神经递质名词解释生理学
- 格式:docx
- 大小:26.17 KB
- 文档页数:1
生理学名词解释及简答论述题集【名词解释】(1)EPSP兴奋性突触后电位(EPSP)- 突触后膜的膜电位在递质作用下发生去极化改变,导致该神经元对其它刺激的兴奋性增高,这种电位变化称为EPSP.是突触后膜产生的局部兴奋,可以发生总和。
EPSP产生的离子机制(突触后膜- Na+,K+内流- 去极化)(2)IPSP抑制性突触后电位(IPSP)- 突触后膜的膜电位在递质作用下发生超极化改变,导致该神经元对其它刺激的兴奋性降低,这种电位变化称为IPSP。
IPSP 产生的离子机制(突触后膜- Cl- 内流- 超极化)(3)Decerebrate Rigidity去大脑强直(decerebrate rigidity),又称去脑强直,是因病变损害,使大脑与中脑和桥脑间的联系中断,影响了上部脑干的功能所致。
常见于重症脑出血以及其他原因引起的严重脑干损伤等。
其主要表现为四肢强直性伸展,上臂内收并旋内,前臂伸直并过分旋前,髋内收、内转,膝伸直,颈后仰呈角弓反张。
患者常呈深昏迷状态,伴有呼吸不规律及全身肌肉抽搐。
治疗宜查找引起去大脑强直的原发疾病,针对病因给予治疗。
(4)Decorticate rigidity去皮质强直(decorticate rigidity)表现为上肢屈曲内收,腕及手指屈曲,双下肢伸直,足屈曲。
多因双侧大脑皮质广泛损害而导致的皮质功能减退或丧失,皮质下功能仍保存。
患者睁眼闭眼均无意识,光反射、角膜反射存在,对外界刺激无意识反应,无自发言语及有目的动作,呈上肢屈曲、下肢伸直的去皮质强直姿势,常有病理征。
因脑干上行网状激活系统未受损,故保持觉醒-睡眠周期,可无意识的咀嚼和吞咽。
常见于缺氧性脑病、脑炎、中毒和严重颅脑外伤等导致的大脑皮质广泛损害。
也称去皮质综合征。
(5)Ascending Reticular Activating Systerm(ARAS)上行网状激活系统,脑干腹侧中心部分神经细胞和神经纤维相混杂的结构。
《人体解刨生理学基础》之名词解释2013版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:生理学上将能被集体感受的内,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:是通过消化道肌肉的舒缩活动,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A TP,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A TP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。
绪论名词解释1内环境: 即细胞外液,是机体组织细胞直接生存的周围环境2稳态: 内环境理化性质相对稳定的状态3兴奋性: 组织或细胞受到刺激产生动作电位的能力4阈值: 刚能引起组织细胞兴奋的最小刺激强度成为阈强度,简称阈值.5反射: 在中枢神经系统参与下,机体对刺激产生的规律性应答反应叫做反射.6负反馈: 受控制部分发出的反馈信息对控制部分的活动产生抑制作用,使控制部分的活动减弱反馈,称为负反馈.7正反馈: 是指受控部分发出的反馈信息加强控制部分的活动,即反馈作用和原来的效应一致起到加强或促进作用.8神经调节: 通过神经系统的活动对人体功能的调节是机体功能的主要调节方式9体液: 通常将体内的液体统称为体液,成年人其总量约占体重的60%10体液调节:通过内分泌腺或具有内分泌功能的细胞分泌的激素等特殊的化学物质,对机体的功能进行调节过程称为体液调节。
细胞名词解释1易化扩散:指某些非脂溶性或脂溶性很小的物质,在膜蛋白帮助下顺浓度差跨膜转运2被动转运:是指物质顺浓度梯度或电位梯度进行的跨膜转运,不需要消耗能量,包括单纯扩散和易化扩散。
3主动转运:指细胞通过某种耗能过程将某种物质分子或离子由细胞膜的低浓度侧移向高浓度侧的过程,主动转运中所消耗的能量多来源于ATP的水解。
4继发性主动转运:是指间接利用atp能量实现逆电化学梯度的跨膜转运过程。
5静息电位:是指安静状态时存在于细胞膜两侧的电位差。
6极化:是指静息电位存在时细胞膜所处的外正内负的稳定状态7动作电位:是指细胞受到一个有效刺激时膜电位在静息电位基础上发生的迅速的电位波动是细胞产生兴奋的标志8阈电位:是指能触发动作电位的膜电位临界值、9前负荷:是指肌肉收缩前所承受的负荷。
10兴奋-收缩藕联:指将肌细胞膜上的电变化转为肌丝滑行的中介过程11受体:存在于细胞膜或细胞浆内的能与化学物质进行特异性结合的蛋白质分血液名词解释1血清:血液凝固后因血凝块中的血小板激活使血凝块回缩,释出的淡黄色液体2血细胞比容:指血细胞(红细胞)占血液的容积百分比3红细胞悬浮稳定性:红细胞悬浮于血浆中不易下沉的特性。
人体生理学名词解释内环境――机体细胞直接生活的环境称为内环境,也就是细胞外液。
内环境稳态――细胞外液理化性质相对恒定的状态。
静息电位――指细胞安静时,存在于膜内外的电位差,表现为膜内相对为负膜外相对为正。
动作电位――可兴奋细胞在受到刺激时,在静息电位的基础上爆发的一次膜两侧快速、可逆、可传播的电位变化被称为动作电位。
极化――静息时细胞膜两侧维持内负外正的稳定状态称为极化。
去极化――静息电位的负值向膜内负电位减小方向的变化称为去极化。
复极化――先发生去极化,再向极化状态恢复,称为复极化。
单纯扩散――脂溶性物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧的转运过程易化扩散――非脂溶性物质在膜蛋白的帮助下由膜的高浓度一侧向低浓度一侧的转运过程。
血型――血型指的是红细胞膜上特异性抗原的类型。
交叉配血――是指把献血者的红细胞和血清分别与受血者的血清和红细胞所进行的交叉配血试验。
心动周期――心脏一次收缩和舒张形成的一个机械性周期,称为心动周期。
月经周期――女性从青春期开始,在卵巢激素的作用下,子宫内膜发生周期性剥脱,表现为周期性的阴道出血,称为月经周期。
潮气量――潮气量是指平静呼吸时,每次吸入或呼出的气量。
肺活量――是指最大吸气后再做最大呼气,所能呼出的气体量。
最大通气量――是指尽力做深快呼吸时,每分钟入或出肺的气体量。
解剖无效腔――解剖无效腔指呼吸性细支气管以前的呼吸道容积,正常人约为150ml。
肺泡通气量――肺泡通气量是指每分钟入肺并能与血液进行气体交换的气量。
基础代谢――机体在清醒,安静,空腹,不受肌肉活动、精神活动、食物作用和环境因素的影响的状态称为基础状态;基础状态下的能量代谢称为基础代谢。
基础代谢率――指的是单位时间内的基础代谢。
胃的容受性舒张――进食时食物刺激口、咽、食道等处感受器,可反射性地引起胃底和胃体平滑肌舒张,称为容受性舒张。
胃的排空――食糜由胃排入十二指肠的过程称为胃排空。
消化――指食物在消化道内被分解为可吸收的小分子物质的过程。
生理学:是生物科学的一个分支,是研究机体的功能活动及其活动规律的科学,属于实验科学的范畴。
新陈代谢:机体不断进行自我更新,破坏和清除已衰老的结构,重新构筑新结构的吐故纳新的生物过程。
适应性:机体根据内外环境的变化不断调整机体各部分的功能活动和相互关系的功能特征。
自身调节:指细胞和组织器官不依赖于神经和体液因素的一种调节方式,它是由于细胞和组织器官自身特性而刺激产生适应性反应的过程。
单纯扩散:是指脂溶性小分子物质从高浓度的一侧向低浓度的一侧跨细胞膜转运的过程。
易化扩散:某些非脂溶性或脂溶性很小的物质,在膜蛋白的帮助下顺浓度差的跨膜转运。
(经载体的易化扩散:小分子亲水性物质经载体蛋白的介导,顺浓度梯度的跨膜转运的;经通道的易化扩散:各种带电离子经通道蛋白的介导,顺浓度梯度或电位梯度的跨膜转运。
)主动转运:某些物质在膜蛋白的帮助下由细胞代谢提供能量而实现逆电一化学梯度进行跨膜转运。
(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差或逆电位差转运的过程;继发性主动转运:利用原发性主动转运建立的离子浓度差,在离子顺浓度差扩散的同时将其他物质逆浓度梯度或电位梯度进行跨膜转运,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。
)入胞:细胞外大分子或团块状物质进入细胞的过程。
出胞:细胞内大分子物质或物质颗粒被排出细胞的过程。
静息电位:静息时,细胞膜两侧存在的电位差。
动作电位:指细胞受到一个有效刺激时膜电位在静息电位的基础上发生的迅速、可逆、可向远距离传播的电位波动。
阈电位:这个能触发动作电位的膜电位的临界值称为阈电位。
等长收缩:是在阻力负荷较大,肌肉收缩产生的张力不足以克服后负荷所产生的一种收缩形式。
(表现为只有张力的增加而长度保持不变。
)等张收缩:是肌肉收缩产生的张力等于或大于后负荷时出现的肌肉收缩形式。
(表现为肌肉开始发生缩短时,张力保持不变。
)强直收缩:当骨骼肌受到叫高频率的连续刺激时,一个刺激引起的收缩还未结束,下一个刺激就已经到来,这就使新的收缩和上次尚未结束的收缩发生总和,这种单收缩的复合称为强直收缩。
第一章绪论1.反射:是指在中枢神经系统的参与下,机体对内.外环境的变化作出的规律性应答(反应)。
2.稳态:细胞外液中的理化因素包括渗透压.温度.酸碱度.气体分压.电解质及营养成分等都保持在一个相对恒定的水平称为内环境稳态。
3.内环境:机体内的各种组织细胞直接生存或依赖的环境称为内环境,即细胞外液。
4.生物节律:是指生物机体内的某些功能活动按一定时间顺序,规律性的出现节律变化。
5.反馈:来自受控部分的信息返回作用于控制部分的过程。
第二章细胞的基本功能1.单纯扩散: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.主动转运:细胞通过本身的某种耗能过程,将某种物质的分子或离子由膜的低浓度一侧向高浓度一侧转运的过程,称为主动转运,是人体最重要的物质转运形式。
3.极化:细胞处于静息时,膜内为负,膜外为正的状态。
4.超极化:当静息时膜内外电位差的数值向膜内负值加大的方向变化。
5.去极化:当静息时膜内外电位差的数值向膜内负值减小的方向变化。
6.复极化:细胞先发生去极化,然后再向正常安静时膜电位恢。
7.等长收缩:肌肉收缩时只有张力的增加而无长度的缩短,称为等长收缩。
第三章血液1.血细胞比容:血细胞在全血中所占容积百分比。
男:40~50%;女:37~48%。
2.血型:是指红细胞膜上特异性抗原的类型。
3.血浆晶体渗透压:主要源于血浆中的晶体物质,特别是电解质(Na+和Cl+占80%)称之。
4.血浆胶体渗透压:由血浆蛋白特别是白蛋白形成的渗透压称之。
第四章血液循环1.期前收缩:在有效不应期后、下一次窦房结产生的兴奋下传到达前,由于异常刺激(人工或病理性刺激)心脏可产生一次额外的兴奋和收缩。
2.心动周期:心脏每收缩、舒张一次所构成的机械活动周期。
3.每分输出量:每分钟由一侧心室输出的血量。
等于每搏输出量×心率(次/分)。
第五章呼吸1.胸内压:胸膜腔内压力称为胸内压,其数值比大气压低,亦称胸内负压。
生理学配体的名词解释在生理学中,配体是指与细胞内或细胞外的特定受体相结合的分子物质。
这种结合通常会引发特定的生理反应。
配体和受体之间的结合可以是紧密和特异性的,类似于锁与钥匙之间的作用。
在本文中,我们将重点解释几种常见的生理学配体的名称和其在人体中的作用。
1. 基础概念配体的基本概念可以从免疫学中获得启示,它是指与免疫受体(如抗体)结合的物质。
然而,随着对细胞信号传导和药物开发的研究不断深入,配体的概念已经扩展到广泛的生理学领域。
现在我们将探讨几个生理学中常见的配体。
2. 激素配体激素是由内分泌系统产生的化学物质,它们通过血液循环传播到全身,影响细胞和组织的功能。
许多激素需要与特定的受体结合才能产生效应。
例如,胰岛素是一种由胰腺产生的激素,它通过与胰岛素受体结合,促进葡萄糖的摄取和利用,调节血糖水平。
3. 神经递质配体神经递质是一类能够在神经元之间传递信号的化学物质。
它们可以通过与神经递质受体结合而发挥作用。
例如,多巴胺是一种重要的神经递质,在大脑中起着调节情绪、认知和运动功能的作用。
它与多巴胺受体相结合,通过调节神经元活动,影响神经信号传递。
4. 逆转录酶抑制剂配体逆转录酶抑制剂(RTIs)是一类药物,可以抑制逆转录酶的活性,从而阻止病毒(如艾滋病病毒)的复制。
这些药物与病毒逆转录酶结合,阻止其催化从RNA到DNA的反应。
通过与逆转录酶形成紧密结合,阻断蛋白质的活性中心,RTIs可以有效地抑制病毒的复制。
这种配体的应用在艾滋病治疗中具有重要意义。
5. 重要蛋白激活剂配体有些配体可以作为重要蛋白的激活剂。
例如,环磷酸腺苷(cAMP)被称为活动的第二信使,它通过与蛋白激酶A(PKA)结合,触发一系列的细胞信号传递反应。
这种配体的作用机制常常涉及激活蛋白激酶、启动细胞信号通路和调节基因表达等重要生理过程。
总结:配体是生理学中的重要概念,它们通过与特定受体结合而发挥作用。
在本文中,我们讨论了几种常见的配体的名称和其在人体中的作用。
生理学名词解释大纲1.生理学:是研究生物体及其各组成部分正常功能活动规律的一门科学。
2. 兴奋性:机体对刺激发生反应的能力或特性3. 阈值(阈强度):即在刺激作用时间和强度—时间变化率固定不变的条件下,能使组织细胞产生动作电位所需的最小刺激强度4. 兴奋:机体或组织接受刺激后其反应由安静变为活动,或活动由弱变强5. 抑制:机体或组织接受刺激后其反应由活动变为静止,或活动由强变弱6. 内环境:机体内部细胞直接接触的生存环境是细胞外液,故将细胞外液称为内环境7. 稳态:内环境中各种成分和理化因素保持相对稳定的状态8. 反射:在中枢神经系统的参与下,机体对刺激发生的规律性反应9. 神经调节:是指通过神经系统的活动实现对机体各部的功能调节10.体液调节:是指体内的一些细胞产生并分泌的化学物质(激素、生物活性物质、代谢产物)通过体液对机体功能的调节11.正反馈:反馈信息与调节信息作用一致的反馈12.负反馈:反馈信息与调节信息作用相反的反馈13.钠泵:是镶嵌于膜脂质双分子层中的一种特殊蛋白质14.第二信使:指激素、递质、细胞因子等信号分子(第一信使)作用于细胞膜后产生的细胞内信号分子。
15.静息电位:是指细胞在未受刺激时(静息状态下)存在于胞膜内、外两侧的电位差。
16.动作电位:指可兴奋细胞受到一个适当的刺激,在静息电位基础上发生的一次可沿着膜传播的电位。
17.阈电位:当膜电位去极化到某一临界值,膜上的钠通道突然大量开放,钠离子大量内流而产生动作电位,膜电位的这个临界值称为阈电位18.兴奋—收缩耦联:肌细胞膜兴奋的电位变化引起肌丝滑行的机械变化的中间过程。
19.(力学分析)前负荷:肌肉收缩之前承受的负荷20.后负荷:肌肉收缩开始时遇到的负荷21.血细胞比容:血细胞在血液中所占的容积百分比22.红细胞沉降率:将新采的静脉血经抗凝处理后,置于血沉管垂直静置,红细胞在第一小时末下沉的距离。
23.生理性止血:小血管破损后,正常人数分钟后出血可自行停止24.血液凝固:是指血液由流体状态变为不能流动的凝胶状态的过程。
生理学名词解释内环境:是指体内细胞生活的液体环境,即细胞外液稳态:是指细胞外液——内环境的成分及理化性质处于动态平衡相对稳定的状态。
单纯扩散:脂溶性的流质分子顺浓度差通过细胞膜脂质双层的跨膜转运称为单纯扩散易化扩散:是指一些非脂溶性或脂溶性低的物质在特殊蛋白质的帮助下,由膜的高浓度向低浓度侧移动的过程。
主动转运:是指物质依靠细胞膜上的泵蛋白,逆浓度梯度或逆电位梯度通过胞膜的过程,这个过程需要消耗细胞代谢所释放的能量。
生理性止血:小血管损伤破裂后会引起出血,但数分钟后出血将自行停止,这种现象称为生理性止血。
血液凝固:血液由流体状态变为不流动的胶冻状态的现象称为血液凝固。
射血分数:是指博出量占心室舒张末期容积的百分比。
心输出量:是指一侧心室每分钟射出的血液量,为博出量与心率的乘积。
功能残气量:平静呼气末尚存留于肺内的气量,称为功能残气量。
肺活量:尽力吸气后,从肺内所能呼出的最大气量。
用力肺活量:是指尽力最大的吸气后,尽力尽快出气后能呼出的最大气量,即时间肺活量。
肺泡通气量:是指每分钟吸入肺泡的新鲜空气量,等于(潮气量-无效腔气量)*呼吸频率。
肺表面活性物质:是指由肺泡2型上皮细胞分泌的一种复杂的脂蛋白,其主要成分为二软脂酰软磷脂,它分布于肺泡液体分子层表面,具有降低肺泡表面张力的作用。
通气/血流的比值:是指每分钟肺泡通气量与每分钟肺血流量的比值。
正常人安静时约为0.84 分节运动:是小肠的一种以环行肌为主的节律性收缩和舒张的运动。
胃排空:食糜由胃排入十二指肠的过程。
脑-肠肽:是指既存在于脑内又存在于胃肠道中,呈双重分布的肽类激素。
肾小球滤过率:是指每分钟两肾生成的超滤液量肾小球有效滤过压:是促进肾小球滤过的动力,其有效滤过压=肾小球毛细血管血压+(血浆胶体渗透压+肾小囊内压)。
滤过分数:肾小球滤过率与肾血浆流量的比值。
肾糖量:是指不出血尿糖的最高血糖浓度。
渗透性利尿:小管液中溶质的浓度增加而引起尿量增多的现象,称为渗透性利尿。
动物生理学名词解释(2)动物生理学名词解释动物生理学名词解释2017-04-09 13:34 | #2楼生理学(physiology):是生物科学的一个分支,是研究生物机体的各种(正常)生命活动现象(机能)和机体个各组成部分的功能及其规律的一门科学。
内环境(internal environment):细胞外液被称为机体的内环境稳态(homeostasis):内环境各种物质在不断转换中达到相对平衡,即动态平衡状态,称稳态。
跨膜信号转导(transmembrane signal transduction):各种能量形式的外界信号作用于细胞时,引起细胞膜上一种或数种特异蛋白质分子的变构作用,将其信息以一种新的信号形式传递到膜内,再引起靶细胞相应功能的改变。
G-蛋白耦联受体(G protein-linked receptor):与化学信号分子(配体)特异结合的独立蛋白质分子,结合后能激活膜内的G-蛋白。
第二信使(second messenger):配体将细胞外信号带到了受体,被称作第一信使(first messenger)。
相对第一信使而言,细胞内能将配体带来的信息传递到细胞内的其它效应器的物质叫第二信使。
极化状态(polarization): (-70mv):静息时细胞膜内负外正的状态。
去极化(depolarization):(-70mv~0mv):极化现象减弱时的状态或过程。
阈电位(threshold potential,TP):膜去极化达到某一临界值时,会诱发AP的发生,这一临界值叫阈电位。
局部电位(local potential):阈下刺激不能引起膜去极化达到阈电位水平,不能形成再生性去极化,只在受刺激部位出现的一个较小去极化电位,称为局部的去极化电位,称局部电位。
突触(synapse):指一个神经元的轴突末梢与另一个神经元的胞体或突起相接触的部位。
神经递质(neurotransmitterNT):由突触前神经元合成并在其末梢释放,经突触间隙扩散到突触后膜,特异性的作用于突触后膜神经元或效应器细胞的受体,导致信息从突触前传递到突触后的一些化学物质。
神经递质名词解释生理学
神经递质是一类能够在神经元之间或神经元与目标细胞之间进行传递和调节信号的化学物质。
神经递质主要分为两种:兴奋性神经递质和抑制性神经递质。
兴奋性神经递质使目标细胞膜电位升高,从而使神经元兴奋和神经肌肉接头释放乙酰胆碱。
常见的兴奋性神经递质包括:谷氨酸、天门冬氨酸、去甲肾上腺素、多巴胺、组胺等。
抑制性神经递质则降低目标细胞膜电位,抑制神经元的兴奋性。
常见的抑制性神经递质包括:γ-氨基丁酸(GABA)、甘氨酸、苯乙胺酸等。
此外,一些神经递质还与情绪和记忆等高级认知功能密切相关,如血清素、去甲肾上腺素等。
在临床上,针对不同神经递质的调节可以作为治疗多种精神疾病的策略,如抗抑郁药对血清素的作用、抗焦虑药对GABA的作用等。