复旦大学生理学简答(期末必考)
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第四章血液循环
1.第一、第二心音的特点、成因和意义
答:第一心音的特点:音频较低而持续时间长
成因:与心室收缩、房室瓣关闭、心室射血冲击主动脉根部、大血管扩以及产生湍流等原因引起的振动有关
意义:心室收缩力很弱
第二心音的特点:音频较高而持续时间较短
成因:动脉瓣关闭引起的振动有关,还与心室舒引起的室壁振动和血流冲击大动脉根部引起的振动有关
2.心肌兴奋性的周期性变化
答:有效不应期;相对不应期;超长期
3.心脏兴奋传导的途径和特点
答:途径:窦房结→心房肌→左右心房→优势传导通路→房室交界区→房室束→左右束支→浦肯野纤维→心室肌
特点:1)“优势传导通路”的传导速度较快,窦房结兴奋尽快传到房室交界区2)心室传导组织速度快,利于两心室同步收缩
3)房室交界区速度很慢(结区最慢)—房-室延搁,确保心房和心室不会同时收缩4.心肌收缩的特点
答:同步收缩;不发生强直收缩;对细胞外Ca2+的依赖性
5.正常心电图的波形及其意义
答:P波:左、右两心房的去极化
QRS波群:左、右两心室的去极化
T波:心室的复极化
P-R间期:窦房结产生的兴奋传到心室,并引起心室开始兴奋所需要的时间,0.12~0.20s Q-T间期:心室开始去极化到完全复极化的时间
ST段:正常与基线平齐,心室各部分均处于去极化
6.血流通路的功能
答:功能:血液与组织细胞进行物质交换
7.心迷走神经、心交感神经、交感缩血管神经纤维的递质、受体和作用
答:
β1受体α受体
8.压力感受性反射的过程(不确定)
答:压力感受器→延髓→弧束核→心迷走神经、心交感中枢和交感缩血管中枢
9.血管紧素、血管升压素的作用
答:血管紧素的作用:强烈缩血管作用、刺激肾上腺皮质球状带释放醛固酮、促进交感神经释放去甲肾上腺素
血管升压素的作用:在禁水、脱水、失血等情况下,血管升压素释放增加,保持细胞外液量和动脉血压的相对稳定
10.冠脉循环的血流调节
答:解剖特点:1).冠状动脉小分支垂直穿入心肌
2).毛细血管数与心肌纤维数的比例为1∶1
3).冠状动脉之间有侧支互相吻合,但较细小,不易很快建立侧支循环生理特点:1).血压高、血流快
2).血流量大
3).冠脉血流呈周期性变化
第五章呼吸
1.肺通气的原动力和直接动力
答:原动力:呼吸肌收缩和舒
直接动力:大气压与肺压之差
2.肺压周期性变化
答:吸气初:肺压逐渐降低,低于大气压1~2mmHg,空气入肺
吸气末:肺压等于大气压,气体停止流动
呼气初:肺压逐渐升高,高于大气压1~2mmHg,肺气体呼出
吸气末:肺压再次与大气压相等
人工呼吸:使胸廓被动扩大和缩小,或向肺正压输气,造成肺压与大气压间压力差,维持肺通气
3.肺弹性阻力的来源
答:肺泡表面力(2/3);肺弹性纤维的弹性回缩力(1/3)
4.肺表面活性物质的来源和成分
答:来源:肺泡Ⅱ型上皮细胞合成和分泌
成分:主要脂质成分是二棕榈酰卵磷脂
5.呼吸气体交换的条件、动力、方式和过程
答:条件:呼吸膜和细胞膜对气体分子的通透性
动力:气体的分压差
方式:扩散
过程:PO2肺泡气>静脉血,O2由肺泡扩散入血液
PCO2肺泡气>静脉血,CO2则由血液扩散入肺泡
肺循环的静脉血变成动脉血
6.通气/血流比值的正常值:0.84
7.氧和二氧化碳在血液中的运输形式
答:氧的运输形式:物理溶解1.5% ;化学结合98.5%-形成氧合血红蛋白
二氧化碳的运输形式:物理溶解5%;化学结合95%;碳酸氢盐(88%);氨基甲酰血红蛋白(7%)
8.呼吸中枢的作用
答:
第八章尿的生成和排除
1.球旁器的组成和作用
答:1).球旁细胞:使肾素释放增加
2).致密斑:感受小管液NaCl变化,调节肾素释放
3).球外系膜(间质)细胞:吞噬功能
2.肾小球滤过率的正常值:125ml/min ;滤过分数正常值:19%
3.
抗利尿激素和醛固酮的合成和分泌部位
答:抗利尿激素的合成:下丘脑视上核(为主)和室旁核合成
醛固酮的分泌部位:分泌除血管紧素调节外,还受血K 离子和血Na 离子的负反馈调节
第十章 神经系统的功能
1.突触的分类:(考)
答:轴突-树突式突触 轴突-胞体式突触 轴突-轴突式突触
2.突触传递的过程(考)
答:突触前神经元兴奋→突触前膜去极化→前膜Ca2+通道开放,Ca2+进入前末梢→突触小泡前移→递质释入突触间隙→作用于后膜受体或通道→离子通道开放或关闭→离子流改变→ 去极化或超极化→突触后电位
3.大脑皮层第一感觉区的投射规律
答:躯干四肢部分的感觉为交叉性投射
投射区域的大小和感觉分辨的精细度有关,分辨越精细则代表去越大
4.牵反射的类型
答:腱反射;肌紧
7.胆碱能受体和肾上腺素能受体的分类、分布围和效应
答:
α型肾上腺素能受体:平滑肌效应以兴奋为主
β型肾上腺素能受体
β1:心脏兴奋
β2:平滑肌效应以抑制为主 的细胞膜上
单纯扩散:指脂溶性物质通过细胞膜,由高浓度侧向低浓度测移动的过程。
易化扩散:指非脂溶性或脂溶性很小的物质,在细胞膜特殊蛋白质的帮助下,从膜的高浓度侧向低浓度测移动的过程。
主动转运:动用分解ATP释放的能量,将物质逆浓度差和(或)电位差跨膜转运的过程。
载体,通道:P9
受体:指能与某种化学物质特异结合并产生生物效应的特异蛋白质。
静息电位:指细胞末受刺激时存在于膜外两侧的电位差。
动作电位:可兴奋细胞在静息电位的基础上,受到一个适当刺激后产生的可向远处传播的电位变化过程。
极化:细胞处于静息电位时膜外两侧所保持的外正负状态。
去极化:膜电位由原来静息电位时向零电位方向变化的过程。
超极化:膜电位由原来静息电位时向更负的方向变化的过程。
复极化:细胞膜去极化后再向静息电位方向恢复的过程。
刺激:生物体或组织细胞所处环境的变化。
阈刺激:等于阈强度的刺激。
阈下刺激:小于阈强度的刺激。
阈上刺激:大于阈强度的刺激。
阈强度:固定刺激持续时间和刺激强度—-时间变化率,只改变刺激强度,即可找到刚能引起可兴奋细胞产生动作电位的最小刺激强度,这个刺激强度成为阈强度。
阈电位:膜去极化达到的可引发动作电位的膜电位临界值。
兴奋性:泛指生物体或组织细胞受刺激后发生兴奋的能力。
兴奋与动作电位同义语。
终板电位:通道开放式允许Na+和K+通过,但以Na+流为主,引起终板去极化。
兴奋—收缩耦连:骨骼肌细胞收缩以后,要引起肌细胞收缩需经历一个中间过程,这个联系肌细胞兴奋与收缩的中间过程称为兴奋—收缩耦连。