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钠离子通道关闭:
形成锋电位的下降相;
钠钾泵的作用:
形成后电位。
(3)动作电位的特点:
“全或无”现象
5、动作电位的传导:
局部电流(路)学说
6、神经肌肉接头(点)兴奋传递的过程:
(问答题)
(1)兴奋传导至轴突末梢----引起末梢膜去极化;
(2)末梢膜上钙通道被激活----钙离子进入膜内;
(3)突触囊泡释放Ach----钙离子与其释放量呈正相关;
(4)Ach与后膜上的受体结合----形成受体--Ach复合物;
(5)触后膜透性改变----引起去极化,产生终板电位;
(6)正常肌膜产生动作电位----实现兴奋传递。
7、肌丝滑行学说:
上个世纪50年代Huxley提出滑行学说,认为肌肉收缩时肌丝等有形结构并不发生卷曲或缩短,而只是发生了粗细肌丝之间的滑行,肌节长度缩短,导致肌细胞乃至整快肌肉缩短。
8、骨骼肌的特性:
(填空)
(1)物理特性:
伸展性、弹性、粘滞性
(2)生理特性:
兴奋性、收缩性
9、骨骼肌的收缩形式:
(概念并举例)(名词、填空)
(1)向心收缩(等张收缩):
肌肉收缩时,长度缩短而张力不变的收缩。
骨骼肌向心收缩能产生运动,是做功的。
(2)等长收缩(静力收缩):
肌肉收缩时,张力增大而长度不变的收缩。
骨骼肌等长收缩不能产生运动,是不做功的。
(3)离心收缩:
肌肉在收缩产生张力的同时被拉长的收缩称为离心收缩。
肌肉做离心工作也称为退让工作,起缓冲和制动作用,离心收缩时肌肉做负功。
(4)等动收缩(等速收缩):
在整个关节运动范围内,肌肉以恒定的速度,且肌肉收缩时产生的力量始终与阻力相等的收缩。
10、训练对肌纤维的影响(问答题)
第二章血液
1、血液的组成:
(填空)血细胞与血浆,血细胞又分为红细胞、白细胞、血小板。
2、生理盐水:
与血浆渗透压相等的NaCl溶液称为生理盐水,即0.9%的NaCl溶液。
3、血液凝固:
(1)凝血过程:
分为三步:
凝血酶原激活物的形成;
凝血酶原激活为凝血酶;
纤维蛋白原变为纤维蛋白。
(2)凝血类型:
根据凝血酶原激活物形成途径的不同,凝血可分为内源性凝血和外源性凝血两种。
第三章循环机能
1、心脏的传导系统:
(1)组成:
窦房结、房室结、结间束、房室束及普肯野氏纤维。
(1)心脏起搏点:
窦房结
2、心肌的生理特性:
(填空)心肌细胞具有兴奋性、自律性、传导性和收缩性4种生理特性。
3、心率与心动周期(名词)
(1)心率:
心脏每分钟跳动的次数称为心率。
成人安静时为60—100次,平均75次。
(2)心动周期:
心脏每收缩和舒张一次,称为一个心动周期,成人每个心动周期约0.8秒。
4、心电图:
将测量电极放置在人体表面一定部位记录出来的心脏电位变化曲线,就是心电图(ECG)。
(2)心电图组成:
(填空)心电图波形因导联的不同而有变化,但是心电图的基本组成相同,都包括5个波:
P波、Q波、R波、S波和T波。
(3)四肢导联线连接法:
右手:
红色夹板左手:
黄色夹板
左足:
蓝色夹板右足:
黑色夹板(接地线)
(4)心电图各波的意义
P波:
代表左右心房兴奋时所产生的电位变化,历时约0.08—0.11s,波形较小(波幅小于0.25mV)。
QRS群:
代表左右心室兴奋及传播过程的电位变化,起点标志心室开始兴奋,终点标志兴奋结束,历时0.06—0.1s。
T波:
代表心室复极化过程的电位变化,历时0.05-0.25s。
此波与心肌代谢关系较大,异常表示心肌缺血或损伤,如急性心肌缺血常引起T波倒置。
5、血压:
血液在血管内流动时对血管壁的侧压力,称为血压。
(1)动脉血压的组成和正常值:
收缩压:
100—120mmHg(1mmHg=0.133KPa)
舒张压:
60—80mmHg
(2)影响动脉压的因素:
每搏输出量、心率、外周阻力、动脉壁的弹性以及循环血量。
5、心输出量:
心室收缩向动脉内射出的血量称为心输出量。
可作为衡量心脏功能的一个重要的指标,包括每搏输出量和每分输出量。
6、心血管活动的调节
(1)心血管活动的基本中枢:
延髓
(2)心交感神经:
使心率加快、兴奋传导速度加快、心肌收缩力增强,统称为正性变时、变传、变力作用。
(3)心迷走神经:
导致心率变慢、房室传导速度变慢、心房肌收缩力减弱,统称为负性变时、变传、变力作用。
7、心血管反射
(1)颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射:
因感受器位于颈动脉窦和主动脉弓而得名,简称窦—弓反射,又称减压反射。
是体内典型的负反馈,其生理意义在于保持动脉血压的稳态。
(2)颈动脉体和主动脉体化学感受性反射:
因感受器为颈动脉体和主动脉体化学感受器而得名。
在完整机体内,化学感受器兴奋引起的心血管反射效应总的结果是:
呼吸功能加强、心输出量增加、血管收缩、血压升高。
故化学感受性反射又称为升压反射。
8、运动训练对心血管系统的影响(问答题)
(1)窦性心动徐缓
(2)运动性心脏增大
(3)心血管机能改善
第四章呼吸机能
1、呼吸系统的组成:
(填空)鼻、咽、喉、气管、支气管、肺
2、呼吸的过程:
(名词、填空)
(1)肺通气:
外界空气与肺泡之间的气体交换。
(2)肺换气:
肺泡与肺毛细血管之间的气体交换。
(3)气体在血液中的运输。
(4)内呼吸(组织呼吸):
血液与组织、细胞之间的气体交换过程。
3、呼吸型式:
(填空)腹式呼吸、胸式呼吸、混合式呼吸。
4、肺内压和胸内压:
肺内压指肺泡内压力。
胸内压是指胸膜腔内的压力,在正常情况下胸内压总是低于大气压,故称胸内负压。
5、肺活量和时间肺活量:
(1)肺活量:
人在做最大能力的深吸气之后,再做最大能力的呼气,所能呼出的气量称为肺活量。
男:
3500毫升
女:
2500毫升。
(2)时间肺活量:
最大深吸气之后用力作最大速度呼气,在一定时间内所能呼出的气量,称为时间肺活量。
6、肺通气量:
单位时间内进出肺的气体量称为肺通气量。
一般以每分钟为单位计算,也称为每分通气量。
数学表达式为:
每分通气量=潮气量×
呼吸频率
7、肺泡通气量:
每分钟吸入肺泡的实际能与血液进行气体交换的有效通气量。
每分肺泡通气量=(呼吸深度–生理无效腔)×
8、氧运输的方式:
O2在血液中的运输主要靠化学结合的方式进行的,即与血红蛋白结合运输。
9、血氧饱和度:
血氧含量占血氧容量的百分比,称为血氧饱和度。
(1)血氧含量:
100ml血液中的血红蛋白实际结合氧的量,称为血氧含量。
(2)血氧容量:
100ml血液中的血红蛋白能结合氧的最大量(溶解量忽略不计),称为血氧容量。
10、氧离曲线:
血氧饱和度与氧分压之间关系密切,在一定范围内,血氧饱和度随氧分压的变化而变化。
表达血氧饱和度和血氧分压之间关系而绘制的曲线,称为氧离曲线。
(2)影响因素:
PH和CO2的影响:
当PH↓或CO2分压↑时,血氧饱和度下降,氧离曲线右移,反之,氧离曲线左移。
温度的影响:
温度↑时,促进HbO2的解离,曲线右移,反之,氧离曲线左移。
2,3—DPG的影响:
2,3—DPG是红细胞无氧代谢产物,可减弱血红蛋白和O2的亲和力,使氧离曲线右移。
11、运动时如何进行科学合理地呼吸?
(1)减小呼吸道阻力:
口鼻并用,以口代鼻;
(2)提高肺泡通气效率:
深而慢的呼吸形式;
(3)与技术动作相适应:
呼吸形式、时相、节奏的配合;
(4)合理运用憋气:
憋气前吸气勿太深,结束后吐气勿过快;
尽量少使用。
第五章物质与能量代谢
1、人体需要的六大营养物质:
(1)糖类:
主要能源物质(70%)
(2)脂肪:
次要能源物质(20-30%)
(3)蛋白质:
结构物质和能源物质
(4)水:
内环境和生命活动介质
(5)无机盐:
多种生理功能
(6)维生素:
2、消化系统的组成:
(填空)消化系统由消化管和消化腺两大部分组成。
消化管包括口腔、咽、食管、胃、小肠(十二指肠、空肠、回肠)和大肠(盲肠、结肠、直肠)等部。
消化腺有小消化腺和大消化腺两种,小消化腺散在于消化管各部的管壁内,大消化腺有三对唾液腺、肝和胰。
3、消化和吸收
(1)消化的概念:
大分子食物成分在消化道内被分解成为结构简单、可被吸收的小分子物质的过程,称为消化。
(2)消化的方式:
物理性消化、化学性消化
(3)吸收的概念:
食物的成分或其消化后的产物,通过消化管上皮细胞进入血液和淋巴的过程,称为吸收。
(4)消化和吸收的主要场所-----小肠
4、唾液腺:
(填空)口腔内有大、小两种唾液腺,大唾液腺包括腮腺、下颌下腺和舌下腺三对。
5、胃运动的形式:
(1)容受性舒张:
在咀嚼和吞咽时,食物刺激咽、食管等处感受器,通过迷走神经中的抑制性神经纤维反射性地引起胃壁平滑肌舒张,称为容受性舒张。
(2)紧张性收缩:
(3)蠕动:
6、胃排空:
胃内容物由胃进入十二指肠的过程称为胃排空。
7、胃腺的结构和功能:
以胃底腺(泌酸腺)为例,结构如下:
主细胞(胃酶细胞):
分泌胃蛋白酶原;
壁细胞(泌酸细胞):
分泌胃酸(盐酸);
颈粘液细胞:
分泌粘液;
嗜银细胞:
内分泌细胞。
8、胃液分泌的调节:
胃液分泌的调节,按进食时食物刺激部位的先后,分为头期、胃期和肠期三个时期。
9、小肠运动的形式:
(填空)紧张性收缩、分节运动、蠕动。
10、肝小叶的结构:
肝小叶的中央有一中央静脉,中央静脉的周围有大致呈放射状排列的肝细胞板(肝板),肝板之间为肝血窦,相邻肝细胞之间有微细的胆小管。
11、食物的热价:
1克营养物质氧化分解时所释放的热量,称为该物质的热价。
又包括物理热价和生物热价。
12、氧热价:
营养物质氧化时消耗1升氧所产生的热量,称为该物质的氧热价。
13、呼吸商(RQ):
某种营养成分在体内氧化时,产生的二氧化碳量与消耗氧气量的比值,成为该物质的呼吸商。
14、影响能量代谢的因素:
肌肉活动、精神活动、食物的特殊动力作用和环境温度等。
15、基础代谢:
基础代谢是指基础状态下的能量代谢,即在清醒、静卧、空腹和20℃等条件下的代谢,称为基础代谢。
16、体温调节中枢:
下丘脑是体温调节中枢的主要部位。
17、间接测定能量代谢的方法(问答题)
(1)测定单位时间耗O2量和CO2产生量;
(2)计算非蛋白呼吸商(RQ);
RQ=CO2产生量/耗O2量
(3)查表求出氧热价;
(4)计算代谢产生的能量。
代谢产能=耗O2量×
氧热价
举例:
根据生理学实验测定,王某在做自行车运动时,5分钟内耗O216.5升,产生CO214.85升,计算王某5分钟内的产热量:
1、耗O2量和CO2产生量已知
2、计算呼吸商:
RQ=14.85/16.5=0.9
3、查表求氧热价:
20.617KJ/L
4、计算产热量=16.5×
20.6
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