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时间:2018-12-23
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1、《动物生理学(乙)》作业次号作业内容个人/小组完成第1次刺激和兴奋的关系、静息电位和动作电位的产生机理红细胞和白细胞的功能、血液凝固的三个主要过程心动周期中各种参数的变化、血液循环的调节气体交换和运输过程、呼吸运动的神经和体液调节胃肠消化的过程及其神经和体液调节、各种主要营养物的消化和吸收过程个人第2次体热的产生和散失及其调节尿的生成过程及其激素调节骨骼肌的结构和收缩机理突触传递的特征感觉的传入途径神经系统对骨骼肌和内脏活动的调节下丘脑-垂体-甲状腺、性腺和肾上腺三大轴系的作用血钙和血糖浓度相对稳定的激素调节
2、配子的形成过程个人1、刺激和兴奋的关系答:关系为:1、刺激把能够引起反应的内外环境变化的各种因素。2、阈刺激(阈强度)固定作用的时间,引起组织兴奋所需的最小刺激强度。3、阈上刺激为大于阈刺激的刺激强度;4、阈下刺激则是小于阈刺激的刺激强度;阈下刺激是不能引起组织兴奋。5、基强度在任意延长时间情况下,引起组织兴奋所需的最小刺激强度2、静息电位和动作电位的产生机理答:静息电位产生机理:其形成原因是膜两侧离子分布不平衡及膜对K+有较高的通透能力。细胞内K+浓度和带负电的蛋白质浓度都大于细胞外(而细胞外Na+和Cl-
3、浓度大于细胞内),但因为静息时细胞膜只对K+有相对较高的通透性,K+顺浓度差由细胞内移到细胞外,而膜内带负电的蛋白质离子不能透出细胞,阻碍K+外流。于是K+离子外移造成膜内变负而膜外变正。外正内负的状态一方面可随K+的外移而增加,另一方面,K+外移形成的外正内负将阻碍K+的外移。最后达到一种K+外移(因浓度差)和阻碍K+外移(因电位差)相平衡的状态,这是的膜电位称为K+平衡电位,实际上,就是(或接近于)安静时细胞膜外的电位差。动作电位的产生机理:1、某种刺激使细胞膜产生较缓慢的去极化(从a→b)。2、当膜电位
4、达到阈电位,膜上的部分钠通道开放,允许Na+顺着浓度梯度流进细胞。3、Na+流入细胞引起膜进一步去极化,从而引起新的钠通道开放,进一步加快Na+内流,形成Hodgkin循环,产生膜的再生性去极化。这个过程产生动作电位的上升相。(从b→d)4、当膜电位上升趋近于ENa时,内流的Na+在膜内形成的正电位足以阻止Na+的净内流,从而达到动作电位的顶点d。5、开放的钠通道失活、关闭。而此时延迟性钾通道开放,K+在强大的电动势(Vm-Ek)作用下迅速外流,使膜复极化,回到静息水平(从d→e)。3、红细胞和白细胞的功能答
5、:红细胞的功能主要是由其中血红蛋白来完成的,其功能有二,一为运输氧和二氧化碳,另一为对机体产生的酸碱物质起缓冲作用,因为红细胞内也存在一些缓冲对,但是,这两项功能只有血红蛋白存在于红细胞中才能发挥其作用,如果红细胞破裂或溶解,血红蛋白由红细胞内逸出,就丧失其功能。白细胞能吞噬异物产生抗体,在机体损伤治愈、抗御病原的入侵和对疾病的免疫方面起着重要的作用4、血液凝固的三个主要过程答:凝血过程基本上是一系列蛋白质有限水解的过程,大体上可分为三个阶段。可用以下简图表示: 因子Ⅹ──→Ⅹa
6、 ↓(V+Ca2+)激活 凝血酶原因子────→凝血酶 (因子Ⅱ) (因子Ⅱa) ↓激活 纤维蛋白原────→纤维蛋白 (因子Ⅰ) (因子Ⅰa)即凝血酶原激活物的形成;凝血酶原激活形成凝血酶;纤维蛋白原分解而形成纤维蛋白。5、心动周期中各种参数的变化答:心动周期中,左心室内压最低的时期是等容舒张期末,左心室内压最高是快速射血期。因为主动脉压高于左心房内压,所以心室从血液充盈到射
7、血的过程,是其内压从低于左心房内压到超过主动脉压的过程,因此心室从充盈到射血这段时间内压力是不断升高的。而舒张过程中压力是逐渐降低的,左心室内压应在充盈开始之前最低即等容舒张期末最低。6、血液循环的调节答:1、神经系统调节神经系统对心血管活动的调节,是通过各种心血管反射活动实现的。机体内、外环境各种变化,被各种感受器所感受并经过不同途径传入各级心血管调节中枢,反射性地引起心血管反射,保持内环境稳定。主要的心血管反射有压力感受性反射和化学感受性反射等。2、体液调节体液调节:血液和组织液中含有的某些化学物质对心、
8、血管活动的调节作用。这类化学物质中有些是内分泌系统的激素,通过血液输往全身起作用;有些是在组织中形成的代谢物,在局部起作用。3、血管紧张素对血压的调节机制7、气体交换和运输过程答:气体交换包括:肺通气和肺换气肺换气:气体经呼吸道出入肺的过程1.肺通气的直接动力——肺泡气与大气之间的压力差(指混合气体压力差,而不是某种气体的分压差)。肺通气的原始动力——呼吸运动。平静呼吸(安静状态下的呼吸)时吸气是主
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