生理学重点总结 生理学笔记(期末半岛在线注册复试)(5)

本站小编 半岛在线注册/2020-05-08



2.行波理论该理论认为,声波振动到达前庭窗后传至内耳,使基底膜随之振动。而且这种基底膜的振动是从耳蜗底部基底膜开始,向蜗顶方向纵向推进,振动幅度逐渐加大,当抵达某一部位基底膜时可达最大,以后则很快衰减;不同频率的声波引起基底膜振动幅度最大的部位是不同的,声波频率越低,波长越长,行波传播越远,其基底膜振动幅度最大的部位越靠近蜗顶;相反,声波频率越低,波长越短,其基底膜发生最大振幅的部位,越接近蜗底。

2.耳蜗微音器电位当耳蜗受到声波刺激后,在耳蜗及其附近可记录到一种特殊的电位波动,称为耳蜗微音器电位(CMP)。CMP是引发听神经纤维动作电位的关键因素。(1)CMP的特点①在一定的刺激强度范围内,其波形和频率与刺激声波非常一致;②几乎没有潜伏期(<0.1ms);③没有不应期;④对深麻醉和低氧相对不敏感。

第十章神经系统

1、神经元间信息传递的基本方式与特点

传递方式说明特点作用

突触性化学传递为一种以释放化学递质为中介的,且于不同神经元相

接触的特殊分化部位(即突触)进行的信息传递方式

具突触传递的多种

(详见教材)

为人类神经系统信

息传递的主要方式

非突触性化学传递为一种虽也以释放化学传递为中介,但信息传递过程

并不通过典型的突触结构而是通过递质向周围扩散

而实现的信息传递方式

支配范围广,作用

距离较远,实现效

应的潜伏期较长

利于神经系统实现

复杂的调节功能

直接电传递为一种依靠缝隙连接,电信号沿两个细胞间有泡浆相

连的通道直接传递过去的信息传递方式

信息传递速度比化

学突触快,且为双

向性传递

利于中枢神经系统

的同步活动

2、突触的基本结构与突触组成的类型

结构说明组成类型

突触前膜为轴突末梢的膜,厚约为7cm,其内侧含有致密突起,它和网格形成囊泡

栏栅,其作用是引导突触小泡与突触前膜接触,促进囊泡里递质的释放

轴突—胞体突触

突触后膜为与突触前膜相对应的另一个神经元的泡体膜或树突膜,厚亦为7nm,该

处有能与神经递质相结合的受体

轴突—树突突触突触间隙为突触前后膜的间隙,宽约20nm,其间有粘多糖和糖蛋白轴突—轴突突触3、ESSP和IPSP之比较

类型突触前神经元性质与递质突触后膜离子流膜电位结果

EPSP兴奋性(神经元、递质)Na+(+++)、K+(+)、Cl-(+)减少突触后神经元易引起发动作

电位

IPSP抑制性(神经元、递质)Cl-(++)、K+(+)增大突触后神经元难引发动作电



注:突触后膜离子流中的Na+、Cl-为内流,K+为外流,其量(+)为少;(++)为中;(+++)为多.

4、兴奋通过突触传递的过程与机制

5、外周与中枢神经递质的主要分布

递质中枢外周

乙酰胆碱分布于脊髓前角运动神经元、丘脑后部腹侧特异投射神经

元、脑干网状结构上行激动系统、尾状核、边缘系统等处副交感神经节后纤维、少数交感神经节前纤维、躯体神经纤维

单胺类:去甲肾上腺、多巴胺、5-羟色胺主要分布低位脑干网状结构内多沿黑质纹状体投射系统

分布主要分布中缝核

大多数交感神经节

氨基酸类:GABA、甘胺酸、谷胺酸皮质浅层;小脑皮质浦氏细胞;脊髓、小脑和大脑皮层;大脑皮层和感觉传人系统

肽类:P物质、脑啡肽脊髓背根、丘脑、基底神经节等;杏仁核、纹状体、下丘

脑等

6、几类中枢抑制的比较

分类主要部位特点生理意义突触后

抑制

侧支抑制感觉传人神

经元

传人侧支抑制中间神经元释放引致侧支传人中枢活动抑

制的抑制性递质

通过交、互抑制协调中

枢活动

返回抑制传出神经元传出返回侧支上的抑制性中间神经元释放使原神经元及

临近细胞膜电位降低的抑制性递质

通过负反馈调整与协调

某中枢活动水平

突触前抑制感觉传人神

经元

缘于轴—轴式突触活动释放兴奋性递质,使突触前膜的兴

奋性递质释放量减少而使突触后神经元产生抑制效应

全面调节感觉传人活

动,控制传人感觉信息

7、两种感觉投射系统比较

内容特异性投射系统非特异性投射系统

含义指感受器发出的冲动沿特定的传导通路,投射到大脑皮层特定部位,产生特异性感觉的

传导束(包括皮肤感觉和听、视、味觉)指特异性系统行经脑干时发出的侧支与网状结构形成多突触联系,而后弥散投射至大脑皮层广泛区域的传入系统

组成(1)各种感受性冲动传人丘脑前的特定路线;

(2)丘脑感受性冲动的中枢部分(包括感觉接

替核和联络核)极其后的上行纤维;(1)网状结构上行激动系统;

(2)丘脑的髓板内核群;

(3)丘脑向皮层各皮层各区的弥散投射部分

(3)大脑皮层感觉区对冲动的感受部分

特点(1)传人神经元接替少,有专门的传导道,感觉与皮质有点对点的定位,能产生特定感觉;

(2)均于丘脑感觉接替核换元(1)传人神经元多次更换,无专门传导道,感觉与皮质无点对点的联系,不能产生特定感觉;

(2)不在丘脑感觉接接替核换元

8、皮肤痛与内脏痛的比较

内容皮肤(快、慢)痛内脏痛

痛引发多种致痛物作用于痛觉游离神经末梢亦由致痛物作用于神经末梢引起

传导纤维躯体传人纤维(快痛A;慢痛C)自主神经传人纤维

敏感刺激切割、烧伤等机械牵拉、缺血、缺氧、痉痉挛、炎症等

疼痛特征产生快,持续时间较短;

对痛的定位精确,分辨力强;

情绪反应明显(慢痛)或不明显(快痛);

无牵涉痛产生慢,持续时间较长;

对痛的定位不精确,分辨力差;情绪反应明显;

有牵涉痛

9、常见内脏疾病牵涉的体表定位

患病器官心脏胃胰小肠肝胆阑尾肾脏膀胱子宫

体表疼痛部位心前区、

左前尺侧

左上腹、

肩胛间

脐部右肩胛、右胸

上1/4

脐部、

上腹部

腰及腹

股沟

耻骨上部、阴

茎、会阴部

耻骨上部、会

阴部、背下部

10、脊髓a、γ运动神经元的比较

类别会聚的信息源发出纤维及粗细支配及递质作用

a运动神经元高位中枢下传信息、脊

髓后根传人信息

A传出纤维;粗梭外肌:Ach直接发动肌肉收缩

γ运动神经元仅高位中枢下传信息γ传出纤维;细梭内肌;Ach调节肌梭感受装置的敏感性11、肌梭及牵张反射

(1)牵张反射过程:

骨酪肌(含肌梭)被牵拉(变长)→肌梭中部感受器受刺激↑→Ia(和II)传人冲动→脊髓(单突触或多突触)→传出神经→引起同一肌肉收缩(牵张反射)

(2)γ环路对提高肌梭敏感性的示意:

高位中枢下达冲动至脊髓→脊髓γ运动神经元兴奋→γ传出神经→梭内肌收缩(长度、张力改变)→再经Ia 类纤维传人→脊髓α运动神经元兴奋性改变→肌肉收缩的敏感性提高

12、腱反射和及肌紧张之比较

内容腱反射肌紧张

相同点两者都为牵张反射,反射弧相似,感受器同肌梭,中枢在脊髓,效应器是同一肌肉的肌纤维,都能使受牵拉的肌肉发生收缩而维持相应姿势的作用

不同点刺激方式快速短促牵拉肌腱缓慢持续牵拉肌腱

传人纤维I类I和Ⅱ类

收缩特点同步性快速收缩持续的交替性收缩

中枢联系单突触联系多突触联系

生理意义协助诊断疾病,尤其是脊髓病变定位维持姿势,协助中枢和外周神经病变的诊断

13、去大脑僵直的表现与原因

表现:四肢伸直、昂头翘尾、角弓反张等伸肌紧张性亢进

因由:为脑干网状结构抑制失去了高位中枢的始动作用,下行抑制作用减弱,而此时易化区相对完好无损,故易化作用占优势,使伸肌紧张亢进而引起。

14、大脑皮质运动区对躯体运动控制的特点

中央前回(4、6区)

(1)交叉性控制,但支配头面部肌肉运动却是双侧性的(下部面肌和舌肌除外)

(2)功能定位精细总体安排呈倒置的人体投影,但头面部代表区的内部安排仍是正立分布。(3)运动代表区大小与运动的精细程度有关

15、锥体系和锥体外系的比较

含义下行通路功能

锥体系由大脑皮层下行控制躯体

运动的最后直接的传导束

皮质脊髓束、皮质脑干束执行运动指令,

管理头面部、躯干和四肢肌的随意运动

锥体外系指锥体系以外调节躯体运

动的中枢神经结构

皮质起源的锥体外系、旁锥体系调节肌

紧张,配合锥体系协调肌群运动

16、交感和副交感神经结构特征的比较

类别起源神经节位置节前纤维长短节前节后纤维数量比较支配范围交感脊T1~L3灰质侧角离效应器远短*1:11~17广泛

副交感脑干和骨髓S2~4离效应器近长*1:2(或更少)局限注:*为猫的资料。一人认为交感神经的节前节后纤维之比甚至可达到1:200

7、自主神经的主要功能

器官交感神经副交感神经

循环心跳加快加强;腹腔内脏、皮肤、唾液腺、外生殖器、骨骼肌等的Ad能血管收缩;骨骼肌Ach能血管舒张心跳减弱减慢,心房收缩减慢;部分血管(如外生殖器、软脑膜动脉)舒张

呼吸支气管平滑肌舒张支气管平滑肌收缩,粘液腺分

泌↑

消化抑制胃肠及胆囊活动;泌液稠唾液,促活动约肌收缩唾液、胃液、胰液分泌和胃肠

运动↑;胆囊收缩,括约肌舒张

泌尿生殖促进肾小管的重吸收;逼尿肌和未孕子宫舒张;括约肌和有子宫收



逼尿肌收缩;括约肌舒张,对

子宫无影响

眼睫状肌松弛,瞳孔扩大睫状肌收缩,瞳孔缩小,泪腺

分泌↑

皮肤竖毛肌收缩,汗腺分泌

代谢促肝糖原、脂肪分解;肾上腺髓质分泌E及NE↑促胰岛素分泌

18、自主神经系统作用的主要特征

特征说明举例

双重支配人体多数内脏器官同时接受交感、副交感神经支配见教材,但有例外

拮抗作用在具双重神经支配的器官中,交感、副交感神经所起作用往往相反交感神经对心脏起心奋作用,副交感神经对心脏起抑制作用

协同作用即交感、副交感神经对支配器官所起作用一致两神经兴奋均可使唾液多泌

紧张性作用生理静息下两类神经均经常发放低频冲动而使效

应器维持轻度活动

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