生理考试大题

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生理考试大题1•大失血后机体会引起的调节性措施1) 交感神经系统兴奋:最先出现的代偿性反应时交感神经系统兴奋。

在失血初期,动脉血压尚无改变时,首先 是容量感受器传入冲动减少,引起交感神经系统兴奋。

当失血量继续增加,动脉血压有所下降时,颈动脉窦 和主动脉弓压力感受性反射活动减弱引起心率加快,心输岀量增多,外周阻力增大,血压回升。

以及颈动脉 体和主动脉体化学感受性反射活动增强,引起:a ) 除了心、脑以外的许多器官,特别是腹部脏器的阻力血管强烈收缩,动脉血压下降趋势得以缓冲,器 官血流量也得到巫新分配,以保持心脑组织的血量供应b ) 引起容量血管收缩,提供足够的回心血量。

c ) 引起心脏活动增强,心率加快,心输岀量增多,外周阻力增大,血压升高,使心输岀量不致过分减少。

2) 毛细血管处组织液重吸收增加:失血1小时内,由于失血反射性地引起交感缩血管神经兴奋,毛细血管前阻 力血管收缩比后阻力血管强烈,毛细血管前、后阻力的比值增大,毛细血管压下降,以致组织液的重吸收多 于生成,使血浆量有所恢复,血液被稀释3)肾脏对Na+和水的重吸收增加:由于全身血量和肾血流量减少,对心房的扩张刺激减弱,使心房钠尿肽分泌 减少;对容量感受器的刺激减弱,引起血管升压素合成和分泌增多;刺激肾球旁细胞分泌肾素,是肾素■血管紧张素•醛固酮系统活动增强,均可作用于肾远曲小管和集合管,促进Na 十和水的巫吸收,有利于血量的恢复 2•突触前、后抑制的机制突触后抑制:抑制性中间神经元释放抑制性递质,是突出后神经产生IPSP 而引起1) 传入侧支性抑制:传入神经进入中枢后,一方面通过突触联系兴奋一个中枢神经元,另一方面通过侧支兴奋一 个抑制性中间神经元,通过后者的活动再抑制另一个中枢神经元,这种抑制传入侧支性抑制。

意义:使不同中枢反射活动协调同步 2) 回返性抑制:中枢神经元兴奋时,传出冲动沿轴突外传,同时又经轴突侧支兴奋一个抑制性中间神经元,后者 释放抑制性递质,反过来抑制原先发生兴奋的神经元及同一中枢的其他神经元,这种抑制称为回返性抑制。

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红细胞沉降率:红细胞在第一小时末下沉得距离—衡量悬浮稳定性得指标
血液(二)ﻫ1。简述血液凝固得基本过程,并指出内源性与外源性凝血得主要异同点。
答:凝血酶原酶复合物得形成,
凝血酶得激活
纤维蛋白得生成。
内源性凝血途径:血液与带负电荷得异物表面(如玻璃、白陶土、硫酸酯与胶原等)接触而启动得凝血过程、
特点:参与内源性凝血得凝血因子全部存在于血液之中。
神经干就是由许多神经纤维组成得,神经干动作电位则就是由构成神经干得这些纤维所形成得复合动作单位。由于各神经纤维得兴奋性不同,当受到微弱得刺激时,只有其中一部分兴奋性较高得神经纤维产生动作电位,此时得复合动作电位幅度较小;随着刺激强度得增大,产生动作电位得神经纤维数目也随之增加,复合动作电位幅度也随之增大。因此,神经干动作电位幅度受刺激强度变化得影响。
形成机制:动作电位就是可兴奋细胞受到有效刺激时,其膜电位在静息电位得基础上产生得一次快速而可逆得得电位变化过程,包括锋电位与后电位。
锋电位得上升支就是由大量Na+快速内流形成,其锋值接近Na+平衡电位;锋电位得下降支主要就是K+外流形成得。
后电位又分为负后电位与正后电位,它们主要就是K+外流形成得,正后电位时还有Na+泵得作用,从膜内泵出3个Na+,从膜外泵入2个K+。
3.简述何为原性主动转运与继发性主动转运?试分析二者得异同点。
原发性主动转运指离子泵利用分解ATP产生得能量将离子逆浓度或电位梯度进行跨膜转运得过程。继发性主动转运就是指驱动力并不来自ATP分解而就是来自原发性主动转运形成得离子浓度梯度而进行得物质逆浓度梯度或(与)电位梯度得跨膜转运方式。两种转运形式均需要膜蛋白介导且消耗能量,不同得就是原发性主动转运得能量来源就是直接分解利用ATP;继发性主动转运得能量来自原发性主动转运所形成得离子浓度梯度,间接利用了ATP、

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医学生理考试大题 The pony was revised in January 2021第二章1、何谓动作电位?试述其特征。

(简答)动作电位:是指细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。

动作电位是细胞产生兴奋的标志。

特征:(1)“全或无“现象(2)不衰减传播(3)脉冲式发放2、何谓局部兴奋?试述其特征。

(简答)局部兴奋:达不到阈电位水平,电位波动小,只限于膜局部,不能向远距离传播的除极电位波动称为局部兴奋。

特征:(1)等级性电位(2)传导式衰减(3)没有不应期※3、试述神经—肌接头处兴奋的传递过程。

(论述)运动神经冲动→接头前膜去极→Ca2+内流通道开放→Ca2+内流→Ca2+浓度升高→突触小泡出AChR结合→通道开放→Na+内流、K+外流胞→乙酰胆碱倾囊释放→乙酰胆碱与终板膜上→N2(Na+内流为主)→终板电位→邻近肌膜除极达阈电位→肌膜上钠离子通道大量开放→爆发动作电位→骨骼肌细胞兴奋胆碱酯酶胆碱、乙酸4、跨细胞膜的物质转运方式有哪些?举例说明(论述)(一)单纯扩散脂溶性或者不带电的小分子物质:O2 、CO2、N2、乙醇、尿素、甘油、水(二)易化扩散经通道易化扩散:带电离子经载体易化扩散:小分子的亲水性物质如葡萄糖、氨基酸(三)主动转运原发性主动转运: 离子泵:钠-钾泵、钙泵、质子泵等继发性主动转运:葡萄糖或氨基酸逆浓度梯度跨膜转运(四)膜泡运输出胞:神经末梢释放递质入胞:蛋白质、脂肪等大分子物质第三章5、简述红细胞的生理特征和形态特征(简答)形态特征:成熟红细胞无核,呈双凹圆碟形,具有较大的表面积与体积比。

生理特征:(1)可塑变形性(2)悬浮稳定性(3)渗透脆性6、简述小血管损伤后的止血过程(简答)(1)血管收缩(2)血小板血栓形成(3)血液凝固7、简述输血原则(论述)(1)输同型血:可大量输入。

生育年龄的妇女和反复输血的病人,还必须使供血者与受血者的Rh血型相合(2)输异型血:少量(200ml以下)、缓慢、严密观察。

生理大题全

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第十一章2.抗旱植物有何发育和形态特征?(1)发达的根系:如根深,可吸收土壤深层的水分,在干旱时保证充足的水分供应。

(2)叶片的细胞体积小,可减少失水时细胞收缩产生的机械伤害。

(3)抗旱作物的维管束发达,叶脉致密,单位面积气孔数目多,这不仅加强蒸腾作用和水分传导,而且有利于根系的吸水。

有的作物品种在干旱时叶片卷成筒状,以减少蒸腾损失。

3.冷害过程中植物体内的生理生化变化有什么特点?1)生化反应失调:水解酶类活性高,物质分解快;代谢受膜透性降低的影响,降低生长速率;也受氧化磷酸化解偶联影响,低温下ATP含量减少影响植物体内需能反应。

2)呼吸代谢失调:呼吸速率开始上升后下降;物质消耗过快,形成乙醛和乙醇等有毒物质;低温导致氧化磷酸化解偶联,ATP含量减少。

3)光合作用受阻:低温下叶绿素合成受阻,植株失绿,光合下降;光合碳循环的许多酶类受温度影响,低温也限制了光反应。

低温伴阴雨,使冷害加重。

4)原生质流动受阻:与ATP减少、原生质黏性增加有一定关系。

5)吸收机能减弱:限制植物体内矿质元素的吸收与分配,破坏水分平衡,导致萎黏甚至干枯。

论述题1.生物膜结构成分与抗寒性有何关系?2.植物抗旱的生理基础有哪些?如何提高植物的抗旱性?生理基础:细胞渗透势较低,吸水及保水能力强;原生质具有较高的亲水性、黏性和弹性,黏性增大可提高细胞保水能力,弹性增大可防止细胞失水时的机械损伤;缺水时合成反应仍占优势,而水解酶类活性变化不大,减少生物大分子的分解,使原生质稳定,生命活动正常。

脯氨酸、甜菜碱等物质积累既可降低渗透势,又可保护膜系统。

途径:(1)抗旱锻炼:将植物处于一种致死量一下的干旱条件中,让植物经受干旱磨炼,可提高其对干旱的适应能力。

例如:蹲苗、搁苗、饿苗、双芽法。

通过这些措施处理后,植株根系发达,保水能力强,叶绿素含量高,干物质积累多,抗逆能力强。

(2)化学诱导:用化学试剂处理种子或植株,可产生诱导作用,提高植物抗旱性。

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医学生理考试大题 The latest revision on November 22, 2020第二章1、何谓动作电位试述其特征。

(简答)动作电位:是指细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。

动作电位是细胞产生兴奋的标志。

特征:(1)“全或无“现象(2)不衰减传播(3)脉冲式发放2、何谓局部兴奋试述其特征。

(简答)局部兴奋:达不到阈电位水平,电位波动小,只限于膜局部,不能向远距离传播的除极电位波动称为局部兴奋。

特征:(1)等级性电位(2)传导式衰减(3)没有不应期※3、试述神经—肌接头处兴奋的传递过程。

(论述)运动神经冲动→接头前膜去极→Ca2+内流通道开放→Ca2+内流→Ca2+浓度升高→突触AChR结合→通道开放→N2Na+内流、K+外流(Na+胆碱酯酶胆碱、乙酸4、跨细胞膜的物质转运方式有哪些举例说明(论述)(一)单纯扩散脂溶性或者不带电的小分子物质:O2 、CO2、N2、乙醇、尿素、甘油、水(二)易化扩散经通道易化扩散:带电离子经载体易化扩散:小分子的亲水性物质如葡萄糖、氨基酸(三)主动转运原发性主动转运: 离子泵:钠-钾泵、钙泵、质子泵等继发性主动转运:葡萄糖或氨基酸逆浓度梯度跨膜转运(四)膜泡运输出胞:神经末梢释放递质入胞:蛋白质、脂肪等大分子物质第三章5、简述红细胞的生理特征和形态特征(简答)形态特征:成熟红细胞无核,呈双凹圆碟形,具有较大的表面积与体积比。

生理特征:(1)可塑变形性(2)悬浮稳定性(3)渗透脆性6、简述小血管损伤后的止血过程(简答)(1)血管收缩(2)血小板血栓形成(3)血液凝固7、简述输血原则(论述)(1) 输同型血:可大量输入。

生育年龄的妇女和反复输血的病人,还必须使供血者与受血者的Rh 血型相合(2) 输异型血:少量(200ml 以下)、缓慢、严密观察。

必须是O 型血输给其他血型或AB 型接受其他血型血液。

(3) 输血前要进行交叉配血实验,应在37℃下进行,以保证可能有的凝集反应得以充分显示(4) 鼓励成分输血。

大一生理学考试题及答案

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大一生理学考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪个选项是细胞膜的主要组成成分?A. 蛋白质B. 脂质C. 碳水化合物D. 核酸答案:B2. 人体最大的器官是什么?A. 心脏B. 肺C. 皮肤D. 肝脏答案:C3. 以下哪个选项是呼吸作用的最终产物?A. 二氧化碳B. 氧气C. 葡萄糖D. 水答案:A4. 以下哪个选项是血液的主要成分?A. 红细胞B. 白细胞C. 血小板D. 所有以上答案:D5. 以下哪个选项是神经系统的基本单位?A. 神经元B. 胶质细胞C. 神经节D. 神经纤维答案:A6. 以下哪个选项是肌肉收缩的基本单位?A. 肌细胞B. 肌纤维C. 肌原纤维D. 肌丝答案:B7. 以下哪个选项是人体最大的淋巴器官?A. 脾脏B. 扁桃体C. 胸腺D. 淋巴结答案:A8. 以下哪个选项是人体最大的内分泌腺?A. 甲状腺B. 胰腺C. 肾上腺D. 垂体答案:A9. 以下哪个选项是人体最大的消化腺?A. 肝脏B. 胰腺C. 唾液腺D. 胃腺答案:A10. 以下哪个选项是人体最大的排泄器官?A. 肾脏B. 皮肤C. 肺D. 肠道答案:A二、填空题(每空1分,共20分)1. 人体细胞膜上的脂质主要是________。

答案:磷脂2. 人体细胞中负责能量转换的细胞器是________。

答案:线粒体3. 人体血液中负责携带氧气的血细胞是________。

答案:红细胞4. 人体神经系统中负责传递信息的细胞是________。

答案:神经元5. 人体肌肉中负责肌肉收缩的蛋白质是________。

答案:肌动蛋白和肌球蛋白6. 人体免疫系统中负责识别和攻击病原体的细胞是________。

答案:淋巴细胞7. 人体内分泌系统中负责调节生长发育的激素是________。

答案:生长激素8. 人体消化系统中负责消化蛋白质的酶是________。

答案:蛋白酶9. 人体循环系统中负责输送氧气的分子是________。

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6.心脏的泵血过程
⑴心房收缩期:房内压>室内压,室内压>主动脉压,房室瓣打开,半月瓣关闭。血液由
心房流入心室,心室容积增加。
⑵心室收缩期: ①等容收缩期:房内压<室内压,室内压<主动脉压,房室瓣,半月瓣关闭。无血液流动,心室容积不变。②快速射血期:房内压<室内压,室内压>主动脉压,房室瓣关闭,半月瓣打开。血液由心室流入主动脉,心室容积减小 ③慢速射血期:房内压<室内压,室内压>主动压,房室瓣关闭,半月瓣打开。血液由心室流入主动脉,心室容积减小到最小。
3简述生理止血过程
① 血管收缩:为受损血管局部及附近的小血管收缩,使局部血流减少。
② 血小板血栓形成:血管收缩同时,被激活的血小板迅速黏附、聚集在血管破损处,形成一个松软的止血栓阻塞伤口、封闭出血,实现初步止血。
③ 血液凝固:血管受损启动凝血系统,在局部迅速发生血液凝固,使血浆中可溶性纤维蛋白变成不溶性,并交织成网,以加固止血栓。最后,局部纤维组织增生,并长入血凝块,达到永久性止血。
2胸膜腔负压如何形成?有什么生理意义?
形成:①胸壁:坚强的胸壁维持胸廓的自然容积大于肺的自然容积。
②胸膜腔:胸膜腔的密闭性是胸膜腔负压形成的前提。
③肺:肺被动扩张,产生回缩力,使胸膜腔内的压力低于大气压(负压)
生理意义:①保持肺的扩张状态,维持呼吸运动的正常进行;②促进静脉血和淋巴的回流。
⑵影响因素:①毛细血管血压:毛细血管血压升高,组织生成增多。②血浆胶体渗透压:由于血浆蛋白减少,使血浆胶体渗透压降低,有效滤过压增大,组织液生成增多。③淋巴回流:它受阻时,组织间隙中组织液聚积。④毛细血管通透性:它越高,组织液生成越多。
9牵拉家兔颈子动动脉残端,血压的变化及其原因。
血压会下降。动脉管壁被牵张的程度增大,压力感受器发出传入冲动的频率增大,到达中枢后,使心迷走神经中枢的紧张性活动增强,心交感中枢和缩血管中枢的紧张性活动减弱。通过心迷走神经、心交感神经和交感缩血管纤维传出,到达心脏和血管,使心率减慢,心肌收缩力减弱,心输出量减少;血管舒张,外周阻力下降;静脉血管舒张,回心量减少。所以血压下降。

生理试题及答案

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生理试题及答案一、选择题1. 下列哪个器官主要负责体内代谢物的排泄?A. 肝脏B. 肾脏C. 胰腺D. 脾脏答案:B2. 以下哪个是人体呼吸系统的组成部分?A. 心脏B. 肺C. 肾脏D. 胰腺答案:B3. 下列哪个器官主要负责人体免疫系统的功能?A. 肝脏B. 脾脏C. 肾脏D. 胰腺答案:B4. 人体的神经系统主要由下列哪部分组成?A. 脊髓B. 大脑C. 肺D. 心脏答案:A、B5. 下列哪个器官主要负责人体消化系统的功能?A. 肝脏B. 胃C. 肾脏D. 心脏答案:B二、填空题1. 人体最大的器官是()。

2. 人体最重要的骨头是()。

答案:颅骨3. 负责产生胆汁的器官是()。

答案:肝脏4. 人体最大的肌肉是()。

答案:臀大肌5. 下列哪个器官主要负责人体循环系统的功能?答案:心脏三、判断题1. 肺是人体用于排除废气的器官。

答案:正确2. 脊髓是人体神经系统的组成部分。

答案:正确3. 肝脏是人体消化系统的核心器官。

答案:错误4. 胰腺是人体体内激素分泌的重要器官。

5. 肾脏主要负责人体排除废物和调节体液平衡。

答案:正确四、简答题1. 请简要解释人体循环系统的功能和组成。

答案:人体循环系统主要负责输送氧气和营养物质到细胞,并排除二氧化碳和废物。

它主要由心脏、血管和血液组成。

心脏是循环系统的中心,负责泵血将血液送至全身各部分。

血管分为动脉和静脉,动脉将富含氧气的血液输送到身体各处,静脉将富含二氧化碳的血液返回心脏。

血液是循环系统的介质,负责输送氧气、营养物质和激素,同时携带废物和二氧化碳回到肺脏和肾脏排泄。

2. 请简要解释人体呼吸系统的功能和组成。

答案:人体呼吸系统主要负责供应氧气并排除二氧化碳,保证身体细胞的正常代谢。

它由鼻腔、喉咙、气管和肺组成。

鼻腔负责过滤、加湿和升温空气,将空气引入喉咙。

气管将空气传输到肺部,肺部是呼吸系统的核心组成部分,负责氧气的吸入和二氧化碳的排出。

呼吸系统还包括肺泡,用于氧气和二氧化碳在肺部的交换。

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1.大失血后机体会引起的调节性措施1)交感神经系统兴奋:最先出现的代偿性反应时交感神经系统兴奋。

在失血初期,动脉血压尚无改变时,首先是容量感受器传入冲动减少,引起交感神经系统兴奋。

当失血量继续增加,动脉血压有所下降时,颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射活动减弱引起心率加快,心输出量增多,外周阻力增大,血压回升。

以及颈动脉体和主动脉体化学感受性反射活动增强,引起:a)除了心、脑以外的许多器官,特别是腹部脏器的阻力血管强烈收缩,动脉血压下降趋势得以缓冲,器官血流量也得到重新分配,以保持心脑组织的血量供应b)引起容量血管收缩,提供足够的回心血量。

c)引起心脏活动增强,心率加快,心输出量增多,外周阻力增大,血压升高,使心输出量不致过分减少。

2)毛细血管处组织液重吸收增加:失血1小时内,由于失血反射性地引起交感缩血管神经兴奋,毛细血管前阻力血管收缩比后阻力血管强烈,毛细血管前、后阻力的比值增大,毛细血管压下降,以致组织液的重吸收多于生成,使血浆量有所恢复,血液被稀释3)肾脏对Na+和水的重吸收增加:由于全身血量和肾血流量减少,对心房的扩张刺激减弱,使心房钠尿肽分泌减少;对容量感受器的刺激减弱,引起血管升压素合成和分泌增多;刺激肾球旁细胞分泌肾素,是肾素-血管紧张素-醛固酮系统活动增强,均可作用于肾远曲小管和集合管,促进Na+和水的重吸收,有利于血量的恢复2.突触前、后抑制的机制突触后抑制:抑制性中间神经元释放抑制性递质,是突出后神经产生IPSP而引起1)传入侧支性抑制:传入神经进入中枢后,一方面通过突触联系兴奋一个中枢神经元,另一方面通过侧支兴奋一个抑制性中间神经元,通过后者的活动再抑制另一个中枢神经元,这种抑制传入侧支性抑制。

意义:使不同中枢反射活动协调同步2)回返性抑制:中枢神经元兴奋时,传出冲动沿轴突外传,同时又经轴突侧支兴奋一个抑制性中间神经元,后者释放抑制性递质,反过来抑制原先发生兴奋的神经元及同一中枢的其他神经元,这种抑制称为回返性抑制。

意义:及时终止运动神经元的活动,或使同一中枢内许多神经元的活动同步化。

突触前抑制:通过改变突触前膜电位,抑制突触后N元兴奋1)结构基础:轴突-轴-胞体2)机制:先刺激轴B,轴B兴奋释放GABA A末梢Cl-电导增加,末梢A去极化在此基础上再刺激A产生的AP幅度下降、时程缩短Ca2+内流量减少轴A递质释放量减少运动N元EPSP幅度下降C总和不易达到阈电位去极化抑制轴突A上还存在GABAb受体通过偶联的G蛋白使K+通道开放,K+外流细胞膜减少轴突末梢Ca2+内流产生抑制效应3)意义:控制从外周传入中枢的感觉信息3.二氧化碳、氧气、氢离子浓度如何调节呼吸1)CO2对呼吸的调节:CO2对呼吸用很强的刺激作用,CO2分压是维持呼吸中枢兴奋性的必要因素。

CO2分压升高既可直接作用于外周感受器,又可以增高脑脊液中H+浓度作用于中枢感受器使呼吸加深加快。

其中刺激中枢化学感受器是主要途径,中枢化学感受器在CO2引起的通气反应中起主要作用。

在一定范围内,动脉血中Pco2升高,可以使呼吸加强,但超过一定限度,可引起呼吸中枢麻痹,导致呼吸抑制。

2)[H+]对呼吸的调节:血液中的[H+]升高通过刺激外周化学感受器和中枢化学感受器,使呼吸加强。

虽然中枢神经对H+的敏感性比外周化学感受器高,但H+通过血-脑屏障的速度较慢,脑脊液中的H+才是中枢化学感受器最有效的刺激物。

因此,血液中的H+主要通过刺激外周化学感受器而起作用3)低氧对呼吸的调节:O2分压的降低兴奋外周化学器,对中枢则是抑制作用。

但是低氧可以通过刺激外周化学感受器而兴奋呼吸中枢,在一定程度上对抗低氧对中枢的直接抑制作用。

在特殊情况导致低氧和CO2潴留时,中枢化学感受器对CO2的刺激作用发生适应,而外周感受器对低氧刺激的适应很慢,这种情况下,低氧对外周化学感受器的刺激就成为驱动呼吸的主要因素。

但严重缺氧对呼吸中枢的直接抑制作用大于外周化学感受器反射性兴奋呼吸中枢的作用,表现为呼吸减弱甚至抑制. 严重缺氧对呼吸中枢的直接抑制作用大于外周化学感受器反射性兴奋呼吸中枢的作用,表现为呼吸减弱甚至抑制.4)相互作用:三者之间具有相互作用,对肺通气的影响既可因相互协同而增强,也可因相互抵消而减弱,CO2对呼吸的刺激作用最强,H+的作用次之,低氧的作用最弱。

4动作电位形成的机制,如何证明其与钠离子、钾离子有关AP的产生机制:细胞外Na+高而细胞内K+高。

细胞兴奋时,膜对Na+有选择性通透,大量Na+顺浓度梯度迅速内流,形成峰电位的上升支,K+外流增加形成了动作电位的下降支。

1)电-化学驱动力及其变化:在安静情况下,Na+内向驱动力明显大于K+外向驱动力。

当膜电位向Na+平衡电位方向发展(去极化)时,Na+内向驱动力将逐渐减小,而K+外向驱动力将逐渐增大。

2)细胞膜通透性的变化:当细胞受到有效刺激时细胞膜的Na+通透性将首先增大,Na+内流引起的去极化达到一定程度(阈电位)后出现正反馈形成去极化和超射,此后随着Na+通透性迅速下降和K+通透性的增大,K+快速外流,使细胞膜迅速复极化。

AP产生机制的证明:1)理论证明:用Nersnt公式计算的E Na与实测的AP超射值非常接近。

2)在一定范围改变细胞膜内外的Na+浓度差,AP的幅值将发生相应变化。

如在一定范围,降低膜外的Na+浓度,AP的幅值会减小;反之则反。

3)用Na+通道阻断剂河豚毒,可使AP减少或消失。

用K+通道阻断剂四乙铵,因其可使RP减小,故AP减小,AP复极相变慢,甚至不能复极到静息电位水平。

若RP过小,则不能爆发AP,细胞失去兴奋能力。

5动脉血压的影响因素、调节方式1)心脏每博输出量:在外周阻力和心率变化不打时,每博输出量增大,动脉血压表现为收缩压升高大于舒张压升高,故脉压增大。

反之搏出量减少时,脉压减小。

2)心率:心率增加时,舒张压升高大于收缩压升高,脉压减小。

反之升高。

3)外周阻力:外周阻力增加时,阻止动脉血流流向外周,使心舒期末动脉内血量增加,因此以舒张压为主。

4)主动脉和大动脉的弹性储器作用:主要起缓冲血压作用,当大动脉硬化时,弹性储器作用减弱,收缩压升高而舒张压降低,脉压增大。

5)循环血量和血管系统容量的比例:大失血后,循环血量减少,血管容量改变不大,则体循环平均充盈压降低,动脉血压下降。

另外,循环血量不变,血管系统容量增大,也可使动脉血压降低。

6.EPSP、IPSP、EPP的区别及特点7兴奋收缩耦联兴奋传递:神经纤维动作电位↓接头前膜去极化↓电压门控钙通道开放↓Ca2+进入神经末梢↓突触囊泡与接头前膜融合、ACh释放↓ACh结合并激活ACh受体通道↓终板膜对Na+、K+通透性增高↓终板电位(EPP)↓肌细胞AP 兴奋-收缩耦联:AP沿T管传导↓激活L型钙通道↓L型通道通过变构作用或内流的Ca2+激活RYR↓终池释放Ca2+进入肌浆↓Ca2+与肌钙蛋白结合,触发收缩(肌丝滑动学说)↓肌质网钙泵重摄取Ca2+↓肌细胞舒张肌丝滑动学说终池膜上的钙通道开放终池内的Ca2+进入肌浆↓Ca2+与肌钙蛋白结合,肌钙蛋白的构型改变↓原肌球蛋白位移,暴露细肌丝上的结合位点↓横桥与结合位点结合,分解ATP释放能量↓横桥摆动↓牵拉细肌丝朝肌节中央滑行↓肌节缩短,肌细胞收缩8.骨骼肌,心肌,平滑肌的综合性对比(电生理特性,一般生理特性,举例说明等)1)骨骼肌:随意肌1.兴奋性:显著高于心肌和平滑肌并且依赖于神经冲动的兴奋2.传导性: 兴奋可在同一肌纤维上传导但不能跨膜传递而且传导速度较快。

3.收缩性: 速度快、强度大、但不能持久。

可发生强直收缩,而心肌和平滑肌不能。

4.没有自律性动作电位时程短,复极几乎和去极一样快,升降枝基本对称呈尖峰状2)平滑肌不随意肌一般生理特性:①和骨骼肌相比,消化道平滑肌兴奋性较低,收缩速度较慢;②具有较大的伸展性;③有自发性节律运动,但频率慢且不稳定;④具有紧张性,即平滑肌经常保持在一种微弱的持续收缩状态;⑤对电刺激、切割、烧灼不敏感,对机械牵张、温度变化和化学刺激敏感。

电生理特性:.电位变化主要是静息电位(钾离子外流),慢波电位慢波是平滑肌收缩的起步电位,慢波特性,频率低,收缩慢,幅度小。

,动作电位:当电位达到阈值时,会爆发动作电位(钙离子内流),钾离子外流和钙离子内流时间过程上几乎相同,致使峰电位上升较慢幅度低且大小不等,持续时间长,收缩幅度明显增强。

3)心肌机械特性:收缩性(功能合胞体)电生理特性:1兴奋性:心肌受到适宜刺激时能够发生兴奋的能力(平台期的存在,不应期长→无强直收缩,而骨骼肌多数情况下是发生强直收缩)参与0相去极化的离子通道性状:Na+通道的活性(快反应细胞)Ca2+通道的活性(慢反应细胞),骨骼肌细胞只是靠钙离子内流2. 自律性:心肌在没有外来刺激的条件下,能够自动地有节律地发生兴奋的能力。

心肌的自律细胞没有静息电位,只有最大复极电位(窦房结最高→窦性心律)3. 传导性:同一细胞内:局部电流不同细胞之间:1)心内特殊传导系统2)缝隙连接——使心房肌和心室肌分别形成功能性合胞体)4.收缩性:同步收缩:功能性合胞体不发生强直收缩:有效不应期很长依赖于胞外Ca2+内流,触发肌浆网释放Ca2+(钙诱导钙释放静息/动作电位:1.自律细胞能自动去极化2.工作细胞AP有平台期心肌细胞和骨骼肌细胞均具有兴奋性但心肌细胞一次兴奋经历的时间很长,由于平台期的存在使心肌兴奋后的有效不应期特别长一直要延续到心室的舒张早期因此心肌的收缩通常是一个个的单收缩保证了心脏的工作总是很有规律地舒缩交替进行。

而骨骼肌的收缩大多为强直收缩收缩力量大受意识控制9.AP、RP、阈电位的区别和联系10.肺牵张反射由肺扩张或肺萎陷引起的呼吸抑制或吸气兴奋的反射称为肺牵张反射。

(由迷走神经参与)(1)肺扩张反射:感受器分布于从气管到细支气管的平滑肌中,属于牵张感受器,阈值低,适应慢。

传入纤维为迷走神经中的有髓神经纤维,冲动传入延髓,经延髓和脑桥呼吸中枢的作用,促使吸气转换为呼气。

意义在于加速吸气向呼气的转换,使呼吸频率增加。

(2)肺萎陷反射:感受器位于气道平滑肌内,在平静呼吸时并不参与调节,但在防止呼气过深以及在肺不张等情况下可能起一定作用。

11.牵张反射(神经系统)12.兴奋-分泌耦联:神经元产生动作电位(Pa)-Pa传导至神经末梢-突触小体膜去极化-突触前膜钙通道开放-钙离子进入前膜并触发突触小泡与前膜融合-神经递质释出并越过突触间隙作用于突触后膜受体。

13.论抑制任何反射弧中,都有兴奋和抑制。

往往一反射进行时,其它反射弧就抑制。

如伸屈肌、吞咽呼吸等。

兴奋和抑制共存,是反射协调的基础。

1、突触后抑制:由抑制性中间神经元活动引起的。

抑制性突触后电位是突触后膜对氯离子通透性增加而形成的,超极化膜电位。

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