生理学复习资料(名解、简答等)-生物医学工程等专业
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名词解释
阈电位:指可兴奋细胞产生动作电位所需的最小膜电位水平
后负荷:指肌肉在收缩以前所承受的负荷,它可阻碍肌肉收缩时的缩短。
继发性主动转运:某一物质的逆浓度梯度或电位梯度的跨膜转运要顺着钠泵维持的Na﹢浓度差而实现,这种间接利用ATP的主动转运过程称为继发性主动转运,或称为联合转运。终板电位:指一个突触小泡内所含的ACh引起终板膜去极化而出现的电位。
去极化:指静息电位的数值向膜内电位升高的方向变化。
前负荷:指肌肉在收缩以前所承受的负荷,它可决定肌肉的初长度。
动作电位:以神经和骨骼肌为代表的可兴奋细胞,在受到适当刺激后,其膜电位将发生短暂的、可扩布的电位变化,称之为动作电位。
静息电位:是指细胞在静息未受刺激时存在于膜两侧的电位差。
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。
血细胞比容:指血细胞在血液中所占的容积百分比。
红细胞渗透脆性:指红细胞对低渗溶液的抵抗力。
血沉:通常以红细胞在第一小时末下沉的距离表示红细胞的沉降速度,称为红细胞沉降率,简称血沉。P52
血浆渗透压:指血浆所具有的吸引和保留水分子的力量。
生理性止血:正常情况下,小血管破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。P60
血压:血压指血管内的血液对于单位面积血管壁的侧压力。通常所说血压是指动脉血压,动脉血压是血压在动脉内流动时对单位面积动脉壁管的侧压力,一般指主动脉压力。
收缩压:指心室收缩时,主动脉血压的最高值。
舒张压:指心室舒张时,主动脉血压的最低值。
中心静脉压:指右心房和胸腔内大静脉的血压。
博出量:一侧心室在一次搏动中射出的血液量,称为每搏输出量,简称播出量。P91
射血分数:指博出量占心室舒张末期容积的百分数。P91
心输出量:即心排量,指每分钟由一侧心室射出的血量。
心指数:指每平方米体表面积的心排血量。
自律性:心脏特殊传导细胞在没有外来刺激的条件下,能自动发生节律性兴奋,这种特性称为自动节律性,简称自律性。P80
肺通气:指肺与外界环境之间的气体交换过程。P133
气道阻力:指流经呼吸道时气体分子之间和气体分子与气道壁之间的摩擦力。
表面张力:是存在于液—气界面的能使液体表面积缩小的力。
通气/血流比值:指每分肺泡通气量和每分肺血流量之间的比值。
功能余气量:指平静呼气未存留于肺内的气量,等于余气量与补呼气量之和。
血氧饱和度:指血氧含量占血氧容量的百分数。
机械性消化:通过消化道肌肉的舒缩活动,将食物磨碎,使之与消化液充分混合,以及将食糜不断地向消化道的远端推送,这种消化方式称为机械性消化。
化学性消化:在消化腺所分泌的消化酶作用下,将食物中的大分子物质分解成可以被吸收的小分子物质的过程。
胃肠激素:指由存在于胃肠粘膜层、胰腺内的内分泌细胞和旁分泌细胞分泌的,以及由胃肠壁的神经末梢释放的激素的统称。
容受性舒张:指吞咽食物时,食物刺激了咽、食道等处的感受器,反射性地通过迷走神经引起胃头区平滑肌的舒张。
胆盐的肠肝循环:指随胆汁排入小肠的胆盐大部分在回肠末端被重吸收入血,经门静脉返回肝脏,再组成胆汁排入肠内的过程。
黏液—碳酸氢盐屏障:指由黏液和胃黏膜分泌的碳酸氢盐一起形成的保护性屏障,可阻止胃黏膜中高浓度的H+、胃蛋白酶与胃黏膜细胞的直接接触。
肾小球滤过率:指单位时间内(每分钟)两肾生成的超滤液(原尿)量。
滤过分数:指肾小球率过滤和肾血浆流量的比值。
水利尿:指大量饮用清水后引起尿量增多的现象。
渗透性利尿:指通过提高小管液中溶质浓度而引起尿量增多的现象。
经典突触:一般是指一个神经元的轴突末梢与另一个神经元的胞体或突起相互接触并进行信息传递的部位。
兴奋性突触后电位:指在突触前膜释放的兴奋性递质的作用下,突触后膜产生的去极化型膜电位。
神经递质:指能将信息从突触前神经元传至突出后神经元或效应细胞的化学物质。
肌牵张反射:是指有神经支配的骨骼肌受到外力牵拉时,引起同一肌肉梭外肌收缩的反射。
激素:经典的激素是指由内分泌腺或散在的内分泌细胞所分泌,以体液为媒介,在细胞与细胞之间传递信息的一类生物活性物质。
问答题
1.细胞膜上钠泵的性质及其活动的生理意义?
性质:是一种Na+、K+依赖式ATP酶的蛋白质。其特性是:①是镶嵌在膜的脂质双分子层中的一种特殊蛋白质②具有ATP酶的活性③活性需依赖Na+、K+的存在。
活动:当细胞内Na+浓度↑或细胞外K+浓度↑→膜两侧Na+、K+的浓度差↓→钠泵活动↑→泵出Na+、泵入K+→维持膜两侧Na+、K+的浓度差。
生理意义:1)维持膜两侧的Na+、K+的不均衡分布。
2)维持胞质渗透压和细胞容积的相对稳定
3)建立Na+的跨膜浓度梯度,为继发性主动转运提供势能储备
4)是产生生物电活动的前提条件
5)钠泵为生电性泵,增加膜内电位的负值
2.绘图并说明神经纤维动作电位的特征及产生机制。
特征:1)全或无现象2)不衰减性传导3)具有不应期
产生机制:1)去极相(上升支,Na+内流)的产生机制:刺激使膜去极化达到阈电位→电压门控性Na+通道突然大量开放→大量Na+内流(经通道易化扩散)→造成膜内电位的迅速升高,直至内移的Na+在膜内形成的正电位足以阻止Na+的净移入时为止→形成去极相
2)复极相(下降支,K+外流)的产生机制:膜很快出现对Na+通透性的消失,并伴随出现了K+通透性的增大,K+逐渐外流,形成复极相
3.局部反应有何特征?
刺激:阈下刺激;机制:激活少量的钠通道;特点:去极化的幅度与刺激强度成正变、衰减性传导、无不应期,有总和现象
4.试述神经—肌接头的结构特点及其兴奋传递过程
结构特点:1)在轴突末梢的轴浆中,含有丰富的线粒体和大量的囊泡,囊泡内含有神经递质ACh
2)终板膜有规则地向细胞内陷入,形成许多增厚的褶皱
3)终板膜上存在N2(氮气)型胆碱能受体
4)终板膜上存在大量的胆碱酯酶
兴奋传递过程:
动作电位传至运动神经末梢→接头前膜去极化→接头前膜上的电压门控Ca2+
通道打开→Ca2+内流→大量囊泡靠近接头前膜内侧面→通过出胞过程将ACh
(约10的七次方个分子)释放入接头间隙→ACh与终板膜上N2(下标2)受
体(化学门控通道)结合→终板膜对Na+、K+(尤其是Na+)的通透性↑→Na+
内流量>K+外流量→终板膜去极化,产生终板电位→以电紧张性扩布的形式使