视网膜暗噪音的产生机制
噪声的产生和控制原理

噪声的产生和控制原理噪声是指在信号或数据中与感兴趣的信息不相关的随机干扰波形,带来了不良的影响。
噪声的产生与控制原理涉及到噪声的来源、传播方式以及噪声的控制方法。
下面我将详细介绍噪声的产生和控制原理。
一、噪声的产生原理1. 热噪声(热运动噪声):由于物体内部的热运动引起的,是一种宏观上的随机运动,主要源于电子器件内部的电子热运动。
例如,导体中的自由电子在温度作用下的热运动会引起电流的涨落,从而在电路中产生热噪声。
2. 间隙噪声(气动噪声):由于气体流动引起的,主要是由物体周围媒质(如空气)在流动过程中的速度、压力、温度等参数发生变化而引起的,如风扇引起的噪声、风声、汽车行驶时空气的喧哗声等。
3. 振荡噪声:由于振动系统的非线性特性、机械接触、材料的非均匀性等引起的,如发动机的机械震动、电机的电磁振动等。
4. 火花产生的电磁噪声:在高压设备、继电器、点火系统等电气设备中,由于电流的突变或开关操作产生火花或电弧,产生高频电磁辐射,导致电磁波噪声。
5. 量子噪声:原子、分子、光子等微观粒子与宏观领域的相互作用引起的噪声。
例如,在光学通信中,光子的波动性引起的光学信号的涨落就属于量子噪声。
二、噪声的传播方式噪声的传播方式有以下几种:1. 空气传播:声波是由介质中的分子振动传播的,其中最常见的噪声即为空气传播的噪声,例如人声、喇叭声等。
2. 固体传播:固体是能够传递声波的另一种介质,例如车辆的振动噪声通过车轮传递给地面,再通过空气传播,到达人耳。
3. 水传播:水是固体和气体之间的中介,可以传递声波,如声波在水中传播的潜艇声音等。
4. 电磁波传播:电磁波通过空气、空间来传播,如手机、电视、无线网络等通信设备,通过电磁波将信息传递到接收端。
三、噪声的控制原理噪声的控制主要包括预防控制和后期控制两种方式。
1. 预防控制预防控制是在噪声产生环节进行控制,目的是减少或消除噪声的产生。
(1)优化设计:在产品的设计阶段,使用低噪声敏感器件、减少电流和电压的幅度变化、优化线路布局等措施,降低电路中噪声的产生。
动物视觉和听觉的生理机制

动物视觉和听觉的生理机制动物是自然界中最神奇的存在,其中的生理机制更是令人赞叹。
本文将谈论动物的视觉和听觉,探讨它们的生理机制。
一、视觉1. 眼睛的构造动物的视觉与眼睛的构造息息相关。
一般来说,眼睛分为角膜、瞳孔、晶状体、视网膜、脉络膜和玻璃体六个部分。
其中,角膜是眼睛的保护膜,具有透明和弹性。
瞳孔则是通过肌肉的收缩和松弛调节开合,控制光线的进出。
晶状体可以改变形状来对焦,使获得更清晰的视野。
视网膜和脉络膜则是光信号的转换和处理器,将光信号转化为神经脉冲,传递到大脑皮层。
玻璃体则是眼球内补充水份的组织骨架,保持眼球的形状和稳定。
2. 光的干扰在动物的视觉中,光线可以被折射、散射、反射和吸收等方式干扰。
尤其是在水中,光线特别容易被折射,导致物体的形状和颜色会发生改变。
因此,鱼类和其他水生动物会根据不同的进化需求,制定不同的视觉和行为模式。
二、听觉1. 耳朵的构造动物的听觉与耳朵的结构相关。
除了蝙蝠、鲸鱼、海豚等少数动物之外,大部分动物都有外耳、中耳和内耳三个部分。
其中,外耳和中耳是声音的捕捉、转化和传输器,而内耳则是声音转换成神经脉冲的场所。
2. 噪声和音调的干扰在动物的听觉中,噪声和音调是常见的干扰。
噪声是指没有明显音调的杂音,会在某些情况下影响动物的听觉功能。
音调则是指频率高低的差别,不同的动物会受到不同频率的声音的影响。
比如,人类可以听到20hz~20000hz的声音,而狗可以听到更高频率的声音。
三、视听觉的相互作用视听觉在动物的感知和行为中都有重要作用,而且它们之间有着密切的关联。
有一些动物,比如大象和海豹,可以利用视听觉的信息来定位时间和方向。
此外,像鸟类和蝙蝠这样的动物可以利用声音来定位空间位置,并在狭小的环境中捕捉食物。
因此,视听觉的相互作用对动物的生存和繁衍至关重要。
总结动物的视觉和听觉是它们适应自然环境、捕食和逃避捕食、社交交流的重要依据。
它们的生理机制有相似之处,也存在差异之处。
底噪的产生原理

底噪的产生原理底噪是指在音频、图像、电子设备等信号中存在的一种无法避免的随机干扰信号。
在实际应用中,底噪会对信号的质量和可靠性产生一定的影响。
下面将从物理、电子和环境等方面分析底噪的产生原理。
底噪的物理原理主要与热噪声和量子噪声相关。
热噪声是由于物体内部自由电子和晶格的热运动而产生的噪声。
根据统计物理学的理论,热噪声被视为是一个随机过程,其频率分布符合热力学第二定律。
量子噪声是由于量子效应引起的噪声,量子噪声的强度与温度、频率、电阻等因素有关。
这两种噪声都是由于物体内部的热运动导致的,因此无法完全消除。
从电子学的角度来看,底噪主要由器件本身引起。
例如,放大器的非线性特性会引入谐波失真,这些失真信号会干扰到原始信号,产生底噪。
器件内部的电流和电压测量也会引发底噪。
在放大器和电路中,使用的元器件本身就会引入一些噪声,如晶体管的热噪声、电阻的热噪声等。
此外,由于器件的偏置电流、温度等因素的变化,也会导致底噪的产生。
环境因素也是产生底噪的原因之一。
在无线通信领域中,底噪被称为大气噪声。
大气噪声是由于等离子体的随机运动、闪电放电等产生的电磁波噪声。
这种噪声在天线接收器中产生,对无线通信产生一定的干扰。
此外,地面的电力线、交通信号等也会产生频谱噪声,对相关设备产生底噪。
总结起来,底噪的产生原理主要与物理、电子和环境因素有关。
物理上的热噪声和量子噪声是底噪的主要来源,这些噪声与物体内部的热运动有关,无法通过技术手段完全消除。
电子设备中的电子元件本身也会引入底噪,如晶体管的热噪声、电阻的热噪声等。
此外,环境因素如大气噪声、电磁波噪声等也会对信号中产生底噪。
对于不同应用场景,我们可以通过技术手段尽可能地减少底噪的影响,提高信号的质量和可靠性。
杂音产生的机制名词解释

杂音产生的机制名词解释杂音,作为一种常见的声音,广泛存在于我们生活和工作的各个领域中。
无论是机械设备的运行声音、环境噪音还是生物体的生理特征,杂音都扮演着重要的角色。
然而,对于杂音产生的机制,很多人可能并不了解。
本文旨在对杂音产生的机制进行详细的名词解释,以增进读者的科学知识。
一、概述杂音是指在特定环境中除了主要声音以外的其他不规则声音。
与主要声音相比,杂音通常具有较强的随机性和不规则性。
由于杂音呈现出多样的特征和来源,解析其产生机制成为了科学界的一项重要探索课题。
二、机械振动产生的杂音1. 摩擦噪音:当两个接触表面在相对运动时,由于摩擦力的作用,会产生噪音。
摩擦噪音的高低取决于接触表面的粗糙程度和摩擦系数,常见于机械设备的运行中。
2. 空气振动和气流噪音:当流体通过空间的狭缝或障碍物时,会引起空气的振动,产生噪音。
例如风扇、空调等设备在运行时会产生气流噪音,其强弱受到空气流动速度和障碍物形状的影响。
3. 机械共振:当物体的固有频率与外力的频率匹配时,会出现共振现象,产生噪音。
常见的例子是机器的震动和共振现象,如汽车发动机的运行声音和金属传动零部件的共振噪音。
三、电路信号产生的杂音1. 热噪声:由于电子元件内部存在热激发的带电粒子,在电路中造成了随机电流和电压的涨落,形成热噪声。
热噪声的大小和频率范围与电路元件的温度和阻抗有关。
2. 信号串扰:在电路中,当多个信号线或电子器件密集布置时,它们之间的电磁相互作用会导致信号串扰,产生杂音。
例如,电信号在电磁干扰的影响下发生交叉干扰,使原本清晰的信号受到干扰。
四、生理杂音的产生1. 身体部位运动产生的杂音:例如心脏收缩和舒张时血液流过血管产生的杂音、消化系统的蠕动引起的肠鸣音等。
2. 细胞信号传导引发的电信号噪音:身体细胞之间的信号传导以电信号为基础,细胞内外的离子流动和电位变化可以引起杂音。
例如,神经信号传导过程中产生的放电声音。
3. 器官某些异常状态:生理疾病、器官受损或炎症等异常状态可以引起杂音。
生理学试题及答案第九章-感觉器官

第九章感觉器官一、名词解释1、感受器2、感觉器官3、适宜刺激4、感受器电位5、感受器的适应现象6、近视7、远视8、暗适应9、气传导10、微音器电位11、前庭自主神经反应12、视力二、填空题1、感受器的一般生理特性有:适宜刺激、换能作用、编码作用、适应现象。
2、对一种感受器来说,最为敏感的某种特定形式的刺激称为该感受器的________。
3、眼具有折光成像和感光换能两项功能。
4、眼的折光组织有:角膜、房水、晶状体、玻璃体,其中折光能力最强的是角膜,能使眼的折光度发生改变的是晶状体。
5、视近物时眼的调节反应有晶状体凸度增加、瞳孔缩小、两眼球会聚。
6、眼注视近物时,睫状肌收缩、悬韧带放松、晶状体_______,晶状体的折光力_______。
7、眼的屈光能力异常有近视、远视、散光。
8、眼球前后径过长或折光系统折光能力过强,可引起近视。
9、人的视网膜上有两种感光细胞,即视锥细胞和视杆细胞。
前者主要分布在视网膜的中央部,后者分布在视网膜的周边部。
10、视杆细胞所含的感光色素为视紫红质,在光照时迅速分解为视蛋白和视黄醛,在暗处又能重新分布。
被消耗了的视黄醛则由维生素A补充。
11、视网膜中具有分辨颜色能力的感光换能系统是视锥系统。
12、对全部颜色或某些颜色缺乏分辨能力的色觉障碍称为色盲。
13、在同一光照条件下,不同颜色的视野不同,其中白色的视野最大,绿色的视野最小。
14、声波由外耳向内耳传入包括气传导与骨传导两条途径,其中以气传导为主,因为它有增压效应。
15、声波经外耳道引起鼓膜振动,再经听骨链和卵圆窗膜传入耳蜗,这一条声音传导的途径称为__________。
16、鼓膜和听骨链构成了声音由外耳传向耳蜗的最有效的传导途径。
声波经此途径传入内耳时,其振动幅度减小,振动强度增大,这种效应称为增压效应。
17、咽鼓管具有平衡咽鼓管内压压与外界大气压的作用,对维持正常听力具有重要意义。
18、根据行波学说原理,基底膜底部主要感受高频声波,基底膜顶部主要感受低频声波。
五种感官的工作原理

五种感官的工作原理五种感官是指人类的视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。
这些感官使我们能够感知周围的环境并与之互动。
以下是关于这五种感官工作原理的详细介绍:一、视觉视觉是通过眼睛感知光线的反射和折射来实现的。
光线从物体上反射,进入眼睛的角膜,然后通过瞳孔进入眼球。
眼球内部的晶状体和玻璃体将光线聚焦在视网膜上。
视网膜上的感光细胞对光线敏感,将光信号转化为电信号,通过视神经传递到大脑。
大脑解析这些信号,使我们能够看到物体的形状、颜色和大小。
二、听觉听觉是通过耳朵感知声音的振动来实现的。
声音是由物体振动产生的,振动使得周围的空气分子振动,形成声波。
声波通过耳朵的外耳道传导到耳膜,引起耳膜的振动。
耳膜振动使得中耳内的听骨(锤骨、砧骨和镫骨)也产生振动,将声音放大。
听骨的振动通过内耳的耳蜗传递到听觉感受器,将声音信号转化为电信号,通过听神经传递到大脑。
大脑解析这些信号,使我们能够听到声音。
三、嗅觉嗅觉是通过鼻子感知气味的分子来实现的。
气味分子从物体上挥发出来,进入鼻腔。
鼻腔内的嗅觉感受器对气味分子敏感,将气味信号转化为电信号,通过嗅觉神经传递到大脑。
大脑解析这些信号,使我们能够闻到气味。
嗅觉感受器分布在鼻腔的粘膜上,不同的感受器对不同种类的气味敏感。
四、味觉味觉是通过舌头感知食物的味道来实现的。
食物中的化学物质与舌头上的味蕾结合,产生味道。
味蕾是味觉感受器,分布在舌头的表面。
不同的味蕾对不同种类的味道敏感,包括酸、甜、苦、辣和咸。
味蕾将味道信号转化为电信号,通过味觉神经传递到大脑。
大脑解析这些信号,使我们能够尝到味道。
五、触觉触觉是通过皮肤和身体内部的感受器感知外界物体的接触、压力和温度来实现的。
皮肤是人体最大的器官,表面分布着大量的触觉感受器。
当物体接触皮肤时,触觉感受器将接触信号转化为电信号,通过触觉神经传递到大脑。
大脑解析这些信号,使我们能够感知到物体的存在、形状、质地和温度。
此外,身体内部的感受器还能感知到平衡和运动。
生理学试题及答案第九章感觉器官
第九章感觉器官一、名词解释1、感受器2、感觉器官3、适宜刺激4、感受器电位5、感受器的适应现象6、近视7、远视8、暗适应9、气传导10、微音器电位11、前庭自主神经反应12、视力二、填空题1、感受器的一般生理特性有:适宜刺激、换能作用、编码作用、适应现象。
2、对一种感受器来说,最为敏感的某种特定形式的刺激称为该感受器的________。
3、眼具有折光成像和感光换能两项功能。
4、眼的折光组织有:角膜、房水、晶状体、玻璃体,其中折光能力最强的是角膜,能使眼的折光度发生改变的是晶状体。
5、视近物时眼的调节反应有晶状体凸度增加、瞳孔缩小、两眼球会聚。
6、眼注视近物时,睫状肌收缩、悬韧带放松、晶状体_______,晶状体的折光力_______。
7、眼的屈光能力异常有近视、远视、散光。
8、眼球前后径过长或折光系统折光能力过强,可引起近视。
9、人的视网膜上有两种感光细胞,即视锥细胞和视杆细胞。
前者主要分布在视网膜的中央部,后者分布在视网膜的周边部。
10、视杆细胞所含的感光色素为视紫红质,在光照时迅速分解为视蛋白和视黄醛,在暗处又能重新分布。
被消耗了的视黄醛则由维生素A补充。
11、视网膜中具有分辨颜色能力的感光换能系统是视锥系统。
12、对全部颜色或某些颜色缺乏分辨能力的色觉障碍称为色盲。
13、在同一光照条件下,不同颜色的视野不同,其中白色的视野最大,绿色的视野最小。
14、声波由外耳向内耳传入包括气传导与骨传导两条途径,其中以气传导为主,因为它有增压效应。
15、声波经外耳道引起鼓膜振动,再经听骨链和卵圆窗膜传入耳蜗,这一条声音传导的途径称为__________。
16、鼓膜和听骨链构成了声音由外耳传向耳蜗的最有效的传导途径。
声波经此途径传入内耳时,其振动幅度减小,振动强度增大,这种效应称为增压效应。
17、咽鼓管具有平衡咽鼓管内压压与外界大气压的作用,对维持正常听力具有重要意义。
18、根据行波学说原理,基底膜底部主要感受高频声波,基底膜顶部主要感受低频声波。
光学发展与人类文明_华南师范大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
光学发展与人类文明_华南师范大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.眼睛看到物体的表象大小取决于视角(物体对眼睛的张角),相关表述不正确的是:答案:人眼观看距离不同的两个等高物体,近处物体对人眼的张角小,则看上去的尺寸小。
2.被后人称为中世纪最大型、最周全的设计性光学实验是。
该实验中采用控制变量法对光学问题所涉及额所有因素都做了细致研究,获得正确的定性实验结论;理论与实验相结合,透过表象探究物理本质与规律,并采用边操作、边实验、边推理、边分析的方法撰文记录。
答案:元代赵友钦,“小罅光景”实验3.教堂暗室日晷的设计采用了小孔成像技术,其中起到像屏和刻度尺功能的实体是:答案:教堂地面的子午线4.西方绘画史中,透视建构法的发明者被认为是:答案:工匠,布鲁内莱斯基5.人类历史上首位将望远镜用于天文观测、创造并示范了实验与科学相结合的科学方法的科学家是:答案:伽利略6.有关伽利略型和开普勒型望远镜的结构特点描述正确的是:答案:开普勒型采用凸透镜目镜,伽利略型采用凹透镜目镜。
7.现行的3D电影观看需佩戴3D眼镜,利用的是光的哪项波动特性:答案:偏振8.对于尺寸和光波长可比拟的圆盘,光经盘的边缘发生衍射,在圆盘后方一定距离的屏幕上观察影子,在影子中心会存在一个亮点,这个现象被称为:答案:泊松亮斑9.可定量表述经典电磁理论的对称统一关系,并从理论计算电磁波的速度等于光速的物理公式是:答案:麦克斯韦(Maxwell)方程组10.古代视光学发展史中,先后出现的三种代表性的几何视觉理论,不包括的是:答案:古希腊时期,德谟克利特的眼睛入射说理论11.曾获诺贝尔物理学奖,利用电子的物质波效应来提高分辨本领的光学仪器发明是:答案:电子显微镜12.在几何视觉模型研究中,结合光学透镜聚光与成像研究经验,明确眼球中起到成像接收屏作用的结构是视网膜的科学家是:答案:开普勒13.可见光波段的波长范围大约是:答案:380-760纳米14.太阳光谱中夫琅禾费暗线的产生机制是:答案:主要是太阳光被太阳表面大气中的不同元素吸收所致。
生理学测试题(含答案)
生理学测试题(含答案)一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1、关于脑血流量的调节,下列叙述哪项是错误的?A、脑血流量主要取决于脑的动、静脉之间的压力差和脑血管对血流的阻力B、影响脑血流量的主要是颈动脉压C、血液CO2分压升高时脑血流量增加D、实验证明,脑的不同部分的血流量是相同的E、脑血管接受交感缩血管纤维的支配正确答案:D2、血浆胶体渗透压的生理作用是A、调节细胞内外水的交换B、调节血管内外水的交换C、维持细胞正常体积D、决定血浆总渗透压E、维持细胞正常形态正确答案:B3、肾上腺素来自于A、肾上腺皮质球状带B、交感神经末梢C、肾上腺皮质束状带D、肾上腺皮质网状带E、肾上腺髓质正确答案:E4、下列哪项不属于睾酮的生理作用A、维持生精作用B、刺激生殖器官生长发育C、促进蛋白合成D、促进乳腺发育E、促进男性副性征出现正确答案:D5、突触后抑制时,下列哪种情况不会出现?A、突触前膜释放神经递质B、突触后膜Cl-内流C、突触后膜超极化D、兴奋性突触后电位E、突触后膜的兴奋性降低正确答案:D6、肾小球有效滤过压等于( )A、肾小球毛细血管血压-(血浆胶渗压+囊内压)B、肾小球毛细血管血压+(血浆胶渗压—囊内压)C、肾小球毛细血管血压-血浆胶渗压—囊内压D、肾小球毛细血管血压-(血浆胶渗压—囊内压)E、肾小球毛细血管血压-血浆胶渗压+囊内压正确答案:A7、血量是人体内血液的总量,相当于每千克体重A、80ml~90mlB、40ml~50mlC、60ml~70mlD、50ml~60mlE、70ml~80ml正确答案:E8、影响气道阻力最重要的因素是A、呼吸道长度B、呼吸道口径C、气流形式D、呼吸时相E、气流速度正确答案:B9、以下属于被动转运的是A、主动转运B、单纯扩散和易化扩散C、出胞和入胞D、单纯扩散E、易化扩散正确答案:B10、以下过程属于被动过程的是A、深呼吸的呼气B、都不是C、平静呼吸的吸气D、平静呼吸的呼气E、深呼吸的吸气正确答案:D11、致密斑感受器直接感受下列哪项变化A、血K+B、肾小球滤过率C、循环血量D、动脉血压E、流经致密斑的钠量正确答案:E12、暗适应的产生机制主要与视网膜哪种细胞中的视紫红质的合成增强有关A、无长突细胞B、视锥细胞C、双极细胞D、视杆细胞E、水平细胞正确答案:D13、自身调节指组织、细胞在不依赖于神经或体液调节的情况下对刺激所产生的A、旁分泌反应B、稳态反应C、适应性反应D、前馈调节E、非自控调节正确答案:C14、神经元产生动作电位的起始部位在A、轴突始段B、树突C、轴突D、轴突末梢E、胞体正确答案:A15、关于胃蠕动的叙说,正确的是:A、食物入胃后1分钟开始B、约每分钟5次C、迷走神经兴奋可使蠕动增强D、约需3分钟到达幽门E、每次可将20 ̄30ml食糜排入小肠正确答案:C16、终板膜上与终板电位产生有关的离子通道是A、化学门控钠离子和钾离子通道B、电压门控钾离子通道C、电压门控钙离子通道D、化学门控非特异性镁通道E、电压门控钠离子通道正确答案:A17、刺激阈值通常指的是:A、刺激时间不限,能引起组织兴奋的最适刺激强度B、用最小刺激强度,刚刚引起组织兴奋的最短作用时间C、保持一定的刺激时间和强度—时间变化率不变,引起组织发生兴奋的最小刺激强度D、刺激时间不限,能引起组织最大兴奋的最小刺激强度E、保持一定的刺激强度不变,能引起组织兴奋的最适作用时间正确答案:C18、出现月经是由于血液中什么激素的浓度急剧下降所致A、雌激素B、生长素C、孕激素D、雌激素和孕激素E、雌激素和生长素正确答案:D19、离子被动跨膜转运的动力是:A、电位梯度B、电-化学梯度C、浓度梯度D、钠泵供能E、自由运动正确答案:B20、血液凝固的发生是由于A、纤维蛋白原变为纤维蛋白B、纤维蛋白的激活C、纤维蛋白溶解D、因子Ⅷ的激活E、血小板聚集与红细胞叠连正确答案:A21、有关心力贮备以下哪项说法是错误的?A、健康者与某种心脏病人若在静息时心输出量无差异,则他们的心力贮备也应一致B、心力贮备能力取决于心率及每博输出量C、心力贮备是指心输出量随机体代谢需要而增加的D、收缩期贮备大于舒张期贮备E、心力贮备也称泵功能贮备正确答案:A22、慢波睡眠的特征A、多梦B、生长素分泌减少C、心率、呼吸加快,血压升高D、脑电图呈现去同步化快波E、对促进生长,体力恢复有利正确答案:E23、阈值越大,说明组织兴奋性A、兴奋性越高B、兴奋程度越高C、没有兴奋性D、兴奋性越低E、兴奋程度越低正确答案:D24、下列哪项不是血浆蛋白的生理功能A、运输O2和CO2B、缓冲功能C、参与生理止血D、参与机体的免疫功能E、维持血浆胶体渗透压正确答案:A25、已知供血者血型为A,交叉配血实验中主侧凝集,次侧不凝集,受血者血型为A、A型B、B型C、AB型D、O型E、其他都不是正确答案:D26、在心率、前负荷和收缩力不变的情况下,增加心肌的后负荷,会使A、等容收缩期延长,射血速度减慢,每搏输出量增加B、等容收缩期缩短,射血速度减慢,每搏输出量减少C、等容收缩期缩短,射血速度加快,每搏输出量增加D、等容收缩期延长,射血速度减慢,每搏输出量减少E、等容收缩期延长,射血速度加快,每搏输出量增加正确答案:D27、腺垂体产生A、催产素B、卵泡刺激素C、雄激素D、雌激素E、胰岛素正确答案:B28、以下不是血小板的生理功能A、吞噬、病原微生物,识别和杀伤肿瘤细胞B、参与止血C、维持血管内皮的完整性D、释放血管活性物质E、促进凝血正确答案:A29、糖皮质激素可以增强儿茶酚胺的收缩血管的作用,这种现象称为A、特异性B、允许作用C、信息传递作用D、高效性正确答案:B30、长期使用糖皮质激素不会引起下列哪种不良反应A、诱发消化道溃疡B、皮肤变薄C、引起高血压D、引起再生障碍性贫血E、骨质疏松正确答案:D31、红细胞的变形能力的大小取决于红细胞的A、表面积与体积的比值B、表面积C、体积D、比重E、数量正确答案:A32、某人的血细胞与B型的血浆凝集,而其血浆与B型的血细胞不凝集,此人的血型为A、A型B、B型C、O型D、AB型E、D型正确答案:D33、关于铁的吸收,错误的是A、高价铁不易吸收,亚铁易吸收B、机体缺铁时,吸收铁的能力增强C、维生素D可促进铁吸收D、胃酸可促进铁吸收E、铁吸收的部位主要在十二指肠和空肠正确答案:C34、脑桥呼吸调整中枢的主要功能是A、促使呼气转为吸气B、减慢呼吸频率C、使吸气缩短、呼气延长D、促使吸气转为呼气E、接受肺牵张反射的传入信息正确答案:D35、消化管共有的运动形式是A、紧张性收缩B、容受性舒张C、分节运动D、蠕动E、集团蠕动正确答案:D36、CO2过多引起脑血管舒张的中介物是A、乳酸B、H+C、AChD、NEE、5-HT正确答案:B37、影响红细胞内、外水分正常分布的因素主要是A、组织液静水压B、毛细血管血压C、组织液胶体渗透压D、血浆胶体渗透压E、血浆晶体渗透压正确答案:E38、全血的粘滞性主要取决于A、血浆蛋白含量B、红细胞数量C、白细胞数量D、红细胞的叠连E、NaCl的浓度正确答案:B39、支配心脏的交感神经所释放的递质是A、去甲肾上腺素B、多巴胺C、γ-氨基丁酸D、肾上腺素E、乙酰胆碱正确答案:A40、唾液中的消化酶主要是:A、溶菌酶B、麦芽糖酶C、肽酶D、凝乳酶E、淀粉酶正确答案:E41、参与细胞易化扩散的蛋白质是A、载体蛋白B、受体蛋白C、通道蛋白D、泵蛋白E、载体蛋白和通道蛋白正确答案:E42、H+浓度升高,使呼吸运动增强,主要是通过A、直接抑制延髓呼吸中枢B、刺激外周化学感受器C、直接兴奋延髓呼吸中枢D、直接兴奋脑桥呼吸调整中枢E、刺激中枢化学感受器正确答案:B43、绒毛膜促性腺激素来源于A、胎盘B、子宫C、卵巢D、腺垂体E、下丘脑正确答案:A44、按接触部位不同,突触可分为A、轴-轴突触、轴-体突触、轴-树突触B、兴奋性突触和抑制性突触C、化学性突触和电突触D、树-树突触、树-体突触、树-轴突触E、体-树突触、体-轴突触、体-体突触正确答案:A答案解析:本题考察学生对突触分类的掌握情况。
噪声的产生原理
噪声的产生原理
噪声是一种不期而遇的声音,通常被描述为尖锐、刺耳、嘈杂、烦人或无用的声音。
噪声通常会对人类的心理和生理健康产生负面影响,特别是在长期暴露的情况下,可能导致听力损失、失眠、头痛、心血管疾病和精神问题等。
噪声的产生原理主要包括以下几个方面。
1. 物质振动
物质振动是噪声产生的一种常见原因。
当一个物体振动时,它可能会引发周围空气、液体或固体的振动,从而形成声波。
例如,机械运动、风声、水流和地震等都可能产生噪声。
2. 气体压缩
气体的压缩也是产生噪声的一种机制。
当空气在高压情况下经过狭窄的孔道或管道时,它会突然膨胀并释放出声波。
例如,机动车辆的排气管和喷气式飞机的发动机等都是通过气体压缩产生噪声的。
3. 电磁辐射
电磁辐射也可以产生噪声。
电子设备中的电路部件通常会发生辐射,并在周围空气中产生电磁波,在一定程度上产生噪声。
例如,电视机、手机、微波炉和计算
机等都可能产生电磁辐射噪声。
4. 人类活动
人类活动也是引起噪声的重要原因。
例如,机动车辆的交通与运输、建筑施工、家庭电器等都具有一定的噪声产生能力。
由于人们的生活、劳动、娱乐等各个方面都需要各种各样的物品和工具,这些物品都会产生噪声。
一些具体的噪声源包括汽车喇叭、电锤钻、空调声等等。
总之,噪声产生的原因是多方面的,其中很多都可以通过技术手段进行控制和减少。
人们可以通过合理的设计和使用电子设备,控制运输方式以及限制建筑施工等方式来减少噪声的产生。
此外,开展宣传教育,提高公众的噪声环保意识也非常重要。
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视网膜暗噪音的产生机制
摘要】黑暗条件下,视网膜外段膜电位由于产生内向电流而去极化,这种膜电
位或膜电压的随机微小波动称为暗噪音。
视网膜暗噪音降低了暗视下视觉系统感
知弱光的能力。
视网膜中暗噪音主要是离散型暗噪音,传统理论认为它是由视紫
红质的自发热激活引起的。
综述了视网膜中离散型暗噪音来源的相关理论假说和
实验研究。
【关键词】视网膜;暗噪音;膜电流;光敏性
【中图分类号】R77 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2015)08-0002-01
人的视觉系统是我们获得外部信息的主要来源,视网膜是眼球内壁的一层薄膜,具有感受外界光刺激并转化为神经信号传至视觉中枢的作用。
虽然双极细胞
在光信号从视网膜外层传至神经节细胞过程中起重要调节作用,但暗噪音主要是
由光感受器细胞而不是其他视觉神经元产生的,原因是在很多动物视网膜中,暗
噪音与视紫红质数量呈现近似的线性关系,光感受器暗噪音均为点声源噪音,这
符合单个视紫红质热激活的理论模型,而不是神经网络调节模式[1]。
1.视杆细胞中的离散暗噪音
1.1 视紫红质的热激活模式
光异构化是视紫红质激活的主要方式。
视网膜中视紫红质的自发热激活而引
起的离散暗噪音与光传导中的真实光子响应在强度和持续时间上很难辨别,但是
不同于光照条件下的光子驱动信号传导,视紫红质的热激活与单光子激活存在一
个明显的能量势垒。
对于这个能量势垒,研究人员提出了不同的假设:视紫红质
的热异构和光异构遵循不同的分子机制等。
Barlow等人提出这种温度依赖型离散
暗噪音的热异构是由视杆中一小部分相对不稳定的视紫红质中连接发色团和视蛋
白之间的席夫碱去质子化,从而引起的蛋白质空间结构发生改变所导致的[2]。
视
黄醛是这种感光的发色团,它与视蛋白共同组成视紫红质。
视黄醛有6种同分异
构体,其中最重要的是11-顺式-视黄醛,在静息条件下存在。
视黄醛异构化的有
效比例和活化焓决定了视紫红质的热异构和以及暗噪音的产生。
视紫红质的热异
构由基态转变为激发态经历了以下几个步骤:发色团去质子化[3],使基态的蛋白
质结构发生松动,降低了视紫红质异构化的阈能(45 Kcal/mol→23 Kcal/mol),
同时连接视蛋白结合位点的席夫碱发生水解,发色团的结构由弯曲的11-顺式-视
黄醛热异构化成直链的全反式视黄醛,脱离视蛋白,其最大吸收波长随之减小。
发色团与视蛋白结合位点附近的有水分子参与的广泛的最优化的氢键网络是维持
黑暗条件下视紫红质稳态、减少暗噪音、提高量子产率、提高光敏性的重要因素,这种氢键网络的改变加大了视紫红质中热异构化的比率、增加了暗噪音。
1.2 离散暗噪音的生物光子来源
István Bókkon等人从能量角度提出一种离散暗噪音来源的生物物理学假设:
完全黑暗下视杆中的离散暗噪音可能来源于视网膜内氧化代谢和脂质过氧化过程
中产生的生物光子。
生物光子是所有有机体在无需外界刺激下均会自发产生的一
种极其微弱的光子流。
在稳态情况下,脂质过氧化是包括视网膜细胞在内的各种
细胞的正常代谢过程,它是生物光子产生的主要来源。
视网膜光感受器细胞中的
耗氧量最大且不饱和脂肪酸浓度最高,在没有外界光照下,这些脂质过氧化辐射
出的低水平、连续不断的生物光子很容易被附近的视紫红质吸收,引起蛋白质结
构改变,从而产生黑暗条件下膜电流的自发波动即暗噪音。
这种假设的依据有:
首先,光感受器细胞中的暗事件和生物光子辐射都是温度依赖型,温度升高,暗事件发生的频率和生物光子辐射的强度均增加。
2.总结
视网膜暗噪音是暗光条件下限制视觉敏感性的一个关键因素,为深入研究视网膜中光信号传导机制提供了有益思考。
离散型暗噪音发生于光传导级联反应的初级阶段,传统理论认为它是由于视色素的自发性热激活导致蛋白质结构发生改变而产生的,但是单纯的热激活能量不足以导致视色素的光异构化,针对这个能量阈值,现在很多学者提出,视网膜细胞内自然发生的低水平生物性发光可能是离散型暗噪音的能量来源,最近也有实验试图验证这种假设,但是更加具体的分子机制并不清楚,有待进一步的理论和实验研究。
【参考文献】
[1]Mecklenburg KL,Takemori N,Komori N,Chu B,Hardie RC,Matsumoto H,O’Tousa
JE. Retinophilin is a light-regulated phosphoprotein required to suppress photoreceptor dark noise in Drosophila.J Neurosci, 2010,30: 1238-1249.
[2]R.B. Barlow, R.R. Birge,E.Kaplan,J.R. Tallent.On the molecular origin of photoreceptor noise. Nature,1993,366:64-66.
[3]P.Ala-Laurila, K. Donner,A. Koskelainen. Thermal activation and photoactivation of visual pigments. Biophys. J,2004,86:3653-3662.。