动物生理学期末复习.docx
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1、家畜生理学期末复习(按章节顺序) 第一章、绪论1、动物生理学:是研究动物体生命活动及其规律的学科。2、动物生理学的研究方法: (1)急性实验方法离体实验:从动物体取出某种组织器官或组织、细胞进行观察记录和分析;在体实验:在药物麻醉或破坏脑髓的条件下,暴露某部分器官,给予适当刺激,直接观察其活动(2) 慢性实验方法:以清醒的,完整动物为实验对象,来观察各部分机能之间的自然联系和相互作用,以及在环境变化中的协调统一机制。3、三个研究水平:(1)细胞和分子水平:研究细胞生命现象的基本物理化学过程。(2)器官和系统水平 :研究各器官及系统的功能。 (3)整体水平 :研究各器官功能联系;整体与环境互作。
2、4、内环境:由细胞外液构成的机体细胞的直接生活环境。 稳态:组成内环境的各种理化因素的变化都保持在一个较小范围,称为内环境稳态。 内环境稳态是细胞维持正常功能的必要条件,也是机体维持正常生命活动的基本条件。内环境稳态并非静止不动,而是处在一种动态平衡状态。5、动物生理功能的调节(了解分类、特点)神经调节:迅速、准确。体液调节:范围广、缓慢、持续时间长。(内分泌、旁分泌、自分泌、神经分泌)自身调节:范围小,不够灵活,是神经和体液调节的补充。6、反射、反射弧、反馈调节 反射:在中枢神经系统参与下,机体对内、外环境的变化所产生的适应性反应。反射弧:反射活动的结构基础,通常由五部分组成:感受器、传入神
3、经、神经中枢、传出神经、效应器。反馈调节:受控部分发出反馈信号返回到控制部分,使控制部分能够根据反馈信号来改变自己的活动,从而对受控部分的活动进行调节。正反馈:反馈信号能加强控制部分的活动。负反馈:反馈信号能降低控制部分的活动。第二章、细胞的基本功能1、物质跨膜转运形式(掌握基本特征更好)单纯扩散:脂溶性物质由膜的高浓度侧向低浓度侧扩散的现象。易化扩散:非脂性物质或脂溶性小的物质,在特殊膜蛋白的帮助下,由高浓度一侧通过细胞膜向低浓度一侧扩散的现象。主动转运:细胞通过本身的耗能过程,将某些物质的分子或离子由膜的低浓度侧向高浓度侧转运的过程。入胞和出胞作用:(1)入胞作用:是指细胞外某些物质团块借
4、助于细胞膜形成吞噬泡或吞饮泡的方式进入细胞的过程。 (2)出胞作用:指某些大分子物质以分泌囊泡的形式从细胞排出的过程。2、静息电位与动作电位(原因)静息电位:细胞在静息状态下存在于细胞膜两侧的电位差(外正内负)。静息电位产生的机制:在静息状态下,细胞膜内K+的高浓度和安静时膜主要对K+的通透性,是大多数细胞产生和维持静息电位的主要原因。(K+的平衡电位)动作电位:在静息电位的基础上,给细胞一个适当的刺激,触发其产生可传播的瞬间膜电位波动。动作电位产生机制:a、动作电位上升支(去极化)的形成:Na+通道被激活,膜外的Na+内流b、动作电位下降支(复极化)的形成:Na+通道失活后,膜恢复了对K+的
5、通透性,大量的K+外流。它是在极短的时间内产生的,因此,在体外描记的图形为一个短促而尖锐的脉冲图形,似山峰般,称为峰电位。c、后电位(超极化)的形成:当膜电位接近静息电位水平时,K+的跨膜转运停止。随后,膜上的Na+-K+泵被激活,将膜内的Na+离子向膜外转运,同时,将膜外的K+向膜内运输,形成了负后和正后电位。术语:极化膜两侧存在的内负外正的电位状态。超极化膜电位绝对值高于静息电位的状态。复极化膜电位去极化后逐步恢复极化状态的过程。去极化膜电位绝对值逐渐减小的过程。4、概念区分:a、兴奋性:细胞受到刺激后具有产生动作电位的能力。b、兴奋:细胞受到刺激后产生动作电位的过程细胞兴奋后,其兴奋性变
6、化依次为:绝对不应期、相对不应期、超常期、低常期。 5、刺激引起兴奋的条件: 刺激强度、刺激时间、刺激强度对于时间的变化率。6、阈刺激产生动作电位所需的最小刺激强度。7、动作电位在膜上的传导(局部电流、跳跃式传导):(1)“局部电流学说”动作电位产生后,在膜的已兴奋部位和未兴奋部位之间形成了局部电流。已兴奋的膜部分通过局部电流刺激未兴奋的膜部分,使之出现动作电位,这样的过程在膜表面持续下去,使整个细胞兴奋。(2)跳跃式传导对有管道神经纤维,局部电流只能发生在相邻的郎飞结之间,动作电位的传导表现为跨过每一段髓鞘而在相邻的郎飞结处相继出现。8、信号转导系统分为以下三大类:G蛋白耦联受体介导的信号转
7、导 酶耦联受体介导的信号转导 离子通道介导的信号转导第一信使:激素、神经递质和细胞因子第三章、血液1、血液的组成(书上P32的图)和红细胞比容 红细胞比容:压紧的血细胞在全血中所占的容积百分比。2、血液的主要生理功能:运输、维持内环境相对稳定、参与机体的体液调节、防御与保护。3、血浆蛋白的组成(盐析法)和生理功能: a、白蛋白(主要由肝脏合成):形成血浆胶体渗透压,运输激素、营养物质和代谢产物,维持血浆PH的稳定b、球蛋白(、):球蛋白免疫功能c、纤维蛋白原:参与凝血和纤溶4、血浆渗透压: 促使纯水或低浓度溶液中的水分子通过半透膜向高浓度溶液中渗透的力量,称为渗透压。a、晶体渗透压:多,主要维
8、持细胞内外水平衡(Na+、Cl+)b、胶体渗透压:少,主要维持血浆和组织液之间的液体平衡(血浆蛋白质)5、血浆和血清的区别:是否含有纤维蛋白原。6、红细胞的悬浮稳定性:在循环血液中,红细胞在血浆中保持悬浮状态而不易下沉的特性,称为悬浮稳定性。7、血沉:在单位时间内红细胞下沉的速度,称为红细胞沉降率,简称血沉。8、渗透脆性:红细胞对低渗溶液的抵抗能力,简称脆性。9、溶血:红细胞内血红蛋白逸出并进入血浆中的现象,称为红细胞溶解,简称溶血。10、血小板的功能:参与止血 参与凝血 纤维蛋白溶解 维持血管内皮完整性11、白细胞的主要功能:消灭侵入机体的外来异物,即免疫功能。(渗出、趋化和吞噬)12、生理
9、性止血(概念)和血液凝固(概念、三个阶段、参与因子) 生理止血:小血管损伤后血液将从血管流出,正常动物仅在数分钟后出血将自行停止,这种现象称为生理性止血。(受损血管收缩、血小板止血栓形成、血液凝固)。 血液凝固:血液就由流动的溶胶状态变成不能流动的凝胶状态的过程。三个阶段: a: 凝血酶原酶复合物形成b: 凝血酶原凝血酶c: 纤维蛋白原纤维蛋白凝血因子:血浆与组织中直接参与血液凝固过程的物质。13、抗凝和促凝措施:抗凝系统:血液中存在着一些抗凝物质,通常把这些抗凝物质统称为抗凝系统肝素与抗凝血酶。(1) 加速血液凝固:血液与糙面相接触 提高创口的温度 添加维生素K。(2) 减缓凝血过程:血液与
10、光滑面相接触(涂石蜡) 减低创面的温度 除去Ca2+和纤维蛋白(用细木条不断搅拌)加入抗凝剂(如肝素、双香豆素)14、血型与输血血型:血细胞膜上的特异抗原类型。红细胞凝集:将不同血型的血液混合,红细胞产生凝集的现象。凝集原:红细胞膜上存在不同的特异糖蛋白抗原。凝集素:血浆中存在着能与红细胞膜上相应凝集原发生反应的抗体。输血原则:同型输血,异型之间进行交叉配血实验。交叉配血实验示意图:第四章、血液循环1、血液循环:是指血液在心血管系统内按照一定的方向循环往复的流动。2、心肌细胞:普通心肌细胞(工作细胞)&特殊心肌细胞(自律细胞)3、(1)普通心肌细胞的动作电位特点:复极化过程复杂;持续时间长;动
11、作电位的升支和降支不对称。0期:去极化的形成Na+内流复极化1期:Na+通道失活后,K+快速外流,使膜电位下降形成峰电位复极化2期:平台期Ca2+缓慢内流与K+外流达到平衡,使膜电位长时间维持在0 mV左右复极化3期:快速复极化末期Ca2+通道失活,Ca2+内流停止,K+快速外流形成。复极化4期:恢复期3期后,K+外流停止,K+Na+ATP,将Na+、Ca2+泵出,泵入K+,使细胞膜内外离子分布及膜电位恢复到静息电位水平。(2)窦房节P细胞电位特点:a: 动作电位只有0、3、4三个时期;b: 0期是由于Ca2+通道被激活, Ca2+内流而启动;c: 4期少量Ca2+内流引起自动去极化,爆发下一
12、次动作电位,周而复始。4、心肌的生理特性(四个):a:自动节律性: 组织细胞能在没有外来刺激的条件下,自动地产生节律性兴奋的特性 。节律性高低:窦房结P细胞房室交界房室束浦肯野氏纤维b:兴奋性:受到刺激产生兴奋的能力c:传导性:心肌细胞兴奋时所产生的动作电位能够沿着细胞膜传播的特性d:收缩性:心肌细胞的收缩性有以下特点: (1)对细胞外液中Ca2浓度的依赖性; (2)同步收缩(“全”或“无”收缩); (3)不发生强直收缩; (4)期前收缩与代偿性间歇(期前收缩在心肌的有效不应期之后,和下次节律兴奋传来之前,给予心肌一次额外的刺激,则可引发心肌一次提前的收缩;代偿性间歇在一次期前收缩之后,常有一
13、段较长的心脏舒张期,称为代偿性间歇)。5、窦性节律:以窦房结为起搏点的心脏节律性活动。6、异位节律:由窦房结以外的自律细胞取代窦房结而主宰心搏节律。7、房室延搁:使心室与心房交替收缩,有利于心室充盈和射血。8、心动周期心脏每收缩、舒张一次所构成的活动周期。(心房收缩0.1s 心房舒张0.7s 心室收缩0.3s 心室舒张0.5s)心室收缩(等容收缩期 快速射血期 减慢射血期)心室舒张(等容舒张期 快速充盈期 减慢充盈期)9、每搏/分输出量及其影响因素每搏输出量:一侧心室在每次收缩时射入动脉的血量叫每搏输出量。每分输出量:一侧心室每分钟射入动脉的血液总量称为每分输出量,平时所指的心输出量,都是指每
14、分输出量。射血分数:每搏输出量与心室舒张末期容积百分比称为射血分数。 心输出量 = 每搏输出量心率。影响心输出量的因素(三个):心室收缩力等长自身调节; 静脉回流血量异长自身调节;心率。10、心音心脏在泵血过程中由于瓣膜、动脉管壁、心肌等发生振动而产生的声音。第一心音:发生在心缩期,持续时间长、音调低,主要反映心肌的收缩能力及房室瓣的功能状况。第二心音:发生在心舒期,持续时间短、音调高,主要反映动脉血压的高低及半月瓣的功能状况。11、血管的结构:a. 弹性贮器血管:指主动脉与肺动脉主干及其发出的大量分支。b. 分配血管中动脉c. 阻力血管小动脉与微动脉d. 交换血管真毛细血管e. 容量血管静脉
15、系统f. 短路血管小动脉与小静脉的吻合支 12、心电图:是心电活动由体表描记所得的电位变化曲线,反映心脏兴奋起源以及兴奋扩布于心房、心室的过程与心脏的机械活动无直接的关系。P:左右心房的兴奋过程的电位变化,即反映的是左右心房去极化过程QRS:左右心室兴奋传播过程的电位变化去极代表心室肌兴奋传播所需的时间T:心室兴奋后的复极化过程时间长P-Q间期: 心房开始兴奋到心室开始兴奋的间隔时间Q-T间期:心室开始去极兴奋到全部心室完成复极化所需的时间长短与心率有关S-T段:心室各部分均处于去极化状态无电位差13、血压及其的影响因素(五个):血压:血管内血流对于单位面积血管壁的侧压力。收缩压反映心缩力舒张
16、压反映外周阻力脉搏压反映动脉弹性平均动脉压=舒张压+1/3脉搏压动脉血压高低受到多种因素的调节:14、微循环:微动脉与微静脉之间的血液循环。七个部分:微动脉;后微动脉;毛细血管前括约肌;真毛细血管;通血毛细血管;动-静脉吻合支;微静脉三个通路:a直捷通路:微动脉后微动脉通血毛细血管微静脉(保持血流量的相对稳定)b迂回通路:微动脉后微动脉真毛细血管网微静脉(通透性好,营养通路)c动-静脉短路:微动脉动静脉吻合支微静脉(体温调节)15、组织液的生成及其影响因素(简述)生成:血液流经毛细血管时,血浆通过毛细血管管壁滤出而形成。(血浆在动脉端由血管壁滤出而形成组织液,在静脉端,又被重新吸收回到血液,在
17、一出一进之中完成了血液与组织液之间的物质交换)有效滤过压=(毛细血管血压+组织胶体渗透压)(血浆胶体渗透压+组织静水压)影响因素:1、毛细血管血压 2、血浆胶体渗透压 3、毛细血管管壁的通透性 4、淋巴回流16、淋巴回流及其生理意义(主观):一部分组织液进入淋巴管即形成淋巴液。生理意义:1、调节血液与组织液之间的体液平衡 2、回收组织液中的蛋白质 3、运输脂肪及其他营养物质 4、淋巴结的防御功能17、心血管活动的调节(1)神经调节:支配躯体运动的神经躯体运动神经(一个神经元)支配内脏的神经植物性神经(自主神经、需要更换神经元)心血管中枢(2)心血管活动的反射性调节: 颈动脉窦和主动脉弓压力感受
18、器反射 颈动脉体和主动脉体化学感受器反射 心肺感受器引起的心血管反射 躯体感受器和内脏感受器引起的心血管反射18、减压反射:由颈动脉窦和主动脉弓压力感受器发放冲动,引起血压降低的反射活动。19、全身性体液调节: 1、肾素血管紧张素醛固酮系统;2、肾上腺素(E)和去甲肾上腺素(NE);3、升压素 肾素血管紧张素醛固酮系统:第五章、呼吸1、呼吸的概念和环节呼吸:机体同外界环境之间的气体交换过程,称为呼吸,由三个环节组成:外呼吸、气体运输、内呼吸。肺泡:是由单层扁平上皮组成的半球状含气小囊泡,其外表紧贴着丰富的毛细血管网和弹性纤维。2、肺泡的表面活性物质肺泡型细胞分泌的一种复杂的脂蛋白。功能:降低肺
19、泡的表面张力;维持肺泡内压的相对稳定;防止肺泡积液3、推动气体流动的动力实现肺通气的原动力呼吸肌的舒缩运动推动气体实现肺通气的直接动力肺泡与大气之间的压力差4、胸膜腔胸内压及含义胸内压:又称胸膜内压,是指脏层胸膜与壁层胸膜之间的潜在腔(即胸膜腔)内的压力.胸内为负压的生理学意义:(1)、保证肺在呼气与吸气时均处于扩张状态,以确保气体交换的顺利进行。 (2)、有利于胸腔其他组织器官生理功能的正常发挥。胸膜液作用:(1)润滑作用,减小摩擦力,两层胸膜可互相滑动。(2)使两层胸膜贴附在一起,不易分开,所以肺就可随着胸廓的运动而运动。5、每分通气量=潮气量 X 呼吸频率肺泡通气量=(潮气量-生理无效腔
20、)X 呼吸频率气体运输形式:物理溶解、化学结合6、氧合反应及其特点:每个血红素分子含一个亚铁离子,每个亚铁离子能结合一个氧分子但这种结合是疏松的。血红蛋白与氧结合后,亚铁的价数不变,故称为氧合,而不是氧化。特点:反应快而可逆,不需要酶的催化,只受氧分压的影响血红蛋白和氧结合后铁为二价,该反应是氧合反应单独的血红素不能有效地结合氧7、氧容量、氧饱和度Hb氧容量(血氧容量):100 ml血液中Hb所能结合的最大氧量。氧含量(血氧含量):100ml血液中,Hb实际结合的O2量称Hb的氧含量。Hb氧饱和度:Hb氧含量与氧容量的百分比为Hb氧饱和度。8、氧离曲线PO2横坐标;Hb氧饱和度纵坐标氧离曲线的
21、特点和生理意义(主观):氧离曲线呈“S”形,是血液运输O2有效的特性表现。第一阶段:PO2值在813.33 kPa维持氧饱和度第二阶段:PO2值在5.338.0kPa安静条件下代谢所需第三阶段:PO2值在2.675.330kPa机体的氧储备曲线左移,Hb与氧的亲和力增加;反之,下降影响因素: pH值和CO2浓度的影响 温度的影响 2,3二磷酸甘油酸(2,3DPG) Hb自身性质的影响9、二氧化碳在体内的运输:物理溶解(5%)化学结合:碳酸氢盐(87%)、氨基甲酸血红蛋白(7%)10、呼吸中枢:脊 髓中继站和整合某些呼吸反射的初级中枢延 髓呼吸的基本中枢(生命活动的基本中枢)脑 桥呼吸的调整中心
22、高位脑大脑皮层、边缘系统和下丘脑延髓11、中枢系统对呼吸运动的调节分为两个方面:自动节律性的控制、随意的控制12、肺牵张反射由肺扩张或肺缩小引起的吸气抑制或兴奋的反射称肺牵张反射(黑伯反射)13、CO2、O2、H+对呼吸的影响二氧化碳对呼吸的影响:血液中一定水平的CO2对维持呼吸和呼吸中枢的兴奋性是必需的,但血中PCO2增高或降低对呼吸有显著影响。低氧对呼吸的影响:吸入的空气中,若PO2在一定范围内下降则可以引起呼吸增强。但缺O2对延髓呼吸中枢却是直接抑制效应。氢离子对呼吸的影响:动脉血中H+增加,呼吸加深加快;H+降低,呼吸受到抑制。第六章、消化、吸收、代谢1、消化吸收的概念消化:食物在消化
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