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生理学复习提纲

生理学复习提纲
生理学复习提纲

生理学复习提纲:

1.生物体活动有三大基本特征:新陈代谢,兴奋性,生殖(自我繁殖)

2.能引起兴奋的刺激的条件:一定的强度,一定的持续时间,一定的强度-时间变化率

3.兴奋性:一切活细胞、组织或机体都具有对刺激发生反应的特性。

4.

1)阈刺激: 能引起组织发生兴奋反应的最小刺激量(强度,时间)

2)阈强度: 产生兴奋的最低刺激强度

3)时间阈值: 产生兴奋的最低刺激时间

4)基强度: 阈刺激里的最小值

5)时值: 2倍基强度时的时间阈值

5.人体对外环境变化的反应包括两个方面:①运动功能按一定方向路线进行一系列活动;②内脏系统作相应的调整

方式:神经调节,体液调节,器官、组织、细胞的自身调节.→三种调节方式有一个共同的作用方,即反馈控制(闭环)

6.体内的正反馈调节:排尿反射,血凝过程.

1.细胞的生物电现象有两种:细胞的静息电位,可兴奋性细胞的动作电位

2.静息电位:细胞在安静时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。接近K+平衡电位.以膜外电位为0,静息电位用负值表示。

3.极化状态:细胞在静息时膜外侧带正电,膜内侧带负电的状态;极化状态加大称为超极化;反之称为去极化。

4.动作电位:细胞受到刺激发生兴奋时,细胞膜在原静息电位的基础上发生的一次迅速而短暂的电位波动,动作电位可向周围扩布. 神经细胞、肌细胞、腺细胞通常称为可兴奋性细胞。

5.生物点产生机制的膜学说:细胞各种生物电现象的表现,主要是由于某些带电离子在细胞膜两侧的不均衡分布,以及膜在不同情况下对这些离子的通透性发生改变所造成的。

6.细胞保持内负外正的极化状态的基础:细胞内外钾离子的不均衡分布(细胞内高K+)和安静时细胞膜主要对K+有通透性。

7.

1)动作电位产生机制:Na+通道由备用状态(m通道关闭,h通道开放)进入激活状态(m开放,h开

放),Na+内流,细胞膜去极化→达到峰电位→Na+通道进入失活状态(m开放,h关闭),K+通道开放,K+内流,产生复极化→负后电位→正后电位.

2)负后电位:在复极时迅速外流的K+蓄积在膜外附近,暂时阻碍了K+外流.

3)正后电位:由于生电性钠泵作用的结果。

8. 出膜刺激电流→正电荷在膜内侧堆积→膜去极化; 入膜刺激电流→正电荷在膜外侧堆积→膜超极化

9.

1)阈电位:当膜电位去极化到某一临界值时,使膜上的Na+通道大量开放,Na+大量内流产生动作电位

的膜电位的临界值。

2)阈刺激:能使细胞膜的静息电位去极化达到阈电位水平的最小刺激量。

3)动作电位的“全或无”现象:同一细胞上所产生的动作电位的大小不随刺激强度和传导距离的改

变而改变。

10.局部反应:阈下刺激(< 阈刺激)时,膜电位的反应(变化)。①不是“全或无” ,可随剌激的增加而增大;②电紧张性扩布,不能远传;③无不应期,持续时间短,可以总和。

11.总和:几个阈下刺激所引起的局部反应的叠加。包括时间性总和空间性总和. 意义:使局部兴奋有可能转化为可远距离传导的动作电位。

12.

复极化过程绝对不应期相对不应期超常期低常期

阈强度无限大大于原值小于原值高于原值

兴奋性0 小(恢复期) 高于正常水平低于正常水平13.兴奋在同一细胞上传播,称为传导; 兴奋在细胞间传播,称为传递

14.局部电流学说:在兴奋部位产生的电位差刺激相邻部位,在二者之间产生的局部电流,使相邻部位去极化,达到阈值便在相邻部位产生兴奋。特点:a. 双向性;b.不衰减性(全或无)

15.兴奋在神经有髓鞘纤维,机制同上,但呈跳跃式传导.

16.神经肌接头处兴奋传递过程:兴奋传至神经末梢(除极相)→轴突膜上Ca2+通道开放, Ca2+内流→Ach 囊泡向轴突前膜内侧靠近, 通过胞吐作用, 将Ach释放至突触间隙→Ach扩散到终板膜, 与Ach受体结合→受体蛋白质构型变化, →终板膜对阳离子(Na+, K+ 等, 以Na+ 为主) 通透性增加, Na+内流引起终板膜去极化,产生终板膜电位EPP→通过局部电流作用,使终板膜邻近肌细胞膜去极化, 程度达到阈电位时, 产生动作电位→兴奋传遍整个肌细胞膜, 完成 N-M 之间一次兴奋传递。

特点:①化学传递:单向;时间延搁;易受药物或环境的影响;② 1 对 1 (N-M)传递,可靠; ③终板膜电位(EPP)具有局部电位的性质:无“全或无”现象,没有不应期,EPP大小∝Ach量,电位呈等级性;有总和现象

神经-神经传递传至突触后膜,可分泌兴奋性或抑制性递质,递质释放量大,不一定是1-1传递.

神经-肌传递传至终板膜,递质为Ach,产生终板电位,递质释放量小,一定是1-1传递.

17.电突触:结构基础:低电阻通道,离子通透性好特点:①低阻,②双向,③潜伏期短,几乎不存在突触延搁

意义:使功能相似的细胞能同步活动

18.肌小节是肌细胞收缩和舒张的最基本的单位。肌管系统包括横管系统和纵管系统.肌原纤维包括粗肌丝和细肌丝.

19.肌肉收缩的滑行学说:肌肉收缩时,细肌丝向粗肌丝中间滑行,使相邻的Z线相互靠近,肌小节长度变短,表现为整个肌细胞或整块肌肉的收缩。

20.兴奋-收缩偶联:结构基础是三联管,耦联因子是Ca2+ .

动作电位沿肌膜和横管系统传播→激活膜上L-型Ca2+通道→引起终末池膜上Ca2+ 释放通道 (RYR)开放→Ca2+顺浓度梯度扩散至肌浆→使肌浆中 Ca2+浓度↑→ Ca2+与肌钙蛋白结合,引起肌丝滑行,肌肉收缩。

【肌细胞兴奋后:Ca2+泵将Ca2+由肌浆中泵入纵管腔中,解除Ca2+与肌钙蛋白结合,导致肌肉舒张。】21.

1)等张收缩:肌肉收缩时,其长度缩短,整个过程张力不变。

2)等长收缩:肌肉收缩时,其长度不变,肌肉有收缩的张力。

22.

1)前负荷:收缩前加上负荷,使肌肉初长度加大;影响初长度,而初长度影响肌肉收缩时产生的张

力.

2)后负荷:收缩时加上负荷,不能增加初长度,但阻碍肌肉收缩。出现先等长收缩,后等张收缩1.神经系统的主要细胞组成是神经细胞和神经胶质细胞。神经元一般包括胞体,轴突,树突.

1)神经胶质细胞的功能:

2)转运代谢物质, 参与血脑屏障;

3)修复, 吞噬, 再生及导引支持功能;

4)构成髓鞘, 绝缘功能; 5)维持合适的离子浓度;

6)摄取和分泌神经递质, 维持合适的神经递质

浓度

2.

兴奋性突触后电位

EPSP

释放兴奋性递质,引起Na+内流为主,突触后膜产生去极化

抑制性突触后电位

IPSP

释放异质性递质,引起Cl-内流为主,突触厚膜产生超极化.

3突触传递过程:

神经冲动→突触前膜去极化→Ca+进入末梢→前膜释放递质→递质与后膜受体结合→突触后膜对离子的通透性发生改变→Na+(K+)通透性↑→突触后膜去极化→ EPSP /主Cl- (K+)通透性↑→突触后膜超极化→ IPSP.

4.突触的可塑性包括:

1)强直后增强:高频刺激后,Ca2+大量进入突触前膜,末梢内各种Ca2+缓冲系统发生Ca2+暂时饱和,

胞浆中Ca2+暂时过剩, Ca2+-CaM依赖性蛋白激酶被激活,促使突触囊泡分泌神经递质,使突触后膜电位持续增强的现象.

2)习惯化:重复给予温和性刺激,使突触前末梢Ca2+通道逐渐失活,突触对刺激的反应性减弱甚至消

失.

3)敏感化:重复给予有害性刺激,使突触前末梢Ca2+内流增加,递质持续释放,突触对刺激的反应性

发生易化.

4)长时程增强(LTP):突触前末梢在短时间内接受快速重复的刺激→释放谷氨酸→结合并活化AMPA

受体→抑制NMDA受体向细胞外运输Mg2+ →Ca2+和Na+持续进入突触前末梢, Ca2+激活Ca2+-CaM 依赖性蛋白激酶→AMPA磷酸化而持续活化.引起突触后膜持续较长时间的EPSP增强(持续时间比强直后增强长),表现为潜伏期短,幅度增加,斜率增大.

5)长时程抑制(LTD):突触前末梢在较长时间内持续接受低频刺激→突触后神经元胞质内Ca2+少量

增加→Ca2+-CaM依赖性蛋白激酶脱磷酸化→AMPA受体下调,表现出对突触传递效率的长时程降低.

5.中枢(中间)神经元的联系方式:1)单线式联系,2)辐散与聚合,3)连锁状与环状

6.反射中枢部分传递的特征:单向传播,中枢延搁,可总和,兴奋节律发生改, 有后放电现象,对内环境变化可产生敏感性和易疲劳性.

7.后放电:神经中枢的环式连接中,由于正反馈或负反馈的存在,即使最初的刺激停止后,传出通路上放电现象仍可持续一段时间的现象.

8.中枢抑制包括突触前抑制和突触后抑制.

突触前抑制

突触后抑制(分为传入侧枝性抑制,回返性

抑制)

1 发生于突触后膜,释放异质性递质发生于突触前膜,释放兴奋性递质(γ氨基丁酸

GABA)

2 后膜发生超极化后膜发生去极化

3 潜伏期短,持续时间短,影响面大潜伏期长,持续时间长,影响面小

突触后抑制的机制:

1)引起Cl-外流,前膜发生去极化,使动作电位的幅度减小. 2)引起K+外流,前膜发生超极化,动作电位复极化加快;

3)通过G蛋白偶联机制,抑制前膜递质的释放过程,使其对胞内Ca2+升高的敏感性降低.

9.

1)本体感觉,深部触觉(精细触觉):先上行后交叉半离断后伤侧丧失;

2)痛觉,温度觉,轻触觉(粗略触觉):先交叉后上行半离断后健侧丧失.

10.丘脑核团的分类:

1)第一类(感觉接替核):接受感觉的投射纤维, 换元后投射到大脑皮层的感觉区。

2)第二类(联络核):接受第一类核团和其他皮层下中枢来的纤维,但不直接接受感觉的投射纤维,

换元后投射到大脑皮层某一特定区域。

3)第三类(主要是髓板内核群):丘脑的古老部分,没有直接投射到大脑皮层的纤维,但可以间接

地通过多突触接替(脑干网状结构),弥散地投射到整个大脑皮层。

经典感觉投射系统(点对点投射) 非经典感觉投射系统(弥散投射) 起源I,II类核团III类核团

第4皮层,专一性传导(三级神经元接替) 弥散性投射到各层,弥散性传导

投射范

功能产生特定感觉,并与大椎体细胞形成突触,激发皮层传

维持和改变大脑皮层的兴奋状态.

出冲动.

11.躯体(体表)感觉代表区在中央后回,投射规律:

?躯体感觉的投射是交叉性的,头面部感觉的投射是双侧性的;

?投射区有一定的分野;总体安排是倒置的,但头面部内的各代表区安排是正立的.

?投射区域的面积大小与不同体表部位的感觉分辨精细程度有关,与不同体表部位的感觉面积无关。

?感觉皮层的基本功能单位为感觉柱,由皮层细胞纵向柱状排列形成,一个感觉柱兴奋的同时可抑制临近感觉的兴奋.

12.本体感觉代表区主要在中央前回(4区); 内脏感觉代表区在相应水平的体表感觉区;

视觉:枕叶;听觉:颞叶;嗅:边缘叶前底部区;味觉:中央后回

13.运动单位:由一个α运动神经元及其所支配的全部肌纤维所组成的功能单位.

14.脊休克:与高位中枢离断的脊髓,由于离断的脊髓突然失去了高位中枢的调节,在手术后暂时丧失反射活动能力,进入无反应状态的现象.表现为在横断面以下的全部骨骼肌和内脏反射的抑制(消失或减弱),血压↓,外周血管扩张,发汗现象不出现,直肠和膀胱中粪尿积聚。修复时简单的反射先恢复,复杂的反射后恢复.

15.高位中枢正常情况下表现为易化伸肌反射,抑制屈肌反射:

1)屈肌反射:在脊动物(脊髓与高位中枢离断)的皮肤接受伤害性刺激时,受刺激一侧的肢体出现屈

曲反应,关节的屈肌收缩,伸肌驰缓。意义在于保护机体.

2)对侧伸肌反射:刺激程度加大时,在同侧肢体发生屈肌反射的基础上,出现对侧肢体伸直的反射活

动。意义在于维护姿势

16.

牵张反射(分为腱反射和肌紧张) 伸长反射

感受器肌梭,长度感受器,与肌纤维并联腱器官,张力感受器,与肌纤维串联

传入纤维Ia Ib

中枢结构单突触(腱反射),多突触(肌紧张) 多突触

传入冲动引起效应α神经元发放增加(梭外肌收缩).γ神经

元引起梭内肌收缩.

α神经元发放抑制

作用防止肌肉过度伸长防止肌张力过大

17.牵张反射:

腱反射肌紧张

发生快速牵拉肌腱,感受器为核袋纤维感受器缓慢牵拉肌腱,感受器为核链纤维感受器

中枢单突触多突触

效应引起肌肉同步收缩,效应器为快肌纤维引起肌肉交替性收缩,效应器为慢肌纤维.

18. 脑干网状结构既可以易化肌紧张,也可以抑制肌紧张.

19.去大脑僵直:切断大脑皮层运动区和纹状体等部位与网状结构的功能联系,造成了抑制区活动减弱而易化区活动加强,使易化区的活动占有明显的优势,以致肌紧张过度增强而出现去大脑僵直。分为:

1).α僵直:直接或间接通过脊髓中间神经元(前庭脊髓束)提高α神经元的活动,引起僵直.

2).γ僵直:首先提高γ神经元的活动(网状脊髓束),使肌梭的传入冲动增多,从而引起α神经元的活动而引起僵直.

20.随意运动:

大脑,基底神经核,皮层小脑设计运动→中央前回4区,运动前区6区整合信息→脑干,脊髓传导→运动神经元执行.

21.小脑对躯体运动的调:

1)绒球小结叶(原始小脑):控制躯体平衡和眼球运动;

2)旧小脑:接受脊髓和三叉神经的传入,参与进行过程中的运动调节(易化或抑制);

3)新小脑:与大脑构成回路,参与运动的设计. 接受外周传入冲动,参与运动的执行.

22.基底神经节的功能:主要与大脑皮层构成回路,参与运动的设计,参与随意运动的调节,参与自主神经(植物神经)调节.

23.大脑皮层的传出通路主要有锥体系,椎体外系.

24.植物神经系统:管理机体植物性功能的神经系统 (支配与管理内脏、心血管、内分泌腺等的功能)

25.多数器官受交感和副交感的双重支配(少数器官无副交感神经的支配).主要地质为Ach和去甲肾上腺素.节后纤维的递质均为Ach(交感为N型受体,副交感为M型受体).

交感神经副交感神经

1 节前纤维短,节后纤维长节前纤维长,节后纤维短

2 对内脏的支配较为广泛,弥散局限

3 主要促进机体适应环境的急骤变化保护机体,休整恢复,促进消化,积蓄能量,加强排泄和生

殖等.

26.中枢对内脏活动的调节:

脊髓基本反射,平时受高位中枢的抑制

延髓基本生命现象的中枢(循环,呼吸等)

中脑瞳孔对光反射

丘脑体温,营养,水平衡,内分泌,生物节律(生物体内许多活动按一定时间呈周期性变换的现象.

如日周期)

27.假怒:间脑以上水平离断的猫,由于失去了大脑的抑制,出现交感神经兴奋亢进,似搏斗样的现象.

28.奖赏和惩罚在激发和抑制行为动机的方面具有重要意义.

29.EEG形成机制:EEG是大量皮层神经元同时发生突触后电位多形成的,由于椎体细胞在皮层整齐排列,顶树突相互平行并垂直于大脑皮层表面,当发生同步电位时易形成强大的电场.从而表现为皮层电位.

30.

α波成人安静时.

β波成人睁眼或思考时

θ波,δ

少年或熟睡时.频率较低.

31.睡眠

慢波睡眠分I期(α波减少),II期(θδ复合波),III(δ波出现),IV期(δ波持续).

感觉机能衰退,运动技能衰退,代谢率降低,呼吸变慢,体温下降,心率减少,血压下降,唾

液分泌减少,胃液分泌增多,尿量减少,瞳孔缩小,发汗增强

快波睡眠不分期,唤醒阈提高,各种感觉功能进一步减退,骨骼肌反射运动和肌紧张进一步减弱,肌肉几乎完全松弛,EEG呈去同步化快波,阵发性眼球快速运动,有时血压升高,心率加快;呼

吸加快而不规则;做梦

32.大脑半球的一侧优势:指人类脑的高级功能向一侧半球集中的现象。左侧半球在词语活动功能上占优势,右侧半球在非词语性认识功能上占优势。

33.(二级记忆)遗忘发生的条件:1)条件刺激久不强化引起谁退和抑制;2)后来信息的干扰.

34.刺激→感觉性记忆→第一级记忆(与海马环路的神经元活动有关,经重复运用)→第二级记忆(与脑内蛋白质合成,突触的建立有关,持续)→第三级记忆(永久?)

35.丘脑损伤主要引起顺行性失忆(遗忘新进发生的事).

36.

条件反射形成的基本条件:无关刺激与非条件刺激在时间上的结合(这个过程成为强化)。

消退抑制: 条件反射建立以后,反复应用条件刺激而不给予非条件刺激强化,条件反射逐渐减弱,以至最后完全不出现。

1.内环境: 细胞外液,是细胞与外界之间进行物质交换的场所.指细胞外液的理化特性和化学成分,具有相对稳定性。

2.血浆pH:7.35-7.45

电解质的主要生理功能:1)维持晶体渗透压;2)维持体液的酸碱平衡;3)维持组织细胞的兴奋

血浆蛋白的功能: 1)运输功能;2)缓冲功能;3)参与机体的免疫功能;4)参与生理止血功能;5)维持血浆的胶体渗透压

3.等渗又等张的溶液: 0.85%NaCl溶液, 5%葡萄糖溶液| 等渗不等张的溶液: 1.9%尿素溶液

4.白细胞的功能:

中性粒细胞吞噬坏死细胞淋巴细胞免疫

碱性粒细胞释放组胺与肝素单核细胞吞噬细菌与受损的红细

酸性粒细胞抑制组胺的释放

5.生理止血过程:小血管收缩→受损处血小板粘附、聚集,形成松软的止血栓→纤维蛋白原形成血纤维,与血小板一起构成凝血块 &同时,血浆中出现生理的抗凝血活动与纤维蛋白溶解活性,以防止血凝块不断增大和血凝过程蔓延至局部外.

7.心肌细胞

普通心肌细胞:心房心室

有兴奋性,有传导性有收缩性无自律性

特殊心肌细胞:传导系统有兴奋性,有传导性有自律性无收缩性

8.心肌动作电位:

快反应动作电位:心房心室肌,传导束慢反应动作电位:窦房结,房室交界处

静息电位大,0期除极块(快反应Na+通道),幅度高.4期稳定. 静息电位小,0期除极慢(慢反应Ca2+通道),幅度低,4期自动除极(Na+,Ca2+内流).

动作电位包括0(除极),1(快速复极初期),2(平台

期),3(快速复极末期),4期(静息期).

动作电位只有0,3,4期.

快反应Na+通道开放(0期除极)→快反应K+通道开放并迅速失活(1期快速复极)→慢反应Ca2+和慢反应K+通道开放(2期平台期)→慢反应Ca2+失活,K+继续外流(3期快速复极末期)→4期静息期.

9. 自动节律性(自律性):心肌能够自动地、按一定节律发生兴奋的能力(特性)。自律性来源于自律细胞心脏传导系统: 窦房结, 结间束, 房室交界, 希氏束, 浦氏纤维.------其中窦房结自律性最高,生理情况下,整个心脏的活动总是按照自律性最高的组织所发出的节律性兴奋进行.

10.窦性心律:由窦房结作为起搏点的心律. 其通过抢先占领,和超速驱动压制(其频率高于潜在起搏点的频率)抑制潜在起搏点的自律性.

11.心肌细胞间通过润盘(缝隙连接)连接,以局部电流的形式相互通讯,同步作用.

12.房-室传导延搁的意义:避免房室同时收缩,保证心室收缩前有较多血液充盈.

13.影响心肌细胞传导的因素

?传导速度∝心肌细胞的直径?0期除极的速度与幅度

?静息电位或舒张期电位水平?阈电位水平

?邻旁(前缘)部位细胞膜的电位水平

14.心肌细胞兴奋性的特点:有效不应期特别长(整个收缩期+舒张早期)→保证心脏不会发生强直收缩,始终保持着收缩与舒张交替的节律性活动.心肌的兴奋性取决于静息电位与阈电位之间的差距.

绝对不应期(有效不应期).0期-3期.兴奋性=0.

局部反应期(有效不应期).3期早期.有局部兴奋,但不可能产生动作电位.

相对不应期3期晚期,兴奋性恢复中,较低.

超常期3期晚期,兴奋性高于正常值.

15.

?期前收缩:心室发生在下次窦房结兴奋所产生的正常收缩之前的收缩.

?代偿间歇:在一次期前收缩之后一段较长的心脏舒张期.

16.心肌收缩的特点:①对细胞外液的Ca2+浓度有明显依耐性;②同步收缩(全或无式收缩);③不发生强直收缩.

17.影响心肌收缩的因素:

1)心肌收缩的前负荷为心室肌初长度∝收缩前进入心室的血量∝静脉回流量;

2)心肌收缩的后负荷∝大动脉血压(射血时阻力)

3)供氧量,pH,胞内Ca2+浓度等可直接影响心肌细胞的收缩力.

18.心动周期:心房或心室每收缩和舒张一次, 称为一个心动周期.

19.正常人安静时的心律为60-100次/min.

20.射血过程:心房收缩期→等容收缩期(房室瓣和主A瓣均关闭)→快速射血期→减慢射血期→等容舒张期(房室瓣和肺动脉瓣均关闭)→快速充盈期→减慢充盈期.--------依靠心室肌收缩和舒张,引起房室压和容积变化,推动血液流动. 依靠瓣膜的活动,保证血液的单向流动.

21.心动周期中房内压的变化:a波(心房收缩)→c波(心室收缩,瓣膜关闭上凸 )→X降波(心室射血,心底下移)→v波(静脉血入心房)→Y降波(房室瓣开放,心房血进入心室).

22.

第一心音:反应心室收缩能力,

第二心音:反应主动脉, 肺动脉压力的高低, 第三心音:发生在快速充盈期

第四心音(心房音):发生在心室收缩期前

23.

?每搏输出量: 一侧心室每次搏动所输出的血量

?射血分数: 每搏输出量 /心室舒张末期容积

?每分输出量(心输出量) = 每搏输出量?心率

?心指数 = 心输出量 / 体表面积(m2)

24.Starling机制:在一定范围内, 心肌初长度愈大, 其收缩力愈大→搏出量↑

25. 心力储备:心输出量随机体代谢需要而增长的能力.

26.血管半径越大,血流速度越小.

弹性储器血管主动脉,大动脉. 主动脉血压最大,往后依次递减,至心房达最小值.

阻力血管小动脉,微动脉

交换血管毛细血管

毛细血管后阻力血管微静脉

静脉容量血管

27.血流量: 单位时间内流过血管某一截面的血量.血流量Q =血压△P/阻力 R

28.血压指血液对血管壁的侧压力(与大气压作比较). 产生原因: 血管内血液的充盈; 心脏的射血力量(动力),外周阻力.

29.

?收缩压: 心室收缩时达到的最高血压值?舒张压: 心舒末期血压下降的最低值?脉压 = 收缩压 - 舒张压?平均动脉压=舒张压+1/3脉压

30.

?收缩压的高低主要反映心脏每搏输出量的多少

?舒张压的高低主要反映外周阻力的大小

?心率↑→舒张压↑ > 收缩压↑→脉压↓

?大动脉壁弹性差→收缩压↑>> 舒张压↑→脉压↑

?失血(或扩管引起血管容积↑)→循环血量↓→体循环平均压↓→回心血量↓→心输出量↓→动脉血压↓

31.动脉脉搏可以沿着动脉管璧向外周血管传播,这一在空间上传播的波动称为动脉脉搏波。

动脉脉搏波传播的速度比血流速度快,受动脉管璧结构的影响。一般动脉管璧的可扩张性愈大,脉搏波的传播速度就愈慢。

32.中心静脉压: 胸腔大静脉或右心房的压力.反映回心量和心脏机能的状况

影响因素:1)心脏射血能力; 2)静脉回流速度(受骨骼肌的挤压作用,呼吸运动引起的胸内压的变化影响.)

33.

?体循环平均压高→静脉回心量↑

?心脏收缩力量越强→ 心室排空越完全→心舒期室内压越低, 对静脉回流有利

?行走时, 降低下肢静脉压, 减少血液在下肢部分的潴流

?吸气时, 胸内压↓→腔静脉和右心房跨壁压↑→容积↑,压力↓→有利于血液流入右心房;

34.微循环: 微动脉和微静脉之间的血液循环 . 功能:血液和组织之间的物质交换

35.微循环血流通路:

1 直捷通路血流速度块,通透性差,多见于骨骼肌,可使血液迅速回心.

2 动静脉短路血流速度快,管壁后,通透性差,多见于皮肤,可调节体温.

3 迂回通路(真毛细血

管)

血流速度慢,管壁薄,通透性好,功能是进行物质交换.

36.毛细血管压力与毛细血管前/后阻力比有关.

37.血液-组织液间物件交换的途径:扩散,胞饮作用,滤过(顺浓度差)和重吸收(逆浓度差).

滤过的动力 - 重吸收的动力= 有效滤过压= (毛细血管压+组织液胶体渗透压) - (血浆胶体渗透压+组织液静水压)

38.淋巴液生成和回流的生理意义:

–回收组织液中的蛋白质–运输脂肪及其它营养物质–调节血浆和组织液之间的液体平衡

–清除组织中的红细胞, 细菌及其它异物

39.

心交感神经:节前纤维(Ach,N1受体)→节后纤维(NE,β1受体)→cAMP↑→心肌收缩.

心迷走神经:节前纤维(Ach,N1受体)→节后纤维(Ach,M受体)→ cGMP↑→心肌舒张.

40.心迷走神经和心交感神经对心脏作用是相颉颃的,大多数情况下心迷走神经作用比心交感神经作用占优势。

右侧:①交感节后纤维主要支配窦房结→心率↑.②迷走神经→主要影响窦房结→心率↓

左侧:①交感节后纤维主要支配心房心室肌→心肌收缩力↑②迷走神经→房室传导速度↓

41.缩血管(交感):

大A较少,微A最密(调节血管阻力);② 毛细血管前括约肌分布极少,静脉也较少;③ 皮肤分布最密,内脏次之,脑血管最少.

安静时,交感缩血管纤维持续地发放低频冲动→交感缩血管纤维的紧张性活动→血管平滑肌维持一定程度的收缩;当活动紧张性↓时→血管平滑肌收缩程度↓ →血管舒张

42.舒血管(交感,副交感):

1)平时无紧张性活动,只在机体激动,恐慌,准备做强烈肌肉活动时,才发挥作用。此时,机体多数

器官在交感缩血管纤维作用下血管收缩,而骨骼肌在交感舒血管纤维作用下舒张,得到充分的血液供应。

2)副交感舒血管纤维的活动只起调节器官组织局部血流的作用, 对循环系统总的外周阻力影响很

小.

43.基本的心血管中枢位于延髓中上部.

--支配心脏的心迷走神经和心交感神经以及支配血管的交感缩血管神经纤维,平时都有紧张性活动。?正常人安静时, 心迷走紧张占优势, 心率不太快;

?运动时, 心交感紧张占优势, 心率加快.

?吸气时→胸内压↓→腔静脉和右心房跨壁压↓→心房容积↓→心房压↓→利于静脉血回流→??????心迷走紧张↓,心交感紧张↑

44. 压力感受性反射:颈动脉窦和主动脉弓

血压↑→血管壁被动扩张→刺激压力感受器→心迷走紧张加强,心交感和交感缩血管紧张性下降→心律减慢,心输出量↓,外周血管阻力↑→动脉血压↑.

45.化学感受性反射:颈动脉体和主动脉体

缺O2, PCO2↑, H+↑→刺激化学感受器→呼吸加快加深→心律加快,心输出量↑,外周血管阻力↓→血压与流量↓↓

46.心肺感受器.

心室, 肺循环血管中压力↑→血容量↑→心脏,血管壁受到较大牵拉刺激→心血管效应,肾活动调节→调节血压.

47.肾上腺素主要作用与心脏,去甲肾上腺素(NE)主要作用于血管.

48.血管紧张素II 的作用:刺激心交感紧张,促进肾对Na+重吸收,刺激小动脉收缩,促进肾上腺皮质分泌醛固酮(吸Na+泌K+).

1.呼吸过程:肺通气→肺换气→气体运输

2.从支气管至小支气管, 软骨组织减少, 平滑肌组织相对增多;

3.呼吸运动是肺通气的动力

4.

腹式呼吸:膈肌→扩大胸腔垂直径

胸式呼吸:外肋间肌→扩大胸腔前后径,左右径

呼气:主要呼气肌:内肋间肌 ,腹肌

5.

平静呼吸: 呼气时, 只有吸气肌舒张, 无呼气肌收缩

用力呼吸: 呼气时, 有呼气肌收缩

6.

吸气过程中: 胸廓扩大→Palv↓< Patm , 气流↓

呼气过程中: 胸廓缩小→Palv↑> Patm , 气流↑

7.胸内压Pip < Patm = 0: 有利于肺扩张,促进胸腔大静脉中血液和淋巴液的回流

8.肺表面活性物质:DPL(1种脂蛋白)→减少液-气界面, 使表面张力↓→肺回缩力↓→利于肺扩张. 肺泡体积越小,其弹性回缩力(肺通气的阻力)受表面活性物质的影响越大.

9. 顺应性CL:一单位外来压力△P(cmH2O)所引起的肺容的变化积△V(L). CL=△V/△P.

弹性阻力越大,肺扩张度越小,顺应性越小;

10.肺的非弹性阻力:1 )流速越大,阻力大; 2)口径越小, 阻力越大

11.

哮喘者: 呼吸道阻力↑, 选择深缓呼吸(流速↓) , W 气道阻力↓

肺硬变者: 弹性阻力↑, 选择浅快呼吸, W 弹性阻力↓

12.

肺总量:肺所能容纳的最大气体量.

潮气量:每次呼吸时吸入或呼出的气体总量.

补吸气量:平静吸气末尽力吸气所能吸入的气体量.

补呼气量:平静呼气末尽力呼气所能呼出的气体量.

肺活量:尽力吸气后从肺内所能呼出的最大气体量.

余气量:最大呼气末尚存留于肺内,不能呼出的气体量.

时间肺活量:一定时间内所呼出的气量占呼出气量(VC)的百分数.

每分通气量= 潮气量 ? 呼吸频率

13.

解剖无效腔:每次吸入的气体中留在口鼻和细支气管之间的呼吸道内,不能参与肺泡与血液间物质交换的气体所占的容积.

生理无效腔:解剖无效腔+肺泡无效腔.

14.气体交换的动力是气体的分压差.通过扩散的方式实现.CO2扩散速率使O2两倍)

分子量

扩散距离气体溶解度温度扩散面积分压差扩散速率????∝

15.呼吸膜:肺泡与毛细血管间进行气体交换的部位, 其面积与通透性都会影响气体交换的效率.分为肺泡上皮,基膜,毛细血管内皮三层.

16.通气/血流比=每分肺泡通气量/每分肺血流量(心输出量)=0.84 (正常人安静时)匹配最合适,气体

交换效益最高

17.O2和CO2在血液中的运输形式有两种: 物理溶解和化学结合(主要)

O2主要和血红蛋白(Hb)结合.----血红蛋白氧饱和度 = Hb氧含量/Hb氧容量(血中Hb能结合O2的最大量)

CO2主要以HCO3-盐(需碳酸酐酶催化,主要)和氨基甲酰Hb(无需酶催化)的形式运输.

18.影响氧离曲线的因素:

?H+和 CO2 的影响: 波尔效应:pH降低或Pco2↑时,Hb对O2的亲和性降低.

?温度的影响:温度越高亲和性越低.

?2,3 二磷酸甘油酸 (2,3-DPG ) 的影响:浓度越大亲和性越低.

19.呼吸节律基本上起源于延髓或低位脑干。

20.

肺扩张反射:肺扩张→抑制吸气, 促使吸气→呼气;(阻抑吸气过长过深,促使吸气及时转入呼气)

肺缩反射:肺缩很小→抑制呼气, 促使呼气→吸气(不参加平静呼吸运动的调节,阻止呼气过深,防止肺不张等)

21.长管呼吸→解剖无效腔增大→肺泡通气量↓→肺泡中Po2↓,Pco2↑→血中Po2↓,Pco2↑→刺激化学感受器→呼吸加快加深,潮气量↑.

22.

化学感受器(颈动脉体,主动脉体):适宜刺激:流速慢, Po2↓, Pco2↑, H+↑【脑脊液中 H+;血液中浓度】

(H+不能通过血脑屏障, 血中的CO2扩散入脑脊液最终转变为H+的作用.)

23.

CO2对呼吸有强烈的刺激作用,是维持正常呼吸的重要生理性刺激

血液中[H+ ]↑→呼吸加强; [H+ ]↓→呼吸抑制(作用途径与CO2相似, 但对外周化学感受器刺激作用较大, 因为H+不易通过血-脑屏障)

1.肾脏的泌尿功能:①排除机体大部分代谢产物, 以及进入机体的异物;②调节细胞外液量和血浆渗透压;③保留体液中重要的电解质,排出过剩的电解质, 尤其是H+.

2.肾素:近球细胞分泌,调节醛固酮分泌, 调节小血管口径和血量以及血液中的Na+,K+浓度

3.肾单位:是肾的结构和功能单位,与集合管共同完成泌尿功能.包括肾小体和肾小管.分为皮质肾单位和髓质肾单位.

4.

皮质肾单位肾小球小,分布于外,中皮层,数量巨大,髓袢短只到达外髓质.肾素分泌多,参与尿的生成和肾素的分泌.

髓质肾单

肾小球大,分布于内皮层,数量少,髓袢长,延伸至髓质内,几乎没有肾素,参与尿的浓缩.

5.

?近球(球旁)细胞分泌颗粒内含肾素

?间质(球外系膜)细胞:肾动脉狭窄时, 间质细胞→含肾素的颗粒

?致密斑:感受小管液中Na+含量的变化, 将信息传至近球细胞, 调节肾素的释放.

6.肾血液供应的特点:

①供应很丰富, 而且分布不均匀, 血管阻力小.: 有利排泄, 供应充分能量, 储血库作用

②血液流经两次动脉(入球V,出球V)和两套毛细血管网(肾小球毛细血管网,肾小管毛细血管网)

③直小血管呈“U”形, 血液在其升降支流动方向相反, 流速慢, 在尿浓缩过程中起重要作用

7. Bayliss反应:肾血流量在一定的血压变动范围内(80~180mmHg)保持不变的现象, 在去神经支配的肾脏或离体肾脏中都存在,这表明它是一种自身调节.

8.尿的生成过程分三个环节:肾小球的滤过;肾小管和集合管对滤过液体的重吸收;分泌.

9.肾滤过膜结构(三层):毛细血管内皮细胞;基膜: 由粘多糖细纤维构成 (2~8nm多角网孔);肾小囊内层上皮细胞.

1)机械屏障:主要由基膜构成,决定滤过分子的大小.血细胞和直径>7nm的血浆蛋白不能通过滤过膜

2)静电屏障: 在滤过膜各层表面覆盖有薄的带负电的唾液蛋白(酸性糖蛋白)层

10.肾小球滤过的动力:肾小球有效滤过压= (肾小球毛细血管压+囊内液交替渗透压)-(血浆胶体渗透压+囊内压)

越靠近入球小动脉,有效滤过压越大.出球端有效滤过压=0.

11.

?滤过率:单位时间内两肾生成的滤液量

?滤过分数:肾小球滤过率与血浆流量的比值

12.影响滤过的因素:滤过膜的面积和通透性,有效滤过压,肾小球的血流量.

13.重吸收: 小管液(进入肾小管的原尿)中的成份经肾小管上皮细胞重新回到管周围血液中的过程. ?全部被重吸收的物质: 葡萄糖, 氨基酸等营养物质;

?大部份被重吸收的物质: Na+,Cl-,水等重要物质;

?部份被重吸收的物质: 尿素(有重要生理作用);

?完全不重吸收的物质: 肌酐

14.重吸收:

葡萄糖重吸收近球小管.(Na+协同运输,易化扩散)

Na+ 除髓袢降支细段外.Na+重吸收时,伴随等量的阴离子(HCO3-,Cl-等)被重吸收.

K+ 近球小管

HCO3- 以CO2的形式重吸收.(尿中不含HCO3-)

Cl- 髓袢升支粗段,伴随Na+发生重吸收

水除髓袢升支粗段外.水重吸收的动力为渗透压.

15.近端小管具有等渗性重吸收的特点;此段对水的重吸收与体内是否缺水或水份过多无关

16.分泌:

H+ 肾小管和集合管上皮细胞,通过Na+ - H+ 交换或由H+泵主动泌H+

NH3 肾小管, 集合管上皮细胞.排酸;维持血浆的NaHCO3浓度;维持体内酸碱平衡K+

17.溶质形成渗透压, 是对抗肾小管重吸收水份的力量;溶质浓度高, 渗透压大, 妨碍肾小管重吸收水份, 尿量↑

18.内髓部的组织间液的渗透压, 是由于:① 内髓部集合管扩散出来的尿素,② 升支细段扩散出来的NaCl

19.直小血管在保持肾髓质高渗中的作用:①通过逆流交换, 使肾髓质的溶质不被血流大量带走;②将重吸收的水份送回体循环

20.抗利尿激素(ADH)释放的有效刺激主要是:①血浆晶体渗透压↑;②循环血量↓

ADH主要作用:增加远曲小管和集合管对水的通透性

21.醛固酮的作用:保Na+排K+;保水

中职高考《生理学》试题

《 生理学》试卷 题号 一 二 三 四 五 六 总分 分值 15 20 5 10 10 40 100 得分 得分 阅卷人 一、填空题(每小题0.5分,共15分) 1通常生理学的研究方法分为三个水平,即_________、_________和_________。 2机体对刺激产生反应的形式有两种,即_________和_________。 3.刺激要引起机体产生反应,必须具备三个条件,即_________、_________和_________。4.阈值的大小与组织兴奋性的高低呈_________关系,阈值愈大表明组织兴奋性愈_________。 5.人体功能的调节方式概括起来有三种,即_________、_________ 和_________。 6.一个完整的反射弧_________、_________、_________、_________、和_________五部分组成。 7.神经调节的基本方式是_________,完成它的结构基础是_________。 8.细胞膜内外Na +和K +的不均匀分布需要靠 来维持,就起化学本质来说它是一种 ,当细胞内 浓度增高或细胞外 浓度增高时被激活。 9.动作电位的特点有 、 和 。 10.易化扩散的特点有 、 和 。 得分 阅卷人 二、单选题(每小题 1 分,共20分) 1.机体对内、外环境变化发生反应的能力称为 A .反射 B 反应 c .抑制 D .兴奋性 E .兴奋 2.刚能引起组织发生反应的最小刺激强度称为 A .有效刺激 B .阈刺激 c .阈上刺激 D .阈下刺激 E .阈值 3.可兴奋细胞兴奋时,共有的特征是产生 A .收缩 B .分泌 c .神经冲动 D .反射 E .动作电位 4.维持机体稳态的重要调节过程是 A .神经调节 B .体液调节c .自身调节 D .正反馈调节 E .负反馈调节 5. 单纯扩散和易化扩散的共同点是 A .借助于通道蛋白的帮助 B .顺浓度差转运 c .需要ATP 供能 D .通过“生物泵”的活动 E .借助于载体蛋白的帮助 6.一些小分子物质,由膜的低浓度一侧转运至高浓度一侧,主要是靠 A .单纯扩散 B .易化扩散 C .膜的生物泵主动转运 D .出胞或入胞作用 E .膜两侧浓度差的动力 7.在一定范围内,随着浓度梯度的增加,易化扩散的速度 A .一定加快 B .一定减慢 c 可能不变 D .可能减慢 E 可能加快 8.易化扩散不同于单纯扩散的是 A .顺浓度差转运 B.逆浓度差转运 C.消耗能量 D .需要通道蛋白和载体蛋白 E .需要ATP 酶 9.静息电位是指细胞在安静状态时,存在于 A .细胞膜外的电位差 B .细胞内的电位差 C .细胞膜两侧内负外正的电位差 D .细胞膜两侧内正外负的电位差 E .细胞与细胞之间的电位差 10. 骨骼肌细胞的膜电位由0mV 变为30mV 时称为 A 极化 B .去极化 c .复极化 D .反极化 E .超极化 11.细胞静息状态下,细胞膜对下列哪种离子通透性最大 A .K+ B .Na+ C .Cl- D .Ca2+ E .Mg2+ 12. 载体和通道的化学本质是 A .脂质 B .蛋白质 c .糖类 D .核酸 E 胺类 13.细胞膜去极化达到什么水平时,膜的钠通道大量开放 A .动作电位水平 B .静息电位水平 c .阈电位水平 D .0电位水平 E 锋电位水平 14.骨骼肌的完全强直收缩是由于 A .各个动作电位的融合而引起 B .新的刺激落在前一次收缩的舒张期 C .各个收缩波的部分融合 D .新的刺激都落在前一次收缩的收缩期内 E .各个收缩波的完全融合 15.正常体内骨骼肌收缩绝大多数属于 A.不完全强直收缩 B .完全强直收缩 C .一连串单收缩 D .一次单收缩 E .以上都足 ---------------------------密 ----------- 封 ------------ 线------------ 内 ------------不-------------得--------------答---------------题------------------- 考场: 班级: 姓名: 学号:

运动生理学复习资料试题(必考)复习过程

运动生理学复习资料(必考) 1、简要说明血液的生理功能。 答:血液的生理功能有:⑴血液的运输功能,血液能够携带机体所需要的氧、蛋白质、糖、脂肪酸、维生素、水、电解质等,把它们运送到全身各部分的组织细胞,把体内产生的代谢产物CO2、尿素、肌酐等运送到肺、肾、皮肤和肠道等排出;⑵能够保持血液酸碱平衡,血液中有抗酸和抗碱的缓冲对,能对酸、碱物质进行中和,保持pH相对稳定;⑶能够调节体温,血液能大量吸收体内产生的热量,并运送到体表散发;⑷有防御和保护功能,血浆中有多种免疫物质,白细胞能对抗或消灭外来的细菌和毒素,血小板能防止损伤部位继续出血,对人体有保护作用。 2、试述肾的泌尿过程。 答:肾的泌尿过程比较复杂,它是在肾单位和集合管中进行的,包括肾小球的滤过、肾小管和集合管的重吸收、肾小管和集合管的分泌与排泄三个过程。 ⑴肾小球的滤过:循环血液流过肾小球毛细血管网时,除红细胞和大分子是的蛋白质外,血浆中的水和小分子溶质,包括少量较小分子量的血浆蛋白,都可滤入事囊腔内而形成滤液; ⑵肾小管和集合管的重吸收:滤液在流经肾小管和集合管时,99%的水被重吸收,葡萄糖全部被重吸收,电解质也大部分被重吸收,尿素等代谢尾产物仅小部分被重吸收或完全不被重吸收;⑶肾小管和集合管的分泌与排泄:分泌是指管腔上皮细胞通过新陈代谢,将所产生的物质分泌到小管液的过程;排泄是指小管上皮细胞将血液中的某些物质直接排入小管液中的过程。 总之,肾小球滤过生成的滤液,经过重吸收和分泌与排泄处理后,就成了终尿,并排出体外。 3、为什么说运动技能形成是建立复杂的、连锁的、本体感受性的运动条件反射? 答:运动技能的形成与建立一般的条件反射不同,它是在本能和一般简单的运动条件反射的基础上,建立起来的更复杂的运动条件反射。 ⑴参与形成运动条件反射活动的中枢是由许多个中枢,有视觉、听觉、皮肤感觉、内脏活动中枢与运动中枢联合进行的;⑵所有的运动技能都是成套的动作,动作之间有如连续的链条,前一个动作的结束是后一个动作的开始的刺激信号,使整套动作技能形成一连串的链锁性的运动条件反射;⑶在形成运动条件反射过程中,肌肉的传入冲动起着重要作用,这是条件刺激强化的因素,没有这种传入冲动条件刺激得不到强化,运动条件反射就不能形成。所以形成运动条件反射是建立复杂的、连锁的、本体感受性的运动条件反射。

运动生理学考试重点

人体三个功能系统的特点。 ①磷酸原系统功能特点: 供能总量少,持续时间短,功率输出最快,不需要氧气,不产生乳酸类等中间产物。 ②乳酸能系统功能特点: 供能总量比磷酸原系统多,持续时间较短,功率输出次之,不需氧气,终产物是导致疲劳的物质—乳酸。 ③有氧氧化系统供能特点: ATP生成总量很大,但速率很低,持续时间很长,需要氧的参与,终产物是水和二氧化碳,不产生乳酸类的副产品。 试述糖与脂肪的代谢特点,运动中糖作为能源物质为什么优于 脂肪? 答:⑴糖与脂肪的代谢特点:糖在满足不同强度运动时,既可以有氧分解功能,也可以无氧分解供能,在参与供能时动员快、耗氧少、效率高;脂肪只能有氧分解供能,在参与供能时动员慢、耗氧大、效率低。 ⑵由于糖和脂肪上述不同的代 谢特点,对于长时间耐力运动主要依靠脂肪氧化供能,而短时间大强度的剧烈运动,脂肪的分解受抑制,糖成为主要供能物质,糖代谢的利用增强,血乳酸水平可显著增高。总之,运动时脂肪供能随运动强度的增大而减少,随运动持续时间的延长而增加,糖的供能则相反。因此,糖作为能源物质优于脂肪。糖是肌肉活动时最重要的能源物质。 比较肌肉三种收缩方式特点,指出他们在体育实践中的意义。答:⑴缩短收缩的特点: ①肌肉起止点靠近 ②肌肉做正功 在体育实践中,缩短收缩是实现身体各种环节的主动运动,改变身体姿势,加速跑等原动肌活动的主要收缩形式。 ⑵拉长收缩的特点: ①肌肉起止点远离 ②肌肉做负功 在体育实践中,拉长收缩起着制动、减速、和克服重力等作用。 ⑶等长收缩的特点: ①肌肉长度不变②肌肉没有做外功但仍消耗很 多能量 在体育实践中,等长收缩对运动 环节固定、支持和保持身体某种 姿势起重要作用。 兴奋在神经—肌肉接点传递的 特点是什么? 答:①化学传递 ②兴奋传递是节律1对1的 ③单向传递④时间延搁 ⑤高敏感性,易受化学和其他环 境因素变化的影响,易疲劳 兴奋在神经纤维传导的特点是 什么? 答:①电传导 ②生理完整性、绝缘性 ③双向传导 ④不衰减、快速传导 ⑤相对不疲劳 兴奋性 肌肉在刺激作用下具有产生兴 奋的特征,称兴奋性。 什么是牵张反射?举例说明牵 张反射在运动实践中的意义。 答:在脊髓完整的情况下,一块 骨骼肌如受到外力牵拉,使其拉 长时,能反射性地引起受牵扯的 同一肌肉收缩,这种反射称为牵 张反射。 ①牵张反射的主要生理意义在 于维持站立姿势,增强肌肉力 量,肌肉在收缩前适当受到牵拉 亦可以增强其收缩的力量。 ②例如投掷时的引臂动作、起跳 前的膝屈动作,都是利用牵拉投 掷和跳跃动作的主动肌,刺激其 中的肌梭,使其收缩更加有力。 ③为了能更大的增加肌肉力量, 在牵拉与随后的收缩之间的延 搁时间越短越好,否则牵拉引起 的增力效应就将消失。 何谓激素,简述激素作用的共同 特征。 答:内分泌腺或散在的内分泌细 胞能分泌各种高效能的生物活 性物质,经组织液或血液传递而 发挥调节作用,这种化学物质称 为激素。 共同特征: ①激素的信息传递作用 ②激素作用的相对特异性 ③激素的高效能生物放大作用 ④激素间的相互作用 血氧饱和度 指血液中Hb与氧结合的程度, 即血红蛋白氧含量与血红蛋白 氧容量的百分比,其主要由氧分 压所决定。 肺活量 最大吸气后,尽力所能呼出的最 大气体量为肺活量。其为潮气 量、补吸气量和补呼气量三者之 和。 为什么在一定范围内深而慢的 呼吸比浅而快的呼吸效果好? 答:①肺泡通气量是指每分钟吸 入肺泡的新鲜空气量。 ②在呼吸过程中,每次吸入的气 体中,总有一部分不能进行交换 的气体留在呼吸性细支气管以 上的呼吸道内,这一部分空腔为 解剖无效腔。 ③从气体交换的角度考虑,真正 有效的通气量是肺泡通气量,其 计算公式如下:肺泡通气量=(潮 气量—无效腔)*呼吸频率(次/ 分),即在运动过程中当呼吸频 率过快时,气体将主要往返于解 剖无效腔,而真正进入肺泡内的 气体量却很少。所以从提高肺泡 气体更新率的角度考虑,增加呼 吸的深度是运动时呼吸调节的 重点。 ④适当的呼吸深度既能节省呼 吸肌工作的能量消耗,又能提高 肺通气量和气体交换率。所以说 深而慢的呼吸比浅而快的呼吸 要好。 何谓呼吸,有那几个环节构成? 答:机体在新陈代谢过程中,需 要不断地从外界环境中摄取并 排出二氧化碳,这种机体与环境 之间的气体交换称呼吸。 呼吸过程包括三个环节:外呼 吸、气体在血液中的运输和内呼 吸。

植物生理学复习提纲(第一章至第十二章)

第一章植物的水分生理 一、汉译英并解释名词 渗透作用:osmosis,即水分从水势高的系统通过半透膜想水势低的系统移动的现象。 蒸腾比率:TR,即植物蒸腾丢失水分和光和作用产生的干物质的比值。 水分利用率:WUE,即蒸腾系数,指植物制造1g干物质所消耗的水分克数。WUE是TR的倒数。 内聚力学说:cohesion theory,即以水分具有较大的内聚力足以抵抗张力,保证有叶至根水柱不断来解释水分上升原因的学说,也称蒸腾—内聚力—张力学说。 水分临界期:critical period of water,作物对水分最敏感时期,即水分过多或缺乏对产量影响最大的时期,各种作物的水分临界期不同,但基本都处于营养生长即将进入生殖生长时期。 二、问答题 1、蒸腾作用有何生理学意义,测定蒸腾作用的指标有哪些? 答:蒸腾作用是指水分以气体状态,通过植物体的表面(主要是叶子),从体内散失到体外的现象。 蒸腾作用的生理学意义有下列3点: (1)、蒸腾作用是植物对水分吸收和运输的主要动力。 (2)、蒸腾作用有助于植物对矿物质和有机物的吸收。 (3)、蒸腾作用能够降低叶片的温度。 测定蒸腾作用的指标有下列3种: (1)、蒸腾速率,即植物在一定时间内单位叶面积蒸腾的水量。一般用每小时每平方米叶面积蒸腾水量的克数表示(g/㎡/h)。 (2)、蒸腾比率:TR,即植物蒸腾丢失水分和光合作用产生的干物质的比值。一般用g/㎏表示,即植物消耗1kg水所形成干物质的克数。 (3)、水分利用率:WUE,即蒸腾系数,指植物制造1g干物质所消化的水分克数,WUE是TR的倒数。 2、根系吸水的三个途径是什么? 答:根系吸水的途径有3种:质外体途径、跨膜途径和共质体途径等。质外体途径是指水分通过细胞壁、细胞间隙等没有细胞质部分的移动,不越膜,阻力小,速度快。跨膜途径是指水分从一个细胞移动到另一个细胞,要两次通过质膜,还要通过液泡膜。共质体途径是指水分从一个细胞的细胞质经过胞间连丝,移动到另一个细胞的细胞质,形成一个细胞质的连续体,移动速度较慢。共质体途径和跨膜途径统称为细胞途径。 3、水势的计算 答:水势等于渗透势加压力势加重力势加衬质势:Ψw =Ψs+Ψp+Ψg+Ψm. 重力势和衬质势通常忽略不 计,所以Ψw =Ψs+Ψp,本公式适用于有液泡的细胞或细胞群。 渗透势是由于溶质颗粒的存在,降低了水的自由能,因而其水势低于纯水水势的水势下降值。渗透势一般为负值。 压力势是指细胞的原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用力相互作用的结果,与引起富有弹性的细胞壁产生一种限制原生质体膨胀的反作用力。压力势往往是正值。 第二章植物的矿质营养 一、汉译英并解释名词 胞饮作用:pinocytosis,即细胞通过膜的内陷从外界直接摄取物质进入细胞的过程。 离子通道:ion channel,即细胞膜中由通道蛋白构成的孔道,控制离子通过细胞膜。 离子泵:ion pump,存在于植物细胞膜上,其实质是ATP酶,当少量的K﹢、Na﹢等阳离子进入质膜时,活化ATP酶,促进ATP水解,释放能量,将离子逆着电化学梯度进行跨膜运输。

中专生理学练习题

生理学练习题 第一章绪论 一、选择题 1、阈值是指刚能引起反应的 A、最低刺激频率 B、最小刺激强度 C、最高刺激频率 D、最大刺激强度 E、最小刺激强度和频率 2、阈下刺激是指该刺激 A、最低刺激频率 B、频率高于阈值 C、强度低于阈值 D、强度高于阈值 E、频率和强度均低于阈值 3、机体内环境是指 A、体液 B、细胞内液 C、细胞外液 D、血液 E、组织液 4、维持稳态的最重要途径是 A、全身性体液调节 B、局部性体液调节 C、正反馈作用 D、负反馈作用 E、自身调节 5、人体内最重要的调节机制是 A、神经调节 B、全身性体液调节 C、局部性体液调节 D、自身调节 E、正反馈作用 6、神经调节的基本方式 A、反应 B、适应 C、反射 D、正反馈 E、负反馈 二、名词解释 1、兴奋性 2、反射 三、填空题 1、衡量兴奋性高低的指标是,与兴奋性成关系。 2、生命的基本特征:、和。 3、反应的表现形式:和。 4、机体功能调节方式:、和。 第二章细胞的基本功能 一、选择题 1、O2和CO2通过细胞膜的转运属于: A、单纯扩散 B、易化扩散 C、主动转运 D、入胞 E、出胞 2、内分泌细胞分泌激素属于 A、主动转运 B、单纯扩散 C、载体转运 D、出胞作用 E、通道转运 3、主动转运、单纯扩散、易化扩散的共同特点是 A、物质是以小分子或离子的形式通过细胞膜 B、均为耗能过程 C、物质均以结合物的形式通过细胞膜 D、均为不耗能过程 E、均依靠膜蛋白的帮助 4、正常细胞膜内外K+和Na+浓度特殊比例的维持靠的是 A、膜对细胞膜内的K+不通透 B、膜对细胞外的Na+不通透

C、膜对Na+的通透性大于对K+的通透性 D、膜上钠泵的转运 E、膜对K+的通透性大于对Na+的通透性 5、可兴奋细胞产生兴奋时,其本质性的变化是 A、产生局部电位 B、机能活动的增强 C、产生动作电位 D、膜的通道开放 E、膜的通透性增大 二、填空题 1、动作电位上升支由引起,下降支由引起。 2、静息电位由引起。 第三章血液 一、选择题 1、影响细胞内外水平衡的主要因素是 A、组织液晶体渗透压 B、血浆晶体渗透压 C、血浆胶体渗透压 D、组织液胶体渗透压 E、血浆渗透压 2、调节毛细血管内外水分正常分布的因素是: A、组织液晶体渗透压 B、血浆晶体渗透压 C、血浆胶体渗透压 D、组织液胶体渗透压 E、血浆Na+浓度 3、红细胞的主要功能是 A、形成血液粘滞性 B、形成渗透压 C、调节体温 D、运输氧和二氧化碳 E、参与血液凝固 4、血细胞比容是指 A、血细胞在血液中所占的容积百分比 B、血细胞与血浆之比 C、血细胞与血管容积之比 D、血细胞与血清之比 E、血细胞与体液之比 5、红细胞悬浮稳定性差会发生: A、溶血 B、血栓形成 C、叠连加速 D、脆性增加 E、凝集 6、血浆中最主要的缓冲对是: A、N a HCO3/H2CO3 B、N a2HPO4/N a H2PO4 C、KHCO3/H2CO3 D、K2HPO4/KH2PO4 E、蛋白质钠盐/蛋白质 7、正常人血浆pH值为: A、7.05~7.15 B、6.35~6.45 C、7.35~7.45 D、7.65~7.75 E、8.35~8.45 8、毛细血管产生自发性出血现象主要是由于 A、白细胞减少 B、血小板减少 C、凝血因子减少 D、纤维蛋白原减少 E、红细胞脆性增加 9、甲型血友病是缺乏哪个因子引起: A、因子II B、因子V C、因子VIII D、因子X E、因子XIII 10、下列因素中,具有抗凝作用的是 A、适当加温 B、粗糙面 C、去除血浆中Ca2+

运动生理学复习资料10994

绪论 1、人体生命活动的基本特征有哪几个 (1)新陈代谢;(2)应激性;(3)适应性;(4)兴奋性;(5)生殖。 2、人本内的调节作用有哪几种 (1)神经调节;(2)体液调节;(3)自身调节。 3、调节是指机体根据内外环境的变化实现体内活动的适应性调整,使机体内部以及机体与 环境之间达到动态平衡的生理过程。在不同的事与环境或运动条件刺激下,细胞或机体的内部代谢和外部表现所发生的暂时性、应答性功能变化,称为反应。长期系统的运动训练可使机体的结构与功能、物质代谢和能量代谢发生适应性改变,称为适应。在机体内进行各种生理功能的调节时,被调节的器官向调节系统发送变化让人信息,而调节系统又可以通过回路对调节器官的功能状态施加影响,改变其调节的强度,这种调节方式称为反馈。在调控系统中,干扰信息可以直接通过受控装置作用于控制部分,引起输出效应发生变化预测干扰、防止干扰,具有前瞻性的调节特点,称为前馈。 第一章 1、生物体内物质代谢过程中所伴随的能量储存、释放、转移和利用、称为能量代谢。 2、基础代谢是指人体在基础状态下的能量代谢。单位时间内的基础代谢称为基础代谢率。 3、骨肉活动时能量的来源:ATP、糖类、脂肪、蛋白质。其中直接来源是:ATP,间接来源 是:糖类、脂肪、蛋白质,而:糖类是机体最主要、来源最经济,供能又快速的能源物质。 4、能量代谢对急性运动的反应是什么 (1)急性运动时的无氧代谢;(2)急性运动时的有氧代谢;(3)急性运动中能代谢的整合。 5、简述急性运动中能量代谢的整合。 大强度运动中各能量代谢系统对能量供应的参与并非以顺序出现,而是相互整合、协调,共同满足体力活动的基本器官肌肉对能量的需求。一般来讲,依运动模式、运动持续时间和强度不同,3种供能系统都参与能量供应,只不过各自在总体能量供应中所占的比例不同。 6、三个供能系统:(1)有氧氧化供能系统;(2)磷酸原供能系统(ATP—CP供能系统);(3) 糖酵解供能系统。 第二章 1、兴奋是指神经、腺体、肌肉等可兴奋组织受刺激后产生生物电反应的过程,以及由相对 静止转为活动状态或活动由弱变强的表现。兴奋性是指组织细胞接受刺激具有产生动作电位的能力(肌肉在刺激作用下具有产生兴奋的特性)。动作电位是指,当细胞受到有效刺激时,膜两侧电位的极性即发生暂时迅速的倒转(内正外负)。 2、刺激引起兴奋应具备哪些条件 (1)一定的刺激强度;(2)持续一定的作用时间;(3)一定的强度——时间变化率。 3、依肌肉收缩的张力和长度变化,肌肉收缩的形式可分为哪三类各类概念体育实践中的应 用(举例)。 (1)缩短收缩(向心收缩):指肌肉收缩所产生的张力大于外加的阻力时同,肌肉缩短,并牵引杠杆做相向运动的一种收缩形式。如:前臂弯举、高抬腿跑、挥臂扣球等练习;(2)拉长收缩(离心收缩):指当肌肉收缩所产生的张力小于外力时,肌肉积极收缩但被拉长的收缩形式。如:跑步时支撑腿后蹬前的屈髋、屈膝等,使臀大肌、股四头肌等被预先拉长,为后蹬时的伸髋、伸膝发挥更大的肌肉力量创造了条件;(3)等长收缩:当肌肉收缩生的张力等于外力时,肌肉积极收缩,但长度不变。如:一些静力性运

体育学院《运动生理学》期末考试试卷

体育学院《运动生理学》期末考试试卷(6) 年级专业班级学号姓名 注:1、考试时间共120分钟,总分100分; 2、试卷内容共6页,请考生检查是否齐全; 3分,共15分) 1、内环境: 2、等张收缩: 3、有氧工作能力: 4、进入工作状态: 5、身体素质发展的稳定阶段: 20分) 1、肌肉中如果的百分比较高,肌肉的收缩速度较快。 2、神经纤维传导兴奋具有、、双向性和相对不疲劳性特征。 3、激素按照其化学性质与作用机制可分为两类,即

和。 4、运动员血红蛋白的理想值是:男性g/L,女性是g/L。 5、在一次期前收缩之后,往往有一段较长的心室舒张期,称为。 6、心力储备包括储备和储备,后者又包括收缩期储备和舒张期储备。 7、随着运动负荷量的增加,出现尿蛋白阳性的几率也会;当训练适应后,在同样的运动负荷量下,尿蛋白排泄量将会。 8、长时间持续运动对人体生理机能产生诸多良好的影响,可以提高大脑皮层神经过程的和。 9、人体肌肉在进行最大用力收缩时,并不是所有的肌纤维都同时参加收缩,动员参与活动的肌纤维数量越,则收缩时产生的力量越。 10、运动性条件反射建立得越多,越有助于的形成。 11、在运动技能形成过程中,有几个相互联系的阶段性变化过程,即阶段、阶段、巩固阶段和自动化阶段。 12、在高温环境运动时,心输出量减少主要是由于大 三、单项选择题(每小题1分,共20分) A.感应和分化阶段,增殖阶段,效应阶段 B.感应阶段,增殖和分化阶段,效应阶段 C.感应阶段,增殖阶段,效应和分化阶段 D.分化阶段,增殖阶段,效应阶段 2、机体耗氧量的增加与肌肉活动()呈正比关系。 A.持续时间 B.强度 C.时间与强度 D.以上都不是 3、与快肌相比,下列那条不是慢肌纤维的特征()。 A.收缩力小于快肌 B.抗疲劳能力强 C.有氧代谢酶活性低 D.直径小

植物生理学考试提纲

第一章水分的代谢 1植物体内水分存在形式 束缚水、自由水 比例决定植物的抗性(束缚水/自由水高,抗性强) 2水势的概念:同温同压下物系中的水与纯水间每偏摩尔体积的化学势差。(压力势、渗透势、衬质势、重力势) 不同植物不同情况水势组成不一样 典型细胞水势组成由:压力势、渗透势、衬质势 成熟细胞中间有大液泡:有渗透势和压力势 干燥细胞:衬质势 细胞之间水分流动(从高水势流到低水势) 3渗透作用 细胞吸水的三种方式:渗透吸水、吸胀吸水、代谢吸水 渗透吸水动力:渗透势 吸胀吸水动力:衬质势 代谢吸水动力:ATP呼吸供能 4根系吸水的部位、方式、途径、动力 部位:根毛区 方式:主动吸水、被动吸水 途径:共质体途径和质外体途径 动力:根压(主动吸水)、蒸腾拉力(被动吸水) 5蒸腾作用的概念、指标

蒸腾作用:植物体内的水分以气体状态向外界扩散的生理过程。 指标:蒸腾速率、蒸腾系数 6 7气孔运动的三个学说 (1)淀粉-糖互变学说 (2)无机离子吸收学说 (3)苹果酸生成学说 8解释木质部水分上升动力的学说 内聚力学说(蒸腾拉力-张力-内聚力学说) 9影响蒸腾作用的内外因素 内界因素:界面层阻力,气孔阻力,角质层阻力 外界因素:光、大气湿度、大气温度、风 第二章矿物质营养 1必需营养元素的概念、标准、种类(17种)大量营养元素9种、微量元素8种 概念(等于标准):a完成植物整个生长周期不可缺少的b在植物体内的功能是不能被其他元素所代替的c直接参与植物的代谢作用 种类:碳、氢、氧、氮、(不是灰分元素)磷、硫、钾、钙、镁、铁、锰、硼、锌、铜、钼、氯、镍

大量营养元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、钙、镁、 微量元素:铁、锰、硼、锌、铜、钼、氯、镍 2主要元素氮、硫、锌缺少以后的症状 表现在老叶嫩叶上: 缺氮老叶上(叶子缺绿、色淡、发红) 缺硫嫩叶上(叶子缺绿) 缺锌小叶症 3溶质跨植物细胞膜转运的4种方式(途径) 离子通道、胞饮、载体蛋白、离子泵 主动的:离子泵、载体蛋白 被动的:离子通道和一部分载体(不消耗能量的) 扩散:简单扩散(小分子)、易化扩散(离子通道和一部分载体)4细胞膜与离子转移有关的蛋白质 离子通道、离子载体、离子泵 5根系吸收矿物元素的部位和途径 部位:根毛区 途径:共质体途径和质外体途径 6影响植物吸收矿物质元素的内外因素 内因:根的表面积,根毛可以增大表面积;根部的代谢活动(主动吸收)。 外因:土温、土壤通气状况、介质的pH值 7

运动生理学复习资料

、运动生理学复习资料 人体生理学:是生命科学的一个分支,是研究人体生命活动规律的科学,是医学科学的重要基础理论学科。 2、运动生理学:是人体生理学的分支,是专门研究人体的运动能力和对运动的反应与适应过程的科学,是体育科学中一门重要的应用基础理论学科。 3、新陈代谢:是生物体自我更新的最基本的生命活动过程。它包括同化和异化过程。 4、兴奋性:是在生物体内可兴奋组织具有感受刺激产生兴奋的特性。 5、应激性:是机体或一切活体组织对周围环境变化具有发生反应的能力或特性。 6:适应性:是生物体所具有的这种适应环境的能力。 7生理负荷:是指机体内部器官和系统在发挥本身所具有的生物学功能,保持一定生理机能活动水平的过程中,为克服各种加载的内、外阻力(负荷)所做生理“功” 8、糖酵解:指糖在人体组织中,不需耗氧而分解成乳酸;或是在人体缺氧或供氧不足的情况下,糖仍能经过一定的化学变化,分解成乳酸,并释放出一部分能量的过程,该过程因与酵母菌生醇发酵的过程基本相似故称为糖酵解(一系列酶促反应的过程)。 9、超量恢复:运动时消耗的能源物质及各器官系统机能状态在这段时间内不仅恢复到原来水平,甚至超过原来水平,这种现象称为“超

量恢复”。其保持一段时间后又回到原来水平。 10、牵张反射:有当骨骼肌受到牵拉时会产生反射性收缩,这种反射称为牵张反射 11、运动单位:是一个@-运动神经元和受其支配的肌纤维所组成的最基本的肌肉收缩单位(运动性单位、紧张性运动单位) 12、肌丝滑行学说的过程:肌肉的缩短是由于肌小节中细肌丝在粗肌丝之间滑行造成的.即当肌肉收缩时,由z线发出的细肌丝在某种力量的作用下向A带中央滑动,结果相邻的各z线互相靠近,肌小节的长度变短,从而导致肌原纤维以至整条肌纤维和整块肌肉的缩短. 13、动作电位与静息电位产生原因:静息电位是K离子由细胞内向细胞外流,造成内负外正,这是基础,当K离子的静移动两等于零时,其电位差值就稳定在一定的水平,这就是静息电位。动作电位,由于Na离子在细胞外的浓度比细胞内高的多,所以他一般向内扩散,但他由细胞膜上的钠离子通道控制,安静时关闭,受刺激时,通道激活钠离子内流,造成内正外负,出现电位变化,形成峰电位上升支,最后达到一个平衡点时,钠离子平衡电位。。 14、骨骼肌的收缩形式:动力性收缩(等动收缩、离心收缩、向心收缩)静力性收缩(等长收缩)。向心收缩:肌肉收缩时,长度缩短的收缩。向心收缩时肌肉长度缩短、起止点相互靠近,因而引起身体运动。离心收缩是肌肉在收缩产生张力的同时被拉长的收缩。 15、绝对力量与相对力量:一个人所能举起的最大重量为该人的绝对力量。相对力量=绝对力量/体重。

运动生理学作业试题答案

1. 运动生理学的主要研究任务是什么? 在对人体生命活动规律有了基本认识的基础上,揭示体育运动对人体机能影响的规律及机理,阐明运动训练、体育教学和运动健身过程中的生理学原理,指导不同年龄、性别和训练程度的人群进行科学的运动训练,以达到提高竞技运动水平、增强全民体质、延缓衰老、提高工作效率和生活质量的目的。 2. 解释课堂上讲授的生命基本特征。 新陈代谢:是生物体自我更新的最基本的生命活动过程。 兴奋性:可以感受刺激,产生兴奋的特性。(能力) 适应性:生物体在客观环境的长期作用下可以逐渐形成一种与环境相适应的、适合自身生存的反应模式。这种能力称为适应性 应激性,生殖 3. 什么是神经调节?什么是体液调节?它们有什么不同? 神经调节是指在神经活动的直接参与下所实现的生理机能调节过程。(神经系 统完成)体液调节是指人体血液和其他体液中的某些化学物质(如激素)以及某些组织细胞所产生的某些化学物质或代谢产物,可借助于血液循环的运输,到达全身或某一器官和组织,从而引起某些特殊的生理过程。 神经调节的一般特点是比较迅速而精确,体液调节的一般特点是比较缓慢持久而弥散,两者相互配合使生理功能调节更趋于完善。 4. 什么是生物节律?如何分类? 生物体的各种生理功能活动会按一定的时间顺序发生周期性变化,这种生理机能活动的周期性变化称为生物的时间结构,或称为生物节律。 可按其发生的频率高低分为三大类:近似昼夜节律、亚日节律、超日节律。近似昼夜节律:指24小时± 4小时区间的生物节律如体温变化,激素浓度变化。超日节律:指周期小于20小时的生物节律。如心率、呼吸等节律。 亚日节律:指周期大于28小时的生物节律。如女性月经周期等。又可分为近似周、月、年节律。 作业2 1. 感受器、感受器官的概念。 感受器一一是指分布在体表或组织内部一些专门感受机体内、外环境改变的结构或装置。如:视锥细胞 感受器官一一是指感受器与其附属装置共体构成的器官。如:眼、耳其感受器位于颞骨岩部迷路内,由椭圆囊、球囊和三个半规管构成。其适宜刺激是耳石的重力及直线正负加减速运动。当头部位置改变,重力对耳石的作用方向改变,耳石膜与毛细胞之间的空间位置发生改变,使毛细胞兴奋,引起有关肌肉紧张变化,同时产生头部空间位置改变的感觉。 2. 什么是位觉?位觉的感受器是什么?位于哪里?它们的适宜刺激是什么? 概念:身体进行各种变速运动(包括直线加速度运动和角加速运动)时引起的前庭器官中的位觉感受器兴奋并产生的感觉,称为位觉(或前庭感觉)。 3. 解释前庭反射与前庭稳定性。 前庭反应是指前庭感受器受到刺激产生兴奋后,除引起一定位置觉改变外,还引起骨骼肌紧张性改变、眼震颤及植物性功能改变。如眩晕、恶、呕吐和各种姿势反射等,这些改变统称为前庭反射。 刺激前庭感受器而引起机体各种前庭反应的程度,称为前庭功能稳定性。

植物生理学考研复习资料第三章 植物的光合作用

第四章植物的光合作用 一、名词解释 1.原初反应 2.磷光现象 3.荧光现象 4.红降现象 5.量子效率 6.量子需要量 7.爱默生效应 8.PQ穿梭 9.光合色素 10.光合作用 11.光合单位 12.作用中心色素 13.聚光色素 14.希尔反应 15.光合磷酸化 16.同化力 17.共振传递18.光抑制 19.光合“午睡”现象 20.光呼吸 21.光补偿点 22.CO2补偿点 23.光饱和点24.光能利用率 25.复种指数 26.光合速率 27.叶面积系数 二、写出下列符号的中文名称 1.ATP 2.BSC 3.CAM 4.CF1—CFo 5.Chl 6.CoI(NAD+) 7.CoⅡ(NADP+) 8.DM 9.EPR 10.Fd 11.Fe—S 12.FNR 13.Mal 14.NAR 15.OAA 16.PC 17.PEP 18.PEPCase 19.PGA 20.PGAld 21.P680 22.Pn 23.PQ 24.Pheo 25.PSI II 26.PCA 27.PSP 28.Q 29.RuBP 30.RubisC(RuBPC) 31.RubisCO(RuBPCO) 32.RuBPO 33.X 34. LHC 三、填空题 1.光合作用是一种氧化还原反应,在反应中被还原,被氧化。 2.叶绿体色素提取液在反射光下观察呈色,在透射光下观察呈色。 3.影响叶绿素生物合成的因素主要有、、和。 4.P700的原初电子供体是,原初电子受体是。P680的原初电子供体是,原初电子受体是。 5.双光增益效应说明。 6.根据需光与否,笼统地把光合作用分为两个反应:和。 7.暗反应是在中进行的,由若干酶所催化的化学反应。 8.光反应是在进行的。 9.在光合电子传递中最终电子供体是,最终电子受体是。 10.进行光合作用的主要场所是。 11.光合作用的能量转换功能是在类囊体膜上进行的,所以类囊体亦称为。 12.早春寒潮过后,水稻秧苗变白,是与有关。 13.光合作用中释放的O2,来自于。 14.离子在光合放氧中起活化作用。 15.水的光解是由于1937年发现的。 16.被称为同化能力的物质是和。 17.类胡萝素除了收集光能外,还有的功能。 18.光子的能量与波长成。 19.叶绿素吸收光谱的最强吸收区有两个:一个在,另一个在。 20.类胡萝卜素吸收光谱的最强吸收区在。 21.一般来说,正常叶子的叶绿素和类胡萝卜素的分子比例为。 22.一般来说,正常叶子的叶黄素和胡萝卜素的分子比例为。 23.与叶绿素b相比较,叶绿素a在红光部分的吸收带偏向方向,在蓝紫部分的吸收带偏向 方向。 24.光合磷酸化有三个类型:、和。 25.卡尔文循环中的CO2的受体是。 26.卡尔文循环的最初产物是。 27.卡尔文循环中,催化羧化反应的酶是。

(完整版)中职生理学题库及答案(2)

第一章绪论 1、人体生理学是研究() A、人体与环境关系 B、人体细胞功能 C、人体功能调节 D、各器官的生理功能 E、人体功能活动规律 2、人体生命活动最基本的特征是() A、物质代谢 B、新陈代谢 C、适应性 D、应激性 E、自控调节 3、机体不断分解自身物质,释放能量,以供给机体需要的过程,称为() A、吸收 B、新陈代谢 C、物质合成代谢 D、异化作用 E、消化 4、下列关于刺激和反应的说法,哪项是错误的() A、有刺激必然产生反应 B、产生反应时,必然接受了刺激 C、阈刺激时,必然产生反应 D、有刺激时,不一定产生反应 E、有时反应随刺激强度加大而增强 5、机体对内、外环境变化发生反应的能力称为() A、反射 B反应 C、抑制 D、兴奋性 E、兴奋 6、可兴奋细胞发生兴奋时,共有的特征是产生() A、神经活动 B、肌肉收缩 C、腺体分泌 D、反射活动 E、动作电位 7、刚能引起组织发生反应的最小刺激强度称为() A、有效刺激 B、阈刺激 C、阈上刺激 D、阈下刺激 E、阈值 8、判断组织兴奋性高低最常用的指标() A、基强度 B、阈强度 C、阈时间 D、利用时 E、时值 9、阈值越大,说明组织兴奋性() A、兴奋性越高 B、兴奋程度越低 C、兴奋程度越高 D、兴奋性越低 E、没有兴奋性 10、机体的内环境是指() A、组织液 B、血浆 C、淋巴液 D、细胞内液 E、细胞外液 11、内环境稳态是指() A、细胞内液理化性质保持相对稳定 B、细胞外液的各种理化性质保持相对稳定 C、细胞内液的化学成分相对稳定 D、细胞外液的化学成分相对稳定 E、细胞内液的物理性质相对稳定 12、维持机体稳态的重要途径是() A、正反馈调节 B、负反馈调节 C、神经调节 D、体液调节 E、自身调节 13、机体功能调节中,最重要的调节方式是() A、神经调节 B、体液调节 C、自身调节 D、反馈调节 E、前馈调节 14、神经调节的基本方式是() A、反射 B、反应 C、适应 D、正反馈 E、负反馈 15、阻断反射弧中的任何一个环节,受损的调节是() A、神经调节 B、激素远距调节 C、自身调节 D、旁分泌调节 E、自分泌调节 16、皮肤黏膜的游离神经末梢属于() A、感受器 B、传入神经 C、中枢 D、传出神经 E、效应器 17、下列反射中属于条件反射的是() A、膝跳反射 B、减压反射 C、排尿反射 D、望梅止渴 E、吸吮反射 18、自身调节指组织、细胞在不依赖于神经或体液调节的情况下对刺激所产生的()

体育学院运动生理学考试必考试题教案资料

体育学院运动生理学考试必考试题

运动生理学复习资料(必考) 1、简要说明血液的生理功能。 答:血液的生理功能有:⑴血液的运输功能,血液能够携带机体所需要的氧、蛋白质、糖、脂肪酸、维生素、水、电解质等,把它们运送到全身各部分的组织细胞,把体内产生的代谢产物CO2、尿素、肌酐等运送到肺、肾、皮肤和肠道等排出;⑵能够保持血液酸碱平衡,血液中有抗酸和抗碱的缓冲对,能对酸、碱物质进行中和,保持pH相对稳定;⑶能够调节体温,血液能大量吸收体内产生的热量,并运送到体表散发;⑷有防御和保护功能,血浆中有多种免疫物质,白细胞能对抗或消灭外来的细菌和毒素,血小板能防止损伤部位继续出血,对人体有保护作用。 2、试述肾的泌尿过程。 答:肾的泌尿过程比较复杂,它是在肾单位和集合管中进行的,包括肾小球的滤过、肾小管和集合管的重吸收、肾小管和集合管的分泌与排泄三个过程。 ⑴肾小球的滤过:循环血液流过肾小球毛细血管网时,除红细胞和大分子是的蛋白质外,血浆中的水和小分子溶质,包括少量较小分子量的血浆蛋白,都可滤入事囊腔内而形成滤液;⑵肾小管和集合管的重吸收:滤液在流经肾小管和集合管时,99%的水被重吸收,葡萄糖全部被重吸收,电解质也大部分被重吸收,尿素等代谢尾产物仅小部分被重吸收或完全不被重吸收;⑶肾小管和集合管的分泌与排泄:分泌是指管腔上皮细胞通过新陈代谢,将所产生的物质分泌到小管液的过程;排泄是指小管上皮细胞将血液中的某些物质直接排入小管液中的过程。

总之,肾小球滤过生成的滤液,经过重吸收和分泌与排泄处理后,就成了终尿,并排出体外。 3、为什么说运动技能形成是建立复杂的、连锁的、本体感受性的运动条件反射? 答:运动技能的形成与建立一般的条件反射不同,它是在本能和一般简单的运动条件反射的基础上,建立起来的更复杂的运动条件反射。 ⑴参与形成运动条件反射活动的中枢是由许多个中枢,有视觉、听觉、皮肤感觉、内脏活动中枢与运动中枢联合进行的;⑵所有的运动技能都是成套的动作,动作之间有如连续的链条,前一个动作的结束是后一个动作的开始的刺激信号,使整套动作技能形成一连串的链锁性的运动条件反射;⑶在形成运动条件反射过程中,肌肉的传入冲动起着重要作用,这是条件刺激强化的因素,没有这种传入冲动条件刺激得不到强化,运动条件反射就不能形成。所以形成运动条件反射是建立复杂的、连锁的、本体感受性的运动条件反射。 4、什么是准备活动,它有什么生理作用。 答:准备活动是指在比赛、训练和体育课的基本部分之前,有目的进行的练习,目的是预先动员人体的功能能力,缩短进入工作状态时间,为运动中发挥出最大工作效率做好准备。 准备活动的生理作用:(1)提高神经中枢的兴奋性,增强机体内分泌的活动;(2)增强氧运输系统所有环节的活动;(3)使体温适度增高;(4)可降低肌肉的粘滞性,增强弹性,有助于防止运动损伤;(5)增强皮肤的血液流和降低泌汗阈有利于散热,防止正式练习时身体过热。

体育生运动生理学期末考试复习资料

生理考试资料 1.新陈代谢:是生物体自我更新的最基本的生命活动过程。新陈代谢包括同化和异化两个 过程。 2.稳态:内环境各项理化因素相对处于动态平衡的状态称为稳态。 3.肌小节:两条Z线之间的结构是肌纤维最基本的结构和功能单位,称为肌小节。 4.静息电位:细胞处于安静状态时,细胞膜内外存在的电位差称为静息电位,这种电位差 存在细胞膜两侧。 5.动作电位:可兴奋细胞兴奋时,细胞膜上产生的可扩布的电位变化称为动作电位。 6.向心收缩:肌肉收缩时,长度缩短、起止点相互靠近的收缩称为向心收缩。 7.等长收缩:肌肉在收缩时其长度变化而张力不变的收缩称为等长收缩。 8.离心收缩:肌肉在收缩产生张力的同时被拉长的收缩称为离心收缩。 9.等动收缩:在整个关节运动范围内肌肉以恒定的速度,且肌肉收缩时产生的力量始终与 阻力相等的肌肉收缩称为等动收缩。 10.运动单位:一个a-运动神经元和受其支配的肌纤维所组成的最基本的肌肉收缩单位称为 运动单位。 11.体液:人体内含有大量的液体,即人体内的水分和溶解于水中的各种物质,统称为体液。 12.细胞外液:血浆和组织液等细胞直接生活的环境,称为细胞外液。 13.心动周期:心房或心室每收缩和舒张一次,称为一个心动周期。 14.每搏输出量:一侧心室每次收缩所射出的血量称为每搏输出量。 15.心输出量:每分钟左心室射入主动脉的血量。在同一时期,左心和右心接纳回流的血量 大致一致,输出的血量也大致相等。 16.动脉脉搏: 17.心力储备: 18.基础心率: 19.收缩压: 20.舒张压: 21.潮气量: 22.肺活量: 23.肺泡通气量: 24.氧扩散容量: 25.体液调节: 26.感受器: 27.运动神经元池: 28.本体感受器: 29.牵张反射: 30.状态反射: 31.姿势反射: 32.翻正反射: 33.运动技能: 34.需氧量: 35.摄氧量: 36.身体素质: 37.赛前状态: 38.准备活动:

植物生理学复习资料全

植物生理学复习资料 1、名词解释 杜衡:细胞可扩散正负离子浓度乘积等于细胞外可扩散正负离子浓度乘积时的平衡,叫做杜衡。 水势:每偏摩尔体积水的化学势与纯水的化学势的差值。 渗透作用:水分从水势高的系统通过半透膜流向水势低的系统的现象。 蒸腾作用:植物通过其表面(主要是叶片)使水分以气体状态从体散失到体外的现象。 光合作用: 绿色植物利用太阳的光能,将CO2和H2O转化成有机物质,并释放O2的过程 呼吸作用:是植物体一切活细胞经过某些代途径使有机物质氧化分解,并释放能量的过程。有氧呼吸:活细胞利用分子氧(O2 )把某些有机物质彻底氧化分解,生成CO2与H2O,同时释放能量的过程。 无氧呼吸:在无氧(或缺氧)条件下活细胞把有机物质分解为不彻底的氧化产物,同时释放出部分能量的过程。 蒸腾速率:也叫蒸腾强度,是指植物在单位时间、单位叶面积上通过蒸腾而散失的水量。矿质营养:植物对矿质元素的吸收、运转与同化的过程,叫做矿质营养 光合速率:指单位时间、单位叶面积吸收co2的量或放出o2的量,或者积累干物质的量 呼吸速率:呼吸速率又称呼吸强度,是指单位时间单位鲜重(FW)或干重(DW)植物组织吸收O2或放出CO2的数量(ml或mg)。 诱导酶:植物本来不含某种酶,但在特定外来物质(如底物)的影响下,可以生成这种酶。植物激素:是指在植物体合成,并经常从产生部位输送到其它部位,对生长发育产生显著作用的微量有机物。 种子休眠:一个具有生活力的种子,在适宜萌发的外界条件下,由于种子的部原因而不萌向性运动: 春化作用:低温诱导花原基形成的现象(低温促进植物开花的作用) 二、植物在水分中的状态? 在植物体,水分通常以束缚水和自由水两种状态存在。 三、水分在植物生命活动中的作用 1.水是细胞原生质的重要组分 2.水是代过程的反应物质 3.水是植物吸收和运输物质的溶剂 4.水使植物保持挺立姿态 5.水的某些理化性质有利于植物的生命活动 四、水势(ψw):每偏摩尔体积水的化学势与纯水的化学势的差值。 纯水的水势规定为0。水势最大 细胞水势(ψw)、衬质势(ψm )、渗透势(ψπ或ψs )、压力势(ψp)之间的关系为: ψw = ψm + ψπ + ψp 水势单位:Pa(帕)或MPa(兆帕)。 1 MPa =106Pa 五、植物细胞吸水方式③代性吸水②渗透性吸水①吸胀性吸水

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