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生理主要内容1.
运动生理
1.人体生理学是研究人体生命活动规律的科学。运动生理学是研究人体的运动能力和对运动的反应与适应过程的科学。具有生命的生物体具有的一般特征:新陈代谢、兴奋性、适应性。还有如生殖、遗传和变异等功能。
2.新陈代谢:生活在适宜环境中的生物总是在不断地重新建造自身的特殊结构,同时又在不断地破坏自身已衰老的结构,这个过程就叫做~
3.受刺激后产生生物电反映的过程及其表现为兴奋,受刺激后产生兴奋的能力称为兴奋性。受刺激后能较为迅速产生兴奋的组织—神经、肌肉、腺体统称为可兴奋性组织。
4.适应性:在反复出现的环境变化中。机体的适当的反映克服因这种环境变化造成的危害,保持自身生存的能力或特性,称为适应性。
5.人体生理功能的调节:神经调节是主导,特点是迅速。局限和短暂。
体液(内分泌调节、旁分泌调节、自身调节)调节是辅助,特点是缓慢,广泛和持久。
自身调节是局部,特点是幅度较小,不十分灵敏。
6.肌纤维同其他细胞一样,有细胞膜(肌膜)细胞核,细胞质(肌浆)肌浆中充满平行排列的肌原纤维和复杂的肌管系统,每个肌细胞都含有上千条沿细胞长轴走行的肌原纤维,每条肌原纤维沿长轴呈现规律的明暗交替,分别称为明节和暗节。暗带的中央有一段相对较亮的区域,称为H带。H带的中央,即暗带中央,有一条横向的线,称为M线,明带中央也有一条线,称为Z线。或者z盘。
横管是肌肢在明暗带交界处的的内凹隔而成。
7.静息电位是指细胞在未受刺激使存在于细胞膜内外两侧的电位差,静息电位存在对细胞膜外正内的状态,称为极化;静息电位增大,称为超极化;静息电位减少称为去极化。细胞膜去极化后再向静息电位方向恢复,称为复极化。产生静息电位的原因:细胞膜内外Na离子、K离子的分布不均匀。细胞膜具有选择适应性。
跨膜电位分为:静息电位实际上是K离子的平衡电位。动作电位是NA离子的平衡电位。
8.兴奋在神经—肌肉接头的传递。
运动神经冲动传至末梢—神经末梢对ca离子通透性增强,ca离子内流入神经末梢内—接头前膜内囊胞向前膜移动,融合,破裂—乙酰胆碱释放介入接头间隙—乙酰胆碱与终极膜受体结合—受体构型改变—终极膜对na离子、k离子的通透性增加—产生终极电位—终极电位引起肌膜AP兴奋。
兴奋传递的特点:化学传递 递质为乙酰胆碱 单向性传递:由运动神经末梢—肌纤维 不可传递
时间延搁:兴奋传导过度在接头处比在同一细胞中慢0.5~1.0毫秒
9.肌肉收缩的全过程:
肌膜的电位变化触发肌肉收缩,即兴奋—收缩藕联
横桥的运动引起肌丝的滑动
肌肉收缩后的舒张
基本步骤:电兴奋通过横桥管系统传向肌纤维深处
三联管结构处的信息传递
肌浆网对ca离子的释放和再聚积
10.肌丝滑行过程:终池膜上的钙通道开放,终池内的ca离子进入肌浆—ca离子与肌钙蛋白结合,肌钙蛋白构型变化—原肌球蛋白位移,暴露细肌丝的结合位点—横桥与结合位点结合,分解释放能量。--横桥摆动---牵拉细肌丝朝肌节中央滑行—肌节缩短=肌细胞收缩
肌肉舒张也需要能量,用在ca离子泵上
11.肌肉具有伸展性、弹性、粘滞性
肌肉在外力(牵拉或者负重)作用可被展长的特性称为伸张性
当外力取消后,肌肉又能恢复原状的特性叫做弹性
粘滞性是由于肌浆内各分子之间的相互摩擦所产生
12.肌肉具有兴奋性和收缩性
肌肉在刺激作用下发生反应的能力叫做兴奋性
肌肉当兴奋性产生缩短反应的特性叫收缩性
引起兴奋的刺激条件:刺激的强度 刺激强度对于时间的变化率 刺激的持续时间
13.阈强度:引起组织兴奋的最小刺激强度 称为
基强度:引起组织兴奋所需要的最小电流强度叫做:
利用时:用基强度来刺激组织时,引起组织兴奋所必需的最短的作用时间,叫做:
兴奋性的指标:强度—时间曲线 阈强度 时值
时值:从两倍的基强度刺激作用于组织引起兴奋所需的最短作用时间,称为:
14.肌肉收缩根据引起肌肉收缩的刺激频率而分为:单收缩、强制收缩
单收缩:肌细胞受到一次短促的刺激时,被刺激的细胞产生一次动作电位,紧接着进行一次收缩,称为: 分为三个时期:潜伏期、缩短期、宽息期
强直收缩:肌肉因成串刺激而发生的持续性缩短状态,称为:
强直刺激:引起强直收缩的刺激,称为
肌肉收缩的形式:向心收缩:肌肉收缩时,长度缩短的收缩,称为:
等长收缩:当负荷达到或超过某一数值时,肌肉在收缩时,不能缩短。但肌力却达到最大值。这种肌肉收缩称为:
离心收缩:肌肉在收缩产生张力的同时被拉长,这种收缩称为:
等动收缩:在整个关节活动范围内肌肉从恒定的速度的最大用力收缩
15.运动单位:是有一个@运动神经元及其所支配的若干条肌纤维所组成的功能单位。
分为:运动性运动单位(快肌运动单位),紧张性运动单位(慢肌运动单位)
16.肌纤维的类型与运动能力
17.体温:人体内的水分和溶解于水中的各种
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