基础医学概论重点
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钠泵:是镶嵌在膜的脂质双分子层中的一种特殊的蛋白质(Pr),具有ATP酶的活性,被称为Na+_K+依赖式ATP酶的蛋白质。特点是:每分解一个ATP分子可以使3个Na+移出膜外,同时2个K+移入膜内。
钠泵活动的生理意义:建立一种势能储备,生物电现象的基础。
从刺激神经开始到骨骼肌出现收缩,其间包括哪些过程?
(1)给神经一定强度的刺激,可产生AP,它是细胞兴奋的标志。(2)AP沿神经以局部电流的方式进行不衰减的传导。(3)兴奋经神经-肌接头传至肌肉,此过程是电-化学-电的过程。(4)在三联管处经骨骼肌的兴奋-收缩藕联机制。(5)肌肉收缩。
阈强度:如果使刺激的持续时间保持不变,则引起组织发生兴奋的最小刺激强度。
基础代谢:指机体处于基础状态下的能量代谢。
基础代谢率:单位时间内的基础代谢。(KJ/m2/h)
基础状态:人体在清醒、空腹,无肌肉活动,无精神紧张,室温20-25℃。
基础代谢率=(实测基础代谢率-正常基础代谢率的平均值)/正常基础代谢率平均值*100%
实测基础代谢率比正常值相差上下10%--5%为正常,>20%病理性。
体温:人和高等动物机体的温度。
测量体温:口腔(舌下)、直肠、腋窝。其中直肠测得的温度最接近体核温度(36.9℃--37.7℃)。
产热过程:安静时肝脏产热最多,运动时肌肉产热量最多。
机体主要散热部位:皮肤。
皮肤散热方式:辐射、传导、对流、蒸发。
第四章
单纯扩散:脂溶性物质由细胞膜高浓度一侧向低浓度一侧的净移动。
生理学:是研究正常人体的功能活动及其这些活动的调节问题。
生命现象的基本活动:新陈代谢,兴奋性,适应性,生殖。
兴奋:组织或细胞受到刺激后产生的动作电位的现象。
兴奋性:组织细胞受到刺激时产生动作电位的能力。
反射是指在中枢神经系统的参与下,机体对内外环境刺激产生的规律性应答反应。
反射的结构基础是反射弧(感受器,传入神经,神经中枢,传出神经,效应器)。
胆碱酯酶的分布:接头间隙和接头后膜上,作用:水解乙酰胆碱。
肌原纤维主要由规则排列的粗肌丝和细胞丝组成。
横桥的特征:(1)在一定条件下,横桥可以和细胞丝的肌纤蛋白分子呈可逆性的结合(2)具有ATP酶的作用。
细肌丝由肌纤蛋白、原肌凝蛋白和肌钙蛋白等三种蛋白分子组成。
骨骼肌的兴奋——收缩藕联:将点兴奋和机械收缩联系起来的中介机制。
易化扩散:一些不容易脂质的,或其溶解度很小的物质,在膜细胞中一些特殊蛋白质的“帮助”下,也能从膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动,这种现象称为易化扩散。
易化扩散分类:(1)以载体为中介的易化扩散,特点是特异性高,有饱和现象。(2)以通道为中介的易化扩散,特点的离子选择性。
细胞膜通过本身某种耗能的过程,将物质的分子或离子由膜的低浓度一侧移向高浓度一侧的过程,称为主动转运。
产生机制:上升支的产生机制-Na+的内流;下降支的产生机制-K+的外流;后电位-钠泵。特点“全或无”现象。
生物电现象的产生机制:主要是K+外流,少量Naຫໍສະໝຸດ Baidu流。
影响RP的因素:细胞膜内外K+浓度差,膜对K+的通透性。
阈电位:由阈刺激引起的膜内电位去极化达到引发AP产生的某一临界值,即能诱发动作电位的临界膜电位。
血型:红细胞上特异性抗原的类型,即红细胞的血型。
凝集的本质:抗原与抗体的反应。
ABO血型鉴定:红细胞膜上特异性抗原的类型决定血型;人类的血清中不含有与自身相对应的抗体。
动作电位的引起条件:RP去极达化到阈电位。
局部电位与动作电位的区别:
局部电位
动作电位
不是“全或无”
有总和效应
呈电紧张性扩步
“全或无”
无
非衰减性传播
局部兴奋:在细胞受到阈下刺激的局部所产生的小于阈电位和去极化反应。
兴奋在同一细胞上传导原理:局部电流。
神经-骨骼肌接头处的信息传递过程:当神经冲动传递轴突末梢——膜Ca+通道开放,膜外Ca+向膜内流动——接头前膜内囊泡移动,融合破坏囊泡中的乙酰胆碱Ach释放——Ach与终板膜上的Ach受体阴离子通道结合,受体蛋白分子构型改变——终板膜对Na+、K+的通透性增加——终板膜去极化——中板电位——EPP电紧张性扩步至肌膜——去极化达到阈电位——爆发肌细胞膜AP。
1g食物被氧化释放的能力称为该食物的热价。
一定时间内各种营养物质在体内被氧化时产生的CO2产量与耗氧量的比值----呼吸商。
混合呼吸商:糖、脂肪、蛋白质这三种营养物质同时氧化供能产生的CO2量与耗氧量的比值。
氧化糖和脂肪的耗氧量=测得的总耗氧量-蛋白质的耗氧量。
CO2的产量=总CO2产量-蛋白质的CO2产量。
神经调节:反应迅速,局限和短暂。
体液调节:反应比较缓慢,持续而弥散。
自身调节:调节幅度小,也不十分灵敏。
负反馈:是指从受控部分发出的反馈信息,调整控制部分的活动,从而使输出变量向着原来相反的方向变化。
正反馈举例:血液凝固、排尿反应,分娩。
能量代谢:生物体内物质代谢过程中所伴随的能力释放、转移和利用。
Ca+与肌钙蛋白的结合和分离是触发和终止肌肉收缩的关键,而肌肉收缩的力量则取决于横桥与细肌丝结合的数目。
等张收缩:肌肉收缩时,肌肉的长度缩短,而肌肉的长度和张力不变。
单收缩:肌肉对单个刺激发生的一次机械反应。
前负荷:肌肉在收缩之前,所承受的负荷。
后负荷:当肌肉受到刺激开始收缩时,所遇到的负荷或阻力。
动作电位是细胞兴奋的标志。
组织兴奋及其恢复过程中兴奋性的变化:绝对不应期-相对不应期-超长期-低长期。
细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差,称为跨膜静息电位(RP)。
产生机制:主要是K+外流,少量Na+内流。特点:膜内较膜外为负(内负外正),不同细胞的RP不同,一般为稳定的直流电位。
动作电位(AP):当神经或肌肉细胞受到刺激而发生兴奋时,细胞膜在静息电位的基础上发生一次迅速而短暂的、可向周围扩步的电位波动。
非蛋白呼吸商:一定时间内,机体氧化非蛋白质食物时CO2的产生量与O2的耗氧量的比值。
人在运动或带动时产热量,最多可达安静时的10-20倍。
食物的特殊动力作用:食物使机体产生“额外”热量的作用。
蛋白质的特殊动力作用最强。
在20-30℃的环境中,安静时的能量代谢最为稳定,,<20℃,战栗,肌紧张,使代谢增强。>30℃,细胞内进行的化学反应增强,汗腺活动增强,呼吸循环功能增强,使得代谢增强。
钠泵活动的生理意义:建立一种势能储备,生物电现象的基础。
从刺激神经开始到骨骼肌出现收缩,其间包括哪些过程?
(1)给神经一定强度的刺激,可产生AP,它是细胞兴奋的标志。(2)AP沿神经以局部电流的方式进行不衰减的传导。(3)兴奋经神经-肌接头传至肌肉,此过程是电-化学-电的过程。(4)在三联管处经骨骼肌的兴奋-收缩藕联机制。(5)肌肉收缩。
阈强度:如果使刺激的持续时间保持不变,则引起组织发生兴奋的最小刺激强度。
基础代谢:指机体处于基础状态下的能量代谢。
基础代谢率:单位时间内的基础代谢。(KJ/m2/h)
基础状态:人体在清醒、空腹,无肌肉活动,无精神紧张,室温20-25℃。
基础代谢率=(实测基础代谢率-正常基础代谢率的平均值)/正常基础代谢率平均值*100%
实测基础代谢率比正常值相差上下10%--5%为正常,>20%病理性。
体温:人和高等动物机体的温度。
测量体温:口腔(舌下)、直肠、腋窝。其中直肠测得的温度最接近体核温度(36.9℃--37.7℃)。
产热过程:安静时肝脏产热最多,运动时肌肉产热量最多。
机体主要散热部位:皮肤。
皮肤散热方式:辐射、传导、对流、蒸发。
第四章
单纯扩散:脂溶性物质由细胞膜高浓度一侧向低浓度一侧的净移动。
生理学:是研究正常人体的功能活动及其这些活动的调节问题。
生命现象的基本活动:新陈代谢,兴奋性,适应性,生殖。
兴奋:组织或细胞受到刺激后产生的动作电位的现象。
兴奋性:组织细胞受到刺激时产生动作电位的能力。
反射是指在中枢神经系统的参与下,机体对内外环境刺激产生的规律性应答反应。
反射的结构基础是反射弧(感受器,传入神经,神经中枢,传出神经,效应器)。
胆碱酯酶的分布:接头间隙和接头后膜上,作用:水解乙酰胆碱。
肌原纤维主要由规则排列的粗肌丝和细胞丝组成。
横桥的特征:(1)在一定条件下,横桥可以和细胞丝的肌纤蛋白分子呈可逆性的结合(2)具有ATP酶的作用。
细肌丝由肌纤蛋白、原肌凝蛋白和肌钙蛋白等三种蛋白分子组成。
骨骼肌的兴奋——收缩藕联:将点兴奋和机械收缩联系起来的中介机制。
易化扩散:一些不容易脂质的,或其溶解度很小的物质,在膜细胞中一些特殊蛋白质的“帮助”下,也能从膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动,这种现象称为易化扩散。
易化扩散分类:(1)以载体为中介的易化扩散,特点是特异性高,有饱和现象。(2)以通道为中介的易化扩散,特点的离子选择性。
细胞膜通过本身某种耗能的过程,将物质的分子或离子由膜的低浓度一侧移向高浓度一侧的过程,称为主动转运。
产生机制:上升支的产生机制-Na+的内流;下降支的产生机制-K+的外流;后电位-钠泵。特点“全或无”现象。
生物电现象的产生机制:主要是K+外流,少量Naຫໍສະໝຸດ Baidu流。
影响RP的因素:细胞膜内外K+浓度差,膜对K+的通透性。
阈电位:由阈刺激引起的膜内电位去极化达到引发AP产生的某一临界值,即能诱发动作电位的临界膜电位。
血型:红细胞上特异性抗原的类型,即红细胞的血型。
凝集的本质:抗原与抗体的反应。
ABO血型鉴定:红细胞膜上特异性抗原的类型决定血型;人类的血清中不含有与自身相对应的抗体。
动作电位的引起条件:RP去极达化到阈电位。
局部电位与动作电位的区别:
局部电位
动作电位
不是“全或无”
有总和效应
呈电紧张性扩步
“全或无”
无
非衰减性传播
局部兴奋:在细胞受到阈下刺激的局部所产生的小于阈电位和去极化反应。
兴奋在同一细胞上传导原理:局部电流。
神经-骨骼肌接头处的信息传递过程:当神经冲动传递轴突末梢——膜Ca+通道开放,膜外Ca+向膜内流动——接头前膜内囊泡移动,融合破坏囊泡中的乙酰胆碱Ach释放——Ach与终板膜上的Ach受体阴离子通道结合,受体蛋白分子构型改变——终板膜对Na+、K+的通透性增加——终板膜去极化——中板电位——EPP电紧张性扩步至肌膜——去极化达到阈电位——爆发肌细胞膜AP。
1g食物被氧化释放的能力称为该食物的热价。
一定时间内各种营养物质在体内被氧化时产生的CO2产量与耗氧量的比值----呼吸商。
混合呼吸商:糖、脂肪、蛋白质这三种营养物质同时氧化供能产生的CO2量与耗氧量的比值。
氧化糖和脂肪的耗氧量=测得的总耗氧量-蛋白质的耗氧量。
CO2的产量=总CO2产量-蛋白质的CO2产量。
神经调节:反应迅速,局限和短暂。
体液调节:反应比较缓慢,持续而弥散。
自身调节:调节幅度小,也不十分灵敏。
负反馈:是指从受控部分发出的反馈信息,调整控制部分的活动,从而使输出变量向着原来相反的方向变化。
正反馈举例:血液凝固、排尿反应,分娩。
能量代谢:生物体内物质代谢过程中所伴随的能力释放、转移和利用。
Ca+与肌钙蛋白的结合和分离是触发和终止肌肉收缩的关键,而肌肉收缩的力量则取决于横桥与细肌丝结合的数目。
等张收缩:肌肉收缩时,肌肉的长度缩短,而肌肉的长度和张力不变。
单收缩:肌肉对单个刺激发生的一次机械反应。
前负荷:肌肉在收缩之前,所承受的负荷。
后负荷:当肌肉受到刺激开始收缩时,所遇到的负荷或阻力。
动作电位是细胞兴奋的标志。
组织兴奋及其恢复过程中兴奋性的变化:绝对不应期-相对不应期-超长期-低长期。
细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差,称为跨膜静息电位(RP)。
产生机制:主要是K+外流,少量Na+内流。特点:膜内较膜外为负(内负外正),不同细胞的RP不同,一般为稳定的直流电位。
动作电位(AP):当神经或肌肉细胞受到刺激而发生兴奋时,细胞膜在静息电位的基础上发生一次迅速而短暂的、可向周围扩步的电位波动。
非蛋白呼吸商:一定时间内,机体氧化非蛋白质食物时CO2的产生量与O2的耗氧量的比值。
人在运动或带动时产热量,最多可达安静时的10-20倍。
食物的特殊动力作用:食物使机体产生“额外”热量的作用。
蛋白质的特殊动力作用最强。
在20-30℃的环境中,安静时的能量代谢最为稳定,,<20℃,战栗,肌紧张,使代谢增强。>30℃,细胞内进行的化学反应增强,汗腺活动增强,呼吸循环功能增强,使得代谢增强。