生理学名词解释 重要
生理学重要名词解释

生理学重要名词解释医教园考研1、潮气量(tidal volume):平静呼吸时,每次吸入或呼出的气量。
2、余气量(residual volume):在尽量呼气后,肺内仍保留的气量。
3、功能余量(functional residual capacity)=余气量补呼气量。
4、肺总容量(total lung capacity)=潮气量补吸气量(expiratory reserve volume,ERV) 补呼气量(inspiratory reser volume) 余气量。
5、肺活量(vital capacity):最大吸气后,从肺内所能呼出的最大气量。
6、时间肺活量:是评价肺通气功能的较好指标,正常人头3秒分别为83%、96%、99%的肺活量。
时间肺活量比肺活量更能反映肺通气状况,时间肺活量反映的为肺通气的动态功能,测定时要求以最快的速度呼出气体。
7、每分肺通气量(minute ventilation volume)=潮气量×呼吸频率。
8、每分钟肺泡通气量(alveolar ventilation)=(潮气量-无效腔气量)×呼吸频率。
9、生理无效腔(physiological dead space)=肺泡无效腔(alveolar dead space) 解剖无效腔(anatomical dead space)P126-12810、每搏输出量(stroke volume)及射血分数(ejection fraction):一侧心室每次收缩所输出的血量,称为每搏输出量,人体安静状态下约为60~80ml.射血分数=每搏输出量/心室舒张末期容积人体安静时的射血分数约为55%~65%.射血分数与心肌的收缩能力有关,心肌收缩能力越强,则每搏输出量越多,射血分数也越大。
11、每分输出量(minute volume/cardiac output)与心指数(cardiac index):每分输出量=每搏输出量×心率,即每分钟由一侧心室输出的血量,约为5~6L.心输出量不与体重而是与体表面积成正比。
生理学名词解释重点个人整理。

1.神经调节通过神经系统的活动对机体功能活动进行的调节,基本方式为反射。
2.体液调节指体内的一些细胞能生成并分泌某些特殊的化学物质,后者经由体液运输,到达全身的组织细胞或某些特殊的组织细胞,通过作用于细胞上相应的受体,对这些细胞的活动进行调节。
3.Feed-forward 即前馈,控制部分在反馈信息尚未到达前,已受到纠正信息的影响,及时纠正其指令可能出现的偏差的自动控制形式。
4.Negative feedback 即负反馈,指经过反馈调节,受控部分的活动方向和它原先活动相同的方向发生改变的调节方式。
5.正反馈指经过反馈调节,受控部分活动向和它原先活动相同的方向发生改变的调节方式。
6.内环境机体的内环境就是细胞外液。
7.自身调节某些细胞、组织或器官在不依赖于神经或体液调节的情况下,其自身能够对刺激产生适应性反应。
8.Homeostasis 即稳态,机体内环境各种物理化学性质保持相对稳定的状态。
9.Facilitated diffusion 易化扩散,指某些肺脂溶性小分子物质或者某些例子借助于膜结构中的特殊蛋白质的帮助顺电-化学梯度的跨膜转运,不需要细胞代谢提供能量。
10.单纯扩散simple diffusion 脂溶性小分子物质经脂质双分子层间隙进行的一种简单物理扩散。
11.Primary active transport 原发性主动转运,指离子泵利用分解ATP产生的能量将离子逆浓度梯度和电位梯度进行跨膜转运的过程。
12.继发性主动转运secondary active transport 有些物质利用原发性主动转运建立的离子浓度梯度,在离子顺浓度梯度扩散的同时将其他物质逆浓度梯度或电位梯度进行跨膜转运,这种间接利用ATP能量的过程。
13.动作电位的全或无现象刺激强度未达到阈值,动作电位不会发生;刺激强度达到阈值后,即可出发动作电位,而且其幅度立即到达该细胞动作电位的最大值,也不会因刺激强度的继续增强而随之增大。
生理学重点名词解释

生理学(physiology):生理学是生物科学的一个分支,是研究生物体及其各研究部分正常功能活动规律的一门学科。
内环境(internal environment):细胞直接生存的体内环境。
稳态(homeostasis):之内环境的理化性质,如温度、pH、渗透压和各种体液成分等的相对恒定状态。
神经调节(neuroregulation):是通过反射调节生理功能的一种调节方式,是人体生理功能调节中最主要的调节方式。
体液调节(humoral regulation):是指体内某些特殊的化学物质通过体液途经而影响生理功能的一种调节方式。
神经—体液调节(neurohumoral regulation):人体内多数内分泌现货内分泌细胞接受神经的支配,在这种情况下,体液调节成为神经调节的传出部分,这种调节方式成为~自身调节(autoregulation):是指组织细胞不依赖与神经或体液因素,自身对环境刺激发生的一种适应性的反应。
负反馈(negative feedback):受控部分发出的反馈信息调整控制部分的活动,是受控部分的活动朝着与原来活动相反方向改变。
正反馈(positive feedback):受控部分发出的反馈信息促进与加强控制部分的活动,最终是受控部分的活动朝着与原来活动相同的方向改变。
前馈(feed-forward):控制部分在反馈信息尚未达到前已受到纠正信息的影响,及时纠正其指令可能出现的错误,这种控制形式称为前馈。
易化扩散(facilitated diffusion):非脂溶性物质借助细胞膜蛋白(通道、载体)顺浓度梯度或电化学梯度经行转运的方式,不消耗能量。
原发性主动转运(primary active transport)是指利用离子泵分解ATP产生的能量将离子逆浓度梯度或电化学梯度进行转运的过程。
继发性主动转运(secondary active transport):是指驱动力不是直接来源于ATP的分解,而是来自原发性主动转运形成的离子浓度梯度而进行的物质逆浓度梯度或电化学梯度的跨膜转运方式。
《生理学》背诵重点

《生理学》背诵重点(一)名词解释1、内环境(internalenvironment):细胞外液是细胞直接接触和赖以生存的的环境,围绕在多细胞动物体内细胞周围的体液称为内环境。
2、稳态(homeostasis):是指内环境的理化性质的相对稳定,如温度、PH、渗透压和各种液体成分的相对恒定状态。
3、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梯度或电位梯度进行跨膜转运的过程,称为原发性主动转运。
4、继发性主动转运:许多物质主动转运时所需的驱动力并不直接来自ATP的分解,而是利用原发性主动转运所形成的某些离子的浓度梯度,在这些离子顺浓度梯度扩散的同时使其他物质逆浓度梯度和电位梯度跨膜转运,这种间接利用ATP能量的主动转运过程,称为继发性主动转运。
5、受体(receptor):是指细胞中具有接受和传导信息功能的蛋白质,分布于细胞膜中的受体称为膜受体,位于胞质内和核内的受体则分别称为胞质受体和膜受体。
6、第二信使(secondmessenger):是指激素、神经递质、细胞因子等细胞外信号分子(第一信使)作用、DG、cGMP、Ca2+。
于膜受体后产生的细胞内信号分子。
较重要的第二信使有cAMP、IP37、静息电位(restingpotential,RP):细胞处于安静状态(未受刺激)时,细胞膜两侧存在着外正内负相对平稳的电位差,称为静息电位。
8、动作电位(actionpotential,ap):是指细胞在静息电位的基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。
9、兴奋-收缩耦联:将横纹肌细胞产生动作电位的电兴奋过程与肌丝滑行的机械收缩联系起来的中介机制或过程,成为兴奋-收缩耦联。
10、极化(polarization):生理学中,通常将安静时细胞膜两侧处于外正内负的状态称为极化。
11、超射(overshoot):膜电位高于零电位的部分称为超射。
12、血液凝固(bloodcogulation):简称凝血,指血液从流动的液体状态转变为不流动的凝胶状态的过程。
生理学考试重点整理

一、名词解释:1.内环境——细胞外液是组织、细胞直接接触的生存环境,称为机体的内环境。
2.稳态——是指细胞外液中的各种理化因素保持相对稳定的状态。
3.反射——是批在中枢神经系统的参与下,机体对内、外环境变化所作出的有规律的具有适应意义的反应。
4.负反馈——是指反馈信息与控制信息作用性质相反的反馈。
5.膜电位——生物细胞心膜为界,膜内外的电位差称为跨膜电位。
6.动作电位——可兴奋细胞在受到刺激发生兴奋时,细胞膜在原有静息电位的基础上发生一次迅速而短暂的电位波动,细胞兴奋时发生的这种短暂的电位波动称为动作电位。
7.静息电位——细胞安静时,存在于细胞膜内外两侧的电位差,称为跨膜静息电位,简称静息电位。
8.阈值——在刺激作用时间和强度-时间变化率固定不变的条件下,能引起组织细胞兴奋所所需的最小刺激强度。
9.阈电位——当膜电位去极化到某一临界值,就出现膜上的钠通道大量开放,Na+大量内流而产生动作电位,膜电位的这个临界值。
10.兴奋性——可兴奋细胞在受刺激时产生动作电位的能力。
11.血型——指血细胞上所存在的特异抗原的类型;通常主要指红细胞血型。
12.血液凝固——血液从可流动的溶胶状态转变为不流动的凝胶状态的过程。
13.心动周期——心脏一次收缩和舒张,构成一个机械活动周期,称为心动周期。
14.心输出量——也称每分输出量,每分钟由一侧心室收缩的血量。
它等于每搏输出量乘以心率。
正常成人安静时的心输出量约5L/min。
15.射血分数——搏出量占心室舒张末期窖的百分比。
安静状态健康成人的射血分数55%-65%。
16.呼吸——指人体与环境之间的气体交换过程。
17.肺通气——是指外界空气经呼吸道进出肺的过程。
或气体经呼吸道出入肺的过程。
18.肺活量——是指尽力吸气之后,再尽力呼气所能呼出的气体量。
等于潮气量、补吸气量、补呼气量三者之和。
19.时间肺活量——指在最大吸气后,以最快速度呼气,分别记录第1、2、3秒末所呼气体量占肺活量的百分数。
生理学的名词解释

生理学的名词解释生理学是研究生物体机能、细胞和组织结构以及其相互关系的科学。
以下是几个生理学的重要名词和概念的解释:1. 细胞膜:细胞膜是细胞的外层包裹物,它由磷脂双层和蛋白质组成。
细胞膜的主要功能是调节物质的进出,保持细胞内外环境的稳定。
2. 细胞器:细胞器是细胞内的一个个具有特定功能的结构体。
细胞器包括线粒体、高尔基体、内质网、核糖体等。
细胞器通过各自的功能相互配合,使细胞得以正常运行。
3. 基因:基因是DNA分子上的一个特定序列,它携带了遗传信息,并指导蛋白质的合成。
基因决定了生物体形态、生理特性及其它遗传信息的传递。
4. 神经递质:神经递质是一种化学物质,它在神经元之间传递信号。
神经递质包括乙酰胆碱、多巴胺、谷氨酸等,它们通过神经元末梢的突触释放,将信号传递到下一个神经元。
5. 激素:激素是一种化学物质,由内分泌腺体分泌,通过血液传播到全身,调节机体的生理过程。
激素包括类固醇激素、脂肪激素、胰岛素等。
6. 呼吸:呼吸是机体与环境进行气体交换的过程。
呼吸包括外呼吸和内呼吸两个过程,外呼吸是指气体在肺部的交换,内呼吸是指气体在细胞水平的交换。
7. 消化:消化是机体将食物分解和吸收的过程。
消化包括机械消化和化学消化两个过程,机械消化是指食物在口腔、胃中的物理破碎,化学消化是指食物在胃酸和消化酶的作用下分解成小分子,以便吸收。
8. 循环:循环是机体内物质和能量的运输过程。
循环包括心脏泵血和血管输血两个过程,心脏通过收缩和舒张将血液泵送到全身,血管网将血液输送到各组织器官。
9. 免疫:免疫是机体识别和抵抗外来病原体的过程。
免疫包括先天免疫和获得性免疫两个过程,先天免疫是指机体固有的抵御病原体的机制,获得性免疫是指通过暴露于病原体后逐渐产生的免疫应答。
10. 神经系统:神经系统是机体控制和调节内外环境的系统,包括中枢神经系统(脑和脊髓)和周围神经系统(神经纤维和神经节)两个部分。
神经系统通过神经元之间的信号传递和神经递质的作用实现信息传递和生理功能。
生理学重点名词解释

生理学(physiology):生理学是生物科学的一个分支,是研究生物体及其各研究部分正常功能活动规律的一门学科。
内环境(internal environment):细胞直接生存的体内环境。
稳态(homeostasis):之内环境的理化性质,如温度、pH、渗透压和各种体液成分等的相对恒定状态。
神经调节(neuroregulation):是通过反射调节生理功能的一种调节方式,是人体生理功能调节中最主要的调节方式。
体液调节(humoral regulation):是指体内某些特殊的化学物质通过体液途经而影响生理功能的一种调节方式。
神经—体液调节(neurohumoral regulation):人体内多数内分泌现货内分泌细胞接受神经的支配,在这种情况下,体液调节成为神经调节的传出部分,这种调节方式成为~自身调节(autoregulation):是指组织细胞不依赖与神经或体液因素,自身对环境刺激发生的一种适应性的反应。
负反馈(negative feedback):受控部分发出的反馈信息调整控制部分的活动,是受控部分的活动朝着与原来活动相反方向改变。
正反馈(positive feedback):受控部分发出的反馈信息促进与加强控制部分的活动,最终是受控部分的活动朝着与原来活动相同的方向改变。
前馈(feed-forward):控制部分在反馈信息尚未达到前已受到纠正信息的影响,及时纠正其指令可能出现的错误,这种控制形式称为前馈。
易化扩散(facilitated diffusion):非脂溶性物质借助细胞膜蛋白(通道、载体)顺浓度梯度或电化学梯度经行转运的方式,不消耗能量。
原发性主动转运(primary active transport)是指利用离子泵分解ATP产生的能量将离子逆浓度梯度或电化学梯度进行转运的过程。
继发性主动转运(secondary active transport):是指驱动力不是直接来源于ATP的分解,而是来自原发性主动转运形成的离子浓度梯度而进行的物质逆浓度梯度或电化学梯度的跨膜转运方式。
生理学名词解释重要

生理学名词解释绪论内环境:即细胞外液,是细胞直接接触的环境。
稳态:细胞外液的理化特性保持相对稳定的状态。
细胞的基本功能易化扩散:是指水溶性的小分子物质,借助膜上载体蛋白或通道蛋白的介导,顺浓度梯度和(或)电位梯度进行的被动的跨膜转运。
继发性主动转运:是指物质逆浓度梯度和(或)电位梯度进行跨膜转运的驱动力,并不直接来自ATP的分解,而是来自原发性主动转运所形成的离子浓度梯度。
静息电位:是指细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差,表现为膜内较膜外负,呈极化状态。
极化:细胞在安静时膜外呈正电位,膜内呈负电位的状态。
去极化:以静息电位为准,膜内电位负值向减小方向变化的过程,称为去极化。
复极化:细胞发生去极化后,又向原先的极化方向恢复的过程,称为复极化。
阈电位:细胞去极化达到刚刚引发动作电位的临界跨膜电位数值,称为阈电位。
局部电位:细胞受阈下刺激在局部产生的微小电位变化,具有电紧张电位的特点。
血液血细胞比容:血细胞占全血的容积百分比称为血细胞比容,正常成年男性的血细胞比容为40%~50%,成年女性为37%~48%。
等渗溶液:渗透压与血浆渗透压相等的溶液。
等张溶液:能使悬浮于其中的红细胞保持正常形态和大小的溶液称为等张溶液,其实质是由不能自由通过细胞膜的溶质所构成的等渗溶液。
血浆胶体渗透压:由血浆中的大分子胶体物质,主要是白蛋白等血浆蛋白所形成的渗透压。
血浆晶体渗透压:由血浆中的小分子晶体物质,主要是NaCl等无机盐所形成的渗透压。
红细胞悬浮稳定性:红细胞能够相对稳定地悬浮于血浆中,而不发生下沉的特性血小板聚集:指血小板与血小板之间的相互粘着。
生理性止血:正常情况下,小血管受损后引起的出血,在几分钟内就会自行停止,这种现象称为生理性止血。
血液凝固:指血液由流动的液体状态变成不能流动的凝胶状态的过程。
其实质就是血浆中的可溶性纤维蛋白原转变成不溶性的纤维蛋白的过程。
外源性凝血途径:由来自于血液之外的组织因子暴露于血液而启动的凝血过程,称为外源性凝血途径。
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生理学名词解释第一章绪论1.内环境:即细胞外液,是细胞直接接触的环境。
2.稳态:细胞外液的理化特性保持相对稳定的状态。
第二章细胞的基本功能1.易化扩散:是指水溶性的小分子物质,借助膜上载体蛋白或通道蛋白的介导,顺浓度梯度和(或)电位梯度进行的被动的跨膜转运。
2.继发性主动转运:是指物质逆浓度梯度和(或)电位梯度进行跨膜转运的驱动力,并不直接来自ATP的分解,而是来自原发性主动转运所形成的离子浓度梯度。
3.静息电位:是指细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差,表现为膜内较膜外负,呈极化状态。
4.极化:细胞在安静时膜外呈正电位,膜内呈负电位的状态。
5.去极化:以静息电位为准,膜内电位负值向减小方向变化的过程,称为去极化。
6.复极化:细胞发生去极化后,又向原先的极化方向恢复的过程,称为复极化。
7.阈电位:细胞去极化达到刚刚引发动作电位的临界跨膜电位数值,称为阈电位。
8.局部电位:细胞受阈下刺激在局部产生的微小电位变化,具有电紧张电位的特点。
第三章血液1.血细胞比容:血细胞占全血的容积百分比称为血细胞比容,正常成年男性的血细胞比容为40%~50%,成年女性为37%~48%。
2.等渗溶液:渗透压与血浆渗透压相等的溶液。
3.等张溶液:能使悬浮于其中的红细胞保持正常形态和大小的溶液称为等张溶液,其实质是由不能自由通过细胞膜的溶质所构成的等渗溶液。
4.血浆胶体渗透压:由血浆中的大分子胶体物质,主要是白蛋白等血浆蛋白所形成的渗透压。
5.血浆晶体渗透压:由血浆中的小分子晶体物质,主要是NaCl等无机盐所形成的渗透压。
6.红细胞悬浮稳定性:红细胞能够相对稳定地悬浮于血浆中,而不发生下沉的特性7.血小板聚集:指血小板与血小板之间的相互粘着。
8.生理性止血:正常情况下,小血管受损后引起的出血,在几分钟内就会自行停止,这种现象称为生理性止血。
9.血液凝固:指血液由流动的液体状态变成不能流动的凝胶状态的过程。
其实质就是血浆中的可溶性纤维蛋白原转变成不溶性的纤维蛋白的过程。
10.外源性凝血途径:由来自于血液之外的组织因子暴露于血液而启动的凝血过程,称为外源性凝血途径。
11.内源型凝血途径:指参与凝血的因子全部来自血液,通常因血液与代负电荷的异物表面接触而启动。
12.血型:是指红细胞膜上特异抗原的类型。
13.凝集原:红细胞凝集的本质是抗原—抗体反应。
红细胞膜上抗原的特异性取决于其抗原决定簇,这些抗原在凝集反应中被称为凝集原。
14.凝集素:能与红细胞膜上的凝集原起反应的特异抗体则称为凝集素。
第四章血液循环1.心动周期:心脏的一次收缩和舒张,构成一个机械活动周期,称为心动周期。
2.每搏输出量:一侧心室在一次心搏中射出的血液量,称为每搏输出量,简称搏出量。
3.射血分数:搏出量占心室舒张末期容积的百分比,称为射血分数。
4.心输出量:一侧心室每分钟射出的血液量,称为每分输出量,简称心输出量。
5.心指数:以单位体表面积计算的心输出量称为心指数。
6.心力储备:心输出量随机体代谢的需要而增加的能力,称为心泵功能储备或心力储备。
7.期前收缩:如果在心室肌的有效不应期后、下一次窦房结兴奋到达前,心室受到一次外来刺激,则可以提前产生一次兴奋和收缩,这次收缩称为期前收缩。
8.血压:血管内的血液对单位面积血管壁的侧压力,也即压强。
9.收缩压:心室收缩时主动脉压急剧升高,在收缩期的中期达到最高值,这时的动脉血压值称为收缩压。
10.舒张压:心室舒张时,主动脉压下降,在心舒张末期动脉血压的最低值称为舒张压。
11.脉压:收缩压与舒张压的差值称为脉搏压,简称脉压。
12.平均动脉压:一个心动周期中每一瞬间动脉血压的平均值。
13.中心动脉压:右心房和胸腔内大静脉的血压称为中心静脉压。
14.微循环:指微动脉和微静脉之间的血液循环。
15.交感缩血管紧张:在安静状态下,交感缩血管纤维持续发放1~3次/秒的低频冲动,称为交感缩血管紧张。
16.外周阻力:血液流动遇到的阻力主要来自小动脉和微动脉,而这些血管位于循环系统的外周,故称外周阻力17.减压反射:即颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射。
因为动脉血压升高时,反射活动加强,通过其反射通路使心输出量减少,外周阻力降低,血压回降,故称减压反射。
18.外周静脉压:各器官的静脉压称为外周静脉压。
第五章呼吸1.呼吸:机体与外界环境之间的气体交换过程。
2.肺通气:肺与外界环境之间的气体交换过程。
3.潮气量:每次呼吸时吸入或呼出的气体量。
4.功能余气量:平静呼气末尚存留于肺内的气体量。
5.肺活量:尽力吸气后,从肺内所能呼出的最大气体量。
6.通气/血流比值:每分钟肺泡通气量和每分钟肺血流量之间的比值,正常成人安静时约为0.84。
7.血氧容量:100ml血液中Hb所能结合的最大氧量称为血氧容量。
8.血氧含量:100ml血液中Hb实际结合的氧量称为血氧含量。
9.血氧饱和度:血氧含量与血氧容量的百分比为血氧饱和度。
10.氧解离曲线:表示血液氧浓度与Hb氧饱和度关系的曲线。
11.波尔效应:当血中氢离子浓度升高时,Hb对氧的亲和力下降,反之,Hb对氧的亲和力增加。
这种酸度对Hb氧亲和力的影响称为波尔效应。
第六章消化与吸收1.消化:食物在消化道内被分解为可吸收的小分子物质的过程。
2.机械性消化:通过消化道肌肉的舒张运动,将食物磨碎并与消化液充分混合,同时将其向消化道远端推送的过程。
3.化学性消化:通过消化液中含有的各种消化酶的作用,将食物中的糖、蛋白和脂肪等大分子物质分解成结构简单、可被吸收的小分子物质的过程。
4.吸收:食物经过消化后形成的小分子营养物质、维生素、水和无机盐等通过消化道黏膜进入血液和淋巴循环的过程。
5.基本电节律:消化道平滑肌细胞在静息电位基础上自发地周期性地产生去极化和复极化,形成缓慢的节律性电位活动,因其频率较慢,又称为慢波电位。
6.分节运动:以肠壁环行肌为主的节律性收缩和舒张活动。
7.蠕动:消化道平滑肌顺序舒张和收缩所形成的向前推进的波形运动。
8.胃的排空:食糜由胃排入十二指肠的过程。
9.容受性舒张:是胃的特有的一种运动形式,当咀嚼和吞咽时,食物对咽、食管等处的感受器的刺激,可通过迷走神经反射性地引起胃底和胃体肌肉的舒张。
10.胃肠激素:胃肠道内分泌细胞合成和释放的激素的统称。
11.肠—胃反射:十二指肠上存在有多种感受器,分别感受酸、脂肪、渗透压以及机械扩张等刺激,反射性抑制胃活动使胃排空减慢。
12.胆盐的肠肝循环:胆盐进入小肠后,约95%在回肠末端被吸收入血,经门静脉又回到肝脏,在合成胆汁分泌入肠的过程。
13.紧张性收缩:消化道平滑肌经常处于一种持续、微弱而缓慢的收缩状态,它是胃肠其它运动形式的基础。
14.黏液—碳酸氢盐屏障:胃黏膜表面覆盖一层黏液,形成凝胶,并和胃黏膜分泌的碳酸氢根一起构成了黏液—碳酸氢盐屏障。
该屏障有防止氢离子返回胃黏膜,防止胃酸和胃蛋白酶对胃黏膜侵蚀的重要作用。
第七章能量代谢与体温1.能量代谢:生物体内物质代谢过程中伴随发生的能量的释放、转移、贮存和利用等过程。
2.食物的热价:1g某种食物氧化(或在体外燃烧)时释放的能量。
3.食物的氧热价:某种食物氧化时,消耗1升氧所产生的热量。
4.呼吸商:(RQ)一定时间内机体呼出的二氧化碳量与吸入氧气量的比值。
5.非蛋白呼吸商:糖和脂肪氧化时,一定时间内机体的二氧化碳产量与耗氧量的比值。
即总二氧化碳产量减去蛋白质氧化时二氧化碳的产量与总耗氧量减去蛋白质氧化时的耗氧量的比值。
6.食物的特殊动力效应:人在进食后的一段时间内,即使在安静状态下,也会出现能量代谢率的增加,即食物能刺激机体产生额外能量消耗的作用。
7.基础代谢率:指基础状态下,即:清晨、清醒、静卧、未做肌肉运动、精神安宁、禁食12小时以上、室温保持在20~25℃时,单位时间内的能量代谢。
8.体温:指机体核心部分的平均温度。
9.蒸发散热:机体通过体表水分的蒸发来散失体热的一种形式。
包括不感蒸发与发汗两种。
10.(体温)调定点:在视前区—下丘脑前部(PO/AH)神经元的活动所设定的温度值,PO/AH部位的体温调节中枢以此值来调整体温。
11.不感蒸发:指体液的水分从皮肤和黏膜(主要是呼吸道黏膜)表面不断深处而被汽化的现象。
12.氧债:人因剧烈运动导致骨骼肌的耗氧量猛增,而循环、呼吸等功能活动只能逐渐加强,不能很快满足机体对氧的需求,骨骼肌因而处于相对缺氧状态的现象。
第八章尿的生成与排出1.排泄:机体将代谢的尾产物、过剩的物质或进入体内的异物经过血液循环通过某些途径排出体外的过程。
2.肾血流量的自身调节:当动脉压在80~120mmHg之间变化时,肾血流量可以保持相对稳定,这种调节与神经体液机制无关,称为肾血流量的自身调节。
3.肾小球滤过率:(GFR)每分钟两侧肾脏生成的超滤液量。
4.滤过分数:肾小球滤过率与每分钟肾血浆流量的比值。
5.肾糖阈:尿中刚好不出现葡萄糖时的最高血糖浓度。
6.渗透性利尿:通过提高小管液中溶质的浓度,提高渗透压,妨碍水分的重吸收,使得尿量增加,这种利尿的方式称为渗透性利尿。
7.球—管平衡:无论肾小球滤过率是增是减,近端小管的重吸收量始终占肾小球滤过量的65%~70%左右,这种现象称为球管平衡。
8.清除率:是指肾脏在单位时间内能将多少毫升血浆中所含的某物质完全清除出去,这个完全清除了某物质的血浆的毫升数就是该物质的清除率。
第九章感觉器官的功能1.感受器:是指分布于体表或组织内部的一些专门感受机体内、外环境变化的结构或装置。
2.简化眼:指根据眼的实际光学特性,设计出的与正常眼在折光效果上相同,但更为简单的等效光学系统或模型。
3.近点:指眼能看清物体的最近距离,常用来评价晶状体调节能力的大小。
4.暗适应:当人长时间在明亮环境中而突然进入暗处时,最初看不见任何东西,经过一段时间后,视觉敏感度才逐渐增高,能逐渐看见暗处的物体,这种现象称为暗适应。
5.视野:指用单眼固定地注视前方一点是,该眼所能看见的空间范围。
6.听阈:对于每一种频率的声波,都有一个刚能引起听觉的最小强度,称为听阈。
第十章神经系统的功能1.兴奋性突触后电位:是兴奋性突触传递时,在突触后膜上产生的局部去极化电位,其可使该突触后神经元的兴奋性升高。
2.突触前抑制:是通过改变突触前膜的功能状态使兴奋性递质释放减少而实现的突触传递抑制。
其结构基础是轴突—轴突型突触。
3.牵涉痛:内脏疾病时,往往引起一定的体表部位产生痛觉或痛觉过敏,这种现象称为牵涉痛。
4.非特异投射系统:丘脑非特异投射核及其投射至大脑皮层的神经通路称为非特异投射系统。
该系统没有专一的感觉传导功能,不能引起各种特定感觉,起维持和改变大脑皮层兴奋状态的作用。
5.运动单位:由一个α运动神经元及其所支配的全部肌纤维组成的功能单位,称为一个运动单位。