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2010年一、 名词解释1、 细胞凋亡:凋零(apoptosis)也称凋亡,是生理性器官系统成熟和成熟细胞更新的重要机制,是指为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主的有序的死亡。(细胞凋亡与细胞坏死不同,细胞凋亡不是一件被动的过程,而是主动过程,它涉及一系列基因的激活、表达以及调控等的作用,它并不是病理条件下,自体损伤的一种现象,而是为更好地适应生存环境而主动争取的一种死亡过程。)2、 呼吸运动:呼吸肌的收缩和舒张引起的胸廓节律性扩大和缩小称为呼吸运动,包括吸气运动和呼气运动。3、 消化:食物中所含的营养物质包括蛋白质、脂肪、糖类等在消化道内被分解为能被吸收的小分子物质的过程。包括机械性消化和化学性消化两种方式。4、 不感蒸发:人类的水分由机体蒸发,除发汗外,还可以由皮肤和呼吸道粘膜进行,后两者称为不感蒸发。不感蒸发是一种不间断的基本水分的损失,与体温的恒常性的维持机制(如发汗)是有区别的。皮肤的不感蒸发是表皮细胞间隙中组织液的水分直接透过皮肤而蒸发掉,5、 暗适应: 是视网膜适应暗处或低光强度状态而出现的视敏感度增大的现象,二、填空题1、 由通道蛋白质完成的跨膜信号传导主要包括G蛋白耦联受体介导的信号转导,离子通道受体介导的信号转导和酶耦联受体介导的信号转导2、血液凝固的基本过程是凝血酶原激活物形成、凝血酶形成、纤维蛋白形成。3、影响心肌的传导性的因素是细胞直径和缝隙连接的数量及功能已兴奋部位动作电位0期去极化的速度和幅度,邻近未兴奋部位膜的兴奋性。4.中枢神经递质包括:乙酰胆碱,单胺类,氨基酸类和肽类5、肾上腺皮质分泌的主要激素有糖皮质激素,盐皮质激素和性激素。2009年一、 名词解释1、 阈电位:这个足以使膜上Na +通道突然大量开放的临界膜电位值,称为阈电位。2、 心肌自律细胞:窦房结细胞和浦肯野细胞除了具有兴奋性、传导性之外,还具有自动发生节律性兴奋及节律性的细胞,称为心肌自律性细胞。3、 肾糖阈:尿中开始出现葡萄糖时最低血糖浓度。4、 EPSP:兴奋性突触后电位。是指兴奋突触的活动,在突触后神经元中所产生的去极化性质的膜电位变化。(EPSP:excitatory postsynaptic potential)5、 旁分泌:内分泌泌细胞分泌的激素进入组织,弥散至邻近的靶细胞,调节其机能,此方式称旁分泌。二、填充题。1、血液凝固的三个基本过程包括:凝血酶原激活物的形成,转变为有活性的凝血酶,转变为不溶性的纤维蛋白。(凝血酶原激活物(prothrombin activator)的形成;凝血酶原激活物在钙离子的参与下使凝血酶原转变为有活性的凝血酶(thrombin);可溶性的纤维蛋白原(fibrinogen)在凝血酶的作用下转变为不溶性的纤维蛋白(fibrin)。)2、神经元之间的相互作用方式包括轴突-树突式突触、轴突-胞体式突触、轴突-轴突式突触。3、肾素是由肾小球旁器、球旁细胞释放的,其作用是能催化肝脏分泌进入血浆中的血管紧张素原转变成血管紧张素。(血管肾张素是由肝脏分泌的,被肾素激活后,变成血管紧张素1,它起到缩血管的作用,血管紧张素1可以被酶分解变成血管紧张素2,它能缩血管以及促进醛固酮的分泌,醛固酮可以促进肾对水的重吸收,血管紧张素2可以被酶分解变成血管紧张素3,它也有促进醛固酮的分泌的作用。)(肾素、血管紧张素、醛固酮三者是一个相连的作用系统,称为肾素-血管紧张素-醛固酮系统。肾素释放受多方面因素的调节,当动脉血压降低,循环血量减少时,交感神经兴奋,致密斑感受器兴奋,入球小动脉的血压和血流量均减少,对入球小动脉的牵张刺激减弱,激活了管壁的牵张感受器,促进球旁细胞释放肾素。同时,肾小球滤过率随肾血流量减少而减少,流过致密斑的钠离子浓度减少,致密斑被激活,转而促进球旁细胞释放肾素。球旁细胞受交感神经支配,交感神经兴奋,增加肾素释放。)4、胃的运动形式包括紧张性收缩、容受性舒张和蠕动。5、影响肺换气的因素有呼吸膜的厚度和面积,气体分子的分子量和溶解度,通气血流比值。(1呼吸膜的厚度和面积:肺换气效率与扩散面积呈正比。与其厚度呈反比。 2气体分子的分子量:肺换气与分子量的平方根呈反比。 3溶解度:肺换气与气体分子的溶解度、气体的分压差呈正比。 4通气血流比值:指每分钟肺泡通气量与每分钟肺血流量的比值,正常值0.84,增大或减小都不利于气体交换。)2008年一、名次解释1.被动转运:被动转运是指物质或离子顺着浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的扩散过程,其特点是不需要细胞提供能量。包括简单扩散、滤过和易化扩散三种。2.生物电现象:生物体在生命活动过程中表现的电现象,称为生物电(bioelectricity)现象,主要包括膜电位,动作电位,损伤电位和静息电位。3.舒张期电位:4期起点处的最大膜电位称为最大舒张电位或最大复极电位(膜电位虽已恢复到静息水平,但膜内、外离子分布尚未恢复时的电位。)(*)4.容受性舒张:咀嚼或吞咽食物时,进食动作和食物对咽、食管等处感受器的刺激,可反射性地通过迷走神经中的抑制性纤维,引起胃底和胃体肌肉的舒张,胃容积扩大,这种舒张成为容受性舒张。5.应急反应:指机体突然受到强烈的有害刺激时,交感神经-肾上腺髓质系统的活动适应性的反应。6.腱反射:其实是指快速牵拉肌腱时发生的不自主的肌肉收缩,其实是肌牵张反射的一种。二、填充题1、 细胞膜的通道类型主要包括电压门控通道,化学门控通道和机械门控通道。2、 全血粘滞性主要取决于血细胞比容,血浆的粘滞性主要取决于血浆蛋白的数量和红细胞数量。(*)3、 胸膜腔内压等于大气压减肺弹性回缩压。胸膜腔内压总是低于大气压。4、 影响能量代谢的因素是肌肉活动、精神活动、环境温度和内分泌腺的活动。(备选:食物的特殊动力作用也是影响能量代谢的因素)5、 肾的远曲小管和集合管可分泌H+,NH3,K+6、 眼的折光系统包括视神经、瞳孔、晶状体和玻璃体。2007年一名词解释1.主动转运: 某些物质(如Na+、K+)以细胞膜特异载体蛋白携带下,通过细胞膜本身的某种耗能过程,逆浓度差或逆电位差的跨膜转运称为主动转运。2.红细胞悬浮稳定性:红细胞在循环血浆中保持悬浮状态而不易下沉的特性,称为悬浮稳定性。3.肺牵张反射:由肺扩张或缩小而反射地引起吸气抑制或加强效应。4.球管平衡:近端小管对肾小球滤过液的定比重吸收。即滤过液的重吸收始终占肾小球滤过量的65%70%左右。(生理意义:使尿量不至于因肾小球的滤过增减而出现大幅度的变动)5.去大脑僵直:在中脑上丘与下丘之间及红核的下方水平面上将麻醉动物脑干切断,称为去大脑动物。手术后动物立即出现全身肌紧张加强、四肢强直、脊柱反张后挺现象,称为去大脑僵直(强直)。二填充题1.兴奋性:是指活细胞,主要是指可兴奋细胞对刺激发生反应的能力。2.神经冲动是指沿神经纤维传导着的兴奋。实质是膜的去极化过程,以很快速度在神经纤维上的传播,即动作电位的传导。3.机体内环境是指细胞在体内直接所处的环境即细胞外液。内环境是细胞直接进行新陈代谢的场所,是细胞直接生活的环境。4期前收缩是指:在某些实验或病理情况下,心室在有效不应期之后受到人工的活窦房结之外的病理异常刺激,都可能引起心室收缩活动,而这次心室收缩活动发生于下次窦房结兴奋所产生的正常收缩之前,称期前收缩,又称额外收缩。5房室延搁:由于房室交界的传导速度最慢,故兴奋由心房通过房室交界产生延搁(约为0.450.1s),称房室延搁。(生理意义:他保证了窦房结产生的冲动信号先使心房发生兴奋和收缩,在房室结区稍有延隔,再使心室肌兴奋和收缩,从而使心房和心室的收缩先后有序,协调一致的完成泵血功能。)6机体产热最多的器官是骨骼肌和肝脏。7腱反射:其实是指快速牵拉肌腱时发生的不自主的肌肉收缩,其实是肌牵张反射的一种。8肾小球滤过的阻力包括血浆胶体渗透压和肾小囊内压。9.肾外髓组织液高渗主要是由髓袢逆流倍增机制形成的。10甲状腺可分泌甲状腺激素和降钙素。2005年一、名词解释.1、 神经分泌:具有神经细胞结构和机能的细胞分泌激素的现象,称神经分泌。(神经元分泌肽类激素或其他神经递质的方式,是一种特殊的旁分泌方式。神经激素可沿神经细胞轴突借轴质流动运送至神经末梢而释放。)2、 峰电位: 动作电位的除极和复极过程的前半部分极为迅速,且变化幅度很大,记录出的尖波称峰电位,动作电位或峰电位的产生是细胞产生兴奋的标志。3、 生理止血:指小血管损伤,血液从小血管内流出,数分钟后出血自行停止的现象。4、 慢反应细胞:0期去极化的过程比较缓慢,持续时间较长,由慢Ca2+通道开放引起缓慢去极化的心机细胞,如窦房结细胞和房室交界细胞。5、 顺应性是指在外力作用下弹性组织的可扩张性。6、 慢波:消化道平滑肌在静息膜电位基础上,可自发地周期性地产生去极化和复极化,形成缓慢的节律性电位波动,因为其频率较慢,因而称之为慢波(Slow Wave)慢波可决定消化道的收缩节律,故又称基本电节律。7、 可感蒸发(发汗):发汗汗腺分泌汁液的活动称为发汗。8、致密斑:远曲小管在靠近血管极一侧,上皮由原来单层立方上皮变为单层柱状,且排列紧密,形成的椭圆形斑。(胞质色淡,胞核椭圆形且深染,多位于细胞顶部。一般认为致密斑是化学感受器,可感受远曲小管滤液内Na+浓度的变化。)9、视力:眼对物体细小结构的分辨能力。10、皮层诱发电位:在感觉传入的冲动的刺激下,大脑皮层某一区域产生较为局限的电位变化,称皮层诱发电位。11、靶细胞:受到信号分子的作用发生反应的细胞。12、异位起搏点:在某些病理情况下,窦房结的兴奋性因传导阻滞而不能控制其他自律组织的活动,或窦房结以外的自律细胞的自律性增高,心房或心室就受当时情况下自律性最高的部位发出的兴奋节律支配而搏动,这些异常得起搏部位就成为异位起搏点。13、内因子:是由壁细胞分泌的分子量为55000的一种糖蛋白,它能与食物中的维生素B12结合,形成一复合物而使后者易于被回肠吸收。14、食物的热氧价:某种食物在氧化时,消耗1L氧气所产生的热量。15、运动单位:一个脊髓-运动神经元或脑干运动神经元和受其支配的全部肌纤维所组成的肌肉收缩的最基本的单位称为运动单位。2004年一、 名词解释1、前馈:前馈控制系统为前馈控制的一种形式,是控制部分发出指令使受控部分进行某种活动,同时又通过另一快捷途径向受控部分发出前馈信号,受控部分在接受控制部分的指令进行活动时,又及时地受到前馈信号的调控,因此活动可以更加准确。2、终板电位:endplate potential 略称为epp。是神经肌肉传递时在终板部位所看到的局部电位变化。3、凝集素:凝集素是动物细胞合成和分泌的、能与糖结合的蛋白质,在细胞识别和粘着反应中起重要作用,主要是促进细胞间的粘着。4、压力感受器反射:压力感受器的传入冲动频率与动脉管壁的扩张程度成正比,即动脉血压愈高,动脉管壁被扩张的程度也愈高,压力感受器的传入冲动频率也愈高(颈动脉窦和主动脉弓血管壁的外膜下有丰富的感觉神经末梢,呈树枝状分布或形成特异的环层结构,它们能感受动脉内血压对管壁的牵张刺激,并发放冲动,故按其所在部位分别称为颈动脉窦压力感受器和主动脉弓压力感受器。颈总动脉末端和颈内动脉起始处的膨大部分。其管壁的外膜下有丰富的感觉神经末梢,末梢膨大,在电镜下呈若干层的椭圆形结构,一般称为压力感受器,与血压调节功能有关。压力感受器的适宜刺激是管壁的机械牵张。如动脉血压升高,动脉管壁被扩张至一定程度时,感觉神经末梢兴奋而发放神经冲动。压力感受器的传入冲动频率与动脉管壁的扩张程度成正比,即动脉血压愈高,动脉管壁被扩张的程度也愈高,压力感受器的传入冲动频率也愈高,所以从感受器的性质,它是血管壁牵张感受器。压力感受器对搏动性的压力变化比非搏动性的压力变化更敏感,此特点与正常机体内动脉血压的搏动性特点是相适应的。在主动脉弓、胸部升主动脉及颈总动脉等的管壁中都有压力感受器,在颈动脉窦管壁内的称为颈动脉窦压力感受器。5肺通气量:每分通气量是指每分钟进、出于肺的气体总量。等于呼吸频率乘潮气量。6胃排空:食物由胃排入十二指肠的过程称为胃排空7、体温的调定点:人体最重要的体温调节中枢位于下丘脑。恒温动物下丘脑中存在调定点机制,即体温调节类似恒温器的调节机制。 恒温动物有一确定的调定点的数值(如37摄氏度),如果体温偏离这个数值,则通过反馈系统将信息送回下丘脑体温调节中枢。下丘脑体温调节中枢整合来自外周和体核的温度感受器的信息,将这些信息与调定点比较,相应地调节散热机制或产热机制,维持体温的恒定。8.肾小球滤过:血液经肾小球时,血浆中的水分子、小分子溶质(包括相对分子质量较小的血浆蛋白质),从肾小球的毛细血管中转移到肾小囊的囊腔而形成原尿过程。(肾小球有效滤过压=(肾小球毛细血管压+囊内液胶体渗透压)-(血浆胶体渗透压+肾小囊内压)(肾小球滤过率(GFR,glomeruar filtration rate)是指单位时间内两肾生成滤液的量,正常成人为125ml/min左右。肾小球滤过率与肾血浆流量的比值称为滤过分数。每分钟肾血浆流量约660ml,故滤过分数为125/66010019。)9. 特异性投射:一般认为,经典的各种特殊感觉传导道,如皮肤浅感觉、深感觉、听觉、视觉、味觉(除嗅觉外)的传导束和神经元序列是固定的,他们经脊髓或脑干,上升到丘脑感觉接替核,换神经元后,投射到大脑皮层的特定感觉区,主要终止于皮质的第四层细胞。每一种感觉的投射路径都是专一的,具有点对点的投射关系,故称为特异性投射系统(specific projection system)。10.应激:机体在各种内外环境因素及社会、心理因素刺激时所出现的全身性非特异性适应反应,又称为应激反应。(应激是在出乎意料的紧迫与危险情况下引起的高速而高度紧张的情绪状态。应激的最直接表现即精神紧张。指各种过强的不良刺激,以及对它们的生理、心理反应的总和。应激反应指所有对生物系统导致损耗的非特异性生理、心理反应的总和。应激或应激反应是指机体在受到各种强烈因素(应激原)刺激时所出现的非特异性全身反应。)11.红细胞悬浮稳定性:红细胞悬浮于血浆中不易下沉的特性,称为悬浮稳定性。其大小用血沉来测定。12.近点:当眼高度调节时即用最大的调节力所能看清的最近一点,称为近点。13.排卵:成熟卵泡发育到一定阶段,明显地突出于卵巢表面,随着卵泡液的激增,内压的升高,使突出部分的卵巢组织愈来愈薄,最后破裂,次级卵母细胞及其外周的透明带和放射冠随卵泡液一起排出卵巢,这一构成称排卵。14呼吸商:生物体在同一时间内,释放二氧化碳与吸收氧气的体积之比或摩尔数之比,即指呼吸作用所释放的CO2和吸收的O2的分子比。15、心动周期: 心脏舒张时内压降低,腔静脉血液回流入心,心脏收缩时内压升高,将血液泵到动脉。心脏每收缩和舒张一次构成一个心动周期。2003年名词解释1、 G蛋白:在细胞内信号传导途径中起着重要作用的GTP结合蛋白,由,三个不同亚基组成。激素与激素受体结合诱导GTP跟G蛋白结合的GDP进行交换结果激活位于信号传导途径中下游的腺苷酸环化酶。2、 血容:即血细胞比容,主要是看单位体积全血中红细胞所占体积比值,3、 心力储备:心输出量能够随机体代谢的增强而增加的能力。4、 潮气量:通常是指在静息状态下每次吸入或呼出的气量。5、 抗利尿激素:是由下丘脑的视上核和室旁核的神经细胞分泌的9肽激素,经下丘脑垂体束到达神经垂体后叶后释放出来。其主要作用是提高远曲小管和集合管对水的通透性,促进水的吸收,是尿液浓缩和稀释的关键性调节激素。此外,该激素还能增强内髓部集合管对尿素的通透性。6、分节运动:为小肠的一种以环行肌自动舒缩为主的节律性运动,包括收缩和舒张活动。(意义:使食糜与消化液充分混合,有利于化学性消化的进行;同时能增强食糜与小肠黏膜的接触,有利于营养物质的吸收;此外,通过对肠壁的挤压,有助于血液和淋巴的回流,为吸收创造良好的条件。)7、视野:视野是指人的头部和眼球固定不动的情况下,眼睛观看正前方物体时所能看得见的空间范围。(当眼固定注视一点时 ( 或通过仪器 ) 所能看见的空间范围,双眼视野大于单眼视野:对各种颜色的视野大小也不同,绿色视野最小,红色较大,蓝色更大,白色最大。这主要是由于感受不同波长光线的锥体细胞比较集中在视网膜所致。)8、神经调质:由神经元释放,本身不具有递质活性,大多与G蛋白耦联的受体结合后诱发突触前或突触后电位,不直接引起突触后生物学效应,但能调制神经递质在突触前的释放及突触后细胞的兴奋性,调制突触后细胞对递质的反应。9、呆小症:克汀病发生于甲状腺肿流行的地区,胚胎期缺乏碘引起的呆小症,称地方性呆小症。10、第二性征:又称副性征。人和动物性成熟所表现的、与性别有关的外表特征。男女两性在到达青春期时,由于受性腺分泌的性激素影响,出现了一系列与性别有关的特征。11、外周阻力:主要是指小动脉和微动脉对血流的阻力。12、脊休克:脊髓突然横断失去与高位中枢的联系,断面以下脊髓暂时丧失反射活动能力进入无反应状态,这种现象称为脊休克。(产生原因:反射消失是由于失去了高位中枢对脊髓的调节作用(主要是易化作用),而不是由于损伤刺激引起的。)(特点:反射活动暂时丧失,随意运动永久丧失。表现为:脊休克时断面下所有反射均暂时消失,发汗、排尿、排便无法完成,同时骨髓肌由于失去支配神经的紧张性作用而表现紧张性降低,血管的紧张性也降低,血压下降)13、小管液:肾小球滤液(原尿)进入肾小管后称为小管液。14、内源性凝血途径:凝血其基本过程是一系列蛋白质的有限水解过程,大体上分为三个阶段: 凝血酶原激活物形成、 凝血酶形成 、纤维蛋白形成。15 终板电位:是神经肌肉传递时在终板部位所看到的局部电位变化。2002年名词解释:1、前馈:前馈控制系统为前馈控制的一种形式,是控制部分发出指令使受控部分进行某种活动,同时又通过另一快捷途径向受控部分发出前馈信号,受控部分在接受控制部分的指令进行活动时,又及时地受到前馈信号的调控,因此活动可以更加准确。2、跨膜信号传导:外来刺激信号即第一信使,经过复杂的膜内过程导致第二信使物质的增加或减少,而第二信使物质即可直接作用于离子通道及影响细胞代谢过程,最终完成信号跨膜传导。外来化学信息(如激素、递质,又称第一信使)首先与膜上的受体蛋白质结合,进而作用于膜中另一类蛋白质G蛋白。G蛋白是鸟苷酸结合蛋白的简称, 当外来化学信号使受体激动,则激活了受体与G蛋白结合,同时GTP取代GDP, 激活了的GTP对膜中第三类蛋白质效应器酶起作用,后者则直接导致胞浆中第二信使物质的生成增加或减少。最早知道的效应器酶是腺苷酸环化酶(AC),它可以催化起第二信使作用的环磷酸腺苷(cAMP)的合成。G蛋白有 二种 ,有的G蛋白可以激活AC,称为兴奋性G蛋白(Gs);有的可以抑制AC,称抑制性G蛋白(Gi),AC的激活或抑制则直接影响cAMP含量的多少。综上所述,在这种跨膜信号传递形式中,外来刺激信号即第一信使,经过复杂的膜内过程导致第二信使物质的增加或减少,而第二信使物质即可直接作用于离子通道及影响细胞代谢过程,最终完成信号跨膜传导。通道蛋白质完成的跨膜信号传导主要包括G蛋白耦联受体介导的信号转导,离子通道受体介导的信号转导和酶耦联受体介导的信号转导3、内因子:在人体,内因子是由壁细胞分泌的一种糖蛋白。内因子与食入的维生素B12结合,形成一种复合物,可保护维生素B12不被小肠内水解酶破坏4、期前收缩:是指在窦性激动尚未到达心室之前,心室中某一起搏点提前发生激动, 引起心室除极。5、肺泡通气量:进入肺泡能进行气体交换的气体量。通气量=(潮气量-无效腔气量)呼吸频率。6、胆盐的肠肝循环:初级胆汁酸随胆汁流入肠道,在促进脂类消化吸收的同时,受到肠道(小肠下端及大肠)内细菌作用而变为次级胆汁酸,肠内的胆汁酸约有95%被肠壁重吸收(包括主动重吸收和被动重吸收),重吸收的胆汁酸经门静脉重回肝脏,经肝细胞处理后,与新合成的结合胆汁酸一道再经胆道排入肠道,此过程称为胆汁酸的肝肠循环7、渗透性利尿:近端小管液中某些物质未被重吸收导致小管液渗透浓度升高可保留一部分水在小管内,使小管液中的Na+被稀释而浓度降低。因此,小管液和上皮细胞内的Na+的浓度梯度减小,从而使Na+的重吸收减少或停止,Na+的重吸收减少小管液中较多的Na+又通过渗透作用保留相应的水结果使尿量增加、Nacl排出量增多,这种情况称为渗透性利尿。8、末梢性抑制:于运动神经在中枢内抑制的中枢性抑制。9、自分泌:作用于分泌该激素细胞自身的激素,发挥兴奋、抑制或调控分泌的功能,是内分泌细胞自我调控的一种方式。如胰腺细胞释放的胰岛素能抑制同一细胞进一步释放胰岛素。10、视野:人的头部和眼球固定不动的情况下,眼睛观看正前方物体时所能看得见的空间范围2001年1、稳态:内环境的稳态是指内环境的理化性质相对恒定的状态。“稳态“并非固定不变,而是一种动态平衡,即内环境的的各种理化性质可在一定范围内发生变动。一方面外环境变化和细胞新陈代谢不断破坏内环境的稳态,另一方面体内的各种调节使内环境恢复平衡状态。稳态的维持需要全身各系统和器官的共同参与和相互协调,可以认为机体的一切调节活动最终的生物学意义都在于维持稳态。稳态被破坏,必然影响细胞的正常功能活动,引起疾病,甚至危及生命。因此,稳态是维持机体正常生命活动的必要条件。内环境稳态的生理意义:机体的新陈代谢是由细胞内很多复杂的酶促反应组成的,而酶促反应的进行需要温和的外界条件,例如温度、pH等都必须保持在适宜的范围内,酶促反应才能正常进行。可见,内环境的稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。当内环境的稳态遭到破坏时,就会引起细胞新陈代谢紊乱,并导致疾病。例如,当血液中钙、磷的含量降低时,会影响骨组织的钙化,这在成年人表现为骨软化病,在儿童则表现为骨质生长障碍、骨化不全的佝偻病。血钙过高则会引起肌无力等疾病。2、肠胃反射:十二指肠的一些较强的刺激,如pH3.5以下,高渗溶液,10%乙醇及腹腔上升等刺激因素,都可引起胃运动减弱及幽门舒张,此称为肠胃反射。3、内因子:在人体,内因子是由壁细胞分泌的一种糖蛋白。内因子与食入的维生素B12结合,形成一种复合物,可保护维生素B12不被小肠内水解酶破坏。4、肺通气量:单位时间内出入肺的气体量。一般指肺的动态气量,它反映肺的通气功能。5、不感蒸发:人类的水分由机体蒸发,除发汗外,还可以由皮肤和呼吸道粘膜进行,后两者称为不感蒸发。不感蒸发是一种不间断的基本水分的损失,与体温的恒常性的维持机制(如发汗)是有区别的。皮肤的不感蒸发是表皮细胞间隙中组织液的水分直接透过皮肤而蒸发掉,所以在缺少汗腺的动物也可发生。超速驱动压抑超速驱动压抑又叫超速驱动抑制。窦房结的驱动超速压抑是指窦房结对潜在起搏点的一种控制形式,是其对潜在起搏点的直接压抑作用。窦房结的自动兴奋频率高于潜在起搏点,因而潜在起搏点只能在窦房结兴奋的驱动下被动兴奋,一旦窦房结的驱动作用被中断,潜在起搏点还需要一定时间,才能从被抑制的状态下恢复过来,表现自身的兴奋,但心脏的兴奋仍由频率较高的潜在起搏点驱动。7、反向转运:由同一种膜蛋白将两种不同的离子或分子分别向膜的相反方向转运过程。如通过Na+/H+反向转运蛋白将H+泌出细胞而使Na+流入、ADP/ATP转运、Ca2+/H+转运、氯霉素/H+转运和硫胺素/H+转运等。8、发生器电位:又称感受器电位以电紧张形式扩布到神经末梢而产生动作电位。(当感受器细胞和感觉神经末梢受到感觉刺激时,便产生与刺激强度相应的非传导性电位变化,此电位称为感受器电位。由此电位变化而产生向中冲动时,则称为发生器电位。在肌梭和环层小体的神经末梢以及甲壳类的牵张感受器细胞,产生与机械刺激大小相应的去极化性的电位变化,而这个电位超过上述结构的动作电位初发部位的阈值时,就产生动作电位传向中枢。在感受器细胞产生的电位变化通过突触向下细胞传递,而在后者产生向中冲动,在这种情况下,感受器细胞产生的电位变化是狭义的感觉器电位。)9、旁分泌:激素释放后进入细胞外液,通过扩散至邻近细胞发挥作用。如胃窦部和胰岛内的D细胞释放的生长抑素对邻近的胃泌素细胞或胰岛B细胞产生抑制性调节作用。10、自身受体:递质直接激动位于本神经末梢突触前膜的受体,对本递质释放产生负或正反馈调节作用。2000年试题名词解释:1、凝血因子:凝血因子是参与血液凝固过程的各种蛋白质组分。它的生理作用是,在血管出血时被激活,和血小板粘连在一起并且补塞血管上的漏口。这个过程被称为凝血。它们部分由肝生成。可以为香豆素所抑制。为统一命名,世界卫生组织按其被发现的先后次序用罗马数字编号, 有凝血因子,i等,因子XIII以后被发现的凝血因子,经过多年验证,认为对于凝血功能,无决定性的影响,不再列入凝血因子的编号。因子 VI 事实上是活化的第五因子,已经取消因子VI的命名。2、顺应性:顺应性是指在外力作用下弹性组织的可扩张性。3、不完全强直收缩:当同等强度的连续阈上刺激作用于标本时,则出现多个收缩反应的叠加,此为强直收缩。当后一收缩发生在前一收缩的舒张期时,称为不完全强直收缩;当肌肉接受一连串彼此间隔时间很短的连续兴奋冲动时,由于各个刺激间的时间间隔很短,后一个刺激都落在由前一刺激所引起的收缩尚未结束之前,就又引起下一次收缩,因而在一连串的刺激过程中,肌肉得不到充分时间进行完全的宽息,而一直维持在缩短状态中。肌肉因这种成串刺激而发生的持续性缩短状态,称强直收缩。引起强直收缩的刺激称强直刺激)起搏电流 自律细胞能够自动地,不断地产生节律性兴奋.这种4期内向电流,通常称为起搏电流,其主要离子成分为Na+,但也有K+参与.4、起搏电流:浦肯野细胞形成4期自动去极化的起搏电流,主要是一种非特异性内向(钠的正离子)离子流,它不同于快钠的正离子通道开放形成的钠的正离子内流。4期自动去极化是由于膜对钠的正离子的通透性逐渐增加,使钠的正离子缓慢内流所致。5、窗孔:内皮细胞上有分布规整的窗孔,孔径50100纳米,窗孔总面积占毛细血管总面积的510,而肌肉毛细血管窗孔总面积占毛细血管总面积的0.2,故前者的通透性比后者大100倍或更多。6、肾小管旁器:肾小球旁器是肾小管与肾小体血管极相接触部位的一个具有内分泌功能的特殊结构。位于入球小动脉、出球小动脉及远端肾小管之间的区域,由球旁细胞、致密斑、球外系膜细胞和极周细胞组成。球旁细胞由入球小动脉壁上的平滑肌细胞衍化而成,有分泌肾素的功能。致密斑是由远端肾小管接近于肾小球血管极时,紧靠肾小球一侧的上皮细胞变得窄而高,形成一个椭贺形隆起,可以感受尿液内的钠离子浓度,进而调节肾素的分泌。球外膜细胞位于肾小体血管极的入球小动脉搏、出球小动脉和致密斑之间的一组细胞群。有吞噬功能,细胞内的肌丝收缩可调节肾小球的滤过面积.在一些刺激下,球外系膜细胞可以转化为具有肾素颗粒的细胞。极周细胞位于肾小囊壁层细胞与脏层上皮细胞的移行处。也有多数球形分泌颗粒,可能分泌一种促进肾小管对钠离子重吸收的物质,通过肾小囊进入肾小管。7、快痛 :尖锐而定位清楚的刺痛,刺激时立即发生,刺激消除后立即消失.8 : 冷敏神经元丘脑、脑干网状结构和脊髓都有对温度变化敏感的神经元:在温度上升时冲动发放频率增加者,称温敏神经元;在温度下降时冲动发放频率增加者,称冷敏神经元。9: 跳跃式传导信息在髓鞘包裹着的轴突中传递的较快。髓鞘由神经胶质细胞生成,髓鞘包裹着轴突,帮助轴突中电流的传递(就象用胶带包裹一个漏水的软管让水正常流动)。然而,髓鞘并不覆盖整个轴突,在覆盖处还有间隙。这些间隙处称为郎飞氏结。结与结之间的距离为0.2-2毫米。动作电位沿着轴突从一个结“跳”到另一个结。这就是跳跃性传导。与没有髓鞘的轴突相比,跳跃传导在髓鞘包裹的轴突中传导的速度较快。10、基本电节律 慢波电位又称基本电节律,是消化道平滑肌特有的电变化,是细胞自发性节律性去极化形成的。慢波起源于纵行肌,它是局部电位,不能直接引起平滑肌收缩,但动作电位只能在慢波的基础上产生,因此慢波是平滑肌的起步电位,控制平滑肌收缩的节律。 消化道平滑肌慢波有如下特点:慢波是静息电位基础上产生的缓慢的节律性去极化波;胃肠道不同部位慢波的频率不同;它的产生与细胞膜生电钠泵的周期活动有关;不能引起平滑肌

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