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2生理学习题集问答
第一章绪论
一、名词解释
l.兴奋性2.刺激3.反应4.兴奋5.阈刺激6.阈值7.绝对不应期8.内环境9.反射10.负反馈
一、名词解释
1.兴奋性是指机体感受刺激发生反应的能力或特性。
2.刺激是指能引起机体发生反应的环境变化。
3.反应是指由刺激引起的机体功能活动的改变。
4.兴奋是指机体接受刺激后由相对静止变为活动,或者活动由弱变强的过程。
5.阈刺激是指刚能引起组织发生反应的刺激。
6.阈值是指刚能引起组织发生反应的最小的刺激强度。
7.绝对不应期指组织兴奋后兴台性暂时消失,对任何强大的刺激都不起反应的时期。
、
8内环境是指体内细胞直接生存的环境,即细胞外液。
9.反射是指在中枢神经系统参与下入体对刺激产生的规律性反应。
10.负反馈是指反馈作用与原效应作用相反,维持入体的功能相对稳定。
第1章绪论
四、问答题
1.试举例说明何谓刺激、反应与兴奋性,并分析它们之间的关系。
2.给你两个坐骨神经一腓肠肌标本,你如何证明它们是活的组织标本?
如何鉴别哪
个标本的兴奋性高?
3.当组织受刺激而兴奋时,其兴奋性会发生哪些规律性的变化?
四、问答题
1.能引起机体发生反应的环境变化称为刺激;机体感受刺激发生反应的能力或特性称为兴奋性;机体接受刺激后,功能活动的改变称为反应。
反应有两种形式,机体受刺激后,如果由安静状态转入活动状态或活动状态的加强称为兴奋;如果由活动变为相对静止,或者活动由强变弱称为抑制。
刺激是引起机体发生反应的条件,但是要引起机体发生反应刺激的强度必须达到或大于阈值。
反应是刺激引起的结果。
兴奋性是有生命的机体对刺激产生反应的内在因素,如果组织细胞已经死亡,没有了兴奋性,那么再大强度的刺激也不会引起反应。
例如针刺手指皮肤,入会立即反射性产生缩手动作。
在这里,能为机体所感受的外界环境的变化是“针刺”这种物理性刺激,机体在接受刺激后立即产生一个缩手动作,即屈肌由静止变为活动,称为兴奋。
此现象说明机体能接受刺激发生反应,故具有兴奋性。
2.生物电尤论,作生理学和临床工作中都具有重要的意义,故学好细胞的生物电现象很鼋要。
牛物电包括静息电位和动作电位,在理解它们的产生原理时,请联系兴奋性、刺激、反应的知识,以及细胞的物质转运功能加以解释。
这一节的许多概念都与细胞膜两侧的带电情况有关.根据带电情况的不同,产生不同的状态,实际上生物电现象可以归结为不同情况下细胞膜两侧的带电情况及其变化,其中的参照是极化状态。
3.肌细胞的收缩功能以运动神经对骨骼肌的支配为例,介绍了它们之间的功能联系,即神经一骨骼肌接头的兴奋传递,及肌肉收缩的原理。
学习时要联系细胞膜的物质转运功能和生物电现象,不要把这些内容割裂丌来。
第二章细胞的基本功能
一、名词解释
1.单纯扩敞2.易化扩散3.通道转运
4.载体转运5.被动转运6.主动转运
7.受体8.静息电位9极化10.去极化
11.超极化12.复极化13.动作电位
14.局部电位15.阈电位16.传导17神经冲动
18.传递19.神经递质20.终板电位
21.兴奋一收缩耦联22.单收缩
23强直收缩24前负荷25.后负荷
一、名词解释
1.单纯扩散是指脂溶性小分子物质从高浓度一侧向低浓度一侧(顺浓度差)跨细胞膜转运的过程,它是一种物理现象。
2.易化扩散是指一些非脂溶性或脂溶性很小的物质,在膜蛋白帮助下,顺浓度差的跨膜转运。
3.通道转运是指在镶嵌于细胞膜上的通道蛋白的帮助下物质顺电-化学梯度的转运.转运的物质多为各种带电离子。
4.载体转运是指某些小分子亲水物质(如葡萄糖、氨基酸)通过载体蛋白构型的变化将其从细胞膜高浓度一侧向低浓度一侧的转运。
5.被动转运是指小分子物质顺电--化学梯度,不需细胞代谢供能进出细胞的过程,单纯扩散和易化扩散都属于被动转运。
6.主动转运是指物质逆电--化学梯度的跨膜转运,需要生物泵的帮助和代谢供能。
7.受体是指位于细胞膜上或细胞内能与信号分子(如激素等)特异结合而发挥信号转导作用的蛋白质。
8.静息电位是指细胞静息状态时细胞膜两侧存在的电位差。
9.极化是指细胞安静状态下膜外带正电,膜内带负电的状态。
10.去极化指膜内外电位差减小、极化状态减弱以至消失。
11超极化指膜内外电位差增大、极化状态加强。
12.复极化是指细胞兴奋时在去极化和反极化之后,极化状态的恢复,即膜的带电状态由内正外负又变为外正内负的过程。
13.动作电位是指细胞受刺激兴奋时在静息电位基础上产生的可传布的电位变化,它是细胞处于兴奋状态的标志。
14.局部电位是指细胞受到阈下刺激时细胞膜局部产生的较小的去极化,未达到阈电位水平。
15.阈电位指触发动作电位的膜电位临界值。
16.传导指动作电位在一个细胞上传播。
17神经冲动指在神经纤维上传导的动作电位。
18.传递指兴奋从一个细胞传给另一个细胞。
19.神经递质指传递过程中神经末梢释放的传递信息的化学物质。
20.终板电位是指神经--肌接头处的终板膜产生的去极化电位。
21.兴奋--收缩耦联指肌膜兴奋的电变化导致肌肉收缩的机械变化的过程。
22.单收缩是指肌肉受到一次刺激,爆发一次动作电位,引起一次收缩。
23.强直收缩是指在连续刺激下,肌肉处于持续的收缩状态,产生单收缩的复合。
24.前负荷指肌肉收缩前所承受的负荷。
25.后负荷指肌肉收缩过程中承受的负荷。
第二章细胞的基本功能
四、问答题
1.何谓静息电位?
试简述其产生机制。
2.何谓动作电位?
试简述其产生机制。
3.试比较局部电位与动作电位有何不同?
4.试述运动神经是如何引起骨骼肌兴奋的?
5.试以肌丝滑行的理论,分析肌肉的收缩与舒张过程。
6.当给蛙坐骨神经一个阈上电刺激时,与之相连的腓肠肌产生了收缩。
试分析从刺激开始到肌肉收缩产生了哪些主要生理变化过程?
四、问答题
1.静息电位是指细胞在安静状态时,细胞膜两侧存在的电位差。
静息电位产生的原理可用膜的离子流学说解释:
①细胞内外各种离子的分布不均衡,膜外Na+、cl-浓度高,膜内K+和有机负离子浓度高;②细胞在不同状态下,膜对各种离子的通透性不同。
静息状态时,膜对K+通透性大,对Na+通透性很小,对有机负离子几乎没有通透性。
所以在细胞静息时,主要是带正电荷的K+顺浓度差由膜内流向膜外,使细胞外正电荷增加,相应的细胞内负电荷增加。
随着K+的外流,细胞膜外正内负的电场力会阻止K+的继续外流。
当促使K+外流的浓度差形成的向外扩散的力量与阻止K+外流的电场力达到平衡时,K+的净移动就会等于零,细胞在安静状态下膜外带正电,膜内带负电的状态称为极化状态,此时形成的细胞膜两侧稳定的电位差,即为静息电位,它相当于K+的电一化学平衡电位。
2.动作电位是指可兴奋细胞兴奋时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程。
动作电位产生机制和静息电位一样也可用离子流学说来解释,其要点为:
①细胞内外各种离子的分布不均衡,膜外Na+、cl-浓度高,膜内K+和有机负离子浓度高;②细胞在不同状态下,膜对各种离子的通透性不同。
当细胞受到刺激时,首先引起膜上少量钠通道激活,致使少量Na+顺浓度差内流,使静息电位减小。
当静息电位达到阈电位时,引起膜上钠通道迅速大量开放,在Na+浓度差和电场力的作用下,使细胞外的Na+快速、大量内流,导致细胞内正电荷迅速增加,电位急剧上升,形成动作电位的上升支,即去极化和反极化。
当膜内正电位增大到足以阻止Na+内流时,膜电位即达到Na+的平衡电位。
此时,大量钠通道又迅速失活而关闭,导致Na+内流停止,而钾通道则被激活而开放,产生K+的快速外流,使细胞内电位迅速下降并恢复到负电位状态,形成动作电位的下降支,即复极化。
这时,膜上钠泵运转,将动作电位产生过程中流入细胞内的Na+泵出,流出细胞外的K+泵入,形成后电位,并恢复膜两侧Na+、K+的不均衡分布。
3.局部电位和动作电位有以下不同:
4.运动神经引起骨骼肌兴奋是通过神经-骨骼肌接头处兴奋的传递完成的,要经历电--化学--电的变化过程。
具体机制如下:
当运动神经的冲动传至轴突末梢时,引起接头前膜上电压门控式钙通道开放,ca2+从细胞外顺电--化学梯度内流,ca2+使轴浆中的囊泡向接头前膜移动,与接头前膜融合进而破裂,囊泡中储存的Ach以量子释放的形式倾囊释放,Ach通过接头间隙与接头后膜(终板膜)上的N2型乙酰胆碱受体结合,引起终板膜上Na+、K+通道开放,允许Na+、K+通过,但以Na+内流为主,因而引起终板膜的去极化,称为终板电位,当终板电位达到闽电位水平时,肌膜上的电压门控性Na+通道大量开放,Na+大量快速内流,爆发动作电位。
动作电位通过局部电流传遍整个肌膜,引起骨骼肌细胞的兴奋。
释
放到接头间隙中的Ach很快被存在于接头间隙和终板膜上的胆碱酯酶分解为胆碱和乙酸,而失去作用,以保证一次神经冲动仅引起肌细胞兴奋一次。
5.肌细胞兴奋产生的动作电位沿肌膜传到三联管,促进终池释放ca2+入肌质,当肌质中ca2+浓度升高到一定程度时,ca2+与细肌丝中的肌钙蛋白结合,引起原肌凝蛋白分子构象改变并移位,将肌动蛋白上与横桥结合的位点暴露出来,解除对横桥和肌动蛋白结合的阻隔作用,使横桥和肌动蛋白结合,横桥具有ATP酶的作用,使ATP分解释放能量,供横桥连续作同方向的摆动,拉动细肌丝向M线方向滑行,结果是肌小节缩短,肌细胞收缩。
当肌膜的电位恢复时,肌细胞收缩时释放到肌质中的ca2+又可激活肌质网膜上的钙泵,钙泵转运将ca2+逆浓度梯度重新摄入终池,肌质中ca2+减少,使结合在细肌丝上的ca2+与肌钙蛋白分离,粗、细肌丝之间的相互作用解除,细肌丝从粗肌丝之间移出并恢复到滑行前的状态,肌细胞舒张。
6.当给蛙坐骨神经阈上刺激时,引起与之相连的腓肠肌收缩,主要发生了以下生理变化:
(1)阈上的电刺激使坐骨神经局部去极化达到阈电位水平时,引起神经干产生动作电位。
(2)动作电位通过局部电流的作用,沿神经纤维传导。
(3)动作电位到达神经末梢时,通过神经--肌接头的传递,进而引起肌膜爆发动作电位。
(4)肌膜的动作电位通过兴奋--收缩耦联引起肌细胞收缩。
第三章血液
一、名词解释
1.血浆2.血清3.血浆晶体渗透压
4等渗溶液5.红细胞比容6.血沉
7.红细胞渗透脆性8.生理性止血
9.血液凝固10.凝血因子
11.纤维蛋白溶解12.血型
13.凝集原14.红细胞叠连15.红细胞凝集
一、名词解释
1.血浆指加入抗凝剂的血液分离出的淡黄色透明液体。
2.血清指不加抗凝剂,血液凝固后析出的淡黄色清亮的液体。
3.血浆晶体渗透压指由血浆中晶体溶质颗粒(主要是NaCl)所形成的渗透压。
4.等渗溶液指与血浆渗透压相等的溶液。
5.红细胞比容指红细胞在血液中所占的容积百分比。
6.血沉指单位时间内红细胞在血沉管中下沉的距离(毫米/第一小时末)。
7.红细胞渗透脆性指红细胞对低渗溶液的抵抗力。
抵抗力大的红细胞的脆性小,抵抗力小的红细胞则脆性大。
8.生理性止血指小血管损伤血液从小血管流出,数分钟后出血自然停止的现象。
9.血液由流体状态变为不能流动的胶冻状凝块的过程称为血液凝固。
10.血液和组织中直接参与凝血的物质统称为凝血因子。
11.纤维蛋白在纤维蛋白溶解酶的作用下,被降解液化的过程称为纤维蛋白溶解。
12.血型是指血细胞膜上特异凝集原的类型。
13.凝集原是指红细胞膜上所含的能与血浆中对应的凝集素发生反应使红细胞凝集的物质,属于抗原。
14.红细胞彼此以凹面相贴重叠在一起的现象,称为红细胞叠连。
15.红细胞凝集是指红细胞膜上的凝集原与血浆中对应的凝集素结合使红细胞粘附成团的过程,红细胞凝集是抗原--抗体反应。
第三章血液
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