第4章 人体的基本生理活动


5、刺激强度与组织的兴奋性关系 刺激强度与阈值呈反变关系,即阈值愈小说明组织的 兴奋性愈高,反之,阈值愈大说明组织的兴奋性愈低。 6、反应 由各种刺激所引起的机体功能活动或代谢过程变化。 反应形式:兴奋、抑制
三、生殖
生物体生长发育到 一定阶段后,能够 产生与自己相似的 子代个体,此功能 称为生殖。
(三)兴奋传导特点 1、生理完整性 2、双向性 3、相对不疲劳性 4、绝缘性

复习思考题
1.静息电位产生的原理是什么?如何证明? 2.动作电位是怎么发生的?如何证明动作电 位是钠的平衡电位? 3.发生兴奋过程中,如何证明有兴奋性的变 化?为什么会发生这些变化? 4.兴奋是如何传导的?影响传导速度的因素 有哪些? 5.试比较局部电位和动作电位的区别。
证明RP的实验:
(甲)当A、B电极都位于 细胞膜外,无电位改变, 证明膜外无电位差。 (乙)当A电极位于细胞 膜外, B电极插入膜内 时,有电位改变,证明膜 内、外间有电位差。 (丙)当A、B电极都位于 细胞膜内,无电位改变, 证明膜内无电位差。
2、静息电位的产生机制
(1)静息状态下细胞膜内、外离子分布不匀 [Na+]i>[Na+]o≈1∶10, [K+]i>[K+]o≈30∶1 [Cl-]i>[Cl-]o≈1∶14, [A-]i>[A-]o≈ 4∶1
② Hodgkin 和 Katz的实验 在枪贼巨大神经纤维测得RP值为-77mv,与 Nernst公式的计算值(-87mv)基本符合。 ③人工改变[K+]O/[K+]i ,RP也发生相 应改变。([K+]i↓→RP↓)。
(二)细胞的动作电位
1、动作电位现象 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。
11、以下关于细胞膜离子通道的叙述,正确的是( C ) A.在静息状态下,Na、K离子通道都处于关闭状态 B.细胞受刺激刚开始去极化时,钠离子通道就大量开放 C.在动作电位去极相,钾离子通道也被激活,但出现较慢 D.钠离子通道关闭,出现动作电位的复极相 E.钠、钾离子通道被称为化学依从性通道 12、刺激阈指的是( B ) A.刺激强度不变,引起组织兴奋的最适作用时间 B.刺激时间不变,引起组织发生兴奋的最小刺激强度 C.用最小刺激强度,刚刚引起组织兴奋的最短作用时间 D.刺激时间不限,能引起组织兴奋的最适刺激强度 E.刺激时间不限,能引起组织最大兴奋的最小刺激强度
几点说明:
1.刺激:①在细胞膜内施加负相电流(或膜外施加正相电流) 刺激时,会引起超极化,不会引发AP;相反,会引起去极 化,引发AP; ②刺激分:阈刺激、阈上刺激、阈下刺激,前二者 能使膜电位去极化达到阈电位引发AP;后者只能引起低于阈 电位的去极化(即局部电位)不会引发AP。
2.阈电位: 是激活电压门控性Na+通道的临界值。先引发一定数 量的Na+通道开放,Na+迅速大量内流后,再引发更多数量的Na+ 通道开放,爆发AP。 因此,当膜电位达到阈电位后,导致Na+通道开放与Na+内 流之间出现再生性循环。
6.刺激引起神经兴奋的内因和外因是什么? 7.绝对不应期是否指潜伏期?潜伏期是否等 于引起兴奋所需的最短刺激作用时间? 8.神经干上某点发生兴奋后,除向前传导 外,能否逆传?为什么? 9.试比较改变刺激强度,单一神经纤维与神 经干的动作电位变化?为什么? 10.血K+浓度对兴奋性、RP和AP有何影响?
结论:RP的产生主要是K+向膜外扩散的结果。 ∴RP=K+的平衡电位
证明:①Nernst公式的计算 EK=RT/ZF•ln[K+]O/[K+]i =59.5 log[K+]O/[K+]i
同 理 可 算 出 ENa, 因 K+ 的 通 透 性 大 于 Na是权重后的EK和ENa的 代数和,非常接近于EK。
三、神经—肌肉接头的兴奋传递
(一)神经-肌肉接头的结构
(二)、N-M接头处的兴奋传递过程
当神经冲动传到轴突末 膜Ca2+通道开放,膜外Ca2+向膜内流动 接头前膜内囊泡移动、融合、破裂, 囊泡中的ACh释放(量子释放) ACh与终板膜上的N2受体结合, 受体蛋白分子构型改变 终板膜对Na+、K+ (尤其是Na+)通透性↑ 终板膜去极化→终板电位(EPP) EPP电紧张性扩布至肌膜 去极化达到阈电位 爆发肌细胞膜动作电位
二、受体、G蛋白和效应酶
1、受体 2、G蛋白:α、β、γ三个亚单位构成。 G蛋白未激活时,GDP与α结合 GTP与α结合有活性。 Gs和Gi 3、效应酶:如AC→cAMP
第三节 神经和肌肉的一般功能
一、细胞的生物电现象及其产生机制
(一)细胞的静息电位 1、静息电位现象 细胞处于相对安静状态时,细胞膜内外存在的电位差。 膜电位:因电位差存在于膜的两侧所以称为膜电位。 习惯叫法:膜内电位低于膜外,习惯上RP指的是膜内负电位。 静息电位值:哺乳动物的神经、骨骼肌和心肌细胞为 -70~-90mV,红细胞约为-10mV左右。
特点: ①不具有“全或 无 ” 现象。其幅值 可随刺激强度的增 加而增大。 ②电紧张方式 扩布。其幅值随着 传播距离的增加而 减小。 ③具有总和效 应:时间性和空间 性总和。。
时间性总和
空间性总和
二、兴奋在同一细胞上的传导
(一)传导机制:局部电流
局 部 电 流
静息部位膜内为负电位,膜外为正电位 兴奋部位膜内为正电位,膜外为负电位 在兴奋部位和静息部位之间存在着电位差 膜外的正电荷由静息部位向兴奋部位移动 膜内的正电荷由兴奋部位向静息部位移动 形成局部电流 膜内:兴奋部位相邻的静息部位的电位上升 膜外:兴奋部位相邻的静息部位的电位下降
1:10 31:1 1:14 4:1
通透性很小 通透性大 通透性次之 无通透性
RP产生机制的膜学说: ∵①细胞膜内外离子分布不均;②细胞膜对离子的
通透具有选择性:K+>Cl->Na+>A-
∴
[K+]i顺浓度差向膜外扩散 [A- ]i不能向膜外扩散 [K+]i↓、[A-]i↑→膜内电位↓(负电场) [K+]o↑→膜外电位↑(正电场) 膜外为正、膜内为负的极化状态 当扩散动力与阻力达到动态平衡时=RP
第二节 细胞的跨膜信号传导功能
一、由具有感受结构的通道蛋白完成的跨膜信号传导 (一)、化学门控通道:α2βγσ( α与Ach结合) (二)、电压门控通道:神经、肌细胞。动作电位的产生。 (三)、机械门控通道:如内耳毛细胞。
化学性胞外信号(ACh) ACh + 受体=复合体 终板膜变构=离子通道开放 Na+内流 终板膜电位 骨骼肌收缩
2、动作电位的产生机制
①膜内外存在[Na+]差:[Na+]i>[Na+]O ≈ 1∶10; ②膜在受到阈刺激而兴奋时,对离子的通透性增加: 即电压门控性Na+、K+通道激活而开放。
AP上升支
AP下降支
当细胞受到刺激 细胞膜上少量Na+通道激活而开放 Na+顺浓度差少量内流→膜内外电位差↓→局部电位 当膜内电位变化到阈电位时→Na+通道大量开放 Na+顺电化学差和膜内负电位的吸引→再生式内流 膜内负电位减小到零并变为正电位(AP上升支) Na+通道关→Na+内流停+同时K+通道激活而开放 K+顺浓度差和膜内正电位的吸引→K+迅速外流 膜内电位迅速下降,恢复到RP水平(AP下降支) ∵ [Na+]i↑、[K+]O↑→激活Na+-K+泵 Na+泵出、K+泵回,∴离子恢复到兴奋前水平→后电位
组织兴奋后兴奋性变化的对应关系 分 期 绝对不应期 相对不应期 超常期 低常期 兴奋性 降至零 渐恢复 >正常 <正常 与AP对应关系 锋电位 负后电位前期 负后电位后期 正后电位 机 制 钠通道失活 钠通道部分恢复 钠通道大部恢复 膜内电位呈超极化
(三)、局部兴奋
概念: 阈下刺激引 起的低于阈 电位的去极 化(即局部 电位),称 局部反应或 局部兴奋。
3、动作电位的特征:
①是非衰减式传导的电位。 ②具有“全或无”的现象:即同一细胞上 的AP大小不随刺激强度和传导距离而改变 的现象。
4、细胞兴奋后兴奋性的变化
绝对不应期:无论 多强的刺激也不能再次 兴奋的期间。 相对不应期:大于 原先的刺激强度才能再 次兴奋期间。 超常期:小于原先 的刺激强度便能再次兴 奋的期间。 低常期:大于原先 的刺激强度才能再次兴 奋的期间。
主要离子分布: 膜内:
膜外:
(2)静息状态下细胞膜对离子的通透性具有选择性 通透性:K+ > Cl- > Na+ > A-
静息状态下细胞膜内外主要离子分布 及膜对离子通透性
主要 离子
Na + K+ Cl A
-
离子浓度
( mmol/L)
膜内 14 155 8 60
膜外 142 5 110 15
膜内与膜 膜对离子通 外离子比 透性 例
结论:①AP的上升支由Na+内流形成,下降支是K+ 外流形成的,后电位是Na+-K+泵活动引起的。 ②AP的产生是不消耗能量的,AP的恢复是消 耗能量的(Na+-K+泵的活动)。 ③AP=Na+的平衡电位。 证明:①Nernst公式的计算:AP达到的超射值(正 电位值)相当于计算所得的ENa值。 ②应用Na+通道特异性阻断剂河豚毒后,内 向电流全部消失(AP消失)。
动作电位的图形
刺激 局部电位 阈电位 去极化 零电位 反极化(超射) 下降支 复极化 (负、正)后电位 去 极 化 上 升 支
与AP相关的概念:
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。 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。 阈电位:引发AP的临界膜电位数值。 局部电位:低于阈电位的去极化电位。 后电位:锋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。 包括:负后电位、正后电位
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中职《生理学》课件第四章--血液循环

中职《生理学》课件第四章--血液循环

二尖瓣听诊区 (锁骨中线第五肋间隙)
23
小结: 心室肌的收缩和舒张,是心房和心室之间, 心室和主动脉间产生压力梯度的根本原因; 压力梯度是推动血液在腔室之间流动的动力; 单方向流动是在瓣膜的配合下实现的; 心室缩舒→室内压变化→ 导致房、室、主动 脉产生压力梯度→推动血液→在瓣膜配合下 单方向流动。
(2)期前收缩与代偿性间歇
如果在心室肌的有效不应期之后、下一次窦 房结兴奋到达之前,心室受到人工刺激或病理性 刺激,可使心室提前产生一次兴奋(期前兴奋) 和收缩(期前收缩),其后常伴有一次较长的心 室舒张期(代偿间歇)。
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(1)不发生完全强直收缩 (2)“全或无”收缩 (3)对细胞外液Ca2+ 的依赖性
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①有效不应期:0期至-60mV,不能产生 动作电位。
②相对不应期:-60mV至-80mV,阈上刺 激可产生AP,随膜电位增大,兴奋性回 升。
③超常期:-80mV至-90mV,阈下刺激即可 引起兴奋,兴奋性超过正常。
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2.兴奋性周期性变化与收缩的关系 (1)不发生完全强直收缩
心肌有效不应期特别长(0期 复极达-60mV),相 当于整个收缩期和舒张早期。
激活Ito通道
↓ K+一过性外流 ↓ 快速复极化 (1期)
按任意键显示动画2
1期
K+ Na+
Ito通道:70年代认为Ito的离子
成 分 为 Cl- , 现 在 认 为 Ito 可 被 K+
通道阻断剂(四乙基胺、4-氨基
吡 啶 ) 阻 断 , Ito 的 离 子 成 分 为
Hale Waihona Puke K+。2期:O期去极达-40mV时
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人体的基本生理活动总结

人体的基本生理活动总结

当膜内电位变化到阈电位时→Na+通道大量开放
Na+顺电化学差和膜内负电位的吸引→再生式内流
膜内负电位减小到零并变为正电位(AP上升支)
Na+通道关→Na+内流停+同时K+通道激活而开放 K+顺浓度差和膜内正电位的吸引→K+迅速外流 膜内电位迅速下降,恢复到RP水平(AP下降支) ∵ [Na+]i↑、[K+]O↑→激活Na+-K+泵 Na+泵出、K+泵回,∴离子恢复到兴奋前水平→后电位
第四章 人体的基本生理功能
第一节 生命活动的基本特征
第二节 细胞的跨膜信号传导功能
第三节 神经与肌肉的一般生理 第四节 生理功能的调节与整合
第一节
生命活动的基本特征
通过对各种生物体,包括对单细胞生物以至高等动物 基 本生命活动的观察和研究,发现生命现象至少包括三种 基本活动,这就是: 新陈代谢 兴 奋 性 生 殖 因为这些活动是活的生物体所特有的,可以认为是 生 命的基本表现。
(二)电压门控通道 这类通道的分子结构与化学门控通道类似。但 这类通道的开放是由膜电位控制的。由于这类通 道的分子结构中存在对膜电位改变敏感的基团或 亚单位,当膜电位改变时,可引起通道分子变构 而使通道开放。这种由膜电位控制通道的开放叫 电压门控通道。电压门控通道广泛存在于很多细 胞(如神经细胞和肌细胞,钠通道、钾通道等 (应改成:如神经细胞和肌细胞上的钠通道、钾 通道等))。它们在细胞的动作电位的产生和传 导中起重要作用。
主要离子分布: 膜内:
膜外:
(2)静息状态下细胞膜对离子的通透性具有选择性
通透性:K+ > Cl- > Na+ > A-
静息状态下细胞膜内外主要离子分布 及膜对离子通透性

第4章+神经肌肉

第4章+神经肌肉
强度-时间曲线(strength-duration curve)是反应引起组 织细胞兴奋时刺激强度与刺激持续时间之间关系的曲 线。把刺激器刺激时间设定数十毫秒,先测定出组织 细胞的基强度。然后逐渐缩短刺激时间,分别找出不 同刺激时间时,引起组织细胞兴奋的阈强度。以横坐 标表示持续时间,纵坐标表示刺激强度,便得到强度时间曲线。 强度-时间曲线接近于等双边曲线,其特点是它的两边逐 渐地分别成为横坐标和纵坐标的平行线。曲线上的任 何一点都是一定刺激持续时间下的刺激强度阈值,或 者说是一定刺激强度下的刺激持续时间阈值。
在一定意义上说,神经和肌肉的一般生理基本上可以阐 明机体活组织和细胞的某些主要生理特征。因此神经 肌肉的一般生理规律和理论具有比较普遍的意义。 譬如刺激与兴奋的理论,对于各种可兴奋细胞来说基本 上是相通的;神经冲动的产生与传导是整个神经系统 传递信息活动的基础;神经肌肉的电学研究是全部电 生理学的重要组成部分;神经肌肉接头的兴奋传递过 程是化学性突触传递信息的典型代表;骨骼肌的收缩
三、刺激引起细胞兴奋的条件
(一)组织细胞的机能状态
组织细胞兴奋性的维持和兴奋的引起都是以新陈代 谢为基础的,组织细胞新陈代谢的状况决定了它 们的机能状态,同样也决定了它们的兴奋性。 即使是同一组织细胞,它们的机能状态受到体内外 环境因子的变化影响而发生改变时,其兴奋性也 必然要随之发生改变。
(二)刺激的特征
理论,也基本上体现了心肌、平滑肌收缩时的基本特 征。
一、刺激的定义Biblioteka 分类(一)刺激 凡是能为机体所感知并引起机体发生反应的环境变化, 统称为刺激(stimulus)。刺激的本质是一种信息, 代表着某种环境因素的改变。 (二)刺激的分类 在神经肌肉标本上,给与一定强度的电流刺激神经干便 可使肌肉产生收缩。这是电刺激首先引起神经干兴奋, 兴奋传至肌肉才引起肌肉兴奋后再收缩的。作用于神 经干上的刺激,对于肌肉来说是间接的,称之为间接 刺激(indirect stimulus)。直接刺激肌肉引起收缩, 对于肌肉就属于直接刺激(direct stimulus)。

人体生理学电子复习文档第4章:血液循环.

人体生理学电子复习文档第4章:血液循环.

1.心肌自动节律性:心肌细胞在没有受到外来刺激的条件下,自动产生节律性兴奋的特性。

2.窦性心律:指在窦房结所控制下的心脏节律性活动。

3.异位心律:指由窦房结以外的心肌潜在起搏点所引起的心脏节律性活动。

4.房室延搁:兴奋通过房室交界时,传导速度较慢,延搁时间较长,称之为房室延搁。

5.期前收缩:由异位起搏点过早地发出冲动引起的心脏搏动,与当时的基本心律中其他搏动相比,在时间上过早发生。

6.代偿间歇:在一次期前收缩之后,伴有一段较长的心室舒张期,称为代偿间歇。

7.心率:心脏每分钟搏动的次数。

8.心动周期:心脏每收缩和舒张一次,构成一个心脏机械活动周期称为一个心动周期。

9.每搏输出量:一侧心室每次搏动所射出的血液量,称为每搏输出量,简称搏出量。

10.心输出量:每分钟一侧心室排出的血液总量,称为每分输出量,即心输出量。

11.射血分数:每搏输出量占心舒末期容积的百分比,称为射血分数。

12.心指数:一般是指在安静和空腹状态下,每平方米体表面积的心输出量。

13.心力储备:是指心输出量能随机体代谢需要而增长的能力。

14.动脉血压:是指血液对动脉管壁的侧压力。

15.收缩压:心室收缩射血时,动脉血压快速上升,达最高值称为收缩压。

16.舒张压:心室舒张,动脉血压降低,于心舒末期降至最低值称为舒张压。

17.平均动脉压:整个心动周期中各瞬间动脉血压的平均值,称为平均动脉压。

18.脉搏压:收缩压与舒张压的差值称为脉搏压。

19.中心静脉压:胸腔大静脉或右心房的压力称为中心静脉压。

20.微循环:是指微动脉和微静脉之间的血液循环。

21.降压反射:颈动脉窦和主动脉弓压力感觉反射当动脉血压升高时,可引起压力感受性反射,其反射效应是使心率减慢,外周血管阻力降低,血压回降。

因此这一反射曾被称为降压反射。

22.血-脑屏障:血液和脑组织之间也存在着类似的屏障,可限制物质在血液和脑组织之间的自由交换,称为血-脑屏障。

五、简述题 1.简述心室肌细胞动作电位的产生机制。

人体的基本生理功能-兴奋性(共61张PPT)

 人体的基本生理功能-兴奋性(共61张PPT)

骨骼肌收缩功能的运动单位
运
动 单 位
运动神经元
神经纤维 骨骼肌纤维(效应器)
一个运动神经元和它所支配 的全部骨骼肌纤维 所组成的结构和机能单位
一、骨骼肌细胞的结构
1、肌肉—肌束—肌细胞(肌纤维)—肌原纤维
②三联管处的信息传递:(尚不很清楚) ③肌浆网(纵管系统)中Ca2+的释放:触发肌丝滑行,肌细胞收缩。
ENa
EK
河豚毒素 四乙胺 四乙胺
去极化(含 复极化 未恢复到 轻度超极
反极化)
RP
化
快速、可扩布的电位变化
相关的概念:
膜的极化(polarization) ——细胞这种内负外正
的状态。
去极化(depolarization)——又称除极化,是指 膜内电位向负值减小的方向变化 。
复极化(repolarization)——细胞先发生去极化, 然后再向正常安静时膜所处的负值恢复,称为复极化 。
1个外在表现2(肌)肉肌收缩丝的外:在粗表现肌) 丝:肌球蛋白(头、尾)
横桥+长杆
静细息肌膜 丝电:位肌值纤接蛋近白(K+肌的动平蛋衡白电)细位、。肌原肌丝凝:蛋白肌、动肌钙蛋蛋白白、原肌球蛋白、肌原蛋白(Tnc、Tnt、Tni)
有髓鞘N纤维的兴奋传导为远距离局部电流(跳跃式)
K相+对外不流应、期复极3低化)于至横静对息阈小电上位管刺水激、平起反纵应小管钠通、道肌部分质恢复网、三联体、二联体
本章要点
掌握: 5个概念(兴奋性、阈值、静息电位、动作
电位) 4个机制(静息电位、动作电位、神经肌接
头兴奋传导、骨骼肌兴奋-收缩耦联) 3个特征(动作电位、兴奋传导、神经肌接
头处兴奋传递) 1个外在表现(肌肉收缩的外在表现)

04第四章第1节 人体对热湿环境反应的生理学和心理学基础

04第四章第1节 人体对热湿环境反应的生理学和心理学基础

Icl与人的状态的关系
人体与空气之间若存在相对流速,会降低服装 的热阻。其降低值:
Δ Icl=0.504 Icl+0.0028 vwalk-0.24

(4-13)
其中人的行走步速vwalk的单位是步/min。
静立时 步速 3.7km/h 1clo 0.48 clo
服装热阻和温度、活动强度与风速的关系
如果同时测出了空气的温度Ta,则当平均辐射温度 与室温差别不是很大时,可求出平均辐射温度为:
T r Tg 2.44 (Tg Ta )
操作温度 t0

操作温度to 反映了环境空气温度ta 和平均辐射温度t r 的综合作用,其表达式为:
hr t r hc t a to hr hc
2、服装吸收了汗液后也会使人感到凉。
显热换热增大:导热系数增加 多了潜热换热:也可看作服装原有的热阻下降

下表给出了1clo干燥服装在被汗润湿后的热阻值与 一些活动状态之间的关系。
静坐 0.6 坐姿售货 站立售货 0.4 0.5 站立但 偶尔走动 0.4 行走 3.2 km/h 0.4 行走 4.8 km/h 0.35 行走 6.4 km/h 0.3

周围物体的表面温度:决定了人体辐射散热的强度。 空气流速:影响对流热交换系数(显热交换)、对流质 交换系数(潜热交换),还影响人体皮肤的触觉感受— —―吹风感”。
影响人体与外界显热交换的因素

平均辐射温度 t
r
操作温度 t0(Operation Temperature)
对流换热系数 hc
活动强度 服装热阻 (clo)
服装的表面积
用服装的面积系数fcl来表示人 体着装后的实际表面积Acl和人 体裸身表面积AD之比: fcl=Acl/AD (4-16) 面积系数fcl可通过文献获得; 最可靠的获取方法fcl是照相法; 若没有合适的参考数据,就只能采用粗估算公式: fcl=1.0+0.3Icl (4-17) ——反映了服装的面积系数与服装的热阻间的关系

生理学-第四章 血液循环


第四章 血液循环
目录页
第一节 心脏生理
(二)心脏的泵血过程
在心脏的泵血活动中,心 室起主要作用。左右心室的活 动几乎同步,其射血和充盈过 程极为相似,射血量也几乎相 等。
第四章 血液循环
目录页
第一节 心脏生理
第四章 血液循环
目录页
1.左心室收缩与射血过程
(1)等容收缩期:心室在心房收缩结束后开始收缩,此时,室内压迅速升高,在室内压超过房内压时,心室 内血液推动房室瓣使其关闭,防止血液倒流人心房。但在心室内压力未超过主动脉压之前,动脉瓣仍处于关闭 状态,心室暂时成为一个封闭的腔。因此,从房室瓣关闭到主动脉瓣开放的这段时间,心室容积不变,故称为 等容收缩期(period ofisovolumic contractiΒιβλιοθήκη n)。等容收缩期历时约0.05s。
(2)快速射血期:随着心室肌的持续收缩,心室内压持续上 升,一旦心室内压超过主动脉压,心室的血液将主动脉瓣冲开, 心室内的血液迅速射入主动脉,心室容积随之缩小,但由于心室 肌强烈收缩,室内压可继续上升达最高值。此期血液射入动脉速 度快、血量多,故称快速射血期(period of rapid ejection), 此期射血量约占搏出量的2/3,快速射血期历时约0.1s。
第四章 血液循环
目录页
第一节 心脏生理
第四章 血液循环
目录页
(三)心力储备
心输出量随人体代谢需要而增加的能力称为心力储备(cardiac reserve)。正常成年人安静时心输 出量约为5 L/min。剧烈运动时可提高5-v7倍,达到25-v35 L/min,说明健康人的心脏泵血功能具有相 当大的储备。心力储备的大小主要取决于搏出量和心率能够提高的程度。

生理学 第4章 人体的基本生理活动


31:1
通透性很小 通透性大
Cl- 8
110 1:14 通透性次之
A- 60 15 4:1
无通透性
RP产生机制的膜学说:
∵ ①细胞膜内外离子分布不均;②细胞膜对离子的
通透具有选择性:K+>Cl->Na+>A-
∴
[K+]i顺浓度差向膜外扩
散 [A- ] i 不能向膜外扩散
[K+] i ↓、[A-] i ↑→膜内电位↓(负电场) [K+]o↑→膜外电位↑(正电场)
(一)神经-肌肉接头的结构
(二)、N-M接头处的兴奋传递过程
当神经冲动传到轴突末 膜Ca2+通道开放,膜外Ca2+向膜内流动
接头前膜内囊泡移动、融合、破裂 ,囊泡中的ACh释放(量子释放)
ACh,与受终板体膜蛋上白的分N子2受构体型结改合变
终板膜对Na+、K+ (尤其是Na+)通透性↑ 终板膜去极化→终板电位(EPP) EPP电紧张性扩布至肌膜 去极化达到阈电位 爆发肌细胞膜动作电位
主要离子分布: 膜内:
膜外:
(2)静息状态下细胞膜对离子的通透性具有选择性 通透性:K+ > Cl- > Na+ > A-
静息状态下细胞膜内外主要离子分布 及膜对离子通透性
主要 离子
离子浓度
(mmol/L)
膜内 膜外
膜内与膜 外离子比 例
膜对离子通 透性
Na 14 142 1:10
+K+ 155 5
12、刺激阈指的是( B ) A.刺激强度不变,引起组织 兴奋的最适作用时间 B.刺激时间不变,引起组织发生 兴奋的最小刺激强度 C.用最小刺激强度,刚刚引起组 织兴奋的最短作用时间 D.刺激时间不限,能引起组织 兴奋的最适刺激强度 E.刺激时间不限,能引起组织最 大兴奋的最小刺激强度

第四章:运动生理学


心血管系统—身体里的血液循环
心血管系统—瓣膜
• 瓣膜功能:防止血液回流。 为了有效的传输营养和氧 气并排出二氧化碳和废物, 必须保证血液向一个方向 流动。二尖瓣膜和三尖瓣 膜就扮演了很重要的角色。 • 所在位置:右心房及右心 室之间是三尖瓣膜,左心 房及左心室之间是二尖瓣 膜。血管里也有瓣膜
心血管系统—血管
心血管系统
• 组成:由心脏、血管和血液组成。 • 功能:运输有用的物质到身体/器官的不同部分,并且移 除废物/用过的物质。 • 特点:血管作为一个封闭的传送系统,它的功能是传输血 液到全身,循环运送氧气、营养物质和激素。另外,它是 一个封闭的移除系统,将二氧化碳和和新陈代谢过程中产 生的废物排出体外。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
神经系统—肌丝滑动学说
肌肉的结构
神经系统—肌丝滑动学说
神经系统—肌丝滑动学说
A带为暗带,I带为明带。当肌肉收缩时,由Z线发出的细肌丝向 暗带中移动,相邻Z线距离靠近,明带变短,H带变短甚至消失, 而暗带长度不变。肌肉张弛时,则与上述过程相反。以上变化过 程说明,不管肌纤维是收缩还是张弛,粗、细肌丝的长度并无变 化,而只是肌丝之间滑行移动的结果。
呼吸系统—组成与功能
呼吸系统的组成
肺及肺泡的结构
气体交换的形式
呼吸系统—呼吸运动
• 呼吸运动:肺存在密闭的胸腔中,不能自主扩大和缩小, 但肺富有弹性纤维,肺泡具有一定的表面张力,因此可被 动的扩大和缩小。胸廓的节律性扩大和缩小称为呼吸运动, 主要是通过呼吸肌来实现的。按呼吸的深浅,可把呼吸分 为平静呼气与用力呼吸。
能量系统—糖酵解系统
糖酵解系统的功能方式: 肌糖原(葡萄糖) 乳酸+ATP
主要以糖酵解系统供能的运动

生理第四章血液循环试题及答案

生理第四章血液循环试题及答案第四章血液循环二、填空题1、内分泌2、缩短,舒张期缩短3、等容收缩期,快速射血期,减慢射血期4、关闭,关闭5、关闭,关闭+-1.心脏除了有循环功能外,还有____________功能。

2.心率减慢时,心动周期_____________,其中以_________更为明显。

3.心室收缩期包括_____________,___________和____________。

4.等容收缩期时,房室瓣处在___________状态,半月瓣处在___________状态。

5.等容舒张期时,房室瓣处于___________状态,半月瓣处于___________状态。

三、单项选择题(a型题)1.e2.b3.b4.b5.e1.心动周期中,占到时间最久的就是()a.心房收缩期b.等容收缩期c.等容舒张期d.射血期e.充盈期2.心动周期中,心室血液的蓄积主要依赖于()a.心房收缩的挤压作用b.心室舒张时造成负压的“抽吸”作用c.胸内负压促进静脉血回心d.血液依赖地心引力而回流e.骨骼肌的挤压作用促进静脉血回心3.在一次心动周期中,左心室压力增高速度最快的就是()a.心房收缩期b.等容收缩期c.快速射血期d.减慢射血期e.等容舒张期4.在一次心动周期中,室内甩最低的时期就是()a.等容收缩期b.快速射血期c.减慢射血期d.等容舒张期e.快速充盈期5.心动周期中,心室容积最小就是()a.等容舒张期末b.快速充盈期末c.快速射血期末d.减慢充盈期e.心房收缩期末四、多项选择题(x型题)1.ac2.abc3.bd4.cd5.acd1.等容收缩期的特点就是()a.心室容积不发生改变b.心室内压下降速度最快c.房室瓣膜和半月瓣都关闭d.心室内甩低于动脉压e.心房内压低于心室内压2.左心室泵血时()a.心室肌的收缩和舒张是造成室内压力变化的原因b.压力梯度是推动血液在腔室之间流动的主要动力c.瓣膜的活动可以掌控血流方向d.瓣膜的活动与室内甩的变化毫无关系e.心室容积不出现发生改变3.心房和心室在心脏泵血活动中的作用()a.房室压力梯度的构成主要源自心房膨胀b.心室等容舒张期内,室内压力大幅度上升c.心房收缩对于心室充盈起主要作用d.心房收缩进入心室的血量约占心室充盈总量的30%e.房室压力梯度的形成主要来自心房舒张4.关于搏出量正确的叙述有()a.等同于每分输出量与心率的乘积b.左心室大于右心室c.指一次眩晕一侧心室射向的血量d.正常人安静时为60-80mle.5~6l/min5.关于心音正确的叙述有()a.第一心音出现在心缩期,持续时间较长b.第二心音出现在心舒期,持续时间较长c.第一心音产生标志着心室收缩开始d.第二心音产生标志着心室舒张开始e.第一心音调高、持续时间长五、是非题(恰当的填上“t”,错误的填上“f”)1.t2.t3.f4.t5.t()1.血液循环的主要功能就是顺利完成体内的物质运输。

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