人体解剖学重点解读.docx

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人体解剖学重点

第一章

解剖学姿势:身体直立,两眼平视正前方,双上肢下垂于躯干两侧,掌心向前,双下肢并拢,足尖向前。(选择)

成人体液约占体重的60%,分为细胞内液(约40%)和细胞外液(血浆—约5%、组织液

—约15%)

3内环境稳态:正常情况下,内环境(细胞外液)的成分和理化性质(如ph人体7.35—7.45、渗透压、温度、各种物质浓度等)保持相对稳定的状态。

三种调节方式:A:神经调节的基本方式是反射(其结构基础是反射弧,分为条件反射和非条件反射)。神经调节的特点是反应迅速、历时短暂、作用精确。

B:体液调节的特点:调节速度缓慢,持续时间较长,作用范围广。C:自身调节特点:调节准确、调节幅度小、灵敏度低、调节范围局限。

反馈:控制部分发出控制信息改变受控部分的活动,受控部分将反馈信息送回至控制部分,纠正和调整控制部分的活动。

负反馈:指反馈信息的作用与控制信息的作用相反,抑制或减弱原效应的过程。(可逆)eag:体温、血压、血糖

第二章

细胞是人体结构和功能的基本单位,细胞膜的基本功能(物质转运)

细胞膜分子结构:液态镶嵌模型——特点是以液态脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同分子结构和功能的蛋白质。(选择)

经载体的易化扩散(不耗能)特点:有结构特异性、有饱和现象、存在竞争性

抑制(选择)(蛋白质):葡萄糖、氨基酸、核苷酸

物质转运2.经通道的易化扩散(不耗能):钾离子、钠离子、钙离子

3.主动转运(耗能):功能—分解ATP 并释放能量,用于钠离子钾离子的主

动转运9.受体:指细胞膜上或细胞内能与某些化学物质(如激素、神经递质或某些药物)进行特异性结合并诱发生物效应的特殊生物分子。配体:能与受体发生特异性结合的化学物质。

A:静息电位 定义:在安静状态下,存在细胞膜内外两侧的电位差。 (内负

外正)

机制:在静息状态下,由于膜内外K+存在浓度差和膜对K+有较大的通透性,因而一部分K+顺浓度差向膜外扩散,增加了膜外正电荷;虽然膜内带负电的蛋白质(A-)有随K+外流的倾向,但因膜对A-没有通透性,被阻隔在膜的内侧面。随着K+不断外流,膜外的正电荷逐渐增多,于是膜外电位上升,膜内因负电荷增多而电位下降,这样便使紧靠膜的两侧出现一个外正内负的电位差。这种电位差的存在,使K+的继续外流受到膜外正电场的排斥和膜内负电场的吸引,以致限制了K+的外流。随着电位差的增大,K+外流的阻力也随之增大。最后,当促使K+外流的浓度差和阻止K+外流的电位差所构成的两种互相抬抗的力量相等时,K+的净外流量为0,此时跨膜电位就相当于K+的平衡电位。

B:动作电位 特点:具有“全或无”现象、不衰减性传导、具有不应期产生条件:阈电位

产生机制:当加于细胞膜的刺激达到阈强度时引起,膜对Na的通透性突然增加,此时由于本来存在着的膜Na的浓度差以及静息时内负外正的电位差,引起Na迅速内流,使膜内电位急剧上升,当膜内正电位足以阻止Na的净移入为止,膜电位达到一个新的平衡点,此即钠的平衡电位。

膜电位达到超射值后由于Na通道迅速失活以及K通透性增大,使Na内流停止而K向外扩散,使复极相至静息电位水平。

钠通道开

,钾通道开并外流

钠钾泵Na出膜k进膜

兴奋性:指组织细胞对刺激产生动作电位的能力或特性。(名词解释)反应形式:兴奋、抑制

阈值或阈强度:把刺激的持续时间和强度变化率固定,能使细胞发生兴奋的最小刺激;用来衡量组织兴奋性的高低(选择)

第三章

机体器官基本组织:上皮组织、结缔组织、肌组织(骨骼肌、心肌、平滑肌) 、神经组织。

神经元:分为胞体和突起(树突、轴突)

神经纤维(有髓神经、无髓神经)的功能: a:传到兴奋(主要)b:运输物质

c:营养性作用

第四章

血液的组成:将加入适当抗凝剂的血液静置或离心后,血液分成 3层—上层的淡黄色液体是血浆,下层深红色的是红细胞,中间薄层白色的是白细胞和血小板。

血清中没有纤维蛋白原,血浆中有。

红细胞约占血细胞总量的 99%,白细胞 0.1%。血细胞在血液中所占的容积百分比称为血细胞比容;正常成年男性的血细胞比容为 40%-50%,成年女性为37%-48%

血量:正常成年人的血量占体重的 7%-8%。成年人少量失血即一次失血不超过总血量10%。

全身血液的大部分在心血管中迅速流动称为循环血量;小部分血液滞留在肝、脾、腹腔器官的静脉及皮下静脉丛内,流动很慢,称为贮存血量。

血浆:血浆内的缓冲对以碳酸氢钠和碳酸最为重要

A:血浆渗透压:渗透压约为 300mmol/L

当溶液浓度增加,血浆晶体渗

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