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文档简介

三基理论试题及答案一、选择题1.人体生命活动最基本的特征是()A.物质代谢B.新陈代谢C.适应性D.应激性E.生殖答案:B解析:新陈代谢是机体与环境之间不断地进行物质交换和能量交换,以实现自我更新的过程,是人体生命活动最基本的特征。物质代谢只是新陈代谢的一部分;适应性是机体根据内外环境变化调整自身功能活动的能力;应激性是机体对刺激产生反应的特性;生殖是延续种族的生理过程。所以答案选B。2.衡量组织兴奋性高低的指标是()A.动作电位B.静息电位C.刺激D.反应E.阈值答案:E解析:阈值是指刚能引起组织产生兴奋的最小刺激强度,阈值的大小与组织兴奋性的高低呈反变关系,即阈值越小,组织的兴奋性越高;阈值越大,组织的兴奋性越低,所以阈值是衡量组织兴奋性高低的指标。动作电位是可兴奋细胞兴奋的标志;静息电位是细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差;刺激是能引起机体或细胞发生反应的内外环境的变化;反应是机体或细胞受到刺激后所发生的功能活动的改变。故答案为E。3.内环境是指()A.细胞内液B.细胞外液C.血浆D.组织液E.淋巴液答案:B解析:内环境是指细胞直接生存的环境,即细胞外液。细胞内液是细胞内的液体;血浆是细胞外液的一部分,是血细胞直接生活的环境;组织液是存在于组织细胞间隙的液体,是大多数组织细胞直接生活的环境;淋巴液是淋巴管内的液体。所以答案选B。4.维持内环境稳态的重要调节方式是()A.神经调节B.体液调节C.自身调节D.正反馈调节E.负反馈调节答案:E解析:负反馈调节是指在自动控制系统中,反馈信息的作用与控制信息的作用方向相反,因而可以纠正控制信息的效应,使系统的活动保持稳定。内环境稳态是指内环境的理化性质,如温度、pH、渗透压和各种液体成分等的相对恒定状态,负反馈调节是维持内环境稳态的重要调节方式。神经调节是机体功能调节的主要方式;体液调节是指体内某些特殊的化学物质通过体液途径而影响生理功能的一种调节方式;自身调节是指组织细胞不依赖于神经或体液因素,自身对环境刺激发生的一种适应性反应;正反馈调节是指反馈信息的作用与控制信息的作用方向相同,可促进或加强控制部分的活动。故答案为E。5.细胞膜内外正常Na⁺和K⁺浓度差的形成与维持是由于()A.膜在安静时对K⁺通透性大B.膜在兴奋时对Na⁺通透性增加C.Na⁺、K⁺易化扩散的结果D.细胞膜上Na⁺-K⁺泵的作用E.细胞膜上ATP的作用答案:D解析:细胞膜上的Na⁺-K⁺泵是一种特殊的蛋白质,它能逆浓度差主动地将细胞内的Na⁺移出膜外,同时将细胞外的K⁺移入膜内,从而维持细胞膜内外正常的Na⁺和K⁺浓度差。膜在安静时对K⁺通透性大,会导致K⁺外流,形成静息电位;膜在兴奋时对Na⁺通透性增加,会导致Na⁺内流,产生动作电位;Na⁺、K⁺的易化扩散是顺着浓度差进行的,不能维持浓度差;细胞膜上ATP是为Na⁺-K⁺泵的活动提供能量,而不是直接形成和维持浓度差。所以答案选D。6.神经细胞动作电位上升支的形成是由于()A.K⁺外流B.Na⁺内流C.Ca²⁺内流D.Cl⁻内流E.Mg²⁺内流答案:B解析:当神经细胞受到刺激时,细胞膜对Na⁺的通透性突然增大,Na⁺迅速内流,使膜内电位迅速升高,形成动作电位的上升支。K⁺外流是形成动作电位下降支的原因;Ca²⁺内流在心肌细胞动作电位和神经递质释放等过程中有重要作用;Cl⁻内流一般会使膜电位超极化;Mg²⁺内流在生理过程中作用相对不那么直接参与动作电位上升支的形成。所以答案选B。7.肌肉收缩时,如后负荷越小,则()A.收缩最后达到的张力越大B.开始出现收缩的时间越迟C.缩短的速度越小D.缩短的程度越大E.完成的机械功越大答案:D解析:后负荷是指肌肉在收缩过程中所承受的负荷。当后负荷减小时,肌肉收缩时克服后负荷的阻力减小,肌肉缩短的程度增大。收缩最后达到的张力与后负荷有关,但后负荷越小,张力越小;开始出现收缩的时间与前负荷和肌肉的自身特性等有关,与后负荷关系不大;缩短的速度会增大而不是减小;完成的机械功与张力和缩短程度等有关,后负荷小,张力小,机械功不一定增大。所以答案选D。8.红细胞的主要功能是()A.运输O₂和CO₂B.缓冲血液酸碱度C.免疫功能D.吞噬功能E.凝血功能答案:A解析:红细胞内含有血红蛋白,血红蛋白具有运输O₂和CO₂的功能,这是红细胞的主要功能。缓冲血液酸碱度是血浆中缓冲物质的作用;免疫功能主要与白细胞、淋巴细胞等有关;吞噬功能是白细胞的功能;凝血功能主要与血小板和凝血因子等有关。所以答案选A。9.调节红细胞生成的主要体液因素是()A.雄激素B.雌激素C.甲状腺激素D.促红细胞生成素E.生长激素答案:D解析:促红细胞生成素是调节红细胞生成的主要体液因素,它主要由肾脏产生,当机体缺氧时,促红细胞生成素合成和分泌增加,促进骨髓造血干细胞向红细胞系分化,加速红细胞的生成。雄激素可以促进红细胞生成,但不是主要的调节因素;雌激素对红细胞生成有一定的抑制作用;甲状腺激素和生长激素主要对机体的生长发育和代谢等有调节作用,对红细胞生成的调节作用相对较弱。所以答案选D。10.血液凝固的内源性和外源性途径的主要区别是()A.因子X的激活过程B.凝血酶激活过程C.纤维蛋白形成过程D.有无血小板参与E.有无Ca²⁺参与答案:A解析:内源性凝血途径是指参与凝血的因子全部来自血液,通常因血液与带负电荷的异物表面接触而启动,首先是因子Ⅻ被激活,然后依次激活其他凝血因子,最终激活因子X;外源性凝血途径是指始动凝血的组织因子(TF)来自组织,当组织损伤时,TF释放并与因子Ⅶ结合,激活因子X。凝血酶激活过程、纤维蛋白形成过程在两条途径中基本相似;血小板在两条途径中都有参与;Ca²⁺在两条途径中都起着重要作用。所以答案选A。11.正常成年人安静时,通气/血流比值的正常值是()A.0.48B.0.64C.0.84D.0.94E.1.0答案:C解析:通气/血流比值是指每分钟肺泡通气量与每分钟肺血流量的比值。正常成年人安静时,通气/血流比值的正常值约为0.84。如果通气/血流比值增大,意味着肺泡通气过度或肺血流量减少,如无效腔样通气;如果通气/血流比值减小,意味着肺泡通气不足或肺血流量过多,如功能性动-静脉短路。所以答案选C。12.肺换气的动力是()A.呼吸运动B.气体分压差C.肺内压与大气压之差D.肺内压与胸内压之差E.胸内压与大气压之差答案:B解析:肺换气是指肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换过程,其动力是气体分压差。气体总是从分压高的地方向分压低的地方扩散。呼吸运动是实现肺通气的动力;肺内压与大气压之差是肺通气的直接动力;肺内压与胸内压之差和胸内压与大气压之差与肺通气和肺的扩张等有关,而不是肺换气的动力。所以答案选B。13.决定肺部气体交换方向的主要因素是()A.气体的溶解度B.气体的分压差C.气体分子量的大小D.呼吸膜的通透性E.气体与血红蛋白的亲和力答案:B解析:气体的分压差是决定肺部气体交换方向的主要因素,气体总是顺着分压差从分压高的一侧向分压低的一侧扩散。气体的溶解度、气体分子量的大小、呼吸膜的通透性等因素会影响气体交换的速率,但不是决定气体交换方向的主要因素;气体与血红蛋白的亲和力主要影响氧气的运输。所以答案选B。14.胃特有的运动形式是()A.紧张性收缩B.蠕动C.分节运动D.容受性舒张E.集团蠕动答案:D解析:容受性舒张是胃特有的运动形式,当咀嚼和吞咽时,食物对咽、食管等处感受器的刺激可反射性地引起胃底和胃体的舒张,以容纳和暂时储存食物,而胃内压基本保持不变。紧张性收缩是胃肠道共有的运动形式,可保持胃肠道的形态和位置;蠕动也是胃肠道普遍存在的运动形式,可促进食物的推进;分节运动是小肠特有的运动形式,主要作用是使食糜与消化液充分混合;集团蠕动是大肠特有的运动,可将肠内容物迅速推向远端。所以答案选D。15.三大营养物质在胃中排空速度由快到慢的顺序是()A.糖、蛋白质、脂肪B.蛋白质、糖、脂肪C.脂肪、糖、蛋白质D.蛋白质、脂肪、糖E.糖、脂肪、蛋白质答案:A解析:三大营养物质在胃中排空速度由快到慢的顺序是糖、蛋白质、脂肪。这是因为糖的排空最快,主要是因为糖在胃内消化后形成的小分子物质容易通过幽门;蛋白质的排空次之;脂肪的排空最慢,因为脂肪在胃内的消化和排空受到多种因素的调节,如脂肪进入十二指肠后可刺激肠黏膜释放胆囊收缩素等激素,抑制胃的排空。所以答案选A。16.下列哪种物质不促进胰腺分泌()A.乙酰胆碱B.促胰液素C.胆囊收缩素D.胃泌素E.生长抑素答案:E解析:生长抑素具有抑制胰腺分泌的作用。乙酰胆碱可通过作用于胰腺腺泡细胞上的M受体,促进胰腺分泌;促胰液素主要作用于胰腺小导管上皮细胞,使其分泌大量的水和碳酸氢盐;胆囊收缩素主要作用于胰腺腺泡细胞,促进胰酶的分泌;胃泌素也可促进胰腺分泌。所以答案选E。17.给高热病人用酒精擦浴是为了增加()A.辐射散热B.传导散热C.对流散热D.蒸发散热E.不感蒸发答案:D解析:酒精具有挥发性,给高热病人用酒精擦浴时,酒精在皮肤表面迅速蒸发,带走大量的热量,从而增加蒸发散热,达到降温的目的。辐射散热是指机体以热射线的形式将热量传给外界温度较低的物体;传导散热是指机体的热量直接传给与之接触的温度较低的物体;对流散热是指通过气体或液体的流动来交换热量;不感蒸发是指体内的水分从皮肤和黏膜(主要是呼吸道黏膜)表面不断渗出而被汽化的过程,与酒精擦浴的原理不同。所以答案选D。18.肾小球滤过的动力是()A.入球小动脉血压B.出球小动脉血压C.有效滤过压D.血浆胶体渗透压E.肾小球毛细血管血压答案:C解析:有效滤过压是肾小球滤过的动力,有效滤过压=肾小球毛细血管血压-(血浆胶体渗透压+肾小囊内压)。入球小动脉血压和出球小动脉血压会影响肾小球毛细血管血压,但不是直接的滤过动力;血浆胶体渗透压和肾小囊内压是对抗滤过的力量;肾小球毛细血管血压是构成有效滤过压的一个因素。所以答案选C。19.下列哪种情况可导致肾小球滤过率增高()A.肾交感神经兴奋B.注射大量肾上腺素C.快速静注大量生理盐水D.静脉滴注高渗葡萄糖液E.注射抗利尿激素答案:C解析:快速静注大量生理盐水可使血浆胶体渗透压降低,有效滤过压增大,从而导致肾小球滤过率增高。肾交感神经兴奋和注射大量肾上腺素可使肾血管收缩,肾血流量减少,肾小球滤过率降低;静脉滴注高渗葡萄糖液主要影响肾小管对葡萄糖的重吸收,对肾小球滤过率影响不大;注射抗利尿激素主要作用于肾小管和集合管,促进水的重吸收,对肾小球滤过率影响较小。所以答案选C。20.醛固酮的主要作用是()A.保钾排钠B.保钠排钾C.保钠保钾D.排钠排钾E.以上都不是答案:B解析:醛固酮是由肾上腺皮质球状带分泌的一种类固醇激素,其主要作用是促进远曲小管和集合管对Na⁺的重吸收和K⁺的分泌,即保钠排钾。同时,由于Na⁺重吸收增加,水的重吸收也增加,起到维持水盐平衡和血容量的作用。所以答案选B。21.眼的折光系统中,折光能力最大的是()A.角膜B.房水C.晶状体D.玻璃体E.以上都不是答案:A解析:眼的折光系统包括角膜、房水、晶状体和玻璃体,其中角膜的折光能力最大。角膜是眼球最前面的透明部分,光线首先通过角膜进入眼内,其曲率较大,对光线的折射作用最强。房水、晶状体和玻璃体也有一定的折光作用,但折光能力相对角膜较小。所以答案选A。22.视近物时,眼的调节不包括()A.晶状体变凸B.瞳孔缩小C.双眼球会聚D.睫状肌舒张E.以上都不是答案:D解析:视近物时,眼的调节包括晶状体变凸、瞳孔缩小和双眼球会聚。晶状体变凸是通过睫状肌收缩,使悬韧带松弛,晶状体由于自身弹性而变凸,从而增加折光能力;瞳孔缩小可减少进入眼内的光线量和减少球面像差与色像差;双眼球会聚可使物像落在两眼视网膜的对称点上,产生单一清晰的视觉。而睫状肌舒张是视远物时的情况。所以答案选D。23.声音传入内耳的主要途径是()A.颅骨-颞骨骨质-内耳B.外耳-鼓膜-听骨链-卵圆窗膜-内耳C.外耳-鼓膜-鼓室空气-圆窗膜-内耳D.外耳-鼓膜-听骨链-圆窗膜-内耳E.外耳-鼓膜-鼓室空气-卵圆窗膜-内耳答案:B解析:声音传入内耳的主要途径是气传导,即外耳-鼓膜-听骨链-卵圆窗膜-内耳。当声波振动通过外耳道传至鼓膜时,鼓膜振动,通过听骨链的传递,将振动放大后传至卵圆窗膜,引起内耳淋巴液的振动,从而刺激听觉感受器产生神经冲动。颅骨-颞骨骨质-内耳是骨传导途径,不是主要途径;外耳-鼓膜-鼓室空气-圆窗膜-内耳和外耳-鼓膜-鼓室空气-卵圆窗膜-内耳不是正常的主要传导途径;外耳-鼓膜-听骨链-圆窗膜-内耳传导顺序错误。所以答案选B。24.突触前抑制的特点是()A.突触前膜超极化B.突触后膜超极化C.突触前膜去极化D.突触后膜去极化E.突触后电位幅度增大答案:C解析:突触前抑制的特点是突触前膜去极化。突触前抑制是通过改变突触前膜的活动,使突触前神经元的递质释放量减少,从而引起突触后神经元的兴奋性降低。其机制是突触前神经元的轴突末梢与另一神经元的轴突末梢形成轴-轴式突触,当该轴突末梢兴奋时,可使突触前膜发生去极化,导致其动作电位幅度减小,Ca²⁺内流减少,递质释放量减少,突触后膜产生的兴奋性突触后电位减小。突触前膜超极化一般不会导致突触前抑制;突触后膜超极化是突触后抑制的表现;突触后膜去极化一般是兴奋性突触后电位的表现;突触后电位幅度增大与突触前抑制的结果相反。所以答案选C。25.副交感神经兴奋可引起()A.心率加快B.支气管平滑肌舒张C.胃肠运动增强D.瞳孔扩大E.汗腺分泌增加答案:C解析:副交感神经兴奋可引起胃肠运动增强,促进消化液分泌等,以利于消化和吸收。心率加快、支气管平滑肌舒张、瞳孔扩大和汗腺分泌增加一般是交感神经兴奋的表现。交感神经兴奋时,心率加快,支气管平滑肌舒张,瞳孔扩大,汗腺分泌增加;副交感神经兴奋时,心率减慢,支气管平滑肌收缩,瞳孔缩小等。所以答案选C。26.下列属于条件反射的是()A.咀嚼、吞咽食物引起胃液分泌B.异物接触眼球引起眼睑闭合C.叩击股四头肌肌腱引起小腿前伸D.强光刺激视网膜引起瞳孔缩小E.闻到食物香味引起唾液分泌答案:E解析:条件反射是在非条件反射的基础上,经过后天学习和训练而形成的反射。闻到食物香味引起唾液分泌是后天形成的,是通过生活经验和学习建立起来的,属于条件反射。咀嚼、吞咽食物引起胃液分泌、异物接触眼球引起眼睑闭合、叩击股四头肌肌腱引起小腿前伸、强光刺激视网膜引起瞳孔缩小都是生来就有的非条件反射。所以答案选E。27.糖皮质激素的作用不包括()A.促进蛋白质分解B.促进脂肪分解C.促进糖异生D.提高机体对有害刺激的耐受力E.促进水钠排泄答案:E解析:糖皮质激素具有多种作用,包括促进蛋白质分解、促进脂肪分解、促进糖异生、提高机体对有害刺激的耐受力等。它可使蛋白质分解增加,脂肪重新分布,促进糖异生以升高血糖,增强机体的应激能力。而糖皮质激素有保钠排钾的作用,可促进水钠重吸收,而不是促进水钠排泄。所以答案选E。28.甲状腺激素对代谢的影响是()A.降低基础代谢率B.降低耗氧量C.促进蛋白质合成D.促进糖的利用E.促进脂肪分解答案:E解析:甲状腺激素可提高基础代谢率,增加耗氧量,促进物质氧化分解。在蛋白质代谢方面,生理剂量的甲状腺激素促进蛋白质合成,大剂量则促进蛋白质分解;在糖代谢方面,它可促进糖的吸收和肝糖原分解,升高血糖,同时也促进外周组织对糖的利用;在脂肪代谢方面,甲状腺激素促进脂肪分解,加速胆固醇的降解。所以答案选E。29.胰岛素的主要作用是()A.升高血糖B.降低血糖C.促进蛋白质分解D.促进脂肪分解E.抑制细胞对葡萄糖的摄取和利用答案:B解析:胰岛素的主要作用是降低血糖。它可促进细胞对葡萄糖的摄取和利用,加速葡萄糖合成糖原,抑制糖异生,从而使血糖降低。胰岛素还可促进蛋白质合成,抑制蛋白质分解;促进脂肪合成,抑制脂肪分解。升高血糖、促进蛋白质分解、促进脂肪分解和抑制细胞对葡萄糖的摄取和利用都与胰岛素的作用相反。所以答案选B。30.月经周期中,雌激素分泌出现第二次高峰的直接原因是()A.雄激素的作用B.促卵泡激素的作用C.黄体生成素的作用D.孕激素的作用E.催乳素的作用答案:C解析:在月经周期中,雌激素分泌出现第二次高峰的直接原因是黄体生成素(LH)的作用。在排卵前,卵泡分泌雌激素逐渐增加,形成第一次高峰;排卵后,LH使排卵后的残余卵泡形成黄体,黄体分泌大量的雌激素和孕激素,使雌激素出现第二次高峰。雄激素与雌激素分泌的第二次高峰关系不大;促卵泡激素(FSH)主要作用是促进卵泡发育和成熟;孕激素主要在雌激素作用的基础上,进一步使子宫内膜发生分泌期变化;催乳素主要与乳汁的分泌有关。所以答案选C。二、填空题1.人体功能活动的调节方式有_、_和____。答案:神经调节、体液调节、自身调节2.细胞膜的物质转运方式有_、_、____和____。答案:单纯扩散、易化扩散、主动转运、出胞和入胞3.血液由_和_组成。答案:血浆、血细胞4.红细胞生成的主要原料是_和_。答案:蛋白质、铁5.呼吸的基本环节包括_、_和____。答案:外呼吸、气体在血液中的运输、内呼吸6.胃内的消化液主要有_、_、____和____。答案:盐酸、胃蛋白酶原、黏液、内因子7.影响能量代谢的主要因素有_、_、____和____。答案:肌肉活动、精神活动、食物的特殊动力效应、环境温度8.尿生成的基本过程包括_、_和____。答案:肾小球滤过、肾小管和集合管的重吸收、肾小管和集合管的分泌9.眼的调节包括_、_和____。答案:晶状体变凸、瞳孔缩小、双眼球会聚10.神经递质可分为_和_两大类。答案:外周神经递质、中枢神经递质11.自主神经系统包括_和_两部分。答案:交感神经、副交感神经12.腺垂体分泌的激素有_、_、____、____、____和____。答案:生长激素、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、促性腺激素(包括卵泡刺激素和黄体生成素)、催乳素、促黑素细胞激素13.甲状腺激素包括_和_。答案:甲状腺素(T₄)、三碘甲腺原氨酸(T₃)14.胰岛素的生理作用主要是调节_、_和____的代谢。答案:糖、脂肪、蛋白质15.月经周期可分为_、_和____三个时期。答案:月经期、增生期、分泌期三、判断题1.内环境的稳态是指内环境的理化性质绝对不变。()答案:错误解析:内环境的稳态是指内环境的理化性质,如温度、pH、渗透压和各种液体成分等的相对恒定状态,而不是绝对不变。机体通过神经-体液-自身调节机制来维持内环境的相对稳定,当外界环境变化或机体自身活动改变时,内环境的理化性质会在一定范围内波动,但通过调节可使其保持相对稳定。2.动作电位的上升支是由于Na⁺内流形成的,下降支是由于K⁺外流形成的。()答案:正确解析:当神经细胞受到刺激时,细胞膜对Na⁺的通透性突然增大,Na⁺迅速内流,使膜内电位迅速升高,形成动作电位的上升支;随后,细胞膜对K⁺的通透性增大,K⁺外流,使膜内电位迅速下降,形成动作电位的下降支。3.血液中红细胞数量增多或血红蛋白含量降低都可导致贫血。()答案:错误解析:贫血是指人体外周血红细胞容量低于正常范围下限的一种常见综合征,通常以血红蛋白浓度来衡量。一般来说,红细胞数量减少或血红蛋白含量降低可导致贫血,而红细胞数量增多一般不会导致贫血,反而可能是某些疾病如真性红细胞增多症等的表现。4.肺通气的直接动力是呼吸运动,原动力是肺内压与大气压之差。()答案:错误解析:肺通气的原动力是呼吸运动,呼吸肌的收缩和舒张引起胸廓的扩大和缩小,从而导致肺的扩张和回缩;肺通气的直接动力是肺内压与大气压之差,当肺内压低于大气压时,气体进入肺内;当肺内压高于大气压时,气体排出肺外。5.胃排空的速度与食物的物理性状和化学组成有关,一般来说,流体食物比固体食物排空快,糖类比蛋白质排空快,蛋白质比脂肪排空快。()答案:正确解析:胃排空的速度受多种因素影响,食物的物理性状和化学组成是重要因素之一。流体食物在胃内的排空速度比固体食物快,因为流体食物更容易通过幽门;糖类食物的排空速度比蛋白质快,蛋白质的排空速度比脂肪快,这与不同食物在胃内的消化和排空机制有关。6.体温的相对恒定主要取决于机体产热和散热过程的动态平衡。()答案:正确解析:人体的体温是相对恒定的,这主要是因为机体通过神经-体液调节机制,使产热和散热过程保持动态平衡。当产热增加时,散热也相应增加;当产热减少时,散热也相应减少,从而维持体温的相对稳定。7.肾小球滤过率是指单位时间内两侧肾脏生成的超滤液量。()答案:正确解析:肾小球滤过率是衡量肾脏滤过功能的重要指标,它是指单位时间内(通常为每分钟)两侧肾脏生成的超滤液量,正常成年人的肾小球滤过率约为125ml/min。8.瞳孔对光反射的中枢在中脑。()答案:正确解析:瞳孔对光反射是指眼睛受到强光照射时,瞳孔立即缩小,撤光后瞳孔又逐渐增大的反射。其反射中枢在中脑,当光线照射一侧眼睛时,该侧瞳孔缩小,称为直接对光反射;同时,另一侧瞳孔也缩小,称为间接对光反射。9.突触后抑制可分为传入侧支性抑制和回返性抑制。()答案:正确解析:突触后抑制是通过抑制性中间神经元释放抑制性递质,使突触后神经元产生抑制性突触后电位,从而使突触后神经元的兴奋性降低。突触后抑制可分为传入侧支性抑制和回返性抑制。传入侧支性抑制是指感觉传入纤维进入脊髓后,一方面直接兴奋某一中枢的神经元,另一方面发出侧支兴奋另一抑制性中间神经元,通过该抑制性中间神经元的活动抑制另一中枢的神经元;回返性抑制是指某一中枢的神经元兴奋时,其传出冲动沿轴突外传,同时又经轴突侧支兴奋一个抑制性中间神经元,该抑制性中间神经元回返作用于原先发动兴奋的神经元,使其活动减弱。10.生长激素和甲状腺激素都可促进生长发育,二者具有协同作用。()答案:正确解析:生长激素主要促进骨骼、肌肉和内脏器官的生长,对促进机体生长起关键作用;甲状腺激素对机体的生长发育,尤其是脑和骨骼的发育有重要影响。二者在促进生长发育方面具有协同作用,甲状腺激素可增强生长激素的促生长作用,同时生长激素也可影响甲状腺激素的合成和分泌。三、简答题1.简述静息电位和动作电位的概念及产生机制。(1).静息电位是指细胞在未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差,表现为膜内较膜外为负。其产生机制主要是由于细胞膜对不同离子的通透性不同,在安静状态下,细胞膜对K⁺的通透性较大,对Na⁺的通透性较小,细胞内的K⁺顺浓度差外流,而细胞内的负离子(主要是蛋白质等大分子)不能外流,使膜外带正电,膜内带负电,当促使K⁺外流的浓度差与阻止K⁺外流的电位差达到平衡时,K⁺的净移动为零,此时的电位差即为静息电位,接近于K⁺的平衡电位。(2).动作电位是指细胞受到刺激时,在静息电位的基础上发生的一次迅速、可逆、可扩布的电位变化。其产生机制包括上升支和下降支。上升支是由于细胞受到刺激时,细胞膜对Na⁺的通透性突然增大,Na⁺迅速内流,使膜内电位迅速升高,形成去极化,当膜内电位升高到一定程度时,Na⁺的内流动力与阻力达到平衡,此时的电位接近于Na⁺的平衡电位;下降支是由于细胞膜对Na⁺的通透性迅速下降,对K⁺的通透性增大,K⁺外流,使膜内电位迅速下降,形成复极化。最后,通过Na⁺-K⁺泵的活动,将细胞内多余的Na⁺移出膜外,将细胞外多余的K⁺移入膜内,恢复细胞内外的离子分布,维持细胞的正常兴奋性。2.简述血液凝固的基本过程。(1).凝血酶原酶复合物的形成:凝血酶原酶复合物可通过内源性凝血途径和外源性凝血途径形成。内源性凝血途径是指参与凝血的因子全部来自血液,通常因血液与带负电荷的异物表面接触而启动,首先是因子Ⅻ被激活,然后依次激活因子Ⅺ、Ⅸ、Ⅷ等,最终激活因子X;外源性凝血途径是指始动凝血的组织因子(TF)来自组织,当组织损伤时,TF释放并与因子Ⅶ结合,激活因子X。因子X被激活后,与因子Ⅴ、Ca²⁺和血小板磷脂膜等共同形成凝血酶原酶复合物。(2).凝血酶的形成:在凝血酶原酶复合物的作用下,凝血酶原被激活成为凝血酶。(3).纤维蛋白的形成:凝血酶可使纤维蛋白原转变为纤维蛋白单体,同时激活因子ⅩⅢ,使纤维蛋白单体相互聚合形成不溶性的纤维蛋白多聚体,并网罗血细胞形成血凝块,完成血液凝固过程。3.简述影响肺换气的因素。(1).呼吸膜的厚度:呼吸膜是气体交换的场所,其厚度越薄,气体交换越容易进行。在某些病理情况下,如肺水肿、肺纤维化等,呼吸膜厚度增加,气体交换速率减慢。(2).呼吸膜的面积:呼吸膜的面积越大,气体交换量越多。在正常情况下,肺有足够的呼吸膜面积进行气体交换,但在某些疾病如肺气肿时,肺泡壁破坏,呼吸膜面积减小,气体交换量减少。(3).通气/血流比值:通气/血流比值是指每分钟肺泡通气量与每分钟肺血流量的比值。正常成年人安静时,通气/血流比值约为0.84。如果通气/血流比值增大,意味着肺泡通气过度或肺血流量减少,如无效腔样通气;如果通气/血流比值减小,意味着肺泡通气不足或肺血流量过多,如功能性动-静脉短路。通气/血流比值失调可导致气体交换效率降低。(4).气体分压差:气体分压差是气体交换的动力,气体分压差越大,气体交换速率越快。在肺部,氧气和二氧化碳的分压差受多种因素影响,如吸入气中气体的分压、呼吸频率和深度等。4.简述胃液的主要成分及其作用。(1).盐酸:由壁细胞分泌。其作用包括:激活胃蛋白酶原,并为胃蛋白酶提供适宜的酸性环境;使食物中的蛋白质变性,易于消化;杀灭随食物进入胃内的细菌;促进胰液、胆汁和小肠液的分泌;促进小肠对铁和钙的吸收。(2).胃蛋白酶原:由主细胞分泌。在盐酸的作用下,胃蛋白酶原被激活成为有活性的胃蛋白酶,可将蛋白质水解为䏡和胨。(3).黏液:由胃黏膜表面的上皮细胞、黏液颈细胞等分泌。黏液具有润滑作用,可保护胃黏膜免受食物的机械损伤;同时,黏液与胃黏膜表面的HCO₃⁻共同构成黏液-HCO₃⁻屏障,可防止胃酸和胃蛋白酶对胃黏膜的侵蚀。(4).内因子:由壁细胞分泌。内因子可与维生素B₁₂结合,形成内因子-维生素B₁₂复合物,保护维生素B₁₂不被消化液破坏,并促进其在回肠的吸收。5.简述影响能量代谢的主要因素。(1).肌肉活动:肌肉活动对能量代谢的影响最为显著。任何轻微的肌肉活动都会使能量代谢率提高,剧烈运动时,能量代谢率可增加数倍至数十倍。(2).精神活动:当精神处于紧张状态时,如烦恼、恐惧、焦虑等,能量代谢率会显著增加。这是因为精神紧张时,骨骼肌的紧张性增强,同时交感神经兴奋,肾上腺素、甲状腺激素等分泌增加,使机体代谢活动增强。(3).食物的特殊动力效应:进食后,机体即使处于安静状态,其产热量也会比进食前有所增加,这种由食物引起机体额外产生热量的现象称为食物的特殊动力效应。不同食物的特殊动力效应不同,蛋白质的特殊动力效应最大,可达30%左右,糖和脂肪的特殊动力效应约为4%-6%。(4).环境温度:在20-30℃的环境温度中,能量代谢最为稳定。当环境温度低于20℃时,由于寒冷刺激使机体发生寒战和肌肉紧张度增加,能量代谢率提高;当环境温度高于30℃时,体内化学反应速度加快,出汗、呼吸和循环功能增强,能量代谢率也会增加。6.简述尿生成的基本过程。(1).肾小球滤过:血液流经肾小球时,除血细胞和大分子蛋白质外,血浆中的部分水分、葡萄糖、无机盐、氨基酸、尿素等物质,经肾小球滤过膜滤过到肾小囊腔内,形成原尿。肾小球滤过的动力是有效滤过压,有效滤过压=肾小球毛细血管血压-(血浆胶体渗透压+肾小囊内压)。(2).肾小管和集合管的重吸收:原尿进入肾小管后,其中的大部分水分、葡萄糖、氨基酸、无机盐等物质被肾小管和集合管的上皮细胞重新吸收回血液。重吸收的方式有主动重吸收和被动重吸收两种,主动重吸收是指肾小管上皮细胞通过耗能的方式将物质从肾小管腔转运到血液中,如葡萄糖、氨基酸、Na⁺等的重吸收;被动重吸收是指物质顺着电化学梯度通过扩散等方式从肾小管腔进入血液,如水、Cl⁻等的重吸收。(3).肾小管和集合管的分泌:肾小管和集合管的上皮细胞将自身代谢产生的物质或血液中的某些物质分泌到肾小管腔内。分泌的物质主要有H⁺、K⁺、NH₃等,这些物质的分泌对于维持体内的酸碱平衡和电解质平衡具有重要意义。7.简述视近物时眼的调节过程。(1).晶状体变凸:当视近物时,视网膜上模糊的物像信息传到视觉中枢,反射性地引起动眼神经中的副交感神经纤维兴奋,使睫状肌收缩,悬韧带松弛,晶状体由于自身弹性而变凸,曲率半径增大,折光能力增强,使物像前移,落在视网膜上。(2).瞳孔缩小:视近物时,通过动眼神经中的副交感神经纤维兴奋,使瞳孔括约肌收缩,瞳孔缩小。瞳孔缩小可减少进入眼内的光线量和减少球面像差与色像差,使视网膜成像更加清晰。(3).双眼球会聚:当视近物时,双眼同时向鼻侧会聚,使物像落在两眼视网膜的对称点上,产生单一清晰的视觉,避免复视。8.简述突触传递的过程及特点。(1).突触传递的过程:当突触前神经元的兴奋传到神经末梢时,突触前膜去极化,使突触前膜上的电压门控Ca²⁺通道开放,Ca²⁺内流,促使突触小泡向突触前膜移动并与突触前膜融合,通过出胞作用将突触小泡内的神经递质释放到突触间隙。神经递质扩散到突触后膜,与突触后膜上的特异性受体结合,引起突触后膜对某些离子的通透性改变,使突触后膜电位发生变化,产生突触后电位。如果突触后电位是去极化的,称为兴奋性突触后电位(EPSP);如果突触后电位是超极化的,称为抑制性突触后电位(IPSP)。(2).突触传递的特点:单向传递,即神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,不能逆向传递;突触延搁,由于突触传递过程中涉及到神经递质的释放、扩散、与受体结合等多个环节,因此兴奋通过突触传递时需要较长的时间;总和现象,包括时间总和和空间总和,多个突触前神经元的冲动同时或相继到达突触前末梢,可使突触后电位叠加起来,产生较大的突触后电位;兴奋节律的改变,突触后神经元的兴奋节律往往与突触前神经元不同,这是因为突触后神经元的兴奋不仅取决于突触前神经元的冲动,还受自身功能状态和其他突触传入信息的影响;对内环境变化敏感和易疲劳,突触部位易受内环境中理化因素的影响,如缺氧、二氧化碳增多、麻醉剂以及某些药物等都可影响突触传递;同时,突触也是反射弧中最易疲劳的部位,这可能与神经递质的耗竭有关。9.简述自主神经系统的功能特点。(1).双重支配:大多数组织器官都接受交感神经和副交感神经的双重支配,二者的作用往往相互拮抗,但在某些情况下也表现为协同作用。例如,在心脏,交感神经兴奋使心率加快、心肌收缩力增强,副交感神经兴奋使心率减慢、心肌收缩力减弱;而在唾液腺分泌中,交感神经和副交感神经都可促进唾液分泌,但交感神经引起的唾液分泌量少而黏稠,副交感神经引起的唾液分泌量多而稀薄。(2).紧张性作用:自主神经对效应器的支配一般都具有紧张性作用,即自主神经经常发放一定频率的冲动,使效应器处于一定的活动状态。例如,交感缩血管神经的紧张性活动可使血管保持一定的紧张度,维持血压的稳定;副交感神经的紧张性活动对心脏的活动具有一定的抑制作用。(3).效应器所处功能状态的影响:自主神经的作用还受效应器本身功能状态的影响。例如,胃幽门处于收缩状态时,刺激迷走神经可使其舒张;而胃幽门处于舒张状态时,刺激迷走神经则可使其收缩。(4).对整体生理功能调节的意义:交感神经系统主要在机体处于应激状态时发挥作用,如剧烈运动、紧张、失血、缺氧等情况下,交感神经兴奋,使心率加快、血压升高、呼吸加快、血糖升高等,以提高机体的适应能力和应急能力;副交感神经系统主要在机体处于安静状态时发挥作用,促进消化、吸收、排泄等活动,有利于机体的恢复和储备能量。10.简述激素作用的一般特性。(1).特异作用:激素只对与其特异性受体结合的靶细胞或靶器官发挥作用,不同的激素作用于不同的靶细胞或靶器官,表现出高度的特异性。例如,促甲状腺激素只作用于甲状腺,调节甲状腺的功能。(2).高效作用:激素在血液中的浓度很低,但却能产生显著的生理效应。这是因为激素与受体结合后,可通过一系列的信号转导途径,产生级联放大效应,使细胞内的代谢过程发生显著变化。例如,微量的肾上腺素可使血糖迅速升高。(3).信使作用:激素是一种化学信使,它将信息从内分泌细胞传递到靶细胞,调节靶细胞的功能活动,但不直接参与细胞的物质代谢和能量代谢过程。激素只是启动靶细胞内固有的生理生化反应,而不提供能量或物质。(4).相互作用:激素之间存在着相互作用,包括协同作用、拮抗作用和允许作用。协同作用是指不同激素对同一生理效应都有增强作用,如生长激素和甲状腺激素都可促进生长发育;拮抗作用是指不同激素对某一生理效应发挥相反的作用,如胰岛素降低血糖,胰高血糖素升高血糖;允许作用是指某一激素本身并不能直接对某一器官或细胞产生生理效应,但它的存在却是其他激素发挥作用的必要条件,如糖皮质激素对儿茶酚胺的血管收缩作用具有允许作用。四、论述题1.论述动脉血压的形成机制及其影响因素。(1).动脉血压的形成机制:心血管系统内有足够的血液充盈是形成动脉血压的前提条件。循环系统中血液的充盈程度可用循环系统平均充盈压来表示,它取决于血量和循环系统容量之间的相对关系。心脏射血是形成动脉血压的动力。心室收缩时,将血液射入主动脉,由于外周血管对血流有一定的阻力,使心室射出的血液不能全部流到外周,有一部分血液暂时储存在主动脉和大动脉内,使动脉血压升高;心室舒张时,射血停止,但主动脉和大动脉的弹性回缩,将储存的血液继续推向外周,使动脉血压在心室舒张期仍能维持在一定水平。外周阻力是形成动脉血压的重要因素。外周阻力主要来自小动脉和微动脉对血流的阻力,它使心室射出的血液不能迅速流走,从而使动脉血压升高。主动脉和大动脉的弹性储器作用对动脉血压的形成也有重要意义。主动脉和大动脉具有弹性,在心室收缩射血时,可扩张储存一部分血液,缓冲血压的升高;在心室舒张时,弹性回缩,将储存的血液继续推向外周,使舒张压不致过低,并维持一定的脉压差。(2).影响动脉血压的因素:每搏输出量:当每搏输出量增加时,收缩压升高,舒张压也升高,但收缩压升高更为明显,脉压差增大;反之,每搏输出量减少时,收缩压降低,脉压差减小。这是因为每搏输出量增加时,射入主动脉的血量增多,对动脉管壁的侧压力增大,使收缩压升高;而舒张压的升高相对较小,是因为动脉血压升高使血流速度加快,在心室舒张期流向外周的血量增多。心率:在一定范围内,心率加快时,舒张压升高,收缩压升高不如舒张压明显,脉压差减小;心率减慢时,舒张压降低,脉压差增大。这是因为心率加快时,心室舒张期缩短,在心室舒张期流向外周的血量减少,存留在主动脉内的血量增多,使舒张压升高;而收缩压的升高相对较小,是因为心室收缩期的变化相对较小。外周阻力:外周阻力增大时,舒张压升高,收缩压升高不如舒张压明显,脉压差减小;外周阻力减小时,舒张压降低,脉压差增大。这是因为外周阻力增大时,血流速度减慢,在心室舒张期流向外周的血量减少,存留在主动脉内的血量增多,使舒张压升高;而收缩压的升高相对较小,是因为心室收缩期的射血受到的影响相对较小。主动脉和大动脉的弹性储器作用:主动脉和大动脉的弹性降低时,弹性储器作用减弱,收缩压升高,舒张压降低,脉压差增大。这是因为主动脉和大动脉的弹性降低时,在心室收缩射血时,不能有效地扩张储存血液,使收缩压升高;在心室舒张时,弹性回缩力减弱,舒张压降低。循环血量和血管容量的比例:循环血量减少或血管容量增加时,循环系统平均充盈压降低,动脉血压下降;循环血量增加或血管容量减少时,循环系统平均充盈压升高,动脉血压升高。例如,失血时,循环血量减少,动脉血压下降;输液过多时,循环血量增加,动脉血压升高。2.论述呼吸的调节机制。(1).神经调节:呼吸中枢:呼吸中枢是指中枢神经系统内产生和调节呼吸运动的神经细胞群,分布在大脑皮层、脑干和脊髓等部位。其中,延髓是基本的呼吸中枢,负责产生呼吸节律;脑桥有呼吸调整中枢,可调整呼吸节律。呼吸的反射性调节:肺牵张反射:包括肺扩张反射和肺萎陷反射。肺扩张反射是指肺扩张时抑制吸气活动的反射,其感受器位于气管到细支气管的平滑肌中,当肺扩张时,感受器受到刺激,冲动经迷走神经传入延髓,抑制吸气神经元的活动,使吸气转为呼气,防止肺过度扩张;肺萎陷反射是指肺萎陷时引起吸气活动的反射,其生理意义不大。呼吸肌本体感受性反射:呼吸肌的肌梭是本体感受器,当呼吸肌收缩时,肌梭受到牵拉,传入冲动经背根传入脊髓,反射性地引起呼吸肌收缩加强,以维持呼吸运动的强度和深度。防御性呼吸反射:包括咳嗽反射和喷嚏反射等。咳嗽反射是常见的防御性呼吸反射,当呼吸道黏膜受到刺激时,感受器兴奋,冲动经迷走神经等传入延髓,引起一系列协调的反射活动,以清除呼吸道内的异物和分泌物;喷嚏反射是当鼻黏膜受到刺激时引起的反射,可清除鼻腔内的异物。(2).体液调节:化学感受器:包括外周化学感受器和中枢化学感受器。外周化学感受器位于颈动脉体和主动脉体,主要感受血液中PO₂、PCO₂和H⁺浓度的变化;中枢化学感受器位于延髓腹外侧浅表部位,主要感受脑脊液和局部细胞外液中H⁺浓度的变化。CO₂对呼吸的调节:CO₂是调节呼吸最重要的生理性体液因素。当动脉血中PCO₂升高时,可通过刺激外周化学感受器和中枢化学感受器,使呼吸加深加快。其中,中枢化学感受器对CO₂的敏感性较高,是CO₂引起呼吸兴奋的主要途径。但当PCO₂过高时,可抑制呼吸中枢,导致呼吸抑制。H⁺对呼吸的调节:动脉血中H⁺浓度升高时,可刺激外周化学感受器,使呼吸加深加快;H⁺浓度降低时,呼吸减弱。由于H⁺不易通过血-脑屏障,因此H⁺对呼吸的调节主要通过外周化学感受器实现。O₂对呼吸的调节:当动脉血中PO₂降低时,可刺激外周化学感受器,使呼吸加深加快。但O₂对呼吸中枢的直接作用是抑制作用,只有在严重缺氧时,外周化学感受器的兴奋作用才占优势,使呼吸增强。3.论述肾的泌尿功能在维持内环境稳态中的作用。(1).排泄代谢产物和异物:肾脏是人体最重要的排泄器官之一,可将体内的代谢产物如尿素、尿酸、肌酐等,以及进入体内的异物如药物、毒物等通过尿液排出体外。通过不断地排泄这些物质,可防止它们在体内蓄积而对机体造成损害,维持内环境中代谢产物和异物的正常浓度。(2).调节水和电解质平衡:调节水的平衡:肾脏通过对尿液生成过程的调节,控制水的排出量,以维持体内水的平衡。当机体缺水时,抗利尿激素分泌增加,使肾小管和集合管对水的重吸收增加,尿量减少,保留体内的水分;当机体水过多时,抗利尿激素分泌减少,肾小管和集合管对水的重吸收减少,尿量增加,排出多余的水分。调节电解质平衡:肾脏对钠、钾、氯、钙、磷等电解质的排泄和重吸收进行精细调节,以维持体内电解质的平衡。例如,醛固酮可促进远曲小管和集合管对Na⁺的重吸收和K⁺的分泌,调节钠钾平衡;甲状旁腺激素可促进肾小管对钙的重吸收和对磷的排泄,调节钙磷平衡。(3).调节酸碱平衡:肾脏通过排酸保碱的功能,调节体内的酸碱平衡。主要方式包括:分泌H⁺:肾小管上皮细胞可通过Na⁺-H⁺交换等方式分泌H⁺,与小管液中的HCO₃⁻结合,生成CO₂和水,CO₂扩散进入细胞内,再与水结合生成H₂CO₃,解离出H⁺和HCO₃⁻,HCO₃⁻被重吸收回血液,起到排酸保碱的作用。分泌NH₃:肾小管上皮细胞可将谷氨酰胺等代谢产生的NH₃分泌到小管液中,与H⁺结合生成NH₄⁺,随尿液排出,同时促进HCO₃⁻的重吸收。重吸收HCO₃⁻:肾小管对HCO₃⁻的重吸收是维持体内酸碱平衡的重要环节,通过上述H⁺分泌等方式,使小管液中的HCO₃⁻以CO₂的形式进入细胞内,再重新生成HCO₃⁻并被重吸收回血液。(4).内分泌功能:肾脏可分泌多种生物活性物质,如肾素、促红细胞生成素、前列腺素等,参与血压调节、红细胞生成和局部血流调节等生理过程,间接维持内环境的稳态。肾素-血管紧张素-醛固酮系统可调节血压和水盐平衡;促红细胞生成素可促进红细胞的生成,维持血液中红细胞数量的稳定;前列腺素可调节肾血流量和肾小管的功能。4.论述神经系统对内脏活动的调节特点及意义。(1).神经系统对内脏活动调节的特点:双重支配:大多数内脏器官都接受交感神经和副交感神经的双重支配,二者的作用往往相互拮抗,但在某些情况下也表现为协同作用。例如,在心脏,交感神经兴奋使心率加快、心肌收缩力增强,副交感神经兴奋使心率减慢、心肌收缩力减弱;而在唾液腺分泌中,交感神经和副交感神经都可促进唾液分泌,但交感神经引起的唾液分泌量少而黏稠,副交感神经引起的唾液分泌量多而稀薄。紧张性作用:自主神经对效应器的支配一般都具有紧张性作用,即自主神经经常发放一定频率的冲动,使效应器处于一定的活动状态。例如,交感缩血管神经的紧张性活动可使血管保持一定的紧

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