生理学

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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。

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。

生物学中的生理学

生物学中的生理学

生物学中的生理学生理学是研究生命体系的关键机能、维持稳态和对环境的适应的学科,是生物学的基础科学之一。

生理学研究范围极为广泛,包括人体、动物、植物等多种生命体系的多个层面的机能,如神经系统、内分泌系统、消化系统、呼吸系统、循环系统、免疫系统等等。

生理学的研究成果对于医学、农业、环境保护等领域都有着很高的实际应用价值。

本文将重点介绍生物学中的生理学,从生命的层次、内环境稳态、免疫系统、代谢与能量等方面,探讨生理学的基本概念和实践应用。

一、生命的层次生命体系具有从微观到宏观的层次结构,从细胞、组织、器官到整个生物体,研究生命层次结构对于了解生物的机能和特征具有重要意义。

生理学特别关注的是生物体的器官和系统水平,如循环系统、神经系统、内分泌系统等。

这些系统的作用是维持整个生物体的稳态,促进内部各器官之间的协调运作,从而支持整个生命层次结构的正常工作。

二、内环境稳态生命体系依靠内环境稳态来维持其生命机能的基本平衡。

内环境是指细胞周围的液体环境,包括血液、组织液和淋巴液等体液。

内环境稳态是指维持细胞周围环境中各种物理化学参数的稳定性的调节机制。

这些参数包括温度、pH、离子浓度和气体分压等。

当这些参数出现不同于正常范围的波动时,生命体系的正常机能就会遭受打乱,导致各种疾病和损害。

生理学研究的一个主要方向就是为了探究生命体系对内外环境的调节机制,以及如何维持内环境的稳态。

三、免疫系统免疫系统是人体和动植物中的重要免疫防御机制,可以识别和清除许多不同种类的入侵病原体、异己物质和突变自体细胞等有害元素。

免疫系统保证了生命体系免于许多疾病和损害的攻击,具有极其重要的生物学意义。

生理学研究的一个关键方向就是免疫系统异常情况下的机能和疾病的研究。

四、代谢与能量代谢和能量是人体和动物生命体系中极其核心的层面机能。

代谢对于保证生命机能的正常运转至关重要,其调节范围从细胞、组织到器官和系统。

能量则是人体和动植物维持生命体系和机能的重要支撑,以葡萄糖等代谢物和氧气等物质在人体中的合成和分解为基础。

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。

生理学全套ppt课件

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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。

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

(完整版)生理学

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

生理学

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。

生理学基础知识重点笔记

生理学基础知识重点笔记

生理学基础知识重点笔记一、绪论1. 生理学的定义:生理学是研究生物体正常生命活动规律的科学。

2. 生理学的研究方法:实验和观察。

3. 生理学的研究对象:整体、器官、组织和细胞。

二、细胞的基本功能1. 细胞膜的物质转运功能:包括被动转运和主动转运。

2. 细胞的跨膜信号转导:通过受体、酶联型和通道型等机制实现。

3. 细胞的生物电现象:包括静息电位和动作电位。

三、骨骼肌的功能1. 骨骼肌的收缩机制:包括肌丝滑行理论和肌丝滑行-横桥循环理论。

2. 骨骼肌的收缩形式:包括缩短、伸长和等长收缩。

3. 骨骼肌的疲劳与恢复:疲劳产生的原因和恢复的方式。

四、循环系统的功能1. 心脏的功能:包括泵血功能和内分泌功能。

2. 血管的功能:包括运输、调节和防御功能。

3. 血液循环的基本概念:包括体循环和肺循环。

五、呼吸系统的功能1. 呼吸系统的组成:包括鼻腔、咽、喉、气管、支气管和肺。

2. 呼吸运动的过程:包括吸气和呼气。

3. 气体交换的原理和方式:包括单纯扩散、滤过-弥散和物理溶解等。

六、消化系统的功能1. 消化系统的组成:包括口腔、食管、胃、小肠和大肠等部分。

2. 食物的消化过程:包括物理消化和化学消化。

3. 营养物质的吸收:包括小肠和大肠的吸收功能。

七、泌尿系统的功能1. 泌尿系统的组成:包括肾、输尿管、膀胱和尿道。

2. 尿的生成过程:包括肾小球滤过、肾小管重吸收和分泌等过程。

3. 尿的排出过程:通过输尿管、膀胱和尿道排出体外。

八、内分泌系统的功能1. 内分泌腺的种类和功能:包括下丘脑、垂体、甲状腺、肾上腺等。

2. 激素的作用机制:通过与靶细胞受体结合,产生生物效应。

3. 内分泌调节网络:下丘脑-垂体-靶腺轴和神经-内分泌网络等调节机制。

生理学基础知识点(一)2024

生理学基础知识点(一)2024

生理学基础知识点(一)引言概述:生理学是研究生物体机能的一门学科,包括人体的各个系统的功能以及细胞和分子水平上的生物反应。

本文将介绍生理学基础知识点(一),涵盖了人体的神经系统、呼吸系统、运动系统、消化系统和循环系统的相关内容。

1. 神经系统1.1 神经元结构和功能1.2 神经递质的种类和作用1.3 神经传导的过程和机制1.4 中枢神经系统和外周神经系统的区别1.5 大脑的解剖结构和功能2. 呼吸系统2.1 呼吸器官的结构和功能2.2 呼吸的生理过程和导致呼吸的驱动因素2.3 氧气和二氧化碳的运输和交换2.4 呼吸系统对酸碱平衡的调节作用2.5 呼吸系统疾病的常见类型和症状3. 运动系统3.1 骨骼肌和平滑肌的结构和功能3.2 运动的类型和运动的作用3.3 神经肌肉连接和运动的调节3.4 运动的能量代谢和肌肉疲劳的机制3.5 运动系统疾病和损伤的常见类型和治疗方法4. 消化系统4.1 消化器官的结构和功能4.2 摄取、消化和吸收的过程和机制4.3 消化酶和胃酸的分泌及其作用4.4 肠道菌群和消化系统健康的关系4.5 消化系统疾病和消化不良的常见类型和预防措施5. 循环系统5.1 心脏结构和功能5.2 血管类型和血液循环的路径5.3 心搏和心电图的原理5.4 血液的成分和生理功能5.5 循环系统的调节和循环系统疾病的常见类型和治疗方法总结:本文介绍了生理学基础知识点(一),涉及神经系统、呼吸系统、运动系统、消化系统和循环系统的相关内容。

深入了解这些知识点可以帮助我们更好地理解人体的生理机制和相关疾病的发生机理,从而提高我们的健康意识和生活质量。

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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1.电压门控通道:由膜两侧电位差变化一起闸门开关的离子通道,如神经纤维上的Na、K离子通道。

2.跨膜信号传导:各种刺激信号通过改变靶细胞膜上的蛋白质构型,从而引起靶细胞功能改变的过程。

3.去极化:使电极极化降低的现象。

4内向电流:指正离子由细胞膜外向细胞内流动,负离子由细胞膜内向细胞外流动,增加细胞内正电荷,促使膜电位去极化。

5.电化学驱动力:一般自然界会向电化学低的方向发展,两者间的电化差,称电化学驱动力6.K离子平衡电位:K由膜内向膜外易化扩散产生的外正内负的电场力与K跨膜浓度势能相等时,膜内外的电位差称k离子平衡电位7.阈电位:能触发动作单位的膜电位临界值。

8.量子释放:一个突触小泡中所含的ACh,被称为一个量子。

突触前膜释放ACh是以突触小泡为单位的释放,也称为量子释放。

9. 射血分数:搏出量占心室舒张末期容量的百分比。

10. 心指数。

心输出量与体表面积的比值,以每平方米体表面积计算的心输出量称心指数。

11.等长调节:通过改变心肌自身收缩力的强度和速度而影响每搏输出量的调节12.异长调节:通过改变心肌初细胞长度调节心脏泵血,心肌细胞初长度改变。

13.心肌收缩能力:心肌不依赖前后负荷的情况下,能改变其力学活动的一种内在特性称为心肌的收缩能力。

14..心室功能曲线:以心室舒张末期容积或充盈压为横坐标,博出量(或博出功)为纵坐标,将两者关系绘成的曲线称为心室功能曲线。

钙触发钙释放:在心肌,肌膜的去极化则引起L型钙通道激活而出现少量Ca+内流,进入胞质的Ca+与JSR膜中的钙释放通道开放,即钙触发钙释放16.慢反应细胞:心脏去极化慢,传导速度慢的细胞,如窦房结、房室交界区细胞属于慢反应细胞。

17. 平均动脉压:一个心动周期中各瞬间动脉压的平均值。

18.外周阻力:外周血管对血流的阻力。

19.微循环:指微动脉经毛细血管网到微静脉之间的血液循环。

20.压力感受性反射:指颈动脉窦和主动脉压力感受性反射。

当血压升高时,这一反射过程使血压降低,又称减压反射。

21. 球—管反馈:小管夜流量变化影响肾血流量和肾小球滤过率的现象称球—管反馈。

22.球—管平衡:无论肾小球滤过率增多或减小,近端小管的重吸收量占滤过率的65%--70%,这种关系称为球—管平衡。

23.肾小球滤过率:单位时间内(每分钟)两侧肾脏生成的原尿量,称肾小球球的滤过率。

24.滤过分数:肾小球滤过率与每分钟的肾血浆流量的比值,称滤过分数25.渗透性利尿:导致水的重吸收减少,结果使尿量增加,Nacl排除增多,这种情况称渗透性利尿。

26.清除率:单位时间内,肾能将多少毫升的血浆中的某种物质完全清除出去,此血浆毫升数称为该物质的血浆清除率。

27.拮抗剂:指能与受体发生特异性结合但不产生生物效应的化学物质。

28.突触后抑制:指通过兴奋抑制性中间神经元,使突出后神经元产生IPSP 从而引起的抑现象。

29. 特异投射系统:指感觉接替核与联络核及其投射至大脑皮层的神经通路。

30.非特意投射系统:指丘脑非特意投射核及其投射至大脑皮层的通路。

31. 牵涉痛:指内脏疾病往往引起体表某一特定部位发生疼痛或痛觉过敏的现象。

32. 牵张反射:至骨骼肌受到外力牵拉而伸长时,反射性的引起受牵拉的同一肌肉的收缩。

33.a僵直:由于高位中枢的下行作用,直接或间接通过脊髓中间神经元提高ǎ运动神经元的活动,从而导致肌紧张加强而出现的僵直,称为a僵直。

34.γ僵直:允许作用:激素本身由于数量很少,不引起任何明显效应,但可使其它刺激的效应大为增加,激素的这种条件化作用叫做允许作用。

如皮质醇的存在是肾上腺素促使糖原酵解的必要条件。

协同作用:指两种激素共同完成某一特定的生理机能。

如FSH与LH共同作用,使母畜卵泡生长发育排卵和黄体形成,二者缺一不可。

56.长反馈调节:指外周靶腺所分泌的激素对下丘脑所起的调节作用。

57.应激反应:有害刺激引起的机体一系列非特异性反应称应激反应1举例说明何为原发性主动转运与继发性主动转运?答:原发性主动转运:细胞直接利用代谢的能量将物质逆浓度差或逆电位差转运的过程称为原发主动转运。

如:当细胞内Na离子浓度升高或细胞外K离子浓度降低时,Na泵被激活,α亚单位上结合的A TP 分解为ADP,ATP分解释放的能量用于将3个Na转运到细胞外,2K离子转到细胞内。

继发性主动转运:有些物质主动转运所需的能量不是直接由A TP分解供给,而是利用原发性主动转运建立的离子浓度差,在离子浓度差扩散的同时将其他物质逆浓度差或电化学差进行的跨膜转运,这种间接利用A TP能量的主动转运称为继发性主动转运。

如:小肠上皮细胞的Na——葡萄糖联合转运、心肌细胞的Na——Ca交换。

2用哇巴因抑制钠泵活动后,神经纤维的静息电位动作电位有何变化,为什么? 答案:静息电位变小,动作电位幅度变小,钠泵工作时排除三个钠进入二个钾,总共产生一个负电荷,抑制时则增加一个正电荷,故静息变小,钠内流驱动力变小,动作电位变小3试比较神经纤维生物电的类型、产生的机制、特点及其生理学意义?答:无髓神经纤维与有髓神经纤维无髓神经纤维:动作电位在无髓神经纤维上依次传导,兴奋部位与邻近未兴奋部位之间形成局部电流。

有髓神经纤维:动作电位在有髓神经纤维上跳跃式传导,兴奋的郎飞结与相邻的安静梁飞结之间形成局部电流。

有髓神经纤维的传导只发生在郎飞结,不仅提高了传导速度,而且减少了能量消耗。

4细胞外K或Na离子浓度的改变对单根神经纤维静息电位和动作电位各有何影响?答:静息电位的形成与K离子外流有关,K 离子外流的动力为膜两侧K离子的浓度差,阻力为膜两侧的电位差。

如果膜外Na离子浓度降低,电位差降低,K离子外流阻力降低,K平衡电位会增大,静息电位绝对值升高。

动作电与Na离子内流有关,膜外Na离子降低,内流动力降低,动作电位的降低。

细胞外Na离子浓度升高:静息电位值降低,动作电位峰值变大。

降低:静息电位值升高,动作电位峰值降低。

细胞外K离子浓度增高:静息电位值降低,动作电位不变。

降低:静息电位值升高,动作电位不变。

5简述阈下刺激对单根神经纤维膜电位的影响答:单个阈下刺激不能触发动作电位,但也会引起少量Na离子内流,从而产生较小的除级,但不能远距离传播。

但是多个阈下刺激产生的局部电位叠加,可能是膜除级达到阈电位产生动作电位。

6.兴奋是怎样从运动神经传到骨骼肌的?美洲箭毒、新斯的明、有机磷农药对神经—骨骼肌接头处的新房传递各有什么影响?答:神经肌接头处的信息传递是*电—化—电*的过程。

神经肌接头处的兴奋引起Ca离子电压门控通道开放,Ca顺浓度梯度内流,升高的Ca可启动突触小泡出胞过程,使化学物质Ach释放到神经接头间隙,引起总板电位的关键是Ach和受体NAChRE结合,离子通道放,Na离子内流,K离子外流,使总板膜发生去极化。

美洲箭毒与乙酰胆碱竞争结合位点接头传递受阻,有机磷农药和新斯的明使乙酰胆碱不能及时水解,大量堆积,导致肌肉颤动7 何谓骨骼肌的兴奋—收缩藕联,简述其过程?答:肌细胞的兴奋不能直接引起收缩,将骨骼肌细胞的电兴奋和机械收缩联系起来的中介过程,称为兴奋—收缩藕联。

过程:1.骨骼肌动作电位,横管膜上的电压敏感L型Ca离子通道激活。

2.终池中的Ca离子释放入细胞质,Ca离子浓度达到静息时100倍,引起肌肉收缩。

3.Ca离子浓度升高激活肌浆网膜上的钙泵,Ca离子被回收到肌浆网,细胞质Ca离子浓度降低,出现肌肉舒张。

8前、后负荷对骨骼肌收缩效能各有何影响?为何在最适初长度是骨骼肌的收缩力量最强?答:前负荷:其他条件不变,逐渐增加前负荷,测定肌张力的变化,在一定范围内,肌肉收缩的张力与收缩肌肉的初长度呈正比关系,超出一定范围,则成反比关系。

后负荷:前负荷不变的条件下,改变后负荷时肌肉收缩张力和肌肉缩短的速度变化绘成的坐标图,称张力—速度曲线。

二者大致呈反比关系。

随着后负荷的增大,收缩张力增加而收缩速度减小。

因为在最适初长度时不仅全部横桥都发挥作用,而且肌丝间的相互关系也最适合于横桥的活动,因而能产生最大的收缩力。

心脏泵血功能的评价指标主要包括以下内容:(一)每搏输出量一次心搏中一侧心室射出的血液量,正常人约70ml,简称为搏出量。

(二)每分输出量一侧心室每分钟射出的血液量,简称心输出量,等于心率与搏出量的乘积。

健康成年男性静息状态下为4.5~6.0L/min。

(三)射血分数搏出量与心室舒张末期容积的百分比,正常人约55%~65%。

(四)心指数以单位体表面积(m2)计算的每分输出量,正常人约为3.0~3.5L/(min·m2)。

(五)心脏做功量每搏功:心室一次收缩所做的功。

一、通过心室功能曲线讨论前负荷对搏出量的影响及机制。

答案:从心室功能曲线看,在增加前负荷(初长度)时,心肌收缩力加强,搏出量增多。

机制:前负荷增加-心室舒张末期容积增大-心肌细胞初长度增加-心肌细胞收缩强度增加-搏出量增加,以适应静脉回流的变化,故又称异长调节。

二、通过画图说明心室肌细胞,窦房结细胞,浦肯野细胞的动作电位及其形成的机制答案:图:P100 心室肌动作电位: 0期:去极化,Na离子内流. 1期:快速复极化初期,K离子流. 2期:平台期,Ca离子内流,K离子外流. 3期:快速复极末期,K离子外流. 4期:静息期,Na泵复. 窦房结P细胞: 0期:Ca离子内流. 3期:K离子外流. 4期:K离子外流减少,Na离子内流增加. 浦肯野细胞:4期与窦房结P细胞不同,去极化.4. 心室肌细胞在一次兴奋过程中兴奋性发生了哪些变化?简述其特点及其生理意义。

特点:有效不应期特别长,包括收缩期和舒张早期。

意义:使心肌不会产生完全强直收缩,始终作收缩和舒张交替的活动。

6. 为何心脏内兴奋传导在浦肯野纤维处最快、房室交界处最慢?答:因为蒲肯野纤维的直径大,细胞之间的缝隙连接密度高,且属快反应细胞(0 期去极化的速度快、幅度大),故兴奋传导快;而房室交界处的细胞小,细胞之间的缝隙连接密度低,且属慢反应细胞(0 期去极化的速度慢、幅度小),故兴奋传导速度慢。

三、静息电位或最大复极电位对心肌电生理特性各有何影响?答案:最大复极电位下降也就是静息电位的下降(绝对值变大) 阈电位在静息电位之上, 阈电位不变 ,静息电位下降 ,故二者之间距离加大,这个时候在心肌细胞,它的自律性就会降低,反之,则升高;静息电位绝对值增大,导致静息电位与阈电位之间的距离增大,使去极化过程幅度减小、速度减慢,降低了兴奋性和传导性。

而复极化的过程充分,使细胞的自律性增强。

一、试诉动脉血压的形成及其影响因素。

答案:动脉血压是指血管内流动的血液对单位面积动脉壁的侧压力(压强),其形成取决于心脏泵血、外周阻力和循环血量三个方面。

通常用收缩压和舒张压表示。

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