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文档简介

第一单元概述

(Preface)一、基本概念1、生理学(physiology)2、研究涉及三个层次3、研究方法

细胞、分子器官、系统整体Q:哪个层次的研究最能够体现生命活动的本质特征?

研究生物有机体功能的科学,其研究的核心在于揭示正常生命活动的规律及调节机理。Q:生理学是研究什么的科学?

急性实验慢性实验三、动物生理学的研究方法绪论1、急性实验2、慢性实验离体实验(invitro)在体实验(invivo)Q:以下哪个实验属于慢性实验?Q:以下哪种实验能够更好体现生命本质?二、体液、内环境与稳态概述1、体液(BodyFluid)2、内环境(InternalEnvironment)

由细胞外液构成的机体细胞的直接生活环境,称为机体的内环境。Q:以下哪种属于内环境?体液(60-70%)(bodyfluid)

细胞内液2/3体重的40%(intracellularfluid)细胞外液血浆(plasma)组织液(tissuefluid)淋巴液(lymphfluid)脑脊液(cerebrospinalfluid)(extracellularfluid)概述由细胞外液构成的机体细胞的直接生活环境,称为机体的内环境。3、内环境稳态(Homeostasis)Q:内环境的含义是指?组成内环境的各种理化因素的变化都保持在一个较小范围,称为内环境稳态。内环境稳态并非静止不动,而是处在一种动态平衡状态。内环境稳态是细胞维持正常功能的必要条件,也是机体维持正常生命活动的基本条件。概述第二节机体功能的调节绪论1、神经调节2、体液调节3、自身调节一、机体功能的调节方式结构基础:反射弧(reflexarc)

类型:

特点:

迅速、准确(1)非条件反射(2)条件反射

在中枢神经系统参与下,机体对内、外环境的变化所产生的适应性反应称为反射(reflex)。1、神经调节(Neuroregulation):动画概述Q:神经调节的基本方式是?Q:反射弧由哪五部分组成?内分泌腺和具有内分泌功能的组织细胞产生的特殊化学物质,通过体液到达较远或邻近的特定器官、组织或细胞,影响并改变其生理功能的调节方式。作用方式:内分泌(endocrine)旁分泌(paracrine)自分泌(autocrine)神经分泌(neurocrine)特点:范围广、缓慢、持续时间长。2、体液调节(Humoralregulation):概述局部组织或细胞不依赖外来神经或体液调节,自身对刺激而产生的适应性反应。(血管平滑肌牵拉—收缩)特点:范围小,不够灵活,是神经和体液调节的补充。3、自身调节(Auto-regulation):概述Q:以下调节方式属于自身调节的是?

主要在肾脏血流量的调节绪论反馈调节(Feedback):

即受控部分发出反馈信号返回到控制部分,使控制部分能够根据反馈信号来改变自己的活动,从而对受控部分的活动进行调节。负反馈:反馈信号能降低控制部分的活动。正反馈:反馈信号能加强控制部分的活动。二、机体功能的反馈调节:Q:以下属于正反馈调节的是?

主要包括:分娩、排尿、排便、血液凝固Q:体内普遍存在的调节是:负反馈调节出题要点:1.动物生理学的任务在于阐明动物有机体各器官和细胞的()。

A、物理、化学变化过程C、形态结构与功能的关系

B、物质与能量代谢的活动规律D、功能、及其活动规律2.在生理学研究中为揭示生命现象最本质的基本规律应选择()的研究。

A、细胞、分子水平C、组织、细胞水平

B、器官、系统水平D、整体水平3.下列几种生理实验中中,用于慢性实验的是()。

A、离体肠段运动的观察B、动物血压的直接测定

C、消化道瘘管的安装D、蛙心灌流4.下列生理过程中,属于负反馈调节的是()。

A、分娩B、排尿反射

C、血液凝固D、升压反射5.内环境的稳态是指()。

A、是指细胞内部各种理化因素保持相对稳定

B、不受机体外部环境因素影响

C、是指细胞内外各种成分基本保持相同

D、是保持细胞正常理功能的必要条件6.机体内环境指的是()。

A、细胞内液B、血液

C、细胞外液D、脑脊液7.神经调节的基本方式是()。

A、反射活动B、反馈调节

C、神经冲动D、自动控制8.下列过程属于正反馈调节的是()。

A、降压反射B、肺牵张反射

C、体温调节D、排便反射9.摘除甲状腺后血中TSH浓度升高,说明甲状腺激素对腺垂体促激素分泌的调节作用是()。

A、神经调节B、正反馈控制

C、神经-体液调节D、负反馈控制10.成年哺乳动物血液PH一般在()。

A、5.45~5.65B、7.35~7.45C、6.55~6.65D、8.35~8.45DD

C

DDCADDB

参考答案:1.机体的内环境指的是

A.细胞内液B.细胞外液C.组织液

D.循环血液E.淋巴液答题纸上——1.ABCDE2.机体内环境的稳态是指

A.细胞内液理化性质保持不变B.细胞外液理化性质保持不变

C.细胞内液化学成分相对恒定D.细胞外液化学成分相对恒定

E.细胞外液理化性质相对恒定答题纸上——2.ABCDE3.下列属于典型的正反馈调节的是

A.分娩B.体温升高C.降压反射

D.条件反射E.升压反射答题纸上——3.ABCDE参考答案:BEA第二单元

细胞的基本功能

(CellPhysiology)一、细胞的兴奋性与生物电现象二、骨骼肌细胞的收缩功能细胞生理第一节、物质的跨膜运输半透膜模式图细胞生理单纯扩散(Simplediffusion):

靠这种方式进行转运的物质较少,例如:二氧化碳、氧气条件

(1)细胞膜两侧存在物质的浓度差或电位差;指一些小的脂溶性物质依靠分子运动从浓度高的一侧通过细胞膜的脂质双分子层向浓度低的一侧扩散的方式。(2)细胞膜对该物质有通透性。

细胞生理易化扩散(Facilitateddiffusion):

某些物质能够依靠细胞膜上的特殊蛋白的帮助,顺电-化学梯度通过细胞膜的转运方式。分类:

(1)载体介导的易化扩散;特点:

(1)顺电-化学梯度进行转运,转运过程不消耗ATP;(2)转运过程中必须有膜蛋白的帮助(介导)。(2)离子通道介导的易化扩散。细胞生理特点:主动转运(Activetransport):

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。(1)逆浓度梯度转运;(2)耗能(ATP)。

动画细胞生理是指某些物质与细胞膜接触,导致接触部位的质膜内陷以包被该物质,然后出现膜结构融合和断裂,使该物质连同包被它的质膜一起进入胞浆的过程,含吞饮(Pinocytosis)和吞噬(Phagocytosis)。出胞作用(Exocytosis):出胞与入胞相反,指某些大分子物质或颗粒从细胞排出的过程,主要见于细胞的分泌活动等。入胞作用(Endocytosis):动画细胞生理Q:以下属于细胞膜结构组成的是?

主要包括:脂质(磷脂、胆固醇、糖脂)、蛋白质Q:物质转运消耗能量的问题,尤其是继发性主动转运

原则:扩散不需要消耗能量,主动转运和入胞以及出

胞需要消耗能量细胞生理(1)细胞的静息电位(Restingpotential)(2)细胞的动作电位(Actionpotential)(3)兴奋的引起与传导

一个活的细胞无论是它处于安静状态还是活动状态都是存在电活动,这种电活动称为生物电现象。其中包括静息电位和动作电位。1、细胞的生物电现象及其产生机制:第二节、细胞的兴奋性与生物电现象细胞生理静息电位

细胞在静息状态下存在于细胞膜两侧的电位差,称为静息电位,也称跨膜静息电位。静息电位产生的机制细胞生理静息电位产生的机制K+Na+Cl-Na+Cl-K+膜内膜外281111330离子浓度差=电位差

在静息状态下,细胞膜内K+的高浓度和安静时膜主要对K+的通透性,是大多数细胞产生和维持静息电位的主要原因。(K+的平衡电位)Q:静息电位是什么离子的平衡电位?Q:静息电位的存在形式?细胞生理动作电位指可兴奋细胞受到刺激而兴奋时,在静息电位的基础上膜两侧的电位发生快速而可逆的倒转和复原的过程。细胞生理极化(polarization)——膜两侧存在的内负外正的电位状态。去极化(Depolarization)——膜电位绝对值逐渐减小的过程。复极化(Repolarization)——膜电位去极化后逐步恢复极化状态的过程。Q:动作电位是什么离子的平衡电位?(Na+)Q:阈电位的概念是什么?离阈电位越近越容易产生兴奋,即产生动作电位。细胞生理一切活组织在受到刺激时,都能够应答性地出现一些特殊的反应和暂时性的机能改变。可兴奋组织(Exitabletissue)——受到刺激时,能够产生动作电位的组织。兴奋(Exitation)——细胞受到刺激后产生动作电位的过程。兴奋性(Exitability)——细胞受到刺激后具有产生动作电位的能力。Q:什么细胞或什么组织的兴奋性最高?(神经细胞)细胞生理

在比较不同组织的兴奋性时,采用强度-时间曲线较困难,因此,一般固定刺激时间,仅采用刺激强度大小来判断。

阈刺激——产生动作电位所需的最小刺激强度。

阈上刺激——大于阈刺激的刺激强度。

阈下刺激——小于阈刺激的刺激强度。

阈下刺激不能引起动作电位或组织、细胞的兴奋,但并非对组织细胞不产生任何影响。细胞生理刺激引起兴奋的条件:

刺激强度

刺激时间

刺激强度对于时间的变化率Q:动作电位“全”或“无”的概念Q:阈下刺激不能引起动作电位或组织、细胞的兴奋,但并非对组织细胞不产生任何影响细胞生理第三节、骨骼肌的收缩功能1、神经肌肉间的兴奋传递:(1)神经—肌肉接头(运动终板)(2)神经—肌肉的兴奋传递过程肌肉运动神经纤维到达肌肉时,不断分支,每一分支支配一条肌纤维。神经纤维末梢失去髓鞘嵌入到特化的肌细胞上,形成运动终板。骨骼肌的活动由运动神经直接控制。肌肉AP传导至末梢突触前膜Ca2+内流囊泡释放乙酰胆碱(Ach)Ach扩散与后膜(终板)受体结合AchE水解AchNa+内流,K+外流,膜去极化终板电位叠加动作电位整个肌细胞Q:是何种离子内流引发的动作电位?(Ca2+)Q:运动终板处释放的递质是?(Ach)Q:终板电位的特征是?肌肉2、兴奋-收缩偶联:Q:三联管中横管的作用是什么?(将细胞膜上动作电位传递到细胞内部)Q:三联管中纵管的作用是什么?(与Ca2+释放有关)肌肉粗肌丝细肌丝Q:骨骼肌收缩的结构和功能的基本单位是?(肌小节)肌球蛋白(myosin)杆状部(rodportion)球状部(heads)组成粗肌丝的肌球蛋白杆状部分与纤维长轴平行排列,形成主干,而头部膨大部暴露在外,形成横桥。横桥上含有ATP酶,在肌肉收缩时能与肌动蛋白结合。由肌球蛋白组成。大约200-300个肌球聚合而成一条粗丝。肌球蛋白的外形为一根主干,头部有两个圆球,似“豆芽形”。肌肉粗肌丝肌动蛋白与肌球蛋白为收缩蛋白;原肌球蛋白与肌钙蛋白为调节蛋白。细肌丝Q:属于调节蛋白的是?(原肌球蛋白)Q:属于结构蛋白的是?(肌球蛋白和肌动蛋白)2、收缩的机理:肌丝滑动学说——由Huxley等50年代提出肌纤维收缩时,肌节的缩短并不是因为肌微丝本身的长度发生了变化,而是由于两种穿插排列的肌微丝之间发生了滑行运动,即肌动蛋白的细丝向“刀入鞘”一样向肌球蛋白粒微丝之间滑进,结果使明带缩短,H带变窄,Z线被牵引向A带靠拢,于是肌纤维的长度缩短。肌肉出题点:1.可兴奋细胞兴奋时,共有的特征是产生()。

A、肌肉收缩B、腺体分泌

C、反射活动D、动作电位2.以下哪种物质跨膜转运方式不需要载体蛋白的介导()。

A、易化扩散B、简单扩散

C、主动转运D、继发性主动转运3.与产生第二信使DG和IP3有关的膜脂质是()。

A、磷脂酰胆碱B、磷脂酰肌醇

C、磷脂酰丝氨酸D、ATP4.膜受体的化学本质是()。

A、糖类B、脂类

C、蛋白质D、胺类5.可兴奋细胞的静息电位是()的平衡电位。

A、Na+B、Cl-C、K+D、HCO3-6.静息状态下,细胞膜内外两侧的点位差表现为()。

A、内正外负B、内负外正

C、电位差为零D、内负外负7、细胞受到刺激后细胞膜的通透性发生改变,对()的通透性增大,从而形成了动作电位。

A、Na+B、Cl-C、K+D、HCO3-8.继发性主动转运的特点是()。

A、顺电-化学梯度C、能量依靠存在于胞外Na+的势能

B、能量直接来自ATPD、不需要细胞代谢提供能量9.细胞兴奋性的高低取决于()。

A、静息电位与阈电位之差的绝对值C、阈电位

B、静息电位D、动作电位10.细胞在一次兴奋后,其兴奋性发生变化,其中阈值最低的时期是()。

A、绝对不应期B、相对不应期

C、超常期D、低常期4.组织处于绝对不应期,其兴奋性

A.为零 B.高于正常C.低于正常

D.正常E.不变答题纸上——4.ABCDE5.继发性主动转运的特点是

A.顺电-化学梯度 B.能量依靠存在于胞外Na+的势能

C.不需要细胞代谢提供能量D.不需要载体

E.能量直接来自ATP答题纸上——5.ABCDE6.氨基酸跨膜转运进入一般细胞的形式为

A.单纯扩散 B.通道转运C.泵转运

D.载体转运E.易化扩散答题纸上——6.ABCDEABCD

B

B

C

C

BAC

A

C

参考答案:73.骨骼肌收缩和舒张的基本功能单位是

(

)。

A.肌原纤维B.粗肌丝C.肌纤维D.细肌丝E.肌小节答题纸上——73.ABCDE74.神经-肌肉接头的处的化学递质是

(

)。

A.肾上腺素B.去甲肾上腺素C.γ-氨基丁酸

D.乙酰胆碱E.5-羟色胺答题纸上——74.ABCDE75.下列哪组蛋白属于骨骼肌中的调控蛋白

(

)。

A.肌球蛋白和肌动蛋白B.肌动蛋白和肌钙蛋白

C.肌球蛋白和原肌球蛋白D.原肌球蛋白和肌钙蛋白

E.肌动蛋白和原肌球蛋白答题纸上——75.ABCDE76.骨骼肌细胞中横管系统的功能是

(

)。

A.Ca2+的储存量B.营养物质进出肌细胞的通道

C.将兴奋传向肌细胞深处

D.控制Na+进出肌细胞

E.肌小节的滑行答题纸上——76.ABCDE77.运动神经兴奋时,哪种离子进入轴突末梢参与囊泡神经递质的释放

(

)。

A.Ca2+B.Cl-C.Na+

D.K+E.Mg2+答题纸上——77.ABCDE78.骨骼肌发生兴奋收缩偶联的关键结构是

(

)。

A.终板膜B.横管系统C.三联管

D.纵管系统E.肌浆网79.当连续刺激的时距短于单收缩的收缩期时,骨骼肌出现

(

)。

A.一次单收缩B.一连串单收缩C.完全强直收缩

D.不完全强直收缩E.无收缩反应80.下述在神经-肌肉接头处兴奋传递的特点中,错误的是

(

)。

A.不受环境因素影响

B.时间延搁C.化学传递

D.单向传导E.1:1联系81.在完整机体中,骨骼肌的收缩一般属于()。

A.等张收缩B.等长收缩C.等张收缩+

等长收缩

D.单收缩E.以上都不是82.下列关于单个骨骼肌的叙述,正确的是()。

A.具有膜内正膜外负的静息电位

B.正常时可接受一个以上运动神经元的支配

C.电兴奋可通过纵管系统传向肌细胞深部

D.细胞内不贮存Ca2+E.以上都不正确第三单元血液

(Blood)一、血液的组成和理化特性二、血浆三、血细胞及其功能四、生理性止血、血液凝固与纤维蛋白溶解第一节、血液的组成和理化特性:2、血液的组成3、血液的理化特性血液生理1、血量Q:正常健康猪的血量?(57%,即1公斤体重57mL)Q:成年畜禽的血量约为体重的?(5%-9%)血液血浆水(90%—92%)晶体物质(2%—3%)血浆蛋白(5%—8%)白蛋白球蛋白纤维蛋白原血细胞(40%—50%)红细胞白细胞血小板红细胞比容——压紧的血细胞在全血中所占的容积百分比(Hematocrit)(Plasma)Q:血浆和血清的主要区别?(血浆中有纤维蛋白原)血液生理血液的粘滞性(viscosity)血浆渗透压(osmoticpressure)血液的pH值

血液流动时,由于内部分子间相互碰撞磨擦而产生阻力,以致流动缓慢并表现出粘着的特性,称为血液的粘滞性。(比水高4~5倍)

血液的粘滞性相对恒定——对维持正常的血流速度和血压起重要作用。血液生理血浆渗透压(osmoticpressure)

促使纯水或低浓度溶液中的水分子通过半透膜向高浓度溶液中渗透的力量,称为渗透压。

血浆渗透压包括胶体渗透压(0.5%)和晶体渗透压(99.5%)

哺乳动物的血浆渗透压约等于7.6个大气压。

把0.9%NaCl溶液称为等渗溶液或生理盐水。Q:血浆胶体渗透压是由什么形成的?(白蛋白)Q:血浆晶体渗透压是由什么形成的?(Nacl)血液的粘滞性(viscosity)血浆渗透压(osmoticpressure)血液的pH值

血液呈弱碱性,pH值为7.35~7.45,耐受极限为7.00~7.80——相对恒定。

1、血浆中的缓冲对有:

NaHCO3/H2CO3;蛋白质纳盐/蛋白质;

Na2HPO3/NaH2PO4等

2、肺和肾也不断排出体内过多的酸和碱。Q:血液pH的范围?Q:血浆中主要的缓冲对?运输功能——结合蛋白营养功能——白蛋白形成胶体渗透压——白蛋白参与凝血和抗凝血功能——纤维蛋白原缓冲功能——pH免疫功能——γ球蛋白血浆功能第二节、血浆Q:血浆的主要功能包括?红细胞的形态和数目红细胞的生理特性红细胞的功能红细胞的生成和破坏红细胞是血细胞中数目最多的一种(1012个/升)。同种动物的红细胞数目常随品种、年龄、性别、生活条件等的不同而有差异。哺乳动物——无核、双凹圆盘形细胞。骆驼和鹿——呈椭圆形。禽类——有核的椭圆形细胞。第三节血细胞及其功能血液生理红细胞的形态和数目红细胞的生理特性红细胞的功能红细胞的生成和破坏红细胞对低渗溶液的这种抵抗能力,称为红细胞的渗透脆性或简称脆性。红细胞的悬浮稳定性(suspensionstability)在循环血液中,红细胞在血浆中保持悬浮状态而不易下沉的特性,称为悬浮稳定性。红细胞的渗透脆性(osmoticfragility)在单位时间内红细胞下沉的速度,称为红细胞沉降率(erythrocytesedimentationrate,ESR),简称血沉脆性越大抵抗力约小;反之,脆性越小抵抗力越大。血液生理红细胞的形态和数目红细胞的生理特性红细胞的功能红细胞的生成和破坏

红细胞的主要功能是运输O2和CO2,这项功能是由红细胞所含的血红蛋白来实现的。红细胞含有大量血红蛋白(haemoglobin,HB)

——珠蛋白+亚铁血红素血液生理红细胞的形态和数目红细胞的生理特性红细胞的功能红细胞的生成和破坏动画血液生理红细胞的形态和数目红细胞的生理特性红细胞的功能红细胞的生成和破坏在红骨髓在循环血液干细胞髓系干细胞红系定向祖细胞原红细胞细胞幼红细胞网织红细胞成熟红细胞红细胞的生成血液生理红细胞的生成和破坏(1)骨髓有正常的造血功能。(2)机体能提供足够的造血原料:

合成珠蛋白用蛋白质、铁等。(3)有促进细胞分化及成熟的物质:

维生素B12和叶酸;铜和锰。红细胞生成的条件:Q:内因子缺乏容易患贫血,与何种维生素缺乏有关?(VB12)红细胞生成的调节:Androgen促红细胞生成素(EPO)血液生理Q:与红细胞生成调节有关的体液因素是?(促红细胞生产素、雄激素)Q:促红细胞生成素由什么部位生成?(肾脏)Q:调节红细胞生成的甾体类激素是?(雄激素)血液生理1、参与凝血2、参与止血3、纤维蛋白溶解4、维持血管内皮完整性功能——血小板:Q:下列属于血小板的功能是?血液生理凝血过程:一系列蛋白质水解的过程——“瀑布”样反应链第一阶段第二阶段第三阶段XXa凝血酶原

II纤维蛋白原

I纤维蛋白

Ia凝血酶

IIa凝血酶原酶复合物形成第四节血液凝固与纤维蛋白溶解Q:下列哪种离子属于凝血因子?(Ca2+)多种凝血因子在肝脏中合成(正确)血液生理2、纤维蛋白溶解(Fibrinolysis):在生理性止血过程中,小血管内的血凝块常可成为血栓,填塞这一段血管,在出血停止和血管创伤愈合后,构成血栓的纤维蛋白可逐渐溶解,这一过程称为纤维蛋白溶解,简称纤溶。纤维蛋白溶解系统纤维蛋白溶解过程血液生理二个阶段纤溶酶原的激活纤维蛋白与纤维蛋白原的降解纤维蛋白纤维蛋白溶解酶纤维蛋白溶解酶原激活物(+)(-)抑制物降解纤维蛋白溶解过程:(产物为可溶性小肽——抗凝)血液生理

血液中存在着一些抗凝物质,通常把这些抗凝物质统称为抗凝系统。抗凝血酶IIIAntithrombinIII肝素Heparin蛋白质C3、抗凝系统:Q:抗凝系统由什么组成?Q:体内最强大的抗凝剂是?(肝素)血液生理

在实际工作中,往往需要加速或延缓血液凝固。根据对血液凝固机理的认识,可以采取一些措施以或血液凝固。4、促进和延缓血液凝固:添加维生素K提高创口的温度血液与糙面相接触延缓加速血液与光滑面相接触减低创面的温度除去Ca2+和纤维蛋白加入抗凝剂双香豆素Q:常用的抗凝措施有哪些?Q:常用的促凝措施有哪些?Q:会判断血型!(血型是指红细胞表面的凝集原或称为抗原类型)出题点:1.关于血浆渗透压的说明,正确的是()。

A、血浆总渗透压近似于0.9%NaCl溶液

B、血浆总渗透压近似于0.9%葡萄糖溶液

C、血浆胶体渗透压比晶体渗透压大

D、血浆胶体渗透压对循环血量影响不大2.红细胞悬浮稳定性差会发生()。

A、溶血B、凝集

C、形成血栓D、脆性改变3.50kg体重的正常育肥猪的血液量约为()。

A、4LB、3LC、5LD、2L4.血浆pH值主要决定于哪种缓冲对()。

A、KHCO3/H2CO3B、K2HPO4/KH2PO4C、NaHCO3/H2CO3D、蛋白质钠盐/蛋白质5.成年畜禽血量约为体重的()。

A、4%~5%B、2%~6%C、5%~9%D、10%~14%6.启动外源性凝血途径的物质是()。

A、因子ⅢB、因子ⅦC、PF3D、凝血酶原A

7.启动内源性凝血途径的物质是()。

A、因子ⅢB、因子XIIC、PF3D、凝血酶原A8.通常所说的血型是指()。

A、红细胞上受体的类型

B、红细胞表面特异凝集原的类型

C、红细胞表面特异凝集素的类型

D、血浆中特异凝集素的类型9.调节红细胞生成的主要体液因素是()。

A、雄性激素B、雌激素

C、促红细胞生成素D、甲状腺激素

10.某人的血细胞与B型血的血清凝集,而其血清与B型血的血细胞不凝集,此人血型为()。

A、B型B、O型

C、AB型D、B型A

BB

CC

AC

BC

C

参考答案:第四单元血液循环(Circulation)定义:机体的循环系统是由心脏、血管构成的封闭的管道系统,血液在循环系统中按照一定的方向循环往复的流动,称为血液循环(BloodCirculation)血液循环二、心肌细胞的生物电现象

与生理特性一、心脏的泵血功能四、心血管活动的调节三、血管生理知识结构组成:解剖学结构:

高等哺乳动物的心脏分化为两个心房和两个心室——两个泵肺循环(小循环)体循环(大循环)淋巴回流血液循环第一节心脏的泵血功能心动周期心房收缩0.1s心房舒张0.7s心室收缩0.3s心室舒张0.5sQ:一个心动周期中心舒张期占时间长,心率太快,舒张期的缩短更为明显。若一个心动周期为0.8s,则:心率心率(heartrate)——为心搏频率的简称,以每分钟心搏次数(次/min)为单位。

心率可因动物的种类、年龄、性别和生理状况的不同而有差异。总的来说,代谢越旺盛,心率越快;代谢越低,心率越慢。一般是个体越小心率越快。幼年时心率较快。经过充分训练的动物心率较慢。Q:下列有关心率的说法正确的(错误的)是?三、心音在每个心动周期中,通过直接听诊或借助听诊器,在胸壁的适当部位可听到两个心音:第一心音和第二心音。第一心音发生于心收缩期的开始,又称心缩音。第二心音发生于心舒期的开始,又称心舒音,音调较高,持续时间较短。Q:第一心音是由什么引起的?第二心音是由什么引起的?每搏输出量(strokevolume):一侧心室在每次收缩时射入动脉的血量叫每搏输出量。每分输出量(minutevolume):一侧心室每分钟射入动脉的血液总量称为每分输出量,平时所指的心输出量,都是指每分输出量。心输出量=每搏输出量×心率。四、心脏泵血功能的评定心指数(cardiacindex

):每平方米体表面积、每分钟的心输出量。射血分数(ejectionfraction):每搏输出量与心室舒张末期容积百分比称为射血分数。心脏壁心内膜心肌心外膜普通心肌细胞特殊心肌细胞——工作细胞——自律细胞血液循环第二节心肌细胞的生物电现象与生理特性心肌细胞的生物电现象心肌细胞的生理特性心电图血液循环心脏生理:(二)、自动节律性(Autorhythmicity)(一)、兴奋性(Excitability)(三)、传导性(Conductivity)(四)、收缩性(Contractility)血液循环心肌的生理特性:Q:心肌细胞的生理特性包括?

心肌细胞的静息电位及形成原理,基本上与神经细胞和骨骼肌细胞相似,也是由细胞内钾离子向细胞膜外流动所产生的钾离子的跨膜平衡电位。心肌细胞的静息电位为-90mV。静息电位动作电位血液循环心肌细胞的生物电现象:心肌细胞的动作电位与神经细胞和骨骼肌细胞不同:复极化过程复杂持续时间长(300-400ms)动作电位的升支和降支不对称特点血液循环心室肌细胞动作电位Q:普通心肌细胞的特点是?血液循环心肌细胞的兴奋性特点:有效不应期特别长,一直延续到机械收缩的舒张期开始之后。生理意义:若有新的刺激在心脏收缩完成前作用于心脏将成为无效刺激,从而保证心脏的泵血功能。Q:为什么心肌细胞不发生强直收缩?(有效不应期特别长)窦房节P细胞电位特点:血液循环Ca2+Ca2+心肌自动节律性:Q:正常的窦性节律是按什么细胞节律性进行的?(P细胞)Q:窦房结P细胞自动节律性由什么离子引起?(Ca2+)血液循环正常心搏节律即由自律性最高处——窦房结发出冲动引起,故称窦性节律。并称窦房结为心搏起源或心搏起步点(pacemaker)。由窦房结以外的自律细胞取代窦房结而主宰心搏节律。窦性节律(窦性心律sinusrhythm)异位节律(异位心律ectopicrhythm)血液循环功能合胞体:房室延搁:意义:保证心房肌细胞先收缩,然后心室肌细胞收缩。保障血液回流和泵血功能。心肌细胞的传导性:Q:兴奋在心脏什么部位传递速度最慢?(房室交界)Q:心房和心室肌细胞能够同步收缩的结构基础是?(润盘)(4)期前收缩与代偿性间歇心肌细胞的收缩性有以下特点:(1)对细胞外液中Ca2+浓度的依赖性(2)同步收缩(“全”或“无”收缩)(3)不发生强直收缩血液循环心肌细胞的收缩性:Q:下列属于(不属于)心肌收缩特点的是?期前收缩(prematuresystole)或额外收缩:血液循环代偿性间歇(compensatorypause)——在一次期前收缩之后,常有一段较长的心脏舒张期,称为代偿性间歇。在心肌的有效不应期之后,和下次节律兴奋传来之前,给予心肌一次额外的刺激,则可引发心肌一次提前的收缩。血液循环Q:代偿间歇发生的原因是什么?心电图心电图(electrocardiogram):

是心电活动由体表描记所得的电位变化曲线,反映心脏兴奋起源以及兴奋扩布于心房、心室的过程——与心脏的机械活动无直接的关系。

包括:P波、QRS波群和T波,有时在T波后还出现一个较小的

U波。心电图代表了左右心房的兴奋过程的电位变化,即反映的是左右心房去极化过程。

P波:心电图它所反映的是左右心室兴奋传播过程的电位变化。QRS坡群:

QRS复合波所占的时间代表心室肌兴奋传播所需的时间。Q波——室间隔去极,R波——左右心室壁去极,S波——心室全部去极完毕。Q:下列关于心电图的说法正确的是?第三节血管生理血液循环一、血压(Bloodpressure)二、动脉血压与动脉脉搏三、静脉血压与静脉脉搏四、微循环(Microcirculation)血液循环动脉血压与动脉脉搏:一般所谓的血压系指体循环的动脉血压,它的高低决定了其它部位血管的血压。英国生理学家StephenHales(1677—1761)是世界上第一个通过动脉插管直接测量动脉血压的人。血液循环动脉血压在一个心动周期中是呈周期性变化的。收缩压(systolicpressure)——反映心缩力舒张压(diastolicpressure)——反映外周阻力脉搏压(pulsepressure)——反映动脉弹性平均动脉压=舒张压+1/3脉压Q:舒张压反映的是?Q:平均动脉压等于?动脉血压影响因素①每搏输出量——收缩压②心率——舒张压③外周阻力——舒张压④主动脉和大动脉弹性——脉压⑤循环血量和血管系统容量的比例——平均充盈压心脏射血和外周阻力是形成血压的主要条件,因此凡是能够影响心输出量和外周阻力的各种因素,都能影响动脉血压。各器官静脉的血压称为外周静脉压。外周静脉压(peripheralvenouspressure)——右心房或胸腔内大静脉的血压称为中心静脉压。中心静脉压(centralvenouspressure)——高低取决于心脏的射血能力和静脉血回流的速度。临床补液控速指标。静脉血压和静脉回心血量静脉回心血量及其影响因素静脉系统的重要作用是输送血液流回右心房。影响静脉回心血量(venousreturn)的因素有:体循环平均充盈压心脏收缩力量骨骼肌的挤压作用——肌肉泵呼吸作用——呼吸泵体位改变卧位>直立微循环(Microcirculation)

(1)微循环的组成与机能(2)组织液的生成及影响因素(3)淋巴液的生成与回流微循环

是进行血液和组织液之间的物质交换的场所。正常情况下,微循环的血量与组织器官的代谢水平相适宜,保证各组织器官的血液灌流量并调节回心血量。如果微循环发生障碍,将会直接影响器官的生理功能。微动脉与微静脉之间的血液循环称为微循环。三条途径微循环直捷通路迂回通路动-静脉短路只有少量物质交换,使一部分血流通过微循环快速返回心脏,保持血流量的相对稳定。骨骼肌中较多。特点:

微动脉——后微动脉——通血毛细血管——微静脉微循环直捷通路迂回通路动-静脉短路真毛细血管交织成网,血流缓慢,加之管壁较薄,通透性好。这条通路是血液进行物质交换的主要场所,故又称为营养通路。特点:

微动脉——后微动脉——真毛细血管网——微静脉微循环直捷通路迂回通路动-静脉短路血管壁较厚。多分布在皮肤、手掌、足底和耳廓,其口径变化与体温有关。此途径完全无物质交换功能,因此又称非营养通路。特点:

微动脉——动静脉吻合支——微静脉六、组织液的生成组织液是血液流经毛细血管时,血浆通过毛细血管管壁滤出而形成的。因此,血浆在动脉端由血管壁滤出而形成组织液,在静脉端,又被重新吸收回到血液,在一出一进之中完成了血液与组织液之间的物质交换。血液循环有效滤过压=(毛细血管血压+组织胶体渗透压)—(血浆胶体渗透压+组织静水压)正值:血浆滤出——组织液负值:组织液被重吸收进入血液,完成物质交换(回收率

90%)。血液循环4、

淋巴回流

组织液的生成与回流能够保持动态平衡状态,它是维持血浆与组织液含量相对稳定的重要因素(异常情况:脱水或水肿)1、

毛细血管血压2、

血浆胶体渗透压3、

毛细血管管壁的通透性Q:慢性、消耗性疾病,肝病或蛋白尿引起水肿的原因是?(白蛋白减少,血浆胶体渗透压降低,有效滤过压增加,滤出增多)Q:烧伤或烫伤引起局部水肿原因?(血管壁通透性增加)血液循环1、

调节血液与组织液之间的体液平衡2、

回收组织液中的蛋白质3、

运输脂肪及其他营养物质4、

淋巴结的防御功能淋巴回流的生理意义:四、心血管活动的调节血液循环神经调节体液调节自身调节动物在不同的生理状况下,由于各器官组织的代谢水平不同,对血流量的需要也不同。循环系统的功能特征就在于它的活动能随着机体活动的需要而快速调整。这与心血管系统的活动不断受到神经、体液因素的调节有关。神经调节支配内脏的神经——植物性神经或称自主神经在一定程度上不受意识的控制;胞体部分存在于脑和脊髓,部分存在于外周神经系统的植物神经节中,神经冲动由脑到效应器需要更换神经元。其中神经节前的称为节前神经元,节后的称为节后神经元。神经调节心脏的神经支配:双重支配交感神经系统的心交感神经(Cardiacsympatheticnerve)副交感神经系统的心迷走神经——作用相拮抗,强度不等。(Cardiacvagusnerve)节前纤维节后纤维(NE-

1受体)节后纤维(Ach-M受体)正性变时——心率加快正性变传导——传导加快正性变力——收缩加强Ach中枢心血管中枢:延髓心血管中枢心交感神经中枢、心迷走神经中枢与支配血管平滑肌的交感缩血管中枢均位于延髓中。高位心血管中枢小脑——电刺激小脑顶核下丘脑——内脏功能整合大脑边缘系统——情绪激动Q:心血管活动调节的基本中枢?(延髓)神经调节心血管活动的反射性调节:1、颈动脉窦和主动脉弓压力感受器反射2、颈动脉体和主动脉体化学感受器反射感受器

颈动脉窦和主动脉弓血管壁的外膜下,有丰富的感觉神经末梢,主要感受由于血压变化对血管壁产生的牵张刺激,常称为压力感受器。在颈动脉体和主动脉体,或在延髓的特定区域,存在着对雪液中CO2分压、pH和O2分压变化敏感的化学感受器。反射弧血压升高颈动脉窦主动脉弓延髓心血管中枢窦神经主动脉神经舌咽神经迷走神经心交感神经血压下降心迷走神经兔——减压神经Q:血压神经调节属于什么反馈调节方式?(负反馈)体液调节全身性体液调节:1、肾上腺素和去甲肾上腺素2、肾素—血管紧张素—醛固酮系统3、升压素(vasopressin)体液调节11、肾上腺素和去甲肾上腺素:肾上腺髓质中的嗜铬细胞——肾上腺素(Epinephine,E)和去甲肾上腺素(Norepinephrine,NE)。肾上腺髓质受交感神经直接支配,当交感神经兴奋时,肾上腺髓质分泌增加。在结构上这两类激素都含有儿茶酚胺结构,因而又称为儿茶酚胺类物质。体液调节肾上腺素(强心药)心肌细胞β1受体心跳加快传导加速心肌收缩加强皮肤、肾等α受体缩血管作用(器官血流量减少)骨骼肌血管等β2受体舒血管作用(器官血流量增加)血液循环去甲肾上腺素(升压药)α受体外周阻力升高,血压上升使皮肤、肾脏器官血管收缩β1受体心跳加快传导加速心肌收缩加强体液调节2

2、肾素—血管紧张素—醛固酮系统:(renin—angiotensin—aldosteronesystem)肾素(renin)是肾小球近球细胞合成分泌的一种蛋白水解酶。血管紧张素是一组多肽类物质,由肝脏产生的称为血管紧张素原血管紧张素I(十肽)血管紧张素III(七肽)氨基肽酶血管紧张素II(八肽)转换酶Q:肾素是蛋白水解酶,决不是激素!Q:肾素由肾小球近球细胞产生。血管紧张素是激素,由肝脏产生。肾素血管紧张素原血管紧张素Ⅰ转肽酶血管紧张素Ⅱ氨基肽酶血管紧张素Ⅲ血压上升该系统升压作用显著,并与机体内的一些降压物质相互作用,对机体内动脉血压的稳定起重要作用。交感神经末梢缩血管作用醛固酮心血管中枢肾小管重吸收血流量上升肾血流量减少刺激肾脏(近球小体)血钠下降Q:什么情况下此系统被激活?其效应是什么?血液循环3、升压素(vasopressin):由下丘脑的视上核和室旁核神经元合成、经轴突输送到垂体后叶再释放入血的一种激素。此激素在正常情况下不参与血压调节。只在机体严重失血时,才产生一定的缩血管作用,使因大失血造成的血压下降得以回升。生理功能:促进肾脏对水的重吸收,故又称抗利尿激素(ADH)。Q:ADH由何处产生?(下丘脑)何处释放?(神经垂体)缺乏时患尿崩症!血液循环由心房肌细胞合成和释放的一类多肽。(牵拉心房壁)4、心钠素(Cardionatrin):血管舒张、外周阻力降低使每搏输出量减少,心率减慢,使心输出量减少抑制肾素、血管紧张素Ⅱ、醛固酮和抗利尿激素的合成与释放出题点:1.心动周期中,心室血液充盈主要是由于()。

A、血液依赖地心引力而回流

B、骨骼肌的挤压作用加速静脉血回流

C、心房收缩的挤压作用

D、心室舒张的抽吸作用2.心动周期中,在下列哪个时期左心室容积最大()。

A、等容舒张期末B、快速充盈期末

C、快速射血期末D、减慢充盈期末3.第一心音的产生主要是由于()。

A、半月瓣关闭B、半月瓣开放

C、房室瓣开放D、房室瓣关闭4.容量血管是指(

)。

A、大动脉B、小动脉

C、静脉D、毛细血管5.血液在通过微循环区进行物质交换时,不经过()。

A、微动脉B、微静脉

C通血毛细血管D、真毛细血管6.淋巴回流的生理意义主要是重吸收()。

A、电解质B、氨基酸

C、蛋白质D、葡萄糖。

7.在下列心肌细胞中,兴奋传导最快的是(

)。

A、窦房结P细胞B、浦肯野纤维

C、房室交界D、心室肌

8.心肌细胞有效不应期的长短主要决定于(

)。

A、0期去极化的速度B、静息电位水平

C、2期复极化的速度D、阈电位的水平

9.窦房结P细胞的动作电位的产生与()有关。

A、K+B、Na+C、Ca2+D、Cl-

10.长期营养不良导致组织水肿的主要原因是()。

A、血浆胶体渗透压升高B、血浆胶体渗透压降低

C、组织静水压下降D、血压升高CDDCC

C

A

C

CB

参考答案:第五单元呼吸(Respiration)三、呼吸气体的交换及运输二、肺通气四、呼吸的调节一、概述呼吸呼吸Q:内呼吸是指?(细胞通过组织液与血液之间的气体交换)呼吸在液体与气体的交界面上,由于液体分子之间的引力而产生的能够引起液体表面收缩的张力。

肺内有成千上万个大小不同的肺泡,而它们各自形态的维持有赖于肺泡表面活性物质的作用。2、表面张力和肺泡表面活性物质呼吸肺泡Ⅱ型细胞分泌的一种复杂的脂蛋白——二软脂酰卵磷脂。肺泡的表面活性物质:形成单分子层分布于液-气界面,随肺泡的张缩改变密度。①降低肺泡的表面张力②维持肺泡内压的相对稳定③防止肺泡积液作用示意图Q:肺泡表面活性物质的作用包括?③降低吸气阻力,增加肺的顺应性。呼吸推动气体实现肺通气的直接动力实现肺通气的原动力——肺泡与大气之间的压力差——呼吸肌的舒缩运动源动力通过胸膜腔的传递,改变肺容积大小,从而转化为实现肺通气的直接动力。

第一节肺通气原理

呼吸

胸膜有两层,即紧贴于肺表面的脏层和紧贴于胸廓内壁的壁层。两层胸膜形成一个密闭的、潜在的腔隙。胸膜腔——呼吸胸膜腔内只有少量的浆液,没有气体:(2)使两层胸膜贴附在一起,不易分开,所以肺就可随着胸廓的运动而运动。(1)润滑作用,减小摩擦力,两层胸膜可互相滑动。胸膜腔的密闭性和两层胸膜间浆液分子的内聚力有重要生理意义,如果密闭性被破坏,在临床上产生气胸(pneumothorax)呼吸呼吸胸内压为负压的生理学意义:在呼吸周期中,肺被动扩张的程度和因此产生的肺回缩力的大小不一样,所以,胸内负压也随呼吸周期而变化。但无论是呼气还是吸气时,胸内压均为负压。(2)有利于胸腔其它组织器官生理功能的正常发挥。(1)保证肺在呼气与吸气时均处于扩张状态,以确保气体交换的顺利进行。Q:胸膜腔负压的生理意义?吸气末负压绝对值最大!呼吸肺通气的阻力来自于两方面:①肺与胸廓的回位力——弹性阻力②呼吸道气流阻力——非弹性阻力气体与呼吸道管壁之间,气体分子之间所产生的摩擦阻力以及肺和胸廓活动时,有关组织之间的粘滞阻力。二、肺通气的动力和阻力:呼吸顺应性(C)=1/弹性阻力(R)弹性组织在发生变形时,要产生阻止变形恢复原位的力,称弹性阻力。弹性阻力(elasticresistance)——顺应性是指在外力作用下,弹性组织的可扩展性。顺应性(compliance)——呼吸气流在发动、变速、换向时因气流和组织惯性所产生的阻止气体流动的因素;惯性阻力:呼吸时组织相对位移所发生的摩擦;粘滞阻力:气体流经呼吸道时,气体分子之间以及气体分子与气道壁之间的摩擦,是非弹性阻力的主要成分。气道阻力:影响因素:呼吸道的半径和气流的速度非弹性阻力——气管半径是重要因素呼吸三、肺容量:残气量补呼气量潮气量补吸气量潮气量(TV)补呼气量(ERV)补吸气量(IRV)残气量(RV)功能残气量(FRC)肺活量(VC)肺总容量(TLC)功能残气量肺活量肺总容量Q:最大呼气末存留于肺中不能再呼出的气量是?(余气量或残气量)呼吸四、肺通气量:每分通气量——每分钟进或出肺的气体总量。每分通气量=潮气量X呼吸频率肺泡通气量=(潮气量-生理无效腔)X呼吸频率解剖无效腔肺泡无效腔第二节气体交换及运输呼吸一、气体交换二、气体运输呼吸肺和组织内气体交换过程:肺换气——肺与血液间的气体交换。组织换气——血液与组织间的气体交换。Q:气体交换发生在哪两个部位?呼吸影响肺内气体交换的主要因素:气体分压差、溶解度和分子量呼吸膜的面积和厚度通气/血流量比值(VA/Q)呼吸呼吸气体O2的运输CO2的运输98%O295%CO2物理溶解化学结合物理溶解气体物理溶解化学结合运输形式呼吸HbO2O2分压升高Hb+O2

O2分压降低呼吸②血红蛋白和氧结合后铁为二价,该反应是氧合反应①反应快而可逆,不需要酶的催化,只受氧分压的影响③单独的血红素不能有效地结合氧1分子的血红蛋白可以和4分子的氧结合该反应有以下特点:Q:关于O2的运输说法正确的是?Q:氧离曲线左移或右移说明什么?呼吸氧离曲线的位移:

Hb与氧的结合与分离受许多因素的影响。当氧离曲线的位置发生变化时,表明血红蛋白与氧的亲和力发生了改变。曲线右移:表明Hb与氧的亲和力下降。表明Hb与氧的亲和力增加。因为曲线左移后,在低氧条件下,Hb仍然有较高的氧饱和度。曲线左移:呼吸二氧化碳在体内的运输也是以物理溶解和化学结合的方式进行的。化学结合物理溶解(5%)碳酸氢盐(87%)氨基甲酸血红蛋白(7%)呼吸第四节呼吸的调节另一方面是随意的控制,主要是大脑皮层的功能,它可以改变正常的呼吸节律,进行与意识有关的活动,如:屏气、说话、唱歌等。中枢系统对呼吸运动的调节分为两个方面:一方面是自动节律性的控制,主要是通过低位脑干的功能而产生正常的呼吸节律。呼吸结论:1、延髓存在

基本的呼吸中枢2、脑桥

的1/3处存在

呼吸调整中枢1923年英国学者Lumsden用分段切除法成功地观察了呼吸节律的变化,提出了三级呼吸中枢的理论设想。Q:产生呼吸节律的基本中枢位于?(延髓)Q:呼吸调整中枢位于?(脑桥)呼吸1、定义:由肺扩张或肺缩小引起的吸气抑制或兴奋的反射称肺牵张反射,又称黑—伯二氏反射(Hering-Beruerreflex)

(一)肺牵张反射(Pulmonarystrechreflex)(1)肺扩张反射(2)肺缩小反射2、意义:使呼吸不致过长,促使吸气及时转入呼气,它与脑桥呼吸调整中枢共同调节着呼吸的频率和深度。Q:肺牵张反射传入传出神经是?(迷走神经)呼吸呼吸的体液调节:当血中或脑脊液中的CO2、H+浓度升高,或O2浓度降低时,通过刺激体内的化学感受器,对呼吸产生调节,从而排出体内过多的CO2、H+,摄入O2以维持血液与脑脊液中CO2、O2、H+浓度的相对恒定。(一)二氧化碳对呼吸的影响(二)低氧对呼吸的影响(三)氢离子对呼吸的影响呼吸(1)中枢化学感受器:位于延髓腹外侧表层的对称化学敏感区域。引起中枢化学感受器兴奋的有效刺激是H+而不是CO2。(2)外周化学感受器:颈动脉体和主动脉体。当血液中缺O2、二氧化碳分压和H+增高时其传入的神经冲动增加。呼吸(一)二氧化碳对呼吸的影响血液中一定水平的CO2对维持呼吸和呼吸中枢的兴奋性是必需的,但血中PCO2增高或降低对呼吸有显著影响。实验证明,当动脉血中PCO2增高0.2kPa(1.5mmHg),便可使肺通气容量增大一倍,加快CO2的排出,以维持血中的CO2含量的相对恒定。若PCO2降低0.2kPa(1.5mmHg),会引起呼吸暂停。呼吸(20%,为次要途径)PCO2外周化学感受器延髓呼吸加深、加快穿过血脑屏障进入脑脊液中枢化学感受器(80%,主要途径)PCO2H2CO3HCO3

++H+Q:CO2影响呼吸运动主要以H+在中枢延髓起作用!呼吸(二)低氧对呼吸的影响吸入的空气中,若PO2在一定范围内下降则可以引起呼吸增强。实验证明动脉血中PO2降到10.6kPa(80mmHg)以下时,呼吸深度和频率都增加。这是通过血氧下降刺激外周化学感受器,引起呼吸中枢反射性兴奋,导致呼吸加深加快。缺O2对延髓呼吸中枢却是直接抑制效应。如严重缺O2时,外周化学感受性反射已不足以克服低O2对中枢抑制效应,终将导致呼吸障碍,甚至呼吸停止。呼吸(三)氢离子对呼吸的影响动脉血中H+增加,呼吸加深加快;H+降低,呼吸受到抑制。外周化学感受器中枢化学感受器——敏感性高(血—脑屏障)所以血中H+对呼吸的调节主要是通过外周化学感受器实现的。出题点:1.肺的有效通气量是指()。A、潮气量B、肺活量C、肺通气量D、肺泡通气量2.CO2在血液中运输的主要形式是()。A、物理溶解B、形成氨基甲酸血红蛋白C、形成碳酸氢盐D、和水结合形成碳酸3.影响气道阻力最重要的因素是()。A、气流速度B、气流形式C、呼吸道长度D、气管直径4.关于肺泡表面活性物质,以下描述错误的是()。A、能降低肺泡表面张力B、减少时能引起肺水肿C、能增加肺的弹性阻力D、能增加肺的顺应性5.动脉血Pco2增加对呼吸的兴奋主要是通过()。A、直接刺激呼吸中枢的神经元B、刺激中枢化学感受器C、刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器D、刺激心肺感受器6.基本呼吸中枢位于()。A、下丘脑B、脊髓C、延髓D、大脑边缘系统

7.循环血液中H+对呼吸的调节作用是通过(

)。A、直接刺激呼吸中枢的神经元B、刺激中枢化学感受器C、刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器D、刺激心肺感受器8.内呼吸是指(

)。A、肺泡和肺毛细血管血液之间的气体交换B、组织细胞和毛细血管血液之间的气体交换C、细胞器之间的气体交换D、线粒体膜内外的气体交换

9.肺通气的动力来自(

)。A、肺的舒缩运动B、肺的弹性回缩C、呼吸肌的舒缩活动D、肺内压和胸内压之差

10.血液的氧离曲线左移是()。

A、当血液流经肺毛细血管时发生B、当温度升高时发生C、有利于氧从血液进入组织D、当血液pH值降低时发生E、在红细胞中2,3-二磷酸甘油酸含量增加时发生

D

C

D

C

B

C

C

B

C

A

参考答案:第六单元

消化与吸收(DigestionandAbsorption)四、胃肠功能的调节三、小肠的消化和吸收一、口腔消化二、胃的消化概念消化与吸收吸收(absorption):

食物经消化后,通过消化道粘膜进入血液和淋巴循环的过程。消化(digestion):

食物在消化道内被分解为可吸收的小分子物质的过程。种类1.采食中枢:2.反射调节:3.长期性调控:体脂(胰岛素、瘦素)消化道的各种感受器(G,VFA)采食中枢采食活动下丘脑摄食中枢饱中枢第一节摄食Q:采食调控中枢在?短期采食调控因子?长期因子?唾液的生理功能:(7)反刍动物尿素再循环,减少氮的损失(1)湿润口腔、饲料(2)含淀粉酶(中性环境下起作用)(3)幼畜含脂肪分解酶,分解乳脂(4)洁净口腔(冲淡、中和、清除残渣和有害物质)(5)维持pH(尤其在反刍动物,维持瘤胃pH)(6)调节体温(狗、水牛)口腔消化消化与吸收第二节单胃消化胃是消化道的膨大部分,饲料在此进行化学性和机械性消化。一、胃的运动功能二、胃液的分泌与调节三、反刍动物复胃消化与吸收1、容受性舒张2、蠕动3、紧张性收缩4、胃排空胃运动形式:第二节单胃消化Q:以下不属于

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