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时间:2018-07-09
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1、第一章1.名词解释:内环境:细胞直接接触和生活的环境,反射弧:是反射和神经调节的结构基础负反馈:反馈信息的作用与控制信息的作用相反,即降低控制部分的活动。具有双向性调节的特点,是维持机体稳态的重要途径。2.填空1)生理学的任务是阐明(研究机体各系统的器官和细胞的正常活动过程,理解机体作为一个整体,在机体与环境相互作用时,发生的功能变化、功能变化与形态变化之间的关系及对其他器官的影响等等。)2)无论何种动物,生理功能及机制需从(细胞和分子)、(器官和系统)、(整体)三个水平进行研究3)(新陈代谢)、(兴奋性)、生长和生殖是生命的三个基本特征3.问答1)动物体内生理功能调节的方式和特点?非自动控制
2、系统特点:①对受控部分的活动不起调节作用。②在生物体生理功能调节中,该方式极少见。反馈控制系统特点:①正反馈是破坏原先的平衡状态。②负反馈是维持系统的平衡或稳态。前馈控制特点:①前馈机制可更快地对活动进行控制,使活动更加准确(如某肌肉完成一定动作)。②有些条件反射也可认为是一种前馈控制(如看到食物就唾液分泌)。第二章1.名词解释:第二信使:细胞外信号分子作用于细胞膜产生的细胞内信号分子,它调节各种蛋白激酶和离子通道。主动转运:指在细胞膜上载体的帮助下,通过消耗ATP,将某种物质逆浓度梯度进行转运的过程。单纯扩散:一些脂溶性物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。易化扩散:一些非脂溶性或脂溶
3、解度甚小的物质,需特殊膜蛋白质的“帮助”下,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。被动转运:物质顺电位或化学梯度的转运过程。静息电位:细胞处于相对安静状态时,细胞膜内外存在的电位差。动作电位:可兴奋细胞在受刺激而兴奋时,在静息电位的基础上发生一次短暂的电位波动,并且这种电位波动可沿膜传播,使整个细胞膜都经历一次短暂的电位波动,这种电位波动就称为动作电位。局部反应:G-蛋白:G蛋白在信号传导过程中起着分子开关的作用,当G蛋白α亚基与GDP结合,处于关闭态;当胞外配体与受体结合形成复合物时,导致受体胞内结构域与G蛋白α亚基偶联,并促使α亚基结合的GDP被GTP交换而被活化,处于开启态,从而传递信
4、号。阈电位:引发AP的临界膜电位数值。2.填空:1)细胞的跨膜信号转导方式大体有(离子通道介导的信号转导)、(G蛋白偶联受体介导的信号转导)和(酶偶联受体介导的信号转导)三大类2)刺激引起兴奋的三个条件为(刺激强度)、(刺激的持续时间)和(刺激强度对时间的变化率)3)时间无限延长时,引起组织兴奋的最小刺激强度称为(基强度),刺激的时间和强度-时间变化率都不变时,引起组织兴奋的最小刺激强大称为(阈强度)3.问答:1)细胞膜转运物质有哪几种形式?各有何特点被动转运:①不耗能(依赖电-化学梯度的势能)②依靠或不依靠特殊膜蛋白质的“帮助”③顺电-化学梯度进行单纯扩散:①扩散速率高②无饱和性③不依靠特殊
5、膜蛋白质的“帮助”④不需另外消耗能量(电化学梯度,通透性)易化扩散:①结构特异性:葡萄糖转运子结合右旋葡萄糖②饱和性:载体的数目与物质结合位点数相对固定③竞争性:④与蛋白质分子有关的物质的通透性是可变化的主动转运:①需要消耗能量,能量由分解ATP来提供;②依靠特殊膜蛋白质(泵)的“帮助”;③是逆电-化学梯度进行的。2)简述G蛋白偶联受体介导的跨膜信号转导过程cAMP--蛋白激酶A信号通路:细胞外的化学信号与兴奋性受体结合后,通过Gs中介,激活腺苷酸环化酶,使胞浆中的ATP生成cAMP,cAMP作为第二信使,使无活性的蛋白激酶A转化为有活性的蛋白激酶A,最后产生一系列的生理效应。在细胞膜上还有一
6、类Gi,在化学信号与抑制性受体结合后,可以抑制腺苷酸环化酶,因而减少cAMP的生成。三磷酸肌醇--钙离子信号通路“有些细胞外的化学信号与兴奋性受体结合后,可以通过一种称为Go的G蛋白,再激活磷脂酶C,使磷脂酰肌醇生成三磷酸肌醇(IP3)和二酰甘油(DG)的第二信使,影响细胞内过程,完成跨膜信号传递。DG可以激活蛋白激酶C,IP3通过使内质网释放Ca2+,后者再与钙调蛋白结合,使细胞内一些酶的活性发生改变,进而改变细胞的功能。二酰甘油--蛋白激酶C信号通路3)静息电位和动作电位形成的机制是什么?静息电位的产生机制:RP产生机制的膜学说:[K+]i顺浓度差向膜外扩散→[K+]i↓膜内电位↓(负电场
7、)[K+]o↑膜外电位↑(正电场)→膜外为正、膜内为负的极化状态→当扩散动力与阻力达到动态平衡时=RPRP的产生主要是K+向膜外扩散的结果∴RP=K+的平衡电位动作电位的产生机制:当细胞受到刺激→Na+顺浓度差少量内流→膜内外电位差↓产生局部电位→当膜内电位变化到阈电位时→Na+通道大量开放→Na+顺电化学差和膜内负电位的吸引→再生式内流→膜内负电位减小到零并变为正电位(AP上升支)→Na+通道关
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