生理学重点名词解释

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生理学-重点名词解释

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生理学-重点名词解释名词解释:1.内环境:细胞直接接触和赖以生存的液体环境2.稳态:细胞外液的理化性质保持相对稳定动态平衡3.易化扩散:在膜蛋白的帮助下,非极性分子和小离子顺浓度或顺电子梯度的跨膜转运,包括经通道的易化扩散和经载体的易化扩散4.原发性主动转运:在膜蛋白的帮助下,细胞代谢供能的逆浓度梯度或逆电子梯度跨膜转运5.去极化:细胞膜的极化状态减弱,静息电位降低的过程6.超计划;细胞膜的极化状态增强,静息电位增强的过程7.静息电位:在安静状态下细胞膜两侧存在外正内负且相对稳定的电位差8.动作电位:细胞在静息电位的前体下接受刺激产生一次迅速、可逆的、可向两侧传播的电位变化9.“全”或”无”的现象:要使细胞产生动作电位,必须一定的刺激。

当刺激不够时,无法引起动作电位的形成,若达到一定刺激时,便会产生动作电位且幅度达到最高值不会随刺激强度增强而增强10. 阈电位:触发动作电位的膜电位临界值11.兴奋-收缩偶联:将横纹肌产生动作的电兴奋过程与肌丝滑动的机械收缩联系起来的中心机制12.等长收缩:肌肉收缩时长度不变张力增加的过程13.前负荷:肌肉收缩前所受到的负荷,决定肌节的初长度,在一定范围内,随肌节长度的增加,肌肉收缩的张力越大14.血细胞比容:血细胞在血液中的所占的容积之比15.血浆胶体渗透压:由血浆中蛋白质所决定的渗透压,影响血液与组织液之间的水平衡和维持血浆的容量16.血沉:将抗凝血放入血沉管中垂直静置,红细胞由于密度较大而下沉。

通常以红细胞在第一小时末下沉的距离表示红细胞的沉降速度,称为红细胞沉降率,即血沉17.生理性止血:正常情况下,小血管损伤后出血一段时间便会自行停止的过程。

包括血管收缩、.血小板止血栓的形成、血液凝固18.心动周期:心脏的一次收缩和舒张构成一个机械活动周期,包括舒张期和收缩期。

由于心室在心脏泵血起主要作用,又成心室活动周期19.射血分数:博出量与心室收缩末期容积的比值,能明显体现心脏的泵血功能20.心指数:心输出量与机体表面积的比值,放映心功能的重要指数21.异长自身调节:通过改变心肌的初长度而引起的心肌收缩力改变的调节22.期前损伤:在心室肌有效不应期后到下一次窦房结兴奋到来之前额外使心肌受到一次刺激,产生的兴奋和收缩23.房室延搁:兴奋由心房经房室结至心室的过程中出现的一个时间间隔:此处兴奋传导速度仅有0.02m/s24.自动节律性:心肌在无外界刺激条件下自动产生节律性兴奋的能力25.正常起搏点:窦房结是心传导系统中自律性最高的部分,故窦房结称为正常起搏点,其他的称为潜在起搏点26.中心静脉压:右心房和胸腔内大静脉的血压,其高低取决于心脏的射血能力和经脉回血血量。

生理名词解释大全重点

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生理名词解释大全重点本文主要介绍了生理学中的一些重要名词,包括其定义、功能以及作用机制等方面的内容。

下面是本店铺为大家精心编写的5篇《生理名词解释大全重点》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《生理名词解释大全重点》篇11. 神经元:神经元是神经系统的基本单位,包括细胞体、树突、轴突等部分。

神经元通过突触与其他神经元或效应器细胞相连,实现信息的传递和处理。

2. 兴奋性:兴奋性是指神经元在接受足够强度的刺激后,产生膜电位去极化,从而使其产生动作电位的能力。

兴奋性是神经元信息传递和处理的基础。

3. 抑制性:抑制性是指神经元释放的递质或神经调节物质,能够降低其他神经元或肌肉细胞的兴奋性,从而抑制其活动。

4. 自主神经系统:自主神经系统是负责调节内脏器官和内分泌腺的系统,包括交感神经和副交感神经两个部分。

交感神经主要负责“战斗或逃跑”反应,副交感神经则主要负责“休息和消化”反应。

5. 内分泌系统:内分泌系统是指通过血液循环释放化学物质来调节机体内环境的系统。

内分泌系统包括许多内分泌腺,如甲状腺、肾上腺、性腺等。

6. 激素:激素是内分泌系统释放的化学物质,能够通过血液循环作用于特定的靶细胞或靶器官,从而调节其功能和代谢。

7. 生长激素:生长激素是一种由垂体前叶分泌的蛋白质激素,对机体的生长和代谢有重要作用。

生长激素主要通过刺激肝脏、骨骼和肌肉等组织合成蛋白质,促进生长和修复。

8. 胰岛素:胰岛素是一种由胰腺分泌的蛋白质激素,主要作用是降低血糖浓度,促进葡萄糖的吸收和利用。

胰岛素是维持血糖稳定的关键激素。

9. 肾脏:肾脏是泌尿系统的主要器官,主要功能是过滤血液,排出代谢废物和调节体内水、电解质和酸碱平衡。

《生理名词解释大全重点》篇2生理学是研究生物机体生命活动规律和机体各个组成部分结构与功能的科学。

以下是一些生理学名词的解释:1. 兴奋性:指组织或细胞受到刺激时产生兴奋反应的能力。

2. 阈值:指刚能引起组织或细胞产生兴奋的最小刺激强度。

生理学重点(名词解释)

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名词解释:内环境:细胞在体内直接所处的环境即细胞外液,分为组织外液,血浆(最活跃),脑脊液淋巴液。

稳态:是一种相对的动态的稳定状态。

内环境的各项指标都必须经常维持在一个正常的生理范围内波动不能过高或过低。

是在多种功能系统相互配合下实现的一种动态平衡。

新陈代谢:生物体与外界环境之间的物质和能量交换以及生物体内物质和能量的转变过程叫生殖:男性和女性两种个体中发育成熟的生殖细胞相结合是,可形成与自己相似的子代个体。

阈值:也叫阈强度,是刚能引起组织细胞产生反应的最小刺激强度。

和兴奋性成反比。

阈电位:当膜电位去极化达到某一临界值时,就出现膜上的Na﹢通道大量开放,Na﹢大量内流而产生动作电位,膜电位的这个临界值称为~,也叫燃点。

兴奋性:是指可兴奋组织或细胞受到外界刺激时发生兴奋反应(动作电位)的能力或特性。

自律性:心肌细胞在没有外来刺激的情况下,自动发生节律性兴奋的特性。

兴奋收缩耦联:是指肌纤维的兴奋和收缩的中介过程。

其包括三个步骤:电兴奋通过横管系统传导到肌细胞深处;肌质网对钙离子的释放和再摄取;肌肉的收缩和舒张。

易化扩散:是药物与生物膜上的特殊载体形成可逆性的复合物,进行不耗能的顺浓度差转运。

钠钾泵:细胞膜上的一种蛋白质,可以主动逆浓度梯度,将NA+从胞内运往胞外,K+从胞外运往胞内。

其本身是ATP酶,可以分解ATP释放能量。

逆电化学梯度泵出三个钠离子和泵入两个钾离子。

静息电位:生物细胞安静状态下细胞膜内外电位差。

钾通道开放,膜内:膜外=30:1~K+外流(外正内负)动作电位:可兴奋性细胞(肌,神经,腺)受到有效刺激时,在静息电位基础上产生的瞬间,可逆的跨膜电位波动。

钠通道开放,膜内:膜外=1:12~NA+内流。

(内正外负)特点:1.传道2.‘全’或‘无’特性3.脉冲4.动作电位波动不随刺激的变化而变化。

单纯扩散:细胞膜两侧的物质靠浓度差进行分子扩散,不需要能量。

血沉:将抗凝血放入血沉管中垂直静置,红细胞由于密度较大而下沉。

生理学名词解释重点个人整理。

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1.神经调节通过神经系统的活动对机体功能活动进行的调节,基本方式为反射。

2.体液调节指体内的一些细胞能生成并分泌某些特殊的化学物质,后者经由体液运输,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。

3.Feed-forward 即前馈,控制部分在反馈信息尚未到达前,已受到纠正信息的影响,及时纠正其指令可能出现的偏差的自动控制形式。

4.Negative feedback 即负反馈,指经过反馈调节,受控部分的活动方向和它原先活动相同的方向发生改变的调节方式。

5.正反馈指经过反馈调节,受控部分活动向和它原先活动相同的方向发生改变的调节方式。

6.内环境机体的内环境就是细胞外液。

7.自身调节某些细胞、组织或器官在不依赖于神经或体液调节的情况下,其自身能够对刺激产生适应性反应。

8.Homeostasis 即稳态,机体内环境各种物理化学性质保持相对稳定的状态。

9.Facilitated diffusion 易化扩散,指某些肺脂溶性小分子物质或者某些例子借助于膜结构中的特殊蛋白质的帮助顺电-化学梯度的跨膜转运,不需要细胞代谢提供能量。

10.单纯扩散simple diffusion 脂溶性小分子物质经脂质双分子层间隙进行的一种简单物理扩散。

11.Primary active transport 原发性主动转运,指离子泵利用分解ATP产生的能量将离子逆浓度梯度和电位梯度进行跨膜转运的过程。

12.继发性主动转运secondary active transport 有些物质利用原发性主动转运建立的离子浓度梯度,在离子顺浓度梯度扩散的同时将其他物质逆浓度梯度或电位梯度进行跨膜转运,这种间接利用ATP能量的过程。

13.动作电位的全或无现象刺激强度未达到阈值,动作电位不会发生;刺激强度达到阈值后,即可出发动作电位,而且其幅度立即到达该细胞动作电位的最大值,也不会因刺激强度的继续增强而随之增大。

生理学重点名词解释

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生理学(physiology):生理学是生物科学的一个分支,是研究生物体及其各研究部分正常功能活动规律的一门学科。

内环境(internal environment):细胞直接生存的体内环境。

稳态(homeostasis):之内环境的理化性质,如温度、pH、渗透压和各种体液成分等的相对恒定状态。

神经调节(neuroregulation):是通过反射调节生理功能的一种调节方式,是人体生理功能调节中最主要的调节方式。

体液调节(humoral regulation):是指体内某些特殊的化学物质通过体液途经而影响生理功能的一种调节方式。

神经—体液调节(neurohumoral regulation):人体内多数内分泌现货内分泌细胞接受神经的支配,在这种情况下,体液调节成为神经调节的传出部分,这种调节方式成为~自身调节(autoregulation):是指组织细胞不依赖与神经或体液因素,自身对环境刺激发生的一种适应性的反应。

负反馈(negative feedback):受控部分发出的反馈信息调整控制部分的活动,是受控部分的活动朝着与原来活动相反方向改变。

正反馈(positive feedback):受控部分发出的反馈信息促进与加强控制部分的活动,最终是受控部分的活动朝着与原来活动相同的方向改变。

前馈(feed-forward):控制部分在反馈信息尚未达到前已受到纠正信息的影响,及时纠正其指令可能出现的错误,这种控制形式称为前馈。

易化扩散(facilitated diffusion):非脂溶性物质借助细胞膜蛋白(通道、载体)顺浓度梯度或电化学梯度经行转运的方式,不消耗能量。

原发性主动转运(primary active transport)是指利用离子泵分解ATP产生的能量将离子逆浓度梯度或电化学梯度进行转运的过程。

继发性主动转运(secondary active transport):是指驱动力不是直接来源于ATP的分解,而是来自原发性主动转运形成的离子浓度梯度而进行的物质逆浓度梯度或电化学梯度的跨膜转运方式。

生理学名词解释

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生理学名词解释第一章绪论1.稳态(homeostasis):也称自稳态,是指内环境的理化性质相对恒定的状态。

2.旁分泌(paracrine):有些细胞产生的生物性物质可不经血液运输,而是在组织液中扩散,作用于邻旁细胞。

3.自身调节(autoregulation):是指组织细胞不依赖于神经或体液因素,自身对环境刺激发生的一种适应性反应。

4.正反馈(positive feedback):反馈信息使受控部分的活动朝着与它原先活动相同方向改变。

5.负反馈(negative feedback):反馈信息使受控部分的活动朝着与它原先活动相反方向改变。

6.前馈(feed-forward):控制部分在反馈信息尚未到达前已收到纠正信息的影响,及时纠正其指令可能出现的偏差。

第二章细胞基本功能7.阈电位(threshold potential):触发可兴奋细胞产生动作电位的临界膜电位。

8.静息电位(rest potential,RP):未受刺激时质膜两侧存在着内负外正的电位差称为静息电位。

9.动作电位(action potential,AP):可兴奋细胞受到刺激时,膜电位在原有的静止电位基础上发生一次快速的倒转和复原。

10.局部电位(local potential):阈下刺激引起局部细胞膜产生低于阈电位的去极化型电位变化。

11.平衡电位(equilibrium potential):由K离子外流达到平衡后在膜两侧造成的电位差。

12.极化(polarization):未受刺激时细胞膜两侧存在的内负外正的状态称为极化。

13.去极化(depolarization):静息电位的数值向膜内电位升高的方向变化。

14.复极化(repolarization):细胞去极化后,又向原初极化状态恢复的过程,称为复极化。

15.超极化(hyperpolarization):静息电位的数值向膜内电位降低的方向变化。

16.兴奋-收缩耦联(excitation-contraction coupling):将肌细胞的电兴奋和机械性收缩联系起来的中介机制。

生理学名词解释(含答案)

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1.Negative feedback:负反馈:在一个闭环系统中,控制部分活动受受控部分反馈信号〔Sf〕的影响而变化,假设Sf为负,则为负反馈。

其作用是输出变量受到扰动时系统能及时反应,调整偏差信息〔Se〕,以使输出稳定在参考点〔Si〕。

2. homeostasis〔稳态〕:内环境的理化性质不是绝对静止的,而是各种物质在不断转换之中到达相对平衡状态,即动态平衡,这种平衡状态为稳态。

3. Autoregulation:自身调节,指组织、细胞在不依赖于外来的神经和体液调节情况下,自身对刺激发生的适应性反应过程。

4. Paracrine:旁分泌,内分泌细胞分泌的激素通过细胞外液扩散而作用于临近靶细胞的作用方式。

5. 局部电位: 由阈下刺激引起局部膜去极化〔局部反应〕,引起邻近一小片膜产生类似去极化。

主要包括感受器电位,突触后电位及电刺激产生的电紧张电位。

特点:分级;不传导;可以相加或相减;随时间和距离而衰减。

6. 内向电流:指细胞膜激活时发生的跨膜正离子内向流动或负离子外向流动。

7. fluid mosaic model:液态镶嵌模型,是有关膜的分子结构的假说,内容是膜的共同特点是以液态的脂质双分子层为骨架,其中镶嵌有具有不同分子结构、因而也具有不同生理功能的蛋白质。

8. 跳跃式传导:有髓纤维受外加刺激时,动作电位只能发生在相邻的朗飞结之间,跨髓鞘传递。

9. 膜片钳:用来测量单通道跨膜的离子电流和电导的装置。

10. 后负荷:指肌肉开始收缩时遇到的阻力。

11. 横桥:肌凝蛋白的膨大的球状部突出在粗肌丝的外表,它与细肌丝接触共同组成横桥结构。

它对肌丝的滑动有重要意义。

12. 后电位:在锋电位下降支最后恢复到静息电位水平前,膜两侧电位还要经历一些微小而较缓慢的波动,称为后电位。

13. Chemical-dependent channel:化学门控通道能特异性结合外来化学刺激的信号分子,引起通道蛋白质的变构作用而使通道开放,然后靠相应离子的易化扩散完成跨膜信号传递的膜通道蛋白。

生理学名词解释重要

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生理学名词解释绪论内环境:即细胞外液,是细胞直接接触的环境。

稳态:细胞外液的理化特性保持相对稳定的状态。

细胞的基本功能易化扩散:是指水溶性的小分子物质,借助膜上载体蛋白或通道蛋白的介导,顺浓度梯度和(或)电位梯度进行的被动的跨膜转运。

继发性主动转运:是指物质逆浓度梯度和(或)电位梯度进行跨膜转运的驱动力,并不直接来自ATP的分解,而是来自原发性主动转运所形成的离子浓度梯度。

静息电位:是指细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差,表现为膜内较膜外负,呈极化状态。

极化:细胞在安静时膜外呈正电位,膜内呈负电位的状态。

去极化:以静息电位为准,膜内电位负值向减小方向变化的过程,称为去极化。

复极化:细胞发生去极化后,又向原先的极化方向恢复的过程,称为复极化。

阈电位:细胞去极化达到刚刚引发动作电位的临界跨膜电位数值,称为阈电位。

局部电位:细胞受阈下刺激在局部产生的微小电位变化,具有电紧张电位的特点。

血液血细胞比容:血细胞占全血的容积百分比称为血细胞比容,正常成年男性的血细胞比容为40%~50%,成年女性为37%~48%。

等渗溶液:渗透压与血浆渗透压相等的溶液。

等张溶液:能使悬浮于其中的红细胞保持正常形态和大小的溶液称为等张溶液,其实质是由不能自由通过细胞膜的溶质所构成的等渗溶液。

血浆胶体渗透压:由血浆中的大分子胶体物质,主要是白蛋白等血浆蛋白所形成的渗透压。

血浆晶体渗透压:由血浆中的小分子晶体物质,主要是NaCl等无机盐所形成的渗透压。

红细胞悬浮稳定性:红细胞能够相对稳定地悬浮于血浆中,而不发生下沉的特性血小板聚集:指血小板与血小板之间的相互粘着。

生理性止血:正常情况下,小血管受损后引起的出血,在几分钟内就会自行停止,这种现象称为生理性止血。

血液凝固:指血液由流动的液体状态变成不能流动的凝胶状态的过程。

其实质就是血浆中的可溶性纤维蛋白原转变成不溶性的纤维蛋白的过程。

外源性凝血途径:由来自于血液之外的组织因子暴露于血液而启动的凝血过程,称为外源性凝血途径。

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第一章绪论1. 内环境指机体细胞生存的液体环境,由细胞外液构成,如血浆、组织液、脑脊液、房水、淋巴等。

2. 稳态指内环境的理化性质及各组织器官系统功能在神经体液因素的调节下保持相对的恒定状态。

3. 反射指机体在中枢神经系统的参与下对环境变化作出的规律性反应,是神经活动的基本方式。

4. 负反馈反馈信息与控制信息的作用(方向)相反,即负反馈,是使机体生理功能保持稳态的重要调节方式5. 正反馈反馈信息与控制信息作用(方向)一致,以加强控制部分的活动,即正反馈;典型的正反馈有分娩、血液凝固、排便等。

第二章细胞的基本功能1.液态镶嵌模型是关于细胞膜结构的学说,认为膜的结构是以液态的脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同生理功能的蛋白质。

2. 易化扩散指水溶性小分子物质或离子借助膜上的特殊蛋白质(载体或通道)的帮助而进行的顺电-化学梯度的跨膜转运。

有载体介导和通道介导两种3. 主动转运需要细胞膜消耗能量、将分子或离子逆电-化学梯度的跨膜转运。

4. 静息电位指静息状态下细胞膜两侧的电位差,同类型细胞的静息电位数值常不相等。

5. 极化指细胞保持稳定的内负外正的状态。

此时,细胞处于静息电位水平。

6. 去极化指膜内电位朝着正电荷增加的方向变化,去极化后的膜电位的绝对值小于静息电位的绝对值。

7. 超极化指在静息电位的基础上,膜内电位朝着正电荷减少的方向变化,超极化后的膜电位的绝对值大于静息电位的绝对值。

8. 阈电位使再生性Na+内流足以抵消K+外流而爆发动作电位,膜去极化所必须达到的临界水平;也可以说是能引起动作电位的临界膜电位。

9. 动作电位指可兴奋细胞受刺激时,在静息电位基础上产生的短暂而可逆的,可扩布的膜电位倒转。

动作电位是兴奋的标志。

10. 复极化去极完毕后膜内电位朝着正电荷减少,即静息电位的方向变化。

11. 绝对不应期组织接受一次刺激而兴奋的一个较短时间内,无论接受多强的刺激也不能再产生动作电位,这一时期称为绝对不应期。

在绝对不应期内兴奋性为零。

12. 局部兴奋阈下刺激引起的膜部分去极化的状态称为局部兴奋。

13. 量子式释放神经末梢囊泡内所含递质的量大致相等,而递质释放又是以囊泡为最小单位,成批地释放,故称量子式释放。

14. 终板电位指终板膜上N2胆碱能受体与ACh结合后,化学门控的Na+、K+通道开放,Na+内流、K+外流,尤其是以Na+内流为主,使终板膜局部产生去极化电位。

终板电位属局部电位15. 兴奋-收缩耦联将肌膜动作电位为标志的电兴奋与以肌丝滑行为基础的机械收缩衔接起来的中介过程。

耦联因子是Ca2+。

16. 等长收缩肌肉长度不变而张力增加的收缩形式。

17. 等张收缩肌肉收缩时表现为张力不变而只有长度缩短的收缩形式。

第三章血液1. 等渗溶液指渗透压与血浆渗透压相等的溶液,约为313m Osm/L,例如0. 9%的NaCl溶液。

2. 红细胞比容红细胞在血液中所占的容积百分比,正常男性40%-50%;女性为37%-48%。

3. 红细胞沉降率(ESR)将抗凝血置于分血计中,红细胞在1小时下沉的距离(mm)称红细胞沉降率,简称血沉。

可反映红细胞的悬浮稳定性。

4. 促红细胞生成素(EPO) 是由肾脏产生的一种大分子糖蛋白,可刺激骨髓红细胞的生成和释放。

5. 生理性止血小血管破损后出血自行停止的现象,包括受损的小血管收缩、血小板止血栓形成和血液凝固三个过程。

6. 红细胞渗透脆性指红细胞在低渗盐溶液中膨胀破裂的特性,其大小可以用红细胞对低渗溶液的抵抗力反映7. 血液凝固指血液由流动的溶液状态变成不能流动的凝胶状态。

它是纤维蛋白原转变成为纤维蛋白的过程。

8. 血清血液凝固后析出的淡黄色液体称为血清,与血浆成分有很大的不同。

9. 交叉配血将供血者的红细胞与受血者血清混合作为主侧;将受血者的红细胞与供血者血清混合作为次侧。

观察有无凝集反应。

第四章血液循环1. 心动周期指心脏一次收缩和舒张所构成的一个机械活动周期。

=60/心率(S)2. 心输出量一侧心室每分钟射出的血量称为每分输出量,简称心输出量,等于心率与每搏输出量的乘积。

3. 心指数以每一平方米体表面积计算的心输出量,称为心指数。

可用于不同个体之间心脏功能的比较。

4. 搏出量一侧心室一次收缩射出的血量,等于心室舒张末期容积减心室收缩末期容积。

5. 射血分数搏出量占心室舒张末期容积的百分比称为射血分数。

正常人安静时的射血分数约为50%。

6. 等容收缩期指心室开始收缩使室内压急剧升高超过房内压而低于主动脉压的期间。

房室瓣和半月瓣均处于关闭状态,心室容积不变。

7. 心室功能曲线(Starling 曲线) 将相对应的心室舒张末期容积(或压力)作横坐标与搏出量(或搏功)作纵坐标所绘制成的曲线。

它反映前负荷对搏出量的影响。

8. 心力储备心输出量随机体代谢需要而增加的能力,称为心力储备,其大小可反映心脏泵血功能对代谢需要的适应能力,即心脏的健康程度。

9. 异长调节通过心肌细胞本身初长度的改变而引起心肌收缩强度的变化,其主要作用是对搏出量进行精细的调节,使心室射血量与静脉回心血量相平衡。

10. 有效不应期心肌细胞一次兴奋过程中,由0期去极开始到3期复极至-60mV 的这一段不能再次产生动作电位的时期,称有效不应期。

有效不应期的长短取决于Na+通道(快反应细胞)或Ca2+通道(慢反应细胞)复活的快慢。

11. 房室延搁兴奋在房室交界区内传导缓慢,使兴奋在该区延搁一段时间的现象称房室延搁。

房室延搁的存在使心室在心房收缩完毕之后才开始收缩,不致于产生房室同时收缩的现象。

12. 等长调节通过改变心肌收缩能力这个与初长度无关的心肌内在功能状态的改变而调节搏出量的多少。

对搏出量有强大的调节能力。

13. 代偿间歇在一次期前收缩之后往往出现一段较长的心室舒张期,称代偿间歇。

代偿间歇的产生是由于窦房结兴奋落在期前兴奋的有效不应期内而引起一次兴奋和收缩“脱失”。

14. 心肌收缩能力指心肌不依赖于前后负荷而改变其力学活动的一种内在特性,凡影响心肌细胞兴奋-收缩耦联过程各环节的因素都可影响心肌收缩能力。

15. 自律性组织细胞在没有外来刺激的条件下自动地发生节律兴奋的特性称自律性。

自律性的高低可用自动发生兴奋的频率来衡量。

16. 心电图指将测量电极放置在人体表面的一定部位记录出来的心脏综合电变化曲线。

心电图可反映心脏兴奋的产生、传导和恢复过程中的生物电变化。

17. 血流量也称容积速度,指单位时间内流过血管某一截面的血量。

18. 动脉血压血液在动脉中流动时对动脉管壁的侧压强。

一般以mmHg作为单位。

19. 收缩压(SP) 心室收缩时动脉血压上升所达到的最高值。

健康青年人安静时约为100~120 mmHg。

20. 舒张压(DP)心室舒张时动脉血压的最低值,健康青年人安静时约为60~90 mmHg。

21. 脉压收缩压与舒张压之差称为脉(搏)压。

22. 平均动脉压在一个心动周期中动脉血压的平均值,约等于舒张压+1/3脉压。

23. 中心静脉压(CVP) 指右心房和胸腔内大静脉的血压。

反映了心脏射血能力与静脉回心血量之间的相互关系。

24. 微循环指微动脉与微静脉间的血液循环。

其主要功能是物质交换。

25. 有效滤过压指滤过与重吸收力量之差。

组织液生成的有效滤过压=(毛细血管血压+组织液胶体渗透压)-(血浆胶体渗透压+组织液静水压)。

26. 心血管中枢在中枢神经系统内与控制心血管活动有关的神经元集中的部位。

延髓是最基本的心血管中枢。

27. 压力感受性反射当动脉血压升高时,颈动脉窦和主动脉弓内的压力感受器发放的神经冲动增多,其反射效应是心率减慢,每博量减少,外周血管扩张,动脉血压下降。

反之亦然第五章呼吸1. 肺通气外界空气与肺泡之间的气体交换。

2. 肺活量指最大吸气后作最大呼气所能呼出的气量。

等于潮气量+补吸气量+补呼气量。

3. 胸膜腔内压(胸内压) 指胸膜腔内的压力。

等于肺内压—肺回缩力,一般为负压。

4. 肺顺应性指外力作用下肺扩张的难易程度,为肺弹性阻力的倒数,可用肺容积变化(△V)/跨肺压变化(△P)表示。

5. 比顺应性指单位肺容量下的顺应性,有利于消除不同个体间肺容量差异的影响。

6. 潮气量指每次呼吸时吸入或呼出的气量。

平静呼吸时正常成人约为500ml。

7. 功能余气量指平静呼气末存留于肺内的气量。

等于补呼气量+余气量。

可缓冲呼吸过程中肺泡内O2和CO2分压的过度变化。

8. 肺活量指最大吸气后作最大呼气所能呼出的气量。

等于潮气量+补吸气量+补呼气量。

9. 用力呼气量指尽力吸气后再尽力尽快呼气时,在一定时间内所能呼出的气量。

通常以它所占用力肺活量的%表示,正常第1秒末为80%。

10. 每分通气量(肺通气量) 指每分钟吸入或呼出肺的气体总量,等于潮气量×呼吸频率。

11. 肺泡通气量指每分钟吸入肺泡的新鲜空气量,等于(潮气量—无效腔气量)×呼吸频率。

12. 通气/血流比值(V/Q) 指每分钟肺泡通气量与每分肺血流量的比值。

正常成人安静状态为0. 84。

13. 肺扩散容量气体在1mmHg分压差作用下,每分钟通过呼吸膜扩散的气体的ml数。

14. 肺表面活性物质(PS) 是由肺泡Ⅱ型细胞分泌的,以单分子层形式覆盖于肺泡液气界面的脂蛋白。

主要成分为二棕榈酰卵磷酯(DPPC),主要作用是降低肺泡表面张力。

15. 肺牵张反射由肺扩张或缩小引起的吸气抑制或兴奋的反射。

包括肺扩张反射和肺萎陷反射。

第六章消化与吸收(1)消化:食物在消化道内变成小分子物质的过程。

(2)吸收:小分子营养物质经消化道粘膜进入血液和淋巴的过程。

(3)胃肠激素:由胃肠内分泌细胞分泌的高效能生物活性物质。

主要调节消化道运动、消化腺分泌等活动。

(4)内因子:由胃腺壁细胞分泌的糖蛋白,可保护Vit B12并促进其吸收。

(5)基本电节律:又称为慢波,是消化道平滑肌在静息电位基础上出现的缓慢、节律性自动去极化波,可在此基础上激发动作电位,控制胃肠肌肉收缩的基本节律。

(6)容受性舒张:食物刺激口、咽部感受器时,反射性引起胃底和胃体平滑肌舒张,胃容积增大。

其生理意义是使胃在短时间内增大容纳和贮存食物的能力,而胃内压保持不变。

(7)粘液-碳酸氢盐屏障:胃粘膜表面覆盖着一层由粘液腺分泌的富含粘蛋白的粘液凝胶,可阻止、延缓胃液中的H+向粘膜细胞方向返回扩散,同时粘膜细胞分泌的HCO3- 向凝胶表层方向扩散,不断综合H+ ,两者共同形成保护胃粘膜免受胃酸腐蚀的屏障。

(8)胃排空:食物由胃排入十二指肠的过程。

第七章能量代谢与体温1. 能量代谢指物质代谢过程中伴随发生的能量释放、转移、贮存和利用。

2. 食物的热价一克营养物质氧化时所释放的热量,分为物理热价和生物热价。

3. 氧热价营养物质氧化时每消耗一升O2所产生的热量。

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