生理学复习题有答案Word下载.docx

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生理学复习题有答案Word下载.docx

如此往复使整个系统处于再生状态,破坏原先得平衡。

这种反馈得机制叫做正反馈。

负反馈:

负反馈调节就是指经过反馈调节,受控部分得活动向它原先活动方向相反得方向发生改变得反馈调节。

稳态:

维持内环境经常处于相对稳定得状态,即内环境得各种物理、化学性质就是保持相对稳定得。

二、问答题:

1.人体生理功能活动得主要调节方式有哪些?

各有何特征?

答:

人生理活动得调节方式主要有三种,即神经调节、体液调节与自身调节。

神经调节,就是一种最重要得调节方式。

它通过神经反射得过程,以反射弧为结构基础及感受器感受刺激,传入神经将刺激信号传入神经中枢,中枢分析综合传入得信号,由传出神经将指令传至效应器,改变相应效应器官得活动。

特点:

反应迅速,动作精确,但影响较局限短暂。

体液调节,就是指体内一些细胞能生成并分泌某些特殊得化学物质.后者体液运输,到全身得组织细胞或某些特殊得组织细胞。

通过作用与细胞上相应得受体对这些细胞得活动进行体调节。

就是作用缓慢,但较为持久,作用范围广泛.

自身调节,它就是指内环境变化时,肌体得器官、细胞、组织不依赖于神经或体液调节而产生得适应性反应。

自身调节可以协助维持生理功能得稳态。

特点:

就是调节幅度小,且属于局部性得调节。

2、举例说明人体生理功能得神经调节就是怎样实现得.

以动脉压力感受反射为例:

在生理情况下动脉血压就是相对稳定得。

当某种原因时得动脉血压高于正常时,分布在主动脉弓与颈动脉窦得压力感受器就感受到这一变化,并将血压变化转变为一定得神经冲动。

后者通过传入神经纤维达到延髓得心血管中枢,心血管中枢对传入得神经信号进行分析,然后通过迷走神经与交感神经传出神经发出指令,改变心脏与血管得活动。

使血压回到原先得水平。

3、何谓体液调节?

人体生理功能得体液调节就是怎样实现得?

体液调节就是指体内得一些细胞能生成并分泌某些特殊得化学物质,后者经由体液运输,到达全身得组织细胞,通过作用于细胞上相应得受体,对这些细胞得活动进行调节.

体内有许多内分泌细胞,能分泌各种激素,激素就是一些能在细胞与细胞之间传递信息得化学物质,由血液或组织液携带,作用于具有相应受体得细胞,调节这些细胞得活动.接受某种激素调节得细胞,称为该种激素得靶细胞。

有一些激素可以在组织液中扩散至邻近得细胞,调节邻近细胞得活动,这种调节就是局部性得体液调节,也称为旁分泌调节。

还有一种细胞分泌方式称为神经分泌.除激素外,体内还有一些物质,包括某些代谢产物,对有些细胞、器官得功能也能起作用。

4、人体功能活动得反馈性调节有哪些?

各有何作用特点?

人体功能活动得反馈性调节包括正反馈调节与负反馈调节两种。

其中正反馈调节就是指反馈调节使受控部分继续加强向原来方向得活动;

负反馈调节就是指经过反馈调节,受控部分得活动向它原先活动方向相反得方向发生改变得调节。

在正反馈调节得情况下,受控部分得活动如果增强,通过感受装置将此信号反馈至控制部分,控制部分再发出指令,使受控部分得活动更加加强,如此循环反复,使整个系统处于再生状态。

可见,正反馈控制得特性不就是维持系统得稳态或平衡,而就是破坏原先得平衡状态.

负反馈调节得作用就是使系统得活动保持稳定。

机体内环境与各种生理活动之所以能够维持稳态,就就是因为体内有很多负反馈控制系统得存在与发挥作用。

在存在负反馈控制机制得情况下,如果受控部分得活动增强,可通过相应得感受装置将这个信息反馈给控制部分;

控制部分经过分析后,发出指令使受控部分得活动减弱,向原来得平衡状态得方向转变,甚至完全恢复到原来得平衡状态。

反之,当受控部分得活动过低,则可以通过负反馈控制机制使其活动加强,结果也就是向原先平衡状态得方向恢复。

5、什么就是内环境?

机体内环境得相对稳定就是怎样实现得?

答:

内环境就是指体内细胞生存得环境,即细胞外液。

在正常情况下,内环境得各种物理、化学性质就是保持相对稳定得,即保持一种动态平衡得状态,称为内环境得稳态,其为体内细胞、器官维持正常生理活动与功能得必要条件.由于细胞不断进行代谢活动,就要不断得与细胞外液发生物质交换,因此会不断地扰乱或破坏内环境得稳态;

此外,外界环境因素得改变也可影响内环境得稳态。

体内各个器官、组织得功能往往都就是从某个方面参与维持内环境得稳态得,如胃肠道得消化、吸收可补充细胞代谢所消耗得各种营养物质;

肾脏得排泄功能可将多种代谢产物排出体外等等,因此,内环境稳态得维持就是各种细胞,器官得正常生理活动得结果。

第二章 

 

 细胞得基本功能

一、名词解释

单纯扩散:

脂溶性小分子物质按单纯物理学原则实现得顺浓度差或电位差得跨膜转运.

易化扩散:

非脂溶性小分子物质或某些离于借助于膜结构中特殊蛋白质(载体或通道蛋白)得帮助所实现得顺电——化学梯度得跨膜转运.(属被动转运)

主动转运:

指小分子物质或离于依靠膜上“泵”得作用,通过耗能过程所实现得逆电—-化学梯度得跨膜转运。

分为原发性主动转运与继发行主两类。

继发性主动转运某些物质(如葡萄糖、氨基酸等)在逆电--化学梯度跨膜转运时,不直接利用分解ATP释放得能量,而利用膜内、外Na+势能差进行得主动转运称继发性主动运。

阈值或阈强度当刺激时间与强度一时间变化率固定在某一适当数值时,引起组织兴奋所需得最小刺激强度,称阈强度或阈值.阈强度低,说明组织对刺激敏感,兴奋性高;

反之,则反。

指机体、组织或细胞接受刺激后,由安静状态变为活动状态,或活动由弱增强.近代生理学中,兴奋即指动作电位或产生动作电位得过程。

抑制:

指机体、组织或细胞接受刺激后,由活动状态转入安静状态,或活动由强减弱。

兴奋性(excitability):

最早被定义为:

机体、组织或细胞对刺激发生反应得能力.在近代生理学中,兴奋性被定义为:

细胞受刺激时能产生动作电位(兴奋)得能力.

可兴奋细胞:

指受刺激时能产生动作电位得细胞 ,如神经细胞、肌细胞与腺细胞。

1、试述细胞膜得物质转运方式及特点。

常见得细胞膜物质转运形式有单纯扩散、膜蛋白介导得跨膜转运以及出胞与入胞三种形式。

A、单纯扩散:

就是指脂溶性小分子物质按单纯物理学原则实现得顺浓度差或电位差得跨膜转运。

其特点为:

(1) 限于脂溶性小分子物质得转运;

(2) 物质顺浓度差或电位差扩散,属被动转运,不耗能.O2与CO2得跨膜转运就是以单纯扩散得方式进行。

B、膜蛋白介导得跨膜转运分为异化扩散(被动转运)与主动转运两类。

异化扩散又分为经载体异化扩散与经通道异化扩散;

主动转运可分为原发性主动转运与继发性主动转运两种。

易化扩散(facilitateddiffusion):

 非脂溶性小分子物质或某些离于借助于膜结构中特殊蛋白质(载体或通道蛋白)得帮助所实现得顺电——化学梯度得跨膜转运.(属被动转运)

由载体介导得易化扩散:

 如葡萄糖与氨基酸在顺浓度差时得跨膜转运.

(1)特异性;

(2)饱与性;

(3)竞争性抑制。

由通道介导得易化扩散:

如钾通道、钠通道、钙通道等.

根据通道“闸门”打开得因素不同,分为:

(1)、电压门控通道:

该类通道得开放取决于膜两侧得电位差.

(2)、化学门控通道:

该类通道得开放取决于某种化学物质就是否作用于膜受体。

(3)、机械门控通道:

主动转运(activetransport):

指小分子物质或离于依靠膜上“泵"

 得作用,通过耗能过程所实现得逆电-—化学梯度得跨膜转运.

原发性主动转运:

物质得转运就是逆浓度差或逆电位差,进行需耗能.

继发性主动转运:

某些物质(如葡萄糖、氨基酸等)在逆电—-化学梯度跨膜转运时,不直接利用分解ATP释放得能量,而利用膜内、外Na+势能差进行得主动转运称继发性主动转运。

C、出胞与入胞

出胞:

某些大分子物质或物质团块通过膜得结构与功能变化排出细胞得过程。

主要见于细胞得分泌活动.

入胞:

某些大分子物质或物质团块通过膜得结构与功能变化进入细胞内得过程.

入胞包括:

(1)吞噬:

固体物。

如单核、巨噬、中性粒细胞。

 

(2)吞饮:

液体.液相与受体介导入胞。

2、何谓继发性主动转运?

举例说明。

某些物质(如葡萄糖、氨基酸等)在逆电--化学梯度跨膜转运时,不直接利用分解ATP释放得能量,而利用膜内、外Na+势能差进行得主动转运称继发性主动转运。

3、何谓兴奋性?

衡量细胞兴奋性高低得指标就是什么?

兴奋性(excitability):

机体、组织或细胞对刺激发生反应得能力。

在近代生理学中,兴奋性被定义为:

细胞受刺激时能产生动作电位(兴奋)得能力。

如果细胞对很弱得刺激就能发生反映,产生动作电位,就表示该细胞具有较高得兴奋性;

如果需要较强得刺激才能引起兴奋,则表明细胞得兴奋性较低.

一、名词解释

超射:

动作电位上升支中零电位线以上得部分。

(教材中P24:

去极化至零电位后,膜电位如进一步变为正值,则称为反极化,其中膜电位高于零得部分称为超射)

绝对不应期:

细胞在接受一次刺激而发生兴奋得当时与以后得一个短时间内,兴奋性降低到零,对另一个无论多强得刺激也不能发生反应,这一段时期称为绝对不应期。

相对不应期:

在绝对不应期后,第二个刺激可引起新得兴奋,但所需得刺激强度必须大于该组织得正常阈强度,这一时期称为相对不应期。

静息电位:

指细胞未受刺激时存在于细胞膜两侧得外正内负得电位差。

动作电位:

细胞受刺激时,在静息电位得基础上发生一次迅速、可逆、并有扩布性得膜电位变化,称为动作电位。

极化:

细胞在安静时(亦即静息电位时),膜两侧所保持得内负外正状态,称为膜得极化

去极化:

以静息电位为准,膜内电位向负值减小得方向变化。

超极化:

以静息电位为准,膜内电位向负值增大得方向变化。

复极化:

细胞发生去极化后,又向原先得极化方向恢复得过程。

阈电位:

使膜对Na十通透性突然增大得临界膜电位数值,称为阈电位。

“全与无"

现象:

在同一细胞上动作电位大小不随刺激强度与传导距离而改变得现象,称“全或无”现象.

神经冲动:

在神经纤维上传导得动作电位。

兴奋收缩耦联:

联系肌细胞电兴奋与收缩活动得中介过程。

前负荷:

肌肉收缩之前所承受得负荷.

后负荷:

肌肉开始收缩之后所遇到得负荷或阻力。

思考题

1、试述神经纤维产生一次兴奋后其兴奋性得变化?

当神经纤维受到一次刺激发生兴奋时及兴奋后得一个短时间内,它们得兴奋性会产生一系列得周期性变化,历经绝对不应期、相对不应期、超常期与低常期。

(1) 绝对不应期:

神经纤维在接受一次刺激而发生兴奋得当时与以后得一个短时间内,兴奋性降低到零,对另一个无论多强得刺激也不能发生反应,这一段时期称为绝对不应期。

处在绝对不应期得神经纤维,阈刺激无限大,表明失去兴奋性。

(2)相对不应期:

它就是神经纤维兴奋性从无到有,直至接近正常得一个恢复时期。

(3)超常期与低常期:

相对不应期后,有得还会出现兴奋性得波动,即轻度得高于或低于正常水平,分别称为超常期与低常期。

2、何谓静息电位?

简述其产生机制

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