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考研内部资料-动物生理学前言---第一章绪论1.1动物生理学的研究对象和任务动物生理学以动物机体的功能为研究对象,探究机体及其各组成部分所表现的各种生命活动现象(如呼吸、消化、循环等)的发生机制、条件以及机体的内外环境变化对这些功能的影响,从而揭示生命活动的规律。其基本任务包括:描述生理功能(what)、解释功能机制(how)、阐明影响因素(whichfactors)、探索内在规律(laws),并为生产实践和医学实践服务。核心考点提示:生理学研究的不同水平(细胞分子水平、器官系统水平、整体水平)及其相互关系。1.2生理功能的调节方式机体生理功能的调节主要通过三种方式实现:神经调节、体液调节和自身调节。神经调节的基本方式是反射,其结构基础是反射弧(感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器)。神经调节的特点是反应迅速、准确、作用部位局限、作用时间短暂。体液调节主要通过内分泌细胞分泌的激素,经血液循环或组织液扩散到靶器官、靶细胞,调节其功能活动。体液调节的特点是反应相对缓慢、作用广泛、持续时间较长。神经-体液调节是体内常见的复合调节方式。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。其调节幅度较小,灵敏度较低,但对维持局部组织的稳态具有一定意义。核心考点提示:三种调节方式的概念、特点及实例区分,尤其是神经调节与体液调节的对比。1.3机体的内环境与稳态内环境是指细胞直接生存的环境,即细胞外液。内环境的理化性质(如温度、pH值、渗透压、各种化学成分的浓度等)保持相对稳定的状态,称为稳态。稳态是细胞进行正常生命活动的必要条件。机体通过各种调节机制不断维持内环境的稳态。稳态并非绝对静止,而是一种动态平衡。核心考点提示:内环境的概念(细胞外液),稳态的概念及其生理意义。---第二章细胞的基本功能2.1细胞膜的物质转运功能细胞膜是细胞与外界环境进行物质交换的屏障,其物质转运方式主要有:单纯扩散、易化扩散、主动转运和出胞、入胞。单纯扩散是指脂溶性小分子物质(如O₂、CO₂)顺浓度梯度通过细胞膜的过程,不消耗能量。易化扩散是指非脂溶性或脂溶性很小的物质(如葡萄糖、Na⁺、K⁺等)在膜蛋白的帮助下,顺浓度梯度或电位梯度进行的跨膜转运,不消耗能量。可分为经通道的易化扩散(离子通道,具有离子选择性和门控特性)和经载体的易化扩散(载体蛋白,具有结构特异性、饱和现象和竞争性抑制)。主动转运是指细胞通过消耗能量,将物质逆浓度梯度或电位梯度进行的跨膜转运。原发性主动转运(如钠-钾泵,即Na⁺-K⁺-ATP酶,每分解一分子ATP,泵出3个Na⁺,泵入2个K⁺,维持细胞膜内外Na⁺、K⁺的不均衡分布,是许多继发性主动转运的动力)和继发性主动转运(如葡萄糖、氨基酸在小肠黏膜上皮细胞和肾小管上皮细胞的吸收,依赖于Na⁺的跨膜浓度梯度提供能量)。出胞和入胞是大分子物质或物质团块进出细胞的方式,需要消耗能量。核心考点提示:各种物质转运方式的定义、特点、代表物质及机制,尤其是钠泵的作用及生理意义,继发性主动转运的概念。2.2细胞的兴奋性和生物电现象兴奋性是指活细胞在受到刺激时产生动作电位的能力或特性。可兴奋细胞包括神经细胞、肌细胞和腺细胞。衡量兴奋性高低的指标是阈值(阈强度),阈值越小,兴奋性越高。刺激引起兴奋的条件包括:一定的强度、一定的持续时间、一定的强度-时间变化率。生物电现象是细胞兴奋的客观标志,主要包括静息电位和动作电位。静息电位是指细胞在安静状态下,细胞膜两侧存在的内负外正的电位差。其形成主要与K⁺外流(K⁺的平衡电位)有关,也与少量Na⁺内流和钠泵的活动有关。动作电位是指可兴奋细胞受到有效刺激时,在静息电位的基础上产生的一次快速、可逆、可扩布的电位变化。其产生机制:上升支由Na⁺快速内流(Na⁺的平衡电位)形成;下降支由K⁺快速外流形成;静息电位的恢复依赖于钠泵的活动。动作电位具有“全或无”特性、不衰减性传导和脉冲式发放的特点。局部电位是指阈下刺激引起的局部细胞膜上的微小电位变化,具有等级性、电紧张性扩布和总和效应(时间总和、空间总和)。核心考点提示:兴奋性的概念,静息电位、动作电位的产生机制及特点,动作电位的传导机制(局部电流学说),局部电位与动作电位的区别。2.3肌细胞的收缩功能骨骼肌的收缩通过神经-肌接头的兴奋传递、兴奋-收缩耦联以及肌丝的滑行实现。神经-肌接头处的兴奋传递过程:当神经冲动传到轴突末梢,Ca²⁺内流,促使突触小泡释放乙酰胆碱(ACh)。ACh与终板膜上的N₂型ACh受体结合,导致终板膜对Na⁺、K⁺(主要是Na⁺)通透性增加,产生终板电位(EPP)。EPP通过电紧张性扩布至邻近肌膜,达到阈电位后引发动作电位。ACh随后被胆碱酯酶水解失活。兴奋-收缩耦联是指将肌膜的电兴奋与肌丝滑行的机械收缩联系起来的中介过程,关键部位是三联管结构,Ca²⁺是重要的耦联因子。其主要步骤包括:肌膜动作电位沿横管传向肌细胞深处;横管膜的兴奋触发终池(肌浆网)释放Ca²⁺;Ca²⁺与肌钙蛋白结合,触发肌丝滑行;肌浆网膜上的钙泵将Ca²⁺泵回终池,肌肉舒张。肌丝滑行理论:肌肉收缩时,细肌丝(由肌动蛋白、原肌球蛋白、肌钙蛋白组成)向粗肌丝(由肌球蛋白组成)的M线方向滑动,导致肌节缩短,而肌丝本身的长度不变。影响骨骼肌收缩效能的因素包括:前负荷(肌肉在收缩前受到的负荷,决定初长度,存在最适初长度)、后负荷(肌肉在收缩过程中遇到的负荷)和肌肉收缩能力(与肌肉本身的功能状态有关)。核心考点提示:神经-肌接头兴奋传递的过程及影响因素,兴奋-收缩耦联的概念及关键步骤,肌丝滑行理论的主要内容,影响肌肉收缩效能的因素(前负荷、后负荷、肌肉收缩能力)。---第三章血液3.1血液的组成和理化特性血液由血浆和血细胞(红细胞、白细胞、血小板)组成。血细胞在血液中所占的容积百分比,称为血细胞比容。血浆的基本成分为水、蛋白质(白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原)、电解质、小分子有机物等。血浆渗透压主要由晶体渗透压(Na⁺、Cl⁻等晶体物质形成)和胶体渗透压(白蛋白形成)组成。晶体渗透压维持细胞内外水的平衡;胶体渗透压维持血管内外水的平衡。血液的pH值通常稳定在7.35-7.45之间,主要依靠血浆中的缓冲物质(如NaHCO₃/H₂CO₃等)和肺、肾的调节作用。核心考点提示:血浆渗透压的组成及其生理意义,血液pH值的维持。3.2血细胞生理红细胞的主要功能是运输O₂和CO₂,其功能的实现依赖于血红蛋白。红细胞的生成主要受促红细胞生成素(EPO)的调节,合成血红蛋白需要铁、蛋白质、叶酸、维生素B₁₂等原料。白细胞包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞和淋巴细胞,主要参与机体的免疫防御功能。血小板的主要功能是参与生理性止血、促进凝血和维持血管内皮的完整性。核心考点提示:红细胞的生理功能及生成调节,血小板的生理功能。3.3血液凝固与纤维蛋白溶解血液凝固是指血液由流动的液体状态变成不能流动的凝胶状态的过程,其实质是血浆中的可溶性纤维蛋白原转变为不溶性的纤维蛋白。凝血过程可分为凝血酶原酶复合物的形成、凝血酶的激活和纤维蛋白的生成三个基本步骤。凝血因子大多在肝脏合成,其中因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的合成需要维生素K的参与。纤维蛋白溶解(纤溶)是指纤维蛋白被分解液化的过程,与凝血过程相互拮抗,保持血液的流动性。纤溶系统包括纤溶酶原、纤溶酶、纤溶酶原激活物和纤溶抑制物。核心考点提示:血液凝固的基本过程,凝血因子的特点(如依赖维生素K的凝血因子),纤溶系统的作用。3.4血型与输血原则血型是指红细胞膜上特异性抗原(凝集原)的类型。ABO血型系统是最重要的血型系统,根据红细胞膜上是否存在A抗原和B抗原,将血液分为A型、B型、AB型和O型。血清中存在相应的天然抗体(凝集素)。输血的基本原则是保证供血者的红细胞不被受血者的血清所凝集。首选同型输血。在紧急情况下,O型血可少量输给其他血型的人,AB型血可少量接受其他血型的血液。交叉配血试验是安全输血的重要保证。核心考点提示:ABO血型系统的分型依据及输血原则,交叉配血试验的意义。---第四章血液循环4.1心脏的泵血功能心脏的主要功能是泵血,由心房和心室的节律性收缩与舒张完成。心动周期:心脏一次收缩和舒张构成的一个机械活动周期。心率是指每分钟心跳的次数。心脏泵血过程(以左心室为例):心室收缩期:包括等容收缩期(房室瓣关闭,动脉瓣未开,心室容积不变,压力急剧升高)、快速射血期(动脉瓣开放,血液快速射入主动脉,心室容积迅速减小)和减慢射血期(射血速度减慢,心室容积继续减小)。心室舒张期:包括等容舒张期(动脉瓣关闭,房室瓣未开,心室容积不变,压力急剧下降)、快速充盈期(房室瓣开放,血液快速流入心室,心室容积迅速增大)、减慢充盈期(充盈速度减慢)和心房收缩期(心房收缩,进一步充盈心室)。心脏泵血功能的评价指标:每搏输出量(一次心跳一侧心室射出的血量)、每分心输出量(每分钟一侧心室射出的血量,等于每搏输出量乘以心率)、射血分数(每搏输出量占心室舒张末期容积的百分比)、心指数(以单位体表面积计算的心输出量)等。影响心输出量的因素:心室舒张末期容积(前负荷)、动脉血压(后负荷)、心肌收缩能力和心率。核心考点提示:心动周期的概念,心脏泵血过程中心室压力、容积、瓣膜开闭和血流方向的变化,心输出量的概念及其影响因素(Starling定律,前负荷、后负荷、心肌收缩能力、心率对心输出量的影响机制)。4.2心肌的生物电现象和生理特性心肌细胞分为工作细胞(心房肌、心室肌)和自律细胞(窦房结、房室交界区、浦肯野纤维)。工作细胞的静息电位主要由K⁺外流形成。其动作电位分为0期(去极化,Na⁺内流)、1期(快速复极化初期,K⁺外流)、2期(平台期,Ca²⁺内流与K⁺外流平衡,是心肌细胞动作电位的特征)、3期(快速复极化末期,K⁺外流)和4期(静息期,离子泵活动恢复细胞内外离子分布)。自律细胞的动作电位特点是4期自动去极化,这是其能自动产生节律性兴奋的基础。不同自律细胞4期自动去极化的离子基础不同(窦房结主要为K⁺外流递减、Na⁺内流递增和Ca²⁺内流;浦肯野纤维主要为Na⁺内流递增和K⁺外流递减)。心肌的生理特性包括兴奋性、自律性、传导性和收缩性。兴奋性:心肌细胞受到刺激时产生动作电位的能力。其周期性变化(有效不应期特别长,几乎与整个收缩期和舒张早期重叠)是心肌不发生强直收缩的原因。自律性:心肌细胞在没有外来刺激的情况下,自动发生节律性兴奋的特性。窦房结的自律性最高,是心脏的正常起搏点,形成窦性心律。传导性:兴奋在心肌细胞间的传播能力。兴奋在房室交界区传导速度最慢,形成房室延搁,保证心房和心室先后有序收缩。收缩性:心肌细胞接受刺激后产生收缩的能力。其特点是“全或无”式收缩、不发生强直收缩、对细胞外Ca²⁺依赖性大。核心考点提示:心室肌细胞和窦房结P细胞动作电位的分期及各期离子机制,心肌的生理特性及其特点(尤其是有效不应期长、房室延搁的意义),正常起搏点。4.3血管生理各类血管的功能特点:主动脉和大动脉(弹性贮器血管,缓冲血压波动)、小动脉和微动脉(阻力血管,调节外周阻力和局部血流量)、毛细血管(交换血管,进行物质交换)、静脉(容量血管,贮存血液)。血流量、血流阻力和血压的关系:血流量与血压成正比,与血流阻力成反比。血流阻力与血管半径的4次方成反比(Poiseuille定律)。动脉血压:指主动脉血压。收缩压是心室收缩时动脉血压的最高值;舒张压是心室舒张时动脉血压的最低值;脉压是收缩压与舒张压之差;平均动脉压约等于舒张压+1/3脉压。动脉血压的形成条件:足够的循环血量、心脏射血和外周阻力。影响动脉血压的因素:每搏输出量(主要影响收缩压)、心率(主要影响舒张压)、外周阻力(主要影响舒张压)、主动脉和大动脉的弹性贮器作用(缓冲脉压)、循环血量与血管系统容量的比例。中心静脉压是指右心房和胸腔内大静脉的血压,其高低取决于心脏射血能力和静脉回心血量之间的相互关系。影响静脉回心血量的因素:体循环平均充盈压、心脏收缩力量、体位改变、骨骼肌的挤压作用、呼吸运动。微循环是指微动脉和微静脉之间的血液循环,是血液与组织液进行物质交换的场所。其血流通路包括迂回通路(营养通路)、直捷通路和动-静脉短路。组织液的生成与回流:组织液是血浆滤过毛细血管壁而形成的。生成的动力是有效滤过压(有效滤过压=(毛细血管血压+组织液胶体渗透压)-(血浆胶体渗透压+组织液静水压))。在毛细血管动脉端,有效滤过压为正值,组织液生成;在静脉端,有效滤过压为负值,组织液回流。少量未回流的组织液经淋巴管回流形成淋巴液。核心考点提示:动脉血压的形成及其影响因素,中心静脉压的概念及意义,影响静脉回心血量的因素,组织液生成与回流的机制及影响因素。4.4心血管活动的调节神经调节:心脏的神经支配:心交感神经(节后纤维释放去甲肾上腺素,与β₁受体结合,使心率加快、房室传导加快、心肌收缩能力增强,即正性变时、变传导、变力作用)和心迷走神经(节后纤维释放乙酰胆碱,与M受体结合,使心率减慢、房室传导减慢、心肌收缩能力减弱,即负性变时、变传导、变力作用)。血管的神经支配:交感缩血管神经(节后纤维释放去甲肾上腺素,主要与α受体结合,使血管收缩)和少数交感舒血管神经、副交感舒血管神经。心血管中枢:最基本的心血管中枢位于延髓
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