兴奋和兴奋性的概念

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兴奋性

兴奋性
绪论——兴奋性
• •• 王福青 生理教研室 深河医学高等专科学校
生命的基本特征
新 陈 代 谢
生殖
生命的基本特征
把从外界环境中获取的营养物质, 转变为自身组成物质
储存能量 释放能量一
—能量代谢
分解自身一部分组成物质, 并将分解产物排除体外
物质代谢
一切生物体最基本的生命特征
从生化反应看,实际是一种高级、复杂 的物质运动形式
“ 弱活动状态 ,一 ・ 强活动状态 抑制 ---- ----
、兴奋性
神经细胞
3 机体常见的 类
奋细胞
肌细胞
腺体细胞
兴奋性周期变化
Chapter 3
三、兴奋性周期变化
J绝对不应期的长短决定了两次兴奋间的最小对间间隔
绝对不应期
相对不应期
超常期
低常期
正常 水平 兴
奋0

一 一
q
s
o x
时 间(Time) 组织兴奋及其恢复过程中兴奋性
生命的基本特征
兴奋性概念
Chapter 1
■兴奋性概念
机体感受刺激并产生反应的能力或 特性
>刺激引起机体的变化 ,能够引起机体发生反应的内、外环境的变化
物理性剌激 化学性刺激 生物性刺激 社会心理因素刺激
刺激与反应
Chapter 2
二、刺激与反应
3 刺激引,指引起组织产生反应(动作电位)的 最 小刺激强度。
意义:刺激强度〉阈值,即为阈上刺激 刺激强度V阈值,即为阈下刺激 衡量组织兴奋性高低的指标(与兴奋性成反比)O
二、刺激与反应
,反应
概念:指接受刺激后机体发生活动状态的改变喧
分类:'
r兴奋 ------ ----- ___

生理学重点精华总结

生理学重点精华总结

The Summary of PhysiologyCharpter1一、生命活动的基本特征新陈代谢,兴奋性,适应性,生殖(一)新陈代谢(二)兴奋性兴奋性的概念:旧的解释———可兴奋组织对刺激产生反应的能力。

刺激:可引起人体产生反应的内外环境的变化反应:刺激引起的人体的变化刺激引起反应的条件:足够的刺激强度足够的刺激时间强度时间变化率阈强度(阈值):最小刺激强度是最常用的组织细胞兴奋性的指标由于组织细胞对刺激产生的共同反应是动作电位,所以兴奋性的概念:新的解释———可兴奋组织对刺激产生动作电位的能力。

(三)适应性人体根据内外环境的变化而调整体内各部分活动和关系的功能为适应性。

适应分行为适应和生理适应。

(四)生殖人体生长发育到一定阶段时,男性和女性两种个体中发育成熟的生殖细胞相结合,便可形成与自已相似的子代个体,这种功能称为生殖。

二、内环境及稳态机体的内环境指的是细胞生活的环境,不同的细胞生活在不同的环境里。

比如血细胞生活在血浆里、脑细胞生活在脑脊液里、淋巴细胞生活在淋巴液里,组织细胞生活在组织液里。

那么这些细胞生活的环境我们称为细胞外液。

相对细胞外液来讲细胞内包含的液体我们叫它细胞内液。

细胞内液和细胞外液组成了人体内总的液体,我们说是体液。

(一)体液:约占身体重量的60%细胞内液细胞外液:血浆、组织液、淋巴液、脑脊液(二)内环境(细胞外液)(三)内环境稳态内环境的理化性质为什么能保持相对稳定呢?这需要机体有一套功能调节系统来解决这个问题。

这个系统包括神经调节系统、体液调节系统和自身调节系统。

这就是我们讨论的下一个问题:三、生理功能的调节提示:每种调节方式的表述抓住两点:一是通过哪个途径,二是发挥了什么作用。

其实最重要的是第一点,因为每个调节方式所发挥的作用基本是相同的,即对体内各组织器官的功能进行调节或进行了适应性反应。

神经调节:通过神经系统的活动,对体内各组织器官的功能进行调节。

体液调节:化学物质或激素等物质通过体液这条途径,对体内各组织器官的功能进行调节。

生理学重点笔记

生理学重点笔记

生理学课程笔记绪论大纲要求1、机体与环境的关系:刺激与反应,兴奋与抑制,兴奋性和阈。

2、稳态的概念,内环境相对恒定的重要意义。

3、神经调节、体液调节和自身调节的生理意义和功能。

讲义精要一、生命活动的基本特征新陈代谢、兴奋性、生殖。

1、新陈代谢:是指机体与环境之间不断进行物质交换和能量交换,以实现自我更新的过程。

包括合成代谢和分解代谢。

2、兴奋性:指可兴奋组织或细胞受到特定刺激时产生动作电位的能力或特性。

而刺激是指能引起组织细胞发生反应的各种内外环境的变化。

刺激引起组织兴奋的条件:刺激的强度、刺激的持续时间,以及刺激强度对时间的变化率,这三个参数必须达到某个最小值。

在其它条件不变情况下,引起组织兴奋所需刺激强度与刺激持续时间呈反变关系。

衡量组织兴奋性大小的较好指标为:阈值。

阈值:刚能引起可兴奋组织、细胞去极化并达到引发动作电位的最小刺激强度。

3、生殖:生物体生长发育到一定阶段,能够产生与自己相似的个体,这种功能称为生殖。

生殖功能对种群的繁衍是必需的,因此被视为生命活动的基本特征之一。

二、生命活动与环境的关系对多细胞机体而言,整体所处的环境称外环境,而构成机体的细胞所处的环境称为内环境。

内、外环境与生命活动相互作用、相互影响。

当机体受到刺激时,机体内部代谢和外部活动,将会发生相应的改变,这种变化称为反应。

反应有兴奋和抑制两种形式。

三、人体功能活动的调节机制机体内存在三种调节机制:神经调节、体液调节、自身调节。

1、神经调节:是机体功能的主要调节方式。

调节特点:反应速度快、作用持续时间短、作用部位准确。

基本调节方式:反射。

反射活动的结构基础是反射弧,由感受器、传入神经、反射中枢、传出神经和效应器五个部分组成。

反射与反应最根本的区别在于反射活动需中枢神经系统参与。

2、体液调节:发挥调节作用的物质主要是激素。

激素由内分泌细胞分泌后可以进入血液循环发挥长距离调节作用,也可以在局部的组织液内扩散,改变附近的组织细胞的功能状态,这称为旁分泌。

兴奋性及其临床联系

兴奋性及其临床联系
兴奋性及其临床联系
目录
CONTENTS
1 学习目标 2 学习内容 3 小结
学习目标
1.复述刺激、反应、阈强度(阈值)、兴奋性、可兴奋组织及兴奋的概念 2.用刺激三要素的理论解释“两快一慢”的无痛注射法
学习内容

有关刺激的概念
刺激、反应、刺激三要素 阈强度(阈值)等

有关兴奋性的概念
可兴奋组织细胞对刺激产 生动作电位的能力,称为 兴奋性

临床联系举例
无痛注射法原理
学习内容
一、有关刺激的概念
刺激:是指能引起细胞、组织或机体发生反应的内、外环境变化。
机械性刺激
物理性刺激
化学性刺激
(如振动、扩张、压力) (如声、光、电、射线) (如酸、碱)
1
2
3
刺激的分类
生物性刺激
(如细菌、病毒)
4
学习内容
在生理学的实验中,通常使用的是电刺激,因为电刺激的强度可以人为地控制, 使用适度的电 刺激不会对组织造成损伤。
学习内容
无痛注射法的原理是什么呢?我们可以运用刺激的三要素理论来进行解释。 “两快”是缩短刺激持续时间;“一慢”是起到延缓强度-时间变化率的作用。 “两快一慢”使刺激持续时间缩短,强度-时间变化率降低,使刺激强度降低,因此可以减轻
疼痛的反应。
小结
刺激与反应
01
刺激引起反应需三个条件,即足够的刺激强度、 足够的作用时间和强度-时间变化率。若只改变剌 激强度,则刚能引起组织细胞产生反应的最小剌 激强度称为阈强度,简称阈值。
刺激强度小于阈值的称为阈下刺激,刺激强度大于阈值的刺激称为阈上刺激。
学习内容
反应:是指组织细胞受刺激后所发生的一切变化。如腺细胞分泌、神经组织电冲动 的形成和传导、肌细胞的收缩等。

(完整word版)生理学重点知识总结笔记

(完整word版)生理学重点知识总结笔记

第一章绪论一、什么是生理学?生理学是生物科学中的一个分支,是一门实验性科学,它以生物机体的功能为研究对象。

生理学的任务就是研究这些生理功能的发生机制、条件、机体的内外环境中各种变化对这些功能的影响以及生理功能变化的规律。

二、内环境与稳态的概念(1)内环境的概念内环境指细胞直接生存并与之进行物质交换的环境,主要由组织液和血浆组成。

(2)稳态内环境理化性质维持相对恒定的状态,称为稳态,它是一种动态平衡。

细胞的正常代谢活动需要稳态,而代谢活动本身又经常破坏稳态,生命活动正是在稳态不断破坏和不断恢复的过程中维持和进行的。

三、人体生理功能三大调节方式?各有何特点?1.神经调节指通过神经系统的活动,对生物体各组织、器官、系统所进行的调节。

特点是准确、迅速、持续时间短暂。

2、体液调节体内产生的一些化学物质(激素、代谢产物)通过体液途径(血液、组织液、淋巴液)对机体某些系统、器官、组织或细胞的功能起到调节作用。

特点是作用缓慢、持久而弥散。

3.自身调节组织和细胞在不依赖于神经和体液调节的情况下,自身对刺激发生的适应性反应过程。

特点是调节幅度小。

四、什么是反射?反射指生物体在中枢神经系统参与下对刺激产生的规律性反应。

五、正、负反馈的概念.负反馈凡是反馈信息与控制信息的作用性质相反的反馈,称为负反馈,起纠正、减弱控制信息的作用。

正反馈凡是反馈信息与控制信息的作用性质相同的反馈,称为正反馈,起加强控制信息的作用。

第二章细胞的基本功能一、细胞膜的跨膜物质转运形式有哪些?各有何特点?细胞膜对物质转运形式有单纯扩散、易化扩散、主动转运和人胞、出胞。

从能量的角度来看,单纯扩散与易化扩散时,物质是顺电—化学梯度通过细胞膜的,不耗能,属于被动转运。

主动转运是指物质逆电化学梯度通过细胞膜的耗能的转运过程。

这里,电—化学梯度包括电学梯度(电位差)和化学梯度(浓度差)两层含义。

1、细胞膜转运物质的方式及其各自的特点归纳如下:表2-1 细胞膜转运物质的方式及特点转运方式单纯扩散主动转运载体运输通道转运出胞入胞转运物质小分子脂溶性小分子非脂溶性小分子非脂溶性小分子非脂溶性大分子团块大分子团块转运特点顺浓度差顺电位差不耗能逆浓度差逆电位差利用生物泵耗能①结构特异性②饱和现象③竞争性抑制顺浓度差顺电位差不耗能①化学门控通道②电压门控通道③机械门控通道顺浓度差顺电位差不耗能耗能耗能二、细胞的生物电现象1.兴奋性的概念1) 兴奋性:活细胞或组织对外界刺激具有发生反应的能力或特性称为兴奋性。

第二章 细胞的基本功能1

第二章 细胞的基本功能1

刺激
机体或组织 机体或组织兴奋性 或机能状态?
? 反应 程度大小
12
二、细胞的生物电现象及其产生机制
静息电位(resting potential,RP)
动作电位(action potential,AP)
13
(一)静息电位(Resting Potential,RP)
1、静息电位概念 指细胞处于相对安静状态时, 膜内外侧存在的电位差。 2、静息电位产生机制 离子流学说的要点:细胞内外各 种离子的浓度分布不均。细胞膜 对各种离子有选择的通透性。 机制:钾离子外流所达到的电化 学平衡电位。
相对特异性 存在通道阻断剂 通道状态的可控性及 突变性
通道 通道蛋白 易化扩散 (电压门控通道) (channel transport) (化学门控通道)
4
三)主动转运(active transport)
1、概念:由细胞膜的生物泵作用,将某种物质(分子或离子)逆 浓度梯度(电位梯度)跨膜转运过程。
第二章
细胞的基本功能
第一节 细胞膜的基本结构和物质转运功能
第二节 细胞的兴奋性和生物电活动 第三节 细胞的跨膜信号转导(自学) 第四节 骨骼肌的兴奋和收缩
1
第一节 一、
脂质双分子层
细胞膜的基本结构和物质转运功能 细胞膜的化学组成和分子结构
细胞膜蛋白质
细胞膜糖类
2
二、细胞膜的物质转运功能
一)单纯扩散(simple diffusion)
15
(二)动作电位 (Action Potential, AP)
1、概念:可兴奋细胞在适宜刺激作用下,在RP基础上所产生的
膜电位的短暂、迅速、可逆、可扩布的波动过程。
AP出现=兴奋;膜电位随时间连续变化过程。 动作电位的变化过程

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

运动生理学笔记

第一节生命的基本特征生命体的生命现象主要表现为以下五个方面的基本特征:新陈代谢、兴奋性、应激性、适应性和生殖一、新陈代谢:是生物体自我更新的最基本的生命活动过程。

新陈代谢包括同化和异化两个过程。

二、兴奋性:在生物体内可兴奋组织具有感受刺激、产生兴奋的特性。

兴奋:可兴奋组织接受刺激后所产生的生物电反应过程及表现三、应激性:机体或一切活体组织对周围环境变化具有发生反应的能力或特性四、适应性:生物体所具有的这种适应环境的能力补充:1.运动生理学是研究人体在体育运动的影响下机能活动变化规律的科学。

2.人体的基本胜利特征:新陈代谢、兴奋性、应激性、适应性。

应激性:机体和一切活组织对周围环境条件的变化有发生反应的能力,这种能力和特性叫做应激性。

可以引起反应的环境的变化叫刺激。

第二节人体生理机能的调节稳态:内环境理化性质不是绝对静止不变的,而是各种物质在不断转换中达到相对平衡状态,即动态平衡状态。

这种平衡状态称为稳态。

稳态是一种复杂的动态平衡过程,一方面是代谢过程使稳态不断的受到破坏,而另一方面机体又通过各种调节机制使其不断的恢复平衡。

一、神经调节:是指在神经活动的直接参与下所实现的生理机能调节过程,是人体最重要的调节方式。

二、体液调节:由内分泌线分泌的化学物质,通过血液运输至靶器官,对其活动起到控制作用,这种形式的调节称为体液调节。

三、自身调节:是指组织和细胞在不依赖外来的神经或体液调节情况下,自身对刺激发生的适应性反应过程。

四、生物节律:生命体在维持生命活动过程中,除了需要进行神经调节、体液调节和自身调节外,各种生理功能活动会按一定的时间顺序发生周期性变化,这种生理机能活动的周期性变化,成为生物的时间结构,或称为生物节律。

当前运动生理学的几个研究热点(如何用生理学观点指导运动实践)1、最大摄氧量的研究2、对氧债学说的再认识3、关于个体乳酸阈的研究4、关于运动性疲劳的研究5、关于运动对自由基代谢影响的研究6、运动对骨骼肌收缩蛋白机构和代谢的影响7、关于肌纤维类型的研究8、运动对心脏功能影响的研究9、运动与控制体重10. 运动与免疫机能补充:神经调节:特点是迅速而且精确;体液调节的特点是缓慢而广泛,作用持久。

运动生理学2第二章 肌肉活动


第二节 肌肉收缩与舒张原理
一、 肌纤维的微细结构
肌细胞(肌纤维)的组成:
细胞膜(肌膜 )
细胞核(多个)
细胞质(肌浆):肌原纤维、肌管 系统、线粒体、糖原、脂滴等
1、肌原纤维
肌原纤维呈长纤维状,纵贯于肌纤维全长,直径约为1-2微米。由若干 个肌小节构成。肌小节又是由更微细的肌丝构成。肌丝及其支持结构是肌 原纤维的结构基础。
引起兴奋的刺激条件
强度 时间 强度-时间变化率
2、强度-时间曲线
3、兴奋性的评价指标
阈强度
时值:以2倍基强度刺激组织时, 刚能引起组织兴奋所需的最短作 用时间。
2、兴奋本质
静息电位
动作电位
返回
时值的应用:项目不同,肌肉不同,训练水平不同,
时值不同。
速度练习者<力量练习者 屈肌<伸肌 训练水平提高,时值缩短,且拮抗肌之间的比例 缩小,说明协调性提高了。 疲劳后、肌肉损伤或萎缩后时值延长
(A带)
(I带)
返回
粗肌丝和细肌丝
粗肌丝直径约10纳米,其长度与暗带相同,M线则把成束 的粗肌丝固定在一定的位置上。 细肌丝直径约5纳米,由Z线结构向两侧明带伸出,有一段 插入粗肌丝之间(或暗带中)。
肌丝的分子组成
粗肌丝主要由肌球蛋白(myosin,又称肌凝蛋白)分子组成。每条 粗肌丝大约含有200-300个肌球蛋白分子,每个肌球蛋白由两条相同的 重链和四条轻链组成,分子量约为500kD。
机能、代谢特征
收缩速度快 收缩力量大(较慢肌)
易疲劳 无氧代谢为主
与运动的关系
较大强度运动 速度、爆发力训练 快肌纤维选择性肥大 发展无氧代谢
慢肌纤维:毛细血管丰富,
肌红蛋白、线粒体较多

生物电现象和兴奋性

反应的最小刺激强度,称为阈强度。 ④阈刺激 threshold stimulus
具有阈强度的刺激称为阈刺激。
5
2.反应
①兴奋 excitation 兴奋是指细胞在刺激下产生可传播的电变化
的现象。这种电变化称动作电位,是一种去极化 现象。
②抑制 inhibition 细胞膜电位在刺激下产生超极化现象。
升支
局部 电位 ↓ Na+通道 激活 ↓ Na+通道 失活 ↓ 升支
Na+通道激活开放,Na+内流形成AP上升支
20
动作电位的降支
降支
Na+通道
失活,同时
K+通道
激活
↓ 降支
K+通道激活开放,K+外流形成AP下降支
21
小结——动作电位形成的离子基础:
①升支:Na+内流; ②降支:K+外流; ③静息水平: Na+- K+ 泵活动,离子恢复 静息时的分布状态;
兴奋 是指细胞在刺激下产生可传播的
电变化的现象。
2
(一)刺激和反应 1.刺激 stimulation: 细胞所处的内外环境的变化。
2.反应 response: 可兴奋细胞对刺激所发生的应答。
3
1.刺激 ①刺激的形式: 化学;物理;机械等 ②刺激的三要素: 强度;持续时间;强度-时间变化率
4
③阈强度(阈值) threshold intensity 刺激的持续时间固定,引起细胞发生
或叠加
24
4.细胞一次兴奋后兴奋性的周期性变化
(即细胞的兴奋性在动作电位时段内的变化)
1)绝对不应期(相当于锋电位)
细胞在发生兴奋(峰电位)的一段短暂的时间, 兴奋部位对后面的、无论多强的刺激都不再发生兴 奋。
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1.兴奋和兴奋性的概念?
兴奋是指神经和肌肉可分别产生神经冲动、肌肉冲动.生理学把活组织因刺激而产生冲动的反应称为兴奋。

兴奋性:这种组织受到刺激产生兴奋的特性叫兴奋性。

√2.兴奋后兴奋性的改变?
单个阈上条件刺激引起组织一次兴奋后,组织兴奋性变化依次经历四个时期:
1)绝对不应期:无论刺激多大都不产生兴奋,兴奋性为零,持续时间为0.3ms。

2)相对不应期:阈刺激大于条件刺激,兴奋性逐渐上升但低于原有水平,持续时间为
3ms.
3)超长期:阈刺激小于条件刺激,兴奋性高于原有水平,持续时间为12ms。

4)低长期:阈刺激高于条件刺激,兴奋性低于原有水平,持续时间为70ms.
√3.静息电位和动作电位的概念?
静息电位:细胞未受刺激时,即处于“静息”状态下,细胞膜两侧存在的电位差称为静息电位。

动作电位:可兴奋细胞在受到刺激而发生兴奋时,其共同的表现就是在静息电位的基础上细胞膜上发生一次短暂的电位波动,它包括去极化、反极化和复极化的相继过程。

一次兴奋导致这样一个电位波动,代表一次兴奋,这种电位波动就称为动作电位。

√4.阈电位的概念?
阈电位是指局部放应强度随刺激强度的增强而增大,刺激增强到阈值,膜电位即减小到临界水平,便爆发出动作电位,这一临界膜电位水平称为阈电位。

√5. 兴奋-分泌耦联兴奋-收缩耦联?
兴奋-分泌耦联是指电信号和化学信号抑或兴奋及分泌是两个不同的过程,其间一定有一个中介过程将二者联系起来。

这个过程就称为兴奋-分泌耦联。

兴奋-收缩耦联是指肌膜的电变化和肌节的机械收缩之间所存在的中介性过程称为兴奋-收缩耦联。

回答简单
6. 在坐骨神经标本上,刺激神经肌肉发生收缩,试述其发生的肌质及生理过程?
当刺激神经时,兴奋沿着神经传到轴突末端,刺激突触前膜上的Ca离子通道开放,突触间隙中的Ca离子渗入,作用于突触小泡,使小泡向前移动,与前膜溶和破裂并释放出ACh,ACh运动到后膜和后膜上的受体结合使后膜上的Na离子通道开放,由于膜外Na离子浓度高,所以Na离子流入肌细胞,膜内电位上升,细胞膜内局部去极化-终板电位,随Ach 更多地与受体结合更多地Na离子通道开放,Na离子大量内流,当膜内电位上升至阈电位时即爆发一次动作电位,此时肌细胞兴奋,兴奋沿横小管传至肌质网,使肌质网内的Ca离子释放入肌浆,与细丝上的肌钙蛋白丝结合,使细丝构型改变,与粗丝上的横桥结合,肌肉收缩

2007-9-22阅
7.心肌的自律是怎样产生的?
心脏的自律性来源于特殊传导组织中的自律细胞,它们能自动产生节律性兴奋,再传导到其他的心肌细胞,正常心脏的自律性活动实际上受窦房结控制,一般将心脏的节律性活动称为窦性节律或窦性心律。

应从生物电的角度论述
8.心电图各波的意义?
P波:代表了左右心房的兴奋过程即心房去极化过程的电位变化。

QRS波群:代表左右心室去极化过程的电位变化。

T波:代表了心室复极化过程的电位变化。

U波:可能出现在T波后0.02-0.04S,方向与T波一致。

P-R间期:代表心房开始兴奋到心室开始兴奋所需时间。

S-T间段:正常时它与基线平齐,因为这时心室肌全都处于动作电位平台期的去极化状态,若S-T间段偏离基线超过一定范围,表示心肌出现损伤缺血。

√9.心动周期的概念?
心脏的一次收缩和舒张,构成一个机械活动的周期,称心动周期。

√10.影响动脉血压的因素有哪些?
1)每搏输出量
2)心率
3)外周阻力
4)动脉管壁的顺序性
5)循环血量
11.影响静脉血压和静脉回心血管的因素?
1)体循环平均充盈压
2)心脏的舒缩活动
3)重力与体位
4)骨骼的挤压作用
5)呼吸运动
以上应简单回答是如何影响的
12.减压反射
由于颈动脉窦和主动脉弓压力感受器兴奋时引起的反射效应是心率减慢,外周血管阻力降低,血压下降,所以颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射又称减压反射。

√13.血液的主要生理机能
答:(!)运输机能;
(2)防御机能;
(3)止血机能;
(4)维持机能。

应详细叙述
14.白细胞的正常值和白细胞的功能
答:(1)成人白细胞数量在4000—10000个/立方毫米血液的范围内变动。

(2)1)粒细胞
中性粒细胞在机体的非特异性免疫中起着种要作用;
嗜酸性粒细胞最重要的功能是对寄生虫的免疫作用;
嗜碱性粒细胞促进其他白细胞向炎症或过敏反应迁移;
2)单核细胞吞噬消化作用分泌功能处理和递呈抗原杀伤肿瘤细胞;
3)淋巴细胞T细胞它们参与了延迟性过敏反应和不依赖于抗体的免疫反应;
B细胞分泌为桨细胞,桨细胞分泌抗体还可发展成为记忆B细胞自然杀
伤细胞和抑制NK能识别并攻击与正常细胞不同的任何膜表面所发生变
化的非特异性特点。

√15红细胞抗原的ABO血型系统
答:ABO血型系统由红细胞膜上的凝集原A和凝集原B决定这两种凝集原,可组成

2007-10-20阅。

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