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文档简介
1、第一章绪论一、名词解释:兴奋性:生物、组织或细胞对刺激反应的能力。兴奋:生物、组织或细胞受到刺激后,从安静状态转变为活动状态,或从活动弱状态增强。 在现代生理学中,兴奋是指动作电位或动作电位的发生过程。环境:细胞直接在体内的环境叫环境。 环境的各种物理化学性质比较稳定,被称为环境的稳定。 是细胞外液。反射:是神经活动的基本过程。 感受到体内外环境的某一特定变化,将这一变化转换为一定的神经信号,通过传递神经纤维传递到相应的神经中枢,中枢分析传递的信号,通过传递神经纤维反应相应的效应器的活动变化的过程。 反射弧是其结构的基础。正反馈:增强控制部的活动,通过感觉装置将该信息反馈给控制部,控制部发出指
2、令,增强控制部的活动。 这种往返使系统整体处于再现状态,破坏了原来的平衡。 这个反馈的机制被称为正反馈。负反馈:负反馈调整是指经过反馈调整,被控制部分的活动向与原来的活动方向相反的方向变化的反馈调整。稳态:维持环境总是处于相对稳定的状态,即环境的各种物理、化学性质相对稳定。二、问答:1 .人体生理功能活动的主要调节方式有什么特征?答:人生理活动的调节方式主要有神经调节、体液调节和自我调节三种。神经调节是最重要的调节方式。 它通过神经反射的过程,使反射弧对结构基础和感受器感到刺激,传递神经将刺激信号传递给神经中枢,中枢分析综合传递的信号,由传递神经向效应器传递指令,改变相应的效果器官的活动。特点
3、:反应快,动作准确,但影响比较短。体液调节是指体内的细胞生成并分泌特殊的化学物质。 后者的体液被输送到全身的组织细胞和特殊的组织细胞。 通过作用与细胞相应的受体来身体调节这些细胞的活动。特征:作用慢,但比较长,作用范围宽。自我调节是指环境变化时,肌肉的器官、细胞、组织不依赖于神经和体液的调节的适应性反应。 自我调节有助于维持生理功能的稳定性。特征:的调节幅度小,是局部的调节。2、以人体生理功能的神经调节如何实现为例进行说明。以动脉压力检测反射为例,在生理上动脉血压比较稳定。 如果由于某种原因动脉血压高于正常,分布在主动脉弓和颈动脉窦的压力感受器就会感受到这种变化,把血压变化变成一定的神经脉冲。
4、 后者通过神经纤维到达延髓的心血管中枢,心血管中枢分析传递的神经信号,通过迷走神经和交感神经发出神经传递指令,改变心脏和血管的活动。 把血压恢复到原来的水平。3 .什么是体液调节? 人体生理功能的体液调节是如何实现的?体液调节是指体内的细胞生成并分泌特定的特殊化学物质,后者通过体液输送,到达全身的组织细胞,通过作用于细胞的受体,来调节这些细胞的活动。体内有很多内分泌细胞,可以分泌各种激素。 激素是能在细胞和细胞之间传递信息的化学物质,通过血液和组织液运送,作用于具有相应受体的细胞,调节这些细胞的活动。 受到某种激素调节的细胞被称为这种激素的目标细胞。一些激素可以向组织液中相邻细胞扩散,调节相邻
5、细胞的活动。 这种调节是局部体液调节,也称为旁分泌调节。 另一种细胞分泌方式被称为神经分泌。 除了荷尔蒙,体内还有含有代谢产物的物质,也作用于细胞和脏器的功能。4 .人体功能活动的反馈性调节是什么?有什么作用的特征?人体功能活动的反馈调节有正反馈调节和负反馈调节两种。 其中正反馈调节是指反馈调节持续强化控制部分向原来方向的活动;负反馈调节是指经过反馈调节,被控制部分的活动向与原来的活动方向相反的方向变化的调节。在正反馈调整时,如果控制部的活动增强,则通过感觉装置将该信号反馈给控制部,控制部发出指令,进一步强化控制部的活动,这样反复,使系统整体成为再生状态。 正反馈控制的特性不是维持系统的稳定状
6、态和平衡,而是破坏原来的平衡状态。负反馈调整的作用是稳定系统的活动。 生物体内环境和各种生理活动之所以能维持稳定状态,是因为体内有很多负反馈控制系统的存在和作用。 在存在负反馈的控制机构的情况下,如果控制部的动作变强,则能够经由对应的感测单元将该信息反馈给控制部,控制部经过分析,减弱控制部的活动,使控制部向原来的平衡状态的方向变化,进一步完全恢复到原来的平衡状态。 相反,如果控制部分的活动过低,则可以通过负反馈控制机构增强活动,结果恢复到原来的平衡状态的方向。5 .什么是环境? 机体内环境的相对稳定是如何实现的?a :环境是指体内细胞生存的环境,即细胞外液。在正常情况下,环境的各种物理、化学性
7、质比较稳定,即保持动态平衡的状态,称为环境的稳定,是体内细胞、器官维持正常生理活动和功能的必要条件。 由于细胞在继续代谢活动,必须和细胞外液进行物质交换,不断扰乱和破坏环境的稳定性,另外,外界环境因素的变化也影响环境的稳定性。 体内各器官、组织的功能,包括胃肠的消化、吸收细胞代谢消耗的各种营养物质等,多从某方面参与环境的稳定维持的肾脏排泄功能将多种代谢产物排出体外等,环境的稳定维持是各种细胞、器官正常的生理活动的结果。第二章细胞的基本功能一、名词解释单纯扩散:脂溶性小分子物质通过单纯物理学的原则实现的顺浓度差和电位差的跨膜输送。易化扩散:在非脂溶性小分子物质、膜结构中的特殊蛋白质(载体或通道蛋
8、白质)的帮助下,实现了正向从化学梯度的跨膜输送。 (属于被动运输)能动输送:依赖于小分子物质或膜上的“泵”的作用,是指在消耗能量的过程中实现的逆电化学梯度的跨膜输送。 分为原发性自主输送和续发主。持续积极地输送某种物质(例如葡萄糖、氨基酸等)是指,逆电的化学梯度越过膜输送时,不直接利用ATP释放的能量,而利用膜内、外Na电位差的积极输送被称为持续积极输送。如果阈值或阈值强度刺激时间和强度的时间变化率被固定为某个适当的数值,则引起组织兴奋所需的最小刺激强度被称为阈值强度或阈值。 阈值强度低,组织对刺激敏感,表示兴奋性高,反之亦然。兴奋:生物、组织或细胞受到刺激后,由安静状态转变为活动状态,或由活
9、动弱状态增强。 在现代生理学中,兴奋是指动作电位或动作电位的发生过程。抑制:生物、组织或细胞受到刺激后,从活动状态转移到安静状态,或活动强烈减弱。兴奋性(excitability ) :首先定义为生物、组织或细胞对刺激反应的能力。 现代生理学中,兴奋性被定义为细胞被刺激时产生动作电位(兴奋)的能力。兴奋性细胞:指受到刺激时产生动作电位的细胞,如神经细胞、肌细胞、腺细胞。1 .试验细胞膜的物质输送方式和特征。常见的细胞膜物质输送形式有简单扩散、通过膜蛋白的跨膜输送、细胞输出和细胞输入三种形式。a、单纯扩散:指脂溶性小分子物质在单纯物理学的原则上实现的顺浓度差和电位差的跨膜运输。 其特征是,(1)
10、限于脂溶性小分子物质的输送;(2)物质的顺浓度差或电位差扩散是被动输送,不消耗能量。 O2和CO2的跨膜运输单纯地扩散进行。b、通过膜蛋白的跨膜输送分为异化扩散(被动输送)和主动输送两种。 异化扩散还可以分为载体异化扩散和通道异化扩散,主动输送可以分为原发性能动态输送和持续性能动态输送。易化扩散(facilitated diffusion ) :在非脂溶性的小分子物质和膜结构中的特殊蛋白质(载体和通道蛋白质)的帮助下实现的常电从化学梯度的跨膜输送。 (属于被动运输)借助载体的易化扩散:例如葡萄糖和氨基酸的顺序浓度差时的跨膜输送。特征: (1)特异性(2)饱和性(3)竞争抑制。通过通道的易化扩散
11、:例如钾通道、钠通道、钙通道等。根据频道“快门”打开的因素,分类如下(1),电压栅极沟道:这种沟道的开放取决于膜两侧的电位差。(2)、化学栅极沟道:这样的沟道的开放取决于某一化学物质是否作用于膜受体。(3)、机械闸门通路:主动传输(active transport ) :指依赖于小分子物质或膜上的“泵”的作用,在消耗能量的过程中实现的逆电化学梯度的跨膜传输。核电站性能动态输送:物质的输送是逆浓度差或逆电位差,消耗必要的能量。二次有源输送:某种物质(例如葡萄糖、氨基酸等)在逆电的化学梯度跨膜输送时,不直接利用ATP释放的能量,而是利用膜内、外Na电位差的有源输送被称为二次有源输送。c、出细胞、入
12、细胞出细胞:一种高分子物质或物质团通过膜的结构和功能变化排出细胞的过程。 主要见于细胞的分泌活动。进入细胞:一种高分子物质或物质团通过膜的结构和功能的变化进入细胞内的过程。细胞包括(1)吞噬:固体物质。 例如单核、巨噬细胞、中性粒细胞。(2)吞咽:液体。 通过液相和受体导入细胞。2、什么是二次主动输送? 举例说明。某种物质(例如葡萄糖、氨基酸等)在逆电的化学梯度跨膜输送的情况下,不直接利用ATP释放的能量,而是利用膜内、外Na电位差的积极输送被称为持续的主动输送。3、什么是兴奋性? 测量细胞兴奋性高低的指标是什么?兴奋性(excitability ) :首先定义为生物、组织或细胞对刺激反应的能
13、力。现代生理学中,兴奋性被定义为细胞被刺激时产生动作电位(兴奋)的能力。如果细胞对弱刺激作出反应,产生动作电位的话,如果要引起显示该细胞具有高兴奋性的兴奋,就需要强刺激,表示细胞的兴奋性低。一、名词解释过冲:动作电位上升枝中零电位线以上的部分。 (教材中P24 :去极化至零电位后,膜电位再达到正值时,称为逆极化,其中膜电位高于零的部分称为超声波)。绝对不应期:细胞受到一次刺激兴奋的当时和之后的短时间内兴奋性降低到零,另一个对强刺激没有反应的时期叫做绝对不应期。相对不应期:在绝对不应期后,第二刺激引起新的兴奋,但必要的刺激强度必须大于该组织的正常阈值强度,这一时期称为相对不应期。静定电位:细胞未
14、受到刺激时细胞膜两侧存在的正负电位差。工作电位:当细胞被刺激时,基于静定电位,发生迅速、可逆且有扩散性的膜电位变化,称为工作电位。极化:细胞安静时(即静定电位时),保持在膜两侧的内外正状态称为膜的极化去极化:以静定电位为基准,膜内电位向负值减少的方向变化。超极化:以静定电位为基准,膜内电位向负值变大的方向变化。复极化:细胞去极化后,向原来的极化方向恢复的过程。阈值电位:使膜对Na的渗透性急剧增大的临界膜电位的数值称为阈值电位。“全和无”现象:把在同一细胞上动作电位的大小不随刺激的强度和传导距离变化的现象称为“全和无”现象。神经冲击:通过神经纤维传递的动作电位。兴奋收缩耦合:将肌细胞的电兴奋和收
15、缩活动的中介过程结合起来。前负荷:肌肉收缩前施加的负荷。后载荷:肌肉开始收缩后遇到的载荷或阻力。考虑考题1 .尝试神经纤维一次兴奋后的兴奋性的变化吧?答:在神经纤维受到刺激兴奋和兴奋后的短时间内,其兴奋性发生了一系列的周期性变化,经历了绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期。(1)绝对不应期:神经纤维受到一次刺激而兴奋的时候,和在此后的一次短时间内兴奋性降低到零,对另一次强刺激也没有反应的时期叫做绝对不应期。 处于绝对不应期的神经纤维显示阈值刺激无限大,失去兴奋性。(2)相对不应期:在绝对不应期后,第二刺激能引起新的兴奋,但必要的刺激强度必须大于该组织的正常阈值强度,这一期称为相对不应期。 由
16、于没有神经纤维的兴奋性,是接近正常的恢复时期。(3)超常期和低常期:到了相对不应期,兴奋的变动,即轻度高于或低于正常水平,分别称为超常期和低常期。什么是静定电位? 简要叙述其发生机制。a:(1)静定电位:细胞未受到刺激时细胞膜两侧存在的正负电位差。(2)机理:细胞静定电位(RP )的形成与k十平衡电位、Na十扩散、Na十K泵三个机理有关a、k十平衡电位:正常细胞内的k十浓度远远高于细胞外的k十浓度。 细胞膜上存在k0- na十泄漏通路,其对k 0的透过性比Na的透过性大100倍左右,因此静止细胞膜主要对k 0的透过性。 k10沿着浓度差从细胞内向细胞外扩散的同时,膜内带负电的蛋白质离子不能透过
17、细胞膜。 于是,带正电荷的k 0外移在膜内为负,膜外为正。 这个电位差的存在限制了k10的持续流出。 随着k 0的移动,膜内外的电位差也增大,k 0流出的电阻也增大。 最后,如果k 0流出的浓度差和阻止k 0流出的电位差达到平衡,k 0就不会越过膜移动,此时膜两侧的电位差被称为k 0平衡电位。 也就是说,静定电位主要是由k10流出形成的电化学平衡电位。由于k0-na 0的扩散: k0-na 0泄漏通路的存在,安静时细胞膜对na 0也具有一定的渗透性,na 0内流引起的静定电位比仅由k 0流出引起的k 0平衡电位的值稍小。c、na 1 k十泵:将细胞内的三个na 10泵到细胞外,将细胞外的两个k 10泵到细胞内,膜内缺少一个正电荷也是形成静电位的机制之一。(静定电位的形成条件):a、静定状态下,细胞膜对k 0的透过性大,对Na的透过性极小。 b、细胞内k 0比细胞外k 0高28倍左右。 (请参见。)3、什么是动作电位? 你能简单地说明神经细胞动作电位的产生机制吗?a:(1)工作电位:当细胞被刺激时,基于静定电位,发生迅速、可逆且有扩散性的膜电位变化,称之为工作电位。(2)生成机制:a、脱极相:细胞受到有效刺激后,膜电位的脱极达到一定程度(-
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