人体解剖生理学知识点总结

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人体解剖生理学考点

人体解剖生理学考点

1,椎骨的一般形态答:椎骨由椎体和椎弓构成,二者之间围成椎孔,各椎孔贯通构成椎管容纳脊髓,椎弓上发出7个突起:1个棘突,一对横突,两对关节突。

2,髋关节的组成和结构特点答:(1)组成:由髋臼和股骨头构成,为典型的杵臼关节。

(2)头大窝深关节囊厚而坚韧,股骨颈除后面的外侧部之外都被包入囊中,关节囊表面有韧带增强,囊内有股骨头韧带。

3,膝关节的组成和结构特点答:(1)组成:由股骨下端、胫骨上端和髌骨组成。

(2)结构特点:膝关节的关节囊薄而松弛,附于各关节面的周缘,周围有韧带加固。

囊的前壁有股四头肌腱、髌骨和髌韧带。

囊的外侧有索状的腓侧副韧带,内侧有胫侧副韧带。

关节腔内还有由滑膜衬覆的前交叉韧带和后交叉韧带。

在股骨内、外侧髁与胫骨内、外侧髁的关节面之间,垫有两块由纤维软骨构成的内侧半月板和外侧半月板。

4,咽的位置与分部答:(1)位置:咽位于第1~6颈椎前方,上端起于颅底,下端约在第6颈椎下缘或环状软骨的高度移行于食管。

(2)分部:以腭帆游离缘和会厌上缘平面为界,可将咽分为鼻咽、口咽和喉咽3部。

5,胆汁的产生及流通途径答:(1)产生:肝脏。

(2)流通途径:由肝细胞分泌的胆汁进入胆小管,由肝内输胆管道逐渐收集经左右肝管出肝,经肝总管、胆囊管储存于胆囊。

进食以后,由于食物及消化液的刺激,反射性地引起胆囊收缩和括约肌舒张,使胆汁排入十二指肠。

6,喉软骨的构成及其连结结构答:(1)构成:甲状软骨一块,环状软骨一块,会厌软骨一块和杓状软骨两块。

(2)连结结构:在甲状软骨下角与环状软骨的侧面之间形成环甲关节,杓状软骨的底与环状软骨板的上缘之间形成环杓关节,在环状软骨的上缘与甲状软骨和杓状软骨之间连结着弹性纤维,在会厌软骨与甲状软骨和杓状软骨之间连结着方形膜,弹性圆锥上缘的前端连接于甲状软骨的后面,后端连接于杓状软骨形成声韧带,方形膜的下缘前端连接于甲状软骨的后面,后端连接于杓状软骨形成室韧带。

7,尿液排出的集合途径答:尿液由肾小体产生,经肾小管的重吸收以后形成终尿,经乳头孔排出,由肾小盏收集进入肾大盏、肾盂和输尿管,经过输尿管的三段(腹部、盆部和内部)和三个狭窄区进入膀胱暂时储存,然后经尿道内口、尿道前列腺部、尿道膜部、尿道海绵体部和尿道外口排出体外。

《人体解剖生理学》知识点

《人体解剖生理学》知识点

《人体解剖生理学》知识点人体解剖生理学是研究人体组织、器官以及其功能和结构之间关系的科学。

它涉及到人体的各个系统,包括呼吸系统、循环系统、消化系统、神经系统以及内分泌系统等。

以下为你提供一些人体解剖生理学的知识点。

一、呼吸系统1.呼吸系统的主要功能是供氧和排出体内代谢产物。

2.呼吸系统由鼻腔、咽、喉、气管、支气管和肺组成。

3.肺是呼吸系统的主要器官,主要功能是进行气体交换,即将血液中的二氧化碳排出,并将氧气吸入。

4.呼吸过程是由肺泡中的氧气通过肺泡壁进入血液,在血液中与血红蛋白结合,形成氧合血红蛋白,并将氧气传递给身体各个组织细胞。

二、循环系统1.循环系统包括心脏、血管和血液。

2.心脏是循环系统的中心器官,主要功能是泵送血液,将氧和营养物质输送到全身各个组织细胞,并收集代谢产物,将其排出体外。

3.血管分为动脉、静脉和毛细血管。

动脉将氧和营养物质输送到组织,静脉将代谢产物和二氧化碳带回心脏。

4.血液由红细胞、白细胞和血小板组成。

红细胞负责携带氧气和二氧化碳,白细胞负责免疫防御,血小板负责血液凝固。

三、消化系统1.消化系统由食道、胃、小肠、大肠和肝胆系统组成。

2.消化系统的主要功能是将进食的食物分解为细小的分子,以便身体吸收和利用。

3.进食的食物经过食道进入胃,胃将其分解为食糜,并分泌胃液促进消化。

随后,食糜进入小肠,小肠吸收其中的营养物质,并将未吸收的废物输送到大肠。

最终,大肠将废物排出体外。

4.肝胆系统包括肝脏和胆囊。

肝脏负责产生胆汁,胆囊储存胆汁,并在小肠中分泌以帮助消化和吸收脂肪。

四、神经系统1.神经系统由中枢神经系统和周边神经系统组成。

2.中枢神经系统由大脑和脊髓组成。

大脑负责思维、记忆和感觉,脊髓负责传递信息。

3.周边神经系统包括神经和神经节。

神经将信息传输到中枢神经系统或反之。

4.神经系统控制和调节身体的各种功能,例如心跳、呼吸、运动和思维等。

五、内分泌系统1.内分泌系统由一系列腺体和激素组成。

人体解剖生理学的基础知识

人体解剖生理学的基础知识

人体解剖生理学的基础知识人体解剖生理学是研究人体各个系统、器官及其功能的科学,它为医学领域提供了基础和理论支撑。

人体解剖生理学是医学教育中必修的课程之一,了解人体解剖生理学的知识对于医学从业人员来说非常重要,有助于提高他们的临床能力和服务质量。

一、细胞结构与功能细胞是构成人体所有组织和器官的基本单位。

细胞由细胞质、细胞核、细胞膜和细胞器组成。

其中,细胞质是细胞内各种细胞器的基质,是细胞内的代谢活动发生的场所;细胞核是细胞内的控制中心,控制细胞的生长、分裂和功能;细胞膜是细胞质与外部环境之间的物理屏障,控制物质的进出;细胞器是细胞内的特殊结构,执行各种不同的生物学功能。

二、组织结构与功能组织是由相同或类似细胞按某种规律聚集而成的。

人体内主要有四种基本组织:上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。

上皮组织是由紧密排列的上皮细胞组成,具有保护和分泌的功能;结缔组织由胶原纤维、弹性纤维和网状纤维组成,具有支持和连接的功能;肌肉组织是由肌肉细胞组成,具有运动的功能;神经组织是由神经元和神经胶质细胞组成,具有传递和处理信息的功能。

三、器官结构与功能器官是由多种组织按一定的形态和结构组合而成,具有特定的生物学功能。

人体内包含多个重要的器官,如心脏、肺、肝、脾、肾等。

心脏是心血管系统的核心,具有泵血的功能;肺是呼吸系统的重要器官,负责气体交换;肝是消化系统的关键器官,具有合成和分解代谢物的功能;脾是免疫系统的重要器官,负责清除老化红细胞和抗原抗体作用;肾是泌尿系统的核心器官,负责清除代谢产物和调节体液平衡。

四、生理功能与调节人体的生理功能主要包括呼吸、循环、消化、代谢、神经、内分泌和免疫等。

呼吸系统负责将氧气转运至身体各处,并清除体内的二氧化碳;循环系统保证氧气和养分的输送,同时排除代谢产物;消化系统通过各种消化酶和肠道吸收,将食物转化为能量和物质基础;代谢系统是调节体内化学反应的关键机构;神经系统负责信息的传递和处理,调节各种生理过程;内分泌系统负责激素的合成和分泌,影响器官和组织的生理功能;免疫系统负责防御身体内外的病原微生物和异己物质。

人体解剖生理学复习重点

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。

人体解剖生理学整理

人体解剖生理学整理

人体解剖生理学整理名词解释:1.新陈代谢:新陈代谢是指生物体在生命活动过程中,与环境之间不断进行物质和能量交换,实现自我更新的过程。

2.体液调节:内分泌系统分泌的激素,通过组织液或血液循环运送到身体的各个部分,对其新陈代谢、生长、发育、生殖等生理功能进行的调节,称为体液调节。

3.肾单位:由肾小体和肾小管两部分组成的结构称为肾单位。

4.血液循环:血液由心射出,经动脉、毛细血管和静脉,再返回心,周而复始,形成血液循环。

5.灰质:由神经元的胞体和树突集聚而成,位于中枢神经系统内。

6.白质:由神经元纤维聚集而成,位于中枢神经系统。

7.神经核:由功能相似的神经元的胞体集聚成的团块,位于中枢神经系统。

8.神经节:由功能相似的神经元的胞体集聚成的团块,位于周围神经系统。

9.单纯扩散:细胞膜两侧的脂溶性小分子物质顺浓度差或电-化学差通过细胞膜,称为单纯扩散。

(如O2、CO2、NO、脂肪酸等)10.易化扩散:一些不溶于脂质的物质,在细胞膜上特殊蛋白质的帮助下,顺浓度差或电位差通过细胞膜,称为易化扩散。

(如K、Ca、Na离子及葡萄糖等)11.主动转运:细胞膜通过本身某种耗能环节,将物质逆电-化学差转运的过程,称为主动转运。

12.兴奋性:生活细胞、组织或机体在受到刺激时产生反应的能力,称为兴奋性。

13.静息电位:细胞在安静状态下,存在于细胞膜两侧的电位差,称为跨膜静息电位,简称静息电位。

14.动作电位:可兴奋细胞收到刺激发生兴奋时,细胞膜在静息电位基础上发生的一次迅速、短暂、可传布的电位波动,称为动作电位,是细胞兴奋的标志。

15.阈电位:膜上Na离子通道大量开放时的膜临界电位。

16.心率:每分钟心跳的次数。

17.心动周期:心脏一次收缩和舒张构成一个机械活动周期称为心动周期。

18.心输出量:每分钟由一侧心室输出的血量。

19.心指数:由单位体表面积计算的心输出量。

20.射血分数:每搏输出量与心室舒张末期容积之百分比称为射血分数。

人体解剖生理学重点总结

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。

人体解剖生理学知识点总结

人体解剖生理学知识点总结

人体解剖生理学知识点总结一、骨骼系统
1. 骨骼的组成部分:长骨、短骨、平面骨
2. 骨的组成成分:骨质和骨髓
3. 关节的分类:球关节、锥形关节、平面关节等
二、肌肉系统
1. 肌肉的种类:骨肌、平滑肌、心肌
2. 肌肉收缩的机制:肌原蛋白和肌动蛋白的相对滑动
3. 肌肉收缩与兴奋的关系
三、循环系统
1. 心脏的结构及心脏瓣的分类
2. 血管的分类:动脉、静脉和灌流
3. 血液的组成以及红细胞、白细胞和血小板的功能
四、呼吸系统
1. 呼吸道的结构
2. 气体交换过程中的重要结构:气管、支气管、肺泡
3. 呼吸肌的动作
4. 氧和二氧化碳在肺泡和血液中的运输
五、消化系统
1. 消化道的解剖结构
2. 每部分消化腔分泌的消化液及其作用
3. 营养物质吸收的途径和位置
以上就是人体解剖生理学常见知识点的总结,内容涵盖了骨骼系统、肌肉系统、循环系统、呼吸系统和消化系统等多个方面。

人体解剖生理学重点笔记

人体解剖生理学重点笔记

人体解剖生理学重点笔记第一章绪论其次节生理学讨论的基本范畴一、机体的内环境和稳态1、细胞直接生存的环境,即细胞外液被称为机体的内环境。

2、机体内环境的各种理化性质保持相对稳定的状态称为稳态。

二、生理功能的调整生理功能的调整形式有三种,即神经调整,体液调整和自身调整。

1、神经调整。

神经调整的基本过程是反射。

反射是指在中枢神经系统的参加下,机体对内、外环境的变化(刺激)所作出的逻辑性反应。

反射活动的结构基础是反射弧。

反射弧由5个部分组成,即感触器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。

三、体内的反馈控制系统1、负反馈假如反馈信号对控制部分作用的结果使输出变量向原先活动相反的方向变化则称为负反馈。

2、正反馈假如反馈信号对控制部分作用的结果是使输出变量在原先活动的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的物质转运功能一、被动转运(使膜两侧物质匀称分布)被动转运是指分子或离子顺着浓度梯度或电化学梯度所举行的跨细胞膜的转运,不需要额外消耗能量,转运结果是达到膜两侧物质的浓度或电位的平衡。

(一)、单纯蔓延1、物质:脂溶性高、分子小,不带电荷的非极性分子。

如O2、N2、CO2、乙醇、尿素以及一些小分子激素或药物。

2、特点:不需要膜上特别蛋白质的协助。

推进物质转运的力气是物质的浓度梯度。

物质转运的方向是从高浓度向低浓度转运,因而不需要额外消耗能量。

转运的结果是物质浓度在细胞膜的两侧达到平衡。

(二)、易化蔓延。

(膜蛋白介导)一些单纯蔓延不能实现的非脂溶性的较大的分子或带电离子的跨膜转运需要借助于细胞膜上特别蛋白质的协助。

由细胞膜上蛋白质协助所实现的物质跨膜蔓延称为易化蔓延。

1、经载体的异化蔓延。

(离子,分子,挑选性高)载体指镶嵌在细胞膜上的一类具有特别的物质转运功能的蛋白质。

物质:葡萄糖和氨基酸。

特征:饱和现象、立体构想特异性、竞争性抑制。

2、经通道的异化蔓延。

(速度快,被动)特征:离子挑选性门控特性:电压门控通道、化学门控通道和机械门控通道。

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第一章绪论生理学研究内容大致可分整体水平、器官和系统水平、细胞和分子水平三个不同水平。

根据实验进程可将生理学实验分为慢性实验和急性实验,后者又分为在体实验和离体实验两种。

第二章细胞、基本组织及运动系统第一节细胞细胞膜主要由脂质、蛋白质和糖类等物质组成。

液态镶嵌模型:生物膜以液态的脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同分子结构,从而具有不同生理功能的蛋白质。

单纯扩散:某些脂溶性小分子物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧的扩散过程。

细胞的物质转运有几种方式,简述主动运转的特点:单纯扩散(自由扩散)、易化扩散(通道:化学电压机械门控;载体:结构特异性饱和现象竞争性抑制)、主动转运(原发性:利用代谢产生的能量将物质逆浓度梯度或电位梯度进行跨膜转运的过程;继发性:能量不直接来自ATP的分解,而是依靠Na+在膜两侧浓度差,即依靠存储在离子浓度梯度中的能量完成转运,间接利用ATP【借助于载体、逆浓度差或电位差转运并需要能量】、入胞(吞噬、吞饮、受体介导入胞)和出胞等。

跨膜信号传导1由通道蛋白完成的,电压、化学、机械门控通道2由膜受体、G蛋白和G蛋白效应分子组成的3酶耦联受体信号传导。

细胞凋亡:由一系列细胞代谢变化而引起的细胞自我毁灭,又称程序性细胞死亡PCD是在基因控制下,通过合成特殊蛋白而完成的细胞主动死亡过程。

细胞周期:细胞增殖必须经过生长到分裂的过程成为~,分为G1、S、G2、M 四期。

细胞衰老:细胞在正常环境条件下发生的细胞生理功能和增殖能力减弱以及细胞形态发生改变,并趋向死亡的现象。

第二节基本组织人体四种基本组织:上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织。

神经组织由神经细胞和神经胶质细胞组成,后者其支持、联系、营养、保护和隔离等作用。

神经纤维分为有髓神经纤维和无髓神经纤维。

第三节运动系统骨骼肌纤维由肌原纤维和肌管系统组成,前者由上千条粗肌丝和细肌丝有规律的平行排列组合而成。

第三章人体的基本生理功能第一节生命活动的基本特征生命活动的基本特征包括新陈代谢、兴奋性、适应性和生殖等。

阈强度/ 阈值:能引起细胞或组织发生反应的最小刺激强度。

兴奋性:可兴奋组织或细胞接受刺激后产生兴奋的能力。

适应性:机体根据环境变化而调整体内各部分活动使之相协调的功能。

生殖:人体生长发育到一定阶段时,男性和女性两种个体中发育成熟的生殖细胞相结合,便可形成与自己相似的子代个体。

第二节神经与骨骼肌细胞的一般生理特性静息电位:细胞未受刺激相对xx 时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。

静息电位产生机制:【前提-膜内外离子浓度差;决定作用-膜对离子的通透性;根本原因-K+外流(膜对A-不通透)】K+外流是静息电位产生的根本原因。

RP的产生与C膜内外离子的分布和静息时C膜对它们的通透性有关。

细胞内K 浓度和A-浓度比外高,而胞外Na和Cl比内高。

但C膜在静息时对K通透性较大,Na和Cl较小,A-几乎不通透,因此K顺浓度差向膜外扩散,造成了外正内负的膜电位差。

这一电位差最终达到K的电位平衡,即RR动作电位:可兴奋细胞在静息电位基础上受到刺激时,出现快速、可逆、可传播的细胞膜两侧的电位变化。

动作电位产生机制(神经和骨骼肌细胞)【非酸碱性传导,不衰减;全无现象;短时间内不耗能;神经纤维不接受强大或高频刺激】:【去极化Na+内流;复极化K+外流;恢复Na泵3Na-2K交换】电刺激致负极产生出膜电流,RP减小发生去极化,去极化到阈电位。

膜上Na离子通道大量激活,膜对Na通透性迅速增大,Na顺浓度差和电位差进入膜内,形成AP上升相/去极相。

Na通道失活, 膜内外电位差达到Na平衡电位,K通道逐渐开放,膜对K通透性增加,K顺浓度差和电位差向膜外扩散,形成AP下降相/复极相。

膜对K通透性恢复正常,Na 通道的失活状态解除恢复到备用状态,膜内外自立重新调整,形成负后电位和正后电位,膜电位恢复正常。

神经核骨骼肌细胞发生动作电位期分为绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期四个期。

动作电位的特征①非酸碱性传导,不衰减②“全或无”现象③短时间内不耗能④神经纤维不接受强大或高频刺激。

局部兴奋与动作电位相比具有以下特征①向周围紧张性扩散,衰减性②不是“全或无”的③可以总和a空间b时间。

兴奋在同一细胞上的传导机制:前提已兴奋与未兴奋部位之间存在电位差;基础已和未兴奋部位间电荷移动从而形成局部电流;关键未~受到局部电流刺激产生去极化达阈电位水平,引起钠通道开放从而使未~产生兴奋;如此反复的在已和未间进行,使AP不断向前传导。

(有髓鞘Nf XX的跳跃式传导;直径大;去极化幅度大快)兴奋传导的特征完整性、双向性、绝缘性、相对不疲劳。

神经-肌接头:运动神经末梢膜与肌膜相接触的部位。

神经-肌接头的兴奋传递:当N末梢处传来N冲动,在AP去极化达阈电位水平的影响下,N末梢的Ca通道开放,Ca内流。

在钙作用(降低轴浆粘滞性;中和街头前膜内的负电荷)下,大量囊泡移向前膜并融合,发生出泡作用,向间隙量子释放足够的Ach。

足量的Ach 扩散到终板膜表面立即与膜上N2型Ach受体结合,结合后离子通道开放,终板膜对K、Cl、Na通透性增加,其中Na内流为主造成终板去极化,形成终板电位。

终板电位是局部兴奋,以电紧张方式引发肌膜AP,并随机向整个肌细胞进行“全或无”式传导,完成〜。

Ach完成传递后,即被终板膜上胆碱酯酶水解而失活,以便下一个N冲动的到来。

(特征:化学性兴奋传递;单向性传递;时间延搁;易受药物或其他环境因素变化的影响Ep•筒箭毒, 竞争终板膜上Ach 受体,阻断~,肌肉松弛剂;xx/ 毒扁豆碱/ 有机磷,抑制胆碱酯酶活性使Ach 得不到及时清除在终板膜处蓄积致肌肉痉挛,严重是可因呼吸肌痉挛儿死亡;琥珀酰胆碱/XX,与接头后膜Ach受体结合(不易被水解)导致终板膜持久去极化,阻滞~,肌肉松弛。

)兴奋-收缩耦联:从膜兴奋到肌纤维开始收缩的过程叫肌兴奋收缩耦联,或兴奋AP触发收缩的中介过程称为~。

关键因子Ca2+。

粗肌丝的主要成1肌凝蛋白;细肌丝为①肌纤蛋白②原肌凝蛋白③肌钙蛋白, 其中②③称为调节蛋白-不直接参与肌丝滑行但可影响并控制收缩蛋白-1①之间的相互作用。

第三~五节人体与环境、人体生理功能的调节、体内控制系统内环境/ 细胞外液:细胞在体内直接所处的环境。

反射:在中枢神经系统参与下,机体对内、外环境的刺激作出的规律性的应答。

神经调节的基本方式是反射,分为非条件反射和条件反射,其结构基础是反射弧-感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分。

特点:反应迅速、精确、作用部位局限、作用时间短暂。

激素:由内分泌腺或内分泌细胞分泌的,携带某种生物信号,调节组织细胞功能的化学物质。

体液调节特点:作用较缓慢、温和、持久,作用范围较广泛。

反馈:受控部分发出的反馈信息影响控制部分活动的过程。

负反馈:从受控部分发出的反馈信息作用于控制部分,使输出变量向着与原本方向相反的方向变化。

正反馈:从受控部分发出的反馈信息会促进控制部分的活动,使输出变量向着与原本方向相同的方向进一步加强。

第四章血液的特性与生理功能血液的生理功能 1 运输机能机体所需的氧、营养物质、水分、电解质,通过血液运输到组织C, C代谢产生的C02尿素、尿酸、肌酐等通过血液运输排出体外2缓冲保持酸碱度相对恒定3体温调节血液比热大通过运输~4防御和保护血浆中许多免疫球蛋白、粒细胞的吞噬作用、血小板的作用5在生理止血过程中发挥重要作用。

血浆渗透压(溶质颗粒数目)=血浆晶体渗透压(小分子晶体物质)+血浆胶体渗透压(血浆蛋白等大分子)。

红细胞生理特性为悬浮稳定性、渗透脆性、可塑变形性。

功能为运输氧气和氧化碳、缓冲血液酸碱变化。

红细胞的悬浮稳定性:红细胞在血浆中保持悬浮状态而不易下沉的特性。

淋巴细胞分为T细胞-细胞免疫、B细胞-体液免疫。

血小板生理功能①维持血管内皮的完整性②促进生理性止血,参与凝血。

血液凝固:血液由流动的溶胶状态变成不能流动的凝胶状态的过程。

血液凝固的基本过程:【凝血酶原复合物的形成7凝血酶原的激活7纤维蛋白的形成,Ca2#凝血酶原激活物的形成(因子X激活为因子Xa)a内源性凝血系统,完全依靠血浆中的凝血因子形成,刈与受损血管壁内XX或基膜接触后被激活成刈a再催化幻成幻a,幻a催化K成K a,忸Ca血小板磷脂共同催化X成Xa,Xa、V、Ca和血小板磷脂形成凝血酶原激活物b外源性途径外伤或其他R组织释放出的组织凝血致活素m混入血液在Ca参与下TO与X都结合于m所提供的磷脂上以便TO 催化X 有限水解形成;凝血酶原转变成凝血酶,凝血酶原无活性在 Ca 与凝血酶原激活物作用下使其变为凝血酶;血浆纤维蛋白生成阶段,在凝血为的 作用下fPr 原被切除四个小肽然后两分子fPr 便XX 二聚体后在fPr 稳定因子13 和Ca 的参与下逐渐形成牢固的fPr 多聚体即不溶于水的血f 。

生理性抗凝物质①丝氨酸蛋白酶抑制物②肝素③蛋白质C 系统④组织因子途 径抑制剂。

纤维蛋白溶解的基本过程:纤溶酶原的激活;纤维蛋白的降解。

血 fPr 溶解 是fPr 溶解酶的作用,血浆中有fPr 溶解酶原,它在激活物作用下能转变为有活 性的fPr 溶解酶,他能促进整个fPr 分子分割成很多的可溶性小肽,小肽不再凝 固。

纤溶酶原激活物血小板在生理止血中是如何发挥作用: 【迅速粘附于创伤处并聚集成团形成 较松软的止血栓子T 存进血凝并形成坚实的止血栓子】血管损伤后,内皮下 XX 暴露,1-2S 内既有少量的血小板附着于内皮下的 XX 上,是形成主血栓的第一步。

通过血小板的粘附,止血栓恰好在血管损伤的局部形成。

局部损伤xxC 释放的ADP 及局部凝血过程中激活所生成的凝血酶均可使血小板活化儿进一步释放内源性ADP 及 TXA2促进血小板发生不可逆聚集,血流中的血小板不断粘连、聚集在已 纤溶酶原*纤溶酶 (+) (-) 纤溶抑制物 纤维蛋白及纤维蛋白原 *纤维蛋白降解产物粘附固定与受损血管局部内皮下 xx 上的血小板上,形成血小板止血栓,从而将 伤口堵塞达到初步止血。

第五章 循环系统生理第一 ~二节 心脏生理心脏兴奋传导途径XX T 心房优势传导通路T 房室交界T 房室XX -左、右XX 支T XX 纤维T 心室肌。

心肌细胞分快反应非自律细胞(心室肌、心房肌)、快反应自律细胞( XX 纤维)、慢反应非自律细胞(结区细胞)、慢反应自律细胞(快反应非自律(心房肌、心室肌)细胞 AP 及形成机制:0期,Na 内流引起;1期快速复相期,K 快速跨膜外流;2期平台期,Ca 缓慢内流&少量K 外流(Ca 与K 跨膜电荷相等)是心肌CAP 的主要特征区别于N-骨骼肌CAP 3期快速复极 末期,Ca 通道完全失活K 较快外流;4期静息期,Na-K 交换,Na 内流促进Na-Ca 交换。

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