生理重点整理

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1、第一章绪论1.生理学的任务生理学的任务是阐明机体及其组成部分所表现出的各种正常的功能活动规律及其产生的机制,机制内外环境的变化对这些功能活动的影响,以及机体为适应环境变化和维持整体生命活动所做出的相应调节。生理学的研究方法1.动物实验2.人体实验动物实验分为急性动物实验和慢性动物实验,急性动物实验分为在体实验和离体实验生理学的研究水平1.器官和系统水平2.细胞和分子水平3.整体水平2.生理功能的调节和机体的稳态以神经调节为主要方式,具有精确、迅速、短暂与局限等特点。体液调节具有广泛、持久、缓慢的特点。自身调节具有自限

2、性和局限性。1.神经调节:通过神经反射来调节组织或器官生理功能的一种调节方式2.体液调节:是指机体的内分泌细胞分泌某些特殊的化学物质,经体液运输达到靶组织,通过与靶细胞上的相应受体结合,从而调节靶细胞的生理功能3.自身调节:组织或器官不依赖神经、体液调节,而自身对内外环境的改变做出适应性反应稳态也称自稳态,是指内环境的理化性质,如温度、PH、渗透压和各种液体成分等的相对恒定的状态。(现在稳态已经扩大到泛指体内从细胞和分子水平、器官和系统水平到整体水平的各种生理功能活动在神经和体液等因素调解下保持相对稳定的状态)2.生

3、理功能的自动控制系统负反馈:反馈信息的作用反过来制约或削弱了控制信息的作用;正反馈:反馈信息促进或加强了控制信息的作用;前馈第二章细胞的基本功能1.细胞膜的物质转运方式1.单纯扩散:是指物质从质膜的高浓度一侧通过质膜的高浓度一侧通过脂质分子间隙向低浓度一侧进行跨膜扩散单纯扩散转运的物质都是脂溶性(非极性)物质或少数不带电的极性小分子。如氧气、二氧化碳、氮气、类固醇激素、乙醇、尿素、甘油、水等2.易化扩散:高浓度一侧到低浓度一侧、需要膜蛋白(载体蛋白、通道蛋白)介导;易化扩散分为经通道易化扩散和经载体易化扩散,离子通道

4、可分为电压门控通道、化学门控通道、机械门控通道3.主动运输:需要膜蛋白介导、由低浓度一侧转运到高浓度一侧,需要ATP提供能量,分为原发性主动转运和继发性主动转运。继发性主动转运分为同向转运和反向转运4.出胞入胞:大分子物质,需要消耗能量1.静息电位的概念和形成机制安静状态下,细胞膜两侧存在的外正内负且相对平稳的电位差称为静息电位。他的产生机制是由于细胞内外K+的分布不平衡以及静息时细胞膜只对K+具有选择性通透所致。在静息时,膜主要对K+有通透性,于是K+顺浓度差而扩散到膜外,而膜内带负电的大分子物质不能透出而留在膜内

5、,结果造成膜内外的电位差,即膜外带正电,膜内带负电,这种电位差随着K+的继续外流而增加,并对K+外流起阻碍作用。当浓度差和电位差达到平衡时,此时K+的净通量为零,膜内外的电位差就相对稳定在一个水平,这个电位差就称为K+的平衡电位。也就是静息电位。2.动作电位的概念和形成机制动作电位(AP)是指细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。包括锋电位和后电位。形成机制:当细胞受到有效刺激后,Na+通道被激活,膜对Na+通透性突然增大,Na+顺浓度差迅速内流因而膜内负电位减小。当膜内负电位减

6、小到某一临界水平时,Na+通道全部开放,Na+顺化学浓度梯度迅速内流,直到促使Na+内流的浓度差和阻止Na+内流的电位差这两种力量达到平衡时,Na+通道很快关闭,膜对K+通透性增大,导致膜内负电位迅速上升,直至恢复到静息值即复极相。当复极化结束后,膜内外的离子分布与静息状态不同,此时通过膜上Na+—K+泵的作用,把动作电位形成过程中进入膜内的Na+泵出膜外,把流到膜外的K+泵入膜内,以恢复兴奋前的离子浓度。1.神经细胞或肌肉细胞在产生动作电位的过程中兴奋性的周期性变化a)绝对不应期:在兴奋发生后的最初一段时间内,无论

7、施加多强的刺激也不能使细胞再次兴奋,这段时间称为绝对不应期。细胞于此期间的阈值无限大,兴奋性为零,其原因是大部分钠(或钙)通道已进入失活状态,不可能再次接受刺激而激活。在神经细胞或肌肉细胞,由于绝对不应期的长短正好对应于锋电位发生的时期,所以锋电位不会发生融和。同时锋电位的最高频率也受限于绝对不应期的长短。b)相对不应期:在绝对不应期之后,兴奋性逐渐恢复,受刺激后可发生兴奋,但刺激强度必须大于原来的阈值,这一时期称为相对不应期。相对不应期是细胞兴奋性从零逐渐恢复到接近正常的时期。此期兴奋性较低的原因是失活的电压门控钠

8、或钙通道已开始复活,但复活的通道数量较少(部分尚处于复活过程中),因此必须给予阈上刺激才能引发动作电位。在神经纤维,相对不应期的持续时间相当于动作电位负后电位的前半时段。由于电压门控钙通道的复活时间长于Na+通道,因而由钙通道开放而触发的动作电位,其不应期也较长。c)超常期:相对不应期过后,有的细胞可出现兴奋性轻度增高的时期,此期称为超常期。在

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