生理学基础知识点
医学基础生理学知识点汇总

医学基础生理学知识点汇总人体就像一个复杂而精妙的机器,而生理学就是研究这个机器如何运作的科学。
接下来,让我们一同走进医学基础生理学的世界,了解一些重要的知识点。
一、细胞的生理功能细胞是构成生物体的基本单位,其生理功能至关重要。
细胞通过细胞膜与外界进行物质交换,细胞膜具有选择透过性,能够控制物质的进出。
细胞内的细胞器各自承担着不同的功能。
例如,线粒体是细胞的“能量工厂”,通过有氧呼吸为细胞提供能量;内质网参与蛋白质的合成和运输;高尔基体则负责对蛋白质进行加工和分类。
细胞的跨膜转运方式包括被动转运和主动转运。
被动转运又分为单纯扩散、易化扩散,主动转运则需要消耗能量。
二、血液生理血液由血浆和血细胞组成。
血浆中含有多种成分,如蛋白质、葡萄糖、无机盐等,维持着内环境的稳定。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。
红细胞的主要功能是运输氧气和二氧化碳,其数量和血红蛋白含量对人体的氧供至关重要。
白细胞在免疫防御中发挥着重要作用,分为粒细胞、淋巴细胞等多种类型。
血小板则参与止血和凝血过程。
血液凝固是一个复杂的过程,涉及多个凝血因子的参与。
正常的凝血机制能够防止过度出血,而异常的凝血则可能导致血栓形成等疾病。
三、循环生理心脏是血液循环的动力器官。
心脏的收缩和舒张推动血液在心血管系统中流动。
心动周期是指心脏一次收缩和舒张构成的一个机械活动周期。
在这个过程中,心室内压力、容积和瓣膜的开闭状态都会发生相应的变化。
血压是血管内血液对单位面积血管壁的侧压力。
影响血压的因素包括心输出量、外周阻力、大动脉弹性等。
高血压是一种常见的心血管疾病,对心、脑、肾等器官会造成损害。
四、呼吸生理呼吸的过程包括肺通气和肺换气。
肺通气是指气体进出肺的过程,通过呼吸肌的收缩和舒张实现。
肺换气则是肺泡与血液之间的气体交换,其效率受到气体分压差、呼吸膜面积和厚度等因素的影响。
氧气和二氧化碳在血液中的运输也有各自的特点。
氧气主要与血红蛋白结合运输,而二氧化碳则以碳酸氢盐和氨基甲酰血红蛋白等形式运输。
大一生理学基础知识点汇总

大一生理学基础知识点汇总生理学是研究生物体生命现象的科学,对于学习医学、生物学等相关专业的学生来说,掌握生理学基础知识是非常重要的。
本文将对大一生理学的基础知识点进行汇总,帮助学生们更好地理解和记忆这些知识。
1. 细胞和组织学细胞是生物体的基本单位,它们通过不同的功能和形态相互作用。
细胞的结构包括细胞膜、细胞质、细胞核等。
细胞的功能有营养吸收、代谢产物排出、信息传递等。
而组织是由类似结构和功能的细胞组成的,包括上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织等。
2. 生物膜生物膜是细胞内外各种成分间的隔离和传递物质的关键结构。
生物膜的主要组成是脂质双层,其内部还有一些蛋白质、糖类,其功能有细胞信号转导、物质运输等。
3. 细胞内信号传导细胞内信号传导是细胞对外界刺激做出反应的一种方式。
它通过内质网、高尔基体、线粒体等细胞器来传递信号,引发细胞内的一系列生物化学反应,最终实现细胞功能的调节。
4. 神经生理学神经系统是控制和调节其他系统和器官功能的关键系统。
神经生理学研究的是神经元的结构和功能,神经冲动的传导机制,以及神经系统的整体功能,包括感觉、运动、自主神经系统等。
5. 消化系统生理学消化系统是将食物消化吸收,为身体提供能量和营养的系统。
消化过程主要由口腔、食管、胃、小肠、大肠等器官完成,消化液的分泌和消化吸收是消化系统生理学的重要研究内容。
6. 呼吸系统生理学呼吸系统提供氧气,排出二氧化碳,维持机体的氧气供应和酸碱平衡。
呼吸系统生理学主要研究呼吸的机制和调控,包括肺的结构和功能、呼吸道阻力、肺泡和血液气体交换等。
7. 循环系统生理学循环系统将氧气、养分和激素等输送到各个组织和器官,同时也运输代谢产物和废物排出体外。
循环系统生理学研究心血管的结构和功能、心脏的收缩和舒张、血液的流动以及血压的调节等。
8. 泌尿系统生理学泌尿系统负责排除体内代谢产物和实现水、电解质平衡。
泌尿系统生理学研究肾脏的结构和功能、肾小球滤过、尿液的形成和排出等。
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。
大一生理必背知识点

大一生理必背知识点大一生理学是生物医学专业的基础课程,是理解人体结构和功能的重要学科之一、以下是大一生理学必背的知识点:1.细胞结构和功能:细胞是生物体的基本单位,了解细胞的结构(如细胞膜、细胞质、细胞核)和功能(如膜转运、细胞分裂)非常重要。
2.组织学:组织是由细胞组成的,包括上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。
了解各种组织的结构和功能对于理解人体的组织和器官的运作机制非常关键。
3.神经系统:神经系统是人体内的控制和协调机构,包括中枢神经系统和周围神经系统。
必须了解神经元的结构和功能,以及神经传递过程和神经调节。
4.消化系统:了解消化系统的结构(如口腔、食道、胃、肠道)和功能(如消化和吸收)是理解人体的营养需求和能量代谢的基础。
5.呼吸系统:呼吸系统负责气体交换,包括呼吸道(如鼻腔、气管、支气管)和肺。
理解呼气和吸气过程、气体运输和肺功能测试至关重要。
6.循环系统:循环系统由心脏、血管和血液组成,负责运输氧气和营养物质到全身各个组织。
了解心脏的结构、心脏节律和心血管疾病的基本知识非常重要。
7.泌尿系统:泌尿系统包括肾脏、尿管、膀胱和尿道,负责体液排泄和维持体液平衡。
了解肾脏的结构、肾小球的滤过过程和尿液形成机制是必要的。
8.内分泌系统:内分泌系统由腺体组成,负责分泌激素,控制人体的生长、代谢和各种生理功能。
了解主要的内分泌腺体、激素的作用和调节机制非常重要。
9.免疫系统:免疫系统保护人体免受外界病原体的侵害,包括非特异性防御和特异性免疫。
理解免疫细胞、抗体和免疫的基本原理对于理解疾病的发生和免疫机制至关重要。
10.生殖系统:生殖系统负责生殖和生育,包括男性生殖系统和女性生殖系统。
了解性腺的结构和功能、生殖周期和控制机制对于理解生殖健康和生殖问题非常重要。
11.生物体内环境稳态:人体内环境稳态对于维持正常的生理功能至关重要。
了解体液平衡、酸碱平衡、温度调节和血糖调节等方面的知识是理解身体的调节机制的基础。
生理学重点知识归纳

引言:生理学是研究生命现象和生物机能的科学,涉及到人体各个系统的运行机制。
了解生理学的重点知识,对于理解人体功能以及健康维持至关重要。
本文将归纳生理学的重点知识,从细胞生理、神经生理、心血管生理、消化系统生理和呼吸系统生理这五个方面进行详细阐述。
概述:1.细胞生理:- 细胞膜构造和功能:细胞膜的结构、组成和功能,包括细胞膜的通透性和选择性。
- 细胞内外物质交换:细胞膜对物质的吸收、排泄和运输的机制,如扩散、主动转运、被动转运等。
- 细胞能量代谢:细胞光合作用和细胞呼吸的过程、产物和调节。
- 细胞分裂和增殖:细胞的有丝分裂和无丝分裂的过程和调节。
2.神经生理:- 神经元的结构和功能:神经元的不同部分(树突、细胞体和轴突)的结构和功能,包括神经冲动的传导。
- 突触传递:突触传递的机制,包括突触前后膜的结构和功能、神经递质的合成、释放和再摄取等。
- 神经调节:神经系统的调节机制和调节物质,包括神经调节的传递途径和调节物质的作用机制。
- 感觉器官:感觉器官的结构和功能,如眼睛、耳朵、鼻子、舌头和皮肤等。
3.心血管生理:- 心脏和血管的结构和功能:心脏的心房、心室、心瓣和血管的结构和功能,包括心脏的收缩和舒张过程。
- 血液循环:血液的输送和循环机制,包括心脏的泵血功能、血液的成分和体循环、肺循环。
- 血压调节:血压的调节机制和调节因素,包括神经调节、体液平衡和荷尔蒙的作用。
- 血液成分:血浆和血细胞的结构和功能,包括血红蛋白、红细胞、白细胞和血小板等。
4.消化系统生理:- 消化道结构和功能:消化道的不同部位(口腔、食道、胃、小肠、大肠)的结构和功能,包括食物消化和吸收的过程。
- 消化液的分泌和功能:胃液、胰液、胆汁和肠液的分泌和功能,包括消化酶的作用机制和消化液的调节。
- 营养物质的吸收和代谢:碳水化合物、脂肪和蛋白质的吸收和代谢机制,包括各种营养素的转化和利用。
- 肠道微生物:肠道微生物的种类和功能,包括有益菌和致病菌的作用和微生物与宿主的相互关系。
《生理学》重点知识

《生理学》知识点第一章绪论1.内环境是指体内细胞直接生存的环境。
内环境的各种化学成分和理化性质保持相对稳定的状态称为内环境的稳态。
2.生命活动至少包括三种基本特征,既新陈代谢、兴奋性和生殖。
其中新陈代谢是生命活动的最基本特征。
衡量组织细胞兴奋性高低的指标是阈值。
3.神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础是反射弧,调节特点是迅速、精细而准确、作用时间短暂等。
4.反射的形式包括条件反射和非条件反射,条件反射是通过后天学习建立的(如:望梅止渴)。
反射弧组成包括感受器、传入神经、中枢、传出神经、效应器。
5.体液调节的特点是调节速度较慢、作用范围较广、持续时间较长。
6.反馈作用主要包括负反馈和正反馈两种方式。
如动脉血管的减压反射属于负反馈;如排尿反射、排便、分娩、血液凝固等活动属于正反馈。
第二章细胞的基本功能1.物质跨膜转运的形式包括单纯扩散、易化扩散、主动转运、出胞和入胞。
其中单纯扩散和易化扩散是顺浓度(电位)梯度转运物质,属于被动转运。
O2、CO2进出细胞膜是通过易化扩散的方式。
2.静息电位主要是由钾离子外流所形成的电-化学平衡电位。
安静时,细胞膜内负外正的稳定状态称为极化状态。
神经纤维动作电位的上升支是由于Na+外流引起。
3.肌细胞的动作电位与机械性收缩联系起来的中介过程称为兴奋-收缩耦联,其关键结构是三联管。
骨骼肌细胞的兴奋-收缩耦联过程中,Ca2+的参与起到关键作用,故称为耦联因子。
第三章血液1.血浆渗透压由血浆晶体渗透压和血浆胶体渗透压两部分组成。
血浆晶体渗透压主要是由血浆中的NaCl所形成,其作用是调节细胞内外水平衡,维持血细胞的正常形态和功能;血浆胶体渗透压主要是由白蛋白形成,其作用是在调节毛细血管内外水的平衡和维持正常血浆容量中起着重要作用。
0.9%NaCl溶液和5%葡萄糖溶液属于等渗溶液。
2.正常人血浆pH值为7.35—7.45。
血浆pH值的相对恒定有赖于血液中的缓冲物质,其中以碳酸氢钠/碳酸(NaHCO3/H2CO3)最为重要。
(完整word版)生理学重点知识总结笔记

第一章绪论一、什么是生理学?生理学是生物科学中的一个分支,是一门实验性科学,它以生物机体的功能为研究对象。
生理学的任务就是研究这些生理功能的发生机制、条件、机体的内外环境中各种变化对这些功能的影响以及生理功能变化的规律。
二、内环境与稳态的概念(1)内环境的概念内环境指细胞直接生存并与之进行物质交换的环境,主要由组织液和血浆组成。
(2)稳态内环境理化性质维持相对恒定的状态,称为稳态,它是一种动态平衡。
细胞的正常代谢活动需要稳态,而代谢活动本身又经常破坏稳态,生命活动正是在稳态不断破坏和不断恢复的过程中维持和进行的。
三、人体生理功能三大调节方式?各有何特点?1.神经调节指通过神经系统的活动,对生物体各组织、器官、系统所进行的调节。
特点是准确、迅速、持续时间短暂。
2、体液调节体内产生的一些化学物质(激素、代谢产物)通过体液途径(血液、组织液、淋巴液)对机体某些系统、器官、组织或细胞的功能起到调节作用。
特点是作用缓慢、持久而弥散。
3.自身调节组织和细胞在不依赖于神经和体液调节的情况下,自身对刺激发生的适应性反应过程。
特点是调节幅度小。
四、什么是反射?反射指生物体在中枢神经系统参与下对刺激产生的规律性反应。
五、正、负反馈的概念.负反馈凡是反馈信息与控制信息的作用性质相反的反馈,称为负反馈,起纠正、减弱控制信息的作用。
正反馈凡是反馈信息与控制信息的作用性质相同的反馈,称为正反馈,起加强控制信息的作用。
第二章细胞的基本功能一、细胞膜的跨膜物质转运形式有哪些?各有何特点?细胞膜对物质转运形式有单纯扩散、易化扩散、主动转运和人胞、出胞。
从能量的角度来看,单纯扩散与易化扩散时,物质是顺电—化学梯度通过细胞膜的,不耗能,属于被动转运。
主动转运是指物质逆电化学梯度通过细胞膜的耗能的转运过程。
这里,电—化学梯度包括电学梯度(电位差)和化学梯度(浓度差)两层含义。
1、细胞膜转运物质的方式及其各自的特点归纳如下:表2-1 细胞膜转运物质的方式及特点转运方式单纯扩散主动转运载体运输通道转运出胞入胞转运物质小分子脂溶性小分子非脂溶性小分子非脂溶性小分子非脂溶性大分子团块大分子团块转运特点顺浓度差顺电位差不耗能逆浓度差逆电位差利用生物泵耗能①结构特异性②饱和现象③竞争性抑制顺浓度差顺电位差不耗能①化学门控通道②电压门控通道③机械门控通道顺浓度差顺电位差不耗能耗能耗能二、细胞的生物电现象1.兴奋性的概念1) 兴奋性:活细胞或组织对外界刺激具有发生反应的能力或特性称为兴奋性。
生理学基础知识考试重点

生理学第一章绪论生理学研究方法的三个水平:整体、器官和系统水平一、生命活动的基本特征:新陈代谢(物质转化&能量转换)、兴奋性(刺激强度、作用时间及变化率)、适应性(行为&生理)和生殖二、内环境:1、体液量(60%体重)细胞内液40%;细胞外液20%(组织液、血浆、淋巴液)2、内环境:细胞直接生存的环境,即细胞外液3、稳态:内环境的理化因素相对恒定或处在动态平衡中三、生理功能的调节1、神经调节基本方式:反射(结构基础:反射弧(感受器、传入神经、中枢、传出神经和效应器);特点:快速、短暂、精确种类:非条件反射vs. 条件反射)2、体液调节概念:激素等化学物质通过体液的运输,对机体某些组织或器官的活动进行调节特点:缓慢、持久、广泛分类:运距分泌、旁分泌、神经分泌3、自身调节概念:组织器官不依赖于神经和体液调节,而是由其自身特性对内外环境变化产生的适应性反应的过程特点:范围局限、调节幅度小、灵敏度低四、反馈调节系统:受控部分发出的信息返回作用于控制部分的过程1、正反馈:加速体内某一生理过程完成2、负反馈:维持体内环境稳态第二章细胞一、细胞膜的基本结构与功能(一)细胞膜的基本结构1、分子组成:脂类(磷脂、胆固醇、糖脂分子)、蛋白质(镶嵌蛋白、外周蛋白)、糖类2、结构:液态镶嵌模型,即流动的液态脂类双分子层为基价,其中镶嵌着不同生理功能的蛋白质,少量的多糖分别与类脂和蛋白质结合成糖脂和糖蛋白(二)细胞膜的物质转运功能1、单纯扩散:脂溶性小分子物质由膜的高浓度向低浓度一侧移动,如氧、二氧化碳等影响因素:a.膜两侧物质的浓度差;b.膜对该物质的通透性2非脂溶性物质在膜蛋白的帮助下,顺浓度差或电位差跨膜扩散(1):通过载体蛋白的构型改变完成物质转运,如葡萄糖(G)、氨基酸(aa)等营养物质。
特点:a.高特异性,即某种载体只选择性的与某种物质特异性结合b.有饱和现象,载体数量有限,转运的物质增加到一定限度时,转运量不再增加c.(2):在通道蛋白(化学门控通道、电压门控通道、机械门控通道)的帮助下完成,如离子特点:通道蛋白的开放和关闭控制着物质的转运a.特异性不高; b.无饱和现象;3、主动转运:非脂溶性物质分子等从低浓度一侧移向高浓度一侧(谁主动谁耗能),消耗ATP。
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稳态:是指在正常的生理情况下,内环境的理化性质只在很小的范围内发生变化。
兴奋性。
在内外环境因素作用下,细胞具有产生膜电位变化的能力或特性易化扩散:一些不溶于脂质的,或溶解度很小的物质,在膜结构中的一些特殊蛋白的“帮助”下也能从高浓度一侧扩散到低浓度一侧主动转运:是指细胞通过本身的某种耗能过程将某种物质分子或离子逆着电化学梯度由膜的一侧移向另一侧的过程。
静息电位:细胞在未受刺激、处于静息状态时存在于膜内外两侧的电位动作电位:当神经、肌肉等可兴奋细胞受到适当刺激后,其细胞膜在静息电位的基础上会发生一次迅速而短暂、可向周围扩布的电位波动阈刺激:刚刚引起可兴奋组织或细胞产生动作电位的最小刺激强度,也叫阈强度。
是衡量组织兴奋性高低的指标。
红细胞比容:每100ml 血液中被离心压缩的血细胞所占的容积,叫做红细胞比容,又叫红细胞压积。
红细胞脆性:红细胞对低渗溶液的抵抗能力。
抗低渗液的能力大=脆性小=不易破;抗低渗液的能力小=脆性大=容易破 (先天性溶血性黄疸)血液是由血浆和悬浮其中的血细胞所组成液体。
血沉:即红细胞沉降率,指红细胞在血浆中下沉的速度,常以红细胞在第1h末下沉的距离来表示.血液凝固血液由流动的溶胶状态变成不流动的凝胶状态的过程血型:指红细胞膜上特异性抗原的类型。
心动周期:心脏每收缩、舒张一次所构成的活动周期心力储备:指心排出量能随机体代谢的需要而增长的能力动脉血压动脉内的血液对血管壁的侧压强微循环微动脉和微静脉之间的血液循环氧解离曲线:以氧分压作横坐标,氧饱和度为纵坐标,绘制出的氧分压对血红蛋白结合氧量的函数曲线。
肺牵张反射:由肺扩张或缩小而反射性地引起吸气抑制或吸气。
肺通气指肺与外界环境之间的气体交换过程消化:是把食物成分中不能溶解、结构复杂的、不能渗透的大分子物质,水解为简单的、可溶的小分子物质的过程。
吸收: 食物分解后产生的营养物质经消化管粘膜进入血液和淋巴循环的过程。
胃的排空:随着胃的运动,食糜分批地由胃移送入容受性舒张:当咀嚼和吞咽食物时,反射性地通过迷走神经引起胃底和胃体部的肌肉舒张的反射。
肾小球滤过率:单位时间内从肾小球滤过的原尿量。
渗透性利尿:如果原尿中溶质浓度很高,渗透压就大,必然要妨碍肾小管对水分的重吸收,使尿量增多。
这种现象叫做渗透性利尿。
水利尿:动物大量饮清水后尿量增多的现象叫做水利尿。
它主要是由于ADH 释放减少,使水重吸收减少所致。
去大脑僵直:将中脑前后丘切断后,动物出现四肢僵直,头后仰,尾巴翘起,躯体呈角弓反张状态,这一现象称去大脑僵直。
兴奋-收缩耦联:骨骼肌接受神经冲动引起收缩时,以膜的电位变化为特征的兴奋过程和以肌纤维机械变化为基础的收缩过程之间,存在着某种中介过程把二者联系起来,这一过程叫兴奋收缩耦联。
腱反射:是指快速牵拉肌腱时发生的牵张反射,叫做腱反射。
脊髓休克:当横断脊髓后,横断以下脊髓的反射功能暂时消失的现象称为脊髓休克牵张反射:骨胳肌被牵拉时,肌肉内肌梭受到刺激,产生的感觉冲动传入脊髓,引起被牵拉肌肉发生反射性收缩,称牵张反射。
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。
内分泌指分泌细胞将所产生的激素直接分泌到体液中,以体液为媒介对靶细胞产生效应的一种分泌形式。
·在刺激时间不变的条件下,引起组织兴奋的最小刺激强度称为阈刺激,阈刺激越小,说明该组织的兴奋性越高。
·脑,肾血流量在一定范围不随动脉血压变化而变化,这是因为血管的肌源性自身调节·神经细胞的兴奋性经历绝对不应期,相对不应期,超常期和低常期四个阶段的变化,然后又恢复到正常水平。
·引起组织兴奋的条件是一定的刺激强度、一定的刺激时间和一定的强度—时间变化率。
·可兴奋细胞兴奋时,共有的特征是产生动作电位。
极化;静息时,内负外正去极化;胞内负电减小超极化;胞内负电加大反极化;膜内电位由零变正的过程超射;高于零电位的部分复极化;先去极, 再恢复到RP晶体渗透压胶体渗透压组成主要为Na+、Cl- 主要为白蛋白压力大(占99.5%) 小(0.5%)意义维持细胞内外水分平衡维持血管内外水分平衡保持血细胞的正常形态保持正常循环血量和功能·血小板的生理功能1. 参与凝血2. 维持血管内皮的完整3. 参与生理性止血·凝血的过程①凝血酶原激活物形成②凝血酶原——凝血酶(II-IIa)③纤维蛋白原——纤维蛋白(I-Ia)·血浆中最重要的抗凝血物质是(B)。
A. 抗凝血酶ⅠB. 抗凝血酶Ⅲ和肝素C. 氯化钠D. 肝素E. 白蛋白·心血管调节基本中枢在延髓。
·心肌细胞按结构和功能可分为特殊心肌细胞(自律细胞)和普通心肌细胞(工作细胞)两大类。
·心肌工作细胞的跨膜电位① 0期(去极化期):② 1期(快速复极初期) ③ 2期(平台期):④3期(快速复极末期) ⑤ 4期(静息期)·心肌自律细胞跨膜电位特点:4期自动去极化(区别)·肺表面活性物质来源:肺泡Ⅱ型细胞分泌作用:a.降低肺泡表面张力→降低吸气阻力 b.维持肺泡内压的稳定性→防肺泡破裂或萎缩 c.减少肺泡内液的生成→防肺水肿的发生·肺通气的直接动力——肺泡与大气压间的压力差·肺通气的原动力——呼吸肌的舒缩运·肺扩张反射意义加速吸气和呼气的交替,使呼吸频率增加;与呼吸调整中枢共同调节呼吸频率、深度。
·人体呼吸运动的基本节律产生于延髓。
·CO2、H+和低O2对呼吸运动的调节1.CO2① CO2兴奋呼吸的作用,以中枢途径为主脑脊液中碳酸酐酶含量很少,潜伏期较长② CO2兴奋呼吸的中枢途径是通过H+的间接作用(血液中的H+不易透过血-脑屏障)③ CO2兴奋呼吸的外周途径虽然为次,但当动脉血PCO2突然增高或中枢化学感受器对CO2的敏感性降低(CO2麻醉)时,起着重要作用(2)[H+]:①主要通过刺激外周化学感受器而引起的(3) 低氧对呼吸中枢直接抑制, 与缺氧程度呈正相关·消化道的神经支配1.内在神经系统2.外来N支配·胃容受性扩张是由迷走神经所引起。
(√)·消化期胃液分泌的调节进食后胃液的分泌机制,可按食物刺激的部位,人为的划分为头期、胃期、肠期来分析。
①头期:胃液分泌←食物刺激头、面部感受器分泌特点:占总分泌量的约30%,酸度及胃蛋白酶原含量很高。
分泌量与食欲、精神因素有关。
②胃期胃液分泌←食物对胃产生的机械性和化学性刺激分泌特点量最多(60%)、酸度高、胃蛋白酶含量比头期少。
消化力(胃蛋白酶量)<头期。
③肠期胃液分泌←食糜作用于小肠引起分泌特点:分泌量、酸度和胃蛋白酶含量均较低;以体液调节为主·其它排泄途径:肺脏--CO2和H2O皮肤--尿素、H2O、部分无机盐大肠--胆色素、小肠分泌的无机盐(Ca,Mg,Fe等)肾脏--尿·影响肾小球滤过作用的因素有滤过膜的通透性和滤过压。
·影响抗利尿激素释放的因素有血浆晶体渗透压的改变和循环血量的改变。
·滤过膜由肾小球毛细胞内皮细胞细胞层,基膜层,肾小囊脏层细胞层三层膜组成。
·抗利尿激素生理作用;作用于远曲小管和集合管上皮细胞,增加对水的通透性,使尿液浓缩,尿量减少·各种物质的重吸收1.Na+的重吸收部位:近端小管 65-70%髓绊升支 20-30%其余在集合管,远曲小管(受醛固酮调控)2.Cl-的重吸部位:收近曲小管、髓袢升支粗段3.HCO3-的重吸部位:收近曲小管(80-85%)4. H2O的重吸收部位:近曲小管(70%);髓绊降支(15%)、远曲小管、集合管(15%左右)。
5.K+的重吸收:大部分在近曲小管6. 葡萄糖:近端小管(全部重吸收)7. 氨基酸:近曲小管(全部重吸收)·特异投射系统投射特点:点对点投射到皮层特定区域作用:产生特定感觉;激发大脑皮层发出传出冲动·非特异性投射系统投射特点:弥散投射到皮层广泛区域,不同感觉的共同上行路径作用:维持皮层兴奋和觉醒状态;是产生特异感觉的基础·神经纤维传导的一般特征是生理完整性,绝缘性,双向性,不衰减性,相对不疲劳性。
·窦房结是心脏的正常起搏点·影响自律性的因素⑴最大复极电位水平⑵ 4期自动除极速度(3)阈电位水平·甲状腺激素对代谢的影响1.产热效应2.对三大营养物质代谢的影响耗氧量、产热量均增加·甲状旁腺激素;调节血钙和血磷水平的重要激素,升高血钙降低血磷·降钙素:降低血钙和血磷。
·平静呼吸·简述骨骼肌的兴奋-收缩耦联过程。
肌肉收缩前,首先出现的是肌膜上的动作电位,因此在肌膜的电位变化和肌丝滑行引起的肌肉收缩之间,必定存在着某种中介过程把二者联系起来,这一过程称为兴奋-收缩耦联。
耦联因子是Ca2+,耦联主要是通过三个过程。
○1.肌膜兴奋时,动作电位通过横管、管膜一直传播到肌细胞的内部,深入到终池近旁。
○2.横管膜去极化所爆发的动作电位,可使终池膜结构中某些带电基团移位,而引起膜对Ca2+的通透性突然升高,于是终池中的Ca2+就顺浓度差向肌浆扩散,使肌浆中Ca2+浓度升高。
○3.肌浆中的Ca2+与细微丝上的肌钙蛋白结合,使之发生构型变化,进而触发横桥和肌纤蛋白结合和横桥摆动,引起肌肉收缩。
·试用滑行学说解释肌肉收缩的机制。
肌丝滑行引起肌肉收缩和舒张的基本过程如下:在肌细胞膜开始去极化后,通过终末池释放Ca2+,肌浆中的Ca2+浓度突然升高,Ca2+即与肌钙蛋白相结合,形成Ca2+-肌钙蛋白复合体,使其分子构型发生变化。
这种变化转而引起原肌凝蛋白分子的构型发生改变,从而使肌纤维蛋白上的横桥结合点暴露。
当结合点一暴露,横桥立即与之结合,横桥上的ATP酶即被激活。
ATP酶作用于ATP放出能量,则引起横桥向暗带中央的 M线方向摆动,结果导致细肌丝向粗肌丝中间滑行,肌小节缩短而产生收缩。
当肌浆的Ca2+浓度降低时,Ca2+与肌钙蛋白分离,肌钙蛋白与原肌凝蛋白的构型恢复,从而使原肌凝蛋白重新掩盖在肌纤维蛋白的结合点上,解除了肌凝蛋白上的横桥与肌纤维蛋白结合点的结合,结果细肌丝向外滑行回位,肌肉舒张。
·【简述心输出量的影响因素。
】①心室舒张末期容积:在一定范围内心室舒张末期容积越大,心室肌的收缩能力也越强,每搏输出量也越多。
②心肌后负荷:即心室收缩、射血时面临的动脉压的阻力大小,当动脉血压升高时,心室射血阻力增大,等容收缩期延长,射血速度减慢产,搏出量减少。