历年生理考研西医综合试题重要知识点(共12页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上历年考研西医综合试题重要知识点(按照7版教材顺序):(一)绪论内环境:指细胞外液(以区别于整个机体所处的外环境)。神经系统活动的基本过程是反射,反射弧的任何一个环节被阻断,反射将不能完成,神经调节将不能进行。神经调节特点:是人体生理功能调节的最主要形式;自动化、快速、准确、持续时间短暂;体液调节特点:通过特殊化学物质实现;反应速度慢、不够准确、作用时间持久、作用范围广。人体内多数内分泌腺或内分泌细胞接受神经的支配,这种调节称为神经-体液调节(如:机体处于寒冷环境时甲状腺激素分泌增多)。自身调节不依赖于神经或体液因素,如:肾动脉灌注压在80-180mmHg范围内变动时,
2、肾血流量基本保持稳定。维持机体生理功能稳态最重要的机制为:负反馈反馈信息:受控变量的改变情况负反馈常用实例:减压反射、肺牵张反射、动脉压感受性反射、代谢增强时O2及CO2浓度的调节、甲亢时TSH分泌减少、绝经后卵巢激素分泌减少引起的促性腺激素浓度升高 正反馈常用实例:排尿排便反射、分娩过程、达到阈电位时Na+通道开放、血液凝固过程、胰蛋白酶原激活的过程、排卵前雌激素浓度升高引起黄体生成素(LH)和促卵泡激素(FSH)分泌(二)细胞的基本功能细胞膜外表面糖链可作为:抗原决定簇、膜受体的可识别部分经单纯扩散转运的物质:O2、CO2、NH3、N2、水、乙醇、尿素、甘油等无饱和现象的转运方式:单纯扩散
3、、经通道易化扩散Na+、Ca2+的跨膜转运:主动转运(钠泵、钙泵)、经通道易化扩散(钠通道、钙通道)、经载体易化扩散(钠-葡萄糖同向转运体、钠氢交换体、钠钙交换体等) 水分子的跨膜转运:单纯扩散、经通道易化扩散 单胺类、肽类激素、碘的摄取:继发性主动转运 葡萄糖:继发性主动转运(在小肠黏膜上皮的主动吸收,依赖Na+-葡萄糖同向转运体和钠泵的耦联活动得以实现);经载体易化扩散(葡萄糖跨膜进入细胞的过程)产生生物电的跨膜离子移动属于:通道中介的易化扩散 与生物电产生有关的转运方式:经通道(包括电压门控通道、化学门控通道、机械门控通道)易化扩散、原发性主动转运钠泵:普遍存在于哺乳动物细胞上,是一种镶
4、嵌于细胞膜上的蛋白质,具有分解ATP而获能的功能,以维持细胞膜内外的Na+、K+浓度梯度。每分解1分子ATP可将3个Na+移出胞外,同时将2个K+移入胞内。 钠泵的生理作用:1.造成细胞内高K+为胞质内许多代谢反应所必需;2.维持胞内渗透压和细胞容积;3.建立Na+的跨膜浓度梯度,为继发性主动转运的物质提供势能储备;4.是细胞发生电活动的前提条件;5.由于钠泵是生电性的,故使膜内电位的负值增大。运动神经纤维末梢释放ACh属于:出胞较重要的第二信使包括:cAMP、cGMP、IP3、DG、Ca2+、NO等静息时,膜的通透性最大的离子是:K+神经纤维安静时,跨膜电位方向由膜外指向膜内,与Na+的浓度
5、梯度相同,与K+的浓度梯度相反,与Cl-的浓度梯度相同;跨膜电位梯度阻碍正离子外流,驱动正离子内流。当膜电位处于某一离子的平衡电位时,该离子的电化学驱动力为零。根据Nernst公式及其函数图像容易得出: 细胞外液中K+浓度,Ek绝对值静息电位绝对值Na+内流的驱动力 细胞外液中Na+浓度,ENa绝对值静息电位的绝对值动作电位的幅度是由静息电位的绝对值和Na+平衡电位相加决定的:细胞外液Na+浓度增加时,Na+平衡电位,动作电位幅度动作电位的超射值即去极达零电位后再去极达Na+平衡电位的值:细胞外液中Na+浓度,则动作电位的超射值动作电位:“全或无”特性(刺激强度未达到阈值,动作电位不会发生;刺
6、激强度达到阈值后即可触发动作电位且幅度立即达到该细胞动作电位的最大值,不会因刺激强度的继续增强而随之增大)和可传播性(动作电位产生后以局部电流的形式传到整个细胞,且传播呈不衰减性,幅度和波形始终保持不变,能进行远距离无衰减传播)后电位包括负后电位(后去极化,靠前)和正后电位(后超极化,靠后,是生电性钠泵作用的结果)。静息电位条件下,Na+受到很强的内向驱动力,一旦膜对Na+的通透性增大,将出现很强的引起去极化的内向电流;在锋电位期间,K+受到很强的外向驱动力。神经细胞膜在受刺激兴奋时通透性最大的离子是:Na+阈电位:造成细胞膜对Na+通透性突然增大的临界膜电位。动作电位的主要组成:峰电位钠通道
7、有三种功能状态:关闭、激活、失活;钾通道只有两种:静息、激活钠通道是电压门控通道,在去极化达到阈电位时可引起Na+内流(正反馈)。在神经纤维,Na+通道失活的时间对应动作电位的下降相。从信息论的观点看,神经纤维所传导的信号是数字式信号。在有髓鞘神经纤维,Na+通道主要分布在郎飞结,因此动作电位在郎飞结之间传导,称为跳跃式传导,其速度比无髓纤维传播速度快得多,且能减少能量消耗;有髓纤维的跳跃传导速度与直径成正比;可以双向传导,不衰减扩布。电紧张电位的电学特征:不具有“全或无”特征;只在局部形成向周围逐渐衰减的电紧张阔布;无不应期,可有时间总和和空间总和。 具有以上特征的电信号:终板电位、突出后电
8、位(包括兴奋性的和抑制性的)、感受器电位、发生器电位等兴奋的共同标志:动作电位和峰电位的产生绝对不应期:兴奋性为零神经纤维上前后2次兴奋,后一次兴奋最早可出现于前一次兴奋的相对不应期;相邻两个峰电位的时间间隔至少应大于其绝对不应期。相对不应期:钠通道由失活状态向关闭状态转变的过程(此过程中部分钠通道失活)终板膜(接头后膜)上的ACh受体,即N2型ACh受体阳离子通道是一个蛋白质分子,既是受体又是通道。当神经纤维传来的动作电位达到神经末稍时,造成接头前膜去极化和膜上电压门控Ca2+通道开放,末梢轴浆内Ca2+浓度升高,启动突触囊泡的出胞机制;ACh与终板膜上的受体结合并使之激活,导致Na+和K+
9、跨膜流动(Na+内流远大于K+外流,故终板膜去极化),终板电位(EPP)产生。肌肉收缩的过程: 胞质内Ca2+浓度(引发的关键)肌钙蛋白与Ca2+结合发生构象改变原肌球蛋白位移暴露出肌动蛋白上的结合位点横桥与肌动蛋白结合横桥摆动细肌丝向M线方向滑动肌节缩短横桥与肌动蛋白解离横桥复位横纹肌的兴奋-收缩耦联: 动作电位沿肌膜和T管膜(T管,即横管本身就是由肌膜向内凹陷并在细胞深部延伸而形成的)传播激活L型钙通道激活的L型钙通道通过变构作用(在骨骼肌)或内流的Ca2+(在心肌)激活终池(JSR)膜上的ryanodine受体(RYR)JSR内的Ca2+释放入胞质胞质内Ca2+浓度升高肌肉收缩;同时激活
10、纵行肌质网(LSR)膜上的钙泵将胞质内的Ca2+回收入肌质网(耗能过程)肌肉舒张(三)血液血细胞比容:血细胞在血液中所占的容积百分比全血比重主要取决于血液中的红细胞数量;血浆比重主要取决于血浆蛋白的含量;全血的粘度主要取决于血细胞比容的高低;血浆的粘度主要取决于血浆蛋白的含量。血浆渗透浓度约为300mmol/L,近似于7个大气压(770kPa);血浆的渗透压主要来自晶体渗透压,晶体渗透压的80%来自NaCl,可保持细胞内、外水的平衡和细胞的正常体积;血浆中由蛋白质所形成的渗透压称为血浆胶体渗透压(约25mmHg),75%-80%来自白蛋白,可调节血管内、外水的平衡和维持正常的血浆容量。细胞内液
11、与细胞外液的渗透压是相当的(平衡状态)。0.85%的NaCl溶液为等渗溶液;5%的葡萄糖溶液为等渗溶液。决定红细胞叠连快慢的因素不在于红细胞本身,而在于血浆成分的变化:将正常人的红细胞置于红细胞沉降率快者的血浆中,红细胞也会较快发生叠连而沉降率加速;而将红细胞沉降率快者的红细胞置于正常人的血浆中,则沉降率正常。使血沉加速的因素:胆固醇、球蛋白、纤维蛋白原 使血沉减慢的因素:白蛋白、卵磷脂组织缺氧是促进EPO分泌的生理性刺激因素(CO2潴留不是能有效刺激EPO血浆含量增加的因素);肾脏疾病患者可因缺乏EPO而发生肾性贫血;雄激素可提高血浆中EPO的浓度,促进红细胞生成;雌激素可降低红系祖细胞对E
12、PO的反应(而不影响EPO在血浆中的含量),抑制红细胞生成。中性粒细胞占50%-70%,嗜酸性粒细胞占0.5-5%,嗜碱性粒细胞占0-1%,单核细胞占3%-8%,淋巴细胞占20%-40%。T细胞主要与细胞免疫有关;B细胞主要与体液免疫有关。T细胞在胸腺中发育,寿命较长,可达数月甚至一年以上。生理性止血过程主要包括:血管收缩、血小板血栓形成、血液凝固局部缩血管反应持续时间较短;出血时间比凝血时间短。血管损伤后,内皮下胶原暴露,血小板黏附于内皮下,释放5-HT、TXA2等缩血管物质可引起血管收缩(还可为反射性或局部肌源性收缩),释放内源性ADP和TXA2促进血小板聚集,释放PF3促进凝血。血小板止
13、血栓松软,而纤维蛋白止血栓牢固。血小板在生理性止血过程中居于中心地位。当血小板减少或功能降低时,出血时间就会延长(止血时间延长而凝血时间正常)。依赖维生素K的凝血因子:F、F、F、F 最不稳定的凝血因子:F、F 不在肝细胞合成(由内皮细胞和其他细胞合成)的凝血因子:F 不是蛋白质的凝血因子:F 缺乏可引起血友病的凝血因子:F(血友病甲)、F(血友病乙)外源性凝血途径在体内生理性凝血反应的启动中起关键作用;组织因子途径抑制物(TFPI)是外源型凝血途径的特异性抑制物,使体内主要的生理性抗凝物质。肝素由肥大细胞和嗜碱性粒细胞产生,主要通过增强抗凝血酶的活性而发挥间接抗凝作用;枸橼酸钠、草酸铵和草酸
14、钾作为体外抗凝剂,通过与Ca2+结合、除去血浆中的Ca2+而起到抗凝作用;华法令为维生素K拮抗剂,可抑制维生素K依赖性凝血因子的合成。正常机体血液在血管中不凝固的原因:血液流动快、血管内膜光滑完整、纤维蛋白溶解系统的作用、抗凝物质的存在纤维蛋白降解产物具有抗凝血作用;纤溶酶是血浆中活性最强的蛋白酶。Rh阳性的人可接受Rh阴性的血液;Rh阴性的母体怀第一胎Rh阳性的胎儿时很少出现新生儿溶血现象,但在第二次妊娠时,母体内的抗Rh抗体可进入胎儿体内而引起新生儿溶血。即使在ABO系统血型相同的人之间进行输血,输血前也必须进行交叉配血试验:两侧都没有发生凝集反应,可以输血;主侧发生凝血反应,不可输血;次
15、侧发生凝血反应,可在紧急情况下少量输血,且速度不宜太快。O型血曾被称为“万能供血者”,AB型血曾被称为“万能受血者”,二者均不可取。(七)能量代谢与体温除骨骼肌收缩对外界物体做一定量的机械功外,其他用于进行各种功能活动所做的功最终都转化为热能。食物的氧热价:某种食物氧化时消耗1LO2所产生的热量呼吸商(RQ):一定时间内机体呼出的CO2量与吸入的O2量的比值糖氧化时的呼吸商等于1.00,蛋白质和脂肪氧化时的呼吸商分别为0.80和0.71。所以:糖尿病患者的呼吸商接近0.71(主要依靠脂肪代谢供能),长期饥饿者呼吸商接近于0.80(主要依靠自身蛋白质分解供能)。正常人进食混合食物时,呼吸商一般在
16、0.85左右。呼吸商数值不同,表示氧化的营养物质不同。在肺过度通气或酸中毒等情况下,CO2排出量增多,呼吸商变大;相反,在肺通气不足或碱中毒等情况下,呼吸商变小。产生食物的特殊动力效应最显著的营养物质是:蛋白质能量代谢率的高低与体重不成比例关系,而是与体表面积成正比。男性的基础代谢率平均值比同龄组的女性高;儿童比成人高;年龄越大,代谢率越低。很多疾病都伴有基础代谢率的改变,特别是影响甲状腺功能的疾病。人体体温在清晨2-6时最低,午后1-6时最高;成年女性的体温平均高于男性0.3;女性的基础体温随月经周期而变动,卵泡期内体温较低,排卵日最低,排卵后升高(孕激素作用所致);儿童和青少年体温较高,老
17、年人体温偏低;新生儿体温易受环境因素的影响而变动(而不是较高或较低)。皮温环境温度时的散热方式:辐射(最主要)、传导和对流 皮温环境温度时的散热方式:蒸发 辐射散热是安静状态下的主要散热方式,是常温下机体散热的主要机制。发汗是汗腺主动分泌汗液的过程;汗液中水分占99%;在醛固酮的作用下,汗液中的Na+和Cl-被重吸收,最后排出的汗液是低渗的,因此当机体大量发汗时会导致血浆晶体渗透压升高,造成高渗性脱水。热敏神经元:局部组织温度升高时发放冲动频率增加 冷敏神经元:局部组织温度降低时发放冲动频率增加产热和散热过程在新的调定点水平达到平衡,即发热属于调节性温度升高,是体温调节活动的结果;中暑是由于体
18、内体温调节中枢本身的供能障碍所致,为非调节性体温升高。(九)感觉器官的供能一些感觉器官的传入冲动通常都能引起主观感觉,但也有一些感受器一般只是向中枢神经系统提供内、外环境中某些因素改变的信息,引起各种调节性反应,在主观上并不产生特定的感觉。各种感受器在功能上的共同特点:感受器的换能作用感受器电位以电紧张的形式扩布至传入神经末梢,使该处的电压门控钠通道开放,Na+内流而产生动作电位。感受器的适应:当某一恒定强度的刺激持续作用于一个感受器时,感觉神经纤维上动作电位的频率会逐渐降低。快适应感受器:皮肤触觉感受器 慢适应感受器:肌梭、颈动脉窦、关节囊感受器人眼折光能力最强的部位:角膜 人眼的调节,即折
19、光能力的改变主要依靠:改变晶状体的折光力看近物时,睫状肌收缩,悬韧带松弛,晶状体凸出,表面曲率增加,折光能力增强,物像前移而成像于视网膜上。看远处物体时不需作任何调节即可在视网膜上形成清晰的像。睫状肌与缩瞳肌都受副交感神经支配,其递质为乙酰胆碱。近点距正常眼的距离可作为判断眼的调节能力大小的指标,近点距眼越近,说明晶状体的弹性越好。老视:晶状体的弹性减弱,眼的调节能力降低。视近物时双侧瞳孔缩小,称为瞳孔近反射或瞳孔调节反射。瞳孔缩小可减少入眼的光量并减少折光系统的球面像差和色像差。瞳孔的大小由于入射光量的强弱而变化称为瞳孔对光反射,其意义在于调节进入眼内的光量,使视网膜不致因光量过强而受到损害
20、,也不会因光线过弱而影响视觉。双眼会聚是由于两眼球内直肌收缩所致,也称为辐辏反射,其意义在于避免复视。远视眼看近物、远物都需调节,故易发生调节疲劳。中央凹只有视锥细胞,中央凹以外的周边部位主要是视杆细胞;视神经乳头(视盘)处无感光细胞,为生理盲点。视杆细胞司暗视觉,对光的敏感度较高,分辨能力(视敏度)较差,无色觉;视锥细胞司明视觉,对光的敏感性较差,有较高的分辨能力,可辨别颜色。无光照时,视杆细胞的外段膜上就有相当数量的钠通道处于开放状态,发生持续Na+内流;而内段膜上的钠泵则不断将细胞内的Na+移出胞外,从而维持胞内外Na+的平衡。从视杆细胞内段流向外段的电流称为暗电流,这时感受器细胞处于去
21、极化状态,其突触终末释放兴奋性递质谷氨酸。光刺激视杆细胞可引起Na+内流减少和超极化。视杆细胞没有产生动作电位的能力,外段膜上的超极化型感受器电位能以电紧张的形式扩布到细胞的终足部分,影响终足处的递质释放。人耳最敏感的声波频率:1000-3000Hz鼓膜呈椭圆形,外形如同一个浅漏斗,具有较好的频率响应和较小的失真度。咽鼓管的主要供能是调节鼓室内的压力。咽鼓管因炎症而被阻塞后,鼓室内的空气被吸收,可造成鼓膜内陷。气传导是声波传导的主要途径。听觉感受器位于耳蜗的基底膜上。声波经听骨链传到卵圆窗膜时造成卵圆窗膜位移,耳蜗内的液体和膜性结构随之移动形成振动;振动从基底膜的底部开始,向耳蜗的顶部方向传播
22、。声波频率越高,最大振幅出现的部位越靠近卵圆窗处;声波频率越低,最大振幅越靠近蜗顶。因此,耳蜗底部受损主要影响对高频声音的听力,而耳蜗顶部受损失主要影响低频听力。当行波引起基底膜振动时,外毛细胞的纤毛发生弯曲并偏转;内毛细胞由于内淋巴的运动而发生弯曲或偏转。毛细胞顶部纤毛的弯曲或偏转是引起毛细胞兴奋并将机械能转变为生物电的开始。冷水进入一侧耳内,可引起内淋巴液流动变化,从而导致头晕、恶心等植物性功能改变。当头向前倾30时,外半规管与地面平行,其余两个半规管则分别与地面垂直,三者两两垂直。在水平半规管内,每个半规管与椭圆囊连接处都有一个膨大的部分,称为壶腹,壶腹内有一块隆起的结构,称为壶腹脊,为
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