温度感受器

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为什么人会有冷和热的感觉

为什么人会有冷和热的感觉

为什么人会有冷和热的感觉人的身体对于温度变化非常敏感,能够感受到冷和热的感觉。

这种感觉是怎么产生的?为什么人会有冷和热的感觉?这是一个涉及到神经、生理、心理等多方面知识的问题。

一、生理机制人的身体产热,需要消耗能量,而人的身体温度受到外界温度的影响,当环境温度过高时,人会感到热;当环境温度过低时,人会感到冷。

这种感觉是通过人体对温度的感觉器官的刺激来产生的。

人体对温度的感觉器官主要有两种:热感受器和冷感受器。

热感受器位于皮肤表面和内部组织中,当皮肤接触到高温物体,或者人体产生的代谢热量过高时,热感受器会被激活,向大脑发送信号,使人感到热。

冷感受器同理,位于皮肤表面和内部组织中,当皮肤接触到低温物体,或者人体产生的代谢热量过低时,冷感受器会被激活,向大脑发送信号,使人感到冷。

除了温度变化,人体还能对其他刺激产生冷热感觉。

例如,当人受到惊吓或紧张时,会感到出汗或面红,这是因为人体会产生汗液或者血液流动加速,以便对抗外界的刺激,使得人体发热;反过来,当人处于安静、放松状态下时,暴露在低温环境中也可能感到热,这是因为身体代谢能量过低,无法产生足够的热量维持身体的温度。

总之,人体对温度变化的感觉是由生理机制产生的,而这些生理机制主要包括皮肤感受器官对热、冷的刺激反应和身体代谢能量的调节。

二、神经调节人体对温度的感觉不仅仅是由感觉器官接收刺激,还需要通过神经系统的调节才能产生正确的感觉。

大脑是管理人体温度控制中枢的部位,当感觉器官接收到温度变化的刺激时,会向大脑发送信号,大脑会对信号进行综合处理,并通过自主神经系统向身体其他部位发送指令,调节身体温度。

这个过程不仅仅是感官上的感觉,还涉及到神经传递和生化反应等多个方面的机制。

其中,自主神经系统起到了关键的调节作用。

它主要分为交感神经和副交感神经两个部分。

当人体感觉到热的时候,交感神经会被激活,启动体表的汗腺,使汗液蒸发,以此从皮肤表面带走过多的热量,达到散热的效果;当人体感觉到冷的时候,副交感神经则会被激活,减少体表汗腺的分泌,而加强收缩毛细血管、提高代谢等反应,使热量留在身体内部,达到保温的效果。

第七章 感觉功能的评定

第七章 感觉功能的评定
在嗅上皮中的嗅神经感受器(receptors of olfactory nerves in olfactory eplthelium)
11
感觉传导途径
交叉 (先交叉后上行)
交叉
T5
T4
(延髓)
(先上行后交叉)
12
前束
13
侧束
14
后束
15
感觉传导途径
16
17
18
节段性感 觉支配
19
20
1 1
主要讲述的内容
一般概念
感觉的定义 感觉的分类 感觉的传导途径 节段性感觉分配
常见的感觉障碍
感觉障碍的表现 神经系统不同部位损害对感觉的影响
2
主要讲述的内容
感觉功能的评定
评定的目的 评定的设备 评定的适应证、禁忌证 评定步骤 评定方法 评定注意事项 评定记录方法
30
神经系统不同部位损害对感觉的影响
脑干损害
延髓外侧:损害脊髓丘脑束和三叉神经脊束、脊束核,引起对侧半 身和同侧面部痛、温度觉缺失,为交叉性感觉障碍。
桥脑上部、中脑:对侧面部及偏身的深浅感觉障碍。
丘脑损害:对侧深、浅感觉缺失或减退,深感觉障碍重于 浅感觉,远端重于近端,上肢重于下肢,常伴有自发性疼 痛或感觉过敏或倒错。
35
感觉评定的适应证和禁忌证
1.适应证 (1)中枢神经系统病变:如脑血管病变、脊髓损伤或病变等。 (2)周围神经病变:如臂丛神经麻痹、坐骨神经损害等。 (3)外伤:如切割伤、撕裂伤、烧伤等。 (4)缺血或营养代谢障碍:糖尿病、雷诺现象(雷诺病)、多发性
神经炎等。 2.禁忌证 意识丧失或精神不能控制者。
3
主要讲述的内容
具体介绍几种重要的评定方法和量表

2020版 必修3 第8单元 第2讲 体温调节、水和无机盐调节、血糖调节

2020版 必修3 第8单元 第2讲 体温调节、水和无机盐调节、血糖调节

第2讲体温调节、水和无机盐调节、血糖调节[考纲展示] 1.体温调节、水盐调节和血糖调节(Ⅱ) 2.实验:模拟尿糖的检测考点一| 体温调节、水和无机盐调节1.体温调节(1)体温稳定的原理:人体的产热和散热过程保持动态的平衡的结果。

(2)体温恒定的意义:体温恒定是人体生命活动正常进行的必要条件,主要通过对酶的活性的调节体现。

(3)与体温调节有关的结构①温度感受器:温觉感受器和冷觉感受器,分布于皮肤、黏膜和内脏。

②调节中枢:位于下丘脑。

③感觉中枢:位于大脑皮层。

(4)与体温调节有关的激素:主要包括甲状腺激素和肾上腺素。

2.水和无机盐的调节(1)人体内水的来源和去路其中,由饮食摄入的水是主要来源,排水的主要途径是泌尿系统。

(2)人体内无机盐的来源和去路与水平衡相比较,少了一个来源:人体代谢产生的;少了一个去路:呼气排出。

(3)水盐平衡调节相关结构与激素①水平衡的调节中枢在下丘脑,渴觉中枢在大脑皮层。

②参与的激素:主要为抗利尿激素。

a.产生部位:下丘脑。

b.释放部位:垂体后叶。

c.作用部分:肾小管和集合管。

d.功能:促进肾小管和集合管对水分的重吸收。

[判断与表述]1.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)体温能维持恒定是因为产热过程和散热过程达到动态平衡。

(√)(2)热觉或冷觉的产生是在下丘脑中。

(×)提示:热觉或冷觉产生于大脑皮层。

(3)正常人在寒冷环境中,肾上腺素分泌量增加,使机体产热大于散热,以适应寒冷环境。

(×)提示:在此环境中产热仍等于散热。

(4)引起水平衡调节作用的因素是细胞外液渗透压升高或降低。

(√)(5)抗利尿激素在下丘脑合成,经垂体释放。

(√)(6)抗利尿激素减少,促进肾小管、集合管对水分的重新吸收。

(×)提示:应是抗利尿激素增多。

2.思考回答(规范表述)(1)与体温调节有关的中枢都在下丘脑吗?提示;体温调节中枢在下丘脑,体温感觉中枢在大脑皮层。

(精品人教)2020版高中生物第二章生物的个体稳态第一节第2课体温调节水盐调节学案苏教版必修3

(精品人教)2020版高中生物第二章生物的个体稳态第一节第2课体温调节水盐调节学案苏教版必修3

第2课时体温调节水盐调节学习目标1.简述体温概念、产热和散热的主要器官。

2.说出体温的调节过程。

3.能说出人体水和盐的主要摄入和排出途径。

|基础知识|一、体温调节1.体温(1)概念:人身体内部的平均温度,大约37 ℃。

(2)常用测量部位:直肠、口腔和腋窝。

其中直肠的温度最接近体温。

2.体温调节(1)体温恒定的原理体温能够保持相对恒定,是在神经系统和内分泌系统等的共同调节下,人体的产热和散热过程保持动态平衡的结果。

(2)热量的来源和去向①产热器官:主要是肝脏和骨骼肌。

肝脏是人体内代谢旺盛的器官,产热量很大;剧烈运动时,骨骼肌的产热量剧增。

②热量由糖类、脂肪、蛋白质等的分解代谢产生。

③散热器官:主要是皮肤。

④散热方式:辐射、传导、对流等直接散热,散热的多少取决于皮肤和环境之间的温差。

(3)调节中枢:下丘脑。

(4)温度感受器:有温觉感受器和冷觉感受器两类。

(5)体温差异:个体间的体温相差一般不会超过1__℃,女性的体温平均比男性约高0.3 ℃,且随月经周期而变化。

此外,人在患病、剧烈运动、精神紧张或刚刚进食后,体温也会略微上升。

(6)体温相对恒定的意义当体温过低或过高时,都会影响酶的活性,代谢速率变慢,使各种细胞、组织和器官的功能紊乱,甚至生命活动停止。

因此维持体温相对恒定是人体生命活动正常进行的必要条件。

二、水盐调节1.水的平衡(1)饮食和物质代谢过程中产生水,其中饮食摄入的水是主要来源。

(2)去向:泌尿系统、皮肤、肺和大肠,其中泌尿系统是排水的主要途径。

2.盐的平衡(1)主要来自于饮食。

(2)去向:通过尿液、汗液和粪便排出。

3.尿液的形成(1)肾脏的基本结构和功能单位肾单位⎩⎪⎨⎪⎧肾小体⎩⎪⎨⎪⎧肾小管肾小囊肾小球(2)尿液的形成过程血液――→肾小球滤过血细胞、大分子蛋白质除外原尿――→肾小管、集合管的重吸收和分泌尿液 4.水平衡的调节(1)引起调节的因素:细胞外液渗透压升高或降低。

(2)调节中枢:下丘脑。

生命体征的评估与护理

生命体征的评估与护理

生命体征的评估与护理生命体征是体温、脉搏、呼吸和血压的总称。

生命体征受大脑皮质控制,是机体内在活动的一种客观反映,是衡量机体身心状况的可靠指标。

正常人生命体征在—定范围内相对稳定,变化很小。

而在病理情况下,其变化极其敏感。

护理人员通过认真仔细地观察生命体征,可了解机体重要脏器的功能活动情况,了解疾病的发生、发展及转归,为预防、诊断、治疗、护理提供依据。

因此,掌握生命体征的观察和护理是临床护理中极为重要的内容之一。

第一节体温的评估与护理体温(bodytemperature),也称体核温度(coretemperature)是指身体内部胸腔、腹腔和中枢神经的温度:其特点是相对稳定且较皮肤温度高。

皮肤温度也称体表温度(shelltemperature),可受环境温度和衣着情况的影响且低于体核温度。

一、正常体温的生理变化(一)体温的形成体温是由三大营养物质糖、脂肪、蛋白质氧化分解而产生:三大营养物质在体内氧化时所释放的能量,其总量的50%以上迅速转化为热能,以维持体温,并且不断地散发到体外;其余不足50%的能量贮存于三磷酸腺苷(ATP)内,供机体利用,最终仍转化为热能散发到体外。

ﻫ(二)产热与散热1.产热过程机体的产热过程是细胞新陈代谢的过程:人体以化学方式产热。

人体主要的产热器官是肝脏和骨骼肌,产生热量的主要因素有:食物氧化、骨骼肌运动、交感神经兴奋、甲状腺素分泌增多、体温升高等。

ﻫ2.散热过程人体以物理方式散热:人体最主要的散热器官是皮肤,呼吸、排尿、排粪也散发部分热量;人体的散热方式有辐射、传导、对流、蒸发四种。

ﻫ 辐射(radiation)指热由—一个物体表面通过电磁波的形式传至另一‘十与它不接触物体表面的一种方式:它是人体安静状态下处于气温较低环境中主要的散热形式。

辐射散热量同皮呋与外界环境的温度差及机体有效辐射面积等有关:ﻫ 传导(conduction)和对流(convection)传导是机体的热量直接传给同它接触的温度较低的物体的一种散热方式:传导散热量取决于所接触物体的导热性能:由于水的导热性能好,临床上采用冰袋、冰帽、冰(凉)水湿敷为高热病人物理降温,就是利用传导散热的原理。

人体温度感受器原理 -回复

人体温度感受器原理 -回复

人体温度感受器原理-回复人体温度感受器原理是指人体通过感觉神经系统来感知和判断外界温度的机制。

人体的温度感受器主要分布在皮肤、黏膜和内脏器官等部位,通过感受器和中枢神经系统之间的信息传递,我们能够感受到外界的温度变化并做出相应的反应。

人体温度感受器的原理可以从以下几个方面来进行讨论。

首先,人体温度感受器的工作原理与温度感受器的结构密切相关。

温度感受器主要分为热感受器和冷感受器两类。

热感受器主要负责感受高于37摄氏度的温度变化,而冷感受器则主要负责感受低于37摄氏度的温度变化。

这两类温度感受器的结构类似,都是由感受器细胞和感受器末梢组成。

感受器细胞是一种特殊的神经元细胞,具有特定的温度敏感性。

感受器末梢则位于感受器细胞的末端,负责将温度信号转化为神经冲动并传递给中枢神经系统。

其次,人体温度感受器的工作原理与热量传递的原理密切相关。

人体周围的物体和环境都会通过辐射、传导和对流等方式与我们的皮肤接触,从而传递热量。

当温度升高时,环境中的物体会向人体输送热量,这会引起皮肤的温度升高,进而刺激热感受器的活动。

反之,当温度下降时,环境中的物体会从人体吸收热量,这会引起皮肤的温度下降,进而刺激冷感受器的活动。

通过这种方式,我们能够感受到外界温度的变化。

再次,人体温度感受器的工作原理与感受器细胞的离子通道的活动密切相关。

感受器细胞上存在着一种特殊的蛋白质通道,称为TRP通道。

这些通道对温度变化非常敏感,当温度升高时,TRP通道会开放,允许离子通过,从而改变感受器细胞的电位和活动水平,进而产生神经冲动。

反之,当温度下降时,TRP通道会关闭,离子不能通过,感受器细胞的电位和活动水平不发生变化。

因此,TRP通道的开放和关闭决定了感受器细胞对温度变化的响应。

最后,人体温度感受器的工作原理与中枢神经系统的处理方式密切相关。

感受器末梢将温度信号转化为神经冲动后,会通过感觉神经纤维传递到脊髓后再通过传导神经纤维传递到大脑皮质,进而被中枢神经系统处理和解读。

动物解剖生理学-25体温

动物解剖生理学-25体温

第二节 体温及其调节
一、 体温 二、 机体的产热与散热 三、 体温调节
一、体温
(一)表层体温和深部体温 在研究体温时,把机体分为核心与外
壳两个层次。 深部温度:机体深部组织的温度,温
度较高,相对稳定,身体各部位之间的温 度差异很小。
表层温度:机体外壳的温度。较低; 不稳定,易受影响 ,各部位差异大
⑵传导散热: 指体热直接传给与机体相接触的低温物体的散热方式。 与皮肤接触物体的温差
传导散热量取决于
与皮肤接触面积的大小 与皮肤接触物体的导热性
水的导热性好,因此临床上常利用冷水袋或冰袋为高热 患者降温。
脂肪的导热性差,故肥胖者炎热的天气易出汗。
⑶对流散热:
指体热凭借空气流动交换热量的散热方式。
3.年龄的影响:新生儿,特别是早产儿:体温容易受环境因素的 影响。老年人因基础代谢率低,体温也偏低。 体温随着年龄的增 长有逐渐降低的趋势(与代谢率降低逐渐有关),大约每增长10 岁,体温约降低0.05℃。14~16岁的青年人体温与成年人相近。 4.肌肉活动:代谢增强,产热量增加,体温升高 5.其它:情绪激动、精神紧张、进食等情况对体温都会发生影响。
动物解剖生理
主讲: 电话: 科室:动物解剖生理教研室
任务十五 体温
Q1:了解正常体温。 Q2:了解体温调节的规律。 Q3:了解机体产热和散热过程。
(四)体温调定点学说
退热
发热初
致热原去除 发致热热过原程
调定点下移至调3定7C点上<移而至体39温C 还>=是3而 体9C体 温温 也还 是3是9C37C
血温↑→热敏神经元冲动发放频率↑ 血温↓→冷敏神经元冲动发放频率↑ ⑵分布:下丘脑、脑干网状结构和脊髓等处 在视前区-下丘脑前部(PO/AH)分布较多的热敏神经元和少量冷敏神经元 。通过对PO/AH加温或冷却(局部脑温变动0.1℃)的研究发现: 加温PO/AH → PO/AH的热敏N元+ → 散热反应↑产热反应↓ 冷却PO/AH → PO/AH的冷敏N元+ → 散热反应↓产热反应↑ 说明:PO/AH中的某些温敏N元能感受局部脑温的变化。

高中生物选择性必修一 3 3 体液调节与神经调节的关系(无答案)(同步精品讲义

高中生物选择性必修一   3 3 体液调节与神经调节的关系(无答案)(同步精品讲义

3.3 体液调节与神经调节的关系 教学目标教学重点1.体液调节和神经调节特点比较2.体液调节和神经调节的关系教学难点体温调节和水盐平衡的调节知识点01 除激素外,其他体液成分(如:CO2)参与的体液调节CO 2是调节呼吸的有效生理刺激。

当吸入CO 2含量较高的混合气时,会使肺泡气的CO 2含量升高,动脉血中的CO 2含量也随之升高,就形成了对呼吸中枢的有效刺激,呼吸中枢的课程标准目标解读 1.举例说出神经调节和体液调节相互协调共同维持机体的稳态,如体温调节和水盐平衡的调节等。

2.举例说明其它体液成分参与稳态的调节,如二氧化碳对呼吸运动的调节。

1.举例说明除激素外,其他体液成分(如:CO 2)参与的体液调节。

2.比较并概括神经调节和体液调节在维持稳态上的的特点。

3.以体温调节和水盐平衡调节为例,概括神经调节和体液调节的关系。

4.运用人体稳态与平衡观,结合神经和体液调节,说出健康生活方式的意义。

5.概括总结下丘脑的功能。

知识精讲目标导航活动就加强,呼吸加深加快,肺的通气量也增大,从而加快对CO2的清除,使肺泡气和动脉血中的CO2含量维持在正常水平。

知识点02 体液调节和神经调节的比较知识点03 体温的调节1.人身体内环境的温度,在37.5℃左右2.体温恒定原理:机体产热量和散热量保持动态平衡,即:产热=散热3.产热途径:安静:主要通过肝、脑等器官的活动运动:骨骼肌4.散热途径:主要靠皮肤实现,皮肤散热通过辐射、传导、对流、蒸发的方式进行5.调节过程:6.人体调节体温的能力是有限的知识点04 水盐平衡的调节一、水平衡调节1.水的来源和去路:来源:饮水(主)、食物中的水(主)、代谢产生的水;去路:肾排尿(主)、皮肤排出、肺排出、大肠排出2.水平衡调节过程:二、无机盐平衡的调节1.无机盐的来源和去路:以Na+为例来源:食盐(主)去路:肾排尿(主)、皮肤排汗、大肠排便2.无机盐平衡调节过程:小结:人体内水和无机盐平衡,是在神经调节和体液调节共同作用下,主要通过肾脏来完成的。

温度与触觉感受器的发现与研究进展诺贝尔生理学或医学奖解读

温度与触觉感受器的发现与研究进展诺贝尔生理学或医学奖解读

对于人类而言,温度和触觉感受器在维持正常生理功能的同时,还在疾病防 治中发挥重要作用。例如,一些疾病如糖尿病、多发性硬化等会损害人体的感觉 神经,导致感觉障碍。通过研究温度和触觉感受器的功能和作用机制,可以帮助 我们深入了解这些疾病的发病机制,为防治这些疾病提供新的思路和方法。
展望未来,温度和触觉感受器研究仍有广阔的发展空间。首先,我们需要进 一步探讨感受器在不同物种、不同生理状态下中的作用机制。此外,感受器在人 体重大疾病发生发展中的作用也需要深入研究。随着生物科技的不断进步,我们 有望开发出更加精准、高效的基因编辑技术,以便更好地研究感受器的功能和作 用机制。
随着科学技术的发展,现代科学家们已经运用各种实验手段,对温度和触觉 感受器的结构和功能进行了深入研究。例如,2018年,日本科学家大隅良典发现 了感觉神经细胞中的一种新型离子通道,该通道对于温度和触觉的感知起到关键 作用。这些研究成果对于理解感受器的工作机制具有重要意义。
二、诺贝尔生理学或医学奖解读
一、温度与触觉感受器的发现
温度感受器最早在19世纪中期由德国生理学家Friedrich Goltz发现。他通 过实验证实,动物皮肤上有对温度敏感的特殊区域,即“热点”。这些热点可以 感受到环境中的温度变化。
触觉感受器的发现则可以追溯到19世纪末。英国生理学家Charles Scott Sherrington在研究神经生理学时,发现了神经系统如何编码和传递触觉信息。 他通过一系列精细的实验表明,皮肤上的机械刺激可以引发神经反应,进而产生 触觉感知。
1970年,美国生物化学家Peyton Rous因发现肿瘤病毒和病毒致癌机理获诺 贝尔生理学或医学奖。这项发现为肿瘤研究提供了新的方向,促进了癌症预防和 治疗的发展。
2000年,美国科学家Günter Blobel因发现蛋白质的自我识别和细胞信号转 导的关键作用而获得诺贝尔生理学或医学奖。Blobel的发现为我们理解细胞如何 感知和适应外部环境提供了重要见解。

高中生物第二章动物生命活动的调节第4课时反射与体温调节教案(必修3)

高中生物第二章动物生命活动的调节第4课时反射与体温调节教案(必修3)

第4课时 反射与体温调节学考要求一、神经系统活动的基本形式——反射1.反射的概念在中枢神经系统参与下,机体对刺激感受器所发生的规律性反应。

思考 变形虫、眼虫等原生动物对强光所做出的反应,能称为反射吗?为什么? 答案 不能。

因为变形虫、眼虫等原生动物无神经系统。

2.反射的结构基础:反射弧。

思考 若刺激人的坐骨神经会引起肌肉的收缩,此现象属于反射吗?为什么? 答案 不属于。

因为反射弧不完整。

3.反射弧的两种类型(1)依据:根据参与的神经元数目。

(2)类型⎩⎪⎨⎪⎧二元反射弧,如膝反射多元反射弧,如同侧屈反射助学巧记 与反射、反射弧有关的5点提示(1)反射必须有完整的反射弧参与,刺激传出神经元或效应器,都能使效应器产生反应,但却不属于反射。

(2)反射中枢的兴奋只影响效应器的效应活动,而不影响感受器的敏感性。

(3)一个完整的反射弧至少需要2个神经元——传入神经元和传出神经元(此为二元反射弧)。

(4)非条件反射的完成可以不需要大脑皮层的参与,但条件反射的完成却必须有大脑皮层的参与。

(5)感觉≠反射:反射必须经过完整的反射弧才能形成,感觉则仅限于感受器→传入神经元→传至大脑皮层形成感觉(不经过传出神经元和效应器环节)。

探究1——科学探究神经调节的结构基础是反射弧。

阅读教材,试结合下面膝反射图示思考:(1)神经系统最基本的活动形式是反射。

(2)完成反射的神经结构是什么?这种结构由哪几部分组成?答案完成反射的神经结构是反射弧。

反射弧由感受器、传入神经元、反射中枢、传出神经元和效应器组成。

(3)完成膝反射的反射弧,其感受器、反射中枢、效应器分别是什么?答案其感受器是肌梭,反射中枢是传入神经元和传出神经元之间的突触,效应器是股四头肌(伸肌)。

(4)假若在C、D之间剪断,在D处给予适宜刺激,小腿抬起。

在C处给予适宜刺激,小腿无反应。

这两个过程都不(填“前者”“后者”“都”或“都不”)是反射,说明反射的完成需要完整的反射弧。

康复评定(一)

康复评定(一)

(四)康复评定的工作内容
16.认知功能评定:熟悉认知功能障碍常见的 临床表现,了解认知功能障碍常用的评定 方法。
17.日常生活活动评定:熟悉日常生活活动评 定的内容,重点掌握Barthel指数和FIM的 评定方法,了解Katz指数、Kenny指数和 PULSES评定等方法。
18.肌电图和诱发电位检测:熟悉肌电图、神 经传导速度和诱发电位的检测及其临床意 义。
4. 判断不同治疗方法的效果:患者的情况千差万别,需要 我们不断探索新的更有效的治疗方法。为了比较它们的 疗效差别,必须用客观、统一的标准去衡量。
5. 帮助判断预后:对预后的判断可给予患者及其家属心理 准备,可使制定的治疗计划更合理。如Barthel指数低于 20的中风患者治疗意义不大,因其多将死亡;而高于80 者多将自愈,不必特殊治疗。
诊、诊断、康复治疗和处理等的计划。
制定康复治疗计划前的准备
1. 确定患者功能障碍的种类和主要的障碍情况 通过康复评 定可了解患者的功能障碍是属于躯体性、精神性、言语 性、社会性、混合性中的哪一种?何者为主?何者为次? 从而分清主次,有针对性地决定采取何种康复治疗措施。
2. 确定患者功能障碍的程度 对于患者功能障碍不仅应了解 其种类,还应判断其程度。患者功能障碍的严重程度, 常以其独立程度的受损为标准。一般独立程度分为四级: ①完全独立;②大部分独立(小部分依赖),需小量帮 助;③大部分依赖(小部分独立),需大量帮助;④完 全依赖。
信度与效度之间的关系
• 信度低,效度不可能高。 • 信度高,效度未必高。 • 效度高,信度也必然高。
三、康复评定的流程和实施
(一)评定过程的五个要素
1. 病史询问:障碍史是康复病史的核心内容 2. 观察:①局部观察(以障碍部位为中心);②全身观察;③

高中生物21总复习:动物生命活动调节:血糖调节、体温调节、水盐平衡调节-知识讲解——血糖调节、体温调节

高中生物21总复习:动物生命活动调节:血糖调节、体温调节、水盐平衡调节-知识讲解——血糖调节、体温调节

高考总复习 动物生命活动调节:血糖调节、体温调节、水盐平衡调节编稿:宋辰霞 审稿:闫敏敏【考纲要求】1. 描述内环境的组成及相互关系2. 简述内环境稳态的意义及其调节机制3. 说明血糖调节的机制,并在实际中运用其中的原理4. 说明体温调节的机制,并在实际中运用其中的原理5. 说明水盐平衡的调节机制,并在实际中运用其中的原理 【考点梳理】考点一、内环境的组成及其相互关系 1. 内环境的组成内环境即细胞外液,是体内细胞生活的直接环境,主要由血浆、组织液、淋巴液等组成。

注意:内环境(细胞外液)的“内”与“外”是相对的,从细胞的角度看就是细胞外液,从个体的角度 即相对于个体的外界环境而言,细胞外液是内环境。

3. 内环境三大主要成分之间的关系液(1)内环境的三种主要成分间可相互转化,其中血浆和组织液可直接相互转化(在表格中的图里二者之间为双箭头)。

(2)内环境是细胞赖以生存的体内液体环境,体内细胞可直接与内环境之间进行物质交换。

(3)相对稳定的内环境是细胞发挥其功能的必要条件。

(4)组织水肿的原因:组织水肿是由于过多的水分滞留在组织液中,使组织液增多造成的,其原因有:①营养不良:营养不良时,血浆蛋白含量降低,导致血浆浓度降低,从而使血浆渗透压降低,血浆中的水分大量进入组织液,引起水肿。

②过敏反应:由过敏原引起过敏反应时,毛细血管通透性加强,从而使在正常情况下不能透过的血浆蛋白透过毛细血管管壁进入组织间隙,致使组织液渗透压升高,水分过多进入组织液,从而导致组织水肿。

③淋巴循环受阻:正常情况下,由血浆生成的组织液大部分通过毛细血管壁又回流到血液中,小部分则渗入毛细淋巴管形成淋巴,从而维持了组织液的相对稳定。

当淋巴管阻塞(如丝虫寄生),将导致组织液不能及时顺利形成淋巴而积聚于组织间隙,使组织液增加;另外,组织液中的大分子物质不能通过淋巴及时运走,而在组织液中滞留,致使组织液渗透压升高,也会造成水分增加,最终引起组织水肿。

体温及相对稳定的意义

体温及相对稳定的意义
人体发热时,基础代谢率升高,体温每升高1℃,基础代 谢率升高13%。
3、 基础代谢率的测定和其正常值
基础代谢率 =
耗氧量氧热价 体表面积 100%
呼吸商为0.82时的氧热价为20.22KJ
体 表 面 积 测 算 图
基础代谢的测定:测试者吃混合膳食,呼吸商定为0.82,氧热 价为19.3KJ,测出单位时间内的耗氧量,乘以19.3,除以体 表面积。
20.34 20.40 20.45 20.50 20.55 20.60 20.65 20.70 20.76 20.82 20.86 20.91 20.96 21.01 21.07 21.12
2、产热器官
几种组织在安静和活动情况下的产热量百分比
占体重百分比(%) 产热量(%)
安静状态 运动状态
脑 2.5
• 糖分解途径:有氧氧化

无氧酵解
2)脂肪:
组织脂质-组织细胞的成分,包括胆固醇、磷脂。 不能氧化作为能源.
贮存脂质-甘油三脂或中性脂肪,分解为甘油和脂 肪酸。
1g脂肪氧化释放的能量约为1g糖或蛋白质氧化释 放能量的2倍。
3)蛋白质:
主要利用氨基酸合成和分解代谢。 体内氨基酸来源: (a)食物蛋白质消化后产生的氨基酸,由小肠吸收进入 体内。 (b)机体新陈代谢中,组织细胞内蛋白质分解产生的氨 基酸。
a辐射b传导c对流d蒸发8使出汗减少的因素是a环境高温b空气湿度大c剧烈运动d风速大9机体安静时能量代谢最稳定的环境温度是a05b2030c1520d51010体温调节的基本中枢位于a下丘脑b小脑d脊髓11当外界温度等于或高于体表温度时机体散热的方式是a辐射b传导c对流d蒸发12人在寒冷环境中产热主要通过a皮肤血管收缩b心跳加快c寒战d胰岛素分泌增加13蛋白质食物可使机体额外产热量增加a15b20c30d3514中枢温度感受器包括d热敏神经元冷敏神经元三名词解释1能量代谢2食物卡价4呼吸商5基础代谢6基础代谢率7调定点8食物特殊动力效应四问答题3体温的正常值以腋窝温度为准是多少

体温及其调节

体温及其调节

(三)体温调定点
调定点学说认为:体温的调节类似于恒温调节 器,PO/AH的中枢性温度敏感神经元,在体温 调节中起调定点的作用。
调定点:控制体温稳定的平衡点。
如调定点设定数值为37.0℃,当体温超过 37.0℃时,刺激热敏神经元兴奋,使散热增加, 产热减少,将体温调回到37.0℃。当体温低于 37.0℃时,则刺激冷敏神经元兴奋,使产热增 加,散热减少,将体温回升到37.0℃。
麻醉药物能降低体温,因此,对于麻醉手术的患者, 在术后一段时间,要特别注意保温护理。
女子一个月经周期中基础体温的变 化
二、机体的产热与散热
(一)产热过程 安静状态时,主要的产热部位 是脑和内脏器官。肝脏的代谢水 平最高,产热量最大。 劳动或运动时,骨骼肌是主要 的产热器官,其产热量可由平静 状态下的18%提高到90%。
2.散热过程的调控
(1)皮肤血流量的调节 皮肤的血流量对体热的散发有重要的调节作用。
机体主要通过调节交感神经的紧张度来控制皮肤 血管口径,从而改变皮肤的血流量。
在寒冷环境中,交感神经活动增强,皮肤血管 收缩,血流量减少,皮肤表层温度降低,形成阻 热层,发挥隔热器的作用,使散热量大幅度下降, 防止体热散失; 在炎热的环境中,交感神经兴奋性降低,皮肤 小动脉舒张,动-静脉吻合支开放,血流量增加, 有大量热量从机体深部被血流带到体表,皮肤散 热能力显著增加,以防止体温升高。
一、体温及其生理变动
(一)正常体温 1.测定部位:直肠、口腔、腋窝。 2.正常值:直肠温度正常为36.9~37.9℃, 平均37.4℃,比较接近机体深部温度;口 腔温度一般比直肠温度低0.3℃;腋窝温度 一般又比口腔温度低0.4℃。 3.正常人腋窝温度为36.0~37.4℃,是可 以超过37℃的,所以遇到腋窝温度稍高于 37℃的人,在确认是否有低热的问题上要 持审慎态度。

生理学学习指南——能量代谢和体温

生理学学习指南——能量代谢和体温

⼀、基本要求 掌握:1. 热价、氧热价、呼吸商等概念,影响能量代谢的主要因素 2.基础代谢的概念及意义 3.机体的散热⽅式 4.温度感受器和体温调节(调定点学说) 熟悉:1. 能量代谢的测定原理 2. 机体的产热 3. 体温调节中枢 了解:1. ⾷物的能量转化 2. 能量代谢的测定⽅法 ⼆、基本概念 能量代谢(energy metabolism)、⾷物的热价(themal equivalent of food)、⾷物的氧热价(thermal equivalent of oxygen)、呼吸商(respiratory quotient)、基础代谢(basal metabolism)、基础代谢率(basal metabolism rate,BMR)、体温(body temperature)、战栗产热(shivering thermogenisis)、⾮战栗产热(non-shivering thermogenesis)、辐射散热(thermal radiation)、传导散热(thermal conduction)、对流散热(them1a1 convection)、蒸发散热(evaporation)、不感蒸发(insensible perspiration)、发汗(sweating)或可感蒸发(sendbie evaporation)、热敏神经元(warm-sensitive neuron)、冷敏神经元(cold-sensitive neuron)。

三、重点与难点提⽰ 第⼀节能量代谢 在物质代谢过程中伴随的能量的释放、转移、储存与利⽤称为能量代谢。

1. 能量的来源与去路 机体⽣理活动所需的能量来源于三⼤营养物质:糖、脂肪和蛋⽩质,其中最主要的是糖。

营养物质在体内氧化分解时所释放的能量,约50%直接转化为热能;其余部分主要以ATP的形式储存于组织中。

最终ATP除对外做功外,其余将转换成热能。

2.能量代谢的测定[医学 教育搜集整理] 2.1 直接测热法 指直接测定机体的产热,临床已较少采⽤。

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(一)外周温度感受器
人类可感受不同梯度的冷与热,从冰冷、冷、凉到不同程度的温热以致到烧灼热。

至少有三类温热感受器即冷、温及痛感受器。

此时的痛感受器只接受冰冷及灼热刺激。

冷温感受器位于皮肤的直下方呈现分离不连续的点状分布。

机体大部分区域冷感受器都比温感受器多3-10倍。

⒈皮肤特异的冷温感受器温点、冷点感受器位于温感及有冷点之处,两者均呈现不规则的圆形、短径为1~3毫米,长轴可达5毫米。

数个部位的温点及冷点可受一根神经纤维支配。

皮肤冷感受器为游离神经终末,哺乳动物的温感受器形态尚未见报道。

温点分布在各部位不同,如面部,口唇及眼睑部分布较密,对温度的感受性高。

⒉向中性纤维感受器接受的温度信息由初级向中纤维传导。

冷刺激由有髓Aδ纤维及无髓的C纤维传导,温热刺激由无髓C纤维传导。

⒊电生理特性温度感受器产生的神经冲动可随温度变化而改变。

皮肤冷却可使神经冲动一时性增加(动态反应),尔后逐渐减少达一定频率水平(常态)。

冷却停止后,相反,可看到冲动的一时性抑制。

(二)皮肤温度伤害感受器
皮肤温度达10°~15℃的超低温或45℃以上高温时特异的温度感受器受刺激,超低温时冲动频率增加的感受器,对机械制刺激也呈现反应,此等信息通过无髓的C纤维传导。

超高温时频率增加的有:①热机械刺激感受器,接受热刺激和机械刺激,由Aδ纤维传导,有人认为无髓C纤维也可传导。

②多相性伤害感受器,可受热刺激,机械刺激及化学刺激出现反应,由无髓C纤维和Aδ纤维传导。

(三)中枢温度感受器(或中枢温度感受结构)
⒈脊髓脊髓可对选择性冷却出现寒冷反应,皮肤血管收缩(皮温下降),减少热放散,也出现寒颤而增加产热;如选择性对脊髓加温,则出现防热反应,皮肤血管舒张(皮温上升),呈现热喘以增加放热。

脊髓被加温或冷却时可于脊丘束记出由脊髓温度感受器产生的温热纤维神经冲动频率。

冷纤维可由冷却刺激,脉冲频率增加,加热可使温热纤维冲动增加。

此为动态性活动。

⒉中脑选择性加热或冷却中脑,可分别出现典型的抗热和抗寒反应,这说明中脑也存有温度感受结构。

中脑中存有的温神经元与冷神经元可分别由中脑的加温和冷却增加放电。

⒊丘脑下部加温丘脑下部可出现皮肤血管舒张,热喘等防暑反应;如使其冷却则出现皮肤血管收缩、寒颤等反应。

即使环境温度使皮肤温恒定,如丘脑下部温度低于某阈值,则可出现产热,其程度可与丘脑下部温度下降成比例;反之,如丘脑下部温度升高,且超越一定阈值,则出现发汗。

前者温度上升越高,出汗量越多。

温觉、冷觉感受器在视前区及丘脑下部都存有。

此等部位温度升高,则温觉神经元放电增加,如温度下降,冷觉神经元放电增加。

(四)各类温度感受器的有关温度信息的整合作用
由皮肤、脊髓、脑及丘脑下部等部位的温度感受器产生的温觉信息被整合后,引起体温调节反应。

由丘脑下部冷却引起的机体产热量增加,于环境温越低,皮肤温越低,越强烈;丘脑下部加温引起的发汗量增加,则于环境温越高,皮肤温越高,越显著。

上述事实说明,皮肤和丘脑下部温度感受器产生的信息,以各种不同方式被整合后,从而引起体温调节反应。

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