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文档简介
第一章机体的基本生理过程参考答案一、单项选择题1001D1002D1003E1004C1005E1006C1007B1008C1009C1010B1011C1012D1013C1014C1015C1016C1017E1018E1019C1020E1021B1022D1023D1024A1025E1026C1027D1028D1029E1030D1031A1032B1033E1034E1035E1036D1037A1038A1039C1040E1041E1042C1043B1044D1045B1046C1047B1048D1049E1050C1051A1052B1053E1054D1055D1056A1057C1058D1059D1060B1061E二、判断正误题1001错神经或肌肉等可兴奋组织受到刺激后,产生生物电反应的过程及其表现的能力称为兴奋性。1002错类固醇激素是脂溶性物质,但不能以单纯扩散的方式进入细胞内,已经证明类固醇激素进入细胞内是通过细胞膜上的蛋白质帮助来完成的。1003错一般来说,阈下刺激所引起的细胞膜去极化不能达到阈电位水平。但局部电位是可以总合而产生动作电位的。如果使用连续刺激或同时使用多个阈下刺激时,局部电位可通过时间和空间总合叠加起来,当达到阈电位水平时,则可以产生一个可传导的动作电位。1004对1005错组织接受刺激而兴奋的条件必须是在刺激强度、刺激的作用时间,以及刺激强度对时间的变化率三个方面达到某个最小值。此外该组织必须处于兴奋性正常的情况下才能接受刺激而兴奋。1006错在静息状态下,膜对钾离子有通透性,而对钠离子没有通透性。1007错负后电位是峰电位完全恢复到静息电位以前的后电位中先出现的部分,此时膜电位数值接近静息电位水平,仍然是膜外为正膜内为负。1008错在实际反射过程中,神经调节不是一个开放回路,而是一种闭合回路。因为机体的各种效应器中有特殊的感受细胞或感受器,能将效应器活动情况的信息随时传回反射中枢,对中枢的活动加以适当调整。在调整后的反射中枢所发出的传出信息影响下,效应器活动就更能协调和准确。1009对1010对1011错反射是在中枢神经系统参与下,机体对内外环境变化产生的规律性和适应性的反应。从机体分离出来的神经、肌肉和腺体等组织脱离了中枢神经系统的控制,在这种情况下发生的反应就不是反射。1012错产生动作电位的能力称兴奋性,而产生动作电位的过程叫兴奋。1013对1014错自身调节是不依赖于神经或体液调节的器官、组织、细胞对环境变化所产生的适应性反应。1015错反射是在中枢神经系统参与下,机体对内外环境变化产生的适应性反应。刺激传入神经,脱离了感爱器作用,故不属于反射。1016错负反馈调节的特点是只有在外界干扰使受控变量出现偏差以后,才能发挥作用,因此其纠偏总要滞后,且往往因出现矫枉过正而产生波动。1017对1018对1019错细胞内钠离子(或细胞外钾离子)增多时,钠泵(钠钾依赖式ATP酶)被激活,活动强度增加。1020错终板膜上的离子通道属于化学依从式通道。1021对1022错对单条神经纤维而言,动作电位的产生符合“全或无”定律,即动作电位一经产生,其大小不随刺激强度而改变。1023错当静息电位的数值向膜内负值加大的方向变化时,叫膜的超极化。1024错引起动作电位幅度最小的时相是相对不应期。因为在此期钠离子通道虽已逐渐恢复,但其开放能力极低。1025对三、填空题1001最小刺激兴奋性越高1002易化扩散载体顺1003强度阈强度1004局部电流1005迅速准确局限短暂1006缓慢持久较广泛1007单纯扩散易化扩散主动转运出入胞作用1008腺体动作电位1009自身1010范围局限调节幅度小灵敏度低1011增多神经体液1012动作电位1013负反馈1014新陈代谢兴奋性生殖1015非脂溶不需需四、名词解释1001一小部分溶于脂质的低分子量物质顺浓度梯度或电位梯度通过细胞膜净移动现象叫做单纯弥散。影响单纯弥散的因素有膜通透性和浓度梯度。1002非脂溶性物质在细胞膜上蛋白质的帮助下,顺浓度差或顺电位差的跨膜被动转运方式叫做易化弥散。易化弥散的特点是高度特异性、饱和现象和竞争性抑制。1003通过细胞膜本身的某种耗能过程将物质逆浓度差或电位差的转动方式叫做主动转动。1004机体的器官或组织接受刺激后,从相对静止状态转变为活动状态,或由较弱的活动状态转变为较强的活动状态,这一过程叫做兴奋。1005机体的器官或组织接受刺激后,从活动状态转变为静止状态,或由较强的活动状态转变为较弱的活动状态的过程叫做抑制。1006由靶器官或效应器发出的反馈信息对反射中枢或内分泌腺的纠正和调节作用叫做反馈。1007细胞在安静时跨越细胞膜两侧的电位差叫做静息电位。1008可兴奋组织细胞受到刺激而兴奋时,在膜静息电位的基础上发生的一次膜两侧电位快速而可逆的倒转,叫做动作电位。1009在刺激的作用时间和强度时间变化率固定的情况下,引起组织兴奋所必需的最小刺激强度叫做刺激阈或阈强度。具有这种临界强度的刺激叫做阈刺激。阈刺激可作为衡量组织兴奋性高低的指标。1010在组织接受刺激而发生兴奋后的一个短暂时期内,兴奋性下降到接近于零,此时无论给予多么强大的刺激,都不再发生兴奋。这个极短暂的时期叫做绝对不应期。1011在强度时间曲线上,把引起动作电位的最短作用时间叫做利用时。1012用两倍于基强度的刺激强度引起组织兴奋所必需的最短作用时间叫做时值。时值恰好落在强度时间曲线的明显部分,因此,认为它可以较好地反映组织兴奋性的高低,即时值越短说明组织的兴奋性越高;相反则组织的兴奋性越低。1013可兴奋细胞或组织以至整个机体,对环境变化的刺激产生生物电并起反应的能力或特性,叫做兴奋性。1014在静息电位时,细胞膜保持外正内负的这种分极状态,叫做极化。1015绝对不应期之后,组织的兴奋性就逐渐恢复,但比须用比原来阈刺激更强的刺激才能引起兴奋,因为此期的兴奋性尚未恢复到正常水平,还有部分NA处于失活状态,因此叫做相对不应期。五、简答题1001易化扩散是指非脂溶性或水溶性较高的物质,在膜结构中一些特殊蛋白质的“帮助”下,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧扩散的过程。易化扩散有两种类型一种是以通道为中介的易化扩散,如K、NA等的顺浓度差扩散;另一种是以载体为中介的易化扩散,如葡萄糖等的顺浓度差扩散。特点是一是具有高度的结构特异性,二是表现饱和现象,三是存在竞争性抑制。1002可兴奋组织(神经、肌肉)在接受一次刺激后,其兴奋性将发生一系列规律性的变化,而依次出现下述四个不同时相。初期对任何刺激不论其强度多大都不会发生反应,这一段时间称为绝对不应期,此期以后的一段时间内,只有阈上刺激才能引起兴奋,这一时期称为相对不应期。在相对不应期之后还经历一个兴奋性轻度增高的时期,称为超常期。在超常期之后,恢复正常前还经历一个兴奋性低于正常的时期,称为低常期。1003反射弧是完成反射所必需的结构基础,反射弧由五个基本部分构成。1感受器是感受刺激的装置。2传入神经是连接感受器和反射中枢的神经纤维。3反射中枢是指脑或脊髓内一定部位的、执行某种机能的神经细胞群。4传出神经是连接反射中枢与效应器的神经纤维。5效应器是指肌肉和腺体等。它接受传出神经传来的兴奋,引起肌肉的收缩或腺体的分泌。1004体液中对机体机能具有兴奋或抑制作用的体液因素包括,各种化学物质和理化特性。化学物质可分为两大类一类为各种内分泌腺所分泌的激素;另一类为组织代谢的产物,如CO2、乳酸等。理化特性是指体液的渗透压、酸碱度和温度等的变化。1005细胞膜蛋白质的主要功能有1物质转运功能体内除极少数物质能够直接通过膜的脂质层进出细胞外,大多数物质的跨膜运动都需要借助膜蛋白质才能进出细胞。2信息传递功能体内各种激素、递质效应的实现,都必需借助细胞膜上的受体,而受体就是一种特殊的蛋白质。3免疫功能有些细胞膜蛋白质起着细胞“标志”的作用,如细胞表面的组织相容性抗原,供免疫系统或免疫物质“辨认”。4细胞的变形或运动功能目前认为,细胞膜上的蛋白质与细胞的变形或运动功能有关。1006衡量组织兴奋性最常用的指标为阈强度(或称阈值),即能引起组织兴奋所需的最小刺激强度和最短作用时间,前者称为强度阈值,后者称为时间阈值。阈值小表示兴奋性高,阈值大表示兴奋性低。此外,强度时间曲线(不同刺激强度和它们相对应的作用时间的关系曲线)、时值(两倍基强度的刺激,能引起组织兴奋的最短作用时间)、基强度(长时间刺激能引起组织兴奋的最低刺激强度)等也能够反映组织细胞的兴奋性。1007自身调节是指内外环境变化时,组织、细胞不依赖于神经或体液调节而产生的适应性反应。如脑、肾的血流量,在一定范围内不随血压的升降而改变,是通过自身调节改变血管的舒缩状态以调节血流阻力,使血流量保持相对恒定。其特点有调节幅度小。不太灵敏。产生的效应准确而稳定。调节范围常局限于一个细胞或一小部分组织。1008主动转运和被动转运的区别主要在于前者是逆化学梯度或电梯度进行物质转运,转运过程中要消耗能量;后者是顺化学梯度或电梯度进行转运的,转运过程中的动力主要依赖于有关物质的化学梯度或电梯度所贮存的势能,不需另外消耗能量。六、论述题1001一个活细胞在新陈代谢过程中,不断地有各种各样的物质进出细胞,这一过程称为物质转运。其转运形式如下1单纯扩散是指某些脂溶性的小分子物质,从膜的高浓度一侧向低浓度一侧扩散的过程。目前比较肯定的只有O2和CO2等脂溶性气体分子依靠此种方式通过细胞膜。2易化扩散是指非脂溶性或水溶性较高的物质,在膜结构中一些特殊蛋白质的“帮助”下,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧扩散的过程。易化扩散有两种类型一种是以通道为中介的易化扩散,如K、NA等的顺浓度差扩散;另一种是以载体为中介的易化扩散,如葡萄糖等的顺浓度差扩散。其特点是一是具有高度的结构特异性,二是表现饱和现象,三是存在竞争性抑制。3主动转运是指细胞通过本身的耗能过程,将某种物质的分子或离子从膜的低浓度一侧移向高浓度一侧的过程。如细胞膜上的NAK泵逆浓度差转运NA、K的过程。4出胞和入胞是指膜转运某些大分子物质或物质团块的过程。出胞是指物质由细胞排出的过程。腺细胞分泌某些酶和粘液,内分泌腺分泌激素以及神经末梢释放递质等,都属于出胞作用。入胞是指细胞外某些物质或物质团块进入细胞的过程。如进入的物质是固形物,便称为吞噬,如进入的是液体,则称为吞饮。1002静息电位是指细胞未受刺激而处于安静状态时,存在于细胞膜内、外两侧的电位差。哺乳类动物的神经、肌肉细胞其静息电位为7090MV。静息电位产生的机制是由于细胞内外K分布不均衡以及静息时细胞膜只对K具有选择性通透所致。几乎所有生物细胞,其膜内外离子的分布特点都是膜外NA多,K少,而膜内则为K多,NA少。在静息时,膜只对K有通透性,于是K顺浓度差而扩散到膜外,而膜内带负电的大分子物质不能透出而留在膜内,结果造成膜内外的电位差,即膜外带正电,膜内带负电。这种电位差随K的继续外流而加大,并对K外流起阻碍作用,但K仍将继续依赖浓度差而向膜外扩散。当浓度差(K外流的动力)和电位差(K外流的阻力)达到平衡时,此时K的净通量就等于零,膜内外的电位差就相对稳定于某一水平,这个电位差就称为K的平衡电位。所以,静息电位主要由K的平衡电位所形成。1003动作电位是指膜受到刺激后在原有静息电位的基础上发生的一次膜两侧电位的快速而可逆的倒转和复原。由锋电位和后电位两部分构成。锋电位是构成动作电位的主要部分,它是一个电位变化迅速并形如尖锋的电位波动,由上升支(去极相)和下降支(复极相)两部分组成。后电位是锋电位在其完全恢复到静息电位水平之前所经历的一些微小而较缓慢的波动,包括负后电位和正后电位。由于后电位与兴奋后的恢复过程有密切关系,但在说明细胞兴奋的产生和传播上的意义不大,因此常以锋电位来代表动作电位。当加于细胞膜的刺激达到阈值时,膜部分去极化达阈电位水平,被激活的NA通道开放(开放数目达临界值),NA由于本来存在着的浓度势能差以及静息时外正内负的电势能差,引起NA迅速内流。钠内流造成的去极化通过正反馈作用又进一步促进NA通道开放,形成大量内流的再生性钠流,导致膜内正电位急剧上升,造成了锋电位陡峭的上升支。当膜内正电位增大到足以对抗由浓度势能所致的NA内流时,于是跨膜离子转运和跨膜电位达到了一个新的平衡点,此时的膜内正电位值(即超射值)基本上相当于NA的平衡电位。达超射值后,由于NA通道的迅速失活以及K通透性的增大,致使NA内流停止,而膜内K因电化学势差的作用而向膜外扩散,使膜内电位由正值向负值转变,直至恢复到静息电位水平,造成了锋电位的下降支。简言之,锋电位上升支是膜外NA快速内流的结果;而下降支则是膜内K外流的结果。细胞每兴奋一次,就有一定量的NA在去极时进入膜内(使膜内NA浓度增大约八万分之一),一定量的K在复极时逸出膜外(类似NA的数量级)。在每次兴奋的静息期内,膜上的钠钾泵将进入膜内的NA泵出,将逸出膜外的K泵入,使膜两侧的离子分布状态恢复至兴奋前的水平,以便细胞接受新的刺激。1004生命的基本特征至少包括三种基本活动,即新陈代谢、兴奋性和生殖。1新陈代谢指生活在适宜环境中的生物体总是不断的重新建造自身的特殊结构,又不断的破坏自身已衰老的结构,以新合成的生物分子代替旧的,这一过程是以生物体与环境进行物质与能量交换为基础的。2兴奋性是指机体生活于环境之中,当生活的环境发生变化时,生物体内部的代谢及外部活动将发生相应的改变,这种改变称为反应,能引起生物体发生各种反应的环境变化称为刺激,而生物体接受刺激后产生动作电位,并期反应的能力称为兴奋性。兴奋性是生物体生存的必要条件,也是生命的基本表现。可兴奋的组织受刺激后产生生物电反应的过程及其它表现称为兴奋,所以兴奋性也可称为感受刺激产生兴奋的能力。3生殖是指生物体发展到一定阶段后能产生与自己相似的子代个体的功能。一切生物都是通过自我复制延续种系的。高等动物是通过雌、雄两性生殖细胞的结合而产生子代个体,在生殖过程中将亲代的遗传信息传给子代的遗传物质是脱氧核糖核酸。1005机体机能活动的调节主要有三种方式即神经调节,体液调节和自身调节。1神经调节神经系统通过反射的方式对机体机能的调节称为神经调节。而反射的意思是
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