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文档简介
生理学核心名词解释详细汇编生理学是研究生物体及其各组成部分正常功能活动规律的科学。它不仅是医学科学的重要基础,也为理解生命现象提供了关键视角。本汇编旨在系统整理生理学领域的核心名词,以严谨的专业视角进行阐释,助力学习者构建扎实的理论基础。一、细胞的基本功能1.1细胞膜的物质转运功能单纯扩散:指物质分子(主要是小分子脂溶性物质)遵循单纯的物理学原理,即顺浓度差或电位差,不需要膜蛋白帮助,也不消耗能量,直接通过细胞膜的脂质双分子层进行转运的过程。这是一种被动的跨膜转运方式,是细胞内外物质交换的基本形式之一,例如氧气和二氧化碳等气体分子的跨膜扩散。易化扩散:一些非脂溶性或脂溶性很小的物质,在膜蛋白的帮助下,顺浓度差或电位差进行的跨膜转运过程。根据参与的膜蛋白类型不同,易化扩散可分为经通道的易化扩散和经载体的易化扩散。前者如钠离子、钾离子等带电离子的快速流动,后者如葡萄糖、氨基酸等营养物质在小肠黏膜和肾小管上皮细胞的吸收。易化扩散同样属于被动转运,不消耗能量。主动转运:细胞通过本身的某种耗能过程,将物质分子或离子逆浓度差或逆电位差进行跨膜转运的过程。主动转运的完成依赖于细胞膜上特殊的泵蛋白,这些泵蛋白具有ATP酶的活性,能够分解ATP释放能量,用于驱动物质的逆浓度梯度转运。钠-钾泵(Na⁺-K⁺pump)是最具代表性的主动转运机制,对维持细胞内外离子分布、渗透压平衡及细胞的正常兴奋性至关重要。继发性主动转运:指驱动力并不直接来自ATP的分解,而是来自原发性主动转运所形成的某些离子的浓度梯度。物质逆浓度梯度或电位梯度的跨膜转运,利用原发性主动转运建立的离子势能储备(如钠离子的高势能),使一种物质逆浓度梯度转运的同时伴有另一种物质顺浓度梯度转运。例如,小肠黏膜上皮细胞对葡萄糖的吸收,就是伴随着钠离子的内流而实现的。1.2细胞的兴奋性和生物电现象兴奋性:指活细胞,特别是可兴奋细胞(如神经细胞、肌细胞和腺细胞)受到刺激时产生动作电位的能力或特性。兴奋性是生命活动的基本特征之一,细胞兴奋性的高低通常以阈值(引起动作电位的最小刺激强度)来衡量,阈值越低,兴奋性越高。静息电位:细胞在未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。通常表现为膜内较膜外为负,具有稳定的数值。静息电位的形成主要与细胞膜对钾离子的通透性较高,以及细胞内钾离子浓度高于细胞外有关,是钾离子外流形成的电化学平衡电位。它是细胞产生兴奋的基础。动作电位: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。其产生机制与细胞膜对钠离子和钾离子通透性的快速改变有关。动作电位包括去极化、复极化等过程,具有“全或无”特性和不衰减传导的特点,是细胞兴奋的标志,也是神经冲动和肌肉收缩等生理活动的信息载体。阈值:能引起组织细胞产生动作电位的最小刺激强度,又称阈强度。它是衡量细胞兴奋性高低的重要指标。等于阈值的刺激称为阈刺激,大于阈值的刺激为阈上刺激,小于阈值的刺激为阈下刺激,阈下刺激不能引起动作电位。兴奋-收缩耦联:指将肌细胞的电兴奋过程和机械收缩过程联系起来的中介过程。在骨骼肌中,这一过程主要通过钙离子作为中介物来实现。当动作电位沿横管系统传至肌细胞深部时,触发肌浆网释放钙离子,钙离子与肌钙蛋白结合,引发肌丝滑行,从而导致肌肉收缩。二、血液2.1血液的组成与理化特性血浆胶体渗透压:由血浆中的胶体物质(主要是白蛋白)所形成的渗透压。由于血浆蛋白分子量大,不能通过毛细血管壁,因此血浆胶体渗透压虽小,但对维持血管内外的水平衡、保持血容量具有重要作用。当血浆白蛋白减少时,血浆胶体渗透压下降,可导致组织水肿。血细胞比容:指血细胞在血液中所占的容积百分比。正常成年男性和女性的血细胞比容有所差异。它反映了血液中血细胞的相对浓度,其数值的变化可提示贫血、脱水或红细胞增多等病理情况。2.2血细胞生理红细胞沉降率:将抗凝血置于特制的血沉管中垂直静置,红细胞因重力作用而逐渐下沉,在一定时间内红细胞沉降的距离(通常以第一小时末下降的毫米数表示)称为红细胞沉降率,简称血沉。血沉的快慢主要与血浆成分的改变有关,某些疾病时血沉会发生明显变化,故可作为临床诊断的辅助指标之一。生理性止血:指小血管损伤后,血液从血管内流出,数分钟后出血自行停止的现象。这一过程主要包括血管收缩、血小板血栓形成和血液凝固三个相继发生并相互重叠的过程。生理性止血是机体重要的保护机制,防止血液过多流失。血液凝固:简称凝血,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多聚体,并将血细胞网络其中,形成血凝块。凝血过程是一系列复杂的酶促反应,需要多种凝血因子的参与,并可分为内源性凝血途径和外源性凝血途径。三、血液循环3.1心脏的泵血功能每搏输出量:一侧心室一次心脏搏动所射出的血液量,简称搏出量。它是衡量心脏泵血功能的基本指标之一,等于心室舒张末期容积与收缩末期容积之差。搏出量的多少取决于心肌收缩力、前负荷和后负荷等因素。心输出量:一侧心室每分钟射出的血液量,简称心输出量,等于每搏输出量与心率的乘积。心输出量是评价心脏泵血功能最基本、最重要的指标,它反映了心脏在单位时间内向外周组织器官供血的能力。射血分数:每搏输出量占心室舒张末期容积的百分比。与搏出量相比,射血分数更能反映心肌的收缩效率,因为它考虑了心室舒张末期容积这一因素。正常情况下,射血分数保持相对稳定。中心静脉压: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。中心静脉压是临床判断心血管功能状态,尤其是血容量和心功能的重要指标之一。3.2血管生理与心血管活动的调节动脉血压:指血液在动脉内流动时对动脉管壁的侧压力。通常所说的血压是指体循环的动脉血压。动脉血压的形成与心脏射血、外周阻力、主动脉和大动脉的弹性储器作用以及循环血量与血管系统容量的匹配等因素有关。维持稳定的动脉血压是保证各组织器官血液灌注的前提。微循环:指微动脉和微静脉之间的血液循环。它是血液循环的基本功能单位,是血液与组织细胞进行物质交换的场所。微循环的血流通路主要有迂回通路、直捷通路和动-静脉短路,其中迂回通路是物质交换的主要场所。压力感受性反射:又称减压反射,是一种负反馈调节机制。当动脉血压升高时,刺激颈动脉窦和主动脉弓的压力感受器,经传入神经将冲动传至延髓心血管中枢,使心迷走紧张增强,心交感紧张和交感缩血管紧张减弱,导致心率减慢、心输出量减少、外周血管阻力降低,从而使动脉血压回降。反之,当动脉血压降低时,该反射减弱,使血压回升。压力感受性反射在维持动脉血压的相对稳定中起重要作用。四、呼吸4.1肺通气与肺换气肺通气:指肺与外界环境之间的气体交换过程。实现肺通气的结构基础包括呼吸道、肺和胸廓等。肺通气的动力来自呼吸肌的舒缩运动所引起的胸廓节律性扩大和缩小,即呼吸运动。肺通气的阻力包括弹性阻力和非弹性阻力。潮气量:每次呼吸时吸入或呼出的气体量。平静呼吸时,潮气量为一定数值。潮气量的大小可随呼吸强弱而变化,是肺通气功能的基本指标之一。肺活量:尽力吸气后,从肺内所能呼出的最大气体量。它是潮气量、补吸气量和补呼气量之和,反映了肺一次通气的最大能力,是评价肺通气功能的常用指标。但肺活量不能完全反映肺通气效率。肺泡通气量:指每分钟吸入肺泡的新鲜空气量,等于(潮气量-无效腔气量)×呼吸频率。肺泡通气量才是真正有效的通气量,因为只有进入肺泡的气体才能与血液进行气体交换。无效腔气量包括解剖无效腔和肺泡无效腔。4.2气体在血液中的运输氧解离曲线:表示血液PO₂与Hb氧饱和度关系的曲线。该曲线呈S形,反映了Hb与O₂结合和解离的特性。氧解离曲线的形态具有重要的生理意义,它使得血液在PO₂较高的肺部能充分结合O₂,而在PO₂较低的组织中能释放足够的O₂供组织利用。pH、PCO₂、温度等因素可使氧解离曲线发生偏移。波尔效应:酸度对Hb氧亲和力的影响称为波尔效应。当血液pH降低(酸度升高)或PCO₂升高时,Hb对O₂的亲和力降低,氧解离曲线右移,有利于O₂从Hb释放;反之,pH升高或PCO₂降低时,Hb对O₂的亲和力增加,氧解离曲线左移,有利于Hb与O₂的结合。波尔效应对于调节组织供氧具有重要作用。五、消化和吸收5.1消化的方式与过程消化:食物在消化道内被分解为可吸收的小分子物质的过程。消化方式包括机械性消化和化学性消化。机械性消化是通过消化道肌肉的舒缩活动,将食物磨碎、与消化液混合并推送前进;化学性消化则是通过消化腺分泌的消化酶将食物中的大分子物质(如蛋白质、脂肪、糖类)分解为小分子物质。两种消化方式相互配合,共同完成消化过程。胃排空:食物由胃排入十二指肠的过程。胃排空的速度与食物的物理性状和化学组成有关。胃排空受胃内因素和十二指肠内因素的调控,通过神经和体液机制实现。胃排空是消化过程中的重要环节,它能使食物在小肠内得到充分消化和吸收。5.2吸收吸收:食物经过消化后形成的小分子营养物质、水和无机盐等通过消化道黏膜上皮细胞进入血液和淋巴液的过程。吸收的主要部位是小肠,这与小肠的结构特点(如黏膜具有环形皱襞、绒毛和微绒毛,表面积大;血液和淋巴循环丰富等)密切相关。不同营养物质的吸收机制和途径有所不同。六、能量代谢与体温6.1能量代谢基础代谢率:指基础状态下单位时间内的能量代谢。基础状态是指人体处于清醒而又非常安静,不受肌肉活动、精神紧张、食物及环境温度等因素影响时的状态。基础代谢率是衡量人体能量代谢水平的重要指标,临床上有助于某些内分泌疾病的诊断。6.2体温及其调节体温:指机体核心部分的平均温度,即体核温度。体温是机体新陈代谢和一切生命活动正常进行的必要条件。正常人体温相对稳定,体温的相对稳定是通过体温调节机制实现的。体温调定点:体温调节中枢内存在的一个类似“调温器”的设定点。体温调节中枢按照这个设定的温度值来调节体温。当体温偏离调定点时,机体通过产热和散热活动的改变,使体温回到调定点水平。例如,当细菌感染时,致热原可使调定点上移,导致发热。七、尿的生成与排出7.1肾小球的滤过功能肾小球滤过率:单位时间内(每分钟)两肾生成的超滤液量。它是衡量肾小球滤过功能的重要指标。肾小球滤过率的大小取决于有效滤过压、滤过膜的面积和通透性等因素。滤过分数:肾小球滤过率与肾血浆流量的比值。它反映了流经肾脏的血浆有多少被滤过进入肾小囊。7.2肾小管与集合管的重吸收和分泌功能重吸收:指肾小管和集合管上皮细胞将小管液中的水分和某些溶质重新转运回血液的过程。重吸收是肾脏对水和电解质平衡调节的重要环节,不同物质的重吸收机制和程度不同。例如,葡萄糖和氨基酸等营养物质几乎全部被重吸收,而水和电解质则根据机体的需要进行不同程度的重吸收。渗透性利尿:由于小管液中溶质浓度升高,渗透压增大,使水的重吸收减少,尿量增多的现象。例如,静脉注射甘露醇后,甘露醇不能被肾小管重吸收,使小管液渗透压升高,从而引起渗透性利尿。水利尿:大量饮清水后,血浆晶体渗透压降低,抗利尿激素分泌减少,肾小管和集合管对水的重吸收减少,尿量增多的现象。水利尿是机体维持水平衡的一种重要调节方式。八、感觉器官8.1视觉视敏度:又称视力,指眼对物体细微结构的分辨能力,即能看清物体最小两点间距离的能力。视敏度通常以视角的倒数来表示。视角越小,视敏度越高。视网膜中央凹处视敏度最高。暗适应:当人从亮处突然进入暗处时,最初看不清任何物体,经过一定时间后,视觉敏感度逐渐提高,能逐渐看清暗处物体的现象。暗适应的产生与视杆细胞中视紫红质的合成增加有关。8.2听觉听阈:对于每一种频率的声波,都有一个刚能引起听觉的最小强度,称为听阈。不同频率声波的听阈不同。人耳能感受的声波频率范围和强度范围都有一定限度。九、神经系统9.1神经元与突触突触:神经元与神经元之间或神经元与效应器细胞之间相互接触并传递信息的部位。突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分组成。突触传递是神经系统内信息传递的主要方式,通常是化学性传递,通过神经递质来实现。神经递质:由突触前神经元合成并在末梢释放,能特异性作用于突触后膜受体,并产生突触后电位的信息传递物质。神经递质种类繁多,根据其化学性质可分为氨基酸类、胺类、肽类等。神经递质在神经元间的信息传递中起着关键作用。9.2神经系统的感觉分析功能牵涉痛:某些内脏疾病往往引起远隔的体表部位发生疼痛或痛觉过敏的现象。例如,心绞痛时可出现心前区、左肩和左上臂的疼痛。牵涉痛的发生与内脏和体表的传入神经在脊髓同一节段会合有关,其机制有助于疾病的诊断。9.3神经系统对躯体运动的调节牵张反射:有神经支配的骨骼肌在受到外力牵拉而伸长时,能反射性地引起受牵拉的同一肌肉收缩,称为牵张反射。牵张反射包括腱反射和肌紧张两种类型。肌紧张是维持身体姿势最基本的反射活动。去大脑僵直:在中脑上、下丘之间切断脑干后,动物出现四肢伸直、头尾昂起、脊柱挺硬等伸肌过度紧张的现象。去大脑僵直的发生是由于脑干网状结构易化区活动增强,抑制区活动减弱,导致伸肌反射亢进。十、内分泌10.1激素的一般特性激素:由内分泌腺或散在的内分泌细胞所分泌的高效能生物
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