个组织需要更多的血液供应时,它会释放出一些物质,如血管扩张物质,从而导致周围血管扩张,增加血流量,提高血压。
总结起来,血压调节的机制是一个复杂而精密的系统,涉及到自律神经系统、肾脏、内分泌系统和局部调节机制等多个方面的协同作用。
这些调节机制共同保持着血压的稳定,维持着人体的正常生理功能。
了解血压调节的机制,有助于我们更好地预防和管理高血压等血压相关疾病,保持健康的生活状态。
⼀、⼼动周期与⼼率 1.概念:⼼脏⼀次收缩和舒张构成⼀个机械活动周期称为⼼动周期。
由于⼼室在⼼脏泵⾎活动中起主要作⽤,所以⼼动周期通常是指⼼室活动周期。
2.⼼率与⼼动周期的关系: ⼼动周期时程的长短与⼼率有关,⼼率增⼤,⼼动周期缩短,收缩期和舒张期都缩短,但舒张期缩短的⽐例较⼤,⼼肌⼯作的时间相对延长,故⼼率过快将影响⼼脏泵⾎功能。
3.⼼脏泵⾎ (1)射⾎与充盈⾎过程(以⼼室为例): ①⼼房收缩期:在⼼室舒张末期,⼼房收缩,⼼房内压升⾼,进⼀步将⾎液挤⼊⼼室。
随后⼼室开始收缩,进⼊下⼀个⼼动周期。
②等容收缩期:⼼室开始收缩时,室内压迅速上升,当室内压超过房内压时,房室瓣关闭,⽽此时主动脉瓣亦处于关闭状态,故⼼室处于压⼒不断增加的等容封闭状态。
当室内压超过主动脉压时,主动脉瓣开放,进⼊射⾎期。
③快速射⾎期和减慢射⾎期:在射⾎期的前1/3左右时间内,⼼室压⼒上升很快,射出的⾎量很⼤,称为快速射⾎期;随后,⼼室压⼒开始下降,射⾎速度变慢,这段时间称为减慢射⾎期。
④等容舒张期:⼼室开始舒张,主动脉瓣和房室瓣处于关闭状态,故⼼室处于压⼒不断下降的等容封闭状态。
当⼼室舒张⾄室内压低于房内压时,房室瓣开放,进⼊⼼室充盈期。
⑤快速充盈期和减慢充盈期:在充盈初期,由于⼼室与⼼房压⼒差较⼤,⾎液快速充盈⼼室,称为快速充盈期,随后,⼼室与⼼房压⼒差减⼩,⾎液充盈速度变慢,这段时间称为减慢充盈期。
(2)特点: ①⾎液在相应腔室之间流动的主要动⼒是压⼒梯度,⼼室的收缩和舒张是产⽣压⼒梯度的根本原因。
②瓣膜的单向开放对于室内压⼒的变化起重要作⽤。
③⼀个⼼动周期中,右⼼室内压变化的幅度⽐左⼼室的⼩得多,因为肺动脉压⼒仅为主动脉的1/6. ④左、右⼼室的搏出⾎量相等。
⑤⼼动周期中,左⼼室内压最低的时期是等容舒张期末,左⼼室内压是快速射⾎期。
因为主动脉压⾼于左⼼房内压,所以⼼室从⾎液充盈到射⾎的过程,是其内压从低于左⼼房内压到超过主动脉压的过程,因此⼼室从充盈到射⾎这段时间内压⼒是不断升⾼的。
生理学第三节循环一、A11、动脉血压升高时可导致A、颈动脉窦、主动脉弓感受器抑制B、心交感神经紧张性加强C、窦神经传入冲动增多D、心率加快E、心迷走神经紧张性活动减弱【答案解析】颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射其反射过程是:当动脉血压升高时,动脉管壁受牵张的程度增加,刺激颈动脉窦和主动脉弓压力感受器兴奋,神经冲动经窦神经和主动脉神经传至延髓心血管中枢,使心迷走神经紧张性活动加强,心交感和交感缩血管神经紧张性活动减弱,导致心肌收缩力减弱,心率减慢;心输出量减少,外周阻力下降,故动脉血压回降至正常水平。
反之,当动脉血压降低时,压力感受器传入冲动减少,使迷走神经紧张减弱,交感紧张加强,于是心率加快,心输出量增加,外周血管阻力增加,血压回升。
该压力感受性反射是一种负反馈调节,感受血压变化的范围为60~180mmHg,对100mmHg动脉血压的快速变化最敏感,且具有双向调节能力;压力感受性反射在心输出量、外周血管阻力、血量等发生突然改变时,对动脉血压进行快速调节,从而维持人体正常动脉血压的相对稳定。
2、心交感神经兴奋时,节后纤维末梢释放A、去甲肾上腺素B、胰岛素C、5-羟色胺D、乙酰胆碱E、多巴胺3、交感神经兴奋时引起的血管收缩是因为其末梢释放A、肾上腺素B、去甲肾上腺素C、血管升压细D、血管紧张素E、乙酰胆碱4、肾上腺素与去甲肾上腺素A、升压效应相似B、强心作用相似C、小剂量的肾上腺素使骨骼肌血管舒张D、小剂量的去甲肾上腺素使骨骼肌血管舒张E、大剂量肾上腺素可使骨骼肌血管舒张5、能使心肌收缩力增强的因素是A、迷走神经兴奋B、交感神经兴奋C、血中乙酰胆碱水平升高D、酸中毒E、前负荷过大6、当颈动脉窦和主动脉弓压力感受器的传入冲动减少时,可引起A、心迷走神经传出冲动增加B、心交感神经传出冲动增加C、交感缩血管神经传出冲动减少D、心率加快,心输出量减少E、血管舒张,外周阻力减少,动脉血压降低【答案解析】当颈动脉窦和主动脉弓压力感受器的兴奋作用减弱,传入冲动减少,通过延髓心血管的中枢机制,使心迷走神经传出冲动减少,心交感和交感缩血管神经传出冲动增加,其效应为心率加快,心排血量增加,血管收缩,外周阻力增大,故动脉血压升高。
血液循环的生理机制及其调节引言:血液循环是维持人体健康的重要过程之一。
它通过输送氧气、营养物质和代谢产物,保持各组织器官的正常功能。
本文将详细探讨血液循环的生理机制及其调节。
一、血液循环的基本机制1. 心脏泵血作用心脏是推动血液流动的关键因素,由心房和心室组成。
心房收缩时,将静脉血液送入心室,并通过心室舒张时的收缩将氧合和非氧合血液分别送入全身和肺部。
2. 血管系统血管系统由动脉、静脉和毛细血管组成。
动脉带氧血离开心脏,分支到各个组织器官;毛细血管则起到交换营养与代谢产物的作用;而静脉则将含有二氧化碳和代谢废物混合后返回到心脏。
3. 微循环微循环包括毛细血管、毛细血管床和组织间隙。
它通过血管壁的扩张与收缩调节,控制血液流动量和微循环灌流。
二、血压的调节1. 神经调节神经系统通过交感神经和副交感神经参与血压的调节。
交感神经刺激导致心率加快,血管收缩;副交感神经则相反,减慢心率和舒张血管。
2. 激素调节激素如肾上腺素、去甲肾上腺素、醛固酮等在体内发挥着重要作用。
肾上腺素与去甲肾上腺素通过增加心脏输出量和收缩外周血管提高血压;而醛固酮则促进水盐潴留,增加有效循环容量。
三、局部灌流控制1. 自动调节组织器官通过自身代谢产物催化释放一些生理活性物质,如乳酸、钾离子等,来影响局部灌流情况。
当氧供应不足或代谢产物堆积时会引起局部动脉扩张,增加血液流入。
2. 反射机制某些组织器官会通过反射调节局部灌流。
例如,肺血管在通气不畅或吸入有害气体时,会引起广泛的肺动脉收缩,从而减少血流。
四、温度对血液循环的影响1. 皮肤灌流温度变化可以通过改变皮肤毛细血管的扩张和收缩影响皮肤灌流。
当体温升高时,皮肤毛细血管扩张促进热散发;而在寒冷环境下则相反。
2. 内脏器官内脏器官如胃、肠道等在消化过程中需要大量的血液供应。
因此,在饭后和运动期间,这些器官的血流将增加。
五、运动对血液循环的调节1. 心率和心输出量长期锻炼可以让心率更低,心输出量更高,并提高每搏输送到组织器官的氧气量。
生理学练习四生理学练习四第四章《血液循环》一、名词解释1.心肌自动节律2.窦性节律3.异位节律4.房室延迟5.节前收缩6.代偿期7.心率8.心动周期9.中风输出量10.心输出量11.射血分数12.心脏指数13.心理储备14.动脉血压15.收缩压16.舒张压17平均动脉压18脉压19中心静脉压20 2。
填空1.心室肌细胞动作电位1期复极是因_______外流产生的。
2.心室肌细胞的阈电位相当于_______通道的激活电位。
3.心肌细胞的生理特征是。
4._______自律性最高。
其原因是由于_______期自动_______速度快,被称为正常心脏。
5.主要根据心肌细胞动作电位_______期去极机制的不同,把心肌细胞分为快反应细胞及慢反应细胞。
6.心脏传导速度最快的是。
7._______________________。
8.心肌快反应细胞动作电位0期是由_______内流所致,2期是由_______负载内向离子流和_______携带外向离子流所形成。
9.窦房结细胞0期去极化是由__________________________。
10.决定和影响自律的最重要因素是。
11.决定和影响电导率的最重要因素是。
12.心肌兴奋性周期变化经历_______,_______和_______。
13.决定和影响兴奋性的因素有_______,_______,_______。
14.心肌兴奋后,一段时间内,无论刺激多么强烈,都不能再兴奋。
这段时间被称为___。
15.成人正常心率为_______~_______次/min。
16.在一个心动周期中,心室容积保持相对恒定的时间是__________________。
17.用心音图描记心脏有四个心音。
第一个心发生于_______;第二心音发生于_______;第三心音发生于_______;第四心音发生于_______。
18.正常成人安静状态下,心脏每分输出量为_______。
19.正常成年人的卒中输出量为___________________。
血液循环机理
血液循环是人体中一个至关重要的生理过程,它由心脏驱动,通过一套封闭的管道系统(血管系统)来运输氧气、营养物质、激素和其他必需物质到身体各个部位,并将二氧化碳和代谢废物运回处理或排出体外。
血液循环机理主要包含以下几个关键组成部分:
1.心脏作为泵:心脏位于胸腔中央,分为四个腔室——左右心房和左右心
室。
左心室负责将富含氧气的血液泵送到全身各处,右心室则将含氧较低的血液泵送到肺部进行气体交换。
2.动脉系统:从心脏出发的血管称为动脉,它们将富含氧气和营养的血液
从左心室输送到全身各组织器官。
动脉具有弹性,能够承受心脏泵血时产生的高压。
3.毛细血管网:在每个器官和组织内部,动脉分支成越来越小的血管,最
终形成毛细血管网。
毛细血管壁极薄,便于氧气和营养物质扩散至周围细胞,同时让细胞代谢产生的二氧化碳和废物进入血液。
4.静脉系统:毛细血管汇聚为静脉,静脉将已释放出氧气并收集了二氧化
碳与代谢废物的血液返回心脏。
为了克服重力帮助血液回流,特别是腿部等远离心脏部位的血液回流,人体内还设有静脉瓣膜以及依靠肌肉运动促进血液回流的机制。
5.肺循环:静脉血液首先回到右心房,然后进入右心室,经肺动脉送往肺
部,在肺泡完成气体交换后变为富含氧气的血液,再通过肺静脉返回心脏的左心房。
6.体循环:从左心房流入左心室的富含氧气的血液,经过主动脉及其分支
传输到全身各部分,进行营养物质供应和废物回收。
之后,乏氧血通过上下腔静脉汇入右心房,完成一个完整的血液循环周期。
综上所述,血液循环是一个持续且有序的过程,确保了生命活动所需的物质输送及废物排除,对维持机体正常功能至关重要。
血压调节机制血压是人体循环系统中至关重要的指标,其正常范围对维持体内各种生理过程起着至关重要的作用。
人体通过一系列精细的调节机制来维持血压的稳定,并保证血液能够顺利地输送至全身各个组织和器官。
本文将探讨血压调节的机制,并介绍其中的关键过程。
1. 神经调节机制神经系统是控制血压的重要调节系统之一。
其中,交感神经和副交感神经起着关键的作用。
当体内血压下降时,交感神经被激活,释放肾上腺素等激素,促使血管收缩,心率加快,增加心输出量,从而提高血压。
而副交感神经则起到相反的作用,通过释放乙酰胆碱等物质,使血管舒张,心率减慢,血压下降。
2. 激素调节机制激素在血压调节中也发挥着重要的作用。
血管紧张素和醛固酮是其中两个最为重要的激素。
当血液中的盐量下降或血压下降时,肾脏会释放血管紧张素,它能够促使血管收缩,血压上升。
醛固酮则通过调节肾脏对盐和水的重吸收,进一步提高血压。
3. 肾脏调节机制肾脏作为体内重要的排泄器官,也对血压的调节起着至关重要的作用。
它通过调节尿液中的水分和盐分含量来维持血压的稳定。
当血压下降时,肾脏会减少排尿量,尽量保存体内水分和盐分,从而提高血压。
相反地,当血压过高时,肾脏会增加排尿量,以降低血压水平。
4. 心脏调节机制心脏是血液泵送的中心,它的收缩和舒张对血压的调节至关重要。
当心脏收缩力增强时,泵血能力增加,血液推出的力度也随之增大,从而使血压升高。
此外,心脏具有心率调节的功能,在交感神经和副交感神经的调控下,心率可以相应地加快或减慢,从而对血压产生影响。
总结起来,血压调节机制是一个非常复杂的过程,涉及神经、激素、肾脏和心脏等多个系统的协同作用。
只有当这些机制保持平衡和稳定时,人体才能保持正常的血压水平。
因此,了解和掌握血压调节机制对于预防和治疗高血压等相关疾病具有重要的意义。
血压调节血压的调节机制和影响因素血压调节:血压的调节机制和影响因素血压是指血液在心脏收缩与松弛之间对血管壁的压力。
人体的血压水平是由多种生理机制细致调节的,包括自主神经系统、肾脏调节、体液压力和体液渗透压等因素的相互作用。
本文将介绍血压的调节机制以及影响血压的因素。
一、神经系统调节血压神经系统是调节血压最重要的机制之一。
交感神经和副交感神经是自主神经系统的两个分支,对血压的调节起着关键作用。
1. 交感神经系统交感神经系统通过释放去甲肾上腺素将血管收缩,使得血管的阻力增加,从而导致血压升高。
此外,交感神经还可以直接刺激心脏,增加心脏收缩力和心率,进一步提高血压水平。
2. 副交感神经系统副交感神经系统与交感神经系统相反,能够通过释放乙酰胆碱引起血管扩张,降低心脏收缩力和心率,从而降低血压。
副交感神经的作用主要集中在心脏和一些特定的血管上。
二、肾脏调节血压肾脏是另一个重要的血压调节器官,通过调节体液量和体液中的电解质浓度来维持血压稳定。
1. 肾小球滤过率肾小球滤过率(Glomerular Filtration Rate,GFR)是指单位时间内通过肾小球的血浆体积。
肾小球滤过率的改变会影响到钠水的重吸收和排泄,进而对血压产生影响。
2. 体液和电解质调节肾脏通过调节体液中的钠离子、氯离子和水分含量来影响血压。
当体液中的电解质浓度过高时,肾脏会排泄多余的电解质和水分,从而降低血压。
三、体液压力和体液渗透压血液中的体液压力和体液渗透压也会影响血压的调节。
1. 血浆胶体渗透压当血浆胶体渗透压增高时,水分从细胞外液向血液中移动,增加血容量,进而升高血压。
2. 血容量血容量指的是循环中的总血量。
当血容量增加时,由于血液充盈,血压也会随之升高。
四、影响血压的因素除了上述的调节机制,还有一些因素也会对血压产生影响。
1. 年龄和性别随着年龄的增加,动脉血管会逐渐硬化,导致血管阻力增加,血压水平也会相应提高。
此外,男性的血压一般会高于女性。
血压和脑血流量的自动调节曲线血压和脑血流量的自动调节曲线在生理学及医学领域中,血压和脑血流量的自动调节曲线是一个非常重要的主题。
它涉及到人体血液循环系统中的自动调节机制,对于维持正常的脑功能和健康至关重要。
通过深入探讨血压和脑血流量的自动调节曲线,我们可以更好地理解人体内在的自我平衡机制,以及一些疾病和症状的发生原因。
1. 脑血流量的自动调节曲线脑血流量的自动调节曲线是指在不同血压水平下,脑血管对血流量的自动调节能力。
这条曲线通常呈现为一个 U 形曲线,即在较低的血压水平时,脑血管会自动扩张以保证足够的血流量供应给脑部组织;而在较高的血压水平时,脑血管则会自动收缩,以避免过多的血流导致脑部组织的损伤。
这种自动调节能力使得脑部能够在不同情况下保持稳定的血流供应,从而维持正常的脑功能。
2. 血压的影响血压是指血液在动脉内对血管壁的压力,通常包括舒张压和收缩压两个参数。
正常情况下,血压的变化是受多种因素调节的,其中包括自主神经系统的调节和体液平衡的影响。
当血压处于较低水平时,脑部组织的血流供应会受到影响,容易导致头晕、注意力不集中甚至晕厥等症状;而当血压处于较高水平时,容易导致头痛、情绪波动甚至心脑血管疾病的风险增加。
3. 自动调节的意义了解血压和脑血流量的自动调节曲线对于人体健康具有重要意义。
它不仅有助于我们对脑部血流动力学的理解,还能指导临床治疗和药物干预。
针对一些高血压导致的脑血管病变,可以通过调节血压水平来维持正常的脑血流量,从而减少并发症的发生。
总结而言,血压和脑血流量的自动调节曲线是一个非常重要的生理学主题。
通过深入了解该曲线的形成机制和调节方式,可以帮助我们更好地理解血管自主调节的机制,从而为临床诊断和治疗提供理论基础。
加强对脑血流动力学的研究,也有助于我们更好地预防和治疗与脑血管疾病相关的病症。
个人观点和理解在我看来,血压和脑血流量的自动调节曲线是人体内一个十分精密和智能的平衡机制。
它的存在为我们提供了一个自我调节的机制,使得我们的脑部组织能够在不同情况下始终保持稳定的血流供应,从而保证脑部功能的正常运转。
血液循环与血压调节机制血液循环是人体内的一项重要生理功能,通过不断的循环运输氧气、养分和代谢产物,维持身体正常的生命活动。
同时,血液循环与血压调节机制相互作用,确保血压的稳定,以保证各个器官和组织获得足够的血液供应。
本文将探讨血液循环的原理和血压调节机制,以及二者之间的相互关系。
一、血液循环的原理血液循环是由心脏、血管和血液三者共同完成的。
心脏作为泵,通过心肌收缩和舒张推动血液的循环。
主要包括心脏的收缩期(舒张期)和舒张期(舒张早期、吸血期、舒张中晚期),其中心脏的舒张期占据血液循环的主导地位。
血管则作为血液循环的通道,分为动脉、静脉和毛细血管三种类型。
动脉将经过心脏抛出的充氧血液输送到身体各个器官和组织,静脉则将含有废物和二氧化碳的脱氧血液返回心脏。
毛细血管则扮演着连接动脉和静脉之间的桥梁,通过其微小的管壁,实现氧气、营养物质和代谢产物的交换。
血液循环的原理可用以下顺序概括:心脏收缩-动脉扩张-供应器官和组织-血液经过毛细血管-静脉回流-流回心脏。
这一连续的过程保证了身体各个部分血流的连续性和稳定性,从而维持了正常的生命活动。
二、血压调节机制血压调节机制是身体为了维持血压稳定而采取的调节措施。
血压是指血液对于动脉血管壁所产生的压力,通常以收缩压和舒张压来表示,分别对应心脏收缩和舒张时血液对动脉的压力。
在日常生活中,血压的稳定对于人体的健康至关重要。
血压调节机制主要由两个部分组成:神经调节和体液调节。
神经调节通过神经系统的控制,主要由交感神经和副交感神经来完成。
当身体处于压力或兴奋状态时,交感神经被激活,使得心率加快,血压升高。
相反,副交感神经则起到镇静和降压的作用,使得心脏放缓并降低血压。
体液调节则通过控制身体内的液体平衡来维持血压的稳定。
这一机制主要依赖于肾脏的功能。
当血压过高时,肾脏会增加尿液的产生,从而减少体内液体的容积,降低血压。
相反,当血压过低时,肾脏则会减少尿液的产生,增加体内液体的容积,提高血压。
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(⼀)中枢和植物神经系统:这是对⾎压最主要的、经常起作⽤的调节机制。
交感神经末梢纤维⼴泛地分布于全⾝的⼩⾎管上,它的活动作⽤于⼩⾎管的平滑肌上,使⼩动脉保持⼀定的张⼒。
交感神经兴奋性增强时,使⼩动脉收缩,⾎压增⾼;交感神经兴奋性降低时,则⼩动脉相应地舒张,使⾎压下降。
中枢神经的活动也可以通过植物神经的活动影响⾎压。
通常,上述的神经调节机制是通过反射途径⽽⾃动调节的,位于颈动脉窦及主动脉⼸上的压⼒感受器是重要的⾎压调节器官。
当⾎压过⾼时,牵拉感受器,通过交感神经的传⼊纤维将信息传⾄⾎管运动中枢,使交感神经的活动性降低,交感神经的缩⾎管纤维受到抑制,从⽽使⾎压降低。
反之,当⾎压过低时,也通过这种反射途径,使交感兴奋性增张,⾎压得以恢复。
(⼆)肾上腺能物质的分泌:主要是指肾上腺素和去甲肾上腺素,它主要来⾃肾上腺髓质的分泌,⾎液中少量去甲肾上腺素来⾃肾上腺能神经元。
肾上腺髓质分泌⼉茶酚胺类物质受交感神经的调节,当交感神经活动性增强时,肾上腺髓质的分泌增加,使更多的肾上腺素和去甲肾上腺素进⼊⾎液,作⽤于⼩⾎管壁的受体上使⼩⾎管收缩,提⾼⾎压。
【医学基础知识复习资料】生理学-人体的反馈调节系
统
生理学中开篇介绍了人体各项生理活动的基本形式,包括人体的调节方式(神经调节、体液调节、自身调节),控制系统(正反馈、负反馈、前馈系统)。
为考生提供医学基础知识生理学复习资料。
调节方式相对比较简单,而在考试中,控制反馈调节系统是一个常考点,包括对每种反馈调节的特点的考察、对各种生理现象控制反馈系统的分类的判断等。
正反馈控制系统:受控部分发出的反馈信息促进与加强控制部分的活动,使受控部分活动朝着与它原先活动相同的方向改变,称为正反馈。
生理上的正反馈包括排尿反射、排便反射、血液凝固、分娩等,病理情况如心衰时血量与射血功能之间的关系。
负反馈控制系统:受控部分发出反馈信息,使受控部分的活动朝着与它原先活动相反的活动相反的方向改变,称为负反馈。
负反馈系统有一个调定点,使受控部分活动只能在这个设定的工作点附近狭小范围内变动。
调定点可在一定情况下发生变动,即为重调定。
减压反射、体温调节等均属负反馈。
前馈控制系统指反馈信息尚未到达前已受到纠正信息的影响,及时纠正其指令可能出现的偏差,这种自动控制形式称为前馈。
如寒冷信息视、听等感觉传至脑时,产热及散热过程即在寒冷刺激到达之启动;又如食物进入胃之前,胃液的分泌即开始,亦属于前馈反射。
因此可以总结以下特点:
如需判断生理过程是属于那类反馈,方法可有以下几种:
1.凡是有生理过程有正常值的均为负反馈调节,例如:血糖调节、血压调节、体温调节等。
2.凡是维稳的生理过程均为负反馈。
3.生理状态下,正反馈只有:排尿反射、排便反射、血液凝固、分娩,其余均为负反馈。
生理学人体器官系统的功能机制及其调节人体器官系统是由一系列具有特定功能的器官组成的,这些系统相互配合,共同维持人体正常的生理功能。
每个器官系统都有其固定的功能机制,并受到各种调节因素的影响。
本文将介绍人体器官系统的功能机制及其调节的相关知识。
一、呼吸系统呼吸系统包括鼻腔、咽喉、气管、肺等。
其主要功能是吸入氧气并排出二氧化碳。
呼吸系统的功能机制是通过鼻腔、咽喉和肺的一系列结构和生理机制实现的。
鼻腔是呼吸系统的入口,它具有过滤空气、加热和湿润空气等功能。
咽喉则主要起到通道的作用,将空气引入气管。
气管在内部有许多细小的支气管,最终将气体输送到肺。
肺内有大量的气囊状结构,称为肺泡,它们通过呼吸运动将氧气吸入体内,同时将二氧化碳排出体外。
呼吸系统的调节主要通过神经系统和激素系统来实现。
神经系统通过自主神经系统的交感神经和副交感神经对呼吸肌肉的调节来控制呼吸频率和深度。
激素系统则通过甲状腺激素、肾上腺素和胰岛素等激素的分泌来调节呼吸系统的功能。
二、循环系统循环系统由心脏和血管组成,其主要功能是将氧和营养物质输送到人体各个部分,并收集代谢产物,将其排出体外。
循环系统的功能机制由心脏泵血和血管系统的分支组成。
心脏是循环系统的中心,它通过不断收缩和舒张来推动血液的流动。
心脏由心房、心室和心瓣组成,心房负责接受从体循环和肺循环返回的静脉血,心室则将这些血液推送到体循环和肺循环。
心瓣则起到控制血液流动方向的作用。
血管系统包括动脉、静脉和毛细血管。
动脉将血液从心脏中推送到全身各个组织和器官,静脉则将经过组织代谢后的血液回流到心脏。
毛细血管则是动脉和静脉之间的细小血管,它们通过血液中的氧和营养物质的交换来满足组织需求。
循环系统的调节主要通过神经系统和激素系统来实现。
神经系统通过自主神经系统的交感神经和副交感神经对心脏的调节来控制心率和心肌收缩力度。
激素系统则通过肾上腺素、肾素和醛固酮等激素的分泌来调节血压和血容量。
三、消化系统消化系统包括口腔、食管、胃、肠和胰腺等器官,其主要功能是将食物分解为营养物质并吸收到人体内部。
《生理学基础》教案一、教学目标1. 知识目标:(1)了解细胞的基本结构和功能;(2)掌握人体的主要系统及其功能;(3)了解人体生理过程的基本原理。
2. 能力目标:(1)能够运用生理学知识分析问题和解决问题;(2)具备一定的实验操作能力和观察能力;(3)能够运用所学知识进行健康教育和自我保健。
3. 情感目标:(1)培养对生理学学科的兴趣和好奇心;(2)树立正确的健康观念;(3)培养团结协作和自主学习的习惯。
二、教学内容1. 细胞的基本结构和功能2. 人体主要系统及其功能3. 人体生理过程的基本原理4. 神经系统的生理功能5. 内分泌系统的生理功能三、教学方法1. 讲授法:讲解细胞的基本结构和功能,人体主要系统及其功能,人体生理过程的基本原理等基本概念和理论。
2. 实验法:组织学生进行实验,观察和分析生理现象,培养学生的实践操作能力和观察能力。
3. 案例分析法:通过分析具体案例,引导学生运用生理学知识解决问题。
4. 小组讨论法:组织学生分组讨论,培养学生的团队合作意识和沟通能力。
四、教学资源1. 教材:《生理学基础》教材;2. 实验器材:显微镜、实验动物等;3. 多媒体课件:细胞结构图、人体系统图等;4. 网络资源:相关生理学知识网站、视频等。
五、教学评价1. 平时成绩:包括课堂表现、实验报告、作业等,占总评的40%;2. 期中考试:测试学生对生理学基础知识的掌握,占总评的30%;3. 期末考试:测试学生对生理学知识的综合运用能力,占总评的30%。
六、教学内容6. 消化系统的生理功能7. 呼吸系统的生理功能8. 循环系统的生理功能9. 泌尿系统的生理功能10. 运动系统的生理功能七、教学方法1. 讲授法:讲解消化系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统、运动系统的生理功能及其相关生理过程。
2. 实验法:组织学生进行实验,观察和分析各个系统的生理现象,培养学生的实践操作能力和观察能力。
3. 案例分析法:通过分析具体案例,引导学生运用生理学知识解决问题。
第四章血液循环一、单项选择题1.心室肌细胞动作电位的主要特点是( )A.去极化过程快B.有快速复极初期C.形成2期平台D.3期复极化快E.4期膜电位稳定2.形成心室肌细胞动作电位0期除极的是( )A.Na+内流B.Ca2+外流C.K+内流D.K+外流E.Ca2+内流3.形成心室肌细胞平台期的是( )A.Na+内流B.Ca2+内流C.Ca2+内流,K+外流D.K+外流E.Na+-K+泵转运加速4.对心肌生理特性的说明,错误的是( )A.窦房结自律性最高B.房室交界传导最慢C.心肌有效不应期较长D.心室肌形成强直收缩而射血E.心肌收缩对细胞外Ca2+依赖性大5.窦房结细胞0期去极的离子基础是( )A.K+外流B.Ca2+内流C.Ca2+内流,K+外流D.Na+内流,K+外流E.Ca2+外流,K+内流6.下列可影响心肌细胞自律性高低的是( )A.0期去极速度B.2期Ca2+内流速度C.3期复极速度D.4期自动去极化速度E.钠泵转运速度7.心肌兴奋性周期变化过程中最长的时期是( )A.绝对不应期B.局部反应期C.有效不应期D.相对不应期E.超常期8.对心肌收缩性的说明,错误的是( )A.不发生强直收缩B.心房心室同步收缩C.左右心房同步收缩D.左右心室同步收缩E.对细胞外Ca2+浓度依赖性大9.心肌期前收缩后代偿间歇的形成是由于( )A.起搏点少发放一次冲动B.期前兴奋后心肌膜电位呈超极化C.窦房结发放节律兴奋延迟D.起搏点节律兴奋传导阻滞E.窦房结的兴奋落在期前兴奋有效不应期10.有关心率的说明中错误的是( )A.婴幼儿快于成人B.男性稍快于女性C.运动、激动时快于安静时D.呼吸与心率之比约为1:4~5E.体温升高1℃心率增快约10次/分11.对等容收缩期的说明,错误的是( )A.房室瓣关闭B.动脉瓣未开C.心室容积不变D.心室无血液进出E.室内压迅速下降12.室内压既低于大动脉内压,又低于房内压的时期是( )A.心房舒张初期B.等容收缩期C.射血期D.等容舒张期E.充盈期13.心室血液的充盈,主要依靠( )A.心房收缩作用B.心室舒张作用C.胸内负压作用D.心房舒张作用E.血液重力作用14.对心输出量的说明,错误的是( )A.左心多于右心B.搏出量与心率乘积C.衡量心功能的基本指标D.与心肌收缩能力呈正变E.与动脉血压呈反变15.心室肌的前负荷是指( )A.静脉回心血量B.射血后残剩血量C.心室肌收缩能力D.大动脉血压E.心室舒张末期充盈量16.与心搏出量呈反变关系的是( )A.静脉回心血量B.射血后残剩血量C.心室肌收缩能力D.动脉血压E.心率17.在体循环和肺循环,基本相同的是( )A.收缩压B.舒张压C.脉压D.外周阻力E.心输出量18.第一心音的产生主要是由于( )A.房室瓣关闭B.房室瓣开放C.动脉瓣关闭D.动脉瓣开放E.大动脉管壁振动19.人体60~70%的循环血量存在于( )A. 心脏B.主动脉C.小动脉和微动脉D.毛细血管E.静脉系统20.有关血压的下列叙述,错误的是( )A.血液对血管壁的侧压力B.能量来源于心肌收缩C.随血流耗能,血压渐降D.毛细血管口径最小,血压最低E.通常所说的血压是指肱动脉血压21.动脉血压形成的前提是( )A.血液具有粘滞性B.足够的血容量C.心肌收缩力D.外周血管阻力E.大动脉管壁的弹性22.平均动脉压等于( )A.(收缩压+舒张压)÷2 B.(收缩压+舒张压)÷3C.收缩压+1/3脉压D.舒张压+1/3脉压E.(收缩压+舒张压+脉压)÷323.安静状态下,我国健康成年人脉压的范围是( )A.4.0~5.3kPa B.5.3~8.0kPa C.8.0~10.7kPa D.12.0~17.3kPaE.17.3~20.0kPa24.心室舒张末期,动脉血压下降所达到的最低值称为( )A.收缩压B.舒张压C.脉压D.平均动脉压E.体循环充盈35.主要影响收缩压的因素是( )A.每搏输出量B.心率C.外周阻力D.大动脉管壁弹性E.循环血量/血管容积25.影响舒张压的主要因素是( )A.心输出量B.循环血量C.大动脉弹性D.外周阻力E.血液粘滞性26.循环系统中的容量血管是( )A.主动脉B.动脉C.静脉D.腔静脉E.毛细血管27.血管中血压最低的是( )A.微动脉B.毛细血管C.微静脉 D. 腔静脉E.小动脉28.关于中心静脉压叙述,错误的是( )A.指胸腔大静脉或右心房内血压B.心射血功能减弱时升高C.可作为临床补血补液量的指标D.正常值为4~12kPaE.回心血量增加使之升高29.微循环迂回通路的主要功能是( )A.维持血压稳定B.参与调节体温C.促进血液迅速回流D.维持血管内外液体正常分布E.实现物质交换30.血液循环中血流速度最慢的是( )A.微动脉B.主动脉C.小动脉D.毛细血管E.静脉31.血液循环中实现物质交换的是( )A.微动脉B.真毛细血管网C.动静脉吻合支D.微静脉E.毛细血管前括约肌32.组织液的生成与回流主要取决于( )A. 毛细血管血压B.血浆胶体渗透压C.组织液胶体渗透压D.组织液静水压E.毛细血管壁通透性33.血浆蛋白显著减少而引起水肿,主要是由于( )A.毛细血管血压降低B.血浆胶渗压升高C.有效滤过压增大D.毛细血管壁通透性增大E.淋巴回流减少34.心血管活动的基本中枢位于( )A.脊髓B.延髓C.脑桥D.丘脑下部E.大脑皮质35.维持动脉血压相对稳定的调节机制主要是( )CA.肾上腺素B.化学感受性反射C.压力感受性反射D.血管紧张素E.去甲肾上腺素二、多项选择题1.可用以测算心率和心律的是( )A. 脉搏B.心尖搏动C.动脉血压D.心音E.心电图2.在心动周期中,房内压<室内压<动脉压的时期是( )A.等容收缩期B.射血期C.等容舒张期D.充盈期E.全心舒张期3.窦房结细胞动作电位的特点有( )A.只有0、3、4三期B.0期去极化速度较慢C.0期去极速度快,幅度大D.无明显的1、2期E.4期电位不稳定,能自动去极化4.大动脉管壁的弹性作用具有( )A.缓冲收缩压B.维持舒张压C.使间断射血变成连续血流D.使脉压加大E.使脉压减小5.下述因素可引起收缩压升高的是( )A.搏出量增加B.心率加快C.外周阻力增加D.大动脉管壁弹性降低E.静脉回心血量增加6.影响组织液生成的因素有( )A.毛细血管血压B.血浆胶体渗透压C.织织液静水压D.组织液胶体渗透压E.动脉血压三、问答题1.绘出心室肌细胞动作电位波形,标明各期名称,说出其形成的离子基础。
《动物生理学》章节笔记第一章:绪论一、动物生理学的研究对象和任务1. 研究对象- 动物生理学关注的是动物机体的生命现象,包括生物化学过程、细胞活动、组织功能、器官系统的工作以及整个生物体的行为和生存策略。
- 研究范围涵盖从单细胞生物到高等哺乳动物,重点关注动物如何通过各个生理系统维持内环境稳定(Homeostasis)。
2. 研究任务- 揭示生命现象的物理和化学基础:探究动物体内发生的各种生理过程背后的分子和细胞机制。
- 了解机体功能的调节机制:研究神经、内分泌和免疫系统如何协同工作,调节身体的各种功能。
- 探索环境适应的生理机制:分析动物如何通过生理调整来适应不同的环境条件。
- 应用于实践:将动物生理学知识应用于医学、兽医学、农业、生态保护和生物工程等领域。
二、动物生理学的发展简史1. 古代阶段- 古埃及、古希腊和古印度等文明对动物生理学有所探讨,但多限于观察和哲学思考,缺乏科学实验。
- 我国古代医学家如扁鹊、张仲景、孙思邈等对脉搏、呼吸、消化等生理现象有所记载。
2. 中世纪阶段- 欧洲中世纪,阿拉伯学者如伊本·纳菲斯对血液循环有了初步的认识。
- 解剖学的兴起为生理学的发展奠定了基础。
3. 近代阶段- 17世纪,哈维发表了《动物心血运动论》,奠定了血液循环理论。
- 18世纪至19世纪,贝尔纳、普尔扎等人通过实验方法推动了生理学的发展。
4. 现代阶段- 20世纪,生理学进入分子和细胞水平,如诺贝尔奖获得者霍奇金、埃克尔斯对神经传导的研究。
- 分子生物学、遗传工程等技术的应用使动物生理学研究进入了一个新的时代。
三、动物生理学的研究方法1. 实验方法- 急性实验:在短时间内对动物进行生理功能的观察和测量,如血压、心率等。
- 慢性实验:长时间跟踪动物生理功能的变化,如植入电极监测神经活动。
- 活体实验:在不影响动物生存的前提下进行的实验,如使用显微镜观察活细胞。
- 离体实验:在体外环境中研究组织、细胞或分子的功能,如器官切片培养。
血压调节和循环反射的生理机制血压调节是机体维持循环系统稳定运行的重要生理过程。
通过复杂
的生理机制,人体能够自主调节血压的高低,保持合适的循环往复。
其中,循环反射是常见的调节方式之一。
本文将介绍血压调节的基本
原理以及循环反射的生理机制。
血压调节的基本原理
血压指的是心脏泵血时对动脉壁施加的压力。
保持血压的稳定对于
维持组织和器官的正常功能至关重要。
血压调节主要通过神经系统和
内分泌系统进行调控。
神经系统对血压的调节主要通过交感神经和迷走神经两个分支来实现。
交感神经的兴奋会导致血压升高,而迷走神经则会使血压下降。
这两个神经系统相互作用,维持着血压在正常范围内波动。
内分泌系统对血压的调节主要通过肾上腺素和醛固酮的分泌来实现。
肾上腺素的释放会导致血压升高,而醛固酮的分泌则会使血压上升。
这些激素通过作用于血管壁和肾脏等靶器官,调节血压的水平。
循环反射的生理机制
循环反射是指一种通过感受器、传导器以及效应器之间的信息传递
进行反馈调节的机制。
这种机制在维持血压稳定方面起着重要作用。
循环反射的主要参与者是动脉压力感受器和迷走神经对心脏和血管
的调节。
动脉压力感受器主要位于主动脉和颈动脉窦的内壁,能够感
受动脉血压的变化。
当血压升高时,感受器会感知到这一变化,并通过传导器将信息传递至中枢神经系统。
中枢神经系统接收到感受器传来的信息后,会通过神经调节来控制心脏的收缩力和心率,进而影响血管的收缩和舒张。
例如,当血压升高时,中枢神经系统会通过迷走神经传递出去,抑制心脏的收缩力和心率,使得血压下降。
与此同时,中枢神经系统还会通过神经递质作用于血管平滑肌细胞,导致血管扩张,降低血压的水平。
循环反射的生理机制还与其他调节因素密切相关。
例如,肾脏在血压调节中扮演着重要角色。
当血压下降时,肾脏会释放醛固酮,促使水和盐的重吸收,增加血容量,从而提高血压的水平。
此外,体液中的化学物质也参与了循环反射的调节。
例如,当血液中的氧气含量降低时,感受到低氧的化学感受器会启动一系列反应,刺激呼吸中枢增加呼吸频率,提高血氧含量,最终影响血压水平的稳定。
综上所述,血压调节和循环反射是生物体中重要的生理机制。
通过神经系统和内分泌系统的协调作用,人体能够自主调节血压的高低,维持循环系统的正常运行。
循环反射机制通过感受器、传导器和效应器之间的信息传递和反馈调节,使得血压得以稳定。
了解这些生理机制对于血压调节的研究和相关疾病的治疗具有重要意义。