成人高考医学综合《生理》精华版专升本Word格式文档下载.docx
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(一)、细胞的跨膜物质转运
1、单纯扩散:
顺电-化学梯度;
转运脂溶性物质O2、CO2被动物理过程---不耗能
2、易化扩散:
转运非脂溶性物质或溶解度极小物质被动---不耗能
①载体转运---多转运小分子物质如:
葡萄糖、氨基酸
②通道转运---多转运各种离子如:
钠通道钙通道等
3、主动转运:
逆电-化学梯度;
[转运蛋白(泵蛋白)参与];
消耗能量---耗能
4、胞饮和胞吐作用:
转运大分子物质或物质团块(固、液混合体)---耗能
(二)、细胞的兴奋性和生物电现象:
机体对刺激(内、外)的反应变化形式为兴奋与抑制
1、
(1)、兴奋和兴奋性组织细胞受刺激产生生物电(动作电位)反应谓之兴奋
组织细胞受刺激产生生物电(动作电位)反应的能力谓之兴奋性
(2)、刺激引起兴奋的条件:
一定的刺激强度
一定的刺激时间
一定的强度—时间变化率在恒定条件下最小强度与最小时间成反比
基强度:
刺激低于某一强度时,无论时间如何延长也不能引起兴奋,此强度称为基强度
时值:
两倍基强度刺激所需的最短刺激持续时间,称为时值
(3)、衡量兴奋性的指标:
阈值(阈强度):
刚刚可以引起兴奋的最小刺激强度
阈刺激;
阈上刺激;
阈下刺激阈值大小与兴奋性高低成反比
2、细胞发生兴奋时兴奋性变化(以神经、骨骼肌为例)
(1)、绝对不应期:
相当锋电位、兴奋性为零、Na十通道失活
(2)、相对不应期:
相当负后电位前半段、兴奋性低于正常、Na十通道开始恢复
(3)、超常期:
相当负后电位后半段、兴奋性高于正常、Na十通道基本恢复(膜电位绝对值小于正常)
(4)、低常期:
相当正后电位全阶段、兴奋性低于正常、Na十通道完全恢复(膜电位绝对值大于正常)
3、静息电位和动作电位及产生原理
静息电位:
安静时,细胞内负外正—--极化状态
机理:
①膜内外离子不均匀分布(膜内-K十、A一、膜外Na十Cl一)
②细胞膜对离子有选择性通透
K十平衡电位稳定后启动Na十-K十泵活动
动作电位:
刺激后,快速、可逆、可扩布电位变化Na十平衡电位稳定后启动Na十-K十泵活动
极化→去极化→反极化→复极化---→超极化
上升支--锋电位-→下降支---→负后电位、正后电位
特点:
①“全或无”现象:
其一、一旦产生,幅值即达最大
其二、不衰减传导
②脉冲式传导:
不应期存在→两个动作电位有时间间隔
(三)、兴奋的引起和传播
1、阈电位:
产生动作电位的临界膜电位
2、局部反应:
阈下刺激→少量Na十内流→局部除极化反应反应为局部兴奋电位为局部电位
局部兴奋基本特征:
(1)等级性:
不是“全或无”可随阈下刺激增大而增大
(2)衰减性:
随扩布距离增加而迅速衰减和消失---电紧张性扩布
(3)总和:
局部兴奋可以互相叠加时间总和、空间总和
3、兴奋在同一细胞上的传导:
以局部电流为基础的可扩布式传导
有髓神经纤维只能在两个朗飞结之间形成局部电流→跳跃式传导(十轴突较相、电阻小)∴传导速度>无髓神经纤维
(四)、骨骼肌细胞的收缩功能
1、神经-肌肉接头的兴奋传递
神经冲动→轴突未稍→未稍膜(前膜)Ca2十通透性增加→进入细胞内胞内增加→促使大量囊泡向前
膜靠近、融合、破裂→囊泡中Ach释放突触间隙→Ach扩散→与突触后膜N受体结合→通道蛋白构
象变化→通道开放→Na十内流(少量K十外流)→膜电位绝对值减小→达到阈电位→Na十通道开放→
动作电位→兴奋传递完戒。
单向传递:
前膜只能释放Ach,后膜只能接合ACh
一对一传递:
因为Ach一次仅释放需要量3-4倍、且完成肌肉兴奋后迅速被胆硷酯酶清除
时间延搁:
比在神经纤维上传导时间长(与递质的释放、结合过程有关)
易受药物和其它环境因素影响
2、骨骼肌的兴奋-收缩偶联----肌细胞膜电变化与肌絲滑行的收缩过程相联系的中介过程
Ca2十是偶联因子
步骤:
①肌细胞膜电兴奋通过横管系统传向肌细胞深部
②三联管(钙池一横管一钙池)处的信息传递非顺序步骤
③肌质网(纵管系统)对Ca2十的贮存、释放、再聚集①为结果、②保障①、③保障②
补:
肌肉相关概念
肌肉显微镜下出明显的暗带(粗肌丝)、明带(细肌丝)
肌肉收缩时肌丝长度不变,细肌丝向粗肌丝内滑动所以暗带不变,明带缩短
粗肌丝由肌球蛋白组成,在肌肉丝表面有垂直(静止时)的横桥结构,其摆动时可带动细肌丝滑动
细肌丝由肌动蛋白、原肌球蛋白、肌钙蛋白组成
收缩蛋白:
肌球蛋白、肌动蛋白
始动蛋白:
肌动蛋白
调节蛋白:
原肌球蛋白、肌钙蛋白
3、肌肉收缩的外部表现
⑴、单收缩:
一次阈上刺激引起的一次收缩
强直收缩:
新刺激在上一次肌肉收缩舒张期结束前到达肌肉→复合收缩
连续多次阈上刺激→持续性复合收缩-----强直收缩
刺激频率低→后次刺激产生的收缩→复合至前一个收缩的舒张期→不完全性强直收缩
刺激频率高→后次刺激产生的收缩→复合至前一个收缩的收缩期→完全性强直收缩
⑵、前负荷:
肌肉收缩前遇到的负荷或阻力
初长度:
肌肉收缩前由前负荷被动拉长的长度
后负荷:
肌肉开始收缩之后承受的负荷
等长收缩:
肌肉长度不变,张力增加
等张收缩:
肌肉张力不变,长度缩短
肌肉收缩能力:
不依赖前、后负荷而影响肌肉收缩效果的肌肉内部
⑶、影响骨骼肌收缩的主要因素
1前负荷:
在一定范围内,主动张力与初长度成正比
产生最大主动张力的前负荷—最适前负荷
产生最大主动张力的初长度—最适初长度
2后负荷:
在一定范围内,后负荷越大→产生的张力越大→收缩时间推迟+收缩速度越慢
后负荷减小→肌肉产生的张力减小+肌肉收缩速度增快
后负荷为零→肌肉产生最大收缩速度增快----无功率输出(无负荷)
后负荷增大→肌肉产生的张力增大十肌肉收缩速度减慢
后负荷相当于肌肉产生的最大张力----------无功率输出(无负荷移动)
3肌肉的的收缩能力:
可以改变
缺O2、酸中毒、能源缺乏,偶联、肌蛋白、横桥功能改变→降低收缩效果
Ca2十、咖啡因、肾上腺素→提高收缩效果
三、血液
(一)、体液和血量
水及溶质总称为体液:
占体重60%
体液细胞内液(40%)
细胞外液(20%)血浆(7-8%)
组织液
淋巴液
脑脊液
失血占血量10%:
不会出现临床症状
占血量20%:
将会出现临床症状
占血量30%:
可危及生命
(二)、血液的组成
红细胞
血细胞白细胞
血液血小板
水…………91-92%
血浆血浆蛋白…7%
各种无机物、有机物
基本功能:
①运输功能:
气体(02、C02)、营养物质、代谢产物、调节物质、抗原、抗体
②缓冲功能:
Ph…7.35-7.45血浆蛋白及碳酸盐、磷酸盐组成多种缓冲对
③参与凝血与止血
(三)、血浆胶体渗透压及血浆晶体渗透压的形成及生理意义
血浆渗透压……300mmoI/L
血浆胶体渗透压:
由血浆蛋白形成(1.5mmoI/L)调节血管内、外水平衡,维持血容量
血浆晶体渗透压:
由无机盐形成(298.5mmoI/L)调节血管内、外水平衡,维持血细胞大小、形态
(四)、红细胞生理
1、红细胞正常值:
红细胞:
男:
5.0×
1012/L女:
4.2×
1012/L
血红蛋白:
男:
120~160g/L女:
110~150g/L
红细胞功能:
①运输02、C02②缓冲作用……主要依靠血红蛋白完成
2、红细胞脆性:
红细胞对低渗溶液的抵抗力称为红细胞脆性
抵抗能力大的脆性小,反之则脆性大
3、红细胞的悬浮稳定性和红细胞沉降率
红细胞的悬浮稳定性:
是指红细胞在血浆中保持悬浮状态不宜沉降的特性
红细胞沉降率:
血沉管中第一小时末下沉的距离男:
0-15mm/h女:
0-20mm/h
血浆蛋白含量变化→红细胞沉降率加快
4.红细胞比容:
红细胞占全血的容积百分比男:
40-50%女:
37-48%
5、红细胞生成原料:
蛋白质和铁缺乏造成小细胞贫血
红细胞成熟因子:
叶酸和维生素B12缺乏造成巨幼红细胞贫血
6、红细胞生成的调节:
骨髓造血三个阶段:
⑴造血干细胞分化为各系祖细胞→⑵继续分化为各系母细胞→⑶生成各类成熟血细胞
调节因子:
①爆式促进因子→促进早期红系祖细胞增殖活动(促进DNA合成)
②促红细胞生成素(肾分泌)→促进晚期红系祖细胞向前体分化
雄激素、甲状腺激素、生长素可增强促红细胞生成素作用
雄激素素可直接刺激骨髓造血红细胞的增殖
(五)、白细胞生理
1、正常值:
(4-10)×
109/L
中性粒细胞50-70%吞噬异物:
细节、病毒、病原虫、衰老红C、免疫复合物
粒细胞嗜酸性粒细胞0.5-5%释放活性物质→参与对蠕虫的免疫反应
分类嗜碱性粒细胞0-1%颗粒中含有肝素、组胺、过敏性慢反应物
单核细胞2-8%可转变为巨噬细胞→参与免疫反应
无粒细胞淋巴细胞20-40%B淋巴细胞:
合成抗体执行体液免疫
T淋巴细胞:
直接进行细胞免疫
(六)、血小板生理(100-300)×
109/L[每mm3含10万-30万个]
1、生理特性:
⑴粘附⑵聚集⑶释放(止、凝血活性物质)⑷吸附(凝血因子)⑸收缩
2、生理功能:
参与生理止血;
促进凝血;
维持血管内皮的完整性
(七)、生理性止血:
1、概念:
凝血:
由流动的溶胶状态变成不流动的凝胶状态的过程
凝血过程:
受损小血管收缩(封闭破损)→内皮组织激活血小板系统和凝血系统→血
小板粘附、聚集→在受损处形成血栓→迅速发生凝血反应→形成血凝块十
血小板→构成牢固血栓-→最后激活抗凝系统和纤溶系统(限制血凝块无
限制增大和凝血过程蔓延出此局部)
内源性凝血:
完全依靠血浆内凝血因子激活因子X而发生的凝血过程因子Ⅶ始动
外源性凝血:
不完全依靠血浆内凝血因子激活因子X而发生的凝血过程因子Ⅲ始动
[外源性凝血比内源性凝血所需时间短]
血清:
血凝块回缩释放的淡黄色液体
2、凝
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