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动物医学专业论文范文

动物医学专业论文动物医学专业论文范文动物医学方面的论文书写需要注重哪些问题呢?以下是小编整理的动物医学专业论文范文,欢迎参考阅读!关键词:动物医学论文四川民族学院环境与生命科学系开办动物医学专业时间为2011年,起步较晚.而我院地处甘孜藏族自治州,优越的自然环境,以及有利的政策扶持非常适合发展畜牧业,但目前畜牧兽医技术人才数量少,在其择业时很少有人想到州内工作,这样便导致本区畜牧兽医技术从业人员极度匮乏.加之以后高考学生数量的减少,如何把本专业办成既有特色,又能在B殖业中有所建树,培养出一批具备吃苦耐劳精神,能够扎根奋斗在高海拔、缺氧艰苦环境的高素质畜牧兽医应用型人才成为我院肩负的艰巨任务.因此,我院设立畜牧兽医专业将能够逐步培养出一批服务于地方经济的专业技术人才,为了探索出一条高效的人才培养模式,在川内竖起一面具有向导性意义的旗帜,可以大胆尝试将畜牧兽医专业作为示范专业、重点专业进行建设,投入更多的师资力量、资金与政策扶持,全力推动周边高校同类专业的共同进步与发展.1 四川民族学院动物医学专业发展现状目前,我院动物医学专业共有专任教师7人,副教授2人,硕士研究生5人;兼职教师5人(包括外聘教师),副教授1人,高级兽医师1人,高级畜牧师1人,讲师2人.主要任课教师缺少生产一线工作经验和实践工作经历.每年招收1个本科班,现已毕业3届学生,分布在四川省各个县市,也有部分学生在本州就业.为了在提升学生理论知识的同时,不断提升其动手实践能力,我院共设立了专业实训室1个、校外实训基地2个,并配备了大量教学仪器以便教学的顺利开展.2 动物医学专业发展建议鉴于师资力量欠缺的现状,可考虑引进一批有实践经验的教师,为师资队伍注入新鲜血液,进一步优化教学结构,不断建立起一支以专业带头人为龙头,以有能力、有素养的教师骨干为重点的“双师”结构专业教师团队.具体可从以下几个方面着手建设.2.1 注重培养青年教师的“双师”素质一是安排青年教师到各县的乡镇进行累计1年以上的专业实践锻炼;二是安排青年教师到养殖场去实践,如烹坝种猪场和内地的养殖场,通过老教师的传帮带在专业实践教学环节中提高自身的专业技能;三是鼓励学生进行社会实践,到具体行业一线岗位进行实践,在实践中运用理论知识,将理论在实践中升华,提升自身的实践技能指导能力[1—2].对于中年教师来说,可通过如下途径进行“双师”素质培养:首先,采取集中脱产培训方式进行技能素质提升,每5 年到农区或牧区累计时长不少于半年;其次,在校内实训室或校外实训基地的建设与改造中获取锻炼机会,在实际项目中提高技能;最后,通过进行专业项目的研发实施来提升“双师”素质.2.2 扩大兼职教师所占比重邀请具备专业技能的专家或能手作为兼职教师,由他们为学生们讲授实践技能课程,结合专职教师的理论授课,形成理论与实践相结合的课程传授机制,为学生们营造良好的`学习氛围.在该专业的建设期内,共有13位专职教师、6位兼职教师.并结合当地的养殖产业优势,与养殖户之间建立起长期合作关系,让学生能够参与到畜牧繁育、饲养管理,以及疾病预防的实践当中去,切实实现理论运用到实践中、在实践中检验真知的目的.此外,抓住季节生产机遇,根据不同的季节设置不同的课程,将学校培养目标与职业资格标准形成互补,在各生产季节适当安排学生深入到养殖示范区、养殖示范户当中进行实践锻炼,逐步培养学生的综合技能,极大提升其职业能力,让学生成为养殖业的技术骨干.当然,要达到上述目标,就当前的分配体制,要引进人才,同时又要避免影响到现有教师的福利,自然离不开学院的扶持.2.3 构建优质课程体系在课程体系建设方面,力争构建以动物外科学、动物内科学、动物生产技术、家畜解剖学等为核心的优质课程体系,其中将家畜解剖学建成校内精品课程.2.4 制定教师队伍培训进修规划在教师队伍深造进修方面,应当建立长期性、有条理的培训进修规划.与校外实训基地建立起长期合作关系,每年有计划地安排教师到基地进行实地实践,选取优秀的教师到国内其他高校进行学习、进修.积极鼓励教师进行自我提升,比如在职读研等,不断提升教师队伍的专业技能、综合素养.2.5 加强实训教学学生实训也很重要,应确保学生在就读期间顶岗实习的时间不少于半年时间;积极探索实训基地的建设,与畜牧龙头企业、养殖大户深入合作,共同建立校外实训基地,不断完善管理手段,切实将理论教学与实训教学有机结合起来,建立起实训项目和实习标准,根据不同学科因地制宜地编制课程指导手册.强化兼职教师在教学当中的重要性,使其担任校内、校外实训课程教师,落实“实际、实用、实践”的基本原则,更好地体现“多岗位、多层次、多环节”的教学理念,有效地将理论学习、实践训练、综合培训等有机结合起来,工作能力训练与关键能力训练双管齐下,提高学生的专门技术能力、职业通用能力以及创新能力,形成专业核心能力和个人发展能力并进的局面,培养学生的综合职业素质.。
动物生理学课程论文

ABO血型系统的相关研究摘要:学习动物生理学一个学期以来,对于动物生理学有了更为深刻的认识和了解,通过课堂知识的介绍,我们认识了ABO血型系统和Rh血型系统。
我们不应该满足于课堂上、书本上介绍的知识,应当发扬打破沙锅问到底的精神,对于自己感兴趣的内容做更深一步的研究和学习。
ABO血型系统是人类最先发现的重要血型系统,在输血医学和器官移植等方面具有重要意义。
经典的血型血清学方法按照抗原的不同可分为A, B, O, AB四种表型,此外ABO血型系统也存在一定的亚型(弱A或弱B)。
关键词:学习动物生理学一个学期以来,对于动物生理学有了更为深刻的认识和了解,通过课堂知识的介绍,我们认识了ABO血型系统和Rh血型系统。
我们不应该满足于课堂上、书本上介绍的知识,应当发扬打破沙锅问到底的精神,对于自己感兴趣的内容做更深一步的研究和学习。
借课程论文为载体,我对于ABO 血型系统的相关最新研究成果做了一个研究学习,在此简单的列举部分相关的最新研究成果以供大家交流学习之用。
一、ABO血型与白血病相关性的研究某些肿瘤导致A, B血型物质减少的现象日益引起关注,已有研究报道多种恶性肿瘤中血型抗原的异常表达状态与肿瘤的恶性程度、转移和预后等恶性生物学行为有关。
ABO血型系统是第一个被描述的红细胞血型系统,也是最具有临床意义的一个系统,有着其它血型不具有的独特性质,具体表现在:①血清中常存在反应强的抗体,而红细胞上缺乏相应的抗原;②许多组织细胞分泌液中有规律地存在A, B, H抗原。
由于Morgan和Watkins以及Kabat在20世纪50年代开拓性的工作,今天才可以充分认识A, B和H血型抗原的抗原结构和生物合成。
A和B等位基因位于9号染色体的长臂3区4带上。
A, B血型抗原的决定簇是糖蛋白和糖脂上的寡糖,它们不是ABO基因的直接基因产物,而是在AB O 基因编码的糖基转移酶的作用下,将特异性糖基转移到一种前体物质(H物质)产生A和B抗原。
动物医学专业论文

动物医学专业论文引言动物医学专业是关于动物健康和疾病治疗的研究领域。
动物医学的发展可以追溯到古代文明时期,人类与动物之间始终存在着紧密的联系。
随着人类社会的进步和对动物健康的日益重视,动物医学专业逐渐成为一个重要的学科领域。
本文将对动物医学的历史、现状和未来进行综述。
动物医学的历史动物医学的历史可以追溯到古代文明时期。
早在古埃及时期,人们就开始对动物进行治疗和疾病预防的实践。
在古希腊时期,亚里士多德等学者对动物解剖学和病理学进行了系统研究,在动物医学的发展中起到了重要作用。
随着现代科技的进步,动物医学得到了快速发展。
20世纪初,动物医学专业正式成立,各个国家纷纷设立动物医学学院和研究机构。
通过对动物生理学、病理学和药理学等领域的研究,人们对动物健康和疾病治疗有了更深入的了解。
动物医学的现状动物医学在当代社会发挥着重要作用。
随着人们对动物健康的关注度提高,动物医学专业逐渐成为一个受人们欢迎的职业选择。
许多大学和研究机构提供了动物医学相关的课程和专业。
动物医生可以通过临床工作、疫苗接种和疾病预防等方式,为动物提供全面的保健服务。
同时,动物医学也在动物保护和福利方面发挥着重要作用。
人们越来越重视动物的权益和福利,对动物的虐待行为进行了限制和禁止。
动物医生通过临床治疗和行为管理,提高了动物的生活质量,保护了动物的权益。
动物医学还在农业和食品安全领域发挥着重要作用。
动物的健康和疾病防控直接关系到人类的食品安全和健康。
动物医生通过对家畜和禽类的疾病防治,确保了畜产品的质量和安全。
动物医学的未来随着科技的不断发展,动物医学的前景非常广阔。
科技的应用使得动物医学疾病诊断和治疗更加精准和高效。
例如,基因编辑技术可以对动物基因进行精确修饰,达到治疗遗传性疾病的目的。
同时,人工智能技术的应用也为动物医学研究提供了新的方向和方法。
在未来,动物医学的发展将更加强调跨学科合作。
动物医学需要与生态学、环境科学和社会科学等领域进行交叉研究,全面了解动物健康和疾病治疗的综合影响。
论文 动物生理学

浅析高血压的药物治疗专业:生物工程姓名:阿琼班级:2013级生物工程(1)班摘要由于社会节奏的加快和人口的老龄化越发突出,高血压已经演变成一种现代流行病,,以及一些不良生活方式的存在,使高血压的发病率大大的提高。
有关部门获悉,高血压已成为我国人口死亡的重要原因之一。
随着我国经济的发展和人民水平的提高,高血压已日益成为一个重要的公共卫生问题。
当患者确诊为高血压时需要长期治疗,且根据血压值及并发症合理调整药物,故高血压患者除了临床治疗及护理外,院外的血压自我监督和测量对高血压的治疗与稳定也很重要。
高血压属慢性疾病,多数病人需长期终生治疗。
采用药物控制血压,尽管能产生持续、可靠的降压作用,减轻心脑血管疾病的发生和死亡,但常因药物的副作用及长期服药的经济负担而影响对高血压的有效治疗。
研究表明,非药物治疗措施(改善生活方式)是一种非常有效的控制高血压方法。
关键词高血压,药物治疗,降压绪论;高血压病称原发性高血压,指未查出明确病因而非特异性循环动脉压持续升高,并伴有不同程度的心、脑、肾损害的病变。
但目前缺乏根治的方法,现有治疗只能使血压下降到理想的水平,以减轻对心、脑、肾等靶器官的损害,降低死亡率,并减轻症状,改善患者的生活质量。
1 症状按起病缓急和病程进展,可分为缓进型和急进型,以缓进型多见。
1.1缓进型高血压1.1.1早期表现:早期多无症状,偶尔体检时发现血压增高,或在精神紧张,情绪激动或劳累后感头晕、头痛、眼花、耳鸣、失眠、乏力、注意力不集中等症状,可能系高级精神功能失调所致。
早期血压仅暂时升高,随病程进展血压持续升高,脏器受累。
1.1.2脑部表现:头痛、头晕常见。
多由于情绪激动,过度疲劳,气候变化或停用降压药而诱发。
血压急骤升高。
剧烈头痛、视力障碍、恶心、呕吐、抽搐、昏迷、一过性偏瘫、失语等1.1.3心脏表现:早期,心功能代偿,症状不明显,后期,心功能失代偿,发生心力衰1.1.4肾脏表现:长期高血压致肾小动脉硬化。
动物生理学研究论文

动物⽣理学研究论⽂动物⽣理学研究论⽂ 法国⽣理学家M.-F.-X.⽐夏认为“物理定律”与“⽣命⼒”间有明显区别,前者是不变的,后者则不断变化。
他从解剖学、⽣理学的⾓度考虑不同结构对有机体功能的重要性,提出有机体由21种组织构成,但他轻视显微镜的观察结果。
法国⽣理学家F.马让迪继⽐沙之后也承认“⽣命⼒”。
在其科学⽣涯中,他既利⽤物理学来类⽐⽣物活动,⼜告诫⼈们不要过分寻求⽤⽀配⽆机界的定律去解释⼀切⽣命活动。
他肯定英国C.贝尔提出的两种神经根具有不同功能的观点,证明脊髓神经的前根向外传导运动冲动,⽽后根则从周缘传递感觉⾄中枢神经系统(贝尔-马让迪定律,1822)。
他还通过对毒药和催吐剂的研究开辟了实验药理学的新领域。
法国⽣理学家C.贝尔纳是马让迪的学⽣。
他在消化⽣理、糖代谢、交感神经作⽤、病理⽣理学等⽅⾯充分利⽤物理学和化学的技术,开展许多⼯作。
例如,他发现胰液的消化作⽤,肝脏的糖原合成功能,控制⾎管舒张和收缩的神经,箭毒、⼀氧化碳以及其他毒性物质的作⽤性质等。
他否定⾝体由各具独⽴功能的器官所组成的概念,认为各种功能彼此相关,从属于机体的⽣理需要,提出⽣理综合概念。
根据这种认识,他还进⼀步提出⾼等动物⽣命的.特点是保持内环境的稳定⽽不受外环境的⼲扰。
他写的《实验医学研究导论》(1865)奠定了现代实验⽣理学的⽅法论基础。
他虽然不是活⼒论者,但他反对当时德国⼈的还原论倾向,否认⼀切有机过程可以还原为物理-化学定律。
瑞⼠⽣理学家 A.von哈勒通过实验并应⽤动⼒学原理,以解剖学和⽣理学相结合,研究各种器官及器官系统的形态和功能。
特别是肌⾁的“应激性”和神经的“感受性”。
他的百科全书式的《⽣理学纲要》(8卷,1757~1766)体现了这门学科的近代精神。
德国⽣理学家J.P.弥勒克服了当时盛⾏的⾃然哲学的影响,开创了德国⽣理学实验研究的新时代。
他发现了“特殊性神经能⼒律”,即刺激神经的反应,取决于受刺激的有机物质的特性,⽽不在于刺激的性质。
动物生理学课程论文

人体肾脏结构与功能摘要:泌尿系统由肾脏、输尿管、膀胱、尿道及有关的血管、淋巴管及神经等组成,主管机体尿液的生成和排泄功能。
其中以肾脏的结构与功能最为复杂。
肾脏功能和结构的最基本的基本单位是肾单位,肾单位又是由肾小体和肾小管组成。
肾脏不仅是人体主要的排泄器官,还是一个重要的内分泌器官,对维持机体内环境的平衡和稳定起相当重要的作用。
其主要功能是过滤形成尿并排出代谢废物,调节体内的电解质和酸碱平衡。
肾脏具有内分泌功能。
所以,肾的结构和功能异常,上述正常功能均可受到影响,出现一系列临床症状。
关键词:肾脏肾单位内分泌功能异常内环境稳定正文:排泄系统是指动物体在新陈代谢过程中不断产生不能再利用甚至是有毒的废物,同时,在动物摄取食物时将过多的水、盐以及一些有毒物质摄入体内,这些物质必须不断排出体外。
这一过程主要是通过肾脏形成尿的方式完成。
排泄系统在排出尿的同时还具有调节体内水、盐代谢和酸碱平衡、维持体内环境的相对稳定的功能。
肾是机体内最主要的排泄器官。
它通过泌尿功能,生成尿液,借以清除体内代谢产物及某些废物、毒物,同时经重吸收功能保留水份及其他有用物质,如葡萄糖、蛋白质、氨基酸、钠离子、钾离子、碳酸氢钠等,以调节水、电解质平衡及维护酸碱平衡。
肾脏同时还有内分泌功能,生成肾素、促红细胞生成素、活性维生素D3、前列腺素、激肽等,又为机体部分内分泌激素的降解场所和肾外激素的靶器官。
肾脏的这些功能,保证了机体内环境的稳定,使新陈代谢得以正常进行。
一.结构1.肾脏在身体的具体部位肾位于脊柱两侧,紧贴腹后壁,居腹膜后方。
右肾门针对第二腰椎横突,左侧针对第一腰椎横突,右肾由于肝脏关系比左肾略低1-2厘米。
正常肾脏上下移动均在1-2厘米范围以内。
肾脏是在横膈之下,体检时,除右肾下极可以在肋骨下缘扪及外,左肾则不易摸到。
左肾上端平第11胸椎下缘,下端平2腰椎下缘。
右肾比左肾低半个椎体。
左侧第12肋斜过左肾后面的中部,右侧第12肋斜过右肾后面的上部。
动物生理学论文
生物技术学院课程论文课程名称:动物生理学学号:222014331012003姓名:孙玉川专业班级:生技1班成绩:教师签名:内环境稳态与破坏间的辩证关系孙玉川生物技术2014级1班,学号222014331012003摘要:本论文讨论了由于能量流动造成了内环境稳态与破坏间的辩证统一。
关键词:内环境;稳态;破坏;能量流动一切物质都是能量的载体,物质归根到底是能量的一种表现形式。
是能量汇聚成了物质,物质保存一部分原始能量,但是物质抵挡不住能量的不断冲击。
物质与物质之间,不断在原始能量的冲击下碰撞,溃败,重组,进而又被能量汇聚成一种新的物质,这就是所谓的反应。
世界上的事物变迁,沧海桑田;生物界的新陈代谢,物竞天择。
正诠释了这个道理——事物唯一不变的即变。
物质越高级,他堆积能量,保存能量,利用能量的本领也就越强。
人体作为高级的生命体,是一种极高形态的物质能量堆积体。
一方面,人体不断摄入诸多低级能量层的能量,不断利用摄入的能量生成机体的必须物质,不断构建一个稳定的能量层来抵抗能量的冲击;另一方面,人体不能违背能量永恒流动不可永久保存的法则,整个机体会在能量的冲击下做出一定的反应,以求保证能量能顺利通过。
人体的内环境调节机制便如同水坝,适量截取能量长河中的一部分来保证自身,又要不断调整自己的状态来疏导能量。
在这个过程中,即表现出内环境的稳态与破坏,所以两者是统一,不是对立。
以酸碱平衡为例:“人体血液的pH所以能经常保持在7.35~7.45,是因为我们体内有完整的调节功能,主要通过四个方面来调节。
(一)缓冲系统体内有3种缓冲系统,均为弱酸和其盐的组合:碳酸氢盐(H2CO3-BH2CO3)、磷酸盐(NaH2PO4-Na2HPO4)和血红蛋白、血浆蛋白系统,以第一组最重要。
(二)肺的调节作用体液缓冲系统最终须依赖肺呼出CO2或肾排出某些酸性物质(固定酸)以维持酸碱平衡。
所以肺功能在调节酸碱平衡上是很重要的。
(三)肾脏的调节作用肾脏通过4种方法进行酸碱平衡的调节。
动物生理学论文 2
去甲肾上腺素的实践应用姓名:戴金龙学号:20123083 班级:2012级生物科学02班摘要:探讨去甲肾上腺素该药品在人们实际实验及生活中的主要应用。
包括对该药品药理机制的研究:去甲肾上腺素在人体内通过α受体的激动作用,可引起小动脉和小静脉血管收缩,α受体激动的心脏方面表现主要是心肌收缩力增强,心率加快,心排血量增高;整体情况下由于升压过高,可引起反射性兴奋迷走神经,使心率减慢,心收缩率减弱。
其他:对其他平滑肌作用较弱,但可使孕妇子宫收缩频率增加,对机体代谢的影响也较弱。
目的和意义是为了加深了解去甲肾上腺素在动物生理中的作用机理,并构建较为简单的理论体系。
关键词:去甲肾上腺素;α受体;神经递质该文主要查阅相关文献,简单阐释了去甲肾上腺素在人体内的作用机理以及其在人体疾病领域的辅助治疗和调节影响。
目前去甲肾上腺素的作用机理已经较为清楚,已经较为完善的应用于临床医学,并针对各种常见疾病与体外培养实验存在的作用做出了相关研究,现今研究到能通过调节细胞内钙离子浓度影响关节内压的调节机制。
研究去甲肾上腺素的作用机理,加快对生物生理对于其他生理现象的研究,对于促进临床医学的发展和加快生物内环境机理认识有较大意义。
1.去甲肾上腺素概述去甲肾上腺素是从副肾髓质和肾上腺素一起被提取出来的激素(广义)。
在哺乳动物中,它从交感神经的末端作为化学传递物质被分泌出来。
是从肾上腺素中去掉N-甲基的物质。
牛的副肾髓质里去甲肾上腺素和肾上腺素的含量是1∶4(1份去甲肾上腺素,4份肾上腺素)。
市售的肾上腺素含有10—20%的去甲肾上腺素。
其作用如表所示与肾上腺素类似,但在量上和或质上均稍有差别。
去甲肾上腺通过转甲基作用,变成肾上腺素,这种转甲基作用的反应,需要有副肾内的酶和ATP的存在。
髓质以外的很多嗜铬组织,也能分泌出去甲肾上腺素。
去甲肾上腺素是一种血管收缩药和正性肌力药。
药物作用后心排血量可以增高,也可以降低,其结果取决于血管阻力大小、左心功能的好坏和各种反射的强弱,例如颈动脉压力感受器的反射[1]。
动物生理学研究范文
动物生理学研究范文动物生理学研究是研究动物体内各种生理过程以及其对环境和内外因素的响应的学科。
动物生理学研究对于了解动物的适应性、生物学机制以及相关疾病的发生和预防具有重要意义。
本文将探讨动物生理学研究的重要性、研究内容以及未来的发展方向。
1.了解动物的适应性:动物在不同的环境下具有多种适应性,通过研究动物的生理过程,可以了解动物如何适应不同环境的变化,进而对人类的生活和工作进行改进。
2.揭示生物学机制:动物生理学研究可以揭示生物体内各种生理过程的基本机制,包括新陈代谢、呼吸、循环等。
这些研究对于进一步了解生命的本质和生物学规律具有重要意义。
3.预防和治疗疾病:动物生理学研究可以帮助人们预防和治疗动物的疾病。
通过了解动物的生理过程和机制,可以开发出更有效的药物和治疗方法,提高动物的生活质量和健康水平。
1.呼吸生理学:研究动物的呼吸和氧气运输过程,包括肺部结构和功能、呼吸中枢的调节机制等。
2.循环生理学:研究动物的心脏和血管系统,包括心脏的结构和功能、血液循环过程以及血压和心跳的调节等。
3.消化生理学:研究动物的消化系统,包括食物的消化和吸收过程、胃肠道的结构和功能以及饥饿和饱食的调节机制等。
4.代谢生理学:研究动物的新陈代谢过程,包括蛋白质、碳水化合物和脂类的代谢、能量的产生和利用以及体温的调节等。
5.感觉生理学:研究动物的感觉过程和感觉器官,包括视觉、听觉、嗅觉和触觉等。
6.内分泌生理学:研究动物的内分泌系统,包括激素的合成和分泌、激素的作用机制以及内分泌失调引起的疾病等。
未来动物生理学研究的发展方向主要包括以下几个方面:1.细胞和分子生理学的研究:随着生物技术的进展,研究人员可以更深入地研究动物生理过程背后的细胞和分子机制。
这些研究有助于揭示生物体内各种生理过程的分子机制以及与疾病相关的分子基础。
2.生物信息学的应用:生物信息学是将计算机科学和生物学相结合的学科,可以大大加速动物生理学研究的进展。
水产动物生理学实验教学改革与实践论文.doc
水产动物生理学实验教学改革与实践论文水产动物生理学是水产养殖、海洋渔业科学与技术、水族科学与技术等专业必修的专业根底课程之一。
水产动物生理学是一门理论性和实验性较强的科学,它的许多机理都于实验,注重理论与实践相结合,通过实验教学,不仅能培养学生了解和掌握根本的实验方法和操作等专业技能,建立一种科学的思维方式,从系统、器官和细胞水平了解生物的生理功能的作用途径及调控机制,熟练的实验技能,加深其对水产动物生理学根本理论和概念的理解,还能培养学生观察、思考和解决问题的能力,并能树立严谨的科学态度,从而提高学生的综合素质和创新能力。
为了适应沿海都市型农业人才的培养,必需训练学生的实验操作技能及动手能力的培养,因此,要狠抓实验教学环节,提高动物生理学实验的教学质量。
如何激发学生的学习兴趣,让他们积极、主动地参与到生理学实验中来,是我们一直在思考并努力求解的问题。
近几年,我们就水产养殖、海洋渔业科学与技术专业水产动物生理学实验课教学进展了不断深入的教学改革,取得了一些成果,本文就以下几方面实验课教学改革的实践作以初步的探讨。
1.1 实验教学内容的重新确定由于教材、教学环境和实验设备等多方面的原因,改革前的动物生理学实验教学的大部分实验工程以验证性实验为主,而实验的教学内容和教学方法根本上还停留在20世纪90年代初的水平。
本课题组从不同角度与学生共同探讨每一个实验的优点和缺乏,对实验教学内容进展了重整。
明确了动物生理学实验改革的根本思路是适当减少验证性实验,增加综合设计性实验,提高学生综合分析能力和创新能力。
1.2 优化和重组实验教学的内容与构造教学改革过程中,本课程组根据实验内容的难易程度,从“根底、综合设计”两个层次上全面培养学生的动手能力和创新意识。
综合设计性实验以水产动物在养殖条件下生理生化指标测定实验为主,将实验教学大纲中所要求的根本操作融合在每次实验中,反复训练学生的根本操作技能。
根底实验以传统的验证实验为主,其中生理学常用实验仪器的使用等实验,采用直观教学的方法,让学生尽快掌握生理学仪器的使用方法、计算机处理数据及图形的方法。
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人体肾脏结构与功能摘要:泌尿系统由肾脏、输尿管、膀胱、尿道及有关的血管、淋巴管及神经等组成,主管机体尿液的生成和排泄功能。
其中以肾脏的结构与功能最为复杂。
肾脏功能和结构的最基本的基本单位是肾单位,肾单位又是由肾小体和肾小管组成。
肾脏不仅是人体主要的排泄器官,还是一个重要的内分泌器官,对维持机体内环境的平衡和稳定起相当重要的作用。
其主要功能是过滤形成尿并排出代谢废物,调节体内的电解质和酸碱平衡。
肾脏具有内分泌功能。
所以,肾的结构和功能异常,上述正常功能均可受到影响,出现一系列临床症状。
关键词:肾脏肾单位内分泌功能异常内环境稳定正文:排泄系统是指动物体在新陈代谢过程中不断产生不能再利用甚至是有毒的废物,同时,在动物摄取食物时将过多的水、盐以及一些有毒物质摄入体内,这些物质必须不断排出体外。
这一过程主要是通过肾脏形成尿的方式完成。
排泄系统在排出尿的同时还具有调节体内水、盐代谢和酸碱平衡、维持体内环境的相对稳定的功能。
肾是机体内最主要的排泄器官。
它通过泌尿功能,生成尿液,借以清除体内代谢产物及某些废物、毒物,同时经重吸收功能保留水份及其他有用物质,如葡萄糖、蛋白质、氨基酸、钠离子、钾离子、碳酸氢钠等,以调节水、电解质平衡及维护酸碱平衡。
肾脏同时还有内分泌功能,生成肾素、促红细胞生成素、活性维生素D3、前列腺素、激肽等,又为机体部分内分泌激素的降解场所和肾外激素的靶器官。
肾脏的这些功能,保证了机体内环境的稳定,使新陈代谢得以正常进行。
一.结构1.肾脏在身体的具体部位肾位于脊柱两侧,紧贴腹后壁,居腹膜后方。
右肾门针对第二腰椎横突,左侧针对第一腰椎横突,右肾由于肝脏关系比左肾略低1-2厘米。
正常肾脏上下移动均在1-2厘米范围以内。
肾脏是在横膈之下,体检时,除右肾下极可以在肋骨下缘扪及外,左肾则不易摸到。
左肾上端平第11胸椎下缘,下端平2腰椎下缘。
右肾比左肾低半个椎体。
左侧第12肋斜过左肾后面的中部,右侧第12肋斜过右肾后面的上部。
临床上常将竖脊肌外侧缘与第12肋之间的部位,称为肾区(脊肋角)2.肾脏的形态人体有左右两个肾脏,呈红褐色,位于腹膜后脊柱的两旁浅窝中。
每个肾脏约长9~12厘米,宽5~6厘米,厚3~4厘米,重120~150克。
中国成人肾的长10.5~11.5cm、宽5~7.2cm、厚2~3cm,男性肾重约100~140g,女性的略轻两个肾脏的形态、大小和重量都大致相似,左肾较右肾略大,肾纵轴上端向内、下端向外,因此两肾上极相距较近,下极较远,肾纵轴与脊柱所成角度为30度左右。
肾脏的外形如蚕豆,为成对的扁豆状器官,可分为上下两端、前后两面及内外侧缘。
外缘隆起,内缘中间凹陷。
肾的内缘中央凹陷的部分称为肾门。
肾血管、淋巴管、神经和输尿管均由此进出。
3.肾脏的结构肾(kidney)为成对的实质性器官,红褐色,可分为内、外侧两缘,前、后两面和上、下两端。
肾的外侧缘隆凸,内侧缘中部凹陷,称肾门,是肾盂、血管、神经、淋巴管出入的门户。
这些出入肾门的结构,被结缔组织包裹,合称肾蒂。
由肾门凹向肾内,有一个较大的腔,称肾窦。
肾窦由肾实质围成,窦内含有肾动脉、肾静脉、淋巴管、肾小盏、肾大盏、肾盂和脂肪组织等。
肾的内缘中央有一凹陷,称为肾门。
肾血管、淋巴管、神经和输尿管均由此进出,这部分结构总称肾蒂。
肾外缘为凸面,内缘为凹面,凹面中部为肾门,所有血管、神经、及淋巴管均由此进入肾脏,肾盂则由此走出肾外。
肾静脉在前,动脉居中,肾盂在后;若以上下论则肾动脉在上,静脉在下肾脏的血液循环来自肾动脉,在肾门处进入肾后分成叶间动脉,在皮髓交界处再分支成弓形动脉,进入皮质后成为小叶间动脉而后即分成入球小动脉,再分支成肾小球毛细血管,最后毛细血管丛汇集成出球小动脉。
皮质部肾单位出球小动脉又分支为球后毛细血管网,后者围绕于相应的肾小管周围。
这种形式的循环分布有利于肾小球、肾小管之间的相互联系和调节。
球后毛细血管网汇集成小叶间静脉、弓形静脉,再进入肾静脉。
皮髓交界处肾单位的出球小动脉则直行下降到髓质,为下降支直小血管,返行又成上升支直小血管,汇集成小叶间静脉和弓形静脉。
肾脏内部的结构,可分为肾实质和肾盂两部分。
肾实质又分为皮质和髓质两部分,皮质位于表浅部约1厘米,髓质由8~18个锥体形成,其底部与皮质相连形成肾乳头。
肾皮质新鲜时呈红褐色,由一百多万个肾单位组成。
每个肾单位由肾小球和肾小管所构成,部分皮质伸展至髓质锥体间,成为肾柱。
肾髓质新鲜时呈淡红色,为10-20个锥体随构成。
肾锥体在切面上呈三角形。
锥体底部向肾凸面,尖端向肾门,锥体主要组织为集合管,锥体尖端称肾乳头,每一个乳头有10-20个乳头管,向肾小盏漏斗部开口。
在肾单位形成的尿液由此进入肾盏,再集合入肾盂,经输尿管,膀胱排流体外。
在肾窦内有肾小盏,为漏斗形的膜状小管,围绕肾乳头。
肾椎体与肾小盏相连接。
每肾有7~8个肾小盏,相邻2~3个肾小盏合成一个肾大盏。
每肾有2~3个肾大盏电子烟生产厂家,肾大盏汇合成扁漏斗状的肾盂。
肾孟出肾门后逐渐缩窄变细,移行为输尿管。
肾单位是肾脏结构和功能的基本单位。
每个肾单位由肾小体和肾小管组成。
肾小体内有一个毛细血管团,称为肾小球,肾小球是个血管球。
它由肾动脉分支形成。
肾小球外有肾小囊包绕。
肾小囊分两层,两层之间有囊腔与肾小管的管腔相通。
肾小管汇成集合管。
若干集合管汇合成乳头管,尿液由此流入肾小盏。
二.生理功能肾脏是泌尿系统的组成器官之一,是人体的主要排泄器官,它通过生成和排泄尿液,排除体内代谢物及有害物质,重吸收有用物质,可调节水,渗透压及酸碱平衡来维持机体内环境的稳定,它分泌的各种物质与人体的各种代谢有关。
因此,又说肾脏是维持人体正常生命的重要器官,其主要功能有:1.维持水的平衡。
肾脏是通过生成尿液来实现这一功能的。
生成尿液是肾脏的主要功能,尿的生成来源于血浆,通过肾小球的过滤,肾小球的重吸收,肾小管的排泄和分泌这三个过程来完成。
在这三个过程中,除了生成尿液以外,肾脏同时根据体内水分的多少对尿量调节,从而保持水的平衡。
维持人的正常生活。
正常人两侧肾脏血流量每分钟1000-1200ml,其中血浆流量每分钟约600-700ml。
单位时间内肾小球滤过的血浆量称为肾小球滤过率,正常成人每分钟约120±15ml。
两侧肾脏每日从肾小球滤过的血浆总量达150-180升。
所滤过的这部分血浆称之为原尿。
原尿流经肾小管及集合管,约99%被重吸收。
因此排出体外的尿液一终尿仅有1500-1800ml。
2.尿的形成过程:血液流经肾小球时,血液中的尿酸、尿素、水、无机盐和葡萄糖等物质通过肾小球和肾小囊内壁的过滤作用,过滤到肾小囊中,形成原尿。
当尿液流经肾小管时,原尿中对人体有用的全部葡萄糖、大部分水和部分无机盐,被肾小管重新吸收,回到肾小管周围毛细血管的血液里。
原尿经过肾小管的重吸收作用,剩下的水和无机盐、尿素和尿酸等就形成了尿液。
之后尿液进入肾小盂,经过肾盂的收缩进入输尿管,再经过输尿管的蠕动进入膀胱。
当血液流过肾小球时,由于压力关系,就滤出一种和血浆一样但不含蛋白质的液体叫原尿。
原尿通过肾小管时又将其中绝大部分水、全部的糖和一部分盐重新吸收,送回血液,大部分氮不再吸回。
剩下的含有残余物质的浓缩液体就是尿,约占原尿的1%。
正常人一天尿量为1000~2000毫升,一般呈淡黄色,比重在1.003~1.030之间。
比重过高、过低或固定不变,尿量过多过少均有肾功能不全的可能。
3.排泄代谢产物和有害物质肾脏通过生成尿液对血浆进行过滤,将体内新陈代谢的产物和其他一些进入人体的毒物,化学药物滤出,保留水分和营养物质,并通过排出尿液的方式将这些废物和有害物质排出体外,从而保证了人体内环境的稳定。
人体每时每刻都在新陈代谢,在这个过程中必然会产生一些人体不需要甚至是有害的废物,其中一小部分由胃肠道排泄外,绝大部分由肾脏排出体外,从而维持人体的正常生理活动。
此外,肾脏还能把进入体内的一些有毒物质排出体外。
有些化学药品中毒会给肾脏造成损害,就是因为这些化学药品的排除要经过肾脏的缘故。
如果肾脏有了病,这些对人体有害物质的排泄受到影响,废物在体内积聚,就会引起各种病症。
我们把肾脏的这种保留营养物质,排出毒素的作用形象地称作“血筛子”。
4.维持酸碱平衡肾脏通过排泄酸性物质,回吸收碱性和碱性物质的方式来调节人体体内的酸碱平衡。
人体在消化食物过程中及体内糖、脂肪、蛋白质代谢产物所产生大量酸性物质和少量碱性物质释放入血液,然后排出体外。
其中以酸性物质为主要排泄物。
酸性物质分挥发性酸和非挥发性酸,前者指碳酸、后者包括硫酸、磷酸、乳酸、丙酮酸等。
肾脏调节酸碱平衡反应缓慢,但能充分调节血浆pH的变化,它的途径是通过以下方式完成:①通过肾小管细胞对NaHCO3的重吸收,保留和维持体内必需的碱储备。
②肾小管细胞可制造NH3,并不断扩散入肾小管腔内,与管腔内的强酸盐负离子(CI-、SO4-2等)结合成NH4CI或(NH4)2SO4等铵盐随尿排出体外。
③肾小管所分泌的H+,可与滤液中Na2HPO4所离解的Na+进行交换,而使NaHPO4转变成NaH2PO4而排出体外,使之尿液酸化。
还可通过控制酸性和碱性物质排出量的比例来维持酸碱平衡。
5.保持体液成分维持体液电解质平衡,肾脏对体内的各种离子(电解质)具有调节作用。
肾脏像钠离子的调节特点是多吃多排、少吃少排、不吃不排;对钾离子是多吃多排、少吃少排、不吃照排;对氯离子是伴随钠离子的吸收排泄,H+、氨的分泌过程来完成。
另外肾脏还调节磷、钙、镁等离子的平衡。
这些电解质平衡对体液的渗透压稳定很重要。
另外肾脏对体内酸碱平衡也起调节作用,肾脏能把代谢过程中产生的酸性物质通过尿液排出体外,并能控制酸性和碱性物质排出的比例,当任何一种物质在血液中增多时,肾脏就会把增多的部分排出去。
同时肾脏还能制造氨和马尿酸,以保持和调节酸碱平衡。
很多肾脏病人出现酸中毒,就是因为肾脏失去了维持体内酸碱平衡的功能而产生的。
通常把肾脏调节体内水分,保持内环境(电解质、渗透压、酸碱度)稳定的功能称作“调节器”或“稳压器”。
机体在代谢过程中所产生的代谢产物,如尿素、肌酸、尿酸、肌酸以及一些酸性物质由肾小球滤过后通过肾小管排出体外。
除了由肾小球滤过外,肾小管尚可直接分泌其些代谢产物,如肌酐、氢离子、钾离子等,以排出体外。
但在排泄分泌的同时尚有重吸收过程。
如对葡萄糖、小分子蛋白质、氨基酸以及碳酸氢根能全部重吸收。
肾脏可对人体的物质,如血浆血蛋白、葡萄糖、氨基酸、激素、维生素和钾、钠、氯等无机盐,进行调节,使其按一定比例和浓度存在于体内,以起到维持人体正常生命活动的作用。
6.内分泌功能肾脏能分泌和合成一些物质,起到调节人体生理功能的作用。
它分泌的肾素、前列腺素,通过影响血管紧张素的生成而发挥调节血压和水盐代谢的作用。