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文档简介
动物生理 总结范文 呼吸一呼吸过程及呼吸器官1,呼吸过程a,外呼吸包括肺气泡和外界空气的气体交换和肺气泡和肺毛细血管之间的气体交换。 b,气体在血液中的运输。 c,内呼吸细胞通过组织液与血液之间的气体交换。 2,呼吸器官a,呼吸道鼻咽喉(上呼吸道),气管,支气管,呼吸性支气管,终末支气管(下呼吸道)呼吸道粘膜和呼吸道平滑肌有保护和调节呼吸阻力的作用A)呼吸道粘膜有丰富的毛细血管,可以分泌黏液,含有免疫球蛋白,有温暖气体,过滤异物,防止感染的作用;含有各种感受器,可以感受刺激性气体和异物。 B)呼吸道平滑肌存在于全部的下呼吸道,受到交感神经饿副交感神经的双重支配,交感神经兴奋时,节后纤维释放去甲肾上腺素,引起平滑肌舒张;迷走神经兴奋时,节后纤维释放乙酰胆碱,与M型胆碱受体结合引起平滑肌收缩。 b,肺泡呼吸单位呼吸性小支气管,肺泡管,肺泡囊,肺泡组成。 A)肺泡上皮细胞扁平上皮细胞,分泌型上皮细胞B)呼吸膜肺泡表面活性物质,液体分子,肺泡上皮细胞,间隙,毛细血管基膜,毛细血管内皮细胞。 厚0.21m C)肺泡表面张力和肺表面活性物质二软脂酰卵磷脂,由型细胞合成并释放,作用1,降低肺泡表面张力,2,维持肺泡内压的相对恒定,3,阻止肺泡积液。 c,呼吸肌起主要作用的为膈肌,肋间外肌;辅助呼吸肌斜方肌,胸锁乳突肌,胸背部其他肌肉,只在用力呼吸是才参与。 二肺通气原理肺通气肺与外界环境进行气体交换的过程。 直接动力大气与肺之间的压力差1,呼吸运动平静呼吸由膈肌和肋间外肌舒缩引起。 吸气主动,呼气被动。 用力呼吸主要呼吸肌收缩加强,辅助呼吸肌也参加收缩。 吸气和呼气过程都是主动的。 吸气运动膈肌和肋间外肌收缩。 膈肌向后,肋间外肌收缩,向前移,向外展,使胸腔容积扩大,肺容积扩大,肺泡内压力下降,小于大气压时,气体进入肺内。 呼气运动用力呼气时,肋间内肌和腹肌收缩,使胸廓缩小。 平静呼吸时,膈肌和肋间外肌舒张产生。 2,呼吸类型,呼吸频率和呼吸音类型胸式呼吸,腹式呼吸,混合呼吸。 频率每分钟呼吸次数呼吸音呼吸运动时气体通过呼吸道出入肺泡,因摩擦产生的声音。 3,呼吸中肺内压和胸膜内压肺内压肺泡内的压力,由于肺通过口鼻与外界环境相通,在肺容积不变时,肺内压和大气压是大体相等的。 肺内压变化平静吸气之初,肺内压逐渐降低,空气进入肺泡,肺内压逐渐升高,在吸气末时,等于大气压;平静呼气之初,肺内压高于大气压,肺内气体排出,至呼气末,肺内压有下降至等于大气压。 胸膜腔内压胸膜腔由两层胸膜构成,内层为脏层,紧贴肺表面,外层为壁层,紧贴于胸腔内壁。 胸内压一直小于大气压。 胸内压=肺内压-肺回缩力胸内负压的形成原理肺的扩张力(肺内压)与肺的回缩力的代数和。 生理意义维持肺和小气道的扩张状态;有助于静脉血和淋巴的回流;作用于食管,有助于呕吐反射;有助于反刍。 4,肺通气阻力a,弹性阻力弹性组织在外力作用下变形时,有对抗变形和弹性回位的倾向,称为弹性阻力。 顺应性指外力作用下弹性组织的可扩张性。 压力-容量曲线肺充盈的容量越大,胸廓和肺对抗扩张的阻力越大,用于克服阻力所需的肌肉收缩力也相应增大。 肺的弹性阻力包括肺组织的弹性纤维回缩力和肺泡表面张力。 为吸气的阻力。 胸廓弹性阻力胸廓处于自然位置时的肺容量,一般相当于肺总容量的67%左右,此时胸廓不表现有弹性回缩力。 小于67%时,胸廓被牵引向内而缩小,弹性阻力向外,是吸气的动力,呼气的阻力;大于时相反。 b,非弹性阻力惯性阻力,粘滞阻力,气道阻力。 5,肺容积和肺容量a,肺容积最大容积=潮气量+补吸气量+补呼气量+余气量潮气量平静呼吸时每次吸入或者呼出的气量。 补吸气量或吸气储备量平静吸气末,再尽量吸气所能吸入的气量。 补呼气量或呼气储备量平静呼气末,再尽量呼气所能呼出的气量。 余气量最大呼气末存留于肺中不能再呼出的气量。 b,肺容量基本肺容积中两项或两项以上的联合气量。 深吸气量=潮气量+补吸气量功能余气量平静呼气末肺内存留的气量。 =补呼气量+余气量。 生理意义缓冲呼吸过程气泡中氧气和二氧化碳分压的剧烈变化,以利于气体交换。 肺活量=潮气量+补吸气量+补呼气量,最大吸气后,用力呼气所能呼出的最大气量。 肺总量6,肺通气量每分通气量=呼吸频率x潮气量无效腔包括上呼吸道至呼吸性细支气管之间的气体(解剖无效腔)+肺泡内未能进行气体交换的肺泡容量(肺泡无效腔)肺泡通气量每分钟吸入肺泡的新鲜空气量。 =潮气量-无效腔气量三气体交换与运输1,气体交换动力气体分压差速度受到分压差大小和溶解度大小的影响。 2,气体交换过程肺换气组织换气3,气体运输包括物理溶解和化学结合。 a,氧的运输绝大部分为化学结合的方式氧容量每100ml血液中,血红蛋白结合氧气的最大量。 氧含量一定分压下血红蛋白实际结合氧的量氧饱和度氧含量与氧容量的百分比氧离曲线表示血红蛋白氧饱和度与氧分压的关系曲线。 呈s形,是血红蛋白变构效应所致。 氧离曲线上段PO28kpa,坡度小,表示氧分压变化对血红蛋白氧饱和度的影响不大,血液中的氧饱和度在90%以上。 氧离曲线下段很陡,正好是或组织部位氧分压的波动范围,表示氧分压稍有下降,血红蛋白氧饱和度就大幅下降,会有较多的氧气释放出来,供组织活动需要。 影响因素血液ph值,降低时曲线右移,有利于氧气的释放。 血液Pco2,升高时曲线右移。 温度,升高时曲线右移。 2,3-二磷酸甘油酸,含量增加时曲线右移。 b,二氧化碳的运输一化学结合方式为主。 碳酸氢盐组织换气时,co2不断进入血红细胞,于h2o反应产生碳酸氢盐,当超过血浆中的碳酸氢根时,就扩散到血浆中,同时有等量的氯离子扩散到红细胞,使反应不断右移。 氨甲酸血红蛋白四呼吸的调节1,神经调节a,呼吸中枢中枢神经系统发出和调节呼吸运动的神经细胞群。 分布在大脑皮层,间脑,脑桥,延髓和脊髓。 延髓存在产生和调节呼吸运动的基本中枢。 b,呼吸的反射性调节肺牵张反射由肺扩张或缩小引起的吸气抑制或兴奋的反射经迷走神经传递到延髓。 肺缩小反射肺缩小时引起的吸气反射。 呼吸肌本体感受性反射2,化学调节a,动脉血中二氧化碳分压升高,氢离子增加,氧气分压降低时,引起呼吸加快加深。 b,外周化学性感受器颈动脉体和主动脉体。 c,中枢化学感受器位于延髓腹外浅表。 d,Co2直接刺激中枢化学感受器e,氢离子主要通过外周化学感受器f,O2低氧时,刺激外周化学感受器是唯一途径。 低氧对中枢的直接作用是抑制。 消化采食方式马主要依靠门齿和唇采食,马的上唇尤其灵活,便于收集草茎,谷粒,并依靠头部牵拉动作将不易咬断的草茎扯断。 羊也有灵活的唇,绵羊上唇有唇裂,更适于啃短的牧草。 牛舌头既长又灵活,是主要的才是工具,可把舌伸出口外相当距离而将草茎,秸秆卷入口中。 牛缺上列门齿,靠下列门齿和上列齿床的药科作用切断草茎。 猪有突出的吻突,喜用它掘取草根,蚯蚓等,舍饲时靠齿,舌和头部的特殊运动采食。 犬猫常以门齿和犬齿咬扯食物,借助头,经运动僵尸舞摄入口中,还可用前肢协助采食。 唾液的组成水,无机物和有机物。 无机物主要为钾钙钠的卤化物,磷酸盐和碳酸盐。 有机物主要是粘蛋白和其他蛋白。 唾液的功能润湿口腔和饲料,便于咀嚼和吞咽。 溶解食物某些物质,可以起味觉。 唾液淀粉酶在接近中性环境中能分解淀粉为麦芽糖。 反刍动物含有大量缓冲物质碳酸盐,磷酸盐,可综合瘤胃微生物发酵产生的有机酸,以维持瘤胃内适宜的酸碱度。 哺乳期幼畜的退也中含有脂肪分解酶,能分解乳汁产生游离脂肪酸。 托也能冲淡,中和或洗去有害物质,其中的溶菌素有杀菌作用。 某些动物在高温环境中分泌大量唾液,蒸发降温反刍动物有大量尿素经唾液进入瘤胃,参与机体的尿素再循环,减少氮的损失。 单胃运动的方式1,受容性舒张咀嚼和吞咽食物过程中,刺激了咽和食道等处的,反射性引起胃底和胃体部肌肉舒张,使胃能够接受大量食物涌入而不知显著升压。 2,蠕动胃壁肌肉呈波浪状向前推进的舒缩运动。 3,紧张性收缩胃壁平滑肌经常保持着轻度的收缩状态,反刍反刍动物采食时,饲料未经咀嚼就匆匆经食管吞入瘤胃。 瘤胃中的饲料经过胃内水分和咽下唾液的浸泡软化及一定时间的微生物发酵,当休息时再把这些粗糙饲料重新逆反导口腔,进行仔细地再咀嚼和混入唾液,然后在吞咽,这一系列特殊消化过程。 嗳气瘤胃中所有气体刺激瘤胃壁反射性地通过食管向外排出的过程。 胃液的主要成分1,盐酸有利于蛋白质的消化;抑制和杀灭进入胃的细菌;进入小肠后能促进胆汁,胰液和肠液的分泌,刺激小肠运动;可还原食物中的三价铁为二价铁,有助于铁和钙的吸收;过多时会刺激胃和十二指肠黏膜,是消化道溃疡的诱因。 2,胃蛋白酶分解蛋白质为示和胨,少量肽和氨基酸;对酪蛋白有凝固作用。 3,黏液润滑和保护黏膜的作用。 形成黏液-碳酸盐屏障,阻止胃酸和胃蛋白酶对胃黏膜的侵蚀和消化。 反刍动物前胃消化1,前胃运动首先是网胃相继发生两次收缩,第一次较弱,降浮在网胃上部的粗饲料押送回瘤胃,然后舒张。 第二次强烈,把比较重的,稀薄的和被微生物初步消化过的饲料压入瓣胃。 瘤胃在网胃第二次强烈收缩尚未终止时,开始收缩。 从瘤胃前庭开始,收缩波沿背囊由前向后传布到背盲囊,使瘤胃内容物由前向后移动混合并推送到腹囊。 然后腹囊收缩由后向前依次进行,使食物由后向前移动混合并推送到背囊的上部前部,部分内容物再次进入网胃。 2,反刍,嗳气3,瘤胃微生物消化a,纤维素,淀粉,葡萄糖均可被瘤胃微生物发酵而分解。 生成挥发性脂肪酸,ch4和co2.微生物还可以将单糖和二糖转化成自身糖原,待随食糜进入皱胃和小肠后,被盐酸杀死,糖原释放出来,呗分解为葡萄糖吸收。 b,蛋白质即可利用饲料中的蛋白质也可以利用非蛋白氮,形成微生物蛋白。 饲料蛋白在瘤胃被微生物的蛋白水解酶水解肽类和氨基酸,大部分氨基酸迅速被发酵菌的脱氨基酶作用,生成氨,二氧化碳,短链脂肪酸和其他酸类。 非蛋白氮,利用尿素再循环,合成为微生物自身蛋白,是反刍动物获得蛋白质的主要。 未被微生物利用的氮,被瘤胃胃壁吸收,经门静脉循环如肝,在肝脏内通过鸟氨酸循环再生成尿素。 这些尿素一部分经循环到唾液腺,随唾液重新入瘤胃,还有一部分被瘤胃吸收,通过胃壁弥散到瘤胃,这种内源性的尿素再循环,保证瘤胃微生物合成蛋白所需的氮。 c,脂肪的消化被瘤胃微生物彻底水解,生成甘油和脂肪酸。 d,维生素的合成瘤胃微生物能合成多种B组维生素。 小肠运动的基本方式分节运动,蠕动,摆动胰液的主要成分1,胰淀粉酶水解淀粉为麦芽糖和葡萄糖。 2,胰脂肪酶将甘油三酯分解为脂肪酸,甘油一脂和甘油。 3,以蛋白分解酶胰蛋白酶,糜蛋白酶,少量弹性蛋白酶。 将蛋白质分解为示和胨,一起作用时可分解为小分子肽和少量氨基酸。 胆汁的组成胆酸盐1,增加脂肪酶活性2,降低脂肪表面张力,乳化脂肪,增大表面积,有利于脂肪的消化。 3,促进脂肪酸的吸收4,促进脂溶性维生素的吸收5,维持肠内PH值6,刺激小肠运动主要营养物质在小肠内的吸收1,糖,十二指肠,空肠前段,小肠中段,主动运输2,蛋白质小部分十二指肠,空肠前段,大部分小肠中段。 氨基酸为主动运输,有VB6的参与。 3,脂肪十二指肠,空肠前段。 甘油一脂,脂肪酸和胆固醇为简单扩散进入上皮细胞。 4,微生素水溶性的一般为简单扩散吸收,部位十二指肠,空肠前段。 B12在胃中与壁细胞分泌的内因子结合,到达回肠与黏膜上特异受体结合后被吸收。 脂溶性的,溶于脂肪后,简单扩散吸收,D,E胡萝卜素西药和但严介和进入小黏膜表面静水层方可吸收。 胃分泌的神经调节和化学调节交感神经和副交感神经对小肠运动的调节能量代谢和体温基础能量代谢动物维持基本生命活动条件下的能量代谢水平。 静止能量代谢动物在一般家舍或实验室条件下,早晨饲喂前休息时的能量代谢水平。 主要散热方式辐射,传导,对流,蒸发。 维持体温相对恒定的之本调解方式尿的生成和排出一肾小球滤过功能1,有效滤过压肾小球内外两侧存在这压力差2,原尿形成原理肾小球的滤过作用,当血液流经小球毛细血管时,由于血管内的压力高于肾小囊内压,则血液中除了血细胞和大分子蛋白不能过滤外,血浆中的其他成分如水,无机盐,葡萄糖或相对质量较小的血浆蛋白等,都能通过肾小球滤过膜滤入肾小囊内,形成原尿。 影响因素有效滤过压,滤过膜的通透性。 3,肾小管各段的功能a,近球小管原尿经过近球小管后约80%以上被重吸收,原尿中的营养物质,如葡萄糖,氨基酸,维生素,和微量蛋白质几乎全部在近球小管重吸收;无机盐也有一部分被重吸收。 b,髓袢主要重吸收Na,CL,H2O c,远曲小管Na,HCO3,H2O d,集合管一部分水,钠,和尿素e,肾小管和集合管的分泌与排泄H+的分泌,NH3的分泌,K+的分泌,肌酐和对氨基马尿酸的排泄,以及一些药物的排泄。 4,抗利尿激素的调节由下丘脑视上核,室旁核的神经原合成,经下丘脑-垂体束运送到神经垂体储存并释放。 主要作用增加远曲小管,集合管对水的通透性,促进水的重吸收,使尿液浓缩,尿量减少。 调节其分泌的因素血浆晶体渗透压,循环血量,动脉血压。 5,醛固酮由肾上腺皮质球状带分泌,促进远曲小管,集合管Na+,水德重吸收,促进K+的排出。 肾素-血管紧张素-醛固酮系统,6尿液的浓缩与稀释神经系统一神经元活动规律1,神经纤维传导性奋的特征a,生理完整性,b,绝缘性,c,不衰减性,d,双向性,e,相对不疲劳性。 2,
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