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生理学
——考研足迹
Since 1988
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第二章 细胞和基本组织
课时安排:2学时
四、教学内容
1.人体解剖生理学的概念、解剖学与生理学关系。
2、人体解剖生理学的研究对象和任务。
3、人体解剖生理学的发展与现代医药学的关系。
4、生理学的研究方法和水平。
5、细胞的概念、细胞的结构。细胞膜的基本结构。液态镶嵌模型学说的主要内容,质膜的概念及特性;嵌入蛋白、表在蛋白的概念;细胞膜蛋白的功能。
6、细胞膜的物质转运功能。被动转运、主动转运、入胞和出胞。单纯扩散的概念和特点;易化扩散的概念和特点,通道、载体的概念、分类及特点。主动转运与被动转运的区别。泵的种类和特点。
7、简述主要细胞器的结构和功能。
8、组织的概念和种类,上皮组织、结缔组织的概念、主要种类及功能。
9、肌组织的种类、结构特点,神经组织的组成和细胞形态。
第四章 第一节~第二节
课时安排:2学时
标题1 生命活动的基本特征
(一)新陈代谢
1、概念:新物质不断替代老物质的过程。
2、合成代谢:也叫同化作用。
3、分解代谢:也叫异化作用。
物质代谢:代谢过程中的物质转化。
能量代谢:物质代谢过程中伴随的能量变化。
(二)兴奋性
1、概念:细胞、组织或机体对刺激发生反应的能力。
2、刺激:
有效刺激应具备的条件:一定的强度,一定的持续时间和一定的强度对时间的变化率。
阈值的定义、阈值反映组织兴奋性的高低
3、反应:刺激作用下,机体作出的应答。包括兴奋和抑制。
(三)生殖
概念:生物体产生相似子代的过程。
标题2 细胞的跨膜信号传导功能
(一)由具有感受结构的通道蛋白质完成的跨膜信号传导
1、化学门控通道
2、电压门控通道
3、机械门控通道
(二)由膜的特异受体蛋白质、G蛋白和膜的效应器酶组成的跨膜信号传导系统
过程:膜外化学物质→受体→G蛋白→酶→第二信使→改变细胞内的生理过程
涉及:G蛋白的概念、G蛋白的三个亚基的活化方式
第四章 第三节 神经与肌肉的一般生理 课时安排:2学时
标题1 细胞的生物电现象及其产生机制
组织细胞在安静或活动时,都有生物电表现。
采用微电极进行细胞内电位记录方法可对其加以研究。
(一)细胞的静息电位
1、静息电位现象
静息电位是指细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。
极化状态:膜内带负电而膜外带正电的状态,简言之即内负外正的状态。
2、静息电位的产生机制
(1)产生条件:膜内外离子分布不均匀
细胞膜对离子通透性不同
(2)静息电位值=K+平衡电位
(3)产生机制: K+外流
(二)细胞的动作电位
1、动作电位现象
(1)条件:阈刺激、阈上刺激、多次阈下刺激。
(2)概念:活体细胞在静息电位的基础上接受刺激时,受刺激处细胞膜两侧出现的快速可逆的电位逆转。
(3)与动作电位有关的概念:
极化、去极化、复极化、反极化、超极化、锋电位、后电位:负后电位、正后电位、阈电位
2、动作电位的产生机制
去极相: Na+内流
锋值= Na+平衡电位
复极相:K+外流
之后,钠泵激活:泵钠、摄钾
3、动作电位的特征
具有“全”或“无”的性质(all or none)
4、动作电位期间细胞膜兴奋性的变化
绝对不应期、相对不应期、超常期、低常期
(三)细胞的局部兴奋
1、产生条件:单次阈下刺激
2、局部兴奋的特征:没有“全”或“无”现象、向周围电紧张扩布、可以总合
标题2 兴奋在同一细胞上的传导
兴奋传导的机制:局部电流学说
无髓鞘神经纤维——连续式传导
有髓鞘神经纤维——跳跃式传导
(二)兴奋传导的特征
完整性
双向性
绝缘性
相对不疲劳
标题3 兴奋在神经—神经间的传递
(一)神经—神经之间的联系
神经元之间的联系(主要是突触)
传导过程:见神经系统生理
(二)神经肌接头处的兴奋传递
A、神经肌接头的结构
B、兴奋传递过程
神经冲动→Ca2+内流(降低粘滞性,中和)→囊泡移动,融合→释放ACh→与终板膜受体结合→Na+通道打开→Na+内流→终板电位(局部兴奋)→达到阈电位,引发肌膜动作电位。
C、神经肌接头兴奋传递的特征
化学性兴奋传递
单向传递
时间延搁
易受药物和其他环境因素的影响
相对易疲劳
第四章 第三节 神经与肌肉的一般生理
课时安排:2学时
标题1 骨骼肌收缩
1、骨骼肌的结构
肌肉→肌细胞→肌原纤维→肌小节→粗肌丝(肌
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