《生理学》考试重点总结.pdf
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1、第一章绪论1.机体活动的调节方式有神经调节、体液调节和自身调节,其中最主要的调节方式是神经调节。2.神经调节的基本方式是反射,其结构基础是反射弧。3.反馈调节控制有正反馈和负反馈两种类型。第二章细胞的基本功能1.动作电位的产生是可兴奋细胞兴奋的标志。2.细胞膜上的通道主要可分为化学门控通道、电压门控通道和机械门控通道。3.细胞膜的跨膜物质转运的形式可分为单纯扩散、通道转运、载体转运、原发性主动转运和继发性主动转运等5种。4.影响骨骼肌收缩活动的主要因素有前负荷、后负荷和肌细胞收缩能力。5.从能量消耗的角度看,细胞膜对物质的转运形式有主动转运和被动转运两种。6.CO2和0 2等脂溶性物质进入细胞
2、内是通过单纯扩散转运形式进行的。7.静息电位是K+外流形成的电-化学平衡电位,静息电位绝对值增大称超极化。8.冲动达到神经-肌肉接头处,使突触前膜释放A ch,使终板膜主要对Na+的通透性增加。9.使肌肉在收缩前处于被拉长状态的负荷称为前负荷。1。.产生动作电位的最小刺激强度称阈强度,不能产生动作电位的剌激称阈下刺激。11.兴奋性是指机体组织、细胞对刺激发生反应的能力,其能力大小与阈强度呈反比关系。12.在神经纤维上给予有效刺激,要产生一连串冲动,必须使两个刺激之间的间隔大于绝对不应期,如果刺激之间的间隔恰好等于绝对不应期,则只能传送一次冲动。13.在一定范围内,肌肉收缩产生的张力与初长度成正
3、比,肌肉在某一初长度时收缩产生最大张力,此时的前负荷称为最适前负荷。14.当膜内外电位差变小或消失,即膜内负电位变小成为零的现象称为去极化。15.细胞去极化后向原来的极化状态恢复的过程称为复极化。16.由神经干记录到的动作电位通常是复合动作电位,其幅度取决于兴奋的神经纤维的数目。故当刺激神经干时,在一定范围内,刺激强度越大,复合动作电位的幅度就越大。17.动作电位去极化过程中Na+的内流属于膜转运方式中的通道转运。18.肌肉收缩是细肌丝向粗肌丝滑行的结果。19.在静息状态下,膜 对 K+有较大的通透性,所以静息电位又称K+的平衡电位。20.在锋电位完全恢复到静息电位水平之前,膜两侧还表现有缓慢
4、的电位变化,先后称负后电位和正后电位。21.在同一细胞上动作电位的传导机制是通过兴奋部位与未兴奋部位之间产生的局部电流作用的结果。22.兴奋在有髓神经纤维上的传导方式称为跳跃式传导,其传导速度比无髓纤维快得多。23.肌肉在最适前负荷条件下,当进行等长收缩时产生的张力最大,如果进行无负荷收缩,产生的收缩速度也最大。24.在骨骼肌细胞中,每一横管和来自两侧肌小节的纵管终末池构成的结构称三联管,它是骨骼肌兴奋-收缩偶联过程的关键部位。第三章血液1.机体正常的血浆渗透浓度约为300mmol/L,血浆渗透压主要包括两部分:血浆晶体渗透压和血浆胶体渗透压。2.蛋白质和铁是合成血红蛋白的重要原料,而叶酸和维
5、生素B12则是红细胞成熟所必需的物质。3.白细胞为无色、有核细胞,可分为中性粒细胞、嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞、单核细胞和淋巴细胞五类,其中又以中性粒细胞的数目最多,约占白细胞总数的50%-70%。4.生理性止血的基本过程包括:血管收缩、血小板止血栓形成和血液凝固。5.在凝血过程中起辅因子作用的凝血因子有田、IV、V、叫和高分子激肽原,在生成过程中依赖维生素K 的凝血因子有II、叩、IX、X o 除凝血因子DI外,其他凝血因子均存在于血液中。6.血液凝固过程可分为凝血酶原酶复合物的形成、凝血酶原的激活和纤维蛋白的生成三个基本步骤。7.血凝过程中,根据启动方式和参与的凝血因子不同,可分别通过内源
6、性凝血途径和外源性凝血途径两种途径进行,前者的启动因子为刈,后者启动因子为山。8.体内的生理性抗凝物质可分为丝氨酸蛋白酶抑制物、蛋白质C 系统、组织因子途径抑制物。9.机体的纤溶系统主要包括纤溶酶原、纤溶酶、纤溶酶原激活物和纤溶抑制物。10.临床上进行输血时,输血前必须进行交叉配血试验,它包括两部分:交叉配血主侧和交叉配血次侧,前者将供血者的红细胞和受血者的血清进行配合试验,后者是将供血者的血清和受血者的红细胞做配合试验。11.血小板的生理功能是维持毛细血管内皮细胞完整性,参与生理性止血。12.血液分型时若红细胞膜上是A 抗原,该血型是A 型,若红细胞膜上还有D 抗原则应该是R h阳性。13.
7、红细胞的生理特性有可塑变形性、渗透脆性、悬浮稳定性。第四章血液循环1 .心率加快时,心动周期缩短,其中以舒张期更为显著。2.心脏每分钟射出的血量称为心输出量,它等于每搏输出量与心律的乘积,正常成年人约为5-6L。3.第一心音发生在心室收缩期,音调低,持续时间较长。4.第二心音发生在心室舒张期,音调高,持续时间较短。5.心室肌的前负荷是心室舒张末期容积,后负荷是大动脉血压。6.心肌不会产生强直收缩的原因是有效不应期特别长。7.心室肌细胞动作电位平台期是由Ca2+内流和K+的外流产生的。8.心肌的生理特征有:自律性,兴奋性,传导性和收缩性。9.心脏活动的正常起搏点在窦房结,其它部位的自律细胞为潜在
8、起搏点。10.在一般情况下,收缩压的高低主要反映每搏输出量。11.一般情况下,影响舒张压最重要的因素是外周阻力。12.生成组织液的有效滤过压取决于毛细血管血压,组织液胶体渗透压,血浆胶体渗透压和组织液静水压四种因素。13.心血管中枢最基本的部位在延髓。14.减压反射是一种负反馈调节机制,它的生理意义在于维持动脉血压保持相对稳定。15.心肌兴奋性周期变化经历有效不应期,相对不应期和超常期。16.血流动力学中,血流阻力与血管长度和血液粘度成正比,与血管半径4次方成反比。17.正常成人安静时的收缩压值为90 140mmHg,舒张压为6090mmHg,脉压为 30 40mmHg18.刺激心交感神经引起
9、心肌兴奋性增强,心肌收缩力变大。19.心交感神经节后纤维兴奋时,其末梢释放的递质是去甲肾上腺素,它与心肌细胞膜上仰受体结合,使心率加快,心肌收缩力增强,房室传导加快,故心输出量增加。20.心迷走神经节后纤维兴奋时,其末梢释放的递质是乙酰胆碱,它与心肌细胞膜上M受体结合,使心率减慢,心肌收缩力减弱,房室传导减慢。21.交感缩血管神经节后纤维释放的递质是去甲肾上腺素,它与血管平滑肌上a受体结合能力较强,而与陷受体结合能力较弱,故以缩血管效应为主。22.夹闭兔两则的颈总动脉,可引起动脉血压升高,其产生原因是减压反射减弱。第五章呼吸1.呼吸的全过程由肺通气、肺换气、气体在血液中的运输和组织换气四个环节
10、组成。2.根据呼吸的深度不同,可将呼吸运动分为平静呼吸和用力呼吸两种,根据引起呼吸运动的主要肌群不同,又可将呼吸运动分为胸式呼吸和腹式呼吸两种。3.某人潮气量是400m l,解剖无效腔气量为150m l,呼吸频率是20次/分钟,则每分通气量是8000m l,肺泡通气量为5000ml。4.胸膜腔负压的生理意义是保持肺的扩张状态、促进静脉血和淋巴的回流。5.0 2和CO2在血液中的运输有物理溶解和化学结合两种形式。02在血液中的主要运输形式是氧合血红蛋白,CO2在血液中的主要运输形式是碳酸氢盐。6.表面活性物质是由肺泡口型细胞分泌的。其中主要化学成分是二棕桐酰软磷脂,作用是降低肺泡表面张力。7.肺
11、通气的直接动力是肺内压与大气压之间压力差,原动力来自呼吸运动。肺通气的阻力有弹性阻力和非弹性阻力两种。8.肺通气的非弹性阻力主要包括气道阻力、粘滞阻力和惯性阻力。9.解剖无效腔与肺泡无效腔一起合称生理无效腔。10.通气/血流比值减小时,意味着通气不足,血流相对过多,部分血液流经通气不良的肺泡混合静脉血中的气体不能得到充分更新,犹如发生了动静脉短路;而通气/血流比值增加,意味着部分肺泡气不能与肺泡毛细血管充分换气,实际上等于增加了肺泡无效腔。11.氧离曲线为S 形曲线,它表示H b 中。2 的饱和度与氧分压的关系。12.影响氧离曲线右移的因素有p H 降低、PCO2升高、DPG 升高和温度升高。
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