生理学要点总结.doc

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生理学考点整理 第2章 细胞的基本功能 1)试述钠泵的活动过程及其生理意义? 当[Na+]i↑/[K+]o↑激活── 分解ATP产生能量── 2K+泵至细胞内;3Na+泵至细胞外 ──维持[Na+]o高、[K+]i高 原先的不均匀分布状态 2)试述静息电位产生的条件,机制? 产生的前提条件:(1)静息状态下细胞膜内、外离子分布不匀(2)静息状态下细胞膜对离子的通透性具有选择性 机制:1[K+]i顺浓度差向膜外扩散 [A-]i不能向膜外扩散 2[K+]i↓、[A-]i↑→膜内电位↓(负电场) [K+]o↑→膜外电位↑(正电场) 3膜外为正、膜内为负的极化状态 4当扩散动力与阻力达到动态平衡时=RP 3)试述动作电位的特点及其产生机制? 特点:① “全或无”特性 :动作电位幅度不随刺激强度增大而增大②不衰减式传导③有不应期 产生机制:当细胞受到刺激, 细胞膜上少量Na+通道激活而开放 Na+顺浓度差少量内流→膜内外电位差↓→局部电位 当膜内电位变化到阈电位时→Na+通道大量开放 Na+顺电化学差和膜内负电位的吸引→再生式内流膜内负电位减小到零并变为正电位(AP上升支) Na+通道关→Na+内流停+同时K+通道激活而开放 K+顺浓度差和膜内正电位的吸引→K+迅速外流 膜内电位迅速下降,恢复到RP水平(AP下降支) ∵ [Na+]i↑、[K+]O↑→激活Na+-K+泵 Na+泵出、K+泵回,离子恢复到兴奋前水平→后电位 4)试比较神经纤维动作电位与局部电位? 项目 刺激 机制 特点 意义 动作电位 一个阈刺激、阈上刺激或多个阈下刺激 激活大量的钠通道 全或无现象 不衰减性传导 有不应期 是细胞兴奋地标志 局部反应 阈下刺激 激活少量钠通道 去极化的幅度与刺激强度成正变 衰减性传导 无不应期 有总和现象 改变膜的兴奋性 5)兴奋时怎样从运动神经传到骨骼肌的? 1当兴奋传到神经轴突末梢 前膜Ca2+通道开放,Ca2+内流 2接头前膜内囊泡中Ach释放 3 Ach与终板膜上胆碱能受体结合 4 终板膜对Na+,K+通透性增高 (钠内流钾外流) 5终板膜去极化 产生终板电位(EPP) 6EPP电紧张扩布至邻近肌膜 6 邻近肌膜极化达到阈电位 7 肌细胞产生动作电位 葡萄糖进入红细胞是通过载体蛋白介导的易化扩散 人工增加细胞外液的K离子浓度,静息电位将减小,兴奋性增大或丧失 人工增加细胞外液的Na离子浓度,动作电位幅度将增大 第三章 血液 3.简述血液凝固的基本过程。正常人血管内的血液为什么不发生凝固? (1)血液凝固的基本过程:1.凝血酶原酶复合物的形成;2.凝血酶原的激活;3.纤维蛋白的形成。 (2)正常人血管内血液不发生凝固的原因:1.正常人血管内皮光滑,血液中无因子Ⅲ,不能启动内、外源性凝血凝血途径引起血液凝固。2.血液中存在着抗凝系统,可防止血液凝固。(3)即使有少量凝血因子激活,血液很快可将之稀释,不能引起血液凝固。 第四章 血液循环 1、心室肌细胞、窦房结细胞、浦肯野细胞的动作电位及形成机制? (1)心室肌细胞AP (去极化0期+复极化1、2、3+恢复4期) 0期:刺激—去极化—阈电位—激活快Na+通道(不被河豚毒(TTX)阻断)—Na+再生式内流—Na+平衡电位 1期:(快速复极初期) 快Na+通道失活+激活Ito(瞬时性外向电流)通道——K+一过性外流——快速复极化 Ito通道的特点:1.电压门控通道: 膜电位到-40mv时被激活 2.可被四乙基铵和4-氨基吡啶等阻断 2期(平台期):O期去极达-40mV时已激活慢Ca2+通道(L型钙通道ICa-L)+激活IK 通道——Ca2+缓慢内流 与K+外流处于平衡状态 ——缓慢复极化 3期:快速复极末期 慢Ca2+通道失活+IK 通道通透性↑——K+再生式外流——快速复极化至RP水平 4期:钠-钾泵 钠-钙交换 钙泵 (2)窦房结细胞(慢反应自律细胞)的电位(无1、2期) 0期:当4期自动去极化达到阈电位→激活慢钙通道(ICa-L)→Ca2+内流 3期:慢钙通道(ICa-L)渐失活 + 激活钾通道(IK)→ Ca2+内流↓+ K+递减性外流(因钾通道的失活K+呈递减性外流) 4期:K+递减性外流(IK) →缓慢自动去极化——-100mv If形成内向电流(作用小)——-50~-60mv Ica-T开放,Ca++内流去极化 (3)浦肯野细胞(快反应自律细胞)的电位: 形成机制:0、1、2、3期:心室肌细胞基本相似 4期:递增性Na+为主的内向离子流(If)+递减性外向K+电流(Ik)所引起的自动去极化 2、心室肌细胞在一次兴奋过程中兴奋性周期性变化?简述其特点及其生理意义? 在心肌细胞兴奋过程中,离子通道发生了激活、失活和复活的

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