人体解剖生理学 重点笔记
人体解剖生理学重点

人体解剖生理学绪论1、研究对象与内容:1. 解剖学(anatomy):研究机体各个组成部分的学科——关于结构的科学——静态2. 生理学(physiology):研究机体及各部分所表现的生命活动现象和生理活动的调节机制的学科——关于功能的科学——动态过程2、研究方法:(1)急性实验法①离体组织、器官实验法②活体解剖实验法优点:对实验条件的要求简单,影响因素小,能快速得到结果。
缺点:在麻醉条件下进行,与正常生理情况下有所差别,实验结果有一定局限性。
(2)慢性实验法在保持比较自然的外界环境条件下,研究生物体复杂的生理活动、器官之间的协调关系,以及机体的生理活动如何与外界环境相适应。
优点:实验结果在机体正常生理活动状态下获得,可分析整体动物及各种生理活动的调节机制。
缺点:应用范围受限制。
(3)发育的异常巨人症(gigantism)垂体性侏儒症(pituitary dwarfism)呆小症“阉人”征(eunuochism)一、人体基本结构概述1、细胞的化学组成:(一)蛋白质1. 是组成细胞的最主要的成分,是细胞的结构基础。
4. 酶:特殊的蛋白质,催化生物化学反应(高效、特异、受调控)。
(二)糖类1. 碳水化合物,是自然界中存在最为丰富、分布最广泛的有机物。
4. 与其他类型的物质相结合,如糖蛋白。
(三)脂类1. 一般不溶于水,分为脂肪和类脂;3. 类脂包括:胆固醇、胆固醇脂、磷脂、糖脂等,功能:细胞膜的最重要的成分。
(四)核酸1. 核糖核酸(RNA):碱基、核糖、磷酸,功能:参与蛋白质合成,是DNA和蛋白质之间的中介物质(mRNA、tRNA、rRNA);2. 脱氧核糖核酸(DNA):碱基、脱氧核糖、磷酸,功能:遗传物质的贮存和携带者;3. 核苷=碱基+糖苷键+核糖;核苷酸=核苷+磷酸二酯键+磷酸4. 核苷酸根据碱基的不同分为5类:腺嘌呤核苷酸(A)鸟嘌呤核苷酸(G)胞嘧啶核苷酸(C)尿嘧啶核苷酸(U)胸腺嘧啶(T), 尿嘧啶核苷酸只出现在RNA分子中,胸腺嘧啶只出现在DNA分子中。
人体解剖生理学笔记

人体解剖生理学笔记一、人体解剖学基础1.骨骼系统:主要分为颅骨、脊柱、胸骨和四肢骨。
每个部分都有其独特的功能和结构特点。
例如,颅骨保护大脑,脊柱支撑身体,胸骨和肋骨保护心肺,四肢骨则支持运动。
2.肌肉系统:人体的肌肉可以分为骨骼肌、心肌和平滑肌三种。
骨骼肌主要分布在躯干和四肢,是人体运动的动力来源;心肌则分布在心脏,负责心脏的收缩;平滑肌则分布在消化系统、呼吸系统等内脏器官,负责维持内脏的正常功能。
3.循环系统:包括心脏、血管和血液。
心脏负责将血液泵送到全身,血管则负责输送血液,血液则含有各种营养成分和氧气,为身体各部分提供所需的营养和氧气。
4.呼吸系统:由呼吸道和肺组成。
呼吸道包括鼻腔、喉、气管等,负责将空气吸入肺部;肺则负责氧气的交换和二氧化碳的排出。
5.消化系统:包括口腔、食管、胃、小肠、大肠等部分,负责将食物消化吸收,为身体提供所需的营养。
6.泌尿系统:由肾、输尿管、膀胱等组成,主要功能是排除体内的废物和多余的水分,保持身体的酸碱平衡。
7.神经系统:包括大脑、脊髓和神经元等部分,负责控制身体的各种活动和感知外部刺激。
二、生理学基础1.细胞生理:人体是由细胞组成的,每个细胞都有其独特的功能和特点。
了解细胞的结构和功能是理解人体生理功能的基础。
2.血液循环:血液循环系统将氧气和营养输送到身体的各个部分,同时带走废物和二氧化碳。
了解血液循环的原理和机制对于理解人体的生理功能至关重要。
3.呼吸生理:呼吸系统通过吸入氧气和呼出二氧化碳来维持人体的气体交换。
了解呼吸系统的结构和功能可以帮助我们理解人体如何适应不同的环境条件。
4.消化生理:消化系统负责将食物转化为可被身体吸收和利用的营养物质。
了解消化系统的结构和功能可以让我们更好地理解人体的能量需求和营养物质的吸收。
5.排泄生理:泌尿系统通过排除废物和多余的水分来维持身体的酸碱平衡和水平衡。
了解排泄系统的结构和功能可以帮助我们理解如何保持身体健康和预防疾病。
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一、运动系统:1 运动系统包括骨、关节和骨骼肌3部分。
2 骨由骨质、骨膜、骨髓构成。
成人全身共有206块骨。
按部位分为颅骨、躯干骨、和附肢骨(即四肢骨)三部分。
按不同形态分为长骨、短骨、扁骨和不规则骨。
3 躯干骨包括椎骨、肋、和胸骨,共51块。
椎骨:颈椎7块、胸椎12块、腰椎5块,骶椎1块,尾椎1块。
椎骨由位于前方的椎体和位于后方的椎弓结合而成。
椎体和椎弓共同围成锥孔。
颈椎有横突孔,第1颈椎又称寰椎,第2颈椎又称枢椎,第7颈椎又称隆椎。
4 肋。
真肋,假肋…浮肋。
5 胸骨。
分为胸骨柄、胸骨体、剑突三部分。
胸骨角:胸骨柄和胸骨体连接处形成微向前凸的角。
6 上肢骨。
每侧32块,共64块。
包括锁骨、肩胛骨、肱骨、桡骨、尺骨、手骨。
内尺外桡。
手骨:包括腕骨、掌骨、指骨。
7 下肢骨。
每侧31块,共62块。
包括髋骨、髌骨、胫骨、腓骨、足骨。
内胫外腓(细长)。
8 颅骨。
分为脑颅骨、面颅骨。
脑颅骨8块:不成对的额骨、枕骨、蝶骨、筛骨,以及成对的颞骨、顶骨;面颅骨15块:包括成对的上颌骨、腭骨、颧骨、鼻骨、泪骨、下鼻甲,不成对的3块…犁骨,舌骨,下颌骨9 颅前、中、后窝。
翼点:颞窝最薄处在额、顶、颞、蝶4骨的会合处肠构成H形的缝,称为翼点。
10 4对鼻旁窦:额窦、筛窦、蝶窦、上颌窦。
11 骨连接分为直接连接和间接连接。
直接连接又分为纤维连接、软骨连接和骨性连接。
间接连接又称关节或滑膜棍节。
关节基本结构包括关节面、关节囊、关节腔、关节的辅助结构包括韧带、关节盘、半月板、关节唇等结构。
12 躯干骨的24块椎骨、1块骶骨和1块尾骨连接形成脊柱。
脊柱构成人体的中轴,胸段与12对肋骨和胸骨形成骨性胸廓。
脊柱从侧面观察可见颈、胸、腰、骶4个生理性弯曲。
13 胸廓。
◆胸廓由12个胸椎骨、12对肋骨、1块胸骨和它们之间的连接共同构成。
有保护和支持功能,参与呼吸运动。
14上肢骨连接。
肩关节是由肱骨头与肩胛骨的关节盂连接构成。
肩关节为全身最灵活的关节。
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人体九大系统运动消化和呼吸泌尿生殖脉管系。
感觉神经内分泌九大系统要牢记上皮组织(Epithelial tissue)的一般特点(1)细胞多,细胞间质少;细胞排列紧密。
(2)细胞有极性,可分为游离面和基底面。
(3)上皮内一般无血管,但有丰富的神经末梢。
(4)分布:体表、体腔和有腔器官内表面、腺体。
(5)功能:保护、吸收、分泌、排泄等。
(6)来源:内、中、外三个胚层均可形成上皮。
结缔组织(Connective tissue)的一般特点1.大量的细胞间质、少量细胞。
2.细胞无极性,包埋于间质中。
3.细胞间质包括基质、纤维和组织液。
4.结缔组织分布广泛,形态多样。
5.血管、神经丰富。
6.功能多样:支持、连接、营养、保护、修复、防御、免疫等。
肌组织(muscle tissue)组成及结构特点:1. 肌组织是由有收缩能力的肌细胞组成。
2. 肌细胞细长呈纤维状,所以又称肌纤维。
肌纤维的细胞膜称肌膜,细胞质称肌浆。
3. 在肌纤维间有神经、血管和少量结缔组织分布。
神经组织经组织具有接受刺激,产生神经冲动并传导神经冲动的功能。
它由神经细胞(又称神经元)和神经胶质细胞组成。
关节的基本结构(1)关节面(关节面软骨)(2)关节囊(3)关节腔(腔内负压)关节的辅助结构①韧带 ligaments②关节盘 articule disc缓冲外力对关节的冲击。
关节面间接触更为适合白细胞的功能1.中性粒细胞:吞噬、水解细菌及坏死细胞,是炎症时的主要反应细胞。
当急性感染时,白细胞总数增多,尤其是中性粒细胞增多。
2.单核细胞:进入组织转变为巨噬细胞后,其吞噬力大为增强,能吞噬较大颗粒。
单核-巨噬细胞还参与激活淋巴细胞的特异性免疫功能。
3.嗜碱性粒细胞:胞内的颗粒中含有多种具有生物活性的物质:•●肝素:具有抗凝血作用。
•●组胺和过敏性慢反应物质:参与过敏反应。
●趋化因子A:吸引、聚集嗜碱粒细胞参与过敏反应4.嗜酸性粒细胞:不能杀菌,可限制嗜碱性粒细胞和肥大细胞的致敏作用。
人体解剖生理学笔记

绪论1、解剖学:是研究机体结构的学科。
解剖学研究涉及的范围很广,包括机体每一部分的结构,这些结构的显微组成,以及他们生长、发育的过程等。
2、生理学:是研究活的有机体各种功能的学科。
生理学的研究一个重要方面是将机体的结构作为动态的,而不是静止的或不变的成分。
其研究主要两方面:一是了解和预测机体对刺激的反应和规律,二是理解在不断变化的内环境条件下,机体是如何调节自身的生理活动。
3、人体解剖生理学:研究人体形态与功能的科学。
包括解剖学和生理学,形态是功能的物质基础,功能是形态的运动形式。
形态影响功能,功能影响改变形态结构。
4、人体解剖生理学研究基本范畴:①机体的内环境及稳态;②生理功能的调节;③体内的反馈调节系统。
5、人体生理学研究的三个水平:细胞和分子水平;器官和系统水平;整体水平。
6、人体解剖生理学的研究方法:急性实验(离体组织、器官实验法;活体解剖实验法);慢性实验法。
7、生殖:是指生命体生长发育到一定阶段后,能够产生和自己相似的子代,称为生殖。
生殖是生物通过自我复制延续种系的过程,是生命的最基本特征之一。
8、遗传:是指在亲代和子代之间无论在形态结构或生理功能方面都很相似的这种现象,称为遗传。
9、变异:指在亲代和子代每个个体间又不会完全相同,总会产生一定的差异的现象称为变异。
10、发育:发育指生命现象的发展,是一个有机体从其生命开始到成熟的变化,是生物有机体的自我构建和自我组织的过程。
11、机体生理调节的方式:神经调节、体液调节和自身调节。
12、三种调节方式的特点:①神经调节的特点:迅速而精确,作用部位较局限,持续时间较长;②体液调节的特点:效应出现缓慢,作用部位较广泛,持续时间较长;③自身调节的特点:作用精确的局部调节,范围小,不十分灵敏。
第一章1、单位膜:是包围在整个细胞最外层的薄膜,又称质膜。
在电子显微镜下观察,细胞膜可分为三层结构,即内、外两层的亲水极与中间层的疏水极。
一般把这3层结构称之为“单位膜”。
人体解剖生理学复习重点

一、人体的解剖方位人体方位的确定是基于标准姿势,即身体直立、面向前、两眼向正前方平视、两足并拢、足尖向前、上肢下垂于躯干两侧、掌心向前。
方位术语1上与下(头侧与尾侧):对部位高低关系的描述。
头部在上,足在下。
2 前与后(腹侧与背侧):凡距身体腹面近者为前,距背面近者为后。
3 内侧与外侧(区别:内与外):是对各部位与正中面相对距离的位置关系的描述,距人体正中矢状面近者为内侧,远离正中矢状面者为外侧。
4 内与外:是表示与空腔相互位置关系的描述,近内腔者为内,远内腔者为外。
5 近侧(端)与远侧(端):常用于对四肢的描述,凡距肢体根部近者为近侧,远离肢体根部者为远侧。
6 深与浅:是对与皮肤表面相对距离关系的描述。
即离皮肤表面近者为浅,远者为深。
二、五类组织及下一层上皮组织:被覆上皮、腺上皮、细胞间的连接固有结缔组织:疏松结缔组织、致密结缔组织、脂肪组织、网状组织软骨与骨:软骨:透明软骨、弹性软骨、纤维软骨骨组织:骨基质、骨组织的细胞肌组织:骨骼肌、心肌、平滑肌神经组织:神经细胞(神经元)、神经胶质细胞三、液态镶嵌模型:以液态的脂质双分子层作为细胞膜的基本骨架,其中镶嵌着具有不同分子结构和生理功能的蛋白质。
四、肌组织概念由肌细胞和细胞间少量结缔组织组成。
五、神经细胞(神经元)1. 神经细胞的基本构造:胞体:尼氏体、神经原纤维突起:树突、轴突胞体:(1)细胞膜是可兴奋膜,有接受刺激、传导神经冲动的功能。
膜蛋白主要形成离子通道和受体等。
(2)细胞质:①尼氏体Nissl bodies 聚集在核的附近,多呈块状。
电镜下,尼氏体是由平行排列的粗面内质网和游离核糖体构成,它可合成蛋白质。
尼氏体对神经递质和神经分泌的形成以及执行神经元的功能都是很重要的。
树突内有尼氏体,而轴突内无尼氏体。
②神经原纤维包括神经丝和微管两种。
光镜下的银染切片,可见分布于细胞质内的交织成网状的棕黑色的神经原纤维,并且伸入树突和轴突中。
对神经元有支持的作用,并且与胞体内蛋白质、化学递质和离子等的运输有关。
《人体解剖生理学》知识点

《人体解剖生理学》知识点第一章绪论1、以体表为准的方位术语是浅和深。
2、人体从整体外形上可分为头、颈、躯干和四肢四大部分。
3、衡量组织兴奋性高低的指标是阈强度,又称阈值。
4、生理学把体内细胞直接生存的环境称为人体的内环境。
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。
稳态是机体维持正常生命活动的必要条件。
5、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,它是维持内环境稳态的重要调节机制;而排尿反射、排便、分娩、血液凝固等活动属于正反馈。
第二章细胞1、安静状态时存在于细胞膜两侧内负外正的电位差称为静息电位。
2、细胞受到有效刺激后,在静息电位的基础上发生的一次快速的可扩步性的电位变化称为动作电位。
动作电位去极化产生的离子基础是Na+内流。
3、细胞膜的物质跨膜转运方式分为4种,包括单纯扩散、易化扩散、主动转运、出胞和入胞。
其中C02和02等脂溶性小分子物质进出细胞是通过单纯扩散的转运形式顺浓度梯度进行的。
第三章基本组织1、细胞是组成人体最基本的结构和功能单位。
2、骨骼肌细胞的兴奋-收缩耦联过程中,其关键结构是三联体。
它是骨骼肌纤维收缩的结构基础。
其中,Ca2+的参与起到关键作用,被称为耦联因子。
第四章运动系统1、屈颈时,颈部最明显的隆起是第7颈椎(隆椎)。
2、椎间盘是连结相邻两个椎体之间的纤维软骨盘,由髓核和纤维环构成。
3、胸骨柄和胸骨体连结处微向前凸,称胸骨角,两侧平对第2 肋(软骨),体表可触及,是计数肋和肋间隙的重要标志。
4、关节的基本结构为关节面、关节囊、关节腔。
5、鼻旁窦共有4对,即额窦、筛窦、上颌窦和蝶窦。
6、膈上有三个裂孔,它们分别是主动脉裂孔、食管裂孔、腔静脉孔。
第五章能量代谢和体温1、机体的能量主要来源于食物中的糖、脂肪和蛋白质三大营养物质。
人体所需的50%~70%的能量来源于糖类,20%~30%的能量来自脂肪。
2、人体在安静状态下产热器官主要是内脏,运动产热主要依靠骨骼肌。
人体解剖生理学重点总结

名词解释1、灰质:神经中枢内,神经元胞体和树突聚集的部位,在新鲜标本中呈灰色。
2、白质:中枢内的神经纤维聚集处。
3、皮质:大、小脑表面的灰质。
4、髓质:大、小脑内的白质。
5、新陈代谢:机体主动与环境进行物质和能量交换的过程。
6、反射:在中枢神经系统的参与下,机体对内外环境刺激所做出的反应。
7、内环境:细胞外液8、稳态:机体通过各种调节机制所维持的动态平衡状态。
9、闰盘:心肌细胞相连处细胞膜特化,凹凸相连,形状呈阶梯状,称闰盘。
10、尼氏体:胞质内所含物,为嗜碱性颗粒或小块,由粗面内质网及有力的核糖体组成,主要功能是合成蛋白质供神经活动需要。
11、轴丘:胞体发出轴突的部分呈圆锥形,称轴丘,其内无尼氏体。
12、运动单位:一个运动神经元及其所支配的肌纤维数量构成一个运动单位。
13、生物电:生物体在生命活动中所表现出的电现象。
14、兴奋:活组织因刺激而产生冲动的反应。
15、兴奋性:可兴奋组织具有产生兴奋的能力。
16、静息电位:处于静息状态下的细胞膜内、外侧所存在的电位差。
(外正内负)17、极化:静息状态下,细胞膜外为正电位,膜内为负电位的状态18、动作电位:细胞兴奋产生的电位变化19、去极化:生物膜受到刺激或损伤后,膜内外的电位差逐渐减小,极化状态逐步消除的过程。
20、超极化:原有极化程度增强,静息电位的绝对值增大,兴奋性降低的状态。
21、复极化:由去极化状态恢复到静息时的极化状态。
22、跳跃传导:电流从一个朗飞结跳到另一个或下几个朗飞结的冲动传导方式。
23、神经元:神经系统中最基本的结构和功能单位24、突触:使一个神经元的冲动传到另一个神经元或肌细胞的相互接触的部位,是神经元间的联系方式。
25、兴奋性突触后电位:发生在突触后膜上的局部电位变化,引起细胞膜电位朝着去极化方向发展。
26、抑制性突触后电位:发生在突触后膜上的局部电位变化,引起细胞膜电位朝着超极化方向发展。
27、神经递质:指由神经末梢释放的,可与突触后膜上的受体作用并能发挥快速而精确调节的物质。
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第一章绪论
第二节生理学研究得基本范畴
一、机体得内环境与稳态
1、细胞直接生存得环境,即细胞外液被称为机体得内环境。
2、机体内环境得各种理化性质保持相对稳定得状态称为稳态。
二、生理功能得调节
生理功能得调节形式有三种,即神经调节,体液调节与自身调节。
1、神经调节。
神经调节得基本过程就是反射。
反射就是指在中枢神经系统得参与下,机体对内、外环境得变化(刺激)所作出得规律性反应。
反射活动得结构基础就是反射弧。
反射弧由5个部分组成,即感受器、传入神经、神经中枢、传出神经与效应器。
三、体内得反馈控制系统
1、负反馈
如果反馈信号对控制部分作用得结果使输出变量向原先活动相反得方向变化则称为负反馈。
2、正反馈
如果反馈信号对控制部分作用得结果就是使输出变量在原先活动得同一方向上进一步加强则称为正反馈
第三章
第一节细胞膜得物质转运功能
一、被动转运(使膜两侧物质均匀分布)
被动转运就是指分子或离子顺着浓度梯度或电化学梯度所进行得跨细胞膜得转运,不需要额外消耗能量,转运结果就是达到膜两侧物质得浓度或电位得平衡。
(一)、单纯扩散
1、物质:脂溶性高、分子小,不带电荷得非极性分子。
如O
2、N2、CO2、乙醇、尿素以及一些小分子激素或药物。
2、特点:不需要膜上特殊蛋白质得帮助。
推动物质转运得力量就是物质得浓度梯度。
物质转运得方向就是从高浓度向低浓度转运,因而不需要额外消耗能量。
转运得结果就是物质浓度在细胞膜得两侧达到平衡。
(二)、易化扩散。
(膜蛋白介导)
一些单纯扩散不能实现得非脂溶性得较大得分子或带电离子得跨膜转运需要借助于细胞膜上特殊蛋白质得帮助。
由细胞膜上蛋白质帮助所实现得物质跨膜扩散称为易化扩散。
1、经载体得异化扩散。
(离子,分子,选择性高)
载体指镶嵌在细胞膜上得一类具有特殊得物质转运功能得蛋白质。
物质:葡萄糖与氨基酸。
特征:饱与现象、立体构想特异性、竞争性抑制。
2、经通道得异化扩散。
(速度快,被动)
特征:离子选择性
门控特性:电压门控通道、化学门控通道与机械门控通道。
二、主动转运(使膜两侧物质更不均匀)
主动转运就是通过细胞得耗能或称,将物质分子或离子逆着浓度梯度或电化学梯度所进行得跨膜转运。
(一)、原发主动转运
原发性主动转运就是由细胞膜或内膜上具有ATP酶活性得特殊泵蛋白,直接水解ATP提供能量而将一种或多种物质逆着各自得浓度梯度或电化学梯度进行跨膜转运。
钠钾泵。
(外Na+内K+)
每分解一份子得A TP可逆着浓度梯度将3个Na+移出胞外,同时将2个K+移入胞内
结果:K+内/K+外=30 Na+外/Na+内=10
生理意义:就是细胞生物电产生得重要条件之一
细胞内高K+浓度就是细胞内许多代谢反应所必须
维持细胞内液正常渗透压与细胞容积得相对稳定
细胞外较高得Na+浓度所储存得势能可用于其她物质,如葡萄糖氨基酸逆着浓度梯度进行继发性主动转运。
钠泵本身影响着电位,使膜内负电位增大(微弱)
(二)、继发主动转运
继发主动转运就是一些物质借助于钠泵得工作所建立得Na+在细胞膜两侧得浓度势能,逆浓度梯度进行跨膜转运。
条件:载体
特点:利用了Na+得易化扩散(载体)至胞内释放得能量。
第三节细胞得生物电现象与兴奋性
一、细胞生物电现象及其产生得机制
(一)、静息膜电位
在细胞膜得内、外两侧存在着电位差,膜内电位低于膜外电位,这就就是静息膜电位,简称静息电位。
产生机制:
1、K+平衡电位决定静息电位:细胞安静状态,膜主要对K+有通透性,细胞内液得K+浓度高于细胞外液,K+顺化学梯度由膜内向膜外扩散。
从而导致膜外正电荷增多而电位升高,形成外负内正。
此电位梯度阻碍K+继续外流。
当化学驱动力与电驱动力达到平衡时,K+向细胞膜外得净扩散停止。
2、Na+通道少量开放:静息电位实测值雨K+平衡电位得理论值有一定得差别。
其原因在于,安静状态下,细胞膜除了对K+具有较大得通透性外,对Na+也有一定得通透性,少量得Na+内流,对静息电位时得膜电位也有一定影响。
3、K+浓度差势能抵消Na+得净内流量。
(二)、动作电位
当细胞受到刺激时膜电位所经历得快速而又可逆得倒转与复原称为动作电位。
产生机制:当刺激使膜电位去极达到阈电位时,Na+通道大量开放,使得细胞外大量得Na+顺浓度梯度快速内流,膜发生去极化(正反馈)。
当膜内正电位增大偶倒足以对抗由Na+浓度差所推动得Na+内流时,Na+内流停止。
Na通道得结构模式:
1、静息态(备用):细胞没有受到外来刺激,激活门关闭,失活门开放。
钠电导为零。
2、激活态:刺激作用于细胞使膜电位去极化达到阈电位。
激活门打开,失活门由于对膜电位变化得反应较慢,仍然处于开放状态。
这就是由于两个门都处于开放状态,Na+经通道内流。
3、失活态:失活门最终对膜电位得变化发生反应而关闭,整个通道因此失活。
因为失活得通道不可能被再次激活,一直要到膜电位复极到接近静息电位水平时,激活门再次关闭,而失活门再次打开。
特点:全或无
不衰减性传导
脉冲式
极化反转:静息电位接近K+平衡时,动作电位接近Na+平衡
有不应期
(三)、局部反应或局部兴奋
如果所施加得去极化得刺激强度不足以使膜去极化达到阈电位,触发动作电位,但仍然可以引起细胞膜发生一定程度得去极化,这就就是局部反应或局部兴奋。
特征:不表型“全或无”得特征,反应幅度随刺激强度得增加而增大。
不能进行不衰减传播。
总与现象
(四)、动作电位得传导(必须为电刺激)
1、传导机制:细胞内正电荷从兴奋部位流向未兴奋部位,再穿出细胞膜,从未兴奋部位流向兴奋部位。
(不跨膜)
二、细胞得兴奋与兴奋性
(一)细胞得兴奋与可兴奋细胞
细胞或组织对刺激发生得反应称为兴奋。
或动作电位或其产生过程。
凡就是受到刺激后能产生动作电位得细胞,称为可兴奋性细胞。
(神经细胞、肌细胞与腺细胞) (二)、细胞产生兴奋得条件
兴奋性指细胞受刺激后产生动作电位得能力,
刺激就是指细胞或组织发生反应内外环境因素得变化。
能使组织或细胞发生兴奋或产生动作电位得最小刺激强度,后者称为阈强度。
相当于阈强度得刺激称为阈刺激。
使细胞发生动作电位得临界膜电位称为阈电位。
阈电位≠阈强度
(三)、细胞一次兴奋后兴奋性得周期性变化
1、绝对不应期在细胞兴奋发生得当时以及兴奋后最初得一段时间,细胞完全没有兴奋性。
此时钠通道还完全处于失活状态。
这时无论多大得刺激都不会引起细胞兴奋。
2、相对不应期就是在绝对不应期之后得一段时期,细胞兴奋性有所恢复,部分钠通道已经恢复到静息态。
这时如果给予得刺激足够大,可以再次引起细胞兴奋。
3、超常期就是相对不应期过后,细胞经历得兴奋略高于正常水平得时期。
此时膜电位更接近于阈电位,因而细胞更容易发生兴奋。
4、低常期与动作电位得超极化后电位相重叠,钠通道都已恢复到静息状态,膜电位得水平比正常情况更远离阈电位,所以细胞不容易发生兴奋。
第四节骨骼肌得收缩功能
一、神经-肌接头得兴奋传递
具体过程:
1、当动作电位到达神经末梢时,接头前膜去极化,前膜电压门控得Ca+通道开放。
2、前膜对Ca+得通透性增加,大量Ca+由胞外进入到前膜内。
3、Ca+触发包含有Ach得囊泡向前膜方向移动,与前膜融合,Ach释放到接头间隙中。
4、乙酰胆碱在接头间隙扩散至终板膜,与受体(化学门控通道)结合。
通道构型改变导致通道开放,允许Na+与K+顺着电化学梯度扩散,但以Na+内流为主。
5、乙酰胆碱发挥作用后很快被突出厚膜上得胆碱酯酶水解,因而使终板电位得以终止。
释放特点:
1、量子释放
2、静息时也会有少量释放
3、兴奋时保持一对一关系
4、易受药物得影响
二、骨骼肌得机械收缩活动
(三)、骨骼肌得兴奋-收缩耦联
在肌细胞动作电位与其后得机械收缩活动之间必须有一个中间过程将两者联系起来,这就就是兴奋-收缩耦联。
传导机制:
1、横管系统将动作电位传至肌细胞深部
2、终池中Ca2+进入胞浆
3、Ca2+与肌钙蛋白结合,触发肌丝滑行
4、肌浆网上Ca2+泵浆Ca2+摄回
5、胞浆Ca+下降,Ca2+与肌钙蛋白解离
(四)、骨骼肌收缩得形式及影响收缩得因素
1、等长收缩即肌肉收缩时长度保持不变而只产生张力。
2、等张收缩即收缩时先产生一定得张力以克服阻力,当产生得张力足以克服阻力时,肌肉开始缩短,而张力不在增加。
3、肌肉在收缩前所承受得负荷,称为前负荷
4、肌肉在收缩开始后所承受得阻力称之为后负荷。
5、肌肉收缩能力就是指与负荷无关、决定肌肉收缩效能得内在特性。
6、在实验条件下,由单一刺激所引起得肌肉一次快速得收缩为单收缩
7、前一次肌肉缩短后得舒张还没有结束,下一次刺激引起得收缩已经开始,这就就是不完全强制收缩。
8、刺激频率较高时,前后两次刺激得间隔小于一次单收缩得收缩期,则总与发生于前一次收缩得肌肉缩短期,这就引起完全强直收缩。