医学生理学重点
医学生理学重点内容

名词解释1滤过分数:肾小球滤过率和每分钟肾血浆流量的比值。
2心输出量:一侧心室每分钟射出的血液量。
3射血分数:每搏输出量占心室舒张末期容积的百分比成为射血分数。
4应激反应:机体遇到缺氧、创伤、手术等有害刺激时,可引起腺垂体促肾上皮质激素分泌增加,导致血中糖皮质激素浓度升高并产生一系列代谢改变和其他全身反应。
5 应急反应:当机体遭遇特殊紧急情况时,使肾上腺髓质激素分泌明显增多,以适应在应急情况下机体对能量的需要。
在紧急情况下交感-肾上腺髓质系统发生适应性反应。
6肾小球滤过率:单位时间内两肾生成的超滤液量。
正常成年人平均值125mL|min。
衡量肾小球滤过功能的基本指标。
7牵扯性痛:由于内脏疾病而引起远隔的体表部位疼痛或痛觉过敏8允许作用:有些激素本身并不能直接对某些组织细胞产生时生理效应,然而在它存在的条件下,可是另一种激素的作用明显加强,即对另一种激素的效应起支持作用的现象。
9阙值:能引发动作点位的最小刺激强度,称为刺激的阙值。
10肝肠循环:胆盐从肠到肝,再从肝回到肠的循环过程。
进入十二指肠内的胆盐约有95%左右在回肠被重吸收入血,并经门静脉回到肝脏,被肝细胞重新分泌出来。
胆盐的肝肠循环具有刺激肝胆汁分泌的作用。
11脊休克:是指人和动物在脊髓与高位中枢之间离断后反射活动能力暂时丧失而进入无反应状态的现象。
12红细胞沉降率:通常用红细胞在第一小时末下降的距离表示红细胞的沉降速度。
13肺表面活性物质:由肺泡Ⅱ型细胞分泌的,以单分子层的形式覆盖于肺泡液体表面的一种脂蛋白14内环境:人体的绝大部分细胞不与外环境直接接触,细胞直接接触的环境是细胞外液,细胞外液就是肌体中细胞所处的内环境15心力贮备:心输出量随着机体代谢的需要而增加的能力。
包括播出量贮备和心率贮备。
16渗透性利尿:肾小管液中溶质所形成的渗透压,是对抗肾小管重吸收水分的力量。
如果肾小管液溶质浓度很高,渗透压大,就会妨碍肾小管对水的吸收,使尿量增多。
医学生理学重点知识归纳

医学生理学重点知识归纳医学生理学是医学专业中非常重要的一门基础课程,它主要研究人体各个器官和系统的生理功能及其相互关系。
掌握医学生理学的重点知识对于医学专业的学习和临床实践都具有指导意义。
下面将对医学生理学的重点知识进行归纳,以帮助学生更好地理解和掌握这门学科。
1. 细胞生理学:细胞是生命的基本单位,了解细胞的组成和功能对于理解人体生理过程至关重要。
其中包括细胞膜的结构和功能、细胞内信号传导、细胞代谢等内容。
2. 神经生理学:神经系统是人体调节和控制各种生理功能的关键系统。
重点了解神经元的结构与功能、神经信号传递的原理和神经递质的作用等内容。
3. 肌肉生理学:肌肉是人体运动的基础,了解肌肉的结构与功能、肌肉收缩的机制、神经与肌肉的相互作用等内容对于理解运动生理学至关重要。
4. 循环生理学:循环系统能够将血液输送到全身,维持人体的供氧和营养。
重点了解心脏的结构与功能、血管的构成与调节、心血管循环的机制等内容。
5. 呼吸生理学:呼吸系统负责人体的气体交换,维持酸碱平衡。
重点了解肺的结构与功能、呼吸运动的机制、氧合作用与呼吸调节等内容。
6. 消化生理学:消化系统负责摄取、消化和吸收营养物质。
重点了解消化道的结构与功能、食物消化与吸收的过程、消化液的分泌与调节等内容。
7. 泌尿生理学:泌尿系统负责排除废物和维持体液平衡。
重点了解肾脏的结构与功能、尿液的生成与调节、水盐平衡和酸碱平衡的调节等内容。
8. 内分泌生理学:内分泌系统通过激素的释放调节体内各种生理过程。
重点了解主要内分泌器官的分泌物及其作用、基本的激素调节机制等内容。
9. 免疫生理学:免疫系统能够识别和清除体内的病原微生物,维护身体的免疫平衡。
重点了解免疫系统的组成与功能、免疫应答的机制、免疫系统的调节等内容。
10. 生殖生理学:生殖系统负责生殖细胞的产生和繁殖。
重点了解男性和女性生殖系统的结构与功能、生殖周期和激素调节等内容。
以上是医学生理学的重点知识归纳,通过对这些内容的学习和理解,可以加深对人体生理过程的认识,为临床实践提供指导。
医学生理学知识点总结

医学生理学知识点总结1. 动作电位动作电位是神经元或肌肉细胞中发生的电信号。
它是通过细胞膜上的离子通道、离子泵以及细胞内外离子浓度差异引起的。
动作电位具有三个主要阶段:极化、去极化和复极化。
极化阶段是指细胞内外存在电位差,而在去极化阶段,细胞内外的电位差会迅速反转。
最后,在复极化阶段,细胞膜电位会恢复到静息状态。
2. 突触传递突触传递是指神经元之间的信息传递过程。
当一个动作电位到达神经元的末梢时,会引起神经递质的释放。
神经递质通过突触间隙传递给下一个神经元,并结合适当的受体,以产生新的动作电位。
突触传递是神经系统正常功能的基础,它可以调节信息的传递和加工。
3. 肌肉收缩肌肉收缩是由神经冲动引起的肌肉纤维的收缩过程。
当神经冲动到达肌肉纤维时,钙离子会从肌浆网释放出来,并结合肌动蛋白形成肌球蛋白复合物。
这个复合物经历一系列的构象变化,导致肌肉纤维的收缩。
肌肉收缩可以分为等长收缩和等张收缩,分别对应于肌肉纤维长度的变化。
4. 呼吸调节呼吸调节是指维持正常呼吸过程的机制。
呼吸是通过中枢神经系统控制的,包括呼吸中枢、呼吸肌和呼吸道的协调作用。
中枢神经系统通过调节呼吸中枢的兴奋性来控制呼吸频率和深度。
呼吸肌主要包括膈肌和肋间肌,它们通过收缩和放松来引起胸腔容积的变化,进而影响呼吸气流的流动。
5. 循环系统循环系统是指心脏、血管和血液组成的系统。
心脏是循环系统的驱动器,通过收缩和放松来泵血。
血液通过血管传输氧气、营养物质和废物。
循环系统还包括免疫系统,它通过循环系统中的白细胞来保护身体免受感染和疾病。
6. 水、电解质和酸碱平衡水、电解质和酸碱平衡是维持身体内稳定环境的重要机制。
水平衡是指维持体液量适当的过程,它受到饮水和尿液排出的调节。
电解质平衡是指维持体液中电解质浓度适当的过程,其中钠、钾、钙和氯离子是最重要的电解质。
酸碱平衡是指维持体液中酸碱度适当的过程,主要通过呼吸和肾脏调节。
7. 神经内科学神经内科学是研究神经系统疾病的学科,包括脑、脊髓、外周神经和肌肉的功能和结构异常。
医药生理知识点总结

医药生理知识点总结医药生理学是研究生物体内部生理过程的一门学科,它研究生物体的正常生理功能和疾病发生的生理基础。
医药生理学知识对于医学专业的学生来说是非常重要的,因为它关乎我们对于人体功能的理解,也为临床医学的实践提供了基础。
本文将对医药生理学的一些重要知识点进行总结和介绍。
一、细胞生理学1.细胞的结构与功能细胞是生命的基本单位,包括细胞膜、胞质、细胞核、细胞器等组成。
细胞的功能主要包括新陈代谢、分泌、运动、传导等。
2.细胞的膜电位细胞膜对离子的选择性通透性导致了膜电位的存在,膜电位对于神经细胞和肌肉细胞的正常功能是非常重要的。
3.细胞内外环境的调节细胞内外环境的离子浓度、pH值、渗透压等指标的平衡对细胞的正常生理活动至关重要。
二、神经生理学1.神经元的结构和功能神经元是神经系统的基本单位,包括细胞体、轴突和树突。
神经元的功能主要是传递和处理信息。
2.神经冲动的传导神经冲动是神经元内外的电化学信号,它通过神经元的轴突进行传导,是神经元信息传递的基础。
3.神经递质的作用神经递质是神经元之间传递信息的化学物质,包括乙酰胆碱、多巴胺、去甲肾上腺素等,它们对于神经系统的正常功能是非常重要的。
三、心血管生理学1.心脏的结构和功能心脏是泵血器官,它由心房、心室和心瓣组成,主要功能是将血液泵送到全身。
2.心脏的兴奋传导心脏内有特殊的传导系统,包括窦房结、房室结和His束,它们调控了心脏的节律和传导。
3.心血管调节心血管系统通过神经和体液的调节来保持血压、心率等指标的平衡,维持机体的稳态。
四、呼吸生理学1.呼吸道的结构和功能呼吸道包括气管、支气管、肺泡等,它们对氧气的吸入和二氧化碳的排出起着重要作用。
2.呼吸中枢控制呼吸中枢位于延髓和脑干,它通过调节呼吸肌的运动来控制呼吸。
3.肺的通气与气体交换肺的通气通过呼吸肌的协调运动来实现,气体交换则通过肺泡和毛细血管之间的扩散实现。
五、消化生理学1.消化道的结构和功能消化道包括口腔、食管、胃、肠等器官,它们通过机械和化学的方式完成对食物的消化和吸收。
生理学100个必考重点

生理学100个必考重点1、气体(CO₂、O₂、N₂)属于单纯扩散。
2、经载体介导的易化扩散: 葡萄糖、氨基酸。
3、经通道介导的易化扩散:Na⁺、K⁺、Cl⁻、Ca²⁺等离子。
4、主动转运:钠钾泵。
继发性主动转运:葡萄糖、氨基酸在小肠黏膜上皮细胞上的主动吸收。
5、出胞入胞:大分子物质(细菌、病毒、异物、脂类物质等)。
6、静息电位产生机制:主要由K⁺外流形成。
7、动作电位产生机制:主要由Na⁺内流形成。
8、兴奋传导特点:双向性、绝缘性、相对不疲劳性、完整性。
9、骨骼肌的神经传递:首先Ca²⁺内流,ACh外流。
10、阻断ACh接头传递的:美洲箭毒、α-银环蛇毒。
11、细胞内环境:细胞外液。
12、红细胞的造血原料是:铁+蛋白质。
13、维生素B和叶酸为合成核苷酸的辅因子。
14、血浆PH(值)最重要的缓冲对是: NaHCO₃/H₂CO₃。
15、左心室压力最高是快速射血期末。
16、左心室容积最小是等容舒张期末。
17、左心室容积最大是心房收缩期末。
18、主动脉压力最高是快速射血期末。
19、主动脉压力最低是等容收缩期末。
20、主动脉血流量最大是快速射血期。
21、室内压升高最快是等容收缩期。
22、心肌的收缩强度可随着其初长度(由心室前负荷决定)的改变而改变,心肌具有的这种特性称为异长调节。
23、浦肯野纤维的4期去极化主要是Na⁺内流。
24、窦房结细胞4期去极化由K⁺通道逐渐关闭,Na⁺、Ca²⁺内流逐渐增多而引起。
25、形成血压的基本因素是足够的血液充盈和心脏射血。
26、外周阻力是指小动脉和微动脉对血流的阻力。
27、心交感神经节后神经元末梢释放递质:去甲肾上腺素。
28、心迷走神经节后纤维末梢释放:ACh。
29、交感缩血管纤维分布最密集的血管是皮肤血管,骨骼肌血管和内脏血管占其次。
30、动脉压力感受器不是直接感受血压的变化,而是感受血管壁的机械牵张程度,脑血管和冠脉最少。
31、动脉舒张压高低和心舒期的长短直接影响冠脉血流量。
生理知识点重点总结

生理知识点重点总结人体生理学是研究机体生命体征、生理功能、生理过程的科学,是医学基础学科中的重要分支之一。
在生理学中,有许多重要的知识点,涉及到人体的各个系统和器官的功能、调节机制、适应能力等方面。
下面将就人体生理学中的一些重点知识点进行总结。
一、神经系统神经系统是人体的信息传导和控制中心,包括中枢神经系统和周围神经系统。
中枢神经系统包括大脑和脊髓,负责对外界环境的感知、信息的处理和身体机能的调节。
周围神经系统包括脑神经和脊神经,负责传递神经冲动和控制各种反射活动。
1. 神经元结构和功能神经元是神经系统的基本结构和功能单位,包括细胞体、树突和轴突。
它的主要功能是接收、传导和传递神经冲动,实现神经信号的传递和信息的处理。
2. 突触传递突触是神经元之间的连接部位,包括化学突触和电子突触。
通过神经递质的释放和受体的结合,实现神经冲动的传递和信息的转导。
3. 中枢神经系统大脑是人体的控制中心,包括脑干、小脑、大脑皮质等部分,负责感知信息、运动协调、认知和情绪调节等功能。
脊髓是信息传导的通道,负责传递感觉信号和运动指令。
4. 自主神经系统自主神经系统分为交感神经系统和副交感神经系统,负责机体的自动调节和适应。
交感神经系统主要调节机体的应激反应,副交感神经系统主要调节机体的休息和消化。
二、内分泌系统内分泌系统是通过分泌激素调节机体生理活动的系统,包括下丘脑-垂体-靶器官轴和内分泌腺。
激素是一类生物活性物质,通过血液循环传递到靶器官,触发特定的生理反应。
1. 下丘脑-垂体-靶器官轴下丘脑释放激素释放因子,刺激垂体前叶释放激素,激素通过血液循环到达靶器官,触发特定的生理效应。
2. 重要激素生长激素促进细胞增殖和成长发育;促肾上腺皮质激素调节代谢和应激反应;甲状腺激素调节基础代谢和能量消耗;胰岛素和胰高血糖素调节血糖水平等。
3. 调节机制激素的分泌受到调节机制的控制,包括负反馈和正反馈调节。
负反馈调节是指当激素水平升高时,抑制其分泌;正反馈调节是指当激素水平升高时,刺激其分泌。
临床医学生理学重点知识归纳

临床医学生理学重点知识归纳《临床医学生理学重点知识归纳》在临床医学中,生理学是非常重要的基础学科之一,它涉及到人体各个器官系统的正常功能和调节机制。
医学生在学习生理学时,需要掌握一些重要的知识点,这些知识点对于理解疾病的发生机制和进行临床诊断、治疗都至关重要。
下面对一些临床医学生理学的重点知识进行归纳总结:1. 细胞膜的特点:细胞膜是由磷脂双分子层和蛋白质所构成的,它具有选择性通透性和半透性的特点,能够控制物质的进出。
此外,细胞膜上还有许多受体和离子通道,参与调节细胞的功能。
2. 神经传导:神经元之间的信息传导是通过神经递质释放和神经元膜的电位变化来完成的。
在临床医学中,了解神经传导的原理对于理解各种神经系统疾病和进行相应的治疗非常重要。
3. 血液循环:血液循环系统包括心脏、血管和血液三个部分,它能够将氧气、营养物质和代谢废物输送到全身各个组织器官中,同时还参与体温调节和免疫反应。
对于心血管系统疾病的诊断和治疗,了解血液循环的原理至关重要。
4. 呼吸系统:呼吸系统包括呼吸肌、肺和气道,通过呼吸作用将氧气输送到体内,并排出二氧化碳。
了解呼吸系统的功能和调节机制对于呼吸系统疾病的治疗和护理有着重要的指导意义。
5. 消化系统:消化系统包括口腔、食管、胃、肠道和消化器官等,它能够将食物分解为营养物质并吸收到体内,帮助维持机体的生理功能。
了解消化系统的功能和消化过程对于消化系统疾病的诊断和治疗非常重要。
总的来说,临床医学生理学的重点知识主要包括细胞生理、神经传导、血液循环、呼吸系统和消化系统等内容。
医学生在学习和实践中要结合临床病例,深入理解这些知识点,从而为未来的临床实践奠定扎实的基础。
执业医师医学生理学知识点

执业医师医学生理学知识点一、绪论医学生理学是医学专业中的一门基础学科,主要研究人体生理功能的基本原理和机制。
作为执业医师,掌握医学生理学的知识点非常重要。
本文将介绍一些执业医师应当熟悉的医学生理学知识点。
二、细胞生理学1. 细胞膜结构与功能:细胞膜的组成、膜脂、膜蛋白和糖蛋白的功能。
2. 细胞内外环境的稳态调节:渗透调节、离子平衡、酸碱平衡等。
3. 细胞的兴奋与传导:膜电位、动作电位的产生和传导过程。
三、神经生理学1. 神经元的基本结构和功能:树突、轴突、突触等。
2. 神经细胞的兴奋与传导:动作电位、突触传递等。
3. 中枢神经系统的组织与功能:大脑、小脑、脊髓的结构和功能。
四、心血管生理学1. 心脏的生理功能:心脏的构造、心肌细胞的收缩和舒张过程。
2. 循环系统的生理功能:心搏出量、心排血量、血压调节等。
3. 血管的生理功能:血压调节、血流动力学等。
五、呼吸生理学1. 呼吸系统的结构与功能:肺、气道的结构和功能。
2. 呼吸运动的调节:呼吸中枢、呼吸肌肉的调节和协调。
六、消化生理学1. 消化系统的结构和功能:消化道、消化腺等。
2. 食物消化和吸收过程:胃、胆囊、肝脏、小肠、大肠的功能。
3. 肝脏的生理功能:糖代谢、脂肪代谢、蛋白质代谢等。
七、泌尿生理学1. 肾脏的结构与功能:肾单位、肾小球等。
2. 肾脏的调节功能:尿液形成、酸碱平衡、电解质平衡等。
八、内分泌生理学1. 内分泌器官的结构与功能:甲状腺、肾上腺、胰腺等。
2. 内分泌激素的作用机制:垂体激素、甲状腺激素、胰岛素的功能和调节。
九、生殖生理学1. 男性生殖系统的结构与功能:睾丸、精子的形成和功能。
2. 女性生殖系统的结构与功能:卵巢、子宫、妊娠与生殖周期等。
十、免疫生理学1. 免疫系统的结构与功能:淋巴组织、淋巴管、免疫器官等。
2. 免疫应答的过程:先天性免疫、获得性免疫。
结语执业医师必须掌握医学生理学的基础知识,了解人体生理功能的基本原理和机制。
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名词解释静息电位-静息时,膜两侧存在外正内负的电位差动作电位-在静息电位的基础上,给细胞一个适当的刺激,可触发其产生可传播的膜电位波动兴奋-收缩偶联—将肌细胞的电兴奋和机械收缩联系起来的中介机制可塑变形性-正常红细胞在外力作用下具有变形的能力,红细胞的这种能力叫血液凝固-血液由流动的液体变为不能流动的凝胶状态的过程中心静脉压-通常将右心房和胸腔内大静脉的血压称为阈电位-能够诱发Na+电流与膜去极化之间产生再发性循环的膜电位的一个临界值代偿间歇-在一次期前收缩之后往往出现一段较长的心室舒张期食物的氧热价-某种营养物质氧化时,消耗1L氧所产生的能量体温-身体深部的平均温度肾小球滤过率-单位时间内两肾生成的超滤液量,是衡量肾小球滤过能力的一项指标管-球反馈—小管液流量的变化影响肾小球滤过率和肾血流量的现象脊休克-人和动物在脊髓与高位中枢断离后反射活动暂时丧失而进入无反应状态的现象负反馈-受控部分发出的反馈信息调整控制部分的活动,最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相反得方向改变腱反射-快速牵拉肌腱时发生地牵张反射肌紧张-是指缓慢持续牵拉肌腱时发生的牵张反射波尔效应-酸度对Hb氧亲和力的这种影响叫骨传导-声波直接引起颅骨的振动,再引起位于颞骨骨质中的耳蜗内淋巴的振动,该传导途径叫兴奋性突触后电位-突触后膜在神经递质的作用下产生的局部超极化电位变化【EPSP】抑制性突触后电位-突触后膜在神经递质作用下产生的局部超极化电位变化【IPSP】稳态-内环境的各项物理化学因素保持相对恒定的状态终板电位-在乙酰胆碱作用下,终板膜静息电位绝对值减小,这一去极化的点位变化血细胞比容-血细胞在血液中所占的容积百分比射血分数-每博输出量占心室舒张末期容积的百分比肺活量-尽量吸气后,从肺内所能呼出的最大气体量氧饱和度-氧含量与氧容量的百分比称为Hb的氧饱和度消化-是指食物中所含的营养物质在消化道内被分解为可吸收的小分子物质的过程吸收-食物经消化后形成的小分子物质,以及维生素、无机盐和水经消化道粘膜上皮细胞进入血液和淋巴的过程远点-是指人眼不做任何调节时所能看清的物体的最远距离视野-是指单眼固定地注视正前方一点不动时,该眼所能看到的空间范围受体-细胞膜或细胞内能与某些化学物质发生特异性结合并诱发生物效应的特殊生物分子激素-由内分泌腺或散在的内分泌细胞分泌的高效能生物活性物质兴奋性-生理学中将可兴奋性细胞接受刺激后产生动作电位的能力称为细胞的兴奋性适应-当某一恒定强度的刺激持续作用于某一感受器时,感觉神经纤维上动作电位的频率发生降低,这一现象称为简化眼-有人根据眼的实际光学特性,设计了与正常眼的折光效果上相同,但更为简单的等效光学系统或模型心输出量-是指每分钟由一侧心室射出的血量渗透性利尿-由于小管液中溶质浓度增加,渗透压升高,妨碍了Na+和水多的重吸收,使尿量增加的现象动脉血压-动脉血管内血液对管壁的压强呼吸-机体与环境之间气体交换的过程内环境-是细胞在体内直接所处的环境允许作用-某激素对特定器官、组织或细胞没有直接作用,但它的存在却是另一种激素发挥生物效应的必要基础论述1 血液凝固的基本步骤-凝血酶原酶复合物的形成、凝血酶的激活、纤维蛋白的生成2盐酸的生理作用-激活胃蛋白酶原使之转化为有活性的胃蛋白酶,并为胃蛋白酶提供适宜的酸性环境;促使食物中的蛋白质变性,使之易于被消化;杀死随食物入胃的细菌;与铁和钙结合,形成可溶性盐,促进它们的吸收;胃酸进入小肠可促进胰液、胆汁和小肠液的分泌3 长期服用糖皮质激素药物的病人可否突然停药—不能长期大量使用糖皮质激素类药物时,血液中唐皮质激素浓度很高,可用于腺垂体细胞特异受体,抑制腺垂体ACTH的合成与分泌,同时降低腺垂体对CRH的反应性。
由于ACTH不但刺激糖皮质激素的分泌,也刺激束状带和网状带细胞生长发育,当ACTH分泌减少和停止时,势必造成肾上腺皮质束状带和网状带逐渐萎缩、分泌减少。
病人如突然停药,必将因自身分泌不足而使血液中糖皮质激素水平突然降低,产生一系列皮质激素缺乏的症状,使病情突然加重,因而在停药时应逐渐减量,并注意在给药期间间断给与ACT H4 冲动在神经纤维上的传道与在神经-肌肉接头处的传递有何不同?①.冲动在神经纤维上的传导是以电信号进行的,是已兴奋的膜部分通过局部电流刺激了未兴奋的膜部分使之出现动作电位,而神经-肌肉接头处的传递实质上是“电-化学-电”的过程。
②冲动在神经纤维上的传导是双向的,而神经-肌肉接头处的传递只能是单向传递,这是由他们的结构特点决定的。
③冲动在神经纤维上的传导是相对不疲劳的,且传导过程是相当“安全”、不易发生“阻滞”,而神经-肌肉接头处的传递由化学物质Ach的消耗等原因易疲劳,且易受环境因素和药物的影响。
④冲动在神经纤维上的传导速度快,而神经-肌肉接头处的传递有时间延搁现象。
⑤冲动在神经纤维上的传导是“全或无”的,而神经-肌肉接头处的终板电位属于局部电位,有总和现象。
5电刺激坐骨神经-腓肠肌标本引起的骨骼肌收缩经历了哪些生理反应过程?①坐骨神经受刺激后产生动作电位。
②兴奋沿着坐骨神经传导。
③神经-骨骼肌接头处兴奋传递。
④骨骼肌细胞的兴奋-收缩偶联。
6.在动物实验中,夹闭一侧颈总动脉后,动脉血压有何变化?其机制如何?夹闭一侧颈总动脉后,会出现动脉血压的升高。
心脏射出的血液经主动脉弓、颈总动脉而到达颈动脉窦。
当血压升高时,该处动脉管壁受到机械牵张而扩张,从而使血管壁外膜上作为压力感受器的感觉神经末梢兴奋,引起减压反射,使血压下降。
当血压下降使窦内压降低,减压反射减弱,使血压升高。
在实验中夹闭一侧颈总动脉后,心室射出的血液不能流经该侧颈总动脉,使窦内压力降低,压力感受器受到刺激减弱,经窦神经上传中枢的冲动减少,减压反射活动减弱,因而心率加快、心缩力加强、回心血量增加、心输出量增加,阻力血管收缩,外周阻力增加,导致动脉血压升高。
7.试述CO2、O2和H+对呼吸的影响及作用途径①CO2刺激呼吸是通过两条途径实现的,一是通过刺激中枢化学感受器再兴奋呼吸中枢;二是外周化学感受器,冲动经窦神经和迷走神经传入延髓,反射性地是呼吸加深、加快,肺通气量增加。
两条途径中前者是主要的。
②H+的影响:动脉血【H+】升高,可导致呼吸运动加深加快,肺通气量增加;H+降低时,呼吸运动受到抑制,肺通气量降低。
H+对呼吸的调节也是通过外周化学感受器和中枢化学感受器实现的。
③O2的影响:吸入CO2降低时肺泡气和动脉血的CO2都随之降低呼吸运动加深加快,肺通气量增加。
低O2对呼吸的刺激作用完全是通过外周化学感受器实现的。
8.简述胃酸的生理作用:①可将无活性的胃蛋白酶原激活为有活性的胃蛋白酶,并为其发挥分解蛋白质的作用提供合适的酸性环境;②可促使食物中的蛋白质变性,使之易于被消化;③可杀灭随食物进入胃内的细菌;④可与Ca2+和Fe2+结合,形成可溶性盐,从而促进他们在小肠内的吸收;⑤进入十二指肠,可促进促胰液素、缩胆囊素的释放,进而促进胰液、胆汁和小肠液的分泌。
9.简述尿生成的基本过程:包括三个环节:肾小球的滤过作用;肾小管和集合管的重吸收作用;肾小管和集合管的分泌和排泄作用10.中枢兴奋传递主要表现为以下特征:①单向传播②中枢延搁③兴奋地总和,包括空间总和,包括空间总和和时间总和;④兴奋节律的改变;⑤后发放;⑥对内环境变化敏感和容易疲劳。
11:兴奋—收缩耦联的基本过程当一个动作电位引起肌细胞发生一次收缩时,其兴奋-收缩耦联的基本过程包括:1肌膜上的动作电位沿肌膜和T管膜传播,同时激活T管膜和肌膜上的L型钙通道:2激活的L型钙通道通过变构作用(在骨骼肌)或内流的Ca2+(在心脏)激活JSR膜上的ryanodine受体(RYR),RYR是一种钙释放通道,它的激活使JSR内的Ca2+释放入胞质,胞质内的Ca2+浓度由静息时0.1umol/L的水平升高至1~10umol/l;3胞质内Ca2+浓度的升高促使TnC与Ca2+结合并引发肌肉收缩;4胞质内Ca2+浓度升高的同时,激活LSR膜上的钙泵,钙泵将胞质中的Ca2+回收入肌质网,遂使胞质中Ca2+浓度降低,肌肉舒张。
12:影响动脉血压的因素1 心脏输出量搏出量增大主要表现为收缩压明显升高脉压增大当搏出量减少时,则主要使收缩压降低,脉压减小。
2 心率加快时收缩压升高不如舒张压升高显著,脉压相应减小。
心率减慢时脉压增大3 外周阻力外周阻力增加收缩压升高不如舒张压升高明显,脉压也相应减小外周阻力减小脉压加大。
4 主动脉和大动脉的弹性储器作用5 循环血量和血管系统容量的比例。
13:简述体内的微循环系统:血液经微动脉,后微动脉,毛细血管前括约肌,真毛细血管汇入微静脉的通路,称为微循环迂回通路,是微循环血流量重要的功能通路。
是指血液从微动脉经后微动脉和通血毛细血管进入微静脉的通路。
直捷通路经常处于开放状态,血流速度较快,其主要功能并不是物质交换,而是使一部分血液能迅速通过微循环而进入静脉,动-静脉短路是温和微动脉和微静脉的通道,其管壁结构类似微动脉。
不能进行物质交换,但在体温调节中具有重要作用。
14 减压反射的过程:动脉血压增高时,压力感受器传入冲动增多,通过有关的心血管中枢整合作用,使心迷走紧张加强,心交感紧张和交感缩血管紧张降低,其效应为心率减慢,心输出量减少,外周血管阻力降低,故动脉血压同降。
反之,当动脉血压降低时,压力感受器传入冲动减少,使迷走紧张降低,交感紧张加强,于是心率加快,心输出量增加,外周血管阻力增高,血压回升。
15 去大脑僵直的机制脑干网状结构存在抑制或加强肌紧张及肌运动的区域,前者称为抑制区,纹状体,小脑前叶虫引部等区域也有抑制肌紧张的作用;而前庭核小脑前叶两侧部和后叶中间部等部位则有易化肌紧张的作用,去大脑僵直是由于切断了大脑皮层和纹状体等部位与脑干网状结构的功能联系。
16 视网膜的两种感光换能系统的区别视杆系统由视杆细胞和它们相联系的双极细胞以及神经节细胞等组成,它们对光的敏感度较高,能在昏暗环境中感受弱光刺激而引起暗视觉,但无色觉,对被视物细节的分辨能力较差。
视锥系统又称昼光觉或明视觉系统,由视锥细胞和与它们相联系的双极细胞以及神经节细胞等组成。
它们对光的敏感性较差,只有在强光条件下才能被激活,但视物时可辨别颜色,且对被视物体的细节具有较高的分辨能力。
17 大脑皮层的主要运动区位于何处?有何功能特征?大脑皮层的主要运动区位于中央前回和运动前区。
功能特征有:1交叉互配,但头面部多为双侧交配;2功能定位精细,功能代表区大小与运动精细复杂程度有关;3呈倒置安排。
18 局部电位与动作电位相比有何不同?1 所需刺激强度不同,局部电位是细胞受到阈下刺激时产生的,而动作电位的产生必须阈刺激或阈上刺激 2 膜反应性不同,局部电位只引起少量的Na+通道开放,出现一个较大的膜的去极化过程,动作电位的形成机制也较复杂;3 局部电位是等级性的,而动作电位是“全或无”的;4 局部电位没有不应期,可以有时间总和或空间总和,动作电位有不应期,不能总和;5 局部电位只能在局部形成电紧张传播,而动作电位能沿细胞膜向周围不衰减性传导(等幅,等速和等频—)19 心肌有哪些生理特性?与骨骼肌相比有何差异?自律性,兴奋性,传导性,收缩性差异:心肌有自动节律性,而骨骼肌收缩的发生有赖于运动神经的传出冲动;2 心肌兴奋后的有效不应期特别长,不会发生强直收缩,而总是收缩,舒张交替进行以完成射血功能,而骨骼肌的不应期很短,容易发生强直收缩,以维持姿势和负重;3 心肌的收缩有“全或无”现象,因为两心房,两心室分别组成两个功能性合胞体,而骨骼肌为非功能性合胞体,整块骨骼肌的收缩强弱随着受刺激的强度变化而不同;4 心脏上有特殊传导系统,保证心房,心室先后有序收缩,而骨骼肌上不存在特殊传导系统,骨骼肌的活动受躯体神经支配;5 心肌细胞的肌质网不发达,容积小,贮存Ca2+比骨骼肌少,所以,心肌收缩高度依赖于细胞外Ca2+,而骨骼肌收缩不依赖于细胞外Ca2+。