动物生理学总结
《动物生理学》章节笔记

《动物生理学》章节笔记第一章:绪论一、动物生理学的研究对象和任务1. 研究对象- 动物生理学关注的是动物机体的生命现象,包括生物化学过程、细胞活动、组织功能、器官系统的工作以及整个生物体的行为和生存策略。
- 研究范围涵盖从单细胞生物到高等哺乳动物,重点关注动物如何通过各个生理系统维持内环境稳定(Homeostasis)。
2. 研究任务- 揭示生命现象的物理和化学基础:探究动物体内发生的各种生理过程背后的分子和细胞机制。
- 了解机体功能的调节机制:研究神经、内分泌和免疫系统如何协同工作,调节身体的各种功能。
- 探索环境适应的生理机制:分析动物如何通过生理调整来适应不同的环境条件。
- 应用于实践:将动物生理学知识应用于医学、兽医学、农业、生态保护和生物工程等领域。
二、动物生理学的发展简史1. 古代阶段- 古埃及、古希腊和古印度等文明对动物生理学有所探讨,但多限于观察和哲学思考,缺乏科学实验。
- 我国古代医学家如扁鹊、张仲景、孙思邈等对脉搏、呼吸、消化等生理现象有所记载。
2. 中世纪阶段- 欧洲中世纪,阿拉伯学者如伊本·纳菲斯对血液循环有了初步的认识。
- 解剖学的兴起为生理学的发展奠定了基础。
3. 近代阶段- 17世纪,哈维发表了《动物心血运动论》,奠定了血液循环理论。
- 18世纪至19世纪,贝尔纳、普尔扎等人通过实验方法推动了生理学的发展。
4. 现代阶段- 20世纪,生理学进入分子和细胞水平,如诺贝尔奖获得者霍奇金、埃克尔斯对神经传导的研究。
- 分子生物学、遗传工程等技术的应用使动物生理学研究进入了一个新的时代。
三、动物生理学的研究方法1. 实验方法- 急性实验:在短时间内对动物进行生理功能的观察和测量,如血压、心率等。
- 慢性实验:长时间跟踪动物生理功能的变化,如植入电极监测神经活动。
- 活体实验:在不影响动物生存的前提下进行的实验,如使用显微镜观察活细胞。
- 离体实验:在体外环境中研究组织、细胞或分子的功能,如器官切片培养。
动物课后总结报告范文(3篇)

第1篇一、引言动物作为自然界的重要组成部分,自古以来就备受人们的关注。
在生物学课程中,我们对动物进行了深入的学习和研究,通过实验、观察和理论学习,我们对动物的形态结构、生理功能、分类以及与人类的关系有了更为全面的认识。
以下是我对动物课后学习内容的总结报告。
二、动物分类与形态结构1. 动物分类动物界是生物界的一个重要门类,根据动物的外部形态、内部结构、生理功能和遗传特性等方面的差异,可以将动物分为多个门。
常见的动物门有:无脊椎动物门、脊索动物门、原生动物门、腔肠动物门、扁形动物门、线形动物门、环节动物门、软体动物门、节肢动物门等。
2. 动物形态结构动物形态结构主要包括外部形态和内部结构。
外部形态是指动物的外部特征,如体型、颜色、形状等;内部结构则包括骨骼、肌肉、消化系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统、生殖系统、神经系统、内分泌系统等。
三、动物生理功能1. 消化系统动物消化系统主要包括口腔、食管、胃、小肠、大肠和肛门等器官。
其主要功能是将食物消化成可吸收的营养物质,为动物提供能量和营养物质。
2. 呼吸系统动物呼吸系统主要包括鼻腔、咽、喉、气管、支气管和肺等器官。
其主要功能是吸入氧气,排出二氧化碳,维持动物体内氧气和二氧化碳的平衡。
3. 循环系统动物循环系统主要包括心脏、血管和血液等。
其主要功能是将营养物质、氧气和代谢废物运输到全身各部位,维持动物体内环境的稳定。
4. 泌尿系统动物泌尿系统主要包括肾脏、输尿管、膀胱和尿道等器官。
其主要功能是排出代谢废物,维持体内水分和电解质平衡。
5. 生殖系统动物生殖系统主要包括生殖器官和生殖腺。
其主要功能是繁殖后代,维持物种的延续。
四、动物行为与学习1. 动物行为动物行为是指动物在特定环境条件下所表现出的各种活动。
动物行为可分为本能行为和后天学习行为。
本能行为是动物生来就具有的行为,如觅食、筑巢、迁徙等;后天学习行为则是在动物成长过程中通过学习和经验积累而形成的行为,如攻击、防御、求偶等。
动物生理学知识点

动物生理学知识点1.细胞结构和功能:细胞是生物体的基本单位,了解细胞的结构和功能对于理解动物生理学至关重要。
细胞包括细胞膜、细胞质和细胞核等,其中细胞膜具有选择性通透性,维持细胞内外环境的平衡。
2.分子生物学的基础知识:DNA是遗传物质,携带着生物体遗传信息的蓝图。
RNA通过转录和翻译过程将DNA中的信息转化为蛋白质。
了解基因与表达的关系以及基因调控的机制对于理解动物生理学具有重要意义。
3.神经系统:神经系统是动物体内的信息传递和调节系统,包括中枢神经系统(脑和脊髓)和周围神经系统(神经组织和神经纤维)。
了解神经元的结构和功能、神经传导和神经递质的作用对于理解动物的感知和运动具有重要意义。
4.消化系统:消化系统负责将食物转化为能量,并排除未消化的物质。
消化系统包括口腔、食道、胃、肠道和内分泌系统等。
了解消化器官的结构和功能、消化液和酶的作用对于理解动物的能量代谢和营养需求具有重要意义。
5.呼吸系统:呼吸系统负责吸入氧气并释放二氧化碳。
呼吸系统包括鼻腔、气管、肺和呼吸肌等。
了解气体交换的原理、呼吸的调节和肺的结构对于理解动物的氧气供应和代谢产物的排出具有重要意义。
6.循环系统:循环系统负责将氧气、营养物质和代谢产物输送到全身各个器官。
循环系统包括心脏、血管和血液等。
了解心脏的结构和功能、血液的成分和流动原理以及血液的凝血机制对于理解动物体内物质运输和体温调节具有重要意义。
7.泌尿系统:泌尿系统负责排除体内的废物和维持体液的平衡。
泌尿系统包括肾脏、尿管、膀胱和尿道等。
了解肾脏的结构和功能、肾小球的滤过和尿液的生成对于理解动物的废物排泄和体液调节具有重要意义。
8.生殖系统:生殖系统负责生殖细胞的形成和性交。
生殖系统包括生殖腺、生殖道和性外器等。
了解生殖细胞的发生和性腺的激素调节对于理解动物的生殖和后代繁衍具有重要意义。
9.内分泌系统:内分泌系统通过激素的分泌和传递调节生物体的生理活动。
了解内分泌腺和激素的作用对于理解动物的发育、代谢、生殖和行为具有重要意义。
动物生理学课程总结(农业类学校)大学生你懂的:总结?

(二)受体
受体:指细胞膜或细胞内能与某种化学物质(递 质、调质、激素等)发生特异性结合并诱发生物学效 应的特殊生物分子。 配体:能与受体发生特异性结合的物质。包括激动 剂和颉颃剂。
节后纤维递 质 绝大部分是
去甲肾上腺素
绝大部分是乙酰胆碱
二、植物神经的功能
器官系统 循环 呼吸 消化 代谢 交感神经 心跳加强加快 支气管平滑肌舒张 使胃肠活动减弱 促进糖元分解 促进肾上腺髓质分泌 副交感神经 心跳减慢减弱 支气管平滑肌收缩 使胃肠活动加强 促进胰岛素分泌
三、自主神经系统的功能特点
脊休克表现:骨骼肌肌紧张减低甚至消失, 血压下降,外周血管扩张,发汗反射消失,尿粪 潴留(躯体和内脏反射消失)。 脊休克产生的原因:离断的脊髓突然失去了 高位中枢的调节。
(二)脊髓反射
1.牵张反射:有神经支配的骨骼肌在受到外力牵拉时,能 引起受牵拉的肌肉收缩的反射活动。
牵张反射的类型: 腱反射:指快速牵拉肌腱时发生的牵张反射。 肌紧张:指缓慢持续牵拉肌腱时发生的牵张反射。
(2)烟碱受体(N受体)
N受体又分为N1型、N2型 分布: ①N1受体(神经元型N受体):交感、副交感神经节神经元的 突触后膜 ②N2受体(肌肉型N受体):神经-肌肉接头处的终板膜 效应:烟碱样作用 导致节后神经元和骨骼肌兴奋
N受体的阻断剂:筒箭毒碱
N1 受体的阻断剂:六烃季铵 N2 受体的阻断剂:十烃季铵
*反射弧包括感 受器、传入神 经、反射中枢、 传出神经和效 应器五个组成 部分。
第三节 神经系统的感觉功能
一、感受器 (一)感受器的定义和分类 感受器:是指分布在体表或组织内部的专门感受机体内、外 环境变化的结构或装置。
高中生物动物生理学知识点总结

高中生物动物生理学知识点总结生物动物生理学是生物学中的一个重要分支,研究动物体内各种生理过程及其相关机制。
对于高中生物学学习而言,掌握一些基础的动物生理学知识是必不可少的。
本文将就高中生物动物生理学的一些重要知识点进行总结,并帮助学生们更好地理解和记忆这些知识。
一、细胞呼吸1. 细胞呼吸的定义和意义细胞呼吸是指生物体内细胞利用有机物质释放出的化学能转化为细胞内能量的一种生理过程。
它是维持生物体正常生活活动所必需的,也是能量供应的来源。
2. 细胞呼吸的过程细胞呼吸包括三个阶段:糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化。
其中,糖酵解将葡萄糖分解为乳酸或乙醛,三羧酸循环将乙酰辅酶A完全氧化为二氧化碳和水,而氧化磷酸化将产生的还原能逐步转化为三磷酸腺苷(ATP)。
3. 细胞呼吸的能量产物细胞呼吸最终的能量产物是ATP,它是细胞进行各种能量消耗活动的主要来源。
二、神经传导1. 神经元的结构和功能神经元是组成神经系统的基本单位,包括树突、轴突和细胞体。
它的主要功能是接受、传递和处理神经冲动。
2. 神经冲动的传导神经冲动是指神经元内部电位的突然改变,产生从一端向另一端传导的电信号。
传导过程包括兴奋阈值、脱极化、复极化和绝对不应期等。
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。
它可以兴奋或抑制神经元,对神经传导起到重要的调节作用。
三、呼吸系统1. 呼吸系统的结构和功能呼吸系统由鼻腔、喉部、气管、支气管和肺组成。
它的主要功能是进行气体交换,将体内的二氧化碳排出,吸入新鲜的氧气。
2. 肺的呼吸过程肺呼吸包括外呼吸和内呼吸。
外呼吸发生在肺泡和肺毛细血管之间,氧气通过肺泡进入血液,二氧化碳则从血液排出到肺泡中。
内呼吸是指氧气进入体细胞,二氧化碳从体细胞排出。
3. 呼吸系统调节呼吸主要由呼吸中枢和肺通气反射来控制。
呼吸中枢位于延髓和脑桥,它受到体内二氧化碳和氧气浓度的变化而产生信号,调节呼吸深浅和频率。
四、循环系统1. 循环系统的组成和功能循环系统由心脏、血管和血液组成,它的主要功能是输送血液和养分,维持体内物质的代谢平衡。
动物生理学考点总结

选择题:
下列哪项是动物体内主要的储能物质?
A. 糖类
B. 脂肪(正确答案)
C. 蛋白质
D. 维生素
动物体内细胞进行有氧呼吸的主要场所是?
A. 细胞核
B. 线粒体(正确答案)
C. 叶绿体
D. 内质网
下列哪种激素是由胰岛B细胞分泌的?
A. 胰高血糖素
B. 胰岛素(正确答案)
C. 肾上腺素
D. 甲状腺激素
在神经-肌接头处,运动神经纤维末梢释放的递质是?
A. 乙酰胆碱(正确答案)
B. 去甲肾上腺素
C. 肾上腺素
D. 多巴胺
动物体内调节钙、磷代谢的主要激素是?
A. 甲状旁腺激素(正确答案)
B. 胰岛素
C. 生长激素
D. 甲状腺激素
下列哪项不是动物体内酸碱平衡的主要调节机制?
A. 血液的缓冲作用
B. 肺的呼吸作用
C. 肾的排泄作用
D. 肝的解毒作用(正确答案)
在动物体内,下列哪种细胞具有分泌抗体的功能?
A. 红细胞
B. 白细胞中的浆细胞(正确答案)
C. 血小板
D. 神经细胞
下列哪项是动物体内水平衡调节的主要器官?
A. 心脏
B. 肾脏(正确答案)
C. 肝脏
D. 脾脏
在动物体内,下列哪种物质是构成细胞膜的主要成分之一?
A. 糖类
B. 磷脂(正确答案)
C. 核酸
D. 蛋白质。
动物生理学总结(二)2024

动物生理学总结(二)引言概述:动物生理学是研究动物有机体如何通过各种生理过程维持生命和适应环境的学科。
本文将从五个大点进行阐述,包括呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿系统和神经系统。
通过深入了解这些生理学的方面,我们可以更好地理解动物的生理机制和适应能力。
正文:一、呼吸系统(Respiratory System)1. 呼吸器官的结构:如鼻腔、喉咙、气管和肺部等。
2. 气体交换过程:通过肺泡与毛细血管的气体交换。
3. 呼吸的调控:由呼吸中枢和化学感受器调节。
4. 不同动物的呼吸适应:如水生动物的鳃和肺、空气呼吸动物的气囊等。
5. 呼吸系统的疾病与保健:如哮喘、肺炎等疾病的治疗与预防。
二、循环系统(Circulatory System)1. 心血管器官的结构:包括心脏、血管和血液等。
2. 血液的组成与功能:血红蛋白、白细胞、血小板等。
3. 循环系统的运输作用:输送氧气、营养物质和代谢产物。
4. 血压调节与维持:通过自主神经系统调节。
5. 循环系统的疾病与保健:如心脏病、高血压等的预防和治疗。
三、消化系统(Digestive System)1. 消化器官的结构:包括口腔、食道、胃、小肠和大肠等。
2. 消化过程:包括机械消化和化学消化。
3. 营养物质的吸收和利用:通过肠壁上的微绒毛进行吸收。
4. 消化系统的调节:通过神经和激素的调节实现。
5. 消化系统的疾病与保健:如消化不良、胃溃疡等的治疗和饮食调理。
四、泌尿系统(Urinary System)1. 泌尿器官的结构:包括肾脏、输尿管、膀胱和尿道等。
2. 尿液的形成过程:包括肾小球滤过、肾小管重吸收和分泌等。
3. 水盐平衡的调节:通过肾脏调节体液中的水分和电解质。
4. 毒物排泄:通过尿液排除体内代谢产物和有毒物质。
5. 泌尿系统的疾病与保健:如肾炎、尿路感染等的预防和治疗。
五、神经系统(Nervous System)1. 神经元的结构与功能:包括突触传递和神经递质等。
动物生理学神经系统重点总结

动物生理学神经系统重点总结动物生理学里的神经系统可是个超有趣又很重要的部分呢!咱来好好总结总结它的重点。
一、神经元。
神经元就像是神经系统里的小明星。
它有胞体、树突和轴突这些组成部分。
胞体就像它的小总部,里面有细胞核还有各种细胞器,这是神经元活动的中心啦。
树突就像是小手臂,能接收来自其他神经元传来的信息。
而轴突呢,那就是长长的腿,可以把神经元产生的信号传出去,有些轴突外面还包着髓鞘,就像给它穿上了一层小铠甲,这层铠甲能让信号传导得更快,就像小超人穿上了加速靴。
二、神经冲动的传导。
这部分可太好玩了。
神经冲动传导就像是一场小小的信息接力赛。
在静息状态下,神经元膜内外有电位差,膜内是负电位,膜外是正电位,这就叫静息电位。
当神经元受到刺激的时候,这个电位就会发生变化,膜对某些离子的通透性改变了,钠离子就像一群小调皮鬼,快速地涌进膜内,使得膜内电位变成正的,膜外变成负的,这就形成了动作电位。
动作电位就像一个小信号弹,会沿着轴突一路传导下去,而且这个传导是不衰减的哦,就像信号弹的光芒不会越来越弱。
三、突触传递。
突触这个地方就像是神经元之间的小驿站。
突触包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。
当神经冲动传到突触前膜的时候,突触小泡里的神经递质就像一个个小包裹,会被释放到突触间隙里。
这些神经递质就像是小信使,在突触间隙里游啊游,然后跑到突触后膜上,和突触后膜上的受体结合,这样就把信号从一个神经元传递到另一个神经元了。
不过这个传递可不像神经冲动传导那么简单直接,它是有方向的,只能从突触前膜传到突触后膜,就像快递只能从发货地送到收货地一样。
而且不同的神经递质会产生不同的效果,有的会让突触后膜兴奋,有的则会让它抑制。
四、神经系统的感觉功能。
我们的感觉可是离不开神经系统的。
比如说我们的痛觉、触觉、温度觉这些。
感觉的产生首先要有感受器,感受器就像一个个小探测器,能感受外界的刺激。
当感受器受到刺激后,就会把这个刺激转化成神经冲动,然后沿着感觉神经纤维往中枢神经系统传。
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一、名词解释1、奋性:动物有机体在内外环境变化时,机体内部的新陈代谢都将发生相应的改变,机体的这种特性称为兴奋性。
2、内环境:体内细胞直接生存的体液环境即细胞外液。
3、负反馈:从受控部分发出的反馈信息减弱控制部分的活动称负反馈4、域强度:在一定的刺激持续时间作用下,引起组织兴奋所必须的最小刺激强度。
5、“全或无”现象:①单根神经纤维的动作电位幅度不依赖刺激强度变化而变化②动作电位在传导过程中,不因传导距离增加而衰减。
6、血液凝固:血液由流动的液体状态变成不能流动的凝胶状态的过程称为血液凝固7、心指数:指每平方米体表面积的心输出量。
成年人为3.0~3.5L/(min.m28、射血分数:搏出量占心室舒张末期容积的百分比。
9、肺泡通气量:是每分钟吸入肺泡的通气量,等于(潮气量—无效腔气量)×呼吸频率。
10、渗透性利尿:由于小管液中溶质浓度升高,使小管液渗透压升高,对抗水的重吸收,使尿量增加的现象,称为渗透性利尿11、神经递质:由突触前神经元合成并在末梢释放,特异的作用于突触后神经元或效应器细胞上的受体,发挥信息传递的一些化学物质12、生理学:研究生物机体生命活动(机能)及其规律的一门科学。
13、动物生理学:研究动物机体生命活动(机能)及其规律的一门科学。
14、静息电位:静息电位是指细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差。
15、动作电位:是指可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程。
16、抑制:物质的活性程度或反应速率降低、停止、阻止或活性完全丧失的现象。
17、胸内负压:指脏层胸膜与壁层胸膜之间的潜在腔(即胸膜腔)内的压力。
在整个呼吸周期中,它始终低于大气压,故亦称“胸内负压”。
18、溶血:将红细胞放入低渗溶液中会发生吸水膨胀而破裂并释放出血红蛋白的现象。
19、潮气量:平静呼吸时,每次吸入或呼出的气量。
20、迷走紧张:在正常时心抑制中枢占优势,不断发出冲动经迷走神经传到心脏,使心跳减慢减弱,不使血压过高,这一现象称为迷走紧张。
21、中心静脉压:通常将右心房和胸腔内大静脉的血压称为中心静脉压。
22、肺牵张反射:由肺扩张或缩小而反射性地引起吸气抑制或兴奋的过程,总称为肺牵张反射,其中肺扩张引起呼气反射性抑制称为肺扩张反射,而肺缩小引起反射性呼气过程称为肺缩小反射。
23、特意投射系统:丘脑的感觉接替核接受出嗅觉之外,躯体各种特异性感觉传来的神经冲动,再通过纤维投射到大脑皮层的特定区域,其主要机能是引起特定感觉,称为特意投射系统。
24、内分泌:内分泌腺活内分泌细胞合成和分泌的特殊化学物质,通过血液循环或扩散传递给相应的靶细胞,调节其生理功能的过程。
25、胃排空:食糜由胃排入12指肠的过程26、牵涉痛:某些内脏器官病变时,在体表一定区域产生感觉过敏或疼痛感觉的现象。
27、牵张反射:由神经支配的骨骼肌在受到外力牵拉而伸长时,能引起牵拉的肌肉收缩的反射活动。
28、腱反射(tendon reflex):指短暂快速牵拉肌腱时所发生的牵张反射。
(图)29、稳态: 内环境的各种理化因素保持相对稳定的生理学现象30、主动转运:是指细胞通过本身的某种耗能过程将某种物质分子或离子逆着电化学梯度由膜的一侧移向另一侧的过程。
31、阈电位(TP):能引起大量Na+通道开放和Na+内流,形成Na+通道激活对膜去极化的正反馈过程进而诱发动作电位的临界膜电位值。
32、去极化:又叫除极化,静息电位减下的过程或状态,na离子内流增加,k离子外流极少。
33、血型:指红细胞膜上特异性抗原的类型。
34、血沉:RBC在静置血试管中单位时间内的沉降速率。
35、神经内分泌:下丘脑细胞产生的激素依靠轴突转运到神经垂体或者垂体门脉再流回腺垂体的转运方式。
36、肺活量:最大吸气后,从肺内所能呼出的最大气量。
37、肠-胃反射:肠内食糜进入十二指肠后,酸、脂肪、渗透压及机械扩张刺激肠壁上相应的感受器,可反射性抑制胃的运动,是胃排空减慢,称为肠-胃反射。
38、肾小球滤过率(GFR):单位时间内两侧肾生成的超滤液量。
39、渗透性利尿:如果原尿中溶质浓度很高,渗透压就大,必然要妨碍肾小管对水分的重吸收,使尿量增多。
这种现象叫做渗透性利尿。
40、脊休克:突然横断动物的第五节水平以下脊髓,导致断面以下脊髓暂时丧失反射活动能力,从而进入无反应状态。
41、去大脑僵直:将中脑前后丘切断后,动物出现四肢僵直,头后仰,尾巴翘起,躯体呈角弓反张状态,这一现象称去大脑僵直。
42、不完全强直收缩:加大对肌肉的刺激频率时,在肌肉的舒张期并开始新的收缩,所描记的曲线呈锯齿状,称不完全强直收缩43、强直收缩:当肌肉接受一系列间隔很短的多个最大刺激后,后一刺激所引起的收缩总是在前一次收缩的舒张尚未完全之前,因而肌肉收缩不断地发生总和,使之处于持续的缩短状态,这种收缩叫做强直收缩。
44、完全强直收缩:如果强直收缩的频率增加,肌肉尚未舒张就立即再次收缩,形成一条平滑描记曲线,这样的强直收缩叫做融合强直或完全强直收缩。
简答题:1、(1)何谓内环境?内环境的稳态是如何维持的?稳态有何生理意义?答:内环境是机体细胞直接浸浴并赖以生存的液体环境,即细胞外液。
内环境稳态是指内环境理化性质保持相对恒定。
稳态是一种复杂的,由体内各种调节机制调节多个器官系统的活动所维持的动态平衡,主要依靠反馈和自身调节的作用。
内环稳态所起的作用是为机体细胞提供适宜的理化条件,因而细胞的各种酶促反应和生理功能才能正常进行:内环境同时也为细胞提供氧气和营养物质,并接受来自细胞的代谢为产物。
2、胸内负压的生理意义保持肺和小气道呈扩张状态,利用肺通气与换气促进静脉血和淋巴液回流以及右心充盈促进呕吐和翻出动物的反刍3、什么叫胸内压?胸内压有什么特点?它是怎样形成的?胸内压:胸膜腔内的压力。
特点:胸内压在呼吸过程中始终低于大气压,为负压若大气压为0,则胸内压= -肺回缩力。
形成机理:胸膜壁层表面由于受到胸腔和肌肉的保护,作用于胸壁上的大气压影响不到胸膜腔。
而胸膜腔脏层却受到两种相反力量的影响;肺泡内气体对脏层产生向外作用力和肺的弹性回缩力。
4、影响动脉血压的因素每搏输出量:每搏输出量增大,收缩期动脉血压增加心率:在其他因素不变的情况下,心率加快,血压升高外周阻力:小动脉管径和血液粘滞度、外周阻力增大,血压升高主动脉的弹性:弹性降低,则血压升高循环血量和血管系统容量的比例:比例减小,血压降低5、胃液的成分及其作用:⑴盐酸:①激活胃蛋白酶原,并提供胃蛋白酶所需的酸性环境②使蛋白质膨胀变性,便于被胃蛋白酶水解③有一定抑菌作用④盐酸进入小肠后,可促进胰液,胆汁分泌和收缩⑤盐酸形成的酸性环境有利于钙和铁的吸收⑵胃消化酶:①胃蛋白酶:最初为酶原,须经盐酸或自身的活化形成激活,可将蛋白质分解为眎(shi)和胨②凝乳酶:哺乳期幼畜胃液内含量多,可使乳汁凝固,便于消化。
③胃脂肪酶:分解脂肪⑶粘液:①对胃粘膜的保护作用:润滑食物,免受其机械损伤。
②中和,缓冲胃酸和防御胃蛋白酶对粘膜的化学损伤。
⑷维生素B12结合,一方面保护维生素B12免受破坏;一方面促进维生素B12在回肠内的吸收。
6、小肠为什么是消化吸收的主要场所(小肠的调节特点)?⑴小肠液,胰液,胆汁等大量分泌入小肠,消化酶丰富,种类齐全,营养物质得以彻底消化。
出现了大量可被吸收的小分子物质。
⑵小肠粘膜表面积极大,小肠粘膜有很多褶皱,褶皱上有大量绒毛,绒毛上还有很多的微绒毛,这样就加大了小肠的内表面积,有利于食物的消化和吸收⑶小肠的运动形式,蠕动和逆蠕动,自律性分节运动可以延长食物在小肠内的停留时间,使营养物质可以被彻底的消化和吸收⑷小肠绒毛中分布着丰富的血管和淋巴管,能够将吸收入血管的营养物质及时运往全身。
小肠粘膜绒毛的运动也是促进吸收的重要因素。
7、经典突触的结构、传递过程,神经-肌肉突触传递。
★突触结构突触前膜:轴突末梢的轴突膜;突触后膜:与突触前膜相对的胞体膜或树突膜;突触间隙:两膜之间为突触间隙,突触间隙有粘多糖和糖蛋白。
突触的传递过程1、当突触前神经元兴奋时,使突触前膜去极化,则会引起电压门控Ca2+通道开放,Ca2+由突触间隙进入突触小体内,促进突触小泡与突触前膜融合、破裂,使神经递质释放到突触间隙。
释放出来的神经递质经弥散很快到达突触后膜,并与突触后特异受体相结合.改变突触后膜对某些离子通道通透性的改变,使突触后膜发生相应电变化。
2、如果突触前膜释放的是兴奋性递质,提高了突触后膜对Na+的通透性,导致突触后膜去极化,产生兴奋性突触后电位(EPSP)。
经总和后,便可引起突触后神经元爆发动作电位,使突触后神经元兴奋。
3、如果突触前膜释放抑制性递质,提高了突触后膜对K+或Cl-的通透性增加,导致突触后膜超极化,产生抑制性突触后电位(IPSP),IPSP经总和后,阻止突触后神经元发生兴奋,呈现抑制效应。
神经-肌肉突触传递:当神经末梢处有神经冲动传来时,立即引起接头前膜去极化,引起Ca2+的通道开放,Ca2+由细胞外流入轴突末梢,大量囊泡向轴突膜的移动并促使Ach的释放。
当ACh分子通过接头间隙到达终板膜表面,并与其相应的受体相结合时,会引起Na+、K+通道开放,其总的结果是Na+内流,出现膜的去极化,便产生终板电位,随着ACh的不断释放,终板电位不断总和,当达到阈电位水平时,就会引发整个肌细胞膜产生一次动作电位。
8、突触传递的特性:⑴单向传递⑵突触延搁⑶总和作用⑷对某些化学物质变化的敏感性⑸对内环境变化的敏感性和易疲劳9、骨骼肌的微细结构及其收缩原理骨骼肌的微细结构骨骼肌是由大量的肌纤维组成,每个肌纤维含有大量的肌原纤维,它们平行排列,纵贯肌纤维全长,在一个细胞中可达上千条之多。
每条肌原纤维又被肌管所环绕,且其排列高度规则有序。
肌肉收缩原理:当肌细胞上的动作电位引起肌浆中Ca2+浓度升高时,Ca2+与作为Ca2+受体的肌钙蛋白结合,引起了肌钙蛋白分子构象的某些改变,这种改变“传递”给了原肌凝蛋白,同时引起原肌凝蛋白的双螺旋结构发生了某种扭转,其结果是肌动蛋白的作用位点被暴露,横桥将会立即与之结合,横桥一旦与肌动蛋白结合,向M线方向移动,拖着细丝向粗丝的中央滑行,引起肌肉的收缩;同时横桥催化ATP水解。
10、简述心动周期中心脏所伴随的各种变化及相互联系。
(参考)①血液在心脏和血管中的单方向流动是怎样实现的?血液能在心血管系统中按一定方向流动是因为有瓣膜。
心脏中心房和心室之间有房室瓣,保证血液是从心房流到心室;心室和动脉之间有动脉瓣,保证血液是从心室流向动脉;静脉血管中也有静脉瓣,使得血液能按照一定方向留回心脏。
②动脉内压力比较高,心脏是怎样将血液射入动脉的?心脏接受静脉回流的血液后,心室肌收缩,使心室内压力升高,当超过主动脉压力时,主动脉瓣开放,心脏内血液射入动脉。