生理学
生理学总结doc(一)2024

生理学总结doc(一)引言概述生理学是研究生命活动的基本规律与机制的科学,涉及到人体各个系统的功能和相互关系。
本文将对生理学的基本概念、神经生理学、心血管生理学、呼吸生理学、消化生理学和代谢生理学五个大点进行详细的阐述和总结。
正文内容1. 基本概念1. 生理学的定义和研究对象2. 生理学的基本原理和方法3. 生理学的发展历程和重要学派4. 生理学与其他科学的关系5. 生理学在医学和生物学中的应用价值2. 神经生理学1. 神经元的结构和功能2. 神经传导的基本原理3. 神经递质的种类和作用机制4. 神经调节与神经调控5. 神经系统与感觉、运动、意识等功能的关系3. 心血管生理学1. 心脏的解剖结构和功能特点2. 心脏的起搏与传导系统3. 循环系统的血液运输和血压调节4. 心血管系统在运动和应激状态下的调节机制5. 心血管疾病的生理学机制和预防措施4. 呼吸生理学1. 呼吸器官的结构和功能2. 呼吸运动的神经调节和肌肉控制3. 呼吸跟气体交换和血酸碱平衡的关系4. 呼吸调节与呼吸疾病的关系5. 呼吸系统在高原和环境污染中的生理适应5. 消化生理学和代谢生理学1. 消化系统的结构和功能2. 消化酶的分泌和消化过程3. 营养物质的吸收和代谢4. 肝脏的代谢和解毒功能5. 消化和代谢紊乱引起的疾病和调节机制总结生理学是一门研究生命活动规律的重要学科,涉及到多个系统的功能和相互作用。
通过对生理学的基本概念、神经生理学、心血管生理学、呼吸生理学、消化生理学和代谢生理学的梳理和总结,我们可以更好地了解生命的机制和健康的维持。
进一步的研究和应用生理学的知识,将有助于解决人类健康问题和推动医学和生物科学的发展。
生理学知识点范文

生理学知识点范文生理学是研究生物体机能活动的科学,探讨了生物体内部各个组织、器官和系统之间的相互作用和调节机制。
本文将重点介绍生理学的几个重要知识点。
1.细胞生理学:生物体的基本单位是细胞,细胞生理学是研究细胞的功能和活动的学科。
细胞膜是细胞内外环境的分界,它通过选择性通透性调节物质的进出。
细胞内的代谢过程包括细胞呼吸、聚合作用、酶的功能等。
此外,细胞还有自我调控的机制,例如细胞信号传导、基因表达等。
2.神经生理学:神经系统是人体信息传递和调节的中枢,神经生理学是研究神经系统功能和调节机制的学科。
神经元是神经系统的基本单位,神经元通过电化学信号传递信息。
这个过程包括细胞膜上的电位变化、兴奋传递和抑制传递等。
神经系统还参与到各种行为过程中,如感觉、认知、运动等。
3.消化与代谢生理学:消化系统负责食物的摄取、消化和吸收。
消化涉及到机械消化和化学消化,以及消化系统各个器官的功能。
吸收则是将食物中的营养物质吸收到血液中进行运输。
代谢是生物体维持生命活动所需的能量转化过程,包括有氧呼吸和无氧呼吸。
4.循环生理学:循环系统负责血液的输送和运输,保持血液中的氧气、营养物质和代谢产物的平衡。
心脏是循环系统的中心器官,它通过收缩和舒张推动血液流动。
血液通过动静脉和毛细血管的网状管道系统进行输送。
循环系统还参与体温调节、免疫和内分泌等功能。
5.呼吸生理学:呼吸系统负责氧气和二氧化碳的气体交换。
呼吸过程包括呼吸道的通畅、气体的吸入和排出,以及肺泡中的气体交换。
呼吸中枢通过感知血液中的氧气和二氧化碳浓度来调节呼吸频率和深度。
6.肾脏生理学:肾脏是生物体排泄废物和调节体内物质平衡的主要器官。
肾脏通过滤过、重吸收和分泌等过程,筛选血液中的废物和有害物质,并将其排泄为尿液。
同时,肾脏还调节水分和电解质的平衡,维持血压和酸碱平衡。
7.内分泌生理学:内分泌系统通过分泌激素来调节生物体各种生理过程。
内分泌器官包括脑垂体、甲状腺、肾上腺等,它们分泌的激素在血液中传播到靶细胞,发挥调节作用。
生理知识点总结期末

生理知识点总结期末生理学是研究生物体其生命活动的分子、细胞和整体水平上的规律的学科,并试图揭示其机理。
以下是一些重要的生理学知识点的总结。
一、细胞生理学1. 细胞膜:细胞膜是细胞的保护屏障,能选择性地允许物质进入和离开细胞。
细胞膜中的通道蛋白和载体蛋白起到了这一过程中的重要作用。
2. 细胞呼吸作用:细胞通过呼吸作用将有机物质转化为能量,并产生二氧化碳和水。
3. 细胞分裂:细胞分裂是细胞增殖和生长的基本过程。
包括有丝分裂和减数分裂两种类型。
4. 细胞信号传导:细胞通过细胞信号传导网络来接受和传递信息。
包括细胞表面受体和内在信号转导途径。
二、神经生理学1. 神经元:神经元是神经系统的基本单位,负责传递电信号和传导信息。
2. 神经传导:神经传导是指神经元之间或神经元和其它细胞之间的信息传递。
包括化学传导和电传导两种方式。
3. 突触传递:突触是神经元之间相互连接的地方,在突触间隙中通过神经递质的释放和再摄取来传递信号。
4. 大脑:大脑是人类中枢神经系统的主要部分,控制着思维、感觉、运动等功能。
三、心血管生理学1. 心脏:心脏是泵血器官,通过收缩和舒张来推动血液循环。
2. 血液循环:血液循环是人体内血液在心脏和血管系统中循环的过程。
方向有大循环和小循环两种。
3. 血压调节:血压通过血管阻力和心脏泵血量的调节来维持稳定。
4. 血液凝固:血液凝固是机体停止出血的一种保护性机制。
四、消化生理学1. 消化系统:消化系统包括口腔、食管、胃、小肠、大肠和肛门等器官,负责食物消化和吸收。
2. 食物消化:食物在消化道中通过机械消化和化学消化来分解和降解成更小的分子,便于吸收。
3. 肠道菌群:肠道中存在大量的微生物群落,对人体的健康起到重要作用,如帮助消化和合成维生素等。
五、呼吸生理学1. 呼吸系统:呼吸系统包括鼻腔、喉、气管和肺等器官,负责吸入氧气并排出二氧化碳。
2. 气体交换:气体交换发生在肺泡和毛细血管之间,通过扩散来完成。
生理学的定义和基本概念

生理学的定义和基本概念生理学是研究生物体内部功能机制的科学,旨在理解和解释生物体在各种生理状态下的正常功能和适应性变化。
它涉及人类和其他生物体的各个系统,包括神经系统、循环系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统和生殖系统等。
通过研究这些系统的结构、功能和相互作用,生理学提供了对生物体如何维持稳态、适应环境变化以及实现生命活动的深入理解。
生理学的定义和基本概念包括以下几个方面:1. 细胞水平的生理学:生理学研究从最基本的细胞水平开始。
细胞是构成生物体的基本单位,生理学研究细胞内部的各种生物化学和生物物理过程,如细胞代谢、细胞通讯、细胞分裂等。
了解细胞层面的生理学有助于我们理解组织和器官的功能。
2. 神经生理学:神经生理学是生理学的一个重要分支,研究神经系统的结构和功能。
神经系统负责传递和处理神经信号,控制身体的感知、运动、调节和认知功能。
神经生理学研究包括神经元的工作原理、神经递质的释放、神经网络的组织和功能等。
3. 循环生理学:循环系统包括心脏、血管和血液三个组成部分。
循环生理学研究心脏如何泵血、血液如何循环以及血液传递养分、氧气和代谢废物等。
它还研究血压调节、血液凝固和免疫功能等与循环系统相关的生理过程。
4. 呼吸生理学:呼吸生理学研究呼吸系统的结构和功能,关注人类和其他动物如何进行气体交换和维持氧气和二氧化碳在体内的平衡。
它涉及呼吸机制、肺的结构和功能、氧气和二氧化碳的传递以及呼吸调节等问题。
5. 消化生理学:消化生理学研究消化系统的结构和功能,包括消化器官(口腔、食道、胃、肠等)如何消化食物并吸收养分。
它涉及食物摄入、消化酶的分泌、消化吸收的调节等过程。
6. 泌尿生理学:泌尿生理学研究泌尿系统的结构和功能,关注肾脏如何过滤血液、排泄代谢废物和调节体液平衡。
它涉及尿液形成、酸碱平衡、电解质调节和肾脏疾病的发生机制等。
7. 生殖生理学:生殖生理学研究生殖系统的结构和功能,涵盖了性腺的发育和功能、性激素的合成和调节、生殖周期和生殖细胞的形成与发育等。
生理学知识点整理

生理学知识点整理生理学是研究生物体各种生命现象和生命活动的系统科学,主要涉及细胞、组织、器官和系统的结构和功能。
下面是生理学的一些重要知识点的整理:1.细胞生理学:研究细胞内的生物化学反应、细胞膜的通透性、离子平衡、细胞器的功能等。
其中细胞膜的通透性是维持细胞内外环境平衡的重要基础。
2.神经生理学:研究神经元的发放活动、突触传递、神经调节等。
神经元通过电化学信号传递信息,神经调节对于机体的各种生理功能调节至关重要。
3.肌肉生理学:研究肌纤维的收缩和放松过程。
肌肉的收缩是通过肌纤维中肌动蛋白和肌球蛋白的相互作用实现的,而神经冲动则是触发肌肉收缩的重要信号。
4.生殖生理学:研究生殖细胞的产生、发育和成熟过程,探讨生殖周期和激素调节。
生殖细胞的产生和生殖周期对于种群繁衍和进化至关重要。
5.循环生理学:研究心血管系统的结构和功能,探讨心脏的收缩和舒张过程,血管的收缩和扩张等。
心血管系统通过输送血液和营养物质至全身,维持各个器官的正常功能。
6.呼吸生理学:研究呼吸系统的结构和功能,探讨肺的通气和氧合作用。
呼吸是机体摄取氧气,排出二氧化碳的重要过程,保证细胞正常的代谢和生存。
7.消化生理学:研究消化系统的结构和功能,包括口腔、胃、肠等消化器官的功能和消化液的分泌。
消化系统将食物分解为可吸收的营养物质,供给机体生存所需。
8.代谢生理学:研究营养物质在机体内的利用和代谢过程,探讨能量转化和物质合成。
代谢是维持机体正常生理活动的基础,包括有氧和无氧代谢过程。
9.内分泌学:研究内分泌系统的结构和功能,调控机体各种生理功能的激素的合成和释放。
内分泌系统通过激素的血液循环,调节和协调机体的生长、发育、代谢和生殖等过程。
10.免疫生理学:研究机体的免疫系统,包括细胞免疫和体液免疫的过程,以及免疫反应的调节和免疫记忆的形成。
免疫系统保护机体免受病原微生物和其他外来物质的侵害。
综上所述,生理学涉及的知识点很广泛,涉及到细胞、组织、器官和系统的结构和功能的方方面面。
生理基础知识点范文

生理基础知识点范文生理学是研究生物体内部机能运行规律的科学。
它是现代生物学的基础学科之一,也是医学、农学、药学等应用科学领域的重要基础。
下面将介绍生理学的一些基础知识点。
1.细胞和组织学:生理学的基本单位是细胞,细胞是生命的基本构建单元。
细胞内有生命活动所需的各种器官,如细胞核、线粒体、内质网等。
而多个细胞组合在一起形成组织,不同的组织有不同的功能,如上皮组织、结缔组织、肌肉组织等。
2.神经生理学:研究神经系统的结构、功能和调节机制。
神经系统由大脑、脊髓和周围神经组成。
它负责接收和传递各种信号,控制和调节身体的生理活动,包括感觉、运动、内分泌和自主神经系统的功能。
3.消化生理学:研究消化系统的功能和调节机制。
人体消化系统包括口腔、食道、胃、小肠、大肠和胰腺等器官,它们负责将食物分解成营养物质并吸收到血液中,同时排泄废物和消化液。
4.呼吸生理学:研究呼吸系统的功能和调节机制。
呼吸系统包括鼻腔、喉咙、气管、支气管和肺,它们负责吸入氧气,将氧气输送到细胞,同时排出二氧化碳和其他代谢废物。
5.循环生理学:研究心血管系统的功能和调节机制。
心血管系统由心脏、血管和血液组成,它负责输送氧气、营养物质和代谢产物到各个组织和器官,同时维持体内的稳态。
6.泌尿生理学:研究泌尿系统的功能和调节机制。
泌尿系统包括肾脏、尿道和膀胱等器官,它们负责排除体内过多的水分和废物,维持体内的水盐平衡和酸碱平衡。
7.内分泌生理学:研究内分泌系统的功能和调节机制。
内分泌系统由内分泌腺和激素组成,它负责调节和协调体内各种生理活动,如代谢、生长、发育、生殖和应激反应等。
8.免疫生理学:研究免疫系统的功能和调节机制。
免疫系统包括淋巴器官、白细胞和抗体等组成,它们负责识别和消除入侵体内的病原体,保护身体免受感染。
9.运动生理学:研究运动对身体的影响和生理机制。
运动涉及多个系统的协调工作,如肌肉、神经和心血管系统等,它能改善心肺功能、增强肌肉力量和耐力,并促进整体身体的健康。
生理学必考名词解释35个
生理学必考名词解释35个1. 内环境:人体细胞直接生活的液体环境,也就是细胞外液啦,像血浆、组织液和淋巴这些。
2. 稳态:内环境的各种理化性质保持相对稳定的状态,就好比您家里的温度、湿度总是差不多,让人舒服。
3. 反射:机体在中枢神经系统参与下,对内外环境刺激所做出的规律性应答,就像有人叫您,您会答应一样。
4. 负反馈:让系统的输出起到与输入相反的作用,从而使系统保持稳定,比如您热了就出汗降温,这就是负反馈。
5. 正反馈:输出增强输入,让系统的活动不断加强,像分娩的时候宫缩会越来越强,就是正反馈。
6. 阈电位:能触发动作电位的膜电位临界值,就像跨过这个门槛,才能引发大动静。
7. 动作电位:细胞受到刺激时,膜电位快速、可逆的翻转和复原,是细胞兴奋的标志。
8. 静息电位:细胞在安静状态下,膜内外的电位差,好比细胞在休息时的“心情”。
9. 兴奋-收缩耦联:把肌细胞的电兴奋和机械收缩联系起来的中介过程,电信号告诉肌肉该收缩啦。
10. 血细胞比容:血细胞在全血中所占的容积百分比,能反映血液中血细胞的多少。
11. 红细胞沉降率:红细胞在第一小时末下沉的距离,简称血沉,能反映红细胞的聚集性。
12. 血型:红细胞膜上特异性抗原的类型,就像每个人的“身份证号码”。
13. 心动周期:心脏一次收缩和舒张构成的一个机械活动周期,心脏也得有休息和工作的时候嘛。
14. 心输出量:一侧心室每分钟射出的血液量,是衡量心脏功能的重要指标。
15. 血压:血管内的血液对单位面积血管壁的侧压力,就像水管里的水对管壁的压力。
16. 中心静脉压:右心房和胸腔内大静脉的血压,能反映心血管的功能状态。
17. 呼吸运动:胸廓有节律的扩大和缩小,从而完成吸气和呼气,您一呼一吸就是呼吸运动在起作用。
18. 肺通气:肺与外界环境之间的气体交换过程,把新鲜空气吸进来,把废气排出去。
19. 肺换气:肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换,让氧气进入血液,二氧化碳排出。
生理学的主要概念
生理学的主要概念生理学,简单来说,就是研究生物体及其各组成部分正常功能活动规律的一门科学。
它是医学、生物学等众多领域的基础,对于我们理解生命现象、预防和治疗疾病都有着至关重要的作用。
在生理学中,细胞生理学是一个基础且关键的概念。
细胞是生物体的基本结构和功能单位,细胞生理学主要研究细胞的结构和功能,包括细胞膜的物质转运功能、细胞的信号转导、细胞的生物电现象等。
细胞膜就像是细胞的“城墙”,它具有选择透过性,能够控制物质进出细胞。
物质转运方式多种多样,比如简单扩散,像氧气、二氧化碳等小分子气体就可以通过这种方式自由进出细胞;还有易化扩散,像葡萄糖、氨基酸等借助载体或者通道实现跨膜转运;主动转运则需要消耗能量,比如钠钾泵,能够将钠离子泵出细胞,同时将钾离子泵入细胞,维持细胞内外的离子浓度差。
细胞的信号转导就像是细胞之间的“通信”。
细胞通过接收外界的信号,然后将其转化为细胞内的一系列反应,从而调节细胞的功能。
这其中涉及到多种信号分子和受体,比如激素、神经递质等与相应的受体结合,引发细胞内的信号通路激活,最终导致细胞的生理反应。
细胞的生物电现象也是细胞生理学中的重要内容。
静息电位是细胞在安静状态下存在于细胞膜两侧的电位差,动作电位则是细胞受到刺激时产生的快速、可传导的电位变化。
这些电位变化对于神经细胞的兴奋传导、肌肉细胞的收缩等生理过程都有着重要的意义。
接下来要说的是神经生理学。
神经系统就像是人体的“指挥中心”,它负责接收、处理和传递信息,从而协调和控制身体各个部分的活动。
神经生理学主要研究神经元的结构和功能、神经冲动的产生和传导、突触传递等。
神经元是神经系统的基本结构和功能单位,它由细胞体、树突和轴突组成。
神经冲动的产生依赖于细胞膜电位的变化,当神经元受到刺激时,膜电位达到阈值就会产生动作电位,然后沿着轴突进行传导。
突触传递是神经元之间信息传递的关键环节。
突触分为化学突触和电突触,其中化学突触更为常见。
在化学突触中,神经递质从突触前膜释放,经过突触间隙,作用于突触后膜上的受体,从而实现信息的传递。
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胃的蠕动和排空
小肠内消化
小肠的结构和功能 胰液、胆汁和小肠液的分泌和成分
小肠内的消化过程
大肠的功能
大肠的结构和功能 大肠内的细菌作用 大便的形成和排
吸收
01
吸收的部位和机制
02
主要营养物质的吸收过程
吸收障碍和相关疾病
03
THANKS
02
细胞的基本功能
细胞膜的结构与功能
细胞膜的主要成分:脂质、蛋白质和糖类 细胞膜的结构模型:流动镶嵌模型 细胞膜的功能:物质转运、信息传递、细胞识别等
细胞的物质转运功能
单纯扩散
脂溶性物质顺浓度差转运
易化扩散
非脂溶性物质或带电离子顺浓度差转运
主动转运
逆浓度差或电位差的转运
膜泡运输
大分子和颗粒物质的转运
生理学的研究方法
03
动物实验
人体观察与实验
细胞与分子生物学技术
通过对动物的观察和实验,模拟人体生理 条件,研究各种生理现象的机制和规律。
通过对人体的直接观察和实验,了解人体 在各种条件下的生理反应和适应机制。
应用细胞培养、基因编辑等现代生物技术 手段,深入研究细胞、分子水平的生理机 制。
生理学与医学的关系
生理学全套ppt课件
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
01
绪论
生理学的定义与任务
01
生理学的定义
02
生理学的任务
Hale Waihona Puke 研究生物体正常生命活动规律的科学,包括器官、组织和细胞等各个 层次的生理功能。
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。
生理学是什么
生理学是什么生理学是研究生命现象和活动规律的一门科学,它关注生物体的各种机能过程以及其在不同环境条件下的适应能力。
通过对生理学的研究,人们能够更好地理解和解释生物体内发生的各种生命现象。
一、生理学的定义和研究对象生理学是指研究生物体各种生命现象和活动规律的科学,它主要关注生物体的机能过程以及其对环境的适应能力。
生理学所研究的对象包括人体、动物体以及植物体等各种生物体。
二、生理学的研究领域和重要性生理学研究的领域非常广泛,涉及到生物体的多个方面,如代谢、运动、神经传导、感觉、内分泌等等。
通过深入研究这些生理过程,人们可以更好地认识到生物体的机能特点和运作规律。
生理学的研究成果对于解决一些相关的医学、农业、环境等问题具有重要的指导意义。
三、生理学的发展历程生理学作为一门学科最早可以追溯到古希腊时代。
公元前4世纪的古希腊医学家希波克拉底是最早将生理学作为独立学科进行研究的人。
随着时间的推移,生理学的研究逐渐深入,涉及的内容越来越广泛,发展成为一个独立的学科。
四、生理学的研究方法生理学的研究方法主要包括实验方法和观察方法。
实验方法通过控制变量来研究生理现象,常用的实验手段包括活体试验和体外试验等。
观察方法则是通过对生物体的观察和测量来获得研究数据,常用的观察手段包括显微镜观察、电生理记录等。
五、生理学的应用领域生理学的研究成果在医学、农业、体育和环境等领域有着广泛的应用价值。
在医学上,生理学提供了人体机能正常与异常的标准,为疾病的预防和治疗提供了理论基础;在农业上,生理学的研究成果可以帮助提高作物产量和质量;在体育上,生理学为运动员的训练和调整提供了科学依据;在环境保护方面,生理学可以帮助人们理解生物体在不同环境下的生存能力和适应机制。
六、生理学的研究进展和挑战随着科学技术的不断发展,生理学的研究进展迅速。
例如,神经生理学研究从最初的电生理记录发展到今天的功能磁共振成像技术;代谢生理学研究从最初的糖代谢扩展到今天的基因组学。
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名词解释 1.细胞间信号传导:细胞发出信号,通过相关介质传递给其他细胞而产生功能反应的过程,通常称为细胞信号传递。
2.细胞信号的跨膜信号传导:细胞外多数的信号分子,他们不能直接改变细胞活动,而是首先作用于细胞膜表面的受体,或受体样作用的蛋白质(离子通道),通过引起细胞膜或细胞内多种蛋白分子的变构作用和功能变化,将细胞外各种环境因子变化的信息以新的信号方式传到细胞内,而引发细胞的功能变化。
这个过程称为细胞信号跨膜传导。
三种类型(途径):G蛋白偶联受体介导的跨膜信号传导、离子通道、酶偶联。
3信号分子:由细胞分泌并参与细胞间信息传递的物质。
分为脂溶性和水溶性。
4神经递质NT:由突触前神经元合成,经神经末梢释放,能特异性作用于突触后神经元,或效应细胞膜上的受体,并产生一定生物效应的信息传递物质。
5神经调质(NM):由神经元合成并释放的一类化学物质,在神经元之间不直接的起信息传递作用,而只是增强或消弱递质的信息传递作用6受体:存在于细胞膜或细胞内,能识别并选择性结合某种信号分子并诱发生物效应的生物分子。
7配体:与特异性受体结合进而改变效应器活性的生物活性物质,如神经递质,激素,调质等。
通常药理学所指的配体指受体的拮抗剂或激动剂。
8尿素再循环:髓袢升支细段对尿素具有一定通透性,且该段小管液内尿素的浓度比周围组织间液低,尿素将从周围组织间液进入升支细段的小管液,并随小管液重新抵达内髓集合管,转向再扩散进入内髓组织间液,以上过程称为尿素再循环。
其作用与内髓渗透压梯度建立有关。
论述:1、电压钳技术意义:阐述了心肌生物电的变化与离子通道通透性和较为复杂的离子电流有关,并不断发现了一些离子通道的阻断剂(工具药)。
2、膜片钳技术应用意义:阐明了离子通透性或膜电导的变化所引起的离子电流的本质,是与膜结构中有关离子通道蛋白质的分子功能状态有关。
3、心肌工作细胞动作电位(AP)0期代表性的三种离子电流:(1)INaNa+大量快速短暂内流;(2)IK逐渐衰减,内向整流效应;(3)部分离子流激活,ICa-L。
【1期Ito瞬间发生的外向K+外流;2期ICa-L↑,IKK+外流;3期ICa-L消失,IK↑IK1↑;4期钠钾泵】5、神经肌肉接头后膜postjunctional membrane特点:也称终板膜,1是高度分化的肌细胞,不能收缩;2凹陷形成很多皱褶,使它与突触前膜接触面积增加,有利于兴奋传递;3对电信号不敏感,对化学信号非常敏感;4不存在快钠通道所以不产生AP ;5存在能与Ach特异结合的烟碱型乙酰胆碱受体(nAchR),他们集中分布于皱褶的顶部,属于一种化学门控阳离子通道;6分布于终板膜表面和接头间隙中的乙酰胆碱酯酶可将与nAchR结合后的Ach迅速分解为胆碱和乙酸,使兴奋快速结束,避免神经动作电位消失后肌纤维的持续兴奋和收缩。
6、终板电位EPP的形成:高位中枢→脊髓→易化脊髓前角ɑ运动元→神经冲动抵达神经末梢→前膜去极化L型Ca开放→(钙离子内流)→囊泡前移融合出泡→(囊泡破裂)→ach释放→突触间隙→与后膜上受体结合→后膜对钠、钾通透性增加,主要是钠内流→后膜去极化→终板电位EPP形成→总和→触发邻近肌膜产生AP。
中枢神经元之间的化学性突触传递:传递的主要机制(原理,过程):突触后电位PSP形成:兴奋→前膜去极化→L型Ca通道开放→钙离子进入突触前膜轴浆→出泡→递质释放→后膜:递质与受体结合形成递质-受体复合物(与递质与受体的量匹配有关)→受体激活,离子转运→突触后电位PSP→EPSP→总和→突触后神经元兴奋→IPSP→总和→突触后神经元抑制。
PSP有两种类型:递质使后膜去极化,膜电位变小,称兴奋性PSP;递质使后膜超极化,膜电位绝对值变大,称抑制性PSP。
PSP形成的离子机制:EPSP:突触前神经末梢释放兴奋性递质(ach、谷氨酸、去甲肾上腺素)→与后膜上受体结合→后膜对Na+、K+通透性↑,主要引起Na+内流→安静状态下后膜阳离子水平绝对值减少→后膜去极化→EPSP→总和→扩布性动作电位。
IPSP:突触前神经末梢释放抑制性递质→与后膜上受体结合→后膜对Cl-、K+通透性↑,主要引起Cl-内流→安静状态下后膜阳离子水平绝对值增加,膜电位绝对值增加→后膜超极化→IPSP→总和→扩布性动作电位。
7、非突触非定向的化学传递P389(自主神经节后纤维和效应器间,曲张体)特点:1前后膜成分并非对应,不存在特化结构2曲张体与效应器细胞距离远,递质扩散时间长,传递时间也长;3一个曲张体释放的递质可作用于比较多的后膜成分,作用部位比较分散,且无特定的靶点;4曲张体释放的递质是否产生信息传递的效应应取决于效应细胞膜上有无相应受体。
8、缝隙连接传递特点:双向传递、几乎没有潜伏期、速度很快。
9、G蛋白偶联受体介导的跨膜信号传导:(1)受体G蛋白-腺苷酸环化酶(AC)途径:信号分子(配体)+G蛋白偶联受体→配体受体复合物→膜内侧G蛋白被激活→→开:Gs激活→AC激活→ATP→CAMP→激活了蛋白激酶A(PKA)→实现并完成信号转导→→关:Gi激活→抑制AC激活→CAMP、PKA难以形成→终止信号的转导(2)受体G蛋白-磷脂酶(PLC)途径:信号分子(配体)+G蛋白偶联受体→配体受体复合物→膜内侧G蛋白被激活→Gi激活→膜内侧PLC激活→二磷酸磷脂酰肌醇PIP2→→IP3三磷酸肌醇→与肌质网膜上的IPR结合→肌质网膜上的门控钙离子通道开放→钙离子释放→胞内钙离子↑→→DG二酰甘油→PKC激活→→→影响或改变细胞内多种蛋白激酶氧化磷酸化反应。
10、逆流学说的基本要点:1)髓质渗透压梯度的建立依托于髓袢的逆流倍增系统;2)髓质高渗状态的维持依托于直小血管的逆流交换系统;3)远曲小管和集合管处于髓质渗透压梯度之中,小管液从外髓集合管向内髓集合管流动时由于其渗透作用,并在ADH作用下,小管液中的水不断被重吸收,形成高渗浓缩的终尿。
11.中枢抑制的两种类型:突触前抑制和突触后抑制。
突触后抑制:抑制性中间神经元释放抑制性递质,使突触后神经元产生IPSP,从而使突触后神经元发生抑制。
突触前抑制:通过改变突触前膜的活动,最终使突触后神经元兴奋性降低,从而引起抑制的现象。
感受器的生理特性:适宜刺激、换能作用、编码功能、适应现象。
12.躯体痛:躯体痛包括体表痛和深部痛。
发生在体表某处的疼痛称为体表痛。
当伤害性刺激作用于皮肤时,可先后出现两种不同的痛觉,即快痛和慢痛。
发生在躯体深部,如骨、关节、骨膜、肌腱、韧带和肌肉等处的痛感称为深部痛。
13.内脏痛:常由机械性牵拉、痉挛、缺血和炎症等刺激所致。
特点:1定位不准确;2发生缓慢,持续时间长,即主要表现为慢痛,常呈渐进性增强,但有时也可迅速转为剧烈疼痛;3中空内脏器官(如胃肠胆囊和胆管等)壁上的感受器对扩张性刺激和牵拉性刺激十分敏感,而对切割、烧妁等通常易引起皮肤痛的刺激却不敏感;4特别能引起不愉快的情绪活动,并伴有恶心、呕吐和心血管及呼吸活动改变,这可能是由于内脏痛的传入通路与引起这些自主神经反应的通路之间存在密切的联系。
14.牵涉痛:某些内脏疾病往往引起远隔的体表部位发生疼痛和痛觉过敏,这种现象称为牵涉痛。
发生牵涉痛时,疼痛往往发生在与患病内脏具有相同胚胎节段和皮节来源的体表部位,这一原理称为皮节法则。
15.牵涉痛发生机制:与中枢神经系统的可塑性有关。
体表和内脏的痛觉纤维可在感觉传入的第二级神经元发生会聚。
体表痛觉纤维通常并不激活脊髓后角的第二级神经元,但当来自内脏的伤害性刺激冲动持续存在时,则可对体表传入产生易化作用,此时脊髓后角第二级神经元被激活。
在这种情况下,中枢将无法判断刺激究竟来自内脏还是来自体表发生牵涉痛的部位,但由于中枢更习惯于识别体表信息,因而常将内脏痛误判为体表痛。
16.脊髓能生成的姿势反射:1屈肌反射与对侧伸肌反射:(1)屈肌反射:当脊髓动物一侧肢体的皮肤受到伤害性刺激时,引起受刺激同侧肢体的屈肌收缩而伸肌舒张,肢体屈曲,称为屈肌反射。
屈曲的程度与刺激强度有关。
具有躲避伤害刺激自我保护的意义。
----不属于姿势反射.(2)对侧伸肌反射:当一个较强的伤害性刺激作用于一侧肢体的皮肤时,除引起同侧肢体屈曲外,还引起对侧肢体的伸肌收缩,肢体伸直以保持身体平衡,称为对侧伸肌反射。
2牵张反射:是指有完整神经支配的肌肉在受外力牵拉伸长时能引起被牵拉的肌肉发生收缩的反射。
感受器是肌梭,分为:腱反射和肌紧张。
3节间反射:脊髓一个节段的神经元的轴突与邻近节段的神经元发生联系,通过上下节段之间神经元的协同活动所发生的反射活动,称为节间反射。
如搔扒反射。
17.小脑对姿势和运动的调节(如为论述建议再加以发挥):1前庭小脑参与躯体平衡和眼球运动的控制:主要由绒球小结叶组成,与前庭神经核双向联系。
接受来自前庭核纤维的投射,感受头部位置和躯体的直线或旋转加速度的信息。
其传出纤维又经前庭核换元,再通过前庭脊髓束抵达脊髓前角内侧部分的运动神经元,控制躯干和四肢近端肌肉的活动。
因此,与身体姿势平衡有密切关系。
通过脑桥核接受外侧膝状体、上丘和视皮层等部位的视觉传入信息,调节眼外肌的活动,从而控制眼球活动,即在头部运动时协调眼的凝视运动。
2脊髓小脑参与随意运动的协调和肌紧张的调节(下略) 3皮层小脑参与随意运动的设计和运动程序的编制(下略)。