2012清北学堂五一集训导学资料(五)——动物解剖、分类...

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1、2004—2010年动物学高频考点及奥赛真题祥析2012五一生物联赛导学(五)作者:清北学堂陈柯羽一动物解剖及生理(重点是脊椎动物)高频考点(15%)器官和组织的结构和功能1.消化和营养:①.消化道(包括肝、胆囊和胰脏)①.食物的分解,吸收,食物的成分(水、矿质、维生素、蛋白质、碳水化合物和脂肪)2.呼吸:①.呼吸的机制②.气体交换③.呼吸器官3.循环:血液(血浆、红血球、白血球、血小板)①..血液循环:动脉、毛细血管、静脉、心脏②.淋巴系统:组织液、淋巴4.排泄:肾脏系统的结构、尿的产生5.调节(神经的和激

2、素的)①.神经系统:外周和中枢神经系统,自主神经系统(交感和副交感神经系统),反射(感觉器官眼和耳)②.内分泌系统:脑下垂体,甲状腺,胰岛,肾上腺髓质,肾上腺皮质,卵巢和睾丸6.生殖和发育:男、女生殖器官结构和功能,排卵和经期、受精、外胚层、中胚层和内胚层的形成,胚胎的膜7.免疫性:抗原和抗体8.皮肤及其衍生物、运动器官(脊柱、脊索、附肢)二高频考点祥析:Ⅰ.动物形态解剖分类:见《2012寒假动物学导学》和《生物竞赛十年真题集》。Ⅱ.动物生理学(一)细胞的生物电现象生物电现象与细胞兴奋的产生和传导有着密切的关

3、系。以神经细胞为例来讲:1.静息电位及产生原理(1)静息电位:如图,将两个电极置于安静状态下神经纤维表面任何两点时,示波器屏幕上的光点在等电位线作横向扫描,表示细胞膜表面不存在电位差。但如将两个电极中的一个微电极的尖端刺入膜内,示波器屏幕上光点迅速从等电位下降到一定水平继续作横向扫描,显示膜内电位比膜外电位低,表示细胞膜的内外两侧存在着跨膜电位差。此电位差即是静息电位。一般将细胞膜外电位看作零,细胞膜内电位用负值表示。静息电位测量示意图A.膜表面无电位差B.膜内外两侧有电位差同类细胞的静息电位较恒定,安静时细

4、胞膜两侧数值比较稳定的内负外正的状态称为极化。极化与静息电位都是细胞处于静息状态的标志。以静息电位为准,若膜内电位向负值增大的方向变化,称为超极化;若膜内电位向负值减小的方向变化,称为去极化;细胞发生去极化后向原先的极化方向恢复,称为复极化。从生物电来看,细胞的兴奋和抑制都是以极化为基础,细胞去极化时表现为兴奋,超极化时为抑制。(2)静息电位的产生原理——离子流学说生物电产生是因细胞膜内外的离子分布和浓度不同,以及在不同生理状态下细胞膜对各种离子的通透性有差异。+++静息时膜内外K存在浓度差和膜对K通透性较大

5、,一部分K顺浓度差向膜外扩散,增-+-加膜外正电荷;虽然膜内带负电的蛋白质(A)有随K外流的倾向,但膜对A无通透性,+被阻隔在膜内侧。K不断外流,膜外正电荷逐渐增多,膜外电位上升,膜内负电荷增多电位+下降,使膜两侧出现外正内负的电位差。该电位差使K的继续外流受到膜外正电场的排斥++和膜内负电场的吸引,从而限制了K外流。电位差的增大,K外流的阻力也增大。当促使K+++外流的浓度差和阻止K外流的电位差所构成的两种互相拮抗的力量相等,K的净外流量为++0时的跨膜电位相当于K的平衡电位。K的平衡电位通常比实际测定静息

6、电位值略高,是由++于在静息状态下,膜对Na也有较小的通透性,有少量Na顺浓度差向膜内扩散。即静息电+位主要是K外流所形成的电一化学平衡电位。2.动作电位及其产生原理(1)动作电位:细胞受刺激时,膜两侧电位在静息电位基础上发生的一次快速而可逆倒转。细胞膜受刺激时,静息电位发生可扩布的电位变化。可用微电极插入细胞内测量。给予神经纤维一有效刺激,在示波器屏幕上即显示出一个动作电位(如图)。动作电位包括上升相和下降相,上升相(膜的去极化)时膜内原有的负电位迅速消失,变为正电位,膜两侧电位为外负内正。下降相(复极化)

7、时膜内电位从上升相顶端下降到静息电位的过程。峰电位:神经纤维的动作电位幅度大、时程短,电位波形呈尖峰形。后电位:峰电位完全恢复到静息电位水平之前,膜两侧微小的连续的缓慢电变化。动作电位与兴奋同义,兴奋性指细胞或组织产生动作电位的能力。动作电位一旦产生,兴奋性相应发生改变。时程上,峰电位=细胞的绝对不应期;后电位前段=相对不应期和超常期;后电位后段=低常期(如下图)。膜电位恢复到静息电位,兴奋性也恢复正常。绝对不应期:兴奋性为零相对不应期:兴奋性低于正常(安静时)超常期:兴奋性高于正常低常期:兴奋性低于正常(2

8、)动作电位的引起及产生原理:+局部去极化或局部电位:不能远传,细胞膜受刺激后,该部位细胞膜上Na通道少量开++放,膜对Na的通透性稍有增加,少量Na由膜外流入膜内,膜内外电位差减小。++动作电位爆发:Na内流使膜内负电位减小到某一临界数值时,受刺激部位的膜上Na++通道全部开放,使膜对Na的通透性突然增大,膜外Na顺浓度差和电位差迅速大量内流。+Na内流是一个正反馈过程(再生性)。+阈电位:使膜对N

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