人体及动物生理学复习
人体及动物生理学

人体及动物生理学复习资料一、名词解释:条件反射的消退:条件反射建立后,如果连续使用单独的条件刺激而不采用非条件刺激进行强化,那么条件刺激会逐渐减弱,直至完全不出现的现象叫条件反射的消退体液调节:是指血液和组织液中的某些化学物质,对心血管活动所产生的调节作用。
血管紧张素的主要作用——升高血压人体及动物生理学:研究健康人及动物的各种机能及其活动规律的学科。
反射:在中枢神经系统参与下,机体对内、外环境的变化所产生的适应性反应称为反射体液调节:机体的某些细胞能产生某些特异性化学物质,通过血液循环输送到全身各处,对某些特定的组织起作用以调节机体的新陈代谢、生长、生殖等机能活动,这种调节称为体液调节。
自身调节:局部组织或细胞不依赖外来神经或体液调节,自身对刺激而产生的适应性反应。
液态镶嵌模型:膜以液态的脂质双分子层为支架,其中镶嵌不同结构和功能的蛋白质单纯扩散:指一些小的脂溶性物质依靠分子运动从浓度高的一侧通过细胞膜的脂质双分子层向浓度低的一侧扩散的方式。
易化扩散:某些物质能够依靠细胞膜上的特殊蛋白的帮助,顺电-化学梯度通过细胞膜的转运方式。
主动转运:在细胞膜上载体的帮助下,通过消耗ATP,将某种物质逆浓度梯度进行转运的过程。
受体:指细胞拥有的能够识别和选择性结合某种配体的蛋白质大分子。
细胞凋亡:是一个主动的由基因决定的自动结束生命的过程。
也常常被称为细胞编程性死亡(PCD)细胞保护:细胞对于各种有害因素的适应能力,称为细胞保护。
阈刺激:产生动作电位所需的最小刺激强度。
阈上刺激:大于阈刺激的刺激强度。
阈下刺激:小于阈刺激的刺激强度。
阈下刺激不能引起动作电位或组织、细胞的兴奋,但并非对组织细胞不产生任何影响。
生物电现象:一个活的细胞无论是它处于安静状态还是活动状态都是存在电活动,这种电活动称为生物电现象。
其中包括静息电位和动作电位。
霍奇金学派的离子学说:生物电的产生依赖于细胞膜对化学离子的严格选择性的通透性及其在不同条件下的变化。
人体及动物生理学考试重点

人体及动物生理学第一章—.名词解释。
新陈代谢:指生物体与环境之间进行物质交换和能量交换,实现自我更新的最基本的生命活动过程。
兴奋性:指机体(活组织或细胞)对刺激发生反应的能力或特性,称为兴奋性(或应激性)。
适应性:指机体的功能与环境协调一致地变化并能保持自身生存的能力或特性称为适应性。
兴奋:由相对静止状态转变为活动状态或功能活动由弱变强。
抑制:由活动状态转变为相对静止状态,或功能活动由强变弱。
自身调节:即不依赖于神经和体液调节,由机体器官、组织和细胞自身对刺激产生的适应性反应。
体液调节:指机体依赖某些化学信息物质(如激素)通过体液运输,对靶器官、靶组织或靶细胞的功能进行调节的方式;主要参与对机体新陈代谢、生长发育、生殖等功能活动的调节。
正反馈:指受控部分发回的反馈信息使控制部分的活动加强的调节方式(系一个不可逆的生理调节过程)。
负反馈:指受控部分发回的反馈信息使控制部分的活动减弱的调节方式(系一个可逆的调节过程)。
二.思考题1.生命的基本特征有哪些答:兴奋性、新陈代谢、适应性、生长和生殖。
2.人体及高等动物的机能活动有哪些调节方式?各有何特点?答:神经调节、体液调节、自身调节。
神经调节的特点:作用迅速准确,作用部位局限、作用时间较短、表现自动化,适宜调节快速的生理活动。
体液调节的特点:反应发生速度缓慢,作用部位广泛,持续时间较长。
自身调节特点:调节幅度和范围较小,起协助维持生理稳态的作用。
3.何谓局部体液调节?请举例说明。
答:指某些细胞释放的生物活性物质(如组胺、5-HT)或组织细胞活动时产生的代谢产物(CO2、乳酸、腺苷),经局部组织液扩散对邻近组织细胞功能活动发挥调节作用的方式,又称旁分泌调节。
如:胰岛D细胞分泌生长抑素,通过组织液扩散直接作用于邻近的A细胞(分泌胰高血糖素)和B细胞(分泌胰岛素)对其起抑制性调节作用。
4.可以从哪些水平研究人体及动物生理学?并举例说明。
答:1、整体水平的研究。
人体解剖及动物生理学复习重点自整总结

1. 人体解剖生理学的任务;P2生理学是研究活的有机体生命过程和功能的科学研究对象: 1生理学(Physiology)是以生命有机体的功能(function)为研究对象,即研究正常功能活动规律的科学2生理学就是以高等动物为为研究对象3解剖学(Anatomy)是研究生命有机体形态和构造的科学,隶属于生物科学的形态学范畴(广义的解剖学包括解剖学和组织学两部分)学习目的:1掌握生理学的基础理论、基本知识、基本技能2 各器官、系统的基本形态结构3 各器官系统的主要生理过程和机制4 生理学的基本实验方法学习方法:1形态结构和功能相关联、相统一,生命活动过程和机理的统一性2局部和整体、整体和环境对立统一3进化发展的观点,理论联系实际的观点4着重理解,掌握重点研究方法:研究水平:整体水平、系统和器官水平、细胞和分子水平研究方法:形态学→解剖学/组织学研究功能学→生理学研究:动物实验:急性实验(在体:暴露出某一部位(器官),研究其机能/离体:分离出所需器官、组织或细胞,置于适宜的人工环境,研究其机能)特点:能严格控制条件,排除其它非实验观察因素干扰,针对实验对象,进行直接细致的观测分析,但未必能反映正常情况下机体内的情况慢性实验:预先处理,近自然情况下观察研究特点:动物处于清醒状态,可作较长时间观察,获得数据接近自然状态。
但实验较复杂,影响因素多,因此必须严格控制人体观察研究5. 细胞内液、细胞外液的概念;P3细胞内液:人体内,存在于细胞内,其化学组成和含量直接影响细胞代谢与生理功能的体液。
约占2/3细胞内所有液体成分的总括,包括细胞质基质,核质,叶绿体等细胞器的基质以及液泡内的细胞液。
细胞外液:细胞直接接触的环境,细胞内液通过细胞膜与细胞外液相互交流包括血浆、组织液和淋巴等2.内环境的概念;P3内环境:细胞生活的环境,即细胞外液(占体液1/3)(细胞外液包括血浆1/4,组织液1/4(组织间隙液,淋巴液和脑脊液))内环境的稳态最终要反应在细胞内的自稳态,细胞内的稳定状态是细胞实现功能的基本条件。
人体及动物生理学第三版考试重点

1.细胞跨膜物质转运方式:(1)单纯扩散:一些脂溶性物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。
如O2、CO2、NH3等脂溶性物质的跨膜转运,也称简单扩散。
(2)膜蛋白介导的跨膜转运:①主动运输:指物质逆浓度梯度或电位梯度的转运过程。
特点:①需要消耗能量,能量由分解ATP来提供;②依靠特殊膜蛋白质(泵)的“帮助”;③是逆电-化学梯度进行的。
分类: A原发性主动转运(泵转运):如K+、Na+、Ca2+逆浓度梯度或电位梯度的跨膜转运。
B继发性主动转运:如小肠粘膜和肾小管上皮细胞吸收和重吸收葡萄糖时跨管腔膜的主动转运。
②被动运输:物质顺电位或化学梯度的转运过程。
特点:①不耗能(转运动力依赖物质的电-化学梯度所贮存的势能)。
②依靠或不依靠特殊膜蛋白质的“帮助”。
③顺电-化学梯度进行。
归属: A 单纯扩散:上已提B易化扩散:一些非脂溶性或脂溶解度甚小的物质,需特殊膜蛋白质的“帮助”下,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。
此过程不需消耗细胞能量。
分类: A经载体介导的易化扩散:如葡萄糖由血液进入红细胞B经通道介导的易化扩散:如K+、Na+、Ca2+顺浓度梯度跨膜转运。
经载体介导的易化扩散的特点:特异性、饱和现象、竞争性抑制。
(3)胞吞和胞吐:如白细胞吞噬细菌、异物的过程为入胞作用;腺细胞的分泌,神经递质的释放则为出胞作用。
2.细胞间通讯和信号传导的类型:(1)离子通道受体介导的跨膜信号传导①化学门控通道②电压门控通道③机械门控通道(2)G蛋白耦联受体介导的跨膜信号转导① cAMP-PKA途径②磷脂酰肌醇代谢途径(3)激酶相关受体介导的跨膜信号转导①激酶受体: A酪氨酸激酶受体 B鸟甘酸环化酶受体② JAK相关激酶受体1. 静息电位:细胞在没有受到外来刺激时,处于静息状态下的细胞内、外侧所存在的电位差称静息电位。
特点:①在大多数细胞是一种稳定的直流电位。
②细胞内电位低于胞外,即内负外正。
③不同细胞静息电位的数值可以不同。
人体与动物生理学第三版(王玢 左明雪) 课后复习题答案

人体及动物生理学课后习题答案第二章和第三章第二章细胞膜动力学和跨膜信号转导1.哪些因素影响可通透细胞膜两侧溶质的流动?①脂溶性越高,扩散通量越大。
②易化扩散:膜两侧的浓度梯度或电势差。
由载体介导的易化扩散:载体的数量,载体越多,运输量越大;竞争性抑制物质,抑制物质越少,运输量越大。
③原发性主动转运:能量的供应,离子泵的多少。
④继发性主动转运:离子浓度的梯度,转运①单纯扩散:膜两侧物质的浓度梯度和物质的脂溶性。
浓度梯度越大蛋白的数量。
⑤胞膜窖胞吮和受体介导式胞吞:受体的数量,ATP的供应。
⑥胞吐:钙浓度的变化。
2.离子跨膜扩散有哪些主要方式?①易化扩散:有高浓度或高电势一侧向低浓度或低电势一侧转运,不需要能量,需要通道蛋白介导。
如:钾离子通道、钠离子通道等。
②原发性主动转运:由低浓度或低电势一侧向高浓度或高电势一侧转运,需要能量的供应,需要转运蛋白的介导。
如:钠钾泵。
③继发性主动转运:离子顺浓度梯度形成的能量供其他物质的跨膜转运。
需要转运蛋白参与。
3.阐述易化扩散和主动转运的特点。
①易化扩散:顺浓度梯度或电位梯度,转运过程中需要转运蛋白的介导,通过蛋白的构象或构型改变,实现物质的转运,不需要消耗能量,属于被动转运过程。
由载体介导的易化扩散:特异性、饱和现象和竞争性抑制。
由通道介导的易化扩散:速度快。
②主动转运:逆浓度梯度或电位梯度,由转运蛋白介导,需要消耗能量。
原发性主动转运:由ATP直接提供能量,通过蛋白质的构象或构型改变实现物质的转运。
如:NA-K泵。
继发性主动转运:由离子顺浓度或电位梯度产生的能量供其他物质逆浓度的转运,间接地消耗ATP。
如:NA-葡萄糖。
4.原发性主动转运和继发性主动转运有何区别?试举例说明。
前者直接使用ATP的能量,后者间接使用ATP。
①原发性主动转运:NA-K泵。
过程:NA-K泵与一个ATP结合后,暴露出NA-K泵上细胞膜侧的3个钠离子高亲结合位点;NA-K泵水解ATP,留下具有高能键的磷酸基团,将水解后的ADP游离到细胞液;高能磷酸键释放的能量,改变了载体蛋白的构型。
人体及动物生理学期末复习

人体及动物生理学期末复习绪论生理学:是研究活的有机体生命过程和功能的科学。
生命的基本特征:兴奋性、新陈代谢、适应性、生长和生殖。
研究水平:①细胞和分子水平②组织和器官水平③系统水平④整体水平非自动控制系统体内控制系统反馈控制系统前馈控制系统生理活动的调节方式及特点:①神经调节:由神经系统的活动从而调节生理功能的调节方式。
其调节基本方式是反射,即是指在中枢神经系统参与下,机体对内外环境变化产生的适应性反应.实现反射活动的结构基础是反射弧。
特点:迅速而精确,作用部位较局限,持续时间较短.②体液调节:机体的某些细胞能产生某些特异性的化学物质,经血液循环运输调节全身各处的生理功能的调节方式。
其调节方式是激素。
特点:效应出现缓慢,作用部位较广泛,持续时间较长.③自身调节:体内、外环境变化时,局部的细胞、组织、器官本身自动发生的适应性反应。
特点:作用精确,作用部位较局部,有利于维持机体细胞自稳态。
正反馈:指受控部分发回的反馈信息使控制部分的活动加强的调节方式(系一个不可逆的生理调节过程)。
负反馈:指受控部分发回的反馈信息使控制部分的活动减弱的调节方式(系一个可逆的调节过程)。
1正反馈是指反馈对控制信息起加强作用。
2.反射弧由感受器,传入神经,中枢,传出神经,和效应器五个部分组成。
3体液包括细胞内液和细胞外液。
4反射活动包括条件反射和非条件反射两大类。
5体液调节的特点是反应速度慢、作用时间持久。
6自身调节的特点是:调节作用较局限,对刺激的敏感性较小。
阈强度:刚能引起组织兴奋的临界刺激强度。
极化:静息状态下,细胞膜内外存在电位差的现象。
超极化:膜极化状态变大的变化过程。
去极化:膜极化状态变小的变化过程。
也称除极化。
复极化:超射后膜又迅速恢复到原先的静息电位水平。
电压门控通道:是通道的一种,该通道的开放与关闭受膜两侧电位大小的控制。
化学门控通道:是通道的一种,该通道的开放与关闭受化学物质是否与膜上受体结合的控制。
人体及动物生理学(第四版)期末复习

第一章绪论生理学(physiology):是生物科学的一个分支,是以生物机体的生命活动现象和机体各个组成部分的功能为研究对象的一门科学。
内环境稳态( homeostasis):组成内环境的各种理化因素的变化都保持在一个较小范围,称为内环境稳态。
是细胞维持正常功能的必要条件,也是机体维持正常生命活动的基本条件。
生理活动的主要调节方式:神经调节,体液调节,自身调节。
神经调节的特点是迅速而精确,作用部位较局限,持续时间较短;体液调节的特点是效应出现缓慢,作用部位较广泛,持续时间较长;自身调节是作用精准的局部调节,对维持机体自稳态具有重要意义。
体液调节:机体的某些细胞能产生某些特异性化学物质,如内分泌腺(endocrine gland)细胞所分泌的激素(hormone),可通过血液循环输送到全身各处,调节机体的新陈代谢、生长、发育、生殖等机能活动,这种调节称为体液调节。
作用方式为内分泌(endocrine)、旁分泌(paracrine)、自分泌(autocrine)。
第二章细胞膜的功能结构和跨膜信号通讯膜蛋白质的主要功能:载体(carrier)、通道(channel)、离子泵(pump)、受体(receptor)、酶(enzyme)、免疫(immune)。
细胞膜的物质转运形式:1、单纯扩散2、膜蛋白介导的跨膜转运3、出胞和入胞(胞吐和胞吞)单纯扩散(simple diffusion):指物质分子或离子遵循单纯的物理学定律从高浓度区域向低浓度区域移动的现象。
以此方式进行转运的物质较少,如二氧化碳、氧气、乙醇和脂肪酸;水分子、水孔蛋白。
膜蛋白介导的跨膜转运1.载体(carrier)介导的易化扩散2.离子通道(ion channel)介导的易化扩散3.原发性主动转运(primary active transport)4.继发性主动转运(secondary active transport)易化扩散(facilitated diffusion):不溶于脂质或难溶于脂质的物质,在膜蛋白的帮助下从高浓度侧向低浓度侧(顺电-化学梯度)跨膜转运。
人体及动物生理学期末复习重点

人体动物及生理学期末复习整理第一章绪论1、名词解释。
稳态:内环境得理化因素保持相对稳定得状态, 泛指凡就是通过机体自身得调节机制使某个生理过程保持相对恒定得状态。
负反馈:如果信息(终产物或结果)得作用与控制信息得作用相反,使输出变量(效应器)向与原来相反得方向变化, 降低这一过程得进展速度, 返回预定得值(正常值), 则称之~。
2.生命活动得调节特点。
(1)神经调节:由神经系统得活动调节生理功能得调节方式。
调节基本方式:反射。
调节结构基础:反射弧。
反射弧组成: 感受器→(传入N纤维)中枢→(传入N纤维)效应器调节特点:迅速而精确, 作用部位较局限, 持续时间较短。
(2)体液调节:某些特殊得化学物质经体液运输调节机体得生理功能得调节方式。
调节方式: 激素(有得就是神经调节得一个延长部分).①远分泌:内分泌腺→激素→血液运输→受体→生理效应。
②旁分泌:激素不经血液运输而经组织液扩散达到得局部性体液调节。
③神经分泌: 神经细胞分泌得激素释放入血达到得体液调节。
调节特点:效应出现缓慢, 作用部位较广泛,持续时间较长。
(3)自身调节: 当体内、外环境变化时,细胞、组织、器官本身不依赖神经与体液调节而产生得适应性反应。
调节特点: 调节幅度小、灵敏度低第二章细胞膜动力学与跨膜信号通讯细胞得跨膜物质转运形式主要可归纳为单纯扩散、膜蛋白介导得跨膜转运以及胞吞与胞吐三种类型。
其中重点掌握膜蛋白介导得跨膜转运.1.易化扩散:一些非脂溶性或脂溶解度甚小得物质,需在特殊膜蛋白质得“帮助”下, 由膜得高浓度一侧向低浓度一侧移动得过程。
(名解)(1)分类: ①经载体得易化扩散;②经通道得易化扩散.(2)转运得物质: 葡萄糖、氨基酸、K+、Na+、Ca2+等。
(3)特点: ①不需另外消耗能量;②需依靠特殊膜蛋白质得“帮助”;③饱与性;④转运速率更高;⑤立体构象特异性;⑥竞争性抑制.2.主动转运(重点:继发性主动转运)(1)概念:指通过细胞本身得耗能, 物质逆浓度梯度或电位梯度得转运过程。
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人体及动物生理学复习第一章绪论神经调节的概念及其特点概念:指通过神经系统而实现的调节。
其调节形式是生物电,其调节基础是反射,其结构基础是反射弧。
特点:迅速、精确,作用部位局限,持续时间较短。
信息以动作电位的形式在神经纤维上传导,经神经元之间或神经元与效应器之间的突触,将信息传到靶细胞。
神经细胞之间的传递通过神经递质实现。
神经调节主要通过反射实现。
体液调节的概念及特点概念:指通过循环系统而实现的调节。
其调节形式是激素,激素是由某些细胞所产生的特异性化学物质。
特点:效应出现缓慢,作用部位较广泛,持续时间较长。
第二章细胞膜的功能结构和跨膜信号通讯(一)被动转运概念:物质顺电位或化学梯度的转运过程。
特点:①不耗能(转运动力依赖物质的电-化学梯度所贮存的势能)②依靠或不依靠特殊膜蛋白质的“帮助”;③顺电-化学梯度进行。
分类:1、单纯扩散概念:一些脂溶性物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。
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不需另外消耗能量⑤扩散量与浓度梯度、温度和膜通透性呈正相关。
2、易化扩散概念:一些非脂溶性或脂溶解度甚小的物质,需特殊膜蛋白质的“帮助”下,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。
此过程不需消耗细胞能量。
分为经载体的易化扩散和经通道的易化扩散1、经载体的易化扩散(如葡萄糖、氨基酸的跨膜转运)特点:○1需依靠特殊膜蛋白质的“帮助”○2不需另外消耗能量○3选择性○4饱和性○5竞争性2、经通道的易化扩散(如Na+通道、K+通道、Ca2+通道等)一般具有“门控”机制电压门控性通道化学门控性通道机械门控性通道(二)主动转运概念:指物质逆浓度梯度或电位梯度的转运过程。
特点:①需要消耗能量,能量由分解ATP来提供;②依靠特殊膜蛋白质(泵)的“帮助”;③是逆电-化学梯度进行的。
分类:原发性主动转运(简称:泵转运);如:Na+-K+泵、Ca2+-Mg2+泵、H+-K+泵等继发性主动转运如:葡萄糖、氨基酸在小肠上皮的吸收(三)出胞和入胞胞吞:指细胞外的大分子物质或团块进入细胞的过程。
分为:吞噬=转运物质为固体;吞饮=转运物质为液体胞吐:指细胞内容物由细胞内排出的过程。
主要见于细胞的分泌过程:如激素、神经递质、消化液的分泌。
第三章神经元的兴奋和传导一、静息电位和动作电位的概念及产生机制静息电位概念:可兴奋组织细胞处于相对安静状态时,细胞膜内外存在的恒定电位差静息电位产生的机制:要在膜两侧形成电位差,必须具备两个条件:①膜两侧的离子分布不均,存在浓度差;②对离子有选择性通透的膜。
膜两侧[K+]浓度差是促使K+扩散的动力,但随着K+的不断扩散,膜两侧不断加大的电位差是K+继续扩散的阻力,当动力和阻力达到动态平衡时,K+的净扩散通量为零→膜两侧的平衡电位。
特点:①绝大多数为恒定的直流电位②膜内为负、膜外为正③不同类型的细胞,其静息电位大小有区别。
动作电位概念:可兴奋细胞受到刺激,细胞膜在静息电位基础上发生一次短暂的、可逆的,并可向周围扩布的电位波动称为动作电位。
动作电位的产生机制:1、膜内外存在[Na+]浓度差;2、膜在受到阈刺激而兴奋时,对[Na+]的通透性增加。
动作电位的特点:○1一个连续的膜电位变化过程,包括去极化、反极化、复极化三个阶段。
②具有“全或无”特征。
③在同一细胞上能作无衰减式传导。
阈强度:刚能引起细胞产生兴奋的最小刺激强度;阈刺激:刚好达到临界强度(阈强度)的刺激;阈上刺激:高于阈强度的刺激;阈下刺激:低于阈强度的刺激。
极化: 以膜为界,外正内负的状态。
去极化: 膜内外电位差向小于RP值的方向变化的过程,也称除极化。
超极化: 膜内外电位差向大于RP值的方向变化的过程。
复极化: 去极化后再向极化状态恢复的过程。
反极化: 细胞膜由外正内负的极化状态变为内正外负的极性反转过程。
后电位:峰电位下降支最后恢复到RP水平以前,一种时间较长、波动较小的电位变化过程。
第四章突触传递和突触活动的调节兴奋性突触后电位(EPSP)详述:突触前膜兴奋并释放兴奋性化学递质,与突触后膜受体结合后,提高突触后膜对Na+、K+、Cl—,特别是对Na+的通透性,使膜电位极化状态减小膜局部除极化。
由于此除极化能兴奋突触,突触后神经元容易发生兴奋,表现为突触后神经元活动的加强,因此称这种局部电位为兴奋性突触后电位(EPSP)。
抑制性突触后电位(IPSP)详述:突出前神经元突触末梢兴奋,释放到突触间隙中的是抑制性递质。
此递质与突触后膜特异性受体结合,使离子通道开放,提高了膜对K+、Cl-,尤其是Cl-的通透性,使突触后膜的膜电位增大,突触后膜出现超极化。
由于这种超极化电位使突触后神经元膜电位远离阈电位值,突触后神经元不易发生兴奋,表现为突触后神经元活动的抑制,因此将这种局部电位称为抑制性突触后电位(IPSP)。
第五章骨骼肌、心肌和平滑肌细胞生理心肌细胞存在两种主要类型的动作电位,一种是快反应动作电位,存在于房室肌细胞和特殊传导组织浦肯野纤维中;另一种是慢反应动作电位,存在于窦房结处,是心肌自动起搏点的发源地。
心肌细胞包括:普通心肌细胞(心房肌、心室肌)、特殊传导组织(窦房节、房室交界、房室束、浦肯野纤维自律性由高到低)。
心肌收缩的Ca2+移动机制:来自于动作电位或神经递质的作用会引发胞外Ca2+的内流,进而促发了肌质网中的Ca2+释放,胞质中的Ca2+引起肌丝的收缩。
然后通过Na+ - Ca2+交换机制和Ca2+泵的作用,使Ca2+排出胞外或重新回到肌质网中,肌纤维舒张。
肌丝滑行学说:肌肉收缩时在形态上表现为整个肌肉和肌纤维的缩短,但在肌肉内并无肌丝或它们所含的分子结构的缩短,而只是在每一个肌节内发生了细肌丝向粗肌丝之间的滑行。
即由Z线发出的细肌丝主动向暗带中央移动,结果各相邻的Z线都相互靠近,肌节长度变短,造成整个肌原纤维、肌细胞和整条肌肉长度的缩短。
Ca2+是兴奋-收缩偶联的启动因子:肌膜的电变化和肌节的机械缩短之间存在的关联过程,称为兴奋-收缩偶联。
Ca2+在肌肉收缩过程中发挥着极为重要的开关作用。
在肌细胞中,机体需动员各种生理机制来调节Ca2+的浓度,以达到控制肌肉收缩的程度单收缩:肌肉受到一次刺激,引起一次收缩和舒张的过程。
包括:潜伏期、收缩期、舒张期。
强直收缩:肌肉受到连续刺激,前一次收缩和舒张尚未结束,新的收缩在此基础上出现的过程。
①不完全强直收缩:当新刺激落在前一次收缩的舒张期,所出现的强而持久的收缩过程。
②完全强直收缩: 当新刺激落在前一次收缩的缩短期,所出现的强而持久的收缩过程。
机制:强直收缩是各次单收缩的机械叠加现象平滑肌细胞的电活动:平滑肌动作电位的发生依赖于Ca2+,而不是Na+,动作电位的上升支膜的除极化是由于Ca2+内流形成的。
第六章神经系统脊休克概念:脊髓被横断后断面以下节段暂时地丧失反射活动能力,骨骼肌以及内脏反射活动受到完全抑制或是减弱,这种现象称为脊休克。
主要表现:横断面以下脊髓所支配的骨骼肌紧张性减弱甚至消失,外周血管扩张,血压降低,出汗被抑制,直肠和膀胱中粪、尿潴留等。
特点:脊休克是暂时现象,以后各种反射可逐渐恢复但随意运动和感觉则不能恢复。
动物越高级脊休克持续时间就越长。
中枢神经元的联系方式:1、辐散结构形式:一个神经元轴突可通过其末梢分支与许多神经元建立突触联系,此种联系方式称为幅散。
意义:一个神经元的兴奋可引起许多神经元同时兴奋或抑制。
2、聚合结构形式:许多神经元通过轴突末梢共同与一个神经元建立突触联系,此种联系方式称为聚合。
意义:a、使中枢神经系统内神经元活动能够集中;b、使兴奋或抑制能在后一个神经元上发生总和而急时加强或减弱。
3、链锁状结构形式:辐散与聚合形式同时存在。
意义:空间上加强或者扩大其作用范围4、环状结构形式:神经元间构成环路。
意义:反馈的结构基础a、如果环路中神经元的生理效应一致,兴奋通过环路传递将加强和延续。
∴是正反馈和后放的结构基础。
b、如果环路中有些神经元是抑制性的,则兴奋通过环路后活动将减弱或终止。
∴是负反馈的结构基础。
牵张反射:当骨骼肌受到外力牵引而伸长时,它能够反射性的发生收缩,这种反射活动被称为牵张反射。
牵张反射通常分为两种类型:位相牵张反射和紧张性牵张反射。
去大脑僵直:如果在中脑上丘和下丘之间及红核的下方水平面上将麻醉动物脑干切断,则动物立刻出现全身肌紧张加强,四肢强直,脊柱反张后挺现象,称为去大脑僵直。
自主神经系统:支配内脏的神经系统不受意识的控制,自动的调节着机体的内脏活动,故称自主神经系统。
从解剖和功能两方来看,可将自主神经系统分为交感神经系统及副交感神经系统两大部分。
交感神经和副交感神经系统的功能:交感神经系统被激活同时伴随血压升高、相关骨骼肌处血流增加、代谢速率加快、血糖浓度增加以及神经警觉加强等现象,它能动员机体各种系统共同作用所有的靶器官,最大限度的使用所有可用的的资源。
副交感神经系统优势活动在机体处于松弛和休息状态下,其功能主要涉及机体的休整、恢复和能量保存,促进消化和增加代谢活动,同时减弱交感神经系统的作用,如降低心率,使皮肤和肠道血管舒张等。
自主神经系统的功能特点:(1)紧张性作用在安静状态下,自主神经纤维经常有低频的传出冲动传到效应器,起着轻微的经常刺激作用,称紧张性效应。
(2)颉颃作用交感、副交感对于接受双重神经支配的器官的作用,一般是相互颉颃的。
(3)交感神经和副交感神经的协同作用自主神经系统的神经递质和受体:交感神经节后纤维释放的递质几乎均为去甲肾上腺素,除了支配汗腺的为交感胆碱能神经元,它释放的是乙酰胆碱。
副交感神经节后纤维释放的递质是乙酰胆碱肾上腺素能受体可被肾上腺素能神经元分泌的去甲肾上腺素或肾上腺髓质分泌的肾上腺素激活。
所有的肾上腺素能受体(α型β型)都与G蛋白偶联肾上腺髓质是交感神经中的特殊神经节自主神经节后纤维末梢存在递质共存现象。
交感神经节后神经元的轴突终末曲张体还含有另一类非经典神经递质:ATP和神经肽Y。
条件反射与非条件反射概念:非条件反射:是机体先天形成的本能行为,无需训练而存在的反射活动条件反射:是机体在某个具体生活过程中的一定条件下形成的、具有较强易变性和适应性的反射活动。
形成:条件反射的建立,是以非条件反射为基础的。
通过环境中的无关刺激与非条件反射多次并发(强化)后,即可形成条件反射以适应环境。
类型:1、经典条件反射:无关刺激(如铃声)与进食引起唾液分泌反应相结合所里建立的条件反射。
2、操作式条件反射:无关刺激开始后,经过动物自身的操作或运动才能得到非条件刺激强化,从而建立的条件反射。
是一种较为复杂的行为。
意义:非条件反射是动物体适应环境的基本手段,对个体生存及种族繁衍都有重要意义,条件反射是后天获得的,是在个体的生活过程中,在非条件反射基础上建立起来的,是一种高级的神经活动,它能使机体对环境的适应更加机动灵活,具有预见性。