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文档简介
答:(1)运动神经元处于静息状态时,接头前膜只有少数囊泡随即向接头间隙释放乙酰胆碱。(2)当运动神经元兴奋时,神经冲动沿神经纤维传至轴突末梢,并刺激接头前膜,接头前膜去极化使膜上的Ca+通道开放,细胞外液中的一部分Ca+入接头前膜,触发轴浆中的囊泡向接头前膜的内侧面靠近。囊泡与接头前膜融合,释放乙酰胆碱进入接头间隙。 (3)当进入接头的乙酰胆碱经扩散达接头后膜时,乙酰胆碱立即与接头后膜的特殊受体结合,引起接头后膜对Na和K等离子的通透性改变,接头后膜去极化,形成终板电位。(4)终板电位属局部电位,它通过局部电流作用,使邻近肌细胞去极化而产生动作电位,实现了兴奋由神经传给了肌肉。(5)另外由于接头间隙中和终板膜上有大量的胆碱酯酶,在它的作用下,每次冲动从轴突末梢释放的乙酰胆碱能在很短的时间内被全部激活,从而维持神经肌肉接头正常的传递功能。3简述兴奋在神经肌肉接头的传递特点答:(1)化学传递。神经和肌肉之间的兴奋传递时通过化学递质进行的,该递质为乙酰胆碱。(2)兴奋传递是一对一的。即每一次神经纤维兴奋都可能引起一次肌肉细胞兴奋。(3)单向传递。兴奋只能由神经末梢传向肌肉,而不能相反。(4)时间延搁。兴奋的传递要经历递质的释放;扩散和作用等多个环节,因而传递速度缓慢。(5)高敏感性。易受化学和其他环境变化的影响,易疲劳。4、简述肌肉收缩的过程答:在完整机体内,肌肉的收缩是由运动神经以冲动的形式传来的刺激引起的。神经冲动经神经-肌肉接头传至基膜,首先引起肌细胞兴奋,继而触发横桥运动,产生肌肉收缩,收缩肌肉又必须舒张才能进行下一次收缩。因此,从肌细胞兴奋开始,肌肉收缩的过程应包括三个相互衔接的环节(1)肌细胞兴奋触发肌肉收缩,即兴奋-收缩耦联;(2)横桥运动引起肌丝滑行;(3)收缩肌肉的舒张。5、简述肌肉收缩的形式答:肌肉收缩产生张力或长度变化,依肌肉收缩的张力和长度变化,可将肌肉收缩形式分为三种:(1)缩短收缩:是指肌肉所产生的张力大于外加阻力时,肌肉缩短,并牵引骨杠杆做相向运动的一种收缩形式,又可分为非等动收缩和等动收缩两种。(2)拉长收缩:当肌肉所产生的张力小于外力时,肌肉积极收缩但被拉长,这种收缩形式成为拉长收缩。拉长收缩时肌肉起止点逐渐远离,又称离心收缩。(3)等长收缩:当肌肉收缩时产生的张力等于外力时,肌肉积极收缩但长度不变,这种收缩形式称为等长收缩。三种肌肉收缩形式,反应了肌肉收缩的不同特征,人体任何一种运动动作的实现,都有赖于三种肌肉收缩形式的协调配合。6、简述呼吸全过程的三个环节答:(1)外呼吸,是指外界环境与血液在肺部实现的气体交换。它包括肺通气和肺换气。(2)气体在血液中的运输。(3)内呼吸,指血液与组织细胞的气体交换,有时也将细胞内的氧化过程包括在内。7、简述胸内负压的成因及生理意义答:胸内负压是肺的回缩力造成。无论是吸气还是呼气时,肺都处于一定的扩张状态,具有一定的回缩力。但吸气时,肺扩张大,回缩力大,胸内负压也增大;而呼气时则负压减少。生理意义:它可以保持肺的扩张状态,维持正常呼吸。此外,胸内负压可使胸腔内壁薄而扩张性大的静脉胸导管扩张大,从而促进血液和淋巴的回流。8、简述憋气的作用和副作用以及注意事项答:吸气后紧闭声门用力呼气称憋气。作用:(1)憋气能反射性地引起肌张力加强;(2)使胸廓固定,为上肢发力的运动获得稳定的支撑点。副作用:(1)憋气时,胸内压成正压,导致静脉血回流困难,心输出量减少,致使心、脑、视网膜供血不足,以致产生头晕、恶心、耳鸣及“眼冒金花”的感觉。(2)憋气结束出现的反射性深呼吸,使胸内压骤降,潴留与静脉的血液迅速回心,血压骤升。憋气对于儿童少年的心脏发育极其不利。憋气时注意:(1)憋气前的吸气不要太深;(2)深吸气后的憋气可微启声门,让少量气体有节制地从声门挤出;(3)对憋气的适应要遵循循序渐进的原则。9、为什么在一定范围内深而慢的呼吸比浅而慢的呼吸有力?答:从气体交换的角度考虑,只有进入肺泡的气体量才是有效通气量,即肺泡通气。肺泡通气=(潮气量-无效腔)*呼吸频率(次每分钟)。(1) 若安静时潮气量为500ML,呼吸频率为12次每分钟,则肺泡通气量为(500-150)*12=4200ML。(2) 潮气量和呼吸频率的变化,对每分通气量和肺泡通气有不同的影响。当潮气量减半而呼吸频率加倍,或呼吸频率减半而潮气量加倍时,通气量都是6000MLMIN-1,而肺泡通气量则因解剖无效腔的存在而发生很大的变化。例如,潮气量为250ML,呼吸频率为24次MIN-1,而肺泡通气量减为2400ML;当潮气量为1000ML,呼吸频率为6次MIN,则肺泡通气量增至为ML。故从提高肺泡气更新率的角度考虑,在一定范围内深而慢的呼吸比浅而快的呼吸有利。10、简述影响氧解离曲线的因素答:血红蛋白与氧的结合和解离除受到氧分压的影响之外,还受到多种因素的影响,从而改变Hb与O2的亲和力,使氧解离曲线偏移。 (1)PCO2和PH值:PCO2与H+浓度增加,均可使氧解离曲线右移,Hb与O2的亲和力减小,反之曲线左移,Hb与O2的亲和力增加 (2)温度的影响;温度升高,氧解离曲线右移,Hb与O2的亲和力减小;反之曲线左移,Hb与O2的亲和力增加,氧合作用加强。 (3)2,3-二磷酸甘油酸的影响;2,3-DPG是红细胞无氧代谢的产物,2,3-PDG含量的增加能降低Hb与O2的亲和力,使氧解离曲线右移。 (4)一氧化碳的影响;一氧化碳也能与Hb结合,并且占据了O2的结合位点。CO与Hb的亲和力是O2的250倍,即在极低的PCO下,CO就可以从HBO2中取代O2。11、简述影响心输出量的因素答:每分输出量等于每搏输出量乘以心率。因此,心输出量的多少取决于每搏输出量的和心率。每搏输出量取决于心室舒张末期容积和心室射血能力,心室射血能力又与动脉血压及心肌收缩性能有关。所以影响心输出量的主要因素是(1)心室舒张末期容积(2)心肌收缩性能(3)动脉血压和心率。12、简述动脉血压形成的基本条件答:(1)血液充盈,是形成血压的前提条件(2)心脏射血 (3)血液在血管中流动时所遭遇的外周阻力。13、简述影响最大吸氧量的因素答最大吸氧量主要取决于心脏的泵血功能和肌肉利用氧的能力。故将心脏的泵血功能称为最大
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