生理学

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肌肉收缩与舒张
肌肉通过收缩和舒张来产生运动,控制身体的姿势和动作。
03 生理学基础知识
细胞结构与功能
细胞膜
01
维持细胞内外环境稳定,控制物质进出,参与细胞信号转导。
细胞器
02
包括线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等,分别负责能量代
谢、蛋白质合成与加工、细胞内物质运输等功能。
细胞核
03
储存遗传物质,控制细胞生长、发育和代谢。
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目录
• 生理学概述 • 人体系统与器官 • 生理学基础知识 • 生理学实验与观察 • 生理学应用与案例分析 • 生理学发展与展望
01 生理学概述
定义与分类
定义
生理学是一门研究生物体及其器 官、组织、细胞等正常功能活动 规律的学科。
分类
生理学可分为动物生理学、植物 生理学、人体生理学等。
生理学在未来的发展前景
精准医疗 随着基因组学和蛋白质组学的发 展,生理学将在精准医疗领域发 挥重要作用,为个体化治疗和预 防提供科学依据。
运动生理学 随着人们健康意识的提高,运动 生理学将更加受到重视,为科学 健身和运动训练提供理论指导。
生物信息学
生物信息学的兴起将促进生理学 与其他生命科学领域的交叉融合 ,为生理学研究提供更多数据和 理论支持。
动脉粥样硬化、高血压等血管疾病 可能影响血液循环,导致心脑血管 事件。
神经系统
神经系统概述
神经系统负责感知、控制 和调节人体的生理活动, 由大脑、脊髓和神经组成 。
神经传导
神经传导是通过神经元之 间的电化学信号传递信息 的过程,控制着人体的各 种生理活动。
神经系统疾病
帕金森病、阿尔茨海默病 等神经系统疾病可能影响 神经系统的正常功能。

生理学

生理学

生理学·第一章1.名词解释1)体液:人体内的液体叫体液2)内环境:机体内部细胞直接生存的周围环境是细胞外液,生理学中将细胞外液称为机体的内环境3)稳态:正常功能条件下,集体内环境的各项理化因素(如温度、酸碱度、渗透压、各种离子和营养成分浓度)保持相对的恒定状态。

我们把内环境理化性质相对稳定状态称为稳态4)反馈:当机体的内外环境发生变化时,机体能通过上述三种调节方式产生一定的反应。

然而这种调节是否能产生最恰当的反应。

还需要由调节的结果的信息反过来影响调节的原因,或调节的过程,使调节活动能恰当好处。

这种反过来的信息返回。

正反馈:是指受控部分发出的反馈信息加强信息控制部分的活动,即反馈作用和原来的效应一致,起到加强或促进作用。

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。

(负反馈调节是维持机体稳态的一种重要调节方式)2 简答稳态的生理意义极其概念?生理意义:维持正常功能及生命活动的必要条件,若破坏内环境稳定,集体将发生疾病。

稳态的概念:稳态不仅指内环境理化特性的动态平衡,也泛指从细胞到整个人体各个层次功能状态的相对稳定第二章1 名词解释原发性主动转运: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运转的过程。

2简答1)试述纳泵的本质、作用和生理意义Na+-K+泵也称Na+-K+依赖式ATP酶,具有酶的特性,可使ATP分解释放能量。

Na+-K+泵的作用主要是将细胞内的Na+移出细胞外和将细胞外的K+移入细胞内,形成和维持细胞内高K+和细胞外高Na+的不均衡离子分布。

其生理意义为:①建立细胞内高浓度K+和细胞外高浓度Na+的势能储备,成为细胞兴奋的基础,使细胞表现出各种生物电现象,也可供细胞的其它耗能过程利用;②细胞内高浓度K+是许多代谢反应进行的必须条件;③阻止Na+和相伴随的水进入细胞,可防止细胞肿胀,维持正常形态。

2)试比较单纯扩散和易化扩散的异同单纯扩散和易化扩散的相同之处是,均不需要外力帮助,也不小号能量,是一被动过程;物质只能顺浓度差和电位差净移动。

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(1)概念 非脂溶性或脂溶解度小的物质,在膜 蛋白质的“帮助”下,由膜的高浓度一侧向低 浓度一侧移动的过程。 (2)分类
①经通道的易化扩散
②经载体的易化扩散
(1)经通道的易化扩散
[Na+]o > [Na+]i
[K+]i >[K+]o 转运的物质:各种带电离子
(2)经载体的易化扩散
转运的物质:葡萄糖(GL)、氨基酸(AA)等小分子亲水物质
第一章 绪 论
第一节 生理学的研究对象和任务 第二节 机 体 的 内 环 境 第三节 生 理 功 能 的 调 节 第四节 体 内 的 控 制 系 统
第一节 生理学的研究对象和任务
一、生理学的概念、任务与学习方法
(一)概念 生理学(physiology) 是研究生物机体的生命活动 现象规律和功能的一门科学。
(二)任务 机体各器官和细胞的正常活动过程 疾病情况下,身体发生的变化
二、生理学研究的三个水平 (一)整体水平:活体解剖实验法、慢性实验法
(三)细胞和分子水平:离体细胞、分子实验法
(二)器官和系统水平 离体组织、器官实验法
第二节 机体的内环境
一、体液极其分布 体液:体内含有的液体,称为体液(body fluid)。 分布:细胞内液:约2/3,占体重40%。
(2)特点
①扩散速率高 ②无饱和性
③不依靠特殊膜蛋白质的“帮助”
④不需消耗能量 ⑤扩散量与浓度梯度、温度和膜通透性呈正相关, 用扩散通量(mol or mol数/min.cm2)表示。
(3)转运的物质
O2、CO2、NH3 、N2 、尿素、乙醚、乙醇、类固 醇类激素等少数几种。
2.易化扩散(facilitated diffusion)

生理知识点总结期末

生理知识点总结期末

生理知识点总结期末生理学是研究生物体其生命活动的分子、细胞和整体水平上的规律的学科,并试图揭示其机理。

以下是一些重要的生理学知识点的总结。

一、细胞生理学1. 细胞膜:细胞膜是细胞的保护屏障,能选择性地允许物质进入和离开细胞。

细胞膜中的通道蛋白和载体蛋白起到了这一过程中的重要作用。

2. 细胞呼吸作用:细胞通过呼吸作用将有机物质转化为能量,并产生二氧化碳和水。

3. 细胞分裂:细胞分裂是细胞增殖和生长的基本过程。

包括有丝分裂和减数分裂两种类型。

4. 细胞信号传导:细胞通过细胞信号传导网络来接受和传递信息。

包括细胞表面受体和内在信号转导途径。

二、神经生理学1. 神经元:神经元是神经系统的基本单位,负责传递电信号和传导信息。

2. 神经传导:神经传导是指神经元之间或神经元和其它细胞之间的信息传递。

包括化学传导和电传导两种方式。

3. 突触传递:突触是神经元之间相互连接的地方,在突触间隙中通过神经递质的释放和再摄取来传递信号。

4. 大脑:大脑是人类中枢神经系统的主要部分,控制着思维、感觉、运动等功能。

三、心血管生理学1. 心脏:心脏是泵血器官,通过收缩和舒张来推动血液循环。

2. 血液循环:血液循环是人体内血液在心脏和血管系统中循环的过程。

方向有大循环和小循环两种。

3. 血压调节:血压通过血管阻力和心脏泵血量的调节来维持稳定。

4. 血液凝固:血液凝固是机体停止出血的一种保护性机制。

四、消化生理学1. 消化系统:消化系统包括口腔、食管、胃、小肠、大肠和肛门等器官,负责食物消化和吸收。

2. 食物消化:食物在消化道中通过机械消化和化学消化来分解和降解成更小的分子,便于吸收。

3. 肠道菌群:肠道中存在大量的微生物群落,对人体的健康起到重要作用,如帮助消化和合成维生素等。

五、呼吸生理学1. 呼吸系统:呼吸系统包括鼻腔、喉、气管和肺等器官,负责吸入氧气并排出二氧化碳。

2. 气体交换:气体交换发生在肺泡和毛细血管之间,通过扩散来完成。

生理学的定义和基本概念

生理学的定义和基本概念

生理学的定义和基本概念生理学是研究生物体内部功能机制的科学,旨在理解和解释生物体在各种生理状态下的正常功能和适应性变化。

它涉及人类和其他生物体的各个系统,包括神经系统、循环系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统和生殖系统等。

通过研究这些系统的结构、功能和相互作用,生理学提供了对生物体如何维持稳态、适应环境变化以及实现生命活动的深入理解。

生理学的定义和基本概念包括以下几个方面:1. 细胞水平的生理学:生理学研究从最基本的细胞水平开始。

细胞是构成生物体的基本单位,生理学研究细胞内部的各种生物化学和生物物理过程,如细胞代谢、细胞通讯、细胞分裂等。

了解细胞层面的生理学有助于我们理解组织和器官的功能。

2. 神经生理学:神经生理学是生理学的一个重要分支,研究神经系统的结构和功能。

神经系统负责传递和处理神经信号,控制身体的感知、运动、调节和认知功能。

神经生理学研究包括神经元的工作原理、神经递质的释放、神经网络的组织和功能等。

3. 循环生理学:循环系统包括心脏、血管和血液三个组成部分。

循环生理学研究心脏如何泵血、血液如何循环以及血液传递养分、氧气和代谢废物等。

它还研究血压调节、血液凝固和免疫功能等与循环系统相关的生理过程。

4. 呼吸生理学:呼吸生理学研究呼吸系统的结构和功能,关注人类和其他动物如何进行气体交换和维持氧气和二氧化碳在体内的平衡。

它涉及呼吸机制、肺的结构和功能、氧气和二氧化碳的传递以及呼吸调节等问题。

5. 消化生理学:消化生理学研究消化系统的结构和功能,包括消化器官(口腔、食道、胃、肠等)如何消化食物并吸收养分。

它涉及食物摄入、消化酶的分泌、消化吸收的调节等过程。

6. 泌尿生理学:泌尿生理学研究泌尿系统的结构和功能,关注肾脏如何过滤血液、排泄代谢废物和调节体液平衡。

它涉及尿液形成、酸碱平衡、电解质调节和肾脏疾病的发生机制等。

7. 生殖生理学:生殖生理学研究生殖系统的结构和功能,涵盖了性腺的发育和功能、性激素的合成和调节、生殖周期和生殖细胞的形成与发育等。

生理学

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12.心肌收缩的特点①同步收缩②不发生强直收缩③对细胞外钙离子的依赖性
13.房-室延搁(atrioventricular delay) 由于房室交界区的传导速度缓慢,且该区是兴奋由心房传向心室的唯一通路,因此兴奋通过此处将出现一个时间延搁。
14.P波反应左右两心房的去极化过程
QRS波群反应左右两心室的去极化过程
长期胃液分泌的特点是分泌量小仅占胃液总分泌量的10%,而且酸度和酶的含量均较低
8.刺激胃液分泌的内容性物质:乙酰胆碱,促胃液素,组胺
9.胃液分泌的主要抑制因素盐酸,脂肪,高张溶液
10.容受性舒张(receptive relaxation)食物对咽和食管等处感受器的刺激和反射性的引起胃底和胃体部肌肉的舒张
8.组织细胞周期变化:绝对不应期,相对不应期,超常期,低常期
9.细肌丝主要由肌动蛋白,肌球蛋白,肌钙蛋白组成。粗肌丝由肌球蛋白构成
10.骨骼肌的兴奋-收缩偶联过程1.肌膜动作电位沿横管传向肌细胞深处,并激活三联管上的L型钙通道。2.L型钙通道的变构或钙离子的内流→激活终末池RYR→钙离子释放→胞质中钙离子浓度升高近百倍→与肌钙蛋白结合→肌肉收缩。 3.胞质内钙离子浓度升高的同时激活肌质网上的钙泵→回收钙离子→钙离子浓度降低→肌肉舒张。
10.正常起搏点(normal pacemaker) 窦房结是主导整个心脏兴奋和搏动的正常部位
潜在起搏点(latent pacemaker) 其他部位的自律细胞由于自律性较窦房结低,受来自窦房结冲动的控制,本身的自律性表现不出来
11.窦房结对于潜在起搏点的控制,通过抢先占领和超速驱动压抑两种方式实现
4.红细胞沉降率(ESR) 红细胞在第一小时末下沉的距离来表示红细胞沉降的速度

《生理学》全套PPT课件

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•绪论•细胞的基本功能•血液生理目录•循环生理•呼吸生理•消化与吸收生理•能量代谢与体温01绪论定义任务古代生理学通过对人体的观察和实验,积累了一些关于人体生理功能的经验性知识。

文艺复兴时期随着解剖学的发展,生理学开始从描述性向实验性转变。

17-19世纪哈维发现血液循环,奠定了实验生理学的基础;随后,神经生理学、消化生理学等领域也取得了重要进展。

20世纪至今生理学的研究领域不断扩大,研究手段不断更新,分子生物学、细胞生物学等学科的交叉融合为生理学的发展注入了新的活力。

生理学与医学的关系医学的基础学科生理学是医学的基础学科之一,为医学提供了关于人体正常生理功能的知识和理论。

疾病的诊断和治疗通过对生理功能的深入研究,有助于揭示疾病的发病机制,为疾病的诊断和治疗提供科学依据。

医学教育和人才培养生理学是医学教育中的重要课程之一,对于培养医学生的临床思维和操作技能具有重要意义。

02细胞的基本功能细胞膜的结构与功能细胞的物质转运功能脂溶性物质顺浓度差转运非脂溶性物质或带电离子顺浓度差转运逆浓度差或电位差的转运方式大分子和颗粒物质的转运方式单纯扩散易化扩散主动转运膜泡运输静息电位动作电位局部电位030201细胞的生物电现象肌细胞的收缩功能骨骼肌的收缩机制:肌丝滑行理论心肌的收缩特点:全或无式收缩、不发生强直收缩、对细胞外液钙离子依赖性强平滑肌的收缩机制:肌丝滑行理论与肌浆网钙离子释放03血液生理血液的组成与理化特性血液的组成血液的理化特性包括比重、粘滞性、渗透压等,这些特性对于维持血液的正常流动和生理功能具有重要意义。

血细胞生理红细胞白细胞血小板生理性止血与血液凝固生理性止血血液凝固血型与输血原则血型输血原则04循环生理心脏的泵血功能心动周期心脏的泵血过程心脏泵血功能的评价1 2 3心肌细胞的跨膜电位心肌的生理特性心肌的电生理特性心肌的生物电现象与生理特性血管生理血管的分类和功能血流阻力与血压的维持微循环与物质交换心血管活动的调节神经调节体液调节自身调节05呼吸生理肺通气原理呼吸道的结构和功能01肺通气动力02肺通气阻力03气体交换与运气体交换原理气体交换包括肺换气和组织换气两个过程,前者是指肺泡气与血液之间的气体交换,后者是指血液与组织细胞之间的气体交换。

生理学的概述

生理学的概述

偏差
控制
信号
信号
调定点 控制部分
受控部分
输出变量
反馈信号
监测装置
运动 → 心血管中枢
反馈信息(-)
(+)控制信息
血压↑
②正反馈 反馈信号与控制信号作用相同的反 馈,称为正反馈。
生理意义:使原发作用不断加强,尽快完成 某项生理活动。如:排尿反射、血液凝固、 分娩过程等。
(三)前馈控制系统
前馈:提前发出前馈信号影响受控部分的活 动,以对抗干扰信号对受控部分的影响,从 而保持受控部分功能状态的稳定。
3、在体实验:通过麻醉或去大脑的方法使动 物失去知觉,通过手术暴露某些器官或组织, 再进行某项实验观察。
4、离体实验:从活的动物内取出器官、组织 或细胞,在接近生理状态的环境中进行实验 和观察。
(二)生理学研究的不同水平
1、整体水平 2、器官和系统水平 3、细胞和分子水平
第二节 生理学研究的基本范畴
反射弧的组成
(二)体液调节
1、定义:指体液中的化学物质通过体液途 径对机体功能进行的调节,称为体液调节。 2、分类: 全身性体液调节和局部性体液调节 3、体液调节的特点: 反应速度较慢、作用广泛、持久。
(三)自身调节
1、定义: 指体内的某些组织细胞不依 赖于神经和体液因素的作用,自身对刺 激产生的一种适应性反应称为自身调节。
2、稳态的生理意义 内环境稳态是细胞行使正常功能和机体维 持正常生命活动的必要条件。
二、生理功能的调节
生理功能的调节:是指当内、外环境发生 改变时,机体的各种功能活动发生相应变 化的过程。 一、机体功能调节的方式: 神经调节、体液调节和自身调节
(一)神经调节
1.概念 : 由神经系统的对生理功能所进行 的调节称为神经调节。

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胃的结构和功能 胃液的分泌和成分
胃的蠕动和排空
小肠内消化
小肠的结构和功能 胰液、胆汁和小肠液的分泌和成分
小肠内的消化过程
大肠的功能
大肠的结构和功能 大肠内的细菌作用 大便的形成和排
吸收
01
吸收的部位和机制
02
主要营养物质的吸收过程
吸收障碍和相关疾病
03
THANKS
02
细胞的基本功能
细胞膜的结构与功能
细胞膜的主要成分:脂质、蛋白质和糖类 细胞膜的结构模型:流动镶嵌模型 细胞膜的功能:物质转运、信息传递、细胞识别等
细胞的物质转运功能
单纯扩散
脂溶性物质顺浓度差转运
易化扩散
非脂溶性物质或带电离子顺浓度差转运
主动转运
逆浓度差或电位差的转运
膜泡运输
大分子和颗粒物质的转运
生理学的研究方法
03
动物实验
人体观察与实验
细胞与分子生物学技术
通过对动物的观察和实验,模拟人体生理 条件,研究各种生理现象的机制和规律。
通过对人体的直接观察和实验,了解人体 在各种条件下的生理反应和适应机制。
应用细胞培养、基因编辑等现代生物技术 手段,深入研究细胞、分子水平的生理机 制。
生理学与医学的关系
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目录
• 绪论 • 细胞的基本功能 • 血液生理 • 循环生理 • 呼吸生理 • 消化与吸收
01
绪论
生理学的定义与任务
01
生理学的定义
02
生理学的任务
Hale Waihona Puke 研究生物体正常生命活动规律的科学,包括器官、组织和细胞等各个 层次的生理功能。
揭示生物体正常生命活动的机制,阐述各种生理功能在整体生命活动 中的意义,为医学提供理论基础。

生理学的基本概念和原理

生理学的基本概念和原理

生理学的基本概念和原理生理学是研究生物体各种生命现象和功能活动的科学,它关注于生命的各个层面,从细胞和分子水平到整个生物体的系统层次。

本文将介绍生理学的基本概念和一些重要原理。

一、生理学的基本概念1. 生理学的定义:生理学是研究生物体内部各种生命现象与活动的科学,包括生物体的结构、功能和调节机制等。

2. 生理学的研究对象:生理学主要研究动物和植物的生理现象,并涉及到细胞、分子、器官和系统等不同层次的研究。

3. 生理学的研究方法:生理学采用实验、观察和计算等方法,通过测量和记录生物体的生理指标和反应,来研究和理解生物体的生理过程。

二、重要原理1. 细胞理论:生理学认为细胞是生物体的基本结构和功能单位,所有生物体的生命活动都是在细胞内进行的。

2. 动态平衡:生物体维持着一种动态的平衡状态,包括内环境的稳定、能量的平衡和水盐平衡等,这种平衡是通过调节机制来维持的。

3. 综合调节:生物体的各个器官和系统之间相互协调和调节,以实现整体的协同功能,例如神经系统和内分泌系统的调控作用。

4. 适应性变化:生物体对外部环境的变化能够产生适应性的变化和调节,以维持内部稳定性和生存的需要。

三、生理学的研究领域1. 神经生理学:研究神经系统的结构和功能,以及神经信号的传递和调节机制。

2. 生理学:研究各个器官和系统的功能和调节机制,如心血管、呼吸、消化、排泄和免疫系统等。

3. 细胞生理学:研究细胞的结构和功能,以及细胞内物质的运输和代谢等过程。

4. 分子生理学:研究生物体内分子水平的生理过程,如基因表达和蛋白质合成等。

四、生理学的应用1. 医学应用:生理学对于理解人体正常生理功能和疾病机制有重要意义,对于疾病的诊断和治疗起到指导作用。

2. 农业应用:生理学研究植物的生长和发育过程,为农业生产提供指导,改善作物品质和产量。

3. 运动科学:生理学研究人体运动的生理机制,对于提高运动能力和健康管理具有重要意义。

4. 环境科学:生理学研究生物体对环境因素的适应和响应机制,为环境保护和生物安全提供科学依据。

生理学的名词解释

生理学的名词解释

生理学的名词解释生理学的意思生理学是生物科学的一个分支,是以生物机体的生命活动现象和机体各个组成部分的功能为研究对象的一门学科。

研究生物功能活动的生物学学科,包括,个体、器官、细胞和分子层次的生理活动研究,以及实验生理学、分子生理学和系统生理学等。

生理学(physiology)是生物科学的一个分支,是以生物机体的生命活动现象和机体各个组成部分的功能为研究对象的一门科学。

生理学是研究活机体的正常生命活动规律的生物学分支学科。

活机体包括最简单的微生物到最复杂的人体。

生理学造句欣赏1 人的大脑的潜力是无穷无尽的,这是所有的生理学家和心理学家都承认的。

如果人的大脑的潜力都能充分发挥的话,每一个大脑都能装相当于上亿册书的图书馆这样的知识量。

大家都应该坚信,自己能够掌握许多知识,能够谈成一个有丰富知识的人。

2 高级神经活动学说的创始人,高级神经活动生理学的奠基人。

条件反射理论的建构者,也是传统心理学领域之外而对心理学发展影响最大的人物之一,曾荣获诺贝尔奖。

3 在有机物和机器的混合物中,生理学总是略胜一筹。

4 本文试图在前人感性认识的基础上,借鉴现代心理学、生理学、医学各方面的知识,从以下三个方面对写作自疗这个课题进行尝试性的研究。

5 他对生理学发展的新贡献获得高度赞赏.6 一些运动生理学家的答案并非如你所想。

7 动物生理学家对这一感觉系统进行了完善的解剖研究。

8 这是张卡通图画,实际上描绘了一个由生理学家,所做过的经典实验,出于某种原因,他们切开一只狗的大脑,对不同的大脑区域进行电击。

9 出汗是那些看似简单的生理机能之一,但生理学家仍然没有充分理解它,至少在为什么性别会影响出汗这个问题上。

10 应用电生理学技术结合行为学方法,探查了大鼠在明暗分辨学习后额叶皮层的突触效能变化。

11 其中就业培训包括解剖学、生理学、疾病的性质和声学原理。

12 萨尔斯顿爵士于2022年获得诺贝尔生理学或医学奖。

13 首先从生理学的角度分析了肌肉疲劳和精神疲劳,研究了驾驶疲劳的生理学机理。

生理学是什么

生理学是什么

生理学是什么生理学是研究生命现象和活动规律的一门科学,它关注生物体的各种机能过程以及其在不同环境条件下的适应能力。

通过对生理学的研究,人们能够更好地理解和解释生物体内发生的各种生命现象。

一、生理学的定义和研究对象生理学是指研究生物体各种生命现象和活动规律的科学,它主要关注生物体的机能过程以及其对环境的适应能力。

生理学所研究的对象包括人体、动物体以及植物体等各种生物体。

二、生理学的研究领域和重要性生理学研究的领域非常广泛,涉及到生物体的多个方面,如代谢、运动、神经传导、感觉、内分泌等等。

通过深入研究这些生理过程,人们可以更好地认识到生物体的机能特点和运作规律。

生理学的研究成果对于解决一些相关的医学、农业、环境等问题具有重要的指导意义。

三、生理学的发展历程生理学作为一门学科最早可以追溯到古希腊时代。

公元前4世纪的古希腊医学家希波克拉底是最早将生理学作为独立学科进行研究的人。

随着时间的推移,生理学的研究逐渐深入,涉及的内容越来越广泛,发展成为一个独立的学科。

四、生理学的研究方法生理学的研究方法主要包括实验方法和观察方法。

实验方法通过控制变量来研究生理现象,常用的实验手段包括活体试验和体外试验等。

观察方法则是通过对生物体的观察和测量来获得研究数据,常用的观察手段包括显微镜观察、电生理记录等。

五、生理学的应用领域生理学的研究成果在医学、农业、体育和环境等领域有着广泛的应用价值。

在医学上,生理学提供了人体机能正常与异常的标准,为疾病的预防和治疗提供了理论基础;在农业上,生理学的研究成果可以帮助提高作物产量和质量;在体育上,生理学为运动员的训练和调整提供了科学依据;在环境保护方面,生理学可以帮助人们理解生物体在不同环境下的生存能力和适应机制。

六、生理学的研究进展和挑战随着科学技术的不断发展,生理学的研究进展迅速。

例如,神经生理学研究从最初的电生理记录发展到今天的功能磁共振成像技术;代谢生理学研究从最初的糖代谢扩展到今天的基因组学。

生理学课程

生理学课程

生理学课程介绍生理学是研究生物体内部机能和生物化学过程的科学。

通过对细胞、组织、器官和系统的研究,生理学揭示了生物体的生命过程和其与环境的相互作用。

本文将详细介绍生理学课程的内容和意义。

1. 什么是生理学生理学旨在研究生物体内部机能和生物化学过程的科学。

它涉及许多领域,包括细胞生理学、器官生理学和系统生理学。

通过研究生理学,我们可以更好地了解生物体的机能和调节,预测疾病发展和设计药物治疗。

2. 生理学的发展历史生理学的发展可以追溯到古代。

希波克拉底、亚里士多德和伽利略等古代学者开始对生物体的机能进行研究。

随着科技的进步,比如显微镜的发明,生理学研究变得更加深入。

19世纪,法国生理学家克劳德·贝纳开始将实验方法引入生理学研究。

这一时期的突破包括神经元的发现和细胞膜的电位理论。

20世纪,生物技术的快速发展使得生理学的研究更加精确和详细。

如今,生理学已经涉及各个层面,从分子水平到整个生物体水平的研究都可以被纳入其中。

3. 生理学的基本原理生理学的研究基于一些基本原理,包括:3.1 细胞理论生物体的生命过程发生在细胞中。

细胞是生物体的基本单位,实现生物体的各种功能。

通过研究细胞的机制,我们可以更好地了解生物体的生理过程。

3.2 补偿原理生物体通过一系列调节机制来维持内环境的稳定。

当环境发生变化时,生物体会自发地采取行动以保持内部平衡。

这种能力被称为补偿原理。

3.3 梯度原理生物体内部存在各种浓度和电位梯度,这些梯度是生物体正常运行所必需的。

例如,神经细胞的兴奋传递就依赖于电位差。

研究生理学可以帮助我们理解这些梯度的形成和调节。

3.4 反馈原理生物体的功能通常受到反馈机制的调控。

当某一过程发生变化时,生物体会产生反馈信号以控制该过程。

研究生理学有助于我们理解这些反馈机制的原理和作用。

4. 生理学课程的内容生理学课程通常包括以下内容:4.1 细胞生理学细胞生理学研究细胞的基本功能和调控机制。

它涉及到细胞的电位、离子交换和信号转导等方面的研究。

医学生理学

医学生理学

医学生理学医学生理学是一门研究人体生理功能及其调节机制的学科,是医学基础科学之一。

其研究内容包括细胞和组织器官的生理学特点,介质转运、代谢、免疫、神经、内分泌以及调节功能等。

1. 细胞生理学细胞是生命的基本单位,细胞生理学研究细胞的结构和功能,探究其代谢、运动、增殖、自我修复等过程。

其中,能量代谢是细胞生理学的重要研究方向之一,包括糖、脂肪、蛋白质等营养物质的代谢和能量的生成与利用。

细胞信号转导是细胞生理学的另一重要领域,包括细胞外的信号传递、细胞内信号转导以及细胞对外界刺激的反应等。

2. 组织器官生理学组织器官是由多个细胞构成的生物体内具有特定结构和功能的组成部分,组织器官生理学则是研究组织器官在整个生理环境下的生理特征以及器官间的相互作用。

如心血管生理学研究心脏的构造和功能,以及它与血管、血液、神经、内分泌等系统之间的协调作用。

呼吸生理学研究呼吸器官的结构、功能以及气体交换等。

消化生理学研究消化道的结构、功能、代谢以及食物的吸收、分解和转化等。

3. 移动型细胞生理学移动型细胞是人体免疫系统的重要组成部分,包括白细胞、血小板、红细胞等。

移动型细胞生理学研究移动型细胞在整个免疫过程中的结构和功能,并研究细胞间的信号传递和相互作用。

其中,血小板和红细胞是血液和循环系统中的重要组成部分,研究它们的生理特性及其功能异常对于疾病的诊断和治疗非常重要。

4. 神经生理学神经生理学是研究神经系统结构、功能、代谢和调节机制,以及神经系统与其他系统的相互作用。

其中,中枢神经系统是神经生理学研究的重点之一,包括大脑、脊髓、神经元和突触等。

神经生理学研究从神经信号的产生、传递、处理和调节等方面,探究神经系统的各种反应和运作机制。

5. 内分泌学内分泌学是研究内分泌腺和激素在人体内所产生的相互作用和调节,以及激素对各个器官和器系的影响。

内分泌腺是一些特定的器官,如甲状腺、肾上腺、胰岛等,它们所产生的激素能够调节机体的代谢活动,从而保持内环境的稳定。

(完整版)生理学

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生理学第一节绪论1、人体生命活动的基本特征主要有4个方面:新陈代谢、兴奋性、适应性、生殖。

2、刺激引起反应的三个条件:足够的刺激强度、作用时间、强度变化率。

3、阈值为能产生反应的最小刺激强度,衡量组织兴奋性高低的指标是阈强度。

4、组织细胞对刺激产生动作电位的能力称为兴奋性。

5、体液分为细胞内液和细胞外液,体液总量约占身体体重的60%6、细胞外液:人体内,存在于细胞外的体液叫做细胞外液。

主要包括:组织液、血浆(非血液)和淋巴、脑脊液等.占体液总量的1/3。

人体内的细胞外液,叫做人体的内环境。

细胞内液:人体内,存在于细胞内,其化学组成和含量直接影响细胞代谢与生理功能的体液,叫细胞内液。

约占成人体内液体2/3(约占体重的40%)。

由于人体的细胞不能直接和外界环境接触,细胞内液通过细胞膜与细胞外液相互交流。

7、生理功能的调节方式包括:神经调节、体液调节、自身调节8、神经调节的基本方式是反射,反射是在中枢神经的参与下,机体对刺激产生的规律性反应,例如:蟾蜍的屈腿反射、手触及火焰立即回缩、强光照射使瞳孔缩小等。

9、反射的结构基础是反射弧,包括5个基本环节:感受器、传入神经、中枢、传出神经、效应器。

10、反射可分为非条件反射和条件反射,非条件反射是先天遗传的,如吸允反射、膝反射、瞳孔对光反射等;条件反射是后天获得的,如望梅止口等。

11、神经调节多数情况下处于主导地位,多数内分泌腺也受神经支配调节12、神经调节的特点是:快速、短暂、精确13、体液调节的特点是:缓慢、持久、广泛14、自身调节的特点是:范围局限、调节幅度小、灵敏度低15、反馈是指将受控部分(效应器或靶细胞)发出的信息返回作用于控制部分(神经中枢或内分泌腺)的过程。

16、反馈分为:负反馈(血压、体温的调节)、正反馈(血液的凝固、排尿、分娩等过程)17、负反馈是体内的一种重要而又普遍的调节方式。

第二节细胞1、细胞是人体的结构和生命活动的基本单位,由细胞膜、细胞质和细胞核三部分构成。

生理学

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第一章绪论第一节生理学的研究内容和任务1、生理学是以生物机体的生命活动现象和机体功能为研究对象的一门科学,是生物科学的一个重要分支。

按研究的对象不同,可分为动物生理学、植物生理学、微生物生理学。

人体生理学是以研究正常人体生命活动及其规律的科学。

2、生理学的研究方法:急性实验(包括离体实验和在体实验)和慢性实验3、生理学的研究内容:细胞和分子水平、器官和系统水平、整体水平第二节生命活动的基本特征生命活动的基本特征:新陈代谢、兴奋性、适应性、生殖(1)新陈代谢是指机体与环境之间不断地进行物质交换和能量转换,实现自我更新的过程。

它包括物质代谢和能量代谢,物质代谢又分为合成代谢与分解代谢。

在生命活动进行过程中,机体从外界环境中获取营养物质并将之转变成自身的组成物质,同时储存能量;另一方面,机体有不断地将自己原有物质分解为代谢产物并排出体外,同时释放能量供给机体生命活动的需要。

前一过程称为合成代谢或同化作用,后一过程称为分解代谢或异化作用。

(2)兴奋性是指活的组织、细胞或有机体对于内外环境变化发生反应的能力或特性。

这种能够引起机体产生反应的内外环境变化称为刺激。

生理学将由刺激引起机体内部代谢过程及外部活动发生相应的改变称为反应。

反应有两种表现形式:一种由相对静止变为活动状态,或由活动较弱变为活动较强的过程,称为兴奋;另一种反应与兴奋相反,在接受刺激后由活动转为静止状态,或由活动较强转为活动较弱的过程,称为抑制。

不同组织和细胞的兴奋性是不一样的,在机体中神经细胞、肌细胞、腺细胞的兴奋性最高,生理学上称此类细胞为可兴奋性细胞。

(3)适应性是指机体会根据内外环境的变化,调整其体内各部分的功能及相互关系,以保持内环境和机体生理功能的稳定,保持生命活动的正常进行。

(4)生殖是指生物体生长发育到一定阶段后,具有产生与自己相似的子代个体的功能。

第三节机体功能的调节1、机体的调节方式有三:神经调节、体液调节、自身调节。

2、神经调节是指通过中枢神经系统的活动,经周围神经纤维对人体功能发挥的调节作用。

生理学的内容简介

生理学的内容简介

引言:生理学是研究生命现象和生命过程的科学,它关注生物体的结构、功能以及其与环境的相互作用。

生理学是现代医学和生物学的基础,它帮助我们理解人体的工作原理和生命机制。

本文将对生理学的内容进行简要介绍,包括细胞生理学、系统生理学、发育生理学、比较生理学以及行为生理学。

概述:生理学是一门多领域的科学,涉及细胞、组织、器官、系统和整个生物体的方方面面。

细胞生理学研究细胞内的生物化学过程和细胞功能;系统生理学关注特定系统如呼吸系统、循环系统等的功能和相互作用;发育生理学研究生物体的发育过程和生理变化;比较生理学研究不同物种之间的生理差异;行为生理学研究行为与生理的相互关系。

接下来将详细阐述这五个大点。

正文:一、细胞生理学1.细胞结构与功能:细胞是生命的基本单位,细胞内各种结构和器官有特定功能,如细胞膜的选择性通透性和信号传导功能。

2.细胞代谢:细胞通过代谢过程产生能量和合成物质,包括蛋白质合成、酶催化和能量转换等。

3.细胞与环境的相互作用:细胞对外界刺激做出生理反应,如细胞膜上的受体识别外界信号。

二、系统生理学1.呼吸系统:研究人体的气体交换过程,包括氧气吸入和二氧化碳排出。

2.消化系统:研究食物的消化过程以及营养物质的吸收和利用。

3.循环系统:研究心脏的收缩和舒张过程,以及血液的输送和氧气的输送。

4.泌尿系统:研究肾脏的过滤和排泄功能,维持体内相对恒定的水平。

5.神经系统:研究大脑、脊髓和神经的电信号传导,以及对外界刺激的响应。

三、发育生理学1.胚胎发育:研究胚胎从受精到成熟个体的过程,包括细胞分化和器官发育。

2.生长与发育:研究个体从出生到成熟的生长过程,包括身高、体重和器官发育的变化。

3.年龄变化:研究个体随着年龄增长而发生的生理和代谢的变化。

四、比较生理学1.物种间的生理差异:不同物种的细胞和系统表现出各种不同的生理特点,如低温对冷水鱼的影响。

2.进化的生理学:研究物种从进化的角度来解释其生理机制,如蛇的鳞片对环境的适应性。

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生理学第一章绪论1.新城代谢:机体或生命物质与环境之间不断第进行物质交换和能量交换,以实现自我更新的过程称为新城代谢。

2.刺激:能引起机体或细胞发生反应的外环境的变化称为刺激。

反应:机体或组织受到刺激后所出现的理化过程和生理功能的变化,称为反应。

反应的形式有兴奋和抑制两种形式。

兴奋:指组织接受刺激后活动的产生或加强。

抑制:指组织接受到刺激后,活动的停止或减弱。

3.兴奋性:指可兴奋的组织细胞对刺激产生兴奋(即产生动作电位)的能力和特性。

阈值:是衡量组织兴奋性高低的指标。

能引起组织产生兴奋的所需最小刺激强度,又称刺激阈或阈强度。

两者关系:阈值越高,兴奋性越低,反之亦然。

4.阈刺激:刺激的强度等于阈值的。

阈上刺激:高于阈值的刺激。

阈下刺激:低于阈值的刺激。

5.体液:人体内含大量水分的,体内的水分和其中的溶质。

细胞内液:分布在细胞内的体液。

细胞外液:分布在细胞外的体液。

(又分血浆、组织间液、淋巴液、脑脊液、房水等。

)6.内环境:细胞外液是细胞直接生活的体内环境。

稳态:保持内环境的理化因素和各种物质浓度的相对稳定状态。

稳态的生理意义:稳态能保证机体细胞新城代谢的正常进行,是机体赖以生存的条件。

7.神经调节:指通过神经系统的活动对机体生理功能的调节。

它是机体调节的最主要方式。

它的特点是反应迅速、作用精确,作用时间短。

神经调节的基本过程是反射。

体液调节:指体液因子(激素、生物活性物质)通过体液途径对机体各部分的调节过程。

它的特点是反应速度慢,作用广泛,持久。

反射:在中枢神经系统的参与下,机体对刺激作用的规律性反应。

反射弧:反射活动的结构基础。

8.自身调节:指组织或器官不依赖神经和体液调节而由自身对刺激产生的适应性反应。

9.正反馈:受调节部分的活动反过来使调节部分的原发作用得到促进或加强的过程。

其生理意义是促进人体尽快完成某项生理活动。

如排尿、分娩、血液凝固等。

负反馈:受调节部分的活动发过来使调节部分的原发作用向相反的方向发展。

其生理意义是使某种生理活动保持相对稳定的水平,以维持稳态。

第二章细胞的基本功能1.细胞膜的物质转运方式:被动转运(单纯扩散、易化扩散)、主动转运。

主动转运特点(即与被动转运的区别点):物质的转运是逆浓度差或电位差进行、转运物质的过程细胞要消耗能量。

2.静息电位:细胞在安静状态(未受刺激)时存在于细胞膜内外的电位差。

其产生机制是细胞内外离子分布不均、细胞膜对各种离子具有选择性通透性。

3.动作电位:当可兴奋细胞受到刺激时,在静息电位的基础上,发生1次快速可逆而且可以扩布的电位变化。

其意义是细胞兴奋的标志。

4.极化:细胞在安静状态下,膜两侧存在的内负外正的状态。

超极化:以静息电位为准,若膜内电位向负值增大方向变化。

表示细胞处于抑制。

除(去)极化:若膜内电位向负值减小方向变化(即膜内电位升高),表示细胞处于兴奋过程。

反极化:膜内电位由负转正、膜外电位由正转负的状态。

复极化:细胞发生去极化后向原先的极化方向恢复。

第三章血液1.血液的基本组成和功能:血液由血浆(无形成分)和血细胞(有形成分)组成。

血液又称全血。

其基本功能有运输、调节、防御和免疫。

2.血量:指人体内血液的总量。

正常成人的血液总量占体重的7%~8%。

3.血液的有形成分:白细胞(男:400-550万/立方毫米,平均500万/立方毫米;女:350-500万/立方毫米,平均420万/立方毫米)、红细胞、血小板。

全血:即血液。

血浆:血液的无形成分,占血容积的50%~60%。

血清:血液凝固后,血块又发生收缩析出淡黄色的液体。

红细胞比容:指红细胞占全血容积的百分比。

4.血浆蛋白:分白蛋白(40~50g/L,主要形成胶渗透)、球蛋白(20~30g/L,免疫功能)、纤维蛋白原(2~4g/L,凝血功能)。

5.晶体渗透压:血液中无机盐和小分子有机物(又统称晶体物质)所形成的渗透压。

主要成分NaCl(氯化钠)。

其生理意义在于调节细胞内外水分平衡和维持红细胞形态的作用。

6.胶体渗透压:血液中的胶体溶质颗粒(主要为白蛋白)所形成的渗透压。

其生理意义在于调节血管内外水分平衡和维持正常血浆容量的作用。

7.临床常用的等渗溶液:0.9%NaCl溶液和5%的葡萄糖溶液等。

8.红细胞(RBC)功能:运输氧气,二氧化碳;缓冲酸碱度变化。

血红蛋白(Hb):运输氧气,二氧化碳;缓冲酸碱度变化。

(RBC的功能是由其主要成分Hb实现的)血沉(ESR):红细胞悬浮稳定性,指红细胞下沉速度称红细胞沉降率。

其正常值,男:0~15mm/h,女:0~20mm/h。

(ESR在月经期,妊娠期可加快)其意义为某些疾病血沉常加快,如活动期结核、风湿热,可助于某些疾病的诊断。

溶血:红细胞破裂,血红蛋白逸出称红细胞溶解。

红细胞生成等:正常红细胞是在红骨髓中发育成熟的。

其生成原料为+2价的亚铁(Fe)和蛋白质。

维生素B12和叶酸为其必要成熟因子,缺乏两者会引起巨幼红细胞性贫血。

正常红细胞的寿命平均为120天。

9.白细胞(WBC)功能:中性粒细胞、单核细胞具有变形、游走、主动吞噬异物(如细菌、病毒和疟原虫等)的能力,单核细胞进入组织后又可转变为巨噬细胞,主要参与免疫、防御功能;嗜酸粒细胞与过敏反应和寄生虫病有关。

10.血小板功能:保持血管内皮的完整性、凝血功能、参与生理止血。

生理止血:指小血管损伤,血液从血管内流出数分钟自行停止的现象。

生理止血过程:主要包括血管收缩、血小板血栓形成和血液凝固三个过程。

在损伤处释放5-羟色胺、TXA2等缩血管物质,引起血管收缩,以达到止血。

11.血液凝固的基本三步骤:凝血酶原激活物形成→凝血酶形成→纤维蛋白形成。

促凝因素:使血液接触粗糙面,如纱布按压伤口→适当升高血温→增加凝血因子抗凝因素:主要应用的抗凝剂①肝素②柠檬酸钠与+2价钙(Ca)形成的络合物去除血浆中的+2价钙(Ca)③草酸盐。

血清与血浆的主要区别:在于血清少了纤维蛋白原,其次又少了某些凝血因子,多了血小板释放物。

血型鉴定:判定红细胞表面所含凝集原的种类或有无划分血型。

输血原则:输入的红细胞不被受血者的血清所凝集。

交叉配血:指供血者的红细胞与受血者的血清(主侧);受血者的红细胞与供血者的血清(次侧)分别加在一起,观察有无凝集现象。

第四章血液循环1.自律性:细胞在没有外来刺激的条件下,能自动地产生节律性兴奋的特性。

窦房结细胞的自律性最高约为100次/s,浦肯野纤维最低约为25次/s。

正常起搏点:窦房结是心脏的正常起搏点。

窦性节律:窦房结控制的心跳节律。

异位节律:在异常情况下由潜在起搏点引起的心脏活动。

2.心室肌细胞兴奋性:其特点为有效不应期特别长,在时间上相当于心室整个收缩期和舒张期。

其意义使心肌不发生强直收缩,保证心肌收缩与舒张交替的节律性活动,这对心脏的泵血功能具有重要的意义。

心动周期:心房或心室每收缩和舒张一次。

心率加快心动周期缩短,心缩期和心舒期均缩短,但心舒期缩短更为显著。

心率:每分钟心脏跳动的次数称为心跳频率。

正常成人安静时,心率为60~100次/min,平均75次/min。

心脏泵血过程中,在等容收缩期室内压升高速度最快,在等容舒张期室内压降低速度最快。

3.心缩期等变化:心室的收缩决定心房,心室和大动脉之间的压力差,其压力差又决定心瓣膜的开闭,瓣膜的开闭又决定血流的方向,又决定了心室溶剂的变化。

4.搏出量:一侧心室每次收缩所射出的血量。

成人安静时约为60~80ml,平均约70ml。

心输出量:每分钟一侧心室的射血量称为每分输出量,亦称心排出量。

其值为4.5~6.0L,平均约为5L。

其影响因素为心肌的前负荷、后负荷、心肌收缩力、心率。

5.第一心音:出现在心缩期,是心室开始收缩的标志。

其特点是音调低,持续时间长。

产生的主要原因在于心室收缩房室瓣关闭引起的振动。

第二心音:出现在心舒期,是心室开始舒张的标志。

其特点是音调高,持续时间短。

产生的主要原因在于心室舒张动脉瓣关闭引起的振动。

6.血压:血管内流动的血液对单位面积血管壁的侧压力(即压强)。

动脉血压:其形成前提是足够血量充盈心血管系统,心脏射血和外周阻力是形成血压的两个根本因素。

大动脉管壁的扩张与回缩缓冲了收缩压维持了舒张压。

心脏射血是间断的,外周的血流是持续的。

其正常值,收缩压为13.3~16.0kPa,舒张压为8.0~10.7kPa,脉搏压为4.0~5.3kPa,平均动脉压为13.3kPa。

其影响因素为①搏出量,主要影响收缩压,收缩压的高低主要反映搏出量多少②外周阻力,主要受小动脉口径影响,外周阻力对舒张压影响大,而舒张压的高低主要反映外周阻力的大小③心率,心率↑→收缩压↑,舒张压↑↑,脉压小④大动脉弹性(如硬化时)↓→收缩压↑,舒张压↓脉压大⑤循环血液与血管容积,若血量减少或血管容积增大,均可使血压降低。

7.中心静脉压:指腔静脉和右心房内的压力,其正常值为0.39~1.18kPa。

中心静脉压的大小取决于心脏射血能力和静脉回流量及速度。

期临床意义为可作为控制补液、输血的指标,也可反映心脏的功能状态。

8.微循环:指微动脉和微静脉之间的血液循环。

其功能为物质交换,完成血液和组织之间的物质交换、控制组织器官的血液灌流量并调节回心血量。

其通路分①迂回通路(又称营养通路)—20%交替开放—完成物质交换(如真毛细血管)②直捷通路—安静时开放—使部分血液快速返回心脏③动—静脉短路(又称非营养通路)—安静时常关闭—参与体温调节。

9.组织液:其生成和回流基础是毛细血管壁的通透性,其动力是有效滤过压。

水肿:组织液生成过多引起水肿。

10.心脏和血管神经:心血管中枢的基本中枢在延髓。

心迷走神经:节后纤维末稍释放乙酰胆碱(递质),乙酰胆碱与心肌细胞膜上的M受体结合使心率减慢,房室传导速度减慢,心肌收缩力减弱,以致心输出量减少,血压下降。

心交感神经:其节后纤维末稍释放去甲肾上腺素(递质),去甲肾上腺素和心肌细胞膜上的β1受体结合,使心率加快,房室传导速度加快,心肌收缩力增强。

交感缩血管中枢:节后纤维末梢释放去甲肾上腺素(递质),它主要与血管平滑肌细胞膜上的α受体结合,产生缩血管效应。

颈动脉窦:它和主动脉弓压感受性反射,该反射又称降压反射,是保持动脉血压稳定的最重要的反射。

11.肾上腺素:常用作强心急救药。

去甲肾上腺素:常用作急救时升压药。

血管紧张素:血管紧张素II有强烈的缩血管作用。

第五章呼吸1.呼吸:指呼吸肌节律性舒缩引起的轮廓扩大与缩小的运动。

成人安静时呼吸频率12~18次/min。

2.肺内压变化:吸气初期,肺内压<大气压,末期,肺内压=大气压呼气初期,肺内压>大气压,末期,肺内压=大气压。

3.胸内压:胸膜腔内的压力,胸内压平静呼吸时无论吸气还是呼气始终比大气压低。

故胸内压力即为负压:(原因)①胸膜腔是一个密闭的潜在腔隙②肺组织始终处于扩张状态,产生了回缩力。

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