上海体育学院考研生理范围.docx
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上海体育学院考研生理范围
动作电位的变化过程:
1静息相(处于极化状态,即静息电位状态)2去极相(首先C膜的静息电位由-90MV减小到0,叫去极化。
C膜由0MV转变为外负内正的过程叫反极相)3复极相(动作电位的上升支很快从顶点快速下降,膜内电位由正变负,直到接近静息电位的水平,形成曲线的下降芝,叫复极化时相。
。
动作电位的上升支和下降支持续时间都很短,历时不超过2毫秒,所记录下的图形很尖锐,叫锋电位。
锋电位之后还有一个缓慢的电位波动,这种时间较长波动较小的电位变化叫后电位
肌纤维的兴奋-收缩耦联:
通常把以肌C膜的电位变化为特征的兴奋过程和以肌丝滑行为基础的收缩过程之间的终结过程成为;
兴奋-收缩耦联的三步骤:
1兴奋通过横小管系统传导到肌C内。
2三联管结构处的信息传递。
3肌质网对CA再回收。
骨骼肌的生理特性及兴奋条件:
生理特性有兴奋性,收缩性。
条件:
1刺激强度(引起肌肉兴奋的最小刺激为阙刺激)2刺激的作用时间(足够时间)3刺激强度变化率(刺激电流由无到有或由大到小的变化率)
骨骼肌的收缩形式:
根据肌肉收缩时的长度变化分四种。
1向心收缩(肌肉收缩时长度缩短的收缩。
向心收缩时肌肉长度缩短、起止点相互靠近,引起身体运动。
且,肌肉张力增加出现在前,长度缩短出现在后。
但肌肉张力在肌肉开始收缩后即不再增加,直到收缩结束。
又叫等张收缩。
是做功的=负荷重量*负荷移动距离。
整个运动范围内,肌肉用力最大的一点称为顶点。
在此关节角度下杠杆效率最差,只有顶点处肌肉才可能达到最大力量收缩。
例子:
肱二头肌收缩使肘关节屈曲举起某一恒定负荷)
2等长收缩(肌肉在收缩时其长度不变,这种收缩叫--。
有两种情况:
肌肉收缩时对抗不能克服的负荷;当其他关节由于肌肉离心收缩或向心收缩发生运动时,等长收缩可使某些关节保持一定位置,为其他关节的运动创造适宜的条件。
例子:
十字支撑,直角支撑)
3离心收缩(肌肉在收缩产生张力的同时被拉长的收缩。
可以防止运动损伤。
肌肉做负功。
例子:
高处跳下,脚先着地,通过反射活动使股四头肌和臀大肌产生离心收缩)
4等动收缩(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肌肉收缩。
整个收缩过程速度恒定。
自由泳的划水动作。
等动练习是提高肌肉力量的有效手段。
)
骨骼肌不同收缩形式的比较:
1力量(肌肉收缩时产生的张力大小取决于肌肉收缩类型和收缩速度。
关于离心收缩为何能产生较大张力?
①牵张反射,肌肉受到外力的牵张时会反射性引起收缩。
在离心收缩时肌肉受到强烈的牵张,因此会反射性引起肌肉强烈收缩。
②离心收缩时肌肉中的弹性成分被拉长而产生阻力,同时肌肉中的可收缩成分也产生最大阻力。
而向心收缩只有可收缩成分肌纤维在收缩时产生克服阻力的肌肉张力。
)
2肌电(等速向心收缩和离心收缩时,在一定范围内积分肌电与肌肉张力成正比。
在负荷相同情况下,离心收缩的IEMG较向心收缩低。
)
3代谢(在输出功率相同的情况下,肌肉离收缩时所消耗的能量低于向心收缩,耗氧量也低,与代谢相关的生理指标低于向心)
4肌肉酸痛(做退让工作时容易引起肌肉酸痛和损伤,)
骨骼肌收缩的力学表现:
1绝对力量和相对力量(某一块肌肉做最大收缩时产生的张力为该肌肉的绝对肌力。
相对肌力是指肌肉单位横断面积所具有的肌力。
)
2肌肉力量与运动(①力量-速度曲线。
张力大小取决于横桥数目,收缩速度取决于能量释放速率和肌球蛋白ATP酶活性。
要想得到较快的收缩速度就必须降低负荷量。
②肌肉力量与运动速度。
当以同样速度运动时,力量大的表现出来的力量也大。
③肌肉力量与爆发力。
P=maD/t)
肌纤维类型的划分:
1根据收缩速度(快肌纤维和慢肌)2根据收缩及代谢特征(快缩、糖酵解型,快缩、氧化、糖酵解型和慢缩、氧化型。
)3根据收缩特性及色泽(快缩白、快缩红、慢缩红)4布茹克司(I型,II型。
II型又可分IIaIIbIIc三个亚型)
不同类型肌纤维的形态特征、机能及代谢特点:
一、不同肌纤维的形态特征(快肌纤维的直径较慢肌纤维大,含有较多的收缩蛋白。
肌只网发达。
慢肌纤维毛细血管网较快肌纤维丰富,含有较多肌红蛋白,较多线立体且体积大。
慢肌纤维由较小的运动神经原支配,运动神经纤维较细,传导速度慢。
快肌纤维由较大运动神经原支配,传导快)
二、生理学特征(1肌纤维类型与收缩速度:
快肌纤维收缩速度快。
2肌纤维类型与肌肉力量:
肌纤维的收缩力量与单个肌纤维的直径和运动单位中所包含的肌纤维数量有关。
快肌纤维的直径大雨慢肌纤维,且快肌运动单位中所包含的肌纤维数量往往多于慢肌运动单位。
因此,快肌运动单位的收缩力量明显大于慢肌运动单位。
3肌纤维类型与疲劳:
快肌纤维在收缩时能产生较大力量但容易疲劳。
慢肌纤维抵抗疲劳能力比快肌纤维强。
因为:
线立体体积大,数目多,有氧代谢酶活性高,肌红蛋白含量丰富,毛细血管网发达。
)
三、代谢特征(慢肌纤维中氧化酶系统活性高于快肌纤维。
慢肌纤维氧化反应场所-线立体体积大且多,,快肌中少。
快肌中与无氧代谢有关的酶火星高。
)
运动时不同类型运动单位的动员:
1在以较低的强度运动时,慢肌纤维首先被动员;而在运动强度较大时,块肌纤维先动员。
2为了增强快肌纤维的代谢能力,训练计划必须包括大强度的练习,如果要提高慢肌纤维的代谢能力,训练计划就要由低强度、持续时间较长的练习组成
肌纤维的类型与运动:
1参加时间短、强度大的项目运动员,骨骼肌中的快肌纤维百分数较从事耐力项目员和一般人高。
2从事耐力项目的员的慢肌纤维白分比高于非耐里项目的员或一般人。
3即需要耐力又需要速度的项目员,其肌肉中快肌纤维和慢肌纤维百分比相等
训练对肌纤维的影响:
能使肌纤维形态和代谢特征发生较大的变化。
1肌纤维选择性肥大(耐力训练可引起慢肌纤维选择性肥大,速度、爆发力训练可引起块肌纤维选择性肥大。
)2酶活性改变(有选择性增强,长跑运动员的肌肉中,与氧化供能有密切关系的SDH活性高,而与糖酵解及磷酸化有关的LDH及PHOSP活性最低,短跑员相反)
肌电的研究与应用:
定义:
骨骼肌在兴奋时,会由于肌纤维动作电位的传导和扩布而发生电位变化称肌电。
用适当的方法将骨骼肌兴奋时发生的电位变化引导、放大并记录所得到的图形叫肌电图1利用肌电测定神经的传导速度。
2利用肌电评定骨骼肌的机能状态。
(①肌肉工作过程中肌电幅值的变化。
肌电幅值是指肌电的信号的振幅大小。
反映其指标的有:
积分肌电和均方根振幅。
疲劳时肌电振幅声高。
②肌肉工作过程中肌电频谱变化,反映其指标的有:
平均功率频率和中心频率。
随疲劳加深,肌电频谱左移,平均功率频率下降)3利用肌电评价肌力(当肌肉以不同负荷进行收缩时,积分肌电同肌力成正比关系。
)4利用肌电进行动作分析:
多导肌电记录仪记录肌电,根据每块肌肉的放电顺序和肌电幅度,结合高速摄像等技术,对员的动作进行分析)
感受器:
分布在体表或组织内部的一些专门感受机体内外环境改变的结构或装置。
感受器的一般特征:
1适宜刺激(每种感受器都有它最敏感的刺激,这刺激就是感受器的--)
2换能作用(各种感受器可将其接受的各种形式的刺激能量转化为神经冲动传向中枢,叫--)3编码作用(能将刺激的环境信息转移到动作电位排列组合中)
4适应现象(当一定强度刺激作用于感受器,其感觉神经产生的动作电位频率,将随刺激作用时间延长而逐渐减少)
感觉信息的传递:
1特异性传入系统(各感受器传入的神经冲动要经过脊髓神经或脑干,上行到丘脑换神经原,并安排列顺序投射到大脑皮质特定区域,引起特异的感觉叫==)
2非特异性传入系统(特异投射传入系统的神经县委竟脑干时,发出侧枝与脑干网状结构的神经原发生突触联系,通过多次更换神经原后,上行抵达丘脑内侧部再交换神经原,发出纤维弥散地投射到大脑皮质的广泛区域。
功能:
维持和改变大脑皮质的兴奋状态,保持机体觉醒)
大脑皮质的功能定位:
各种感觉传入冲动在大脑皮质进行分析和综合,产生相应的感觉。
大脑皮质的不同区域在功能上具有不同的作用。
感觉柱:
皮层体表感觉区神经C的纵向排列构成大脑皮质的基本功能单位。
大脑皮质的感觉分析功能:
1体表感觉(投射区位于中央后回{第一体表感觉区}。
特点:
感觉冲动向皮质投射呈左右交叉,但头面部感觉冲动投射到左右双侧皮质;投射区域的空间位置是倒置的{下肢的感觉区在皮质顶部,上肢感觉区在中间,头面部感觉区在低};投射区的大小与不同体表部位的感觉灵敏程度有关。
)
2运动感觉区(投射区域位于中央前回{四六区},可引起受试者企图发动肢体运动的主观感觉。
)
3视觉感觉区(位于枕叶距状裂上下缘{1718区}如一侧枕叶损会两眼偏盲,双侧伤全盲)4听觉和前庭觉(位于慑叶的慑横回和上回{4142区})
5内脏感觉(位于第一第二感觉区)
视觉器官:
折光系统(角膜房水晶状体玻璃体)感觉系统(视网膜)
视觉的形成:
平行光---折光系统(折射)-----视网膜(成像)-----视网膜上的感光C将物理光刺激转化为神经冲动----经神经到丘脑----大脑皮质感觉区投射-视觉
视调节:
正常人的眼球折光系统的折光能力,能随物体的移近而相应的增加,使物像落在视网膜上而看清物体,这调节过程叫---
视调节分类:
1晶状体调节(是一个有弹性的组织,其调节是一个复杂神经反射活动。
当看近物时,睫状肌收缩,悬韧带松弛,晶状体向前后凸出,增加曲率,使物像移到视网膜上。
看远物时----。
)2瞳孔调节(看近物时,可反射性引起双侧瞳孔缩小,称瞳孔调节反射。
。
瞳孔的大小随光线强度而改变的现象叫瞳孔对光反射。
。
强光-刺激---视网膜感受C---经神经纤维---中枢(中脑动眼N核)---从副交感神经传出----使瞳孔括约肌收缩----瞳孔缩小)
视网膜的感光机能:
1视锥C(分布于视网膜的中央凹处,能感受强光刺激,形成明视觉,色觉。
)
2视杆C(分布于视网膜的周边处,对光的敏感度高,能接受弱光刺激,形成暗视觉)
视网膜的光化学反应:
1视锥C和视杆C含有能吸收光能的光敏物质(感光色素)在光线的作用下能发生一系列的化学反应叫光化学反应。
2视锥C中的感光色素为视锥色素,视杆C中的色素为视紫红质(分子组成为视蛋白和视黄醛)
3在光的作用下视紫红质分解----全反视黄醛和视蛋白---分解过程中使视杆C去极化,并产生冲动,冲动沿神经传到大脑枕叶-产生视觉。
反视黄醛+视黄醛酶-还原为VA-经眼内和肝脏有关酶催化---顺视黄醛。
其跟视蛋白生成视紫红质(补充作用)
色觉:
光无颜色,但作用于视网膜上的视锥C后,就能引起大脑产生色觉。
三原色学说:
视网膜上有三种视锥C,分别含红绿蓝三种色光敏感的感光色素。
不同波长的光线对三种感光物质的刺激不同,故可引起不同颜色。
视力:
又叫视敏度,眼对物体微细结构的分辨能力,通常以分辨两点之间最小距离为标准。
视野:
单眼注视正前方一点时,该眼所能看到的空间范围。
鼻侧《镊侧,白》黄》红》绿。
立体视觉产生的原因:
因为同一物体在两眼视网膜上所成的像并不完全相同,右眼看到的物体右侧面较多,左眼看到的左侧多。
其位置虽略不同,但又在相称点附近。
最后经中枢N系统综合、、、、
眼肌平衡:
眼球运动靠运动眼球肌:
上下直肌、内外、上下斜肌。
正视:
当眼注视正前方,若对称眼肌紧张度相等,眼球瞳孔在正中央处。
斜视:
如果其中一条眼肌紧张度稍大,瞳孔偏向一方。
隐斜视:
若一条眼肌紧张度虽稍大,但在平衡时靠对抗肌紧张度的加强予以补偿,瞳孔仍保持在正中央。
耳:
外耳(耳廓外耳道)中耳内耳又叫迷路(耳蜗椭圆囊球囊三个半规管。
后三个叫前庭器官)
听觉传播:
声波---耳廓-经外耳道-鼓膜(振动)、----引起听骨链(增压效应-作用于内耳0圆窗上---内淋巴液振荡)---引起外淋巴、基底膜振动----刺激毛C产生去极化感受器电位---通过突出传递在听N纤维末梢产生总和电位和动作电位---沿神经到皮层听觉中枢---听觉
耳蜗作用:
内有一条基底膜,位于基底膜上的螺旋器是声音感受器。
毛C顶部有上百条排列整齐的听纤毛,听纤毛与盖膜直接接触或埋植在盖膜的胶状物质中。
基底膜振动时听纤毛弯曲,使毛C听神经产生神经冲动,冲动沿听神经传向听中枢。
位觉:
身体进行各种变速运动时,引起的前庭器官中的位觉感受器兴奋并产生的感觉叫---
前庭器的感受装置与适宜刺激:
1球囊、椭圆囊和半规管之间以充有内淋巴的小细管道相联系。
2球囊和椭圆囊的壁上有囊斑,囊斑中有感受性毛C,其纤毛插入耳石膜内,耳石膜表面有许多CACO3结晶称耳石。
3由于重力对耳石的作用方向改变,耳石膜与毛C之间的空间位置发生改变,使毛C兴奋,冲动传到大脑皮层前庭感觉区,产生头部空间位置改变的感觉。
4人做直线加速或减速耳石膜因惯性位置移-毛C纤毛弯曲兴奋-反射调节肌肉张力维持身体平衡‘冲动传到大脑皮层感觉区,空间位置变速感觉。
5三个半规管互相垂直,分别称前后水平半规管。
每个半规管均有壶腹,其壁上有壶腹嵴,壶腹嵴上有感受性毛C,毛C的纤毛上覆盖许多胶状物质,形如帽状,叫终帽。
半规管壶腹嵴的适宜刺激是旋转正负加速度。
当旋转运动开始、停止或突变速时,由于内淋巴的惯性作用,使终帽弯曲,刺激毛C而兴奋,冲动经前庭N传入中枢,产生旋转运动感觉。
水平-饶垂直轴左右旋转,前后半规管-饶前后横轴。
前庭反射:
前庭器官受到刺激产生兴奋后,除引起一定位置觉改变以外,还引起骨骼肌紧张性改变,眼震颤及植物性功能改变。
前庭功能稳定性:
刺激前庭感受器而引起机体各种前庭反应的程度。
本体感觉:
肌肉、肌腱和关节囊中分布有各种各样的本体感受器,他们能分别感受肌肉被牵拉的程度以及肌肉收缩和关节伸展的程度,这种本体感受器受到刺激所产生的躯体感觉叫---
本体感受器管结构与功能:
一、肌梭。
(结构:
呈梭型,位于肌纤维之间并与肌纤维平行。
肌梭内含有6到12根肌纤维叫梭内。
肌梭外的肌纤维叫梭外肌。
功能:
肌梭是一种感受长度变化或牵拉刺激的特殊感受器。
当肌肉被拉长---肌梭也随之拉长---肌梭的感受部分受刺激-兴奋-经感觉N-----反射性引起被牵拉肌肉收缩----肌纤维长度缩短----肌梭随之缩短---消除对肌梭刺激----传入冲动停止。
)
腱梭分布在胶原纤维之间,与梭外肌纤维串联,是一种张力感受器。
功能:
当肌肉收缩张力增加时,腱梭因受到刺激而发生兴奋,冲动沿感觉N传入中枢,反射性引起肌肉舒张;腱梭的传入冲动可反射性的抑制通译肌肉的a-运动神经原,而肌梭的传入冲动对同一肌肉的a---运动神经原起兴奋作用;当肌肉被牵拉时,首先肌梭感受器的兴奋使a-运动神经原兴奋而引起牵拉反射,也使受牵拉紧张的肌肉收缩以对抗牵拉。
当牵拉力量继续加强时,可兴奋腱器官,冲动通过抑制性中间N元,使牵拉反射受到抑制,避免被牵拉肌肉受到损伤。
)
以内动对本体感受器的影响:
员的一切运动技能都是在本体感受器的基础上才能形成的;借助本体感受器就能感知每一动作中肌肉肌键关节韧带的收缩,放松拉紧的不同状况,为大脑皮质运动行为进行复杂的分析综合创造条件;人体经常参加体育训练,不仅使本题感受器的机能水平提高而且能使肌肉运动的分析能力及动作时间精细判断得到发展;肌肉活动时发生的本题感觉往往被视听和其他感觉遮蔽故本题感觉也叫暗淡感觉。
员的本题感觉能力必须经过长期训练,才能在意识中比较明显而精确地反映运动动作。
兴奋在N纤维上的传导以局部电流形式传导的,其特点:
1胜利完整性,2绝缘性3双向传导,4相对不疲劳性。
突触:
前一个N元的轴突末梢分支与后一个N元的胞体或突起相互接触的部位。
突出传递:
通过突出,信息从一个NC传递给后一个NC,这一信息传递叫-
突出可分为:
兴奋性突出和抑制性突出。
前者是兴奋性递质导致后膜去极化效应。
后者是抑制性递质导致突出后膜产生超极化效应。
肌肉运动的神经调节:
1脊髓对躯体运动的调节(运动神经元池,牵张反射)
2脑干对肌紧张和姿势反射的调节(脑干网状结构对肌紧张的调节,姿势反射可分状态反射、翻正反射、旋转运动反射、直线运动反射)
3小脑和基底N节在运动中的调空作用。
4大脑皮质在运动控制中作用(锥体系,锥体外系)具体分析如下:
:
:
:
:
脊髓对躯体运动的调节:
一、运动神经原池(高位运动中枢发出的一切指令,大多数要集在
本体感觉:
肌肉、肌腱和关节囊中分布有各种各样的本体感受器,他们能分别感受肌肉被牵拉的程度以及肌肉收缩和关节伸展的程度,这种本体感受器受到刺激所产生的躯体感觉叫---
本体感受器管结构与功能:
一、肌梭。
(结构:
呈梭型,位于肌纤维之间并与肌纤维平行。
肌梭内含有6到12根肌纤维叫梭内。
肌梭外的肌纤维叫梭外肌。
功能:
肌梭是一种感受长度变化或牵拉刺激的特殊感受器。
当肌肉被拉长---肌梭也随之拉长---肌梭的感受部分受刺激-兴奋-经感觉N-----反射性引起被牵拉肌肉收缩----肌纤维长度缩短----肌梭随之缩短---消除对肌梭刺激----传入冲动停止。
)二、腱梭分布在胶原纤维之间,与梭外肌纤维串联,是一种张力感受器。
功能:
当肌肉收缩张力增加时,腱梭因受到刺激而发生兴奋,冲动沿感觉N传入中枢,反射性引起肌肉舒张;腱梭的传入冲动可反射性的抑制通译肌肉的a-运动神经原,而肌梭的传入冲动对同一肌肉的a---运动神经原起兴奋作用;当肌肉被牵拉时,首先肌梭感受器的兴奋使a-运动神经原兴奋而引起牵拉反射,也使受牵拉紧张的肌肉收缩以对抗牵拉。
当牵拉力量继续加强时,可兴奋腱器官,冲动通过抑制性中间N元,使牵拉反射受到抑制,避免被牵拉肌肉受到损伤。
)
以内动对本体感受器的影响:
员的一切运动技能都是在本体感受器的基础上才能形成的;借助本体感受器就能感知每一动作中肌肉肌键关节韧带的收缩,放松拉紧的不同状况,为大脑皮质运动行为进行复杂的分析综合创造条件;人体经常参加体育训练,不仅使本题感受器的机能水平提高而且能使肌肉运动的分析能力及动作时间精细判断得到发展;肌肉活动时发生的本题感觉往往被视听和其他感觉遮蔽故本题感觉也叫暗淡感觉。
员的本题感觉能力必须经过长期训练,才能在意识中比较明显而精确地反映运动动作。
兴奋在N纤维上的传导以局部电流形式传导的,其特点:
1胜利完整性,2绝缘性3双向传导,4相对不疲劳性。
突触:
前一个N元的轴突末梢分支与后一个N元的胞体或突起相互接触的部位。
突出传递:
通过突出,信息从一个NC传递给后一个NC,这一信息传递叫-
突出可分为:
兴奋性突出和抑制性突出。
前者是兴奋性递质导致后膜去极化效应。
后者是抑制性递质导致突出后膜产生超极化效应。
肌肉运动的神经调节:
1脊髓对躯体运动的调节(运动神经元池,牵张反射)2脑干对肌紧张和姿势反射的调节(脑干网状结构对肌紧张的调节,姿势反射可分状态反射、翻正反射、旋转运动反射、直线运动反射)3小脑和基底N节在运动中的调空作用。
4大脑皮质在运动控制中作用(锥体系,锥体外系)具体分析如下:
:
:
:
:
脊髓对躯体运动的调节:
一、运动神经原池(高位运动中枢发出的一切指令,大多数要集在脊髓前角N元上。
一块肌肉往往受许多运动神经原支配,支配某一鸡头的一群运动N元称运动神经元池。
)
**牵张反射(1定义:
当骨骼肌受到牵拉时会产生反射性收缩,叫---。
2类型:
腱反射:
又叫位相性牵张反射,指快速牵拉肌键时发生的牵张反射。
肌紧张:
缓慢持续牵拉肌肉时发生的紧张性收缩。
3千张反射的反射弧特点是感受器和效应器都是在同一肌肉上,正常人体内的骨骼肌纤维,经常在轮流交替的收缩,致使其处于一定的紧张状态。
这是由于r运动N元在高位脑中枢的兴奋性影响下,常有少量的冲动到达梭内肌纤维,使它发生轻度收缩,牵拉螺旋状感受器,故常有少量冲动传入脊髓,然后通过aN元发放少量冲动使梭外肌纤维发生轻度收缩,使肌肉保持一定张力。
*因此r运动N元的功能是调节梭内肌纤维长度,使感受器经常处于敏感状态。
当肌肉收缩时,这种由r运动N元的活动通过肌梭传入,引起支配同一肌肉运动N元的活动和肌肉收缩的发射过程叫r--环路。
(重点)牵张反射的意义:
维持身体姿势,增强肌肉力量。
如人直立时,由于重力作用,头将前倾背呈弓状,同时下肢关节将屈曲,但可反射性地引起骶棘肌、颈部某些机群、下肢机群等紧张性增强,从而引起抬头挺胸直腿。
(了解)脑干对肌紧张和姿势反射的调节:
一、脑干网状结构对肌紧张的调节(1在脑干广大的区域中,神经C和神经纤维交织在一起呈网状,叫网状结构。
2刺激动物脑干网状结构的脑干中央区域,可使肌紧张加强,这一区域叫易化域。
3刺激延脑网状结构的腹内侧部分,可抑制肌紧张,这区域叫抑制区。
4在肌紧张的平衡调节中易化区略占优势。
5正常情况下,由于大脑皮质运动区和纹状体等部位对脑干网状结构抑制区有加强的作用故使异化区与抑制作用保持动态平衡。
如果平衡失调则抑制区活动减弱,易化区加强产生僵直现象。
)
(重点)去大脑僵直:
在实验室中,如果在动物中脑四叠体上、下丘之间切断脑干,此时动物全身伸肌的紧张性立即显现亢进。
表现为四肢僵直,颈部肌肉过度紧张,以致头尾呈背弓反张状态,叫---
R僵直:
由于高位中枢下行时,首先提高脊髓r运动N元的活动,使肌梭的敏感性提高而船入冲动增多,转而使脊髓a运动N元的活动提高,导致肌紧张加强出现僵直叫----
A僵直:
由于高位中枢下行时,直接或间接通过脊髓中间神经原提高脊髓a运动N元的活动,从而导致肌紧张加强出现僵直,叫----
二、姿势反射(1定义:
人体姿势的维持是通过全身肌紧张的相互协调实现的。
在身体活动的过程中,中枢不断地调整不同部位骨骼肌的张力,以完成各种动作,保持或变更躯体各部分的位置,这种反射活动叫--。
2分类:
状态反射直线反射旋转加减速运动反射。
。
①状态反射:
定义:
头部空间位置改变时反射性引起四肢肌张力重新调整的一种反射活动。
分类:
迷路紧张反射:
内耳迷路椭圆囊和球囊的船入冲动对躯体伸肌紧张性的调节反射。
颈紧张反射:
颈部扭曲时,颈椎关节、韧带或肌肉受刺激后,对四肢肌肉紧张性的调节。
规律:
头部后仰引起上下肢肌、背部伸肌紧张性加强;头部前倾引起---------减弱,屈肌及腹肌的紧张性加强。
头部侧倾或扭转引起同册上下肢伸肌紧张性加强,对侧上下肢伸肌紧张性减弱。
在完成动作技能中的作用:
体操后手翻空翻跳马若头位置不正,会两臂用力不均匀,身体偏向一侧,导致动作失误或无完成。
短跑起跑时为防止身体过早直立,往往采用低头姿势。
②翻正反射:
定义:
当人和动物处于不正常体位时,通过一系列动作将体位恢复常态的反射活动。
翻正反射包括一系列反射活动,最先是由于头部位置不正常,视觉与内耳迷路感受刺激,从而引起头部位置翻正。
头翻正后,头与躯干位置关系不正常,使颈部关节韧带或肌肉受刺激,从而使躯干位置翻正。
如空翻转体篮球转体过人。
③旋转运动反射:
定义:
人体在进行主动或被动旋转运动时,为了恢复正常体位而产生的一种反射活动。
当身体向任何一侧倾倒时,前提感受器将受刺激兴奋通过传入N到达中脑和延髓,反射性引起全身肌肉张力重新分配,维持身体平衡。
例如弯道跑,身体向左倾斜,反射性引起躯干右侧肌肉张力增加。
④直线运动反射:
定义:
人体在主动或被动地进行直线加速或减速运动时,即发生肌张力重新调配恢复常态现象叫---。
分类:
升降反射:
人体沿垂直方向直线加速或减速运动时,耳石受到刺激,反射性地引起肌张力重新调整的活动。
着地反射:
人从高处跳下时,着地一刹那,上肢紧张性加强,而下肢两脚分开顺势弯曲,以保持身体重心减少震动。
激素对靶器官的活动产生的特有效应,主要通过加速或抑制C原有的活动过程实现的,并非发动一先的过程,这些胜利效应主要包括:
激活酶系统,改变C膜的通透性,引起肌肉收缩或放松,刺激蛋白质的合成,引起C分泌。
激素分类:
1类固醇激素(糖皮质,盐皮质,雌孕--,睾-桐-。
)2非类固醇激素(蛋白质激素:
腺-神经垂体胰岛--。
氨基酸激素:
肾上腺素,去甲-甲状腺--)
激素作用的一般特征:
1生物信息传递(分泌系统的信息是以化学信号的形式,即依靠激素在C与C之间进行信息传递,通过对靶组织原有的生理生化过程起加强或减弱作用,从而调节其功能活动。
)2相对特异性(激素随血液循环可以到达全身各处,但只能选择性地作用于某些器官组织C,
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