生理学课件7本科第四章1PPT幻灯片
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小肠内消化
小肠液的成分与功能
肠激酶、小肠液中的酶类
小肠的运动与吸收
分节运动、蠕动、吸收作用
小肠内环境
碱性环境、小肠液的自我保护机制
大肠的功能
大肠液的成分与功能:大肠液中的酶 类、细菌的作用
大肠内环境:弱碱性环境、大肠液的 自我保护机制
大肠的运动与排便:集团蠕动、排便 反射
生理性止血与血液凝固
生理性止血
机体在受到轻微损伤时,通过血 管收缩、血小板黏附和聚集等机
制,实现快速止血的过程。
血液凝固
在生理性止血过程中,血液由流 动的液态变为不能流动的凝胶状 态的过程,涉及多种凝血因子的
激活和相互作用。
抗凝与纤溶系统
机体存在抗凝和纤溶系统,以维 持血液在血管内的流动性和防止 血栓形成,确保血液循环的畅通
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目录
• 绪论 • 细胞的基本功能 • 血液生理 • 循环生理 • 呼吸生理 • 消化与吸收生理
01
绪论
生理学的定义与任务
生理学的定义
研究生物体正常生命活动规律的 科学,包括细胞、组织、器官和 系统等多个层次的研究。
生理学的任务
揭示生物体正常生命活动的机制 ,阐述各种生理功能在整体生命 活动中的意义,为医学提供理论 基础和实践指导。
神经调节和体液调节共同调节心脏泵血功能,以适应机体不同生理状 态下的需求。
心肌的生物电现象与生理特性
心肌细胞的跨膜电位
静息状态下,心肌细胞膜内负外正,存在跨膜电位差。心 肌细胞兴奋时,发生去极化,膜电位由负变正。
心肌的生理特性
心肌具有自动节律性、传导性、兴奋性和收缩性。其中, 自动节律性是指心肌细胞在没有外来刺激的情况下,能自 动产生节律性兴奋的能力。
生理学课件 第四章 血液循环(一)

二、普肯野细胞的跨膜电位
1、与心室肌细胞的区别
① 2期电位历时较短
② 3期复极结束时膜电位所达到的最低值称为最大 复极电位
③ 4期膜电位不稳定,具有自动除极的能力
1
0mv
2
阈电位 最大复极电位
0
3
4
2、形成机制
0~3期:同心室肌细胞 4期:Na+内流逐渐增强,K+外流逐渐衰减,能够 自动发生除极化,达阈电位水平时爆发新的动作电 位。
➢ 一个段 ST段: QRS波群终点到T波起点,代表心室各部
分均处在去极化状态
1、心室肌动作电位与骨骼肌动作电位的主要区别是: A.前者去极化速度快 B.前者有较小的幅度
√ C.前者复极化时间短暂 D.前者动作电位时间持续较长
E.前者有超射现象 2、形成心室肌动作电位平台期的离子流包括: A. Na+内流,K+内流 B. Ca2+内流,K+外流 C. K+内流,Ca2+外流
产生一次新的AP 原因: 大部分Na+通道恢复到备用状态
3. 超常期: 时间:复极至-80mV → -90mV 特点:兴奋性高于正常,阈下刺激即可产生一个新
的AP 原因: Na+通道基本恢复到备用状态,且膜电位与
阈电位间差距小
注意:相对不应期和超常期虽能产生AP,但 因钠通道尚未完全恢复,所以产生的AP幅度 和速度较小,时程较短,兴奋的传导速率较慢。
心室肌 ( 1m/s ) 传导时间
心房内---房室交界---心室内 (0.06s) (0.1s) (0.06s)
➢ 房-室延搁 兴奋通过房室交界区时,传导速度显著减慢,使 兴奋在此延搁一段时间,称为房室延搁
➢ 房-室延搁的意义 使心房收缩完毕后心室才收缩,避免心房和心室 收缩重叠,有利于心室的充盈和射血。
生理学第四章血液循环(供中等卫生职业教育)课件

05
循环系统与其他系统的关 系
循环系统与消化系统的关系
消化系统为循环系统提供 营养物质
食物经过消化吸收后,通过血液运输到全身 各组织器官,为身体提供能量和营养。
维持内环境稳态
消化系统通过调节水和电解质的吸收与排泄 ,与循环系统共同维持内环境的稳态。
循环系统与呼吸系统的关系
气体交换
呼吸系统吸入氧气,通过血液循环将其输送到全身各组织器官,同时将组织代谢产生的二氧化碳通过 血液循环排出体外。
血管的结构
血管壁由内层的内皮细胞、中层的平滑肌细胞和外层的结缔组织构成。
血管的功能与调节
01
02
03
物质交换功能
血管是血液与组织间进行 物质交换的重要通道,氧 气、营养物质和代谢废物 通过血管进行交换。
调节血流
血管通过收缩和舒张来调 节血流,维持血压稳定和 满足组织需求。
免疫作用
血管内皮细胞具有免疫作 用,能够抵御病原体的入 侵。
心脏位于胸腔的中部, 左右两肺之间,约2/3在 正中线的左侧。
心似倒置的圆锥体,前 后稍扁,心底朝向右后 上方,与上腔静脉、主 动脉相连,心尖朝向左 前下方,心底为心房, 心尖为心室。
心壁由心内膜、心肌和 心外膜三层构成。
心脏分为左心和右心两 部分,左心又分为左心 房和左心室,右心又分 为右心房和右心室。
维持酸碱平衡
呼吸系统通过调节二氧化碳的排出量,与循环系统共同维持酸碱平衡。
循环系统与泌尿系统的关系
排泄代谢废物
泌尿系统通过生成尿液,将代谢废物和多余的水分排出体外,而循环系统负责将尿液运 输到肾脏等泌尿器官。
维持水盐平衡
泌尿系统通过调节尿液的量和成分,与循环系统共同维持水盐平衡。
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①经通道的易化扩散
②经载体的易化扩散
(1)经通道的易化扩散
[Na+]o > [Na+]i
[K+]i >[K+]o 转运的物质:各种带电离子
(2)经载体的易化扩散
转运的物质:葡萄糖(GL)、氨基酸(AA)等小分子亲水物质
第一章 绪 论
第一节 生理学的研究对象和任务 第二节 机 体 的 内 环 境 第三节 生 理 功 能 的 调 节 第四节 体 内 的 控 制 系 统
第一节 生理学的研究对象和任务
一、生理学的概念、任务与学习方法
(一)概念 生理学(physiology) 是研究生物机体的生命活动 现象规律和功能的一门科学。
(二)任务 机体各器官和细胞的正常活动过程 疾病情况下,身体发生的变化
二、生理学研究的三个水平 (一)整体水平:活体解剖实验法、慢性实验法
(三)细胞和分子水平:离体细胞、分子实验法
(二)器官和系统水平 离体组织、器官实验法
第二节 机体的内环境
一、体液极其分布 体液:体内含有的液体,称为体液(body fluid)。 分布:细胞内液:约2/3,占体重40%。
(2)特点
①扩散速率高 ②无饱和性
③不依靠特殊膜蛋白质的“帮助”
④不需消耗能量 ⑤扩散量与浓度梯度、温度和膜通透性呈正相关, 用扩散通量(mol or mol数/min.cm2)表示。
(3)转运的物质
O2、CO2、NH3 、N2 、尿素、乙醚、乙醇、类固 醇类激素等少数几种。
2.易化扩散(facilitated diffusion)
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3
呼吸系统疾病与保健
探索与呼吸系统相关的疾病和保护呼吸
系统健康的方法。
6. 肾脏生理学:肾脏与体液及
电解质平衡的调节
1
3
肾脏的结构与功能
2
尿液的形成与调节
了解肾脏的解剖结构和肾单
深入研究肾脏对血液中废物
位的功能。
和溶质的滤过和吸收过程。
电解质与酸碱平衡
研究肾脏调节电解质和酸碱平衡的机制,维持体内稳态。
了解生殖细胞的发育过程和性激素对生
受孕与妊娠的生理学
2
殖系统的作用。
3
生殖周期与调节
深入研究受孕和妊娠的生理过程以及对
母体和胎儿的影响。
探索生殖系统中的周期性变化和调控机
制。
9 . 免疫学:身体如何抵御感
染和疾病
1
免疫系统的结构和功能
了解免疫系统的组织结构、
2
免疫应答与疫苗原理
深入研究免疫应答的过程以
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在这个《生理学课程PPT课件》中,我们将探索生理学的各个方面,从细胞到
整体,深入了解我们身体的奥秘。让我们开始这个令人兴奋的探险吧!
1 . 生理学导论:概述和历史发
展
1
发现身体之谜
2
从细胞出发
了解生理学的基本概念和定
深入研究生物基础单位——
义,以及生理学的历史发
细胞的特性和功能。
展。
3
探索神经系统
了解神经元的结构和功能,以及神经系统对身体的调控作用。
2. 感觉系统:我们如何感知世界
1
视觉感知
探索视觉系统的构造、功能和感知过程。
听觉与平衡感
2
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1.单纯扩散
脂溶性小分子物质从(高一浓)度被动 侧经过细胞膜向低浓度转侧运净——扩 移动的过程,称单纯扩散散。 体内肯定单纯扩散的物质是O2 和CO2。特点:膜无阻碍;顺 浓度梯度。
水溶性物质小分子或离子在细
胞膜蛋白质的帮助下顺(浓一度)梯被动 度或顺电化学梯度跨膜转移运动—的—扩 过程称易化扩散。浓度散梯度和
附 细胞膜的结构概述
第一节 细胞膜的物质转运功能
第一节 细胞膜的物质转运功能
第一节 细胞膜的物质转运功能
一、细胞膜对小分子物质和离子的转运
(一)被动转运——扩散
小分子物质或离子从高浓度 其侧特或点是高:①电顺化溶学度侧梯经度过或细顺胞电膜化向学 梯 低度 浓;度侧或低电化学侧移动的 ② 过膜程本,身称不 扩额 散外 ,耗 也能 称; 被动转运 。
四、前馈控制系统 feed-forward control 控制部分向受控部分发出指令进行某一活 动的同时,经另一快捷途径向受控部分发 出发出“前馈”信号,使受控部分在接受
控制部分指令进行活动时,又及时地受到前 馈信号的调控,从而活动更加准确。 如:条件反射。
快捷前馈信号
比较
装置 控制系统
受控系统
(closed loop system)
前馈控制系统
非自动控制系统
Non-automatic control system
特点: 1.是开环系统(open loop system) 2.单向控制:仅由控制部分发出指令, 控制受控部分活动 3.此方式在人体生理功能调节少见,仅 在体内反馈调节受抑制时发生。如: 应激情况下,减压反射被抑制→应激 刺激引起交感系统(+)→BP↑,HR↑
第二节 生理学的三个学习水平 1.细胞和分子水平 2.器官和系统水平 3.整体水平
生理学课件(第四章--血液循环)(医学PPT课件)

异长调节:通过改变心肌初长度引起心肌 收缩力改变的调节
(4)心室功能曲线(Starling曲线)
心肌初长度与主动张力间的关系
分析: A.初长度=2.0~2.2um
粗细肌丝最佳重叠 — 最适初长度
B. < 2.0~2.2um ? > 2.0~2.2um ?
(4)心室功能曲线(Starling曲线)
4、心音(heart sound)
1、定义:心肌收缩、瓣膜启闭、血液流速改变形
成涡流、血液撞击心室壁和大动脉壁
2、组成:每个心动周期中有4个心音
第三心音:部分健康儿童和青年人 第四心音:心房音(异常剧烈收缩)
特征
频率 振幅 时程
机制
S1
低 高 长 房室瓣关闭
S2
高 低 短 半月瓣关闭
意义Βιβλιοθήκη 标志心室收缩的开始 标志心室舒张的开始
N:55%~65%
意义:是评价心功能较为客观的标准
2.心脏做功量:内功、外功
心肌耗氧量
心脏的效率:外功占心脏总能量消耗的百分比
(1)每搏功:心室收缩一次做的功 =搏出量×射血压+血流动能(可忽略)
左室搏功=搏出量× 血流比重× (平均A压-左心房平均压)
(2)每分功:心室每分钟内收缩射血做的功 =每搏功×HR
反映房室瓣功能
反映半月瓣功能
二、心脏泵血功能评定
1.输出血量
(1)每搏输出量/搏出量 (stroke volume,SV): 一侧心室每收缩一次 所搏出的血量 安静时N:60~80ml 平均70ml
(2)每分输出量/心输出量(cardiac output) :
一侧心室每分钟射出的血量,=搏出量×HR 安静时N:4.5~6.0L 平均5.0L
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•绪论•细胞的基本功能•血液生理目录•循环生理•呼吸生理•消化与吸收生理•能量代谢与体温01绪论定义任务古代生理学通过对人体的观察和实验,积累了一些关于人体生理功能的经验性知识。
文艺复兴时期随着解剖学的发展,生理学开始从描述性向实验性转变。
17-19世纪哈维发现血液循环,奠定了实验生理学的基础;随后,神经生理学、消化生理学等领域也取得了重要进展。
20世纪至今生理学的研究领域不断扩大,研究手段不断更新,分子生物学、细胞生物学等学科的交叉融合为生理学的发展注入了新的活力。
生理学与医学的关系医学的基础学科生理学是医学的基础学科之一,为医学提供了关于人体正常生理功能的知识和理论。
疾病的诊断和治疗通过对生理功能的深入研究,有助于揭示疾病的发病机制,为疾病的诊断和治疗提供科学依据。
医学教育和人才培养生理学是医学教育中的重要课程之一,对于培养医学生的临床思维和操作技能具有重要意义。
02细胞的基本功能细胞膜的结构与功能细胞的物质转运功能脂溶性物质顺浓度差转运非脂溶性物质或带电离子顺浓度差转运逆浓度差或电位差的转运方式大分子和颗粒物质的转运方式单纯扩散易化扩散主动转运膜泡运输静息电位动作电位局部电位030201细胞的生物电现象肌细胞的收缩功能骨骼肌的收缩机制:肌丝滑行理论心肌的收缩特点:全或无式收缩、不发生强直收缩、对细胞外液钙离子依赖性强平滑肌的收缩机制:肌丝滑行理论与肌浆网钙离子释放03血液生理血液的组成与理化特性血液的组成血液的理化特性包括比重、粘滞性、渗透压等,这些特性对于维持血液的正常流动和生理功能具有重要意义。
血细胞生理红细胞白细胞血小板生理性止血与血液凝固生理性止血血液凝固血型与输血原则血型输血原则04循环生理心脏的泵血功能心动周期心脏的泵血过程心脏泵血功能的评价1 2 3心肌细胞的跨膜电位心肌的生理特性心肌的电生理特性心肌的生物电现象与生理特性血管生理血管的分类和功能血流阻力与血压的维持微循环与物质交换心血管活动的调节神经调节体液调节自身调节05呼吸生理肺通气原理呼吸道的结构和功能01肺通气动力02肺通气阻力03气体交换与运气体交换原理气体交换包括肺换气和组织换气两个过程,前者是指肺泡气与血液之间的气体交换,后者是指血液与组织细胞之间的气体交换。
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2复合收缩 (summation of contraction ): ① 不完全强直收缩(incomplete tetanus ) :
后来的刺激在舒张期结束前到达肌肉,于是 肌肉在尚处在一定程度缩短或张力的基础上进行 新的收缩,称为不完全强直收缩。
Incomplete tetanus : each new contraction occurs before the preceding one is over (The second contraction is added partially to the first)
最适前负荷时,收缩所表现的效果最好,初长度 大于或小于此值,皆非所宜。
3. 肌肉收缩能力的改变对肌肉收缩的影响 肌肉收缩能力 contractility:指与前、后负
荷无关的影响肌肉收缩效果的肌肉内部功能特 性
影响因素
正性变力因素:Ca2+ 、咖啡因、肾上腺 素,其他激素
负性变力因素:缺氧,酸中毒,ATP缺乏、 以及兴奋收缩耦联、肌肉内蛋白质或横桥功能 特性的改变等
抛物线
若描记 张力—缩短程度曲线 发现作功情况和后负荷的关系是抛物
线பைடு நூலகம்
2. 前负荷(初长度)对肌肉收缩的影响: —— 长度-张力曲线
Effect of preload on force of contraction (effect of muscle length on force of contraction)
(锋电位与肌肉强直收缩的关系)
正常体内由运动神经传到骨骼肌的 兴奋冲动是 快速连续的,骨骼肌的收缩几乎都属于完全强直收 缩
二、平滑肌
存在于消化道、呼吸道、血管、泌尿和生殖系统等
(一)平滑肌的分类
多单位平滑肌(multi-unit smooth muscle):睫状肌、竖毛肌、 虹膜肌、气道和大血管的平滑肌等
1. 单收缩(single twitch):整块骨骼肌或 单个肌细胞受到一次短促的刺激时,发生一次 兴奋,引起一次收缩,称为单收缩。
There is one response to one stimulus 单收缩分为:潜伏期 Latent period
收缩期 Contraction 舒张期 Relaxation
后负荷afterload:指肌肉开始收缩时承受 的负荷。是肌肉收缩时的阻力。
1) 后负荷变大时: 张力变大 收缩速度变慢 (取决于横桥周期的长短) 缩短程度小 肌肉开始缩短的时间变晚
见图
2 )张力(后负荷)- 速度曲线 肌肉一旦开始缩短,张力就不会再增加 最大张力 P0
根据张力-速度曲线 肌肉收缩时的功率和后负荷的关系是
When the two ends of a muscle are held at fixed points , stimulation causes the development of force (tension )without change in muscle length.
等张收缩 isotonic contraction :指肌肉收缩时只有长 度的缩短而无张力的增加。
前负荷 preload:指肌肉收缩前存在的负荷。使肌 肉处在某种被拉长的状态,使它在一定的初长度的情 况下进入收缩。
1) 前负荷与初长度的关系 2) 长度-张力曲线 图 2-13
被动张力曲线 总张力曲线 主动张力曲线
最适初长度:能产生最大Po的肌肉初长度 称为最适初长,此时的前负荷称为最适前负荷。
Stimulation of a muscle causes a shortening while exerting a constant force (tension )
通常为混合式 等长→等张
肌肉在体内或在实验条件下可能遇到的负荷主 要有两种:
前负荷 preload:指肌肉收缩前存在的负荷, 使肌肉处在某种被拉长的状态,使它在一定的 初长度的情况下进入收缩。也称为初长度。
收缩能力增强时,
1 任一同等前负荷条件下张力-速度曲线右移, 2 任一同等后负荷条件下长度-张力曲线上移 3 各个前负荷条件下Po 值加大 (不同前负荷的张力-速度关系曲线构成的立 体坐标系统表面上抬)
收缩能力减弱时,则相反。
何谓肌肉收缩能力?
4. 收缩的总和(单收缩与单收缩的复合) ( 阈上刺激频率对收缩活动的影响)
最适初长度和其他初长度相比:
后负荷相同时,缩短速度快、程度大、作 功大、功率大、 Po大
图中所的结论换言之:
在不同大小的前负荷中可以找出最适前负荷
肌肉在最适前负荷条件下工作时,可以产生最佳 的收缩效果,其所对应的那条张力-速度曲线位置最高; 进行等长收缩时P0最大;无负荷时最大收缩速度最大; 在每一具体的后负荷情况下进行等张收缩时,收缩速 度比其他前负荷大
② 完全强直收缩 (complete tetanus ):
刺激频率增加到前一次收缩结束前即开始新的 收缩,则各次张力变化和长度缩短完全融合叠加起 来,称为完全强直收缩 。
Complete tetanus :The successive contraction are so rapid that they fuse together and appears to be completely smooth and continuous.
肌肉处于最适初长度时 Po 最大、同样的后 负荷时,缩短程度大、速度快、作功和功率高
3)机制 粗细肌丝处于最理想的重叠状 态(可以被激活的横桥数目多)
前负荷、后负荷和收缩速度的关系
(由对应于不同前负荷的一组张力-速度关系 曲线构成的立体坐标系统)
此图说明:
因为粗细肌丝相互重叠程度大,可能被激 活的横桥数目多
(五)影响横纹肌收缩效能的因素
肌肉收缩时表现为张力force改变或/和缩短shortening a 只产生张力,不缩短 b 只缩短,不产生张力(理论上,即负荷为0时) c 产生张力、并发生缩短(前者在先)
等长收缩与等张收缩的概念
等长收缩 isometric contraction :指肌肉收缩时只有张 力的增加而无长度的缩短。如抗重力肌的收缩