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生理学PPT第七章能量代谢与体温第一页,共三十六页,编辑于2023年,星期日第一节能量代谢生物学中通常将生物体内物质代谢过程中伴随发生的能量的释放、转移、储存和利用称为能量代谢(energymetabolism)一机体能量的来源与利用二能量代谢的测定三影响能量代谢的主要因素四基础代谢第二页,共三十六页,编辑于2023年,星期日机体能量的来源与利用(一)能量的来源直接来源:ATP水解为ADP释放能量,也是能量储存的重要形式磷酸肌酸(CP):体内ATP的储存库三大营养物质糖:人体能量的50%-70%由糖类氧化分解提供,以有氧氧化功能为主糖酵解:剧烈运动时骨骼肌氧债;红细胞等无有氧氧化酶系的细胞脑组织主要依赖糖的有氧氧化供能,缺氧和低血糖会引起头晕、抽搐甚至昏迷脂肪:主要功能为储存和供给能量。肝糖原耗尽后,脂肪在脂肪酶作用下分解为甘油和脂肪酸,甘油和脂肪酸经一系列变化进入糖的氧化途径供能蛋白质:长期不进食或体力极度消耗时,蛋白质才分解氨基酸供能

第三页,共三十六页,编辑于2023年,星期日机体能量的来源与利用(二)能量的利用各能源物质氧化释放的能量50%以上转化为热能,其余以化学能形式储存在ATP等的高能磷酸键中,供机体完成各种生理活动除骨骼肌收缩对外界物体做外功之外,其他自由能最终都转化为热能热能是最低形式的能量,主要用于维持体温,不能做功第四页,共三十六页,编辑于2023年,星期日机体能量的来源与利用(三)能量平衡人体能量平衡指机体摄入的能量与消耗的能量之间的平衡能量消耗:基础代谢、食物的特殊动力效应、运动、其他第五页,共三十六页,编辑于2023年,星期日能量代谢的测定原理:能量守恒定律能量代谢率:单位时间内所消耗的能量测定机体单位时间内产热量或消耗的食物量与能量代谢测定有关的几个概念食物的热价:1g某种食物氧化时释放的能量称为这种食物的热价单位:焦耳(J)分为:生理性热价----体内氧化;物理热价----体外燃烧糖和脂肪的生理热价与物理热价相等,蛋白质生理热价小于物理热价三大营养物质热价:脂肪>蛋白质>糖第六页,共三十六页,编辑于2023年,星期日与能量代谢测定有关的几个概念食物的氧热价:某种食物氧化时消耗1LO2所产生的热量称为这种食物的氧热价呼吸商(RQ):一定时间内机体呼出的CO2量与吸入的O2量的比值RQ=CO2产生量(mol)/O2消耗量(mol)

=CO2产生量(ml)/O2消耗量(ml)糖的呼吸商=1.00,蛋白质=0.80,脂肪=0.71正常人呼吸商=0.85非蛋白呼吸商(NPRQ):糖和脂肪氧化时产生的CO2量和消耗的O2量的比值氧债:机体剧烈运动时,骨骼肌氧耗量猛增,但由于循环等功能活动只能逐渐加强,不能迅速满足机体对氧的需要,骨骼肌因此而处于相对缺氧的状态,这种现象称为氧债。此情况下,只能通过动用储备的高能磷酸键和进行无氧酵解供能第七页,共三十六页,编辑于2023年,星期日能量代谢的测定能量代谢的测定方法直接测热法间接测热法定比定律:化学反应中反应物与产物的量之间呈一定比例关系间接测热法:利用“定比定律”,测算出一定时间内氧化的糖、脂肪和蛋白质各有多少,再计算出它们所释放出的热量。步骤:计算氧化蛋白质食物的产热量:需测机体在一定时间内尿氮排出量(1g蛋白质产生0.16g尿氮),估算蛋白质氧化量计算氧化非蛋白食物的产热量:需测机体在一定时间内的总耗氧量和总CO2产量,计算NPRQ计算总产热量第八页,共三十六页,编辑于2023年,星期日能量代谢的测定简化测得一定时间内的总耗氧量和总CO2产量,将求得的呼吸商视为NPRQ,查表将NPRQ视为0.82,测定一段时间内耗氧量,乘以相应的氧热价20.20kJ/L测定耗氧量和CO2产生量的方法闭合式测定法:肺量计开放式测定法:即气体分析法双标记水法第九页,共三十六页,编辑于2023年,星期日影响能量代谢的主要因素(一)肌肉活动影响能量代谢最明显的因素机体耗氧量的增加与肌肉活动的强度呈正比关系能量代谢率可作为评估肌肉活动强度的指标(二)精神活动人在平静地思考问题时,能量代谢受到的影响不大,其产热量一般不超过4%。但精神处于紧张状态(烦躁、恐惧、情绪激动等)时,由于会导致无意识的肌肉紧张性增强、交感神经兴奋及促进代谢的激素(甲状腺激素、肾上腺素)释放增多等原因,能量代谢率可增高,产热量可显著增加。第十页,共三十六页,编辑于2023年,星期日影响能量代谢的主要因素(三)食物的特殊动力效应进食能刺激机体额外消耗能量的作用称为食物的特殊动力效应进食1小时左右开始,延续7-8个小时蛋白质:30%,糖:6%,脂肪:4%,混合性食物:10%(四)环境温度温度低于20℃时,寒冷刺激反射性地引起寒战以及肌肉紧张度的增强,代谢率随温度下降增加20-30℃,肌肉较松弛,能量代谢率最低、最稳定超过30℃,时,体内化学反应速度加快、发汗功能旺盛、呼吸循环功能增强,代谢率逐渐增加第十一页,共三十六页,编辑于2023年,星期日基础代谢基础代谢(basalmetabolism):基础状态下的能量代谢基础代谢率(BMR):基础状态下单位时间内的能量代谢基础代谢率的测定条件:清醒、静卧,未作肌肉活动,无精神紧张,(基础状态)食后12-14h、室温保持在20-25℃基础代谢率常作为评价机体能量代谢水平的指标基础代谢率是人体在清醒时最低的能量代谢水平,熟睡时可能更低能量代谢率与体重不成比例,与体表面积成正比单位:单位时间内每平方米体表面积的产热量,kJ/(m^2·h)体表面积计算:Stevenson公式;体表面积测算图简化法测定BMR:NPRQ=0.82,氧热价=20.20kJ/L,在基础状态下测定一定时间内耗氧量和体表面积,即可计算出基础代谢率第十二页,共三十六页,编辑于2023年,星期日基础代谢BMR正常值:=平均值±10%~±15%>平均值±20%→可能是病态基础代谢率的临床意义BMR升高甲亢:+25%~+80%;发烧:体温每升高1℃,BMR升高13%;糖尿病、红细胞增多症、白血病、伴有呼吸困难的心脏病时BMR也升高。BMR降低甲减:-20%~-40%;肾上腺皮质功能低下、脑垂体功能低下、肾病综合征、病理性饥饿时BMR也降低。第十三页,共三十六页,编辑于2023年,星期日第二节体温及其调节一体温二机体的产热与散热三体温调节第十四页,共三十六页,编辑于2023年,星期日体温体温:机体核心部分的平均温度体温的相对恒定是机体新陈代谢和一切生命活动正常进行的必需条件。(一)表层温度和核心温度核心温度:机体核心部分的温度表层温度:机体表层部分的温度表层温度低于核心温度,由表层到深部存在明显温度梯度皮肤温度:机体表层的最外层即皮肤的温度23℃时,四肢末梢皮肤温度最低,越近躯干、头部,皮肤温度越高32℃以上时,披风温度的部位差别变小寒冷环境下,随气温下降,手、足部温度降低最明显,头部皮肤温度变动较小皮肤温度与局部血流量密切相关,能影响皮肤血管舒缩的因素(环境温度变化、精神紧张等)都能改变皮肤温度不同环境温度下人体体温分布第十五页,共三十六页,编辑于2023年,星期日体温核心温度相对稳定各部位间温度差异很小肝脏是温度最高的器官:38℃直肠温度:正常值:36.9-37.9℃口腔温度:正常值:36.7-37.7℃腋窝温度:正常值:36.0-37.4℃食管温度:比直肠温度低0.3℃左右,可作为深部温度指标鼓膜温度:与下丘脑温度相近,常作脑组织温度指标第十六页,共三十六页,编辑于2023年,星期日体温(二)体温的正常变动生理情况下,体温变动不超过1℃昼夜变化清晨2-6时最低,午后1-6时最高,这种昼夜周期性波动称为体温的昼夜节律或日节律,由内在生物节律所决定,由体内生物钟控制性别影响:成年女性体温平均高于男性0.3℃女性基础体温随月经周期变动卵泡期体温较低,排卵日最低通过每天测定基础体温,有助于了解有无排卵和排卵日期第十七页,共三十六页,编辑于2023年,星期日体温年龄影响儿童和青少年体温较高,老年人体温偏低新生儿特别是早产儿,体温易受环境因素的影响而变动,对婴幼儿应加强保温护理肌肉活动的影响肌肉活动时,代谢增强、产热增加,体温升高其他情绪激动、精神紧张、进食等情况对体温也会产生影响第十八页,共三十六页,编辑于2023年,星期日机体的产热与散热人体正常体温的维持,是在体温调节机构的协调和控制下,产热和散热过程达到动态平衡的结果。第十九页,共三十六页,编辑于2023年,星期日机体的产热与散热(一)产热过程主要产热器官:肝、骨骼肌安静时主要内脏产热,肝产热量最高运动或劳动时:肌肉成为主要产热器官,占总产热量90%第二十页,共三十六页,编辑于2023年,星期日机体的产热与散热产热的形式基础代谢产热、骨骼肌运动产热、食物的特殊动力效应产热、寒战和非寒战产热通常,机体产热量大部分来自各组织器官的基础代谢,其中以内脏器官与脑组织为主机体安静时在寒冷环境中主要靠寒战产热和非寒战产热增加产热量寒战产热:寒冷环境中骨骼肌发生不随意的节律性收缩。代谢率增加4-5倍特点:屈肌和伸肌同时收缩,不做外功,能量全部转化为热量非寒战产热:通过提高组织代谢率增加产热,又称代谢产热棕色脂肪组织代谢产热量约占非寒战产热总量的70%棕色脂肪组织只存在于新生儿肩胛下区、颈部大血管周围、腹股沟等处第二十一页,共三十六页,编辑于2023年,星期日机体的产热与散热产热活动的调节体液调节:甲状腺激素最重要,催进机体代谢,增加产热,作用缓慢、持续时间长肾上腺素、去甲肾上腺素、生长激素,可刺激产热,起效较快,维持时间短神经调节寒冷刺激下,寒战中枢(下丘脑后部)兴奋引起寒战寒冷环境使交感神经系统兴奋,引起肾上腺髓质活动增强,肾上腺素和去甲肾上腺素等激素释放增加,产热增加寒冷引起下丘脑释放促甲状腺激素释放激素,刺激腺垂体释放促甲状腺激素,加强甲状腺的活动第二十二页,共三十六页,编辑于2023年,星期日机体的产热与散热(一)散热过程散热部位:主要:皮肤;次要:呼出气、尿、粪散热的方式:当外界气温低于表层温度时,主要通过辐射、传导和对流方式散热;当外界温度高于表层温度时,机体的散热是依靠蒸发方式散热。

辐射散热:人体以热射线的形式将体热传给外界较冷物质的散热方式散热量的多少取决于皮肤与周围环境间的温度差。皮肤温度高于环境温度时,温度差越大散热量越多环境温度高于皮肤温度时,不仅不散热,反而吸收环境热量辐射散热还取决于机体的有效散热面积有效散热面积越大,散热量越多四肢表面积较大,在辐射散热中起重要作用第二十三页,共三十六页,编辑于2023年,星期日机体的产热与散热传导散热:机体的热量直接传给与之接触的温度较低物体的散热方式散热量取决于:皮肤温度与接触物体之间的温度差、接触面积、接触物的导热性能水的导热性好,因此临床上常利用冷水袋或冰袋为高热患者降温。脂肪的导热性差,因而肥胖者炎热的天气易出汗。对流散热:通过气体流动进行热量交换的散热方式散热量取决于:皮肤与周围环境间的温度差、机体的有效散热面积、风速风速越大,散热量越多蒸发散热:蒸发是指水分从体表汽化时吸收热量而散发体热的一种方式正常体温条件下,蒸发1g水可散发2.43kJ热量环境温度等于或高于皮肤温度时,蒸发成为唯一有效地散热形式无汗症患者,冷环境中与常人无异;热环境中,不能借汗液蒸发散热,易中暑蒸发散热分不感蒸发和发汗两种形式第二十四页,共三十六页,编辑于2023年,星期日机体的产热与散热不感蒸发:体液的水分从皮肤和黏膜(主要是呼吸道黏膜)表面不断渗出而被汽化不被人体察觉,与汗腺无关,其水分从皮肤表面的蒸发又称不显汗人体24h内不感蒸发量一般约1000ml,不显汗占600-800ml肌肉活动或发热状态下,不显汗增加婴儿不感蒸发速率大于成人,缺水状态下,易出现严重脱水发汗:汗腺主动分泌汗液的过程,可被意识到,又称可感蒸发大汗腺:腋窝、阴部,大汗腺与体温调节无关;小汗腺:手掌、足部最多,四肢躯干最少四肢躯干的汗腺分泌能力最强发汗速度快时,注意补充水和食盐发汗是一种反射性活动,最主要的发汗中枢在下丘脑温热性发汗:温热性刺激引起,传出神经:交感神经;递质:乙酰胆碱;效应器:小汗腺精神性发汗:精神紧张或情绪激动引起,中枢:大脑皮层运动区;在体温调节中作用不大发汗速度和发含量受环境温度、湿度、机体活动的影响第二十五页,共三十六页,编辑于2023年,星期日机体的产热与散热温热性发汗精神性发汗汗腺全身绝大部分汗腺分泌(手掌、足跖除外)手掌、足跖、前额和腋窝等部位汗腺神经支配交感神经的胆碱能节后纤维肾上腺素能神经纤维刺激温热刺激情绪激动或精神紧张意义加强散热,对体温调节有重要作用。与体温调节无关,可能与湿润手掌和足跖,增加摩擦力有关第二十六页,共三十六页,编辑于2023年,星期日机体的产热与散热循环系统在散热中的作用第二十七页,共三十六页,编辑于2023年,星期日体温调节自主性体温调节:在体温调节中枢的控制下,通过增减皮肤的血流量、发汗或寒战等生理调节反应,维持产热和散热过程的动态平衡,使体温保持相对稳定的水平。依靠负反馈控制系统实现。行为性体温调节:有意识的调节体热平衡的活动,即通过在不同环境中采取的姿势和发生的行为来调节体热平衡。第二十八页,共三十六页,编辑于2023年,星期日体温调节(一)温度感受器外周温度感受器分布:全身皮肤、某些粘膜和腹腔内脏等处。类型:温觉感受器和冷觉感受器

皮肤温度≈30℃时→冷觉感受器+→冷觉皮肤温度≈35℃时→温觉感受器+→温觉作用:温度感受器传入冲动到达中枢后,除产生温觉之外,还能引起体温调节反应。特点:冷觉感受器在皮肤的分布密度为温觉感受器的4~10倍,因此外周温度感受器的作用主要是监测皮肤温度的降低第二十九页,共三十六页,编辑于2023年,星期日体温调节中枢温度感受器(温度敏感神经元)分布:下丘脑、脑干网状结构和脊髓等处分类:分为热敏神经元和冷敏神经元

血液温度↑,热敏神经元冲动发放频率↑血液温度↓,冷敏神经元冲动发放频率↑视前区-下丘脑前部(PO/AH)脑温变动时:

PO/AH温度升高0.1℃→PO/AH的热敏N元+→散热反应↑产热反应↓

PO/AH温度降低0.1℃→PO/AH的冷敏N元+→散热反应↓产热反应↑第三十

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