迷你火锅速食:急用!本人考研,请问温州医学院出不出生理考试的复习题.如有该如何买到??谢谢!

来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/06 10:29:09
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西医综合生理学1,2章复习小结第一章绪论

第一节.生理学的研究对象和任务1.生理学的任务2.生理学研究的三个水平

第二节.机体的内环境和稳态

内环境-就是指细胞外液(2005)

第三节.机体生理功能的调节

神经调节-定义:是NS通过冲动传导影响其其它器官的活动

-基本过程―反射(结构基础-反射弧,破坏后神经调节不能进行)(2002)

-特点:快.准.短

体液调节-定义:体内的一些细胞能生成并分泌某些特殊的化学物质经体液(血液.组织液运输到达组织细胞,作用于细胞上相应受体,调节细胞活动.

-特点:慢.长.广

自身调节:-定义:内外环境变化时,组织,细胞不依赖于神经或体液而产生的适应性反映

-举例:-心脏的异长自身调节

-肾脏血管的自身调节(1999)

-脑血管的自身调节

-Wolf-chaikeff效应

第四节.体内的控制系统

1,非自动控制系统

2,反馈控制系统-反馈信息:受控变量的改变情况送回到控制部分的信息(1994).

·负反馈控制系统:特点-滞后.波动.

作用-维持内环境稳态的重要调节方式.(1998.2004)

举例-减压反射(2003)

-化学感受性反射

-肺牵张反射

-激素分泌

- 绝经期后卵巢激素分泌减少引起的促性腺激)素浓度升高.

·正反馈控制系统:作用-使整个系统处于再生状态,破坏原先的平衡.

举例-血液凝固.分娩.排尿.排便

-动作电位产生过程中na通道开放与na内流互相促进

-排卵前雌激素浓度升高引起LH.FSH分泌(通过下丘脑GnRH)

3,前馈控制系统:

第二章.细胞的基本功能

第一节.细胞膜的结构和物质转运功能

一.细胞膜的结构概述

二.物质跨膜转运

1单纯扩散-是脂溶性物质由顺浓度梯度(高-低)转运的过程.(O2,N2,CO2,乙醇,尿素).没有蛋白质分子帮助,没有饱和现象(2001)

2膜蛋白介导的跨膜转运

(1)被动转运·易化扩散:水溶性物质(带电离子,不带电的G,AA)介助于C膜上特殊Pr的帮助由高浓度一侧向低浓度一侧转运的过程.

·经载体易化扩散(运输非带电物质,葡萄糖(1998,1999),氨基酸,核苷酸)

·经通道易化扩散(Na,K,CL),产生生物电的跨膜离子移动属于此种.(1994)

-电压门控K通道:有静息,激活二种状态(1999)

-电压门控Na通道:有静息,开放,失活三种状态

-神经纤维膜上的Na通道是电压门控的(1997)

(2)主动转运

-原发性主动转运

·定义:细胞直接利用代谢产生的能量(Na-kATP酶,CA泵,H-K泵)将物质逆浓度梯度和电位梯度进行转运的过程.

·钠-钾泵·各种细胞膜普遍存在的离子泵

(2003)·镶嵌于细胞膜上的蛋白质

·具有分解ATP而获能的功能

· 能不断将Na移出C外,K移入C内,形成和维持膜外高钠,膜内高钾(19961998)

·.维持细胞的兴奋性,对细胞生物电的产生具有重要意义.

-继发性主动转运·定义:间接利用ATP能量的主动转运过程称为

·举例-葡萄糖,氨基酸在小肠粘膜上皮(1997).肾小管上皮的吸收(1999).

-神经递质在突出间隙被神经末稍重摄取的过程..

-甲状腺上皮细胞的聚碘过程.

-细胞普遍存在的Na-H交换,Na-Ca交换

3出胞和入胞

第二节,细胞的跨膜信号转导

-.G蛋白耦联受体介导的信号转导

二.离子通道受体介导的信号转导

三.酶耦联受体介导的信号转导

第三节.细胞的生物电现象-神经细胞膜在静息时通透性最大的离子是K,在受刺激兴奋时通透性最大的离子是Na.(2002)

一.细胞膜的被动电学特性

二.静息电位及其产生机制

1.细胞的静息电位

2.静息电位的产生机制:

静息电位为负值,电位梯度为胞外高,胞内低.

·.膜外高钠,膜内高钾.K离子浓度梯度胞外低,胞内高.跨膜电位梯度和K离子浓度梯度方向相反.

·安静时钾+通透性>钠+通透性

·达到K离子平衡电位,细胞膜内侧K离子的净外流为零.(1999)

三..动作电位的产生机制

1).细胞的动作电位

2).动作电位的产生机制

(1)细胞的动作电位-

局部电位特点:没有不应期,可以总和,不能传导,只有电紧张性扩布.(2003局部电位是以信号的大小进行强弱编码,是模拟信号.

动作电位的全和无性质(1996)(1997)动作电位传导的是一种数字信号(1998)

刺激太小时不能引发,一旦产生即达最大,不衰减性传导.(2002)

2)动作电位的产生机制-在神经纤维膜上,Na离子通道失活的时间是在动作电位的下降相.(2001)

-细胞外液K离子浓度明显降低时,将引起Na离子内流的驱动力增加.(2001)

-人工增加C外液Na离子浓度,单根神经纤维动作电位的幅度将增大(1996)

-减少溶液中的Na离子浓度将使单根神经纤维动作电位的超射值减小.(1997)

(3)动作电位的传导-动作电位的幅度不随传导距离而减弱.(1997)

-在不同的可兴奋细胞,动作电位的幅度和持续时间是不同的.(1999)

-跳跃传导(1994):离子跨膜移动总数少,耗能少.

传导速度比无髓纤维快的多

可以双向传导

以相邻郎飞氏结间形成局部电流进行传导.

不衰减扩布.

四..组织的兴奋和兴奋性

(1).兴奋和可兴奋细胞:

·可兴奋细胞(神经细胞.肌细胞.腺细胞)

·可兴奋细胞兴奋的共同标志是-动作电位

(2). 组织的兴奋性和阈刺激

(3).细胞兴奋后兴奋性的变化

-绝对不应期:任何强度的刺激均不能引起兴奋.

-相对不应期:·刺激强度适当,是可以兴奋的.(神经纤维上前后两次兴奋,后一次兴奋最早可出现在前一次兴奋后的相对不应期2002).

·部分Na通道失活

-超常期.

-低常期

第四节.肌细胞的收缩

1.横纹肌:

(1)骨骼肌神经-肌接头处兴奋的传递

终板电位产生原因:自发释放小量递质引起的多个离子通道打开(1995).

终板电位和兴奋性突触后电位都是局部电位.

在神经-骨骼肌接点的终板膜处-受体与离子通道是一个蛋白质分子.(1999)

(2)横纹肌细胞的微细结构

(3)横纹肌的收缩机制

(4)横纹肌的兴奋收缩耦联:神经末稍处的CA离子内流在突触前末稍释放递质中的作用最关键.

(5)影响横纹肌收缩效能的因素-前负荷

-后负荷

-肌肉的收缩能力

-收缩的总和

平滑肌:平滑肌的微细结构

平滑肌的收缩机制

平滑肌的分类

平滑肌活动的神经调控

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