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生理小结
1:
可以从哪些水平研究生理学?
(1)细胞及分子水平的研究
(2)器官及系统水平的研究(3)整体水平的研究
2.内环境为何要保持稳态?
1)稳态的定义:
机体内环境的各种理化性质保持相对稳定的状态。
意义:
维持机体的正常功能和生命活动的必要。
3.比较生理功能调节的方式及其特点。
有3种调节方式:
自身调节,体液调节,神经调节自身调节是指某些细胞或组织器官凭借本身内在特性,而不依赖神经调节和体液调节,对内环境变化产生特定适应性反应的过程。
特点:
调节强度较弱,范围较小,且灵敏度较低,常局限于某些器官或组织内。
体液调节是指机体的某些组织细胞所分泌的化学物质,通过体液途径到达并作用于靶细胞,调节靶细胞生理活动的一种调节方式。
包括
(1)全身性体液调节(激素)
2)局部性体液调节(某些代谢产物)
刁、
神经调节是人体最主要的调节方式,它通过反射来实现,反射的结构基础是反射弧,由感受器,传入神经,神经中枢,传出神经,效应器组成。
反射的形式有:
条件反射和非条件反射,特点是:
迅速精确短暂和局限。
就整个机体的调节机制来看,神经调节在大多数情况下处于主导地位。
4.何谓正反馈、负反馈,请举例说明?
负反馈是指反馈信息的作用使控制系统的作用向相反方向转化。
如:
因素保持相对稳定。
正反馈是指反馈信息的作用使控制系统的作用向相同方向加强。
如:
排尿反射,分娩。
意义:
5.比较物质跨膜转运的几种主要方式?
:
被动转运。
1:
单纯扩散2:
易化扩散:
载体,通道
二:
主动转运。
1:
原发性主动转运:
钠泵,钙泵,氢离子泵等2:
继发性主动转运1)同向转运:
葡萄糖/Na*,碘泵2)逆向转运:
Na*——Ca*交换6;静息电位的概念和产生机制
是指细胞在静息状态下细胞膜两侧的电位差。
机制:
(1):
细胞内,外离子分布不均
(2)静息状态细胞膜对k*的通透性大,形成k*电化学平衡,静息电
位接近k*平衡电位。
(3)Na*的扩散:
由于细胞在静息状态下存在
k*Na*渗透通道。
(4)Na*k*泵的活动也是形成静息电位的原因之一。
7:
动作电位的概念,特征和产生机制
可兴奋性细胞在受到有效刺激时,其膜电位将发生短暂的可扩布的电位变化。
特征:
(1)全或无特征。
(2)可进行不衰减的传导。
(3)具
有不应期。
产生机制:
离子的电——化学驱动力,离子的通透性
8:
兴奋性的变化及其机制:
绝对不应期,相对不应期,超常期,低常期。
上述兴奋性变化的主要特征为:
细胞在产生一次兴奋后,兴奋性要经历一个周期性变化。
9:
兴奋的传导和传递的机制与特征
10:
骨骼肌收缩的过程
1.
血浆晶体渗透压与胶体渗透压的组成和生理作用
2.红细胞、各种白细胞以及血小板的主要功能红细胞的主要功能是运输02和C02。
(氧合血红蛋白,氨基甲酰血
红蛋白的形式进行运输)白细胞
(1)中性粒细胞:
吞噬细菌,衰老的红细胞和抗原抗体复合
物
(2)嗜碱性细胞:
释放肝素,组胺,嗜酸性粒细胞趋化因子和过
敏性慢反应物质。
(3)嗜酸粒细胞:
限制嗜碱性粒细胞在过敏反应中
的作用。
(4)单核细胞(5)淋巴细胞
3.何谓血型?
简述AB0血型和Rh血型的分型原则
4.
血型指红细胞膜上特异性抗原的类型
2)复极化过程
静息期:
通过na*――k*泵活动和na*――ca*泵交换恢
复膜两侧的离子正常分布
窦房结的动作电位没有1,2期,4期自动除极,最大舒张电位为-70mv,
0期除极速度缓慢,只达0mv
0期除极化:
ca*内流
3期:
k*外流
4期自动除极:
k*外流逐渐减弱,随时间而增强的na*内流和ca*内流
心肌的生理特性及影响因素
兴奋性、自律性
传导性、收缩性
决定和影响兴奋性的因素:
1:
静息电位和阈电位之间的电位差(电位
差加大,兴奋性降低,反之,则兴奋性升高)2:
离子通道的形状。
决定和影响自律性的因素:
1:
最大舒张电位和阈电位之间的差距(差
距越小,自律性越高)。
2:
4期自动去极化速度(速度越快,自律性
越高)
影响传导性的因素:
1:
结构因素,2:
生理因素
心动周期(心脏的泵血过程)
1:
心房收缩期2:
心室收缩期包括:
等容收缩期,快速射血期,减慢射血期
3:
心室舒张期包括:
等容舒张期,快速充盈期,减慢充盈期
心音:
第一心音;第二心音第一心音的强弱可以反映心室收缩力量的强弱
动脉血压的形成
(1)前提条件:
足够的血容量,封闭管道
(2)基本因素:
心脏射血、外周阻力
(3)缓冲因素:
大动脉管壁弹性贮器作用
动脉血压的影响因素
(1)每搏输出量(主要影响收缩压)
(2)心率(主要影响舒张压)
(3)外周阻力(舒张压)
(4)大动脉管壁弹性贮器作用(使动脉血压的波动幅度减小)
(5)循环血量和血管系统容量的比例
影响静脉回流的因素:
5
体循环平均充盈压心收缩力体位改变骨骼肌的挤压作用呼吸运动
微循环的组成与通路:
典型的微循环由微动脉、后微动脉、毛细血管前括约肌、真毛细血管、直捷通路、动-静脉
吻合支和微静脉等部分组成。
(二)微循环的血流动力学1.毛细血管压2.毛细血管血流和血流阻力3.毛细血管运动
后微动脉和毛细血管前括约肌不断发生每分钟约5〜10次的交替性、间歇性的收缩和舒
张活动,称为血管舒缩活动(vasomotion)。
(三)微循环的功能
组织液的生成及影响因素
组织、细胞之间的空隙称为组织间隙,其内液体称为组织液(interstitialfluid)。
组织液是血
浆滤过毛细血管壁而生成的,同时组织液也可被毛细血管重吸收。
滤过和重吸收取决于四种
因素:
毛细血管压、组织液静水压、血浆胶体渗透压和组织液胶体渗透压。
其中毛细血管血
压和组织液胶体渗透压是促进液体滤过(即组织液生成)的力量,血浆胶体渗透压和组织液静
水压是促进液体重吸收。
滤过的力量和重吸收的力量之差,称为有效滤过压
(二)影响组织液生成的因素
1.毛细血管壁的通透性;
2.毛细血管血压;
3.血浆胶体渗透压;
4.淋巴回流。
颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射
当动脉血压升高时,可引起压力感受器反射,其反射效应是心率减慢,心肌收缩力减弱,心输出量减少,血管舒张,总外周阻力降低,血压回降。
动脉压力感受器反射对于维持动脉血压的相对稳定具有重要意义。
1、试分析以下情况下心输出量的变化,为什么?
2、分析人在急性少量失血时,机体会出现哪些代偿性反应?
呼吸的三大环节
(1)外呼吸
(2)气体在血液中的运输
(3)内呼吸
肺通气的动力
(1)直接动力:
大气压与肺内压的压力差
(2)原动力:
呼吸运动
胸膜腔内压的形成和意义胸膜腔是存在于胸膜脏层与壁层之间的密闭的,潜在的腔隙,内无液体,仅有一层10um厚的浆液。
胸膜腔内压通常比大气压低,为负压形成原因:
由于胸膜腔内没有液体,少量浆液产生的压力可忽略不计,因此,胸膜腔内压只可能是作用于胸膜上的力形成的,该力又与肺和胸廓的自然容积不同有关系。
在人的生长发育过程中,胸廓的发育快于肺,故胸廓的自然容积大于肺的自然容积,由于二层胸膜紧紧贴在
起,肺被牵引而始终处于扩张状态,肺泡的弹性回缩力和肺泡表面张力使肺回缩,胸廓因其弹性而弹回其原位,这时,二种力大小相同,方向相反,并且其与大气压的方向相反,抵消了一部分大气压力,使胸廓内压低于大气压。
胸内压=大气压—肺的回缩力=—肺回缩力
生理意义:
保持肺泡及小气管扩张,为肺通气和肺换气提供有利条件
2)降低中心静脉压,促进血液和静脉淋巴回流
3)维持气管和纵膈的正常位置
用力呼气量与肺泡通气量用力呼气量是指最大吸气后以最快的速度用力呼气时在一定时间内所呼出的气量。
是临床反应肺通气功能最常用的指标,正常的
FEV1/FEV约为80%
肺泡通气量是指每分钟吸入肺泡的新鲜空气量
肺泡通气量=(潮气量—无效腔气量)*呼吸频率
气体在血液中的运输形式物理溶解,化学结合
氧合血红蛋白
厂紧张性收缩
易"韦运动
静,不受肌肉活动,环境温度,食物及精神紧张等因素影响时的状态
排出体外
影响能量代谢的因素
体表面积肌肉活动食物的特殊动力效应精神活动环境温度其它因素
体温概念和正常值
体温是机体深部的平均温度体温的正常波动体温可随昼夜,性别,年龄,肌肉活动神经紧张和环境温度等的变化而变化。
变化的幅度一般不超过1度。
人体的主要产热器官机体安静时以内脏产热为主活动时以骨骼肌产热为主
人体散热的主要方式
体温调节的基本中枢下丘脑是体温调节的基本中枢调定点:
神经元为调节体温于恒定状态,设定了一个参考温度值(37)尿液的生成过程
1.肾小球的滤过2.肾小管和集合管的重吸收
3.肾小管和集合管的分泌与排出
4.
分析以下情况下尿量的变化?
为什么?
神经纤维的传导特征4
双向传导绝缘性生理完整性相对不疲劳性
突触传递的过程和突触后电位
过程是:
(1)突触前膜去极化。
(2)Ca2+进入突触小体。
(3)递质释放。
(4)递质与受体结合。
(5)产生突触后电位
突触后电位(Postsynapticpotential,PSP):
由于突触后膜的膜电位变化所形成的局部电位
(2)抑制性突触后电位(IPSP)是指在突触后膜上所产生的局部超极化电位,它的产生使
突触后膜的兴奋性降低,使其不能兴奋,从而发生抑制效应。
产生机制:
突触前抑制性中间神经元末梢传来兴奋7突触前膜上的Ca2+通道开放,Ca2+
进入前膜内7递质囊泡向前膜移动,与前膜融合、破裂,释放抑制性递质7递质经突触间隙到达突触后膜,并与后膜上的相应受体结合7突触后膜对Cl-或/和K+的通透性增大,Cl-内流或/和K+外流7突触后膜超极化、膜电位增大IPSP产生。
此时突触后膜电位远离阈电位
不能爆发动作电位,从而使突触后神经元产生抑制效应。
表11-3EPSP与IPSP的比较
化学性突触与电突触传递特征的比较
境变化敏感。
(4)具有可塑性
电突触传递特点:
(1)信息传递快而稳定
(2)潜伏期短(3)双向性
特异性和非特异性投射系统
与非特异投射系统1•特异投射系统
丘脑向大脑皮质的感觉投射系统有两类,即特异投射系统
该投射系统的感觉投射纤维主要起自丘脑的感觉接替核,向大脑皮质的相应感觉中枢作点对
点的投射。
特异投射系统的纤维主要终止于皮质各个感觉区的第四层,形成兴奋性突触联系,
它的功能是形成特定的感觉。
2.非特异投射系统该投射系统起自丘脑的非特异投射核团,
向大脑皮质的多个区域广泛投射,调制和维持大脑皮质的激醒状态,形成感觉的不同背景。
非特异投射系统的上行纤维进入皮质后,与各层神经元的树突形成兴奋性突触联系,单纯的
非特异投射系统的传入不能激发皮质神经元的兴奋,但能维持和改变它们的兴奋状态。
特异投射系统与非特异投射系统的比较
但头面部的感觉投射是双侧性的。
上肢感觉代表区在中间部,
3)代表区面积的大小
大脑感觉区投射规律皮质代表区的主要特征有:
1)投射呈交叉性。
一侧体表感觉传向对侧皮层的相应区域,
2)定位精确,分布呈倒置性。
下肢感觉代表区在中央后回顶部,
头面部感觉代表区在底部,但头面部代表区的内部安排仍是正立的
决定于不同体表部位的感觉分辨精细程度。
什么叫脊休克?
脊休克的发生和恢复说明什么问题?
答:
脊休克指在脊髓(C5以下)与高位中枢离断后,断面以下的一切反射活动暂时消失、进
入无反应状态的现象。
脊休克的发生是因为脊髓失去了高位中枢的下行控制作用,也是由于
脊髓对高位中枢的长期依赖性所造成的。
脊休克恢复后的动物可以完成一些基本的反射活动
如肌紧张、屈肌反射和伸肌反射、排尿反射、排便反射等
,但适应意义较差。
脊休克的恢复说明脊髓具有一定的反射调控能力,是躯体运动反射和排尿、排便反射的基本中枢。
a类纤维,反射中枢
一肌肉梭外肌收缩的反射。
肌牵张反射的感受器是肌梭,传入纤维是I是脊髓前角a运动神经元,传出纤维是Aa纤维,效应器是梭外肌。
肌牵张反射分类:
(1)位相性牵张反射(腱反射)是指快速牵拉肌腱时引起的牵张反射。
表现为受牵拉肌肉快速明显地同步性缩短,使关节屈或伸,肢体位置移动。
腱反射的反射时很短,约0.7ms,
只够一次突触接替的时间延搁,因而是单突触反射。
意义:
临床用于检查有关反射弧及高位
中枢的功能状态。
拉肌肉产生紧张性收缩,产生一定的肌张力,以阻止肌肉被拉长,又称紧张性牵张反射或肌紧张。
此种反射的中枢突触接替不止一个,意义:
是维持身体姿势和进行随意运动的基础。
(2)紧张性牵张反射(肌紧张)是指缓慢持久牵拉肌腱时引起的牵张反射。
表现为受牵不表现为明显的动作,故故肌紧张是多突触反射。
交感与副交感神经系统
交感神经与副交感神经的功能结构比较
纤维长
交感神经与副交感神经的基本功能特征
1)对效应器双重支配,相互拮抗。
2)对效应器的紧张性支配。
3)对内脏调节的整体效应。
a运动神经元是引起肌肉
小结
在对躯体运动的调控中,脊髓是躯体运动反射的最低级中枢,
运动的感觉传入与高级中枢下行控制会聚点,是躯体运动的最后公路”;脑干是运动调节的
低级中枢,它所发出的多条下行控制通路携带着高级中枢对脊髓运动调节的各种信息;小脑
和基底神经节与脊髓运动神经元没有直接联系,但具有重要的运动调节功能;大脑皮质是随
意运动的发起中枢,并对各种躯体运动和反射具有重要的调节作用。
1、激素和内分泌的概念
经典的激素(hormone)是指由内分泌腺或散在的内分泌细胞所分泌,以体液为媒介,在
细胞与细胞之间传递信息的一类生物活性物质。
现代广义的激素概念还应包括神经递质、神
经肽、细胞因子和生长因子等。
内分泌就是化学物质不经导管排出,直接进入血液或组织液
激素作用的一般特性
(一)激素的信息传递作用
(二)激素的高效能生物放大作用(三)
靶组
称为
至全身各处后,虽然它们与全身组织细胞广泛接触,但仅选择性的作用于它的靶器官,
织和靶细胞,产生特定的生物学效应。
有些激素专一地选择性作用于某一内分泌腺体,激素的靶腺
(四)激素间的相互作用1.协同作用和拮抗作用2.允许作用
下丘脑-腺垂体-靶腺功能轴
下丘脑一腺垂体一靶腺轴在甲状腺激素、肾上腺皮质激素和性腺激素分泌的调节中起重要作用,即构成三级水平的功能调节轴。
一般来说,上位内分泌腺细胞分泌的激素对下位内分泌
细胞的活动起促进作用,下位内分泌腺细胞作为上位内分泌细胞分泌激素的靶细胞,其分泌
的激素对上位内分泌腺细胞起反馈作用,且多数呈现负反馈效应。
在这种反馈机制形成的闭
合调节环路中,通常将靶腺(甲状腺、肾上腺皮质和性腺)分泌的激素对下丘脑和腺垂体的负
反馈作用称为长反馈(Iongloopfeedback),而将腺垂体分泌的促激素对下丘脑的负反馈作用称为短反馈(shortloopfeedback)。
下丘脑的肽能神经元受其自身所分泌的调节肽的调节作用,称为超短反馈
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