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人体解剖生理学重点概念.doc
第一章 绪论
细胞直接生存的环境,即细胞外液被称为机体的内环境(internal environment) 。
机体内环境的各种理化性质保持相对稳定的状态称为稳态(homeostasis) 。
当内、外环境发生改变时,机体的各种功能活动发生相应变化的过程叫做生理功能的调节(regulation) 。
由神经系统对生理功能所进行的调节即为神经调节(nervous regulation)。
神经调节的基本过程是反射(reflex)。反射是指在中枢神经系统的参与下,机体对内、外环境的变化所作出的规律性反应。
反射活动的结构基础是反射弧(reflex arc)。反射弧由五个部分组成,即感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。
体液调节(humoral regulation)是机体的内分泌细胞分泌的某些特殊的化学物质,经体液运输到达所作用的细胞,通过作用于细胞上相应的受体,调节特定组织细胞的功能。
自身调节(autoregulation)指机体的一些组织细胞能在不依赖于神经、体液因素的作用下,自身对周围环境的变化发生的适应性反应。
由内分泌细胞分泌,充当着信使的作用,携带了某种生物信号,调节组织细胞功能的化学物质称为激素(hormone)。激素作用的细胞称为靶细胞(target cell)。
很多激素可通过血液运输至全身广泛的区域,调节靶细胞的功能,此为远距分泌(telecrine)。
一些激素不通过血液运输,而是经组织液扩散,作用于邻近的细胞,调节这些细胞的功能活动这些激素由于仅仅影响邻近细胞的功能,在局部发挥调节作用,因而称为旁分泌(paracrine)调节。
一些内分泌细胞分泌的激素可反过来影响分泌激素的细胞自身的活动,称为自分泌(autocrine)。
还有一些激素由神经元所分泌,称为神经分泌(neurocrine),如下丘脑的一些神经元就具有这样的分泌功能。
一些内分泌细胞由于接受神经的支配,其分泌活动受到相应神经的调节,在这种情况下,神经与体液调节有着密切关系,又称为神经-体液调节(neurohumoral regulation)。
在反馈控制系统中,因而反馈控制系统是一个闭环系统,受控部分发出反馈信号影响控制部分活动的过程称为反馈(feedback)。
如果反馈信号对控制部分作用的结果使输出变量向原先活动相反的方向变化则为负反馈(negative feedback)。
如果反馈信号对控制部分作用的结果是使输出变量在原先活动的同一方向上进一步加强则为正反馈(positive feedback)。
反馈系统中,在干扰信号作用于受控部分,引起某项生理功能改变之前,就可能通过一定的途径作用于控制部分,使其提前发出前馈信号影响受控部分的活动,以对抗干扰信号对受控部分的影响,从而保持受控部分功能状态的稳定,这就弥补了负反馈调节的滞后,能够尽可能地避免因干扰因素作用而导致的某一功能地波动,这就是前馈(feed-forward)。
第二章 人体的基本组成
细胞凋亡(apoptosis)是由一系列细胞代谢变化而引起的细胞自我毁灭,又称程序性细胞死亡(programmed cell death,PCD),是在基因控制下通过合成特殊蛋白而完成的细胞主动死亡过程,是细胞主要功能性活动之一组织(tissue)由细胞和细胞间质组成,是构成机体器官的基本成分。神经细胞又称(neuron) ,是神经组织的结构和功能单位,具有感受刺激、传导冲动和整合信息的功能。(nerve fiber)是由神经元的轴索外包胶质细胞所构成,分为有髓神经纤维和无髓神经纤维。secondary active transport)是一些物质借助于钠泵的工作所建立的Na+离子在细胞膜两侧的浓度势能,逆浓度梯度所进行的跨膜转运。
受体(receptor)是一类位于细胞膜、具有特异地识别和结合外来化学信号的功能蛋白质。
G蛋白(G protein)是鸟苷酸结合蛋白的简称,是位于受体与效应分子之间的联蛋白, 膜内电位低于膜外电位,这就是静息膜电位(resting membrane potential),简称静息电位(resting potential,RP)。
当细胞受到刺激时膜电位所经历的快速而可逆的倒转和复原称为动作电位(action potential,AP) 。
能引起动作电位的刺激一定是能够使细胞膜发生一定程度的初始去极化的刺激,只有当刺激所引起的细胞初始去极化程度达到某一临界膜电位即阈电位(threshold potential)时,才能引发动作电位。
如果所施加的去极化的刺激强度不足以使膜去极化达到阈电位,触发动作电位,但仍然可以引起细胞膜发生一定程度的去极化,这就是局部反应(local response)或局部兴奋(local excitation)。
传统生理学将
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