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动物生理学(乙)作业答案浅论.doc


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文档列表 文档介绍
《动物生理学(乙)》作业
次号
作业内容
个人/小组完成
第1次
刺激和兴奋的关系、静息电位和动作电位的产生机理
红细胞和白细胞的功能、血液凝固的三个主要过程
心动周期中各种参数的变化、血液循环的调节
气体交换和运输过程、呼吸运动的神经和体液调节
胃肠消化的过程及其神经和体液调节、各种主要营养物的消化和吸收过程
个人
第2次
体热的产生和散失及其调节
尿的生成过程及其激素调节
骨骼肌的结构和收缩机理
突触传递的特征
感觉的传入途径
神经系统对骨骼肌和内脏活动的调节
下丘脑-垂体-甲状腺、性腺和肾上腺三大轴系的作用
血钙和血糖浓度相对稳定的激素调节
配子的形成过程
个人
1、刺激和兴奋的关系
答:关系为:1、刺激把能够引起反应的内外环境变化的各种因素。
2、阈刺激(阈强度)固定作用的时间,引起组织兴奋所需的最小刺激强度。
3、阈上刺激为大于阈刺激的刺激强度;
4、阈下刺激则是小于阈刺激的刺激强度;阈下刺激是不能引起组织兴奋。
5、基强度在任意延长时间情况下,引起组织兴奋所需的最小刺激强度
2、静息电位和动作电位的产生机理
答:静息电位产生机理:其形成原因是膜两侧离子分布不平衡及膜对K+有较高的通透能力。细胞内K+浓度和带负电的蛋白质浓度都大于细胞外(而细胞外Na+和Cl-浓度大于细胞内),但因为静息时细胞膜只对K+有相对较高的通透性,K+顺浓度差由细胞内移到细胞外,而膜内带负电的蛋白质离子不能透出细胞,阻碍K+外流。于是K+离子外移造成膜内变负而膜外变正。外正内负的状态一方面可随K+的外移而增加,另一方面,K+外移形成的外正内负将阻碍K+的外移。最后达到一种K+外移(因浓度差)和阻碍K+外移(因电位差)相平衡的状态,这是的膜电位称为K+平衡电位,实际上,就是(或接近于)安静时细胞膜外的电位差。
动作电位的产生机理:1、某种刺激使细胞膜产生较缓慢的去极化(从a → b)。
2、当膜电位达到阈电位,膜上的部分钠通道开放,允许Na+顺着浓度梯度流进细胞。
3、 Na+流入细胞引起膜进一步去极化,从而引起新的钠通道开放,进一步加快Na+内流,形成Hodgkin循环,产生膜的再生性去极化。这个过程产生动作电位的上升相。(从b →d)
4、当膜电位上升趋近于ENa时,内流的Na+在膜内形成的正电位足以阻止Na+的净内流,从而达到动作电位的顶点
d。
5、开放的钠通道失活、关闭。而此时延迟性钾通道开放,K+在强大的电动势(Vm-Ek)作用下迅速外流,使膜复极化,回到静息水平(从d→ e )。
3、红细胞和白细胞的功能
答:红细胞的功能主要是由其中血红蛋白来完成的,其功能有二,一为运输氧和二氧化碳,另一为对机体产生的酸碱物质起缓冲作用,因为红细胞内也存在一些缓冲对,但是,这两项功能只有血红蛋白存在于红细胞中才能发挥其作用,如果红细胞破裂或溶解,血红蛋白由红细胞内逸出,就丧失其功能。
白细胞能吞噬异物产生抗体,在机体损伤治愈、抗御病原的入侵和对疾病的免疫方面起着重要的作用
4、血液凝固的三个主要过程
答:凝血过程基本上是一系列蛋白质有限水解的过程,大体上可分为三个阶段。可用以下简图表示:
  因子Ⅹ──→Ⅹa
                ↓(V+Ca2+)激活
 凝血酶原因子────→凝血酶
    (因子Ⅱ)         (因子Ⅱa)
                           ↓激活
               纤维蛋白原────→纤维蛋白
         (因子Ⅰ)               (因子Ⅰa)
即凝血酶原激活物的形成;凝血酶原激活形成凝血酶;纤维蛋白原分解而形成纤维蛋白。
5、心动周期中各种参数的变化
答:心动周期中,左心室内压最低的时期是等容舒张期末,左心室内压最高是快速射血期。因为主动脉压高于左心房内压,所以心室从血液充盈到射血的过程,是其内压从低于左心房内压到超过主动脉压的过程,因此心室从充盈到射血这段时间内压力是不断升高的。而舒张过程中压力是逐渐降低的,左心室内压应在充盈开始之前最低即等容舒张期末最低。
6、血液循环的调节
答:1、神经系统调节
神经系统对心血管活动的调节,是通过各种心血管反射活动实现的。
机体内、外环境各种变化,被各种感受器所感受并经过不同途径传入各级心血管调节中枢,反射性地引起心血管反射,保持内环境稳定。
主要的心血管反射有压力感受性反射和化学感受性反射等。
2、体液调节
体液调节:血液和组织液中含有的某些化学物质对心、血管活动的调节作用。
这类化学物质中有些是内分泌系统的激素,通过血液输往全身起作用;有些是在组织中形成的代谢物,在局部起作用。
3、血管紧张素

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  • 时间2018-02-21