生理学知识点
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

生理学知识点归纳第一章绪论1、生理学是研究正常人体功能及其生命活动规律的科学,根据研究对象不同,可分为植物生理学和动物生理学。
生理学是一门重要的基础骨干理论课程。
2、生理学的研究水平分为整体水平,器官和系统水平,细胞和分子水平。
3、生命活动的基本特征:①新陈代谢:包括物质代谢和能量代谢。
②兴奋性(a、兴奋:机体或细胞受刺激后发生的反应。
b、兴奋性:机体或细胞受刺激后发生反应的能力。
)4、刺激:能被机体、组织、细胞所感受的生存环境的变化,称之为刺激。
(刺激三要素:a足够的刺激强度、b足够的刺激持续时间和一定的强度c时间变化率)反应:机体对外界环境的改变或刺激产生的对应变化5、内环境:细胞在体内直接所处的环境即细胞外液,称之为内环境。
6、神经调节:神经活动的基本过程是反射,反射的结构基础为反射弧,包括五个基本环节:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。
7、体液调节:体液调节是指体内的一些细胞能生成并分泌某些特殊的化学物质(如激素、代谢产物等),经体液(血浆、组织液、淋巴)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。
8、阈值:阈值又叫临界值,是指一个效应能够产生的最低值或最高值。
【绝对阈值:刺激物只有达到一定强度才能引起人的感觉。
这种刚刚能引起感觉的最小刺激量,叫绝对感觉阈值(absolute sensory threshold)。
】9、正反馈:指受控部分发出反馈信息,其方向与控制信息一致,可以促进或加强控制部分的活动。
【正反馈的意义在于使生理过程不断加强,直至最终完成生理功能,在正反馈情况下,反馈控制系统处于再生状态。
体内常见的正反馈现象:排便,排尿,分娩,凝血,射精等。
】10、负反馈:将一个系统的输出信号的一部分或全部以一定方式和路径送回到系统的输入端作为输入信号的一部分的过程。
【负反馈在生物当中尤其是在酶的作用机制当中是指:一种代谢反应被其反应产物所抑制的现象,称为负反馈,是调节细胞代谢最主要的机制。
《生理学》各章知识点总结

《生理学》各章知识点总结生理学是研究生物体内部生理过程和功能的科学,它涵盖了人体各个方面的知识。
下面是生理学各章节的知识点总结:1.细胞生理学:-细胞的结构和功能,包括细胞膜、核糖体、线粒体等。
-细胞内部的物质运输和代谢过程。
-细胞的分裂和增殖。
2.神经生理学:-神经元的结构、功能和类型。
-神经传递和细胞之间的相互作用。
-神经递质的合成、释放和作用机制。
3.肌肉生理学:-肌肉组织的结构和组成。
-肌肉收缩和运动的机制。
-肌肉疲劳和补充能量的过程。
4.循环生理学:-心血管系统的结构和功能。
-血液的组成与循环。
-心脏的起搏和传导系统。
5.呼吸生理学:-呼吸系统的结构和功能。
-呼吸的机制和调节。
-气体交换和酸碱平衡。
6.消化生理学:-消化系统的结构和功能。
-消化器官的分泌和吸收。
-食物消化和能量代谢。
7.代谢生理学:-能量代谢和物质转化的过程。
-激素的合成和调节作用。
-营养物质的吸收、利用和储存。
8.生殖生理学:-生殖系统的结构和功能。
-生殖器官的发育和成熟。
-生殖细胞的形成和生殖过程。
9.泌尿生理学:-泌尿系统的结构和功能。
-肾脏的滤过、吸收和分泌。
-尿液的形成和调节。
10.免疫生理学:-免疫系统的结构和功能。
-免疫细胞的识别和杀伤机制。
-免疫的调节和记忆作用。
以上是生理学各章节的知识点总结,每个章节涵盖了特定的生理功能和机制。
通过深入学习和理解这些知识点,可以更好地理解人体的生理过程和功能。
生理学知识点整理

生理学知识点整理生理学是研究生物体各种生命现象和生命活动的系统科学,主要涉及细胞、组织、器官和系统的结构和功能。
下面是生理学的一些重要知识点的整理:1.细胞生理学:研究细胞内的生物化学反应、细胞膜的通透性、离子平衡、细胞器的功能等。
其中细胞膜的通透性是维持细胞内外环境平衡的重要基础。
2.神经生理学:研究神经元的发放活动、突触传递、神经调节等。
神经元通过电化学信号传递信息,神经调节对于机体的各种生理功能调节至关重要。
3.肌肉生理学:研究肌纤维的收缩和放松过程。
肌肉的收缩是通过肌纤维中肌动蛋白和肌球蛋白的相互作用实现的,而神经冲动则是触发肌肉收缩的重要信号。
4.生殖生理学:研究生殖细胞的产生、发育和成熟过程,探讨生殖周期和激素调节。
生殖细胞的产生和生殖周期对于种群繁衍和进化至关重要。
5.循环生理学:研究心血管系统的结构和功能,探讨心脏的收缩和舒张过程,血管的收缩和扩张等。
心血管系统通过输送血液和营养物质至全身,维持各个器官的正常功能。
6.呼吸生理学:研究呼吸系统的结构和功能,探讨肺的通气和氧合作用。
呼吸是机体摄取氧气,排出二氧化碳的重要过程,保证细胞正常的代谢和生存。
7.消化生理学:研究消化系统的结构和功能,包括口腔、胃、肠等消化器官的功能和消化液的分泌。
消化系统将食物分解为可吸收的营养物质,供给机体生存所需。
8.代谢生理学:研究营养物质在机体内的利用和代谢过程,探讨能量转化和物质合成。
代谢是维持机体正常生理活动的基础,包括有氧和无氧代谢过程。
9.内分泌学:研究内分泌系统的结构和功能,调控机体各种生理功能的激素的合成和释放。
内分泌系统通过激素的血液循环,调节和协调机体的生长、发育、代谢和生殖等过程。
10.免疫生理学:研究机体的免疫系统,包括细胞免疫和体液免疫的过程,以及免疫反应的调节和免疫记忆的形成。
免疫系统保护机体免受病原微生物和其他外来物质的侵害。
综上所述,生理学涉及的知识点很广泛,涉及到细胞、组织、器官和系统的结构和功能的方方面面。
生理学知识点整理

生理学知识点整理生理学是关于生命和生命体系的学科,探究生命活动的基本规律和机制。
生理学涉及的领域广泛,包括细胞、器官、系统、生物体整体等多个层次。
下面我们将从不同的角度出发,对生理学的一些重要知识点进行整理。
第一部分:细胞生理学细胞是生命活动的基本单位,理解细胞的结构和功能对于生理学研究至关重要。
本部分包括细胞膜、细胞内信号、细胞器等知识点。
1.细胞膜细胞膜是细胞内外环境的分界膜,具有物质传递、信号传导等重要功能。
细胞膜主要由磷脂双层构成,其中的蛋白质具有筛选和传递物质的功能。
细胞膜还具有吸收、排泄、感知、调节等生理功能。
2.细胞内信号细胞内信号分为激素、神经递质、内源性化学物质等类型。
这些信号可以通过特定的受体结合并产生生理反应。
细胞内信号在心血管、神经、免疫等系统中起着重要的作用。
3.细胞器细胞器指在细胞内具有特定功能的不同结构,包括内质网、高尔基体、线粒体等。
不同的细胞器在细胞代谢、能量转化、物质合成等过程中都发挥着不可或缺的作用。
第二部分:器官生理学器官是具有特定功能的多个细胞构成的结构,器官生理学主要研究不同器官在生物体内的功能、相互关系以及对整体生理过程的影响。
本部分包括心血管系统、呼吸系统、消化系统等知识点。
1.心血管系统心血管系统包括心脏、血管等多个器官,主要负责输送氧气、营养物质以及代谢废物等。
心血管系统的正常功能对于维持生命的运转至关重要。
2.呼吸系统呼吸系统包括肺、气管等多个器官,主要负责吸入氧气并排出二氧化碳。
呼吸系统的正常功能对于维持机体的气体交换和酸碱平衡等生理过程至关重要。
3.消化系统消化系统包括口腔、食管、胃、肠等多个器官,主要负责物质的消化、吸收以及代谢产物的排泄等。
消化系统的正常功能对于维持机体内营养物质的平衡和生理代谢之间的平衡至关重要。
第三部分:系统生理学系统生理学是关注不同器官和系统之间相互关系的学科,它着眼于整体生理学问题,并结合响应机制和生理学反应等方面,探讨机体平衡调节的机制和影响。
生理学知识点整理

生理学知识点整理生理学是研究生物体生命活动规律的科学,是医学、生物学等相关学科的重要基础。
下面为大家整理了一些重要的生理学知识点。
一、细胞的基本功能细胞是生物体的基本结构和功能单位。
细胞的跨膜物质转运是细胞维持正常生命活动的基础。
1、单纯扩散这是一种简单的物质转运方式,物质从高浓度一侧通过细胞膜向低浓度一侧移动,例如氧气、二氧化碳等气体的扩散。
2、易化扩散分为经载体的易化扩散和经通道的易化扩散。
经载体的易化扩散具有结构特异性、饱和现象和竞争性抑制等特点;经通道的易化扩散具有离子选择性和门控特性。
3、主动转运包括原发性主动转运和继发性主动转运。
原发性主动转运的代表是钠钾泵,它通过分解 ATP 来实现钠离子和钾离子的逆浓度梯度转运。
继发性主动转运依赖于原发性主动转运形成的离子浓度差。
4、出胞和入胞大分子物质或物质团块进出细胞的方式。
细胞的兴奋性和生物电现象也是重要的知识点。
静息电位是细胞在安静状态下存在于细胞膜两侧的电位差,主要由钾离子的平衡电位形成。
动作电位是细胞受到刺激时产生的快速、可逆的电位变化,具有“全或无”特性、不衰减传播和脉冲式发放等特点。
二、血液血液由血浆和血细胞组成。
1、血浆血浆的主要成分是水和溶质,溶质包括血浆蛋白、无机盐、营养物质、代谢产物等。
血浆蛋白具有维持血浆胶体渗透压、运输功能等。
2、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血液的携氧能力有重要影响。
白细胞具有免疫防御功能,可分为粒细胞、淋巴细胞和单核细胞等。
血小板在止血和凝血过程中发挥重要作用。
血液凝固是一系列复杂的酶促反应过程,分为内源性凝血途径和外源性凝血途径。
血型和输血也是需要了解的内容。
ABO 血型系统是最常见的血型系统,根据红细胞表面的抗原和血清中的抗体来划分血型。
输血时要遵循同型输血原则。
三、血液循环心脏的泵血功能是血液循环的核心。
心动周期是心脏一次收缩和舒张构成的一个机械活动周期。
(完整版)生理学知识点

生理学1.血液凝固的过程。
血液凝固是凝血因子按一定顺序激活,最终使纤维蛋白原转变为纤维蛋白的过程。
凝血过程可分为凝血酶原酶复合物的形成,凝血酶的激活和纤维蛋白的生成三个步骤。
2.影响动脉血压的因素。
影响动脉血压的因素主要有每搏输出量、心率、外周阻力、大动脉壁的弹性和循环血量与血管容量之间的关系等五个方面:(1)每搏输出量主要影响收缩压。
搏出量增多时,收缩压升高,脉压差增大。
(2)心率主要影响舒张压。
随着心率增快,舒张压升高比收缩压升高明显,脉压差减小。
(3)外周阻力主要影响舒张压,是影响舒张压的最重要因素。
外周阻力增加时,舒张压增大,脉压差减小。
(4)主动脉和大动脉的弹性贮器作用减小脉压差。
(5)循环血量与血管系统容量的比例影响平均充盈压。
降低大于收缩压的降低,故脉压增大。
3.窦弓反射的基本过程及生理意义。
当动脉血压升高时→压力感受器被牵张而兴奋→传人冲动沿传人神经→心血管中枢→心迷走紧张增强,而心交感紧张及交感缩血管紧张减弱→心率减慢和血压下降。
因而,又称降压反射或减压反射。
反之,当动脉血压突然降低时→压力感受性反射活动减弱→心迷走紧张减弱,心交感紧张及交感缩血管紧张增强→心率加快,血管阻力加大,血压回升。
可见,这种压力感受性反射是一种负反馈调节机制。
生理意义:缓冲血压的急剧变化,维持动脉血压的相对稳定。
4.呼吸的基本过程。
呼吸过程的三个环节。
一是外界空气与肺泡之间以及肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换,这称为外呼吸;二是气体在血液中的运输,通过血液中的运行,一方面把肺部摄取的氧及时运送到组织细胞,另一方面又把组织细胞产生的二氧化碳运送到肺毛细血管以便排出体外;三是血液与组织细胞之间的气体交换。
5.影响肺换气的因素。
(1)呼吸膜的厚度和面积肺换气效率与面积呈正比,与厚度呈反比。
(2)气体分子的分子量肺换气与分子量的平方根呈反比。
(3)溶解度肺换气与气体分子的溶解度呈正比。
(4)气体的分压差肺换气与气体的分压差呈正比。
生理学知识点

生理学习题第—章绪论一、名词解释:1.内环境 2.稳态 3.神经调节4.反射 5.反射弧 6.体液调节7.自身调节 8.负反响 9.正反响10.前馈二、思考题:1.何谓内环境及其稳态?有何生理意义?2.试述机体生理功能的主要调节方法及其特点。
3.何谓负反响、正反响和前馈?在机体功能活动中有何作用?第二章细胞的根本功能一、名词解释:1.单纯扩散 2.易化扩散 3.主动转运 4.继发性主动转运5.钠泵 6.刺激 7.高兴 8.抑制9.高兴性 10.阈值〔阈强度〕 11.静息电位 12.动作电位13.阈电位 14.极化状态 15.去极化 16.超极化17.终板电位 18.高兴-收缩耦联 19.等长收缩 20.等张收缩21.前负荷 22.后负荷二、思考题:1.试述细胞膜物质转运的形式及机制。
2.试述钠泵及其生理意义。
3.试述静息电位及其形成机制。
4.试述动作电位及其形成机制。
5.简述局部电位及其特点。
6.试述阈刺激、阈电位、局部电位与动作电位的关系。
7.试述组织细胞在高兴过程中高兴性的变化。
8.高兴在神经纤维上是如何传导的?9.简述神经-肌肉接头处的高兴传递过程。
10.细胞间高兴传递的方法有几种?它们是怎样传递高兴的?11.试以滑行学说解释肌肉收缩的过程。
12.试述肌肉收缩的外部表现形式及其形成因素。
13.在生理实验中,人工地轻度增加细胞外液K+浓度时,其静息电位和动作电位有何改变?为什么?第三章血液一、名词解释:1.血细胞比容 2.等渗溶液 3.红细胞渗透脆性4.红细胞沉降率 5.生理性止血 6.血液凝固7.血清 8.纤维蛋白溶化 9.血型 10.血量二、问答题1.简述血液在维持内环境稳态作用中的重要性。
2.试述血浆渗透压及其生理意义。
3.试述血小板的生理特性及其在生理止血中的作用。
4.何谓生理性止血?简述生理性止血机制。
5.简述血液凝固的根本过程,内、外源性凝血途径各有何特点?6.正常情况下,血液在血管内为何不凝?7.临床输血的原则是什么?为何同型输血前还要进行交叉配血?8.红细胞在等渗的尿素溶液中会发生什么现象?为什么?第四章血液循环一、名词解释:1.心动周期 2.搏出量 3.心输出量4.心指数 5.射血分数 6.心力储藏7.异长调节 8.等长调节 9.心室功能曲线10.有效不应期 11.期前收缩 12.代偿间歇13.自律性 14.窦性心率 15.潜在起搏点16.房室延搁 17.心电图 18.血流量19.血压 20.循环系统平均充盈压 21.收缩压22.舒张压 23.中心静脉压 24.微循环25.肌肉泵 26.动脉压力感受性反射 27.血压调节的肾-体液操纵机制二、思考题:1.在每个心动周期中,心室内压力、容积、心瓣膜及血流的变化如何?2. 试分析影响心输出量的因素3. 在正常情况下,调节血压相对稳定的最重要反射是什么?简述该反射的主要过程。
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生理学1.血液凝固的过程。
血液凝固是凝血因子按一定顺序激活,最终使纤维蛋白原转变为纤维蛋白的过程。
凝血过程可分为凝血酶原酶复合物的形成,凝血酶的激活和纤维蛋白的生成三个步骤。
2.影响动脉血压的因素。
影响动脉血压的因素主要有每搏输出量、心率、外周阻力、大动脉壁的弹性和循环血量与血管容量之间的关系等五个方面:(1)每搏输出量主要影响收缩压。
搏出量增多时,收缩压升高,脉压差增大。
(2)心率主要影响舒张压。
随着心率增快,舒张压升高比收缩压升高明显,脉压差减小。
(3)外周阻力主要影响舒张压,是影响舒张压的最重要因素。
外周阻力增加时,舒张压增大,脉压差减小。
(4)主动脉和大动脉的弹性贮器作用减小脉压差。
(5)循环血量与血管系统容量的比例影响平均充盈压。
降低大于收缩压的降低,故脉压增大。
3.窦弓反射的基本过程及生理意义。
当动脉血压升高时→压力感受器被牵张而兴奋→传人冲动沿传人神经→心血管中枢→心迷走紧张增强,而心交感紧张及交感缩血管紧张减弱→心率减慢和血压下降。
因而,又称降压反射或减压反射。
反之,当动脉血压突然降低时→压力感受性反射活动减弱→心迷走紧张减弱,心交感紧张及交感缩血管紧张增强→心率加快,血管阻力加大,血压回升。
可见,这种压力感受性反射是一种负反馈调节机制。
生理意义:缓冲血压的急剧变化,维持动脉血压的相对稳定。
4.呼吸的基本过程。
呼吸过程的三个环节。
一是外界空气与肺泡之间以及肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换,这称为外呼吸;二是气体在血液中的运输,通过血液中的运行,一方面把肺部摄取的氧及时运送到组织细胞,另一方面又把组织细胞产生的二氧化碳运送到肺毛细血管以便排出体外;三是血液与组织细胞之间的气体交换。
5.影响肺换气的因素。
(1)呼吸膜的厚度和面积肺换气效率与面积呈正比,与厚度呈反比。
(2)气体分子的分子量肺换气与分子量的平方根呈反比。
(3)溶解度肺换气与气体分子的溶解度呈正比。
(4)气体的分压差肺换气与气体的分压差呈正比。
(5)通气/血流比值六、气体在血液中的运输6.心交感神经和迷走神经对心肌活动的调节作用7.胃液的组成和作用。
1.盐酸,也称胃酸,由壁细胞分泌。
生理作用包括:(1)激活胃蛋白酶原,并为胃蛋白酶提供适宜的酸性环境; (2)杀死进入胃内的细菌,保持胃和小肠相对的无菌状态; (3)进入小肠后,可促进胰液、胆汁和小肠液的分泌; (4)有助于小肠内铁和钙的吸收; (5)可使蛋白变性,有利于蛋白质消化。
2.胃蛋白酶原,由主细胞分泌。
被盐酸激活后,使蛋白质变成分解。
此酶作用的量适pH值为2,进入小肠后,酶活性丧失。
3.粘液,一方面它可润滑食物,防止粗糙食物对粘膜的机械性损伤;另一方面,与表面上皮细胞分泌的HCO3-一起,构成粘液—HCO3-屏障,防止盐酸、胃蛋白酶对粘膜的侵蚀。
4.内因子,是由壁细胞分泌的一种糖蛋白,作用是保护维生章B12不被消化酶破坏,促进其在回肠远端的吸收。
8.尿生成的基本过程。
1.肾小球的滤过2.肾小管和集合管的重吸收3.肾小管和集合管的分泌9.神经-肌肉接头兴奋传递的过程。
神经肌肉接头处的兴奋传递过程有三个重要的环节:一,钙离子促进神经轴突中的囊泡膜与接头前膜发生融合而破裂;二,囊泡中的乙酰胆碱释放到神经肌肉接头间隙;三,乙酰胆碱与接头后膜上的受体结合,引发终板电位。
10.细胞膜物质转运方式。
单纯扩散:通常是指脂溶性小分子物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。
影响单纯扩散的主要因:1.膜两侧溶质分子的浓度差 2.对该物质的的通透性易化扩散:非脂溶性或脂溶性甚少的物质在膜蛋白质的帮助下由膜的高浓度一侧向低浓度一侧转运的过程称易化扩散。
(载体转运:将物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧转运的过程称为载体转运。
特点:特异性、饱和现象、竞争性抑制。
通道转运:借助细胞膜中通道蛋白的帮助,将物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧转运的过程称为通道转运)主动转运:是指细胞通过消耗自身的能量,逆浓度差或逆电位差进行的转运过程。
分为原发性主动转运和继发性主动转运。
入胞和出胞:出胞:大分子或团状类物质由细胞内排放到细胞外的过程称出胞。
入胞:大分子或团状类物质(如菌类、细胞碎片等)由细胞外进入细胞内的过程称入胞11.细胞膜上钠泵活动的意义:1.由钠泵活动造成的细胞内高K+,是许多代谢反应进行的必需条件;2.保持正常的细胞结构,维持细胞内渗透压和细胞容积;3.建立Na+的跨膜浓度梯度,为继发性主动转运的物质提供势能储备;4.钠泵活动造成的跨膜浓度梯度,是细胞发生电活动的前提条件;⑤维持细胞的正常兴奋,使细胞表现出各种形式的生物电现象。
12.细胞内外、液成分的区别:1、细胞膜内、外两侧离子分布不均匀;2、细胞膜在不同情况下对离子的通透性不同。
13.动作电位的3个重要特征:1、‘全或无’: 2、脉冲式 3、不衰减性传导14.血浆和血清的区别:血清中没有纤维蛋白原,血浆是血液抗凝离心后析出的蛋黄色液体。
15.肺表面活性物质的来源、成分、意义。
来源:由肺泡2型上皮细胞分泌成分:二棕榈酰卵磷脂(DPPC) 生理意义:1、降低吸气阻力,减小吸气做工。
2、维持大小肺泡容积的稳定性。
3、减少肺组织液生成,防止肺水肿。
16.影响肾小球滤过的因素:1、滤过膜的通透性和面积2、有效滤过压3、肾血浆流量17.多尿、血尿、蛋白尿的原因多尿:临床上,通常把每昼夜排出的尿量长期持续在2500ml以上时,称为多尿。
血尿:如尿中出现较多红细胞时,尿呈淡红色,称为血尿。
蛋白尿:用常规临床检验方法,若能检验出尿中有蛋白质或糖,则分别称为蛋白尿和糖尿。
名词解释:1.极化;安静时细胞膜两侧的电位呈内负外正的状态。
2.动作电位:可兴奋细胞受刺激后,在静息电位的基础上发生一次可扩布的电位变化。
3.血细胞比容:血细胞在血液中所占的容积百分比。
4.贫血:若血细胞中红细胞数量、血红蛋白浓度低于正常,则称为贫血。
5.射血分数:搏出量占心室舒张末期容积的百分比,称射血分数6.通气/血流比值:是指每分钟肺泡通气量与每分钟肺血流量的比值7.肾小球滤过率:单位时间内两肾生成的原尿称肾小球滤过率。
8.突触:是指神经元与神经元之间、神经元与效应器之间发生功能接触的部位,是神经系统间神经元间信息传递的结构基础。
9.激素的概念:内分泌腺或内分泌细胞所分泌的高效能的生物活性物质经体液传递而发挥其调节作用,此种化学物质称为激素。
10.兴奋性:是指机体的组织或细胞接受刺激后发生的反应能力或特征。
兴奋性具备的三要素:足够的刺激强度、刺激作用持续时间、刺激强度变化率11.阈值:刚能引起组织发生反应的最小刺激强度称为阈强度或阈值。
生理学上通常用刺激强度作为衡量兴奋性高低的客观指标。
12.兴奋性的周期性变化:1.绝对不应期;2.相对不应期;3.超常期;4.低常期13.内环境:细胞外液是细胞直接接触和生存的体内环境,故称内环境。
14.血液总量相当于体重的百分之7-815.神经调节:指通过神经系统的活动对人体功能所进行的调节,它在人体功能的调节中起主导作用。
神经调节的基本方式是反射。
区分:非条件反射:生来就有的条件反射:后天练习的、训练获得16.神经调节特点:迅速、准确、持续时间短体液调节特点:缓慢、广泛、作用持久17.常见的等渗溶液:0.9%的NaCl溶液、5%的葡萄糖、1.9%的尿素18.红细胞沉降率:通常以红细胞在第一小时末下沉的距离来表示红细胞的沉降速度,称为红细胞沉降率19.悬浮稳定性:将盛有抗凝血的血沉管垂直静置,尽管红细胞的比重大于血浆,但正常时红细胞下沉缓慢,表明红细胞能20.促红细胞生成素和雄激素是红细胞生成的调节因素;叶酸和维生素B12是红细胞生成的成熟因素;铁是合成血红蛋白的必需原料,铁和蛋白质是原料21.ABO血型鉴定:①玻片法:在载玻片上分别滴加一滴抗A,抗B和一滴抗AB血清(采自O型血的人),然后再在每一滴血清上滴加一滴待检测红细胞悬液,轻轻晃动,使红细胞和血清混匀,观察有无凝集现象。
②试管法(老人和新生儿红细胞抗原性较弱,一般采用试管法)也称为正向定型:若待测红细胞与抗A血清和抗AB血清发生凝集,则可确定为A型若待测红细胞与抗B和抗AB血清发生凝集,则为B型若红细胞与抗A、抗B和抗AB均凝集,则为AB型若红细胞与抗A、抗B和抗AB均不凝结,则为O型22.交叉配血主侧:将供血者的红细胞混悬液和受血者的血清进行配合试验,称交叉配血主侧。
23.心脏泵血过程:24.心室收缩期:分为等容收缩期和射血期,射血区又分为快速射血区和减慢射血区。
①等容收缩期,心室收缩后——室内压迅速升高——室内压超过房内压——房室瓣关闭,血液不能流入心房此时,室内压低于动脉压,动脉瓣仍关闭,血液还不能射入动脉,心室暂时封闭。
房室瓣关闭到动脉瓣开放期间(历时0.05秒),心室内血量不减少,心室容积不变,室内压急剧升高。
②快速射血期:射血早期,心室强烈收缩——室内压继续上升并达到峰值——主动脉压随之升高——主动脉瓣开放——血液射入动脉(心室向主动脉射血历时0.01秒)③减慢射血期:射血后期,心室肌收缩强度减弱——室内压自峰值逐渐下降——主动脉压也随之降低——房室瓣关闭,半月瓣打开——(惯性)射血速度变慢——心室容积继续缩小(历时0.15秒)25.心室舒张期:分为等容舒张期和心室充盈期,心室充盈期分为快速充盈期,减慢充盈期和心房收缩期1)等容舒张期:射血后,心室肌舒张——室内压急剧下降——主动脉压高于室内压,主动脉内血液向心室方向反流——主动脉瓣关闭——主动脉内血液不能反流入心室此时,室内压高于房内压——房室瓣处于关闭状态——心房内血液不能流入心室,心室暂时封闭。
动脉瓣关闭到房室瓣开放期间(历时0.06~0.08秒),心室容积不变,室内压快速下降。
2)快速充盈期:房室瓣开启初期,心室继续舒张——室内压进一步下降,甚至成为负压(心房与心室间形成很大的压力梯度)——心房和大静脉的血液因心室的(抽烟作用)快速流入心室——心室容积迅速增大(历时0.11秒)3)减慢充盈期:心室内血液充盈——房 - 室间压力梯度逐渐减小——血液充盈心室的速度减慢——心室容积继续增大(历时0.22秒)4)心房收缩期:心房肌收缩——房内压升高——房内血液继续流入心室——心室进一步充盈26.第一心音:性质:音调低、持续时间长、左锁中线第五肋间。
主要成因:房室瓣突然关闭引起心室内血液和室壁振动。
生理意义:发生在心缩期,标志着心室收缩的开始第二心音:性质:音调高、持续时间短、在胸骨旁第二肋间听得最清楚。
主要成因:动脉瓣突然关闭。
生理意义;发生在心舒期,标志着心室舒张的开始第三心音:出现在心室快速充盈期27.心输出量:一侧心是一次收缩所射出的血量(也称每搏出量)28.非自律细胞和自律细胞的区别在于动作电位的4期电位是否稳定29.快自律细胞和慢自律细胞的区别:4期去极化速度的快慢30.有效不应期期前收缩和代偿间歇的原因是:心肌的有效不应期特别长31.从微动脉到位经脉有三条通路:迂回通路、直捷通路、动-静脉短路32.肺泡通气量:肺泡通气量=(潮气量-无效腔气量)*呼吸频率33.氧解离曲线:血液PO2与Hb氧饱和血红蛋白解离曲线,简称氧解离曲线34.影响氧解离曲线的因素:35.二氧化碳的运输:①物理溶解:二氧化碳的溶解度比氧大,以物理溶解的方式运输的二氧化碳约占血液中二氧化碳总运输量的5%②化学结合:二氧化碳的化学结合形式有两种,一是形成碳酸氢盐(主要是血浆中NaHCO3),约占二氧化碳总运输量的88%;二是形成氨基甲酰血红蛋白,约占二氧化碳总运输量的7%36.容受性舒张:进食时食物刺激口腔、咽、食管等处的感受器,反射性地引起胃底和胃体(以头区为主)肌肉舒张,称为容受性舒张。