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解剖生理学习题注意:后面有注释的名词解释或简答题都是PPT上找不到现成答案的,是我根据书上自己概括总结的。没有注释的是直接从PPT上拉来的。总之,大家还是要自己多看书和PPT。一 名词解释: 组织:由来源、形态和机能相似或相关的细胞和细胞间质组成的细胞群体。器官:由几种组织按一定规律,结合成具有一定形态和机能的结构。如心、肺、肾等。系统:若干结构相似、机能相关的器官联合起来,共同完成某些生理机能,就构成系统。如肾、输尿管、膀胱、尿道共同组成泌尿系统。关节:骨与骨之间的间接连接 ,包括关节面 关节囊 关节腔 (由书上P54)支气管树:由左右主支气管进入肺叶后经数次分支,使支气管呈树状。是呼吸系统的重要组成部分,有助于将新鲜的血液带入人体。 (自己概括的)冠状动脉 : 由主动脉根部发出,在心脏表面逐级分出许多分支,并供应心脏养分。主要由左冠状动脉和右冠状动脉两个分支。(自己概括的)窦房结:位于上腔静脉与右心房交界处的心外膜下12mm,是心跳的正常起搏点,由起搏细胞(P细胞)和过渡细胞组成。窦房结的兴奋可通过心房肌传导到右心房和左心房,也可通过优势传导通路传导到房室交界。(由书上p280概括)颈动脉窦和主动脉弓 :动脉压力感受器主要分布于颈动脉窦和主动脉弓血管外膜下,为对牵张刺激敏感的感觉神经末梢,其适宜刺激是血管壁的机械牵张,不是直接感受血压变化。(书上P323)颈动脉体和主动脉体:在颈内外动脉分叉处,主动脉弓与肺动脉之间的血管壁外存在一些对化学成分敏感的感受装置,分别称为颈动脉体和主动脉体化学感受器,兴奋能传入呼吸中枢和心血管中枢,改变两者的活动。其主要作用是调节呼吸运动,对心血管活动影响很小。 (由书上P326概括) 咽鼓管:连通鼻咽部和鼓室的一个扁管,可以用来调节鼓室内的压力,使鼓室和外界的大气压相等,以便保护鼓膜。(由书上p216概括)月经周期 阴道出现周期性流血的现象叫月经。此周期就叫月经周期,平均28天,分为月经期,卵泡期和黄体期。卵泡期和黄体期以排卵为界(自己概括的) 眼的折光系统 眼的折光系统:角膜、房水、晶状体、玻璃体 空气与角膜的折射率差别最大,光线经过此时折射最强; 成像原理与光学透镜相似视觉器官结构 眼球附属器官:眼睑、眼眶、眼外肌、结膜和泪器等眼球壁内容物纤维膜血管膜 视网膜 角膜:保护作用1/6 巩膜:保护作用虹膜: 瞳孔调节进光强度睫状体:调节晶状体曲度脉络膜:遮光及营养作用盲部视部房水晶状体玻璃体眼位听器官结构外耳:耳廓、外耳道、鼓膜中耳:鼓室、听小骨、咽鼓管内耳: 骨迷路:半规管、前庭和耳蜗 膜迷路:膜性半规管、椭圆囊、球囊、膜蜗管 阈电位:引发动作电位的临界膜电位数值 离子学说:用来解释静息电位产生机制的一种学说 细胞各种生物电的产生主要由于1 一些带电离子在细胞膜两侧的不均衡分布2 细胞膜在不同情况下对这些离子的通透性发生改变 局部电位 低于阈电位的去极化电位 终板电位 终板膜去极化而产生的电位 滑行学说:1954年由Huxley提出,是目前已经公认的用来解释骨骼肌细胞收缩机制的学说。该学说认为,骨骼肌收缩时,肌纤维缩短不是肌丝本身的卷曲和缩短,而是通过粗肌丝在肌小节内相互滑行的结果。(由书上P93概括)运动单位 一个脊髓运动神经元及其所支配的全部肌纤维所组成的功能单位。功能单位临界融合频率:产生完全强直收缩所需要的最低刺激频率。跳跃传导:有髓神经纤维上存在着神经胶质细胞包裹的髓鞘,髓鞘绝缘,局部电流只发生在郎飞氏结。有髓纤维的动作电位在郎飞氏结上的传导叫跳跃式传导。(由书上p81概括)牵张反射: 骨骼肌在受到外力牵拉时能引起受牵拉的同一肌肉收缩的反射活动。脊髓休克:高位中枢离断的脊髓,在手术后暂时丧失反射活动的能力,进入无反应状态,这种现象称为脊休克(spinal shock)。(主要表现:横断面以下脊髓所支配的骨骼肌紧张性降低或消失,外周血管扩张,血压下降,发汗反射消失,粪尿积聚,说明动物躯体与内脏反射活动均减退以至消失。) 明适应与暗适应明 暗适应:从强光处走进暗处,开始看不见周围物体,经过一段时间,才逐渐恢复视觉。这种在暗处眼对光的敏感度逐渐提高的现象称为暗适应。明适应:当从暗室里初到强烈的阳光下,也会感到亮光耀眼看不清物体,稍后恢复正常视觉。(书上P212) 内环境自稳态 正常机体通过调节作用,使各个器官、系统调节活动,共同维持内环境的相对稳定状态。(自己概括的)血红蛋白氧饱和度:血红蛋白氧含量占血红蛋白氧容量的百分比(动脉血 97.4%) 心输出量 :每分钟一侧心室输出的血量减压反射 : 当动脉血压升高时,颈动脉窦和主动脉弓压力感受器活动增强,使心交感神经、交感缩血管神经紧张性活动减弱,心迷走神经紧张性活动增强,从而导致心率下降,心输出量减少,外周血管舒张阻力减小,血压回降。 (由书上P325概括) 氧解离曲线 :反映Hb氧饱和度与血液PO2关系的曲线,呈S形曲线,可分3段肺牵胀反射:肺扩张或肺萎陷引起吸气抑制或兴奋的反射。包括肺扩张反射和肺萎陷反射。基础代谢 :基础状态下的能量代谢,是人在清醒而极度安静下维持生命最低活动所需要的能量。白质和灰质: 灰质脑和脊髓中神经元胞体和树突集中处, 白质脑和脊髓中神经纤维集中处 神经核与神经节 :神经核皮质外结构功能类似的神经元胞体和树突组成的灰质团块, 神经节外周结构功能相似的神经元胞体集中处皮质与髓质:皮质:覆盖在大脑半球表面的灰质,是整个神经系统最重要的部分。主要由锥体细胞和颗粒细胞组成。髓质:大脑髓质又叫做大脑白质,由大量神经纤维组成,大脑髓质内靠近基底部的灰质核团称基底神经核。(由书上P123124概括)二 问答题: 1 肾脏血液循环特点。a、 肾的供血直接来自腹主动脉,血压高、流量大,分布不均匀。b、 肾脏血液由腹主动脉进入入球小动脉,通过毛细血管网,到出球小动脉,再经肾小管周围毛细血管网以及与髓袢伴行的U型直小管进入小叶间静脉。因此,要经过两段小动脉和两次毛细血管网。入球小动脉直径大,压力高,肾小球毛细血管网压力也较高这有利于肾小球的过滤。出球小动脉以及肾小管周围的毛细血管压力小,但是胶体渗透压高,有利于重吸收作用。直小血管U型,细长,保持髓质的渗透压梯度,对尿的浓缩有重要作用。2 关节的组成。关节面:是组成关节的骨面之间的接触面,形状互相适应,关节面覆盖一层较薄的关节软骨。可以减轻运动时关节之间摩擦,缓冲运动时冲击和震荡关节囊:膜性囊,分内外2层,外层为纤维层,由致密结缔组织组成,主要起固着作用。内层为滑膜层,贴在纤维膜内面,分泌的滑液起润滑作用,减少摩擦。关节腔:是关节囊和关节软骨共同围成的密闭腔隙,含少量滑液,腔内为负压,有利于关节的稳固。某些关节除了基本的结构外,还有韧带,关节盘和关节唇等辅助结构。(由书上P54概括)3 胃液的成分和作用。胃液中重要成份有:HCl、胃蛋白酶原、粘液、内因子。也含Cl、Na、K 。HCl的作用: a 激活胃蛋白酶原,并为其作用提供适宜的pH值; b杀灭细菌; c HCl进入小肠后促使胰液、小肠液、胆汁分泌; d酸性条件有助于小肠对Fe、Ca的吸收。盐酸分泌量少将引起消化不量,过多则对消化道粘膜有损害,为溃疡发生的可能原因之一胃蛋白酶原为主细胞分泌,在H+作用下被激活成胃蛋白酶,能使蛋白质被分解成眎、胨、多肽、氨基酸 等。粘液:粘液细胞分泌(贲门腺、幽门腺上皮细胞,颈粘液细胞)。主要成分:糖蛋白。 pH7.07.5 作用:a 润滑作用,b 减少食物对胃粘膜的机械损伤。c 分泌碳酸氢根离子,构成粘液-碳酸氢盐屏障,保护粘膜免受胃酸、胃蛋白酶的损害。4 眼的折光系统的组成眼的折光系统:角膜、房水、晶状体、玻璃体 空气与角膜的折射率差别最大,光线经过此时折射最强; 成像原理与光学透镜相似。5 视近物时眼的调节作用视近物 ,经折光系统调节后,可使物像落在视网膜上, 称为眼的调节。A 晶状体调节 视近物模糊像刺激睫状肌收缩悬韧带放松因弹性晶状体变凸 物像落在视网膜上,视物清晰 眼的调节力 调节能力随年龄改变,老年人近点远移老视, 原因:晶状体弹性变小。 B 瞳孔的调节眼由视远物视近物,随晶状体变凸的同时,瞳孔缩小,作用:减小球面象差和色象差,使视网膜成一清晰像,瞳孔近反射C 眼球会聚两眼注视近移的物体时,双眼同时向内转,使两眼视轴在物点处交叉, 作用:使双眼的物像清晰的成在两侧视网膜的对称位置上,形成清晰的单一视觉。6 用离子学说阐明神经细胞静息电位的形成机制。离子学说内容细胞各种生物电的产生主要由于1 一些带电离子在细胞膜两侧的不均衡分布2 细胞膜在不同情况下对这些离子的通透性发生改变静息电位产生机制: 1. 膜内K+膜外K+, 膜内Na+膜外Na+, 膜内Cl-膜外Cl- 2. 安静状态下, 细胞膜K+通道开放, 对K+具有通透性。 膜两侧K+浓度差促使K+扩散的动力,随着K+的不断扩散,膜两侧不断加大的电位差K+继续扩散的阻力,当动力和阻力达到动态平衡时,K+的净扩散通量零,此时,膜两侧的平衡电位称K+的平衡电位,即静息电位。7 简述兴奋在神经肌肉间的传递过程。运动神经冲动传至末梢 N末梢对Ca2+通透性增加 Ca2+内流入N末梢内 接头前膜内囊泡 向前膜移动、融合、破裂 ACh释放入接头间隙 ACh与终板膜受体结合 受体构型改变 终板膜对Na+、K+(尤其Na+)的通透性增加 产生终板电位(EPP) EPP引起肌膜产生动作电位8 简述骨骼肌的兴奋收缩耦联机制。结构基础肌管系统横管(T管) 肌膜内凹而成与肌原纤维相垂直作用:将肌细胞膜的兴奋沿T管膜迅速传入细胞内部;纵管(L管)即肌浆网 与肌小节走向平行,包绕肌原纤 维的管道。作用:Ca2+的储存、释放与再积聚。终池:L管在靠近T管处膨大而成。三联管:两侧终池之间的横管构成。作用:肌细胞膜电变化和细胞内收缩过程耦联起来的关键部位兴奋收缩耦联:肌膜兴奋的电变化为肌丝滑行机械变化的中介过程。三个步骤:AP由横管系统迅速传向肌细胞深处,到达三联管和肌节附近; 三联管处的信息传递;肌浆网(纵管系统)中Ca2+的释放和摄取。Ca2+的摄取Ca2+泵( Ca2+-Mg2+ ATP 酶)Ca2+是兴奋收缩的耦联因子三联管是兴奋收缩耦联的结构基础9 试述神经纤维传导的一般特征 完整性:结构、功能完整 绝缘性 双向性 相对不疲劳性10 以兴奋性电化学传递为例,说明突触传递的过程和原理。突触传递过程:突触前神经元AP神经末梢前膜去极化电压门控性Ca2+ 通道开放 Ca2入前膜 突触小泡前移与前膜融合、破裂突触小泡兴奋性递质释放递质在间隙扩散突触后膜特异性受体/化学门控式通道结合突触后膜对Na离子通透性增加 后膜产生去极化 (突触后电位) 递质失活机制突触后神经元兴奋11 比较感觉的特异性投射系统和非特异性投射系统的异同。1、特异性投射系统 感觉接替核(主) 联络核(次) 投射特点 点对点 大脑皮层特定区功能 : 产生特定感觉 ,并激发大脑皮层发出传出冲动影响: 不易受药物影响2、非特异性投射系统 中线核群(髓板内核群) 5次以上(可达几十次) 弥散广泛(大脑皮层各层) 维持与改变脑皮层兴奋状态 易受药物影响12 简要指出兴奋性突触和抑制性突触信息传递的主要区别。兴奋性突触后电位 EPSP 前膜释放兴奋性递质后膜受体/化学门控通道后膜对Na+、K+、通透性(Na+内流大于K+外流),后膜产生局部去极化 抑制性突触后电位 IPSP 抑制性中间N元释放抑制性递质后膜对 K+,Cl-的通透性 后膜超极化突触后N元兴奋性13 试述色觉的三原色学说色觉的三原色学说 19世纪Young, Helmholtz先后提出:l 红、绿、蓝三种基本颜色感觉与视网膜上三种含不同感光色素的视锥细胞有关,l 每种感光色素对其中一种颜色特别敏感,使相应的视锥细胞兴奋,沿专有的视神经纤维传入中枢,产生相应视觉;l 当三种视锥细胞受不同程度三色光刺激时,产生相应的混合色觉。 14 试述听觉的行波学说耳蜗对声频的分析机制行波学说 声频的分析决定基底膜行波最大振幅所在部位。声波震动从基底膜底部(蜗底)开始,向顶部推进,振幅随之逐渐增大,到基底膜的某一位置达到最大值,此后逐渐消失。不同频率声波的最大振幅在基底膜上的位置不同:高频靠近蜗底部, 低频靠近蜗顶部。行波振幅最大处,螺旋器毛细胞受到刺激最强, 经听神经传入中枢特定部位 ,产生特定声调听觉。 基底膜是初级频率分析器。15 正常情况下,机体如何维持体液的酸碱平衡?血液PH值及其相对稳定的调节 :血浆正常pH值为 7.357.45。当机体产CO2、乳酸入血(如运动后),pH下降至7.3,但很快恢复正常;如果pH过低将引起酸中毒;当机体产生NH3增多,pH值将上升,通过机体的调节也将很快恢复正常;若pH值过高,将引起碱中毒。PH值相对稳定的调节pH缓冲系统血浆中有以下的缓冲系统 :NaHCO3/ H2CO3 、 Na2HPO4/NaH2PO4 、氨基酸、蛋白质缓冲系统此外,红细胞也有缓冲系统。呼吸中枢PH的调节:通过呼吸作用消耗O2,产生CO2.外周化学感受器颈动脉体和主动 脉体: 血液PCO2,PO2,H+中枢化学感受器延髓腹外侧部的浅表部位: 对 脑脊液中 H+敏感 当血液中CO2浓度增加时通过血脑屏障,成为脑脊液CO2,再通过碳酸酐酶成为H2CO3,从而增加H+浓度。(不全)16 简述影响动脉血压的动力学因素。(1)每搏输出量(2)心率(3)外周阻力(4)主动脉和大动脉的顺应性 (5)循环血量和血管系统容量的比例 主要取决于心输出量和外周阻力。(1)每搏输出量每搏输出量射入动脉血量管壁侧压力收缩压 血流速度舒张压增加不多收缩压的高低主要反映心脏每搏输出量的多少。(2) 心率心率心舒期缩短心舒末期动脉血量管壁侧压力 血流速度 舒张压(明显) 收缩压(不明显) (3)外周阻力外周阻力心舒期血流速心舒末期存留动脉血量 收缩压不显著 舒张压(明显) 舒张压的高低主要反映外周阻力的大小,原发性高血压病主要是外周阻力增大(4)主动脉和大动脉的顺应性(5)循环血量和血管系统容量的比例17 简述影响心输出量的因素。心输出量=每搏输出量*心率凡是影响每搏输出量和心率的因素均能影响心输出量。1)每搏输出量取决于心室肌收缩的强度和速度2)心肌收缩能力 3)心率 40150次/分: 心率心输出量 160次/分: 舒张期充盈时间 心输出量。40次/分: 舒张期心室充盈接近最大限度,不能 增加充盈量和搏出量每分心输出量。 心率受体温的影响,体温升高10C ,每分钟心搏 将增加12-18次。 心率受神经、体液因素控制。18 试述CO2对呼吸的作用机制。CO2是维持正常呼吸的重要生理性体液因子,在一定范围内动脉PCO2 呼吸加深加快途径 1)刺激外周化学感受器2)刺激中枢化学感受器(主要) CO2+H2OH2CO3H+ + HCO3 - CO2超过一定的限度,有抑制和麻醉效应19 消化道平滑肌有哪些一般生理特性?消化管平滑肌具有肌肉组织的共性: 兴奋性,传导性 ,收缩性 ,伸展性 消化管平滑肌的特殊性质: 1、电兴奋性低、收缩缓慢: 2、自律性: 收缩缓慢,节律不如心肌规则。3、紧张性 :经常保持一种微弱的持续收缩状态。 作用:使消化管各部分(胃、肠等) 保持一定的形状和位置。紧张性也 使消化管腔中保持一定的基础压力。消化管平滑肌的各种收缩都是在紧张性基础上发生。4、伸展性:生理意义:使消化道(如胃)可容纳好几倍于自己原初体积的食物。5、对某些理化刺激敏感:对电刺激不敏感,但对牵张、温度和化学刺激则特别敏感,轻微刺激可引起强烈的收缩。 这一特点是与其所处的生理环境相关。 Ach 使其强烈收缩,Ad 作用相反。消化管内容物对平滑肌的牵张、温度和化学刺激是引起内容物推进或排空的自然刺激因素。20 试述小肠与吸收功能相适应的结构特点。吸收面积大:小肠是消化道中最长的一段,小肠黏膜上经环状皱襞,绒毛,微绒毛几级放大,使小肠的吸收面积大大增加 小肠绒毛的特殊结构:内部含有毛细血管,毛细淋巴管,平滑肌纤维高,平滑肌运动可促进绒毛内血液和淋巴液的流动,有助于吸收。食物在肠道内停留时间长,使之有充分时间被消化和吸收。小肠中的消化液消化功能较为完全,消化能力好,食物在小肠内已经被消化为可吸收的小分子。21 胃的运动形式有哪几种?A、紧张性收缩胃壁的平滑肌经常处于一种紧张性收缩状态意义:保持胃内的压力及胃的形状及位置。当胃内充满食物时,紧张性加强,有利于胃液渗入食物及食物向十二指肠移行。B、容受性舒张咀嚼、吞咽食物时:食物刺激咽、食管感受器经过迷走神经反射使胃底、胃体前部肌肉舒张作用: 有利于完成贮存食物的功能,使胃的容量由空腹时的50ml增加到进食后的1.5L。 使大量进食而胃内压力变化不大。C、蠕动食物入胃5分钟,胃开始蠕动。平均3次/分。从胃体中部开始向幽门推进,逐渐增强,加快,至幽门.作用:使消化液与食物充分混合, 把食物分批推送入十二指肠。 有的蠕动波至幽门处将食糜推入十二指肠,有的则中止于胃窦。当蠕动波超越胃内容物而到达胃幽门终末时,则会将食物反推回来。有利于食物与消化液充分混合,并可将块状食物磨碎。22 试述抗利尿素对尿生成的影响机制。抗利尿激素是视上核和室旁核神经元分泌的一种激素,合成后经经下丘脑-垂体束被运到神经垂体储存、释放。当体液渗透压升高,刺激下丘脑的视上核和室旁核渗透压感受器,使神经垂体释放抗利尿激素,作用于远曲小管和集合管。促进其对水的重吸收。对渗透压感受器的刺激减少,使尿液浓缩,尿量减少。(自己概括的)23 试述醛固酮对尿生成的作用机制。 醛固酮是肾上腺皮质分泌的一种激素,其作用是促进远曲小管和集合管对Na+的重吸收和对K+的排泄由此加强对水的重吸收。具体途径有肾素血管紧张素系统、血浆中Na+、K +浓度的改变,刺激肾上腺皮质球状带分泌醛固酮。24 哪些因素影响能量代谢?1 .劳役和运动 肌肉活动对能量代谢的影响最为显著。 2 .精神活动 3. 食物的特殊动力效应 进食后产生的额外的热量现象。 4 .环境温度 环境温度升高或降低均可使能量代谢升高。2030 稳定 肌肉松弛20 代谢 寒颤,肌肉紧张度10 代谢 寒颤,肌肉紧张度30 代谢 体内化学反应速度25 什么叫地方性甲状腺肿?简述其发病机理。地方性甲状腺

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