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生理学常考重点笔记
绪论细胞的基本功能血液循环系统呼吸消化和吸收目录
01绪论
生理学是研究生物体正常生命活动规律的科学,是生物学的一个重要分支。定义揭示生物体正常生命活动的现象、过程、机制及其调节,阐明生物体对内外环境变化所作出的适应性反应。任务生理学的定义与任务
生理学是医学的基础学科之一,为医学提供理论基础和实验依据。医学以人体为研究对象,而人体正常生命活动的规律是医学研究的重要内容之一,因此生理学与医学密切相关。生理学的研究成果可以为医学提供新的治疗思路和方法,推动医学的发展。010203生理学与医学的关系
通过对动物的观察和实验,揭示生物体正常生命活动的规律。动物实验人体观察与实验细胞与分子水平研究数学建模与计算机模拟通过对人体的观察和实验,了解人体正常生命活动的现象和过程。运用细胞生物学和分子生物学技术,研究细胞和分子水平上的生理活动及其调节机制。运用数学方法和计算机技术,建立生理活动的数学模型,进行计算机模拟和分析。生理学的研究方法
02细胞的基本功能
膜泡运输大分子和颗粒物质被运输时并不直接穿过细胞膜,都是由膜包围形成膜泡,通过一系列膜囊泡的形成和融合来完成转运的过程。单纯扩散脂溶性物质顺浓度差转运的方式。易化扩散非脂溶性物质或带电离子顺浓度差或电位差转运的方式,包括经通道易化扩散和经载体易化扩散两种类型。主动转运细胞通过本身某种耗能过程,将某种物质的分子或离子逆浓度差或逆电位差的跨膜转运过程,包括原发性主动转运和继发性主动转运。细胞膜的物质转运功能
G蛋白耦联受体介导的信号转导01细胞外信号与细胞质膜上的G蛋白耦联受体结合后,激活质膜上的腺苷酸环化酶,产生的第二信使通过激活细胞内相应的靶酶,引起级联反应,放大信号,最终引起细胞反应。酶联型受体介导的信号转导02细胞外信号与细胞表面的酶联型受体结合,导致受体构象改变,激活受体的酶活性,进一步激活细胞内信号通路,引起细胞反应。离子通道型受体介导的信号转导03细胞外信号与细胞质膜上的离子通道型受体结合后,引起离子通道开放或关闭,改变质膜电位和细胞内离子浓度,从而引发细胞反应。细胞的跨膜信号转导功能
静息电位细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差。静息状态下细胞膜主要对钾离子有通透性,钾离子外流形成静息电位。动作电位可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程。动作电位具有“全或无”特性,动作电位的幅度和波形始终保持不变。局部电位阈下刺激使膜通道部分开放所产生的细胞膜局部去极化或超极化电位变化。局部电位以电紧张的方式向周围扩布,为衰减性传导。细胞的生物电现象
03血液
血液由血浆和血细胞组成,其中血浆占55%,血细胞占45%。组成血液的粘滞性主要由红细胞决定,与红细胞的数量和变形能力有关。粘滞性血液的比重约为1.050-1.060,与血浆蛋白含量成正比。比重血浆渗透压主要由晶体物质形成,对于维持细胞内外水的平衡和物质交换具有重要意义。渗透液的组成与理化特性
成熟红细胞呈双凹圆盘状,无细胞核和细胞器,数量约占血细胞总数的99%。运输氧气和二氧化碳,缓冲酸碱平衡。血细胞生理功能形态与数量
白细胞分类与数量:白细胞可分为中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞五类,数量约占血细胞总数的1%。血细胞生理
功能:参与免疫应答和炎症反应。血细胞生理
血小板呈不规则形或圆盘状,无细胞核,数量约占血细胞总数的0.5%。形态与数量参与生理性止血和凝血过程。功能血细胞生理
血液凝固凝血因子:血浆中存在多种凝血因子,参与血液凝固过程。凝血过程:包括内源性凝血途径和外源性凝血途径,最终生成纤维蛋白原并转化为纤维蛋白,形成血凝块。纤维蛋白溶解纤溶系统:主要由纤溶酶原、纤溶酶、纤溶酶原激活物和纤溶酶抑制物组成。纤溶过程:纤溶酶原在激活物作用下转化为纤溶酶,降解纤维蛋白和纤维蛋白原,使血凝块溶解。同时,纤溶酶抑制物可抑制纤溶酶的活性,调节纤溶过程。血液凝固与纤维蛋白溶解
04循环系统
心动周期心脏每收缩和舒张一次,构成一个心动周期。心动周期中,心室收缩期分为等容收缩期和射血期,心室舒张期分为等容舒张期和充盈期。心脏泵血功能评价每搏输出量、每分输出量、射血分数、心指数等指标用于评价心脏泵血功能。其中,射血分数是搏出量占心室舒张末期容积的百分比,反映心室收缩能力。影响心输出量的因素心率、心肌收缩力、前负荷和后负荷是影响心输出量的主要因素。心率在一定范围内增快,可使心输出量增加;心肌收缩力增强,搏出量增加;前负荷适中时,心肌收缩力最大,心输出量最大;后负荷增大,心输出量减少。心脏的泵血功能
VS静息状态下,心肌细胞膜内电位负于膜外,形成静息电位。当心肌细胞受到适当刺激时,膜电位发生去极化,达到阈电位水平,引发动作电位。心肌的生理特性心肌具有自
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