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第一篇 绪论
1.生理学研究的三个水平:细胞、分子水平;器官水平;整体水平
生理是一门实验性科学。Harvery的《心与血的运动》——第一个基于实验的生理学著作。
细胞外液成为细胞直接接触、赖以生存的体内环境,称为生物机体的内环境(internal environment)
2正常生理条件下,机体内环境的各项物理、化学因素保持相对稳定,只在小范围内波动,称为内环境的稳态(homeostasis),稳态是一种复杂的动态平衡过程。整个机体的生命活动是在稳态不断地受到影响,而又不断地得到维持的过程中得以顺利进行的。
生理功能的调节方式:神经调节、体液调节以及器官、组织和细胞的自身调节,其中神经调节起主导作用。
3神经调节基本方式—反射(reflex) :在中枢神经系统参与下,机体对内、外环境的刺激发生规律性的适应性反应。是神经调节的基本形式。其结构基础是反射弧,包括五个部分……特点:作用迅速、精确,局限、短暂。
4体液调节(Hormonal regulation)人体血液及其他体液中的某些特殊化学物质可随血液循环到达全身各处,以调节人体的各种生理功能活动。包括神经分泌、自分泌、旁分泌、远分泌。体调往往受神经系统的控制,因而成为神经调节的反射弧中传出通路的延伸部分,故可称之为神经-体液调节。特点作用广泛、持久,缓慢。
5自身调节( autoregulation)人体在体内、外环境发生变化时,器官、组织、细胞可不依赖于神经和体液调节而产生的适应性反应,称为自身调节。特点:局部调节、准确、稳定,但调节范围有限
体内的控制系统:非自动控制系统、反馈控制系统和前馈控制系统
6负反馈(negative feedback):如果经过反馈调节,受控部分的活动向和它原先活动相反的方向发生改变,这种方式的调节称~,是维持稳态的重要机制,人体内的各种调节过程大部分属于负反馈方式。(血压、体温等)
正反馈(positive feedback):如果反馈调节使受控部分继续加强向原来方向的活动,则称正反馈。它使某一生理活动过程逐步增强直至完成。(凝血、分娩、排尿)
前馈(feed-forward),在输出效应发生偏差而引起反馈之前,就可发出预计的“纠正”信息,使机体的调控过程不出现较大的波动和反应的滞后现象,从而更有效地保持生理功能活动的稳态。
第二篇 细胞
1细胞膜基本功能:1.使细胞内容物与外界环境分离(屏障功能);2. 细胞和外界的物质能量交换(选择性交换-半透膜) 结构模型—液态镶嵌模型
只有氧气和二氧化碳可自由通过细胞膜
2.A被动转运:单纯扩散——既有脂溶性又有水溶性,顺浓度差、不需蛋白帮助、不消耗能量;
易化扩散——顺浓度差、需特定膜蛋白帮助、不消耗能量。根据膜蛋白不同分为:①经载体的~(转运速度慢—载体要进行构象变化;严格选择性;饱和现象—载体和载体结合位点有限;竞争性抑制)转运葡萄糖、氨基酸、代谢产物等。②经通道的~(转运速度快—开放时形成水相通道、选择通透性,电压依赖和化学依赖的机械门控通道)状态:静息-激活-失活-复活,转运钠离子氯离子等金属和非金属离子
B主动转运 (active transport) 膜蛋白(泵)帮助;逆浓度差或电位差;耗能。
原发性主动转运——由离子泵介导的逆电-化学梯度的离子跨膜转运。钠-钾泵:分解1个分子ATP,使3个Na+移出膜外,2个K+移到膜内——生电性钠泵 。生理意义:(1)钠泵活动造成细胞内高浓度的K+是进行许多生物化学反应的必需条件 (2)建立或维持细胞内外之间的Na+、K+浓度势能贮备,是细胞生物电活动产生的前提(3)维持细胞正常体积和防止水肿的作用(4)维持细胞内pH值稳定(5) 许多物质继发性主动转运的动力(6)增加膜内电位负值,影响静息电位水平(7) 稳定细胞内Ca2+浓度
继发性主动转运——利用原发性主动转运建立的膜电-化学势能完成的逆浓度梯度跨膜转运。许多物质在进行逆浓度梯度或电位梯度的跨膜转运时,所需的能量并不直接来自于ATP的分解,而是来自Na+在膜两侧的浓度势能差,后者是钠泵利用分解ATP释放的能量建立的,这种间接利用ATP能量的主动转运过程称为继发性主动转运。如肾小管和肠黏膜处的葡萄糖和氨基酸的转运。依据继发性主动转运的方向与提供势能差物质的转运方向的不同,又可分为同向转运(如Na+-葡萄糖)和逆向转运(如3Na+-Ca2+交换)。
C大分子或物质团块,出胞和入胞
出胞是细胞分泌、递质释放及细胞内其他大分子或物质颗粒的外排方式。
入胞是指细胞外某些物质团块(如蛋白质、脂肪颗粒、侵入体内的细菌或异物等)进入细胞的过程。进入的是固体物质,此为吞噬;如为液体则称为吞饮。
3.细胞的(跨膜)信号转导transmembrane signal transduction外界信号作用于细
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