生理学名词解释部分精编5篇

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生理学名词解释1

病理生理学pathophysiology是一门研究疾病发生、发展、转归的规律和机制的科学。

基本病理过程fundamental pathological process或称病理过程(pathological process)。多种疾病中可能出现的、共同的、成套的功能、代谢和结构的变化。如水、电解质、酸碱平衡紊乱、缺氧,发热,弥散性血管内凝血,休克,炎症,细胞增殖和凋亡障碍。 综合征syndrome体内几个主要系统的某些疾病在发生、发展过程中(到晚期)可能出现的一些常见而共同的病理过程,临床上称其综合征。

健康不仅是没有疾病和病痛,而且是躯体上、精神和社会交往上均处于完好状态。

疾病disease机体在一定的条件下受病因损害作用后,因机体自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程。

脑死亡brain death枕骨大孔以上(大脑两半球和脑干)脑 功能的全部、永久性停止。

跨细胞液(第三间隙液)胃肠道消化液、脑脊液、关节囊液等(胃肠道、颅腔、关节囊、胸膜腔、腹膜腔等中的特殊分泌液)。 阴离子间隙AG血浆中未测定的阴离子与未测定的阳离子的差值。

标准碳酸氢盐SB在38℃,血红蛋白完全氧合的条件下,用PCO2为(40mmHg)的气体平衡后所测得的血浆HCO3浓度。 高渗性脱水hypertonic dehydration低容量性高钠血症(hypovolemic hypernatremia)。特点是失水>失钠,血清[Na+] >150 mmol/L ,血浆渗透压 >310 mmol/L,ECF和ICF均减少。 低渗性脱水Hypotonic dehydration低容量性低钠血症(hypovolemic hyponatremia) 特点是: 失钠 >失水,血清[Na+]<130 mmol/L ,血浆渗透压 < 280 mmol/L,伴有ECF减少。 等渗性脱水Isotonic dehydration钠水呈比例丢失,血容量减少,但血清Na+浓度和血浆渗透压仍在正常范围。

水中毒water intoxication高容量性低钠血(hypervolemic hyponatremia):过多的水分在体内潴留的病理过程,血钠下降,血清[Na+] < 130 mmol/L ,血浆渗透压 < 280 mmol/L,体钠总量正常或增多。

去极化阻滞hypopolarized blocking静息电位等于或稍低于阈电位,使细胞兴奋性反而降低的现象。

代谢性酸中毒Metabolic acidosisECF[H+]↑和(或)HCO3-丢失而引起的以血浆[HCO3-]原发性减少、PH呈降低趋势为特征的酸碱平衡紊乱类型。

呼吸性酸中毒Respiratory acidosisCO2排出障碍或吸入过多引起的以血浆H2CO3浓度原发性增高、pH呈降低趋势为特征的酸碱平衡紊乱类型。

代谢性碱中毒Metabolic alkalosisECF碱增多或H+丢失引起的以血浆 [HCO3-] 原发性增加PH呈降低趋势为特征的`酸碱平衡紊乱类型。

呼吸性碱中毒的代偿调节Compensation of respiratory alkalosis是指肺通气过度引起的血浆碳酸浓度原发性减少、pH呈升高趋势

为特征的酸碱平衡紊乱类型。

缺氧Hypoxia因组织供氧不足或用氧障碍引起细胞发生代谢、功能和形态结构异常变化的病理过程。

血氧分压Partial Pressure of Oxygen, PO2物理溶解于血液中的氧所产生的张力

血氧容量Oxygen Capacity,CO2max100ml血液中Hb被氧充分饱和时的最大携氧量。(结合氧)

血氧含量Oxygen Content,CO2体内100ml血液的实际携氧量。(溶解氧+结合氧)

动静脉血氧含量差CaO2 -CvO2动脉血氧含量 - 静脉血氧含量,反映组织对氧的摄取和利用能力。

血氧饱和度Oxygen Saturation SO2指Hb与氧结合的百分数=血氧含量-溶解的氧量血氧容量100%

低张性缺氧Hypotonic hypoxia各种原因引起的以PaO2↓为基本特征的缺氧。又称乏氧性缺氧(Hypoxic hypoxia)

发绀cyanosis毛细血管中脱氧血红蛋白≥50g/l,使皮肤、粘膜呈青紫色。

血液性缺氧Hemic Hypoxia由于Hb数量↓或性质改变,以致血液携带氧的能力↓或Hb结合的氧不易释出而引起的缺氧。外呼吸功能正常,PaO2及血氧饱和度不变,又称等张性低氧血症 isotonic hypoxemia。

循环性缺氧Circulatory Hypoxia因组织血流量减少引起的组织供氧不足,引起的缺氧。

组织性缺氧Histogenous Hypoxia组织细胞利用氧障碍所引起的缺氧。

应激Stress机体对各种内外环境因素刺激的非特异性全身性反应。或应激反应(stress response)

应激原Stressor(接上题32)这些刺激因素称为应激原 兰斑位于桥脑与中脑交界处后侧的核团,含约20,000去甲肾上腺素能神经元。

热休克蛋白Heat shock protein, Hsp应激反应时细胞新合成或合成增加的一类高度保守的蛋白质,在细胞内发挥作用,属非分泌型蛋白。

急性期反应蛋白Acute phase protein, AP应激时由于感染、炎症或组织损伤等原因使血浆中某些蛋白质浓度迅速升高,这些蛋白质被称为急性期反应蛋白,属于分泌型蛋白

全身适应综合征General adaptation syndrome,GAS应激原持续作用于机体,产生一个动态的连续过程并最终导致内环境紊乱和疾病,称为全身适应综合征

应激性溃疡Stress ulcer病人在遭受各类重伤、重病和其他应激情况下,出现胃、十二指肠粘膜的急性病变,主要表现为胃、十二指肠粘膜的糜烂、浅溃疡、渗血等,少数溃疡可较深或穿孔。 休克shock是多病因、多发病环节、多种体液因子参与,以机体循环系统,尤其是微循环功能紊乱、组织细胞灌注不足为主要特征,并可能导致多器官功能障碍甚至衰竭等严重后果的复杂的全身调节紊乱性病理过程。

休克肺指休克持续较久时,肺可出现严重的间质性和肺泡性肺

水肿、淤血出血、局限性肺不张、毛细血管内微血栓形成以及肺泡透明薄形成等。

全身炎症反应综合征SIRS当机体处于休克或其他应激状态时,通过自我持续放大的级联反应,产生大量促炎介质进入循环,表现为播散性炎症细胞活化和炎症介质泛滥到血浆,并在远隔部位引起全身性炎症。

多器官功能障碍综合症MODS在严重创伤、感染和休克等疾病时,原无器官功能障碍的患者同时或在短时间内相继出现两个以上器官系统的功能障碍,以致机体内环境的稳定必须靠临床干预才能维持的综合征。

心力衰竭heart failure在各种致病因素作用下,心脏的舒缩功能发生障碍,使心排出量绝对或相对减少,即心泵功能减弱,以致不能满足机体代谢需要的病理生理过程或综合症。

心室重塑ventricular remodeling心室在长期容量负荷和压力负荷增加时,通过改变心室的结构、代谢和功能而发生的慢性代偿适应性反应。

心肌肥大Myocardial hypertrophy在细胞水平是指心肌细胞体积增大、在组织水平上是指心室质量增加。又称心室肥厚ventricular hyperophy。

呼吸衰竭respiratory failure外呼吸功能严重障碍导致PaO2降低,伴有或不伴有PaCO2增高的病理过程。判断标准: PaO2 < 60mmHg (正常:100 mmHg);PaCO2 > 50mmHg(正常:40 mmHg)

急性呼吸窘迫综合征ARDS急性肺损伤(肺泡-毛细血管膜损伤)引起的急性呼吸衰竭。

肺源性心脏病呼吸衰竭累及右心,引起右心肥大和衰竭。

肺性脑病pulmonary encephalopathy呼衰引起的脑功能障碍。

肝性脑病hepatic encephalopathy HE排除其他已知脑疾病前提下,继发于肝功能紊乱的一系列严重的神经精神综合征。

肝功能不全Hepatic insufficiency各种病因严重损害肝脏细胞,使其代谢、分泌、合成、解毒与免疫等功能严重障碍,机体可出现黄疸、出血、继发性感染、肾功能障碍、及肝性脑病等临床综合征

肝功能衰竭Hepatic failure是指肝功能不全的晚期阶段,

急性肾功能衰竭acute renal failure, ARF各种病因在短期内(通常数小时至数天)引起肾脏泌尿功能急剧降低(往往为可逆性降低),以致机体内环境严重紊乱的病理过程,临床表现为水中毒、氮质血症、高钾血症和代谢性酸中毒等。

氮质血症azotemia血中尿素、肌酐、尿酸等非蛋白氮(NPN)含量显著升高。

慢性肾功能衰竭Chronic Renal Failure, CRF各种慢性肾脏疾病,随病情恶化,肾单位慢性进行性破坏,以致发生泌尿功能障碍和内环境紊乱,包括代谢废物和毒物的潴留,水、电解质和酸碱平衡紊乱、内分泌紊乱,并伴有一系列临床症状的病理过程。

尿毒症uremia是急慢性肾功能衰竭的最严重阶段,即终极期肾功能衰竭(ESRF)。除水、电解质、酸碱平衡紊乱和肾脏内分泌功能失调外,还出现内源性毒性物质蓄积而引起的一系列自身中毒症状。

劳力性呼吸困难 dyspnea on exertion轻度心力衰竭患者仅在体力活动时出现呼吸困难,休息后消失。

端坐呼吸orthopnea左心衰患者在静息时已出现呼吸困难,平卧时加重,故需被迫采取坐位或半卧位以减轻呼吸困难的程度。 夜间阵发性呼吸困难paroxysmal nocturnal dyspnea是左心衰患者夜间突然发作的呼吸困难,表现为患者夜间入睡后因突感气闷而被惊醒,在坐起咳嗽或喘气后有所缓解。 肝肾综合征hepatorenal syndrome,HRS肝硬化失代偿期或急性重症肝炎时,继发于肝功能衰竭基础上的功能性肾功能衰竭,又称肝性功能性肾衰竭。 假神经递质苯乙醇胺及羟苯乙醇胺在化学结构上与真性神经递质去甲肾上腺素及多巴胺相似,但不能完成真性神经递质的功能。

只要功夫深,铁杵磨成针。山草香为大家整理的5篇生理学名词解释部分到这里就结束了,希望可以帮助您更好的写作生理学。

生理学名词解释2

1. negative feedback:负反馈:在一个闭环系统中,控制部分活动受受控部分反馈信号(sf)的影响而变化,若sf为负,则为负反馈。其作用是输出变量受到扰动时系统能及时反应,调整偏差信息(se),以使输出稳定在参考点(si)。

2. homeostasis(稳态):内环境的理化性质不是绝对静止的,而是各种物质在不断转换之中达到相对平衡状态,即动态平衡,这种平衡状态为稳态。

3. autoregulation:自身调节,指组织、细胞在不依赖于外来的神经和体液调节情况下,自身对刺激发生的适应性反应过程。

4. paracrine:旁分泌,内分泌细胞分泌的激素通过细胞外液扩散而作用于临近靶细胞的作用方式。

5. 局部电位: 由阈下刺激引起局部膜去极化(局部反应),引起邻近一小片膜产生类似去极化。主要包括感受器电位,突触后电位及电刺激产生的电紧张电位。特点:分级;不传导;可以相加或相减;随时间和距离而衰减。

6. 内向电流:指细胞膜激活时发生的跨膜正离子内向流动或负离子外向流动。

7. fluid mosaic model:液态镶嵌模型,是有关膜的分子结构的假说,内容是膜的共同特点是以液态的脂质双分子层为骨架,其中镶嵌有具有不同分子结构、因而也具有不同生理功能的蛋白质。

8. 跳跃式传导:有髓纤维受外加刺激时,动作电位只能发生在相邻的朗飞结之间,跨髓鞘传递。

9. 膜片钳:用来测量单通道跨膜的离子电流和电导的装置。

10. 后负荷:指肌肉开始收缩时遇到的阻力。

11. 横桥:肌凝蛋白的膨大的球状部突出在粗肌丝的表面,它与细肌丝接触共同组成横桥结构。它对肌丝的滑动有重要意义。

12. 后电位:在锋电位下降支最后恢复到静息电位水平前,膜两侧电位还要经历一些微小而较缓慢的波动,称为后电位。

13. chemical-dependent channel:化学门控通道能特异性结合外来化学刺激的信号分子,引起通道蛋白质的变构作用而使通道开放,然后靠相应离子的易化扩散完成跨膜信号传递的膜通道蛋白。

14. 兴奋—收缩耦联:连接肌膜电兴奋和肌丝滑行收缩的过程。肌细胞动作电位-电兴奋通过横管传入肌细胞深处-三联管处信息传递胞外钙离子进入细胞触发肌浆网释放更多的钙离子-细肌丝上肌钙蛋白结合钙离子后使原肌凝蛋白变构并解除它对肌纤蛋白与粗肌丝肌凝蛋白横桥结合的阻碍作用-结合后产生atp酶活性并利用分解atp获取的能量使横桥摆动导致细肌丝向粗肌丝之间滑行-肌小节、肌原纤维、肌细胞乃至整条肌肉长度缩短(肌肉收缩)-肌浆网上钙泵回收钙离子-肌肉舒张。

15. 动作电位“全或无”现象:指动作电位的产生,不会因为刺激因素的不同或强度的差异而使动作电位的形状发生改变,即动作电位只要发生,它的波形就不发生变化。

16. 钙调蛋白:位于细胞内的一种特殊蛋白质,它能结合4个钙离子,结合后能激活一些蛋白激酶,引起相应的生物学效应。

17. 内环境:体内细胞生存的环境为内环境,人体的内环境为细胞外液。

18. channel mediated facilitated diffusion:电位门控通道:主要有钠、钾、钙等离子通道,通常由同一亚基的四个跨膜区段围成孔道,孔道中有一些带电基团(电位敏感器)控制闸门,当跨膜电位发生变化时,电敏感器在电场力的作用下产生位移,响应膜电位的变化,造成闸门的开启或关闭。

19. 正反馈及例子:受控部分发出的反馈信息,通过反馈控制系统影响中枢,最终加强自身的活动或使活动停止,这种反馈调节方式为正反馈。例:分娩过程时的子宫收缩,排尿反射等。

20. 电紧张性扩布:指发生在膜的某一点的局部兴奋可以使邻近的膜也产生类似的去极化,但随距离加大而迅速减小以至消失。

21. 钠泵(na+—k+泵):钠离子出膜,钾离子进膜,保持膜内高钾膜外高钠的不均匀离子分布。作用:细胞内高钾是许多代谢反应进行的必需条件;防止细胞水肿;势能贮备。

22. 阈电位:能使na+通道大量开放从而产生动作电位的临界膜电位。(或能使膜出现na内流与去极化形成负反馈的膜电位值)。

23. chemically gated channel:能特异性结合外来化学刺激的信号分子,引起通道蛋白质的变构作用而使通道开放,然后靠相应离子的易化扩散完成跨膜信号传递的膜通道蛋白。

24. 绝对不应期:在细胞动作电位产生的最初时期内无论在接受多大的刺激,细胞都不能再产生兴奋,称这一段时期为绝对不应期。

25. 电压门控通道: 主要有钠、钾、钙等离子通道,通常由同一亚基的四个跨膜区段围成孔道,孔道中有一些带电基团(电位敏感器)控制闸门,当跨膜电位发生变化时,电敏感器在电场力的作用下产生位移,响应膜电位的变化,造成闸门的开启或关闭。孔道口的孔径和电荷分布形成离子选择器,但并非对其它离子绝对不通透。

26. secondary active transport:继发性主动转运,某些物质的转运所消耗的能量不是由atp直接提供,而是由钠泵耗能形成的某种物质的势能优势提供能量,这种形式的转运为继发性主动转运。

27. 主动运转:指细胞通过本身的某种耗能过程,逆浓差移动物质分子或离子的过程。

28. 兴奋:组织细胞产生动作电位的情况。

29. 易化扩散:不溶或少溶于脂质的物质在一些特殊蛋白分子的协助下完成跨膜转运。载体介导(结构特异性,饱和现象,竞争性抑制)和通道介导由高浓度到低浓度。

30. 等张收缩:肌肉产生的与负荷相同的张力使负荷移动一定的距离,这样的收缩类型为等张收缩。

31. 超极化:当静息电位的数值向膜内负值加大的方向变化时,称作膜的超极化。

32. (骨骼肌)张力—速度曲线:改变骨骼肌的后负荷,得到的肌肉产生的张力和其缩短速度变化曲线。

33. 时间性总和:局部兴奋的叠加可以发生在连续解接受多个阈下刺激的膜的某一点,即当前面刺激引起的局部兴奋尚未消失时,与后面刺激引起的局部刺激发生叠加。

34. cotransport:同向转运,指两种物质与细胞膜上的同向转运体特殊蛋白质结合,以相同方向通过细胞膜的转运。

35. single switch:单收缩,整块骨骼肌或单个肌细胞受到一次短促的刺激时,出现的一次机械收缩。

36. 胞饮:液体物质通过入胞作用进入细胞体的过程。

37. 最适前负荷:由长度—张力曲线可知当前负荷逐渐增加时,肌肉每次收缩所产生的张力也随之增大,但在前负荷超过一定限度时,在增加前负荷反而使主动张力越来越小,以致为零,故称使肌肉产生最大张力的前负荷称为最适前负荷。

38. excitability兴奋性:细胞受刺激时产生动作电位的能力,称为兴奋性。

39. 阈电位和阈强度:能使na+通道大量开放从而产生动作电位的临界膜电位。(或能使膜出现na+内流与去极化形成负反馈的膜电位值)称为阈电位。在一定的刺激持续作用下,引起组织兴奋所必需的最小刺激强度,称为阈强度。

40. 血流线速度:血液中的一个质点在血管内移动的线速度。

41. rh阴性:人的红细胞不被抗红河猴红细胞的抗体所凝集,称为rh阴性,通常我们指红细胞膜上不含d抗原。

42. 纤维蛋白溶解:血栓的血纤维溶解的过程。

43. 红细胞悬浮稳定性:正常的抗凝血液中,红细胞能够悬浮其中,表现出一定的沉降率,即具有悬浮稳定性。一般用沉降速率表示,沉降率越小,表明悬浮稳定性越大。

44. 血型:由血细胞膜上的凝集原决定的血细胞的抗原性质,称为血型。常用的有abo血型和rh血型。

45. abo血型:是根据红细胞膜上是否存在的凝集原a与凝集原b的情况而将血液分成四型的血型系统。凡红细胞膜只含a凝集原的为a型,如存在b凝集原的,为b型,若a、b两种凝集原都有的就称为ab型,这两种凝集原都没有则称为o型。

46. 组织液:存在于组织、细胞间隙内的呈胶冻状的,不能自由流动的物质,它是由血浆滤过毛细血管壁形成的,是机体的内环境。

47. 心力储备:心输出量随机体代谢需要而增加的能力,也称为泵功能储备。包括心率储备和搏出量储备。

48. 异长自身调节:是指心肌细胞本身初长度的变化而引起心肌收缩强度的变化。

49. cardiac index:心指数,以每平方米体表面积计算的心输出量。正常成人安静时的心指数为~()。

50. 等长自身调节:是指心肌收缩能力的改变而影响心肌收缩的强度和速度,使心脏搏出量和搏功发生改变而言。横桥连接数、肌凝蛋白的atp酶活性是控制收缩能力的主要因素。

51. 直捷通路:指血液从微动脉经后微动脉和通血毛细血管进入微静脉的通路。

52. isovolumetric contraction phase:等容舒张期:心室肌开始舒张时,室内压迅速下降,半月瓣关闭心室容积不变,直到室内压下降到低于心房压,房室瓣开启时为止,这段时期为等容舒张期。

53. central venous presseure and normal value:中心静脉压及正常值,通常将右心房和胸腔内大静脉的血压称为中心静脉压。其正常变动范围为(4-12cmh2o)。

54. 心肌有效不应期:心肌细胞一次兴奋过程中,由0期开始到3期膜内电位恢复到-60mv这一段不能再产生动作电位的时期。

55. compensatory pause:代偿间歇,一次期前收缩后伴有的一段较长的心脏舒张期。

56. 血—脑脊液屏障:一些大分子物质较难从血液进入脑脊液,仿佛在血液和脑脊之间存在着某种屏障,称血—脑脊液屏障。

57. 内皮舒张因子(edrf):指由血管内皮生成和释放的舒血管物质,其化学结构可能是一氧化氮,它可以使血管平滑肌的鸟苷酸环化酶激活,cgmp浓度升高,游离钙离子浓度减低,故血管舒张。

58. electrocardiogram:心电图,将测量电极放置在人体表面的一定部位记录出来的心动周期电变化曲线。

59. 动脉压力感受性反射:又称减压反射,动脉血压升高时,引起压力感受性反射,使心率减慢,外周血管阻力下降,血压下降。

60. 血压:指血管内液体对管壁单位面积产生的压强的大小。

61. basal electric thythm:基本电节律:组织、细胞能够在没有外来刺激的条件下,自动的发生节律性兴奋变化,这种控制其变化的电节律称为基本电节律。

62. 快反应细胞:从电生理特性上,把0期除极的速率快的细胞称快反应细胞。

63. 体循环平均充盈压及其正常值:是机体心脏暂时停止射血,血流也暂停,此时在循环系统各处所测得的压力都是相同的,这一压力数值为体循环平均充盈压,正常值为(7mmhg)。

64. isometric contraction:等长收缩,当后负荷达到一定程度足以抵抗肌肉收缩产生的最大张力,肌肉不再表现缩短的收缩。

65. ejection fraction and normal value:射血分数及其正常值:搏出量占心室舒张末期容积的百分比。其正常值是55%—65%。

66. 搏功(及公式):心室一次收缩所作的功。公式为:搏功(g-m)=搏出量(cm3)×(1/1000)×(平均动脉压—平均左房压mmhg)。

67. 异位心律: 由窦房结以外的心肌潜在起搏点所引起的心脏节律性活动。

68. 舒张压:心室舒张时,主动脉压下降,在心室舒张末期动脉血压的最低值称为舒张压。

69. 微循环:微动脉和微静脉间的血液循环,进行血液和组织的物质交换。

70. 收缩期储备:静息状态下心室收缩末期容积与余血量之差为收缩期储备。

71. 脉搏:指动脉脉搏,在每个心动周期中,动脉内的压力变化发生周期性波动而引起的动脉血管发生的搏动。

72. 血脑屏障:指血液与脑组织之间的屏障。可限制某些物质在两者间自由交换,故对保持脑组织周围稳定的化学环境和防止血液中有害物质进入脑内有重要意义。毛细血管的内皮,基膜,和星状胶质细胞的血管周足等结构可能是血脑屏障的形态学基础。

73. 内皮素:是内皮细胞合成和释放的由21个氨基酸构成的多肽,是已知最强的缩血管物质之一。

74. cardiac cycle心动周期:心脏每一次收缩和舒张,构成一个机械活动周期,称为心动周期。

75. 二氧化碳解离曲线:指表示血液中二氧化碳含量与二氧化碳分压关系的曲线。

76. surf-actant:表面活性物质,是由肺泡ii型细胞合成释放的复杂的脂蛋白混合物,以单分子层形式覆盖于肺泡液体表面的一种脂蛋白。主要成分是二棕榈酰卵磷脂,它分布于肺泡表面,可以降低表面张力的作用。

77. 顺应性:是指在外力作用下弹性组织的可扩张性,容易扩张者,顺应性大,弹性阻力小,不易扩张者,顺应性小,弹性阻力大。

78. 呼吸中枢:指中枢神经系统内产生和调节呼吸运动的神经细胞群。

79. 氧解离曲线:表示氧分压与血红蛋白氧结合量或血红蛋白氧饱和度关系的曲线。

80. 血氧饱和度:即血红蛋白氧饱和度,血红蛋白氧含量和氧容量的比值。

81. 时间肺活量:深吸气后以最快的速度呼出气体,测定第1、2、3,秒时呼出的气体占总肺活量的百分比,为时间肺活量。它是一种动态指标。

82. 生理无效腔:每次吸入的气体,一部分将留在从上呼吸道至细支气管以前的呼吸道内,这部分气体不参与肺泡与血液之间的气体交换称为解剖无效腔,因血流在肺内分布不均而未能与血液进行气体交换的这一部分肺泡容量,称为肺泡无效腔。两者合称生理无效腔。

83. 肺扩散容积:气体在(1mmhg)分压差作用下,每分钟通过呼吸膜扩散的气体的ml数。

84. 中枢化感器: 指位于延髓腹外侧浅表部位、对脑组织液和脑脊液h+浓度变化敏感的化学感受器。可接受h+浓度增高的刺激而反射地使呼吸增强。

85. 内呼吸:血液与组织、细胞之间的气体交换过程。

86. 功能余气量:平静呼吸末尚存留在肺内的气量。

87. 肺活量:最大吸气后,从肺内所能呼出的最大气量。

88. 2,3-dpg:2,3-二磷酸甘油酸:它是红细胞无氧酵解的产物,它的浓度升高,血红蛋白对氧的亲和力降低,氧解离曲线右移。

89. oxygen capacity:氧容量,指100ml血液中,血液所能运输的最大氧量。

90. 肺泡通气量:每分钟吸入肺泡的新鲜空气量,等于(潮气量—无效腔气量)×呼吸频率。

91. 呼吸:机体与外环境之间的气体交换过程。

92. 弹性阻力:弹性组织在外力作用下变形时,有对抗变形和弹性回缩的倾向,这种阻力称为弹性阻力。

93. ventilation -perfusion ratio(肺泡通气量/血流比值节及正常值):每分钟肺泡通气量与每分钟肺血流量的比值。正常成人安静状态为。

94. 氨基甲酸血红蛋白:co2与血红蛋白的氨基结合生成的化学物质。

95. 肺顺应性,是衡量肺的弹性阻力的一个指标。肺的顺应性=肺容积的变化(Δv)/ 跨肺压的变化(Δp)

96. 胃容受性舒张:当咀嚼和吞咽时,食物对咽、食管等处感受器的刺激,可通过迷走神经反射性的引起胃底和胃体肌肉的舒张。胃壁肌肉这种活动称为胃容受性舒张。

97. 假饲:用食物刺激实现施行过食管切断术并具有胃瘘的动物。

98. cck:(胆囊收缩素)小肠粘膜中i细胞释放的一种肽类激素,它可以刺激胰液中各种酶的分泌,并促进胆囊收缩,排出胆汁。

99. brain-gut peptide(脑-肠肽):称既存在于中枢神经系统内也存在于胃肠道内的这种双重分布的肽类物质为脑-肠肽,已知的脑—肠肽有胃泌素,胆囊收缩素,p物质,生长激素,神经降压素等20余种。

100. 胃粘膜屏障:胃液中含有粘液和碳酸氢根,它们贴附在胃粘膜表面,减少食物对胃粘膜的机械性损伤和胃酸的腐蚀性作用,故称胃粘膜屏障。

101. 胃肠激素的营养作用:一些胃肠激素具有刺激消化道组织的代谢和促进生长的作用,这种作用称胃肠激素的营养作用。

102. 小肠的分节运动:小肠的一种以环形肌为主的节律性舒张和收缩运动,它的反复运动能把食糜有效地推送到小肠的远端。

103. 促胰液素:由小肠粘膜上s细胞合成分泌的多肽类激素物质。它能促进胰腺小导管的上皮细胞分泌从而使胰液分泌量增加。

104. 不感蒸发:人即使处在低温环境中,皮肤和呼吸道也不断有水分渗出而被蒸发掉,这种水分蒸发叫不感蒸发。其中皮肤的水分蒸发又叫不显汗,即水分蒸发不为人们所觉察,与汗腺的活动无关。

105. 蒸发散热:由水分从人体表面的蒸发的散热方式。有两种形式:不感蒸发和发汗。

106. 非蛋白呼吸商:机体消耗的氧量和呼出的二氧化碳的量减去由蛋白质消耗的氧和产生的二氧化碳,算出的二氧化碳产量和耗氧量的比值,即为非蛋白呼吸商。

107. basal metabolic rate (bmr)基础代谢率:指单位时间内的基础代谢,即在基础状态下单位时间内的能量代谢。

108. respiratory quotient(呼吸商):是指一定时间内,机体的co2产量与耗氧量之比。

109. 食物特殊动力作用:食物能使机体产生“额外”热量的现象。

110. 氧热价:某种营养物质氧化时,消耗1l氧所产生的热量。

111. 调定点:体温调节中枢内有些部位能感知温度,当血温超过或低于一定水平时,即可通过调节产热和散热活动使体温保持相对恒定,这个体温水平为调定点。

112. 生电性钠泵:钠泵的活动实际上受到膜内外钠离子、钾离子浓度的调控,细胞兴奋时由于钠离子在膜内过分蓄积而使钠泵的活动增强,泵出的钠量明显超过泵入的钾量,使膜内负电荷相对增多,此时的钠泵称为生电性钠泵。

113. plasm clearance血浆清除率:是指两肾在单位时间(一般为每分钟)内能将多少ml血浆中所含的某一物质完全清除,这个被完全清除了某物质的血浆的ml数就称为该物质的清除率。

114. 滤过分数:肾小球滤过率和肾血浆流量的比值。

115. 超滤液:由肾小球滤过的滤过液,除了蛋白质含量甚少以外,各种晶体物质的浓度都与血浆中的非常接近,而且渗透压和酸碱度也与血浆相似,故称为超滤液。

116. 肾素—血管紧张素—醛固酮系统:循环血量减少或动脉血压下降导致肾缺血时,可使肾脏球旁细胞分泌肾素增多。肾素使血浆中的血管紧张素原转变为血管紧张素i,进而生成血管紧张素ii,再生成血管紧张素iii。血管紧张素ii和iii又能促进醛固酮分泌。故肾素、血管紧张素、醛固酮三者在血液中的浓度可保持一致,成为一个相互连接的功能系统。

117. 渗透利尿:肾小球腔内液体的溶质浓度增高时,形成的渗透压增大,从而对抗肾小管对水的重吸收,使尿量增多,称渗透性利尿。

118. 肾糖阈:近球小管对葡萄糖的重吸收有一定限度,当血糖中葡萄糖浓度超过160-180mg/100ml时,部分肾小管对葡萄糖的重吸收达极限,此时的血糖浓度即为肾糖阈。

119. 肾素: 肾近球细胞(颗粒细胞)合成和分泌的一种酸性蛋白,由肾静脉入血。

120. 心房肽: 由心房肌细胞合成和释放的一类多肽。使血管舒张,外周阻力降低;使每博输出量变少,心率减慢;肾排水排钠增多;导致体内细胞外液量减少

121. 肾小球有效率过压:肾小球滤过作用的动力。(肾小球毛细血管血压+囊内液胶体渗透压(约为0))—(血浆胶体渗透压(可变)+肾小囊内压)。

122. glomerulotubular balance:球管平衡,不论肾小球滤过率或增或减,近球小管的重吸收率始终占肾小球滤过率的 65%~70%,这种现象为球管平衡。

123. transport maximum of glucose葡萄糖转运极限量:当血糖浓度过高(大于300mg/100ml)时,由于肾小管壁上同向转运体的数量有限,肾小管对葡萄糖的重吸收达到了极限,使得尿糖浓度随血糖升高而平行升高,称此时达到了葡萄糖转运极限量。

124. h+na+交换:指小管液中的钠离子和管壁细胞内的氢离子与管腔膜上的交换体结合,使小管液中的钠离子顺浓度梯度通过管腔膜进入细胞的同时,将细胞内的氢离子分泌到小管液中。

125. filtration equilibrium:滤过平衡,当血液流经肾小球毛细血管时,由于不断生成滤过液,血浆中蛋白浓度就会逐渐增加,血浆胶体渗透压也随之升高,有效滤过压则不断下降,当其下降为0时,没有滤过液再生成,称达到了滤过平衡。

126. adh:抗利尿激素:(antidiuretic hormone adh)又称血管升压素(vasopressin avp)。由下丘脑视上核与室旁核的神经分泌的九肽,在细胞体中合成,经下丘脑-垂体束运输到神经垂体释放。作用:提高远曲小管和集合管上皮细胞对h2o的通透性,增加水的重吸收,浓缩尿;能增加髓袢升支粗段对nacl的主动重吸收和内髓集合管对尿素通透性,提高髓质组织间液的渗透浓度,利于尿浓缩。由血浆渗透压和循环血量调节分泌。

127. 髓质高渗梯度:在肾髓质由于髓袢升支粗段对nacl的重吸收和内髓部集合管对尿素的高通透性使小管液中的溶质进入肾髓质组织间液,造成肾髓质的高渗状态,为髓质高渗梯度。

128. glomeruler filtration:肾小球滤过作用,当血浆流经肾小球毛细血管时,在有效滤过压的作用下,血浆中的部分水分和小分子物质通过滤过膜滤过,进入肾小囊腔中,形成原尿。这个过程称为肾小球的滤过作用。

129. trh:促甲状腺素释放激素,是下丘脑神经元合成释放的三肽激素,释放后进入垂体门脉系统,运送到腺垂体促进tsh释放。

130. 生长素介素:生长素诱导肝生成的一种具有促生长作用的肽类物质。

131. 生物钟:指机体内的各种活动常按一定的时间顺序发生变化,这是由于下丘脑的作用实现的是体内日周期节律,与外环境的昼夜节律同步,这种作用为生物钟。

132. tsh:促甲状腺激素,是由腺垂体的促甲状腺激素细胞合成并分泌的多肽类激素,它的主要作用是促进甲状腺分泌甲状腺激素。

133. 孕激素:指由卵巢或肾上腺分泌的多肽激素物质,主要有孕酮,主要作用于子宫内膜和子宫肌。

134. menstrual cycle:月经周期:女性生殖周期称为月经周期。

135. hcg:人绒毛膜促性腺激素,是由胎盘绒毛膜组织的合体滋养层细胞分泌的一种糖蛋白,分子量45000~50000,有两个亚单位组成。

136. 月经:在卵巢甾体激素周期性分泌的影响下,子宫内膜发生周期性剥落,产生流血的现象。

137. 雌激素的局部正反馈:排卵前一天,高浓度雌激素增强gnrh和fsh,lh分泌其中lh浓度增加最为明显,形成lh峰,雌激素的这种促进lh大量 分泌的作用称为雌激素的正反馈效应 。

138. 脑电觉醒:人的觉醒状态是由于脑干网状结构上行系统释放介质引起的电刺激维持的,脑电这种唤醒作用称为脑电觉醒。

139. 递质共存:指一个神经元内存在两种或两种以上递质(包括调质)的现象。

140. 条件反射:出生后通过训练而形成的反射,它可以建立,也能消退,数量可以不断增加。

141. non-synaptic chemical transmission:非突触性化学传递,指递质通过轴突末梢的曲张体释放通过弥散发挥作用,这种作用不同于经典的突触,所以称为非突触性化学传递。

142. α-僵直:由于高位中枢的下行性作用,直接或间接通过脊髓中间神经元提高a运动神经元的活动,从而导致肌紧张加强出现的僵直。

143. mixed synapse:混合性突触,指化学性突触和电突触共存在于一个突触中。

144. muscle spindle :肌梭,是一种感受肌肉长度变化或感受牵拉刺激的特殊的梭形感受装置。

145. 突触前抑制:突触前抑制是中枢抑制的一种,是通过轴突一轴突型突触改变突触前膜的活动而实现的突触传递的抑制。例如,兴奋性神经元a的轴突末梢与神经元b构成兴奋性突触的同时,a轴突末梢由于另一神经元的轴突末梢c构成轴突—轴突突触。c虽然不能直接影响神经元b的活动,但轴突末梢c所释放的递质使轴突末梢a去极化,从而使a兴奋传到末梢的动作电位幅度减少,末梢释放的递质减少,使与它构成突触的b的突触后膜产生的epsp减少,导致发生抑制效应。

146. 神经生长因子:是一种由三个亚单位组成的蛋白质,其结构与胰岛素相似,它是神经元生成的营养性因子。

147. spinal shock:脊休克:与高位中枢离断的脊髓,在手术后暂时丧失反射活动的能力,进入无反应状态。主要表现为:在横断面以下的脊髓所支配的骨骼肌紧张性减低甚至消失,血压下降,外周血管扩张,发汗反射不出现,直肠和膀胱中粪尿积聚。

148. ipsp:抑制性突触后电位,由抑制性突触兴奋引起的突触后神经元膜发生的超极化膜电位变化。

149. strecth reflex:牵张反射:有神经支配的骨骼肌,如受到外力牵拉使其伸长,能产生反射效应,引起受牵扯的同一肌肉收缩,此称为牵张反射。

150. epsp:兴奋性突触后电位,兴奋自突触前神经元传至突触前膜,引起突触后膜发生去极化,并以电紧张形势扩布到整个神经元体,此种电位变化称为兴奋性突触后电位。

151. 电突触:结构基础是缝隙连接,是两个神经元膜紧密接触的部位。电传递,促进不同神经元同步放电。

152. γ-rigidity:(γ-僵直)由于高位中枢的下行冲动,首先提高脊髓r运动神经元的活动,使肌索的敏感性提高而传入冲动加多,转而使脊髓a运动神经元的活动提高,从而导致肌紧张加强而出现的僵直。

153. hypothalamus regulation peptides:下丘脑调节肽,下丘脑促垂体区肽能神经元分泌的'肽类激素,主要作用是调节腺垂体活动,因此称为下丘脑调节肽。

154. 调质和递质:在神经系统中,神经元产生一类化学物质,他们并不是在神经元之间起直接传递信息作用,而是调节信息传递的效率,增强或削弱递质的效应,因此把这类化学物质称为调质。递质是指神经末梢释放的特殊化学物质,它能作用于支配的神经元或效应细胞膜上的受体,从而完成信息传递功能。

155. 异相(反常相)睡眠:睡眠中出现脑电波呈现去同步化快波的时相,它与慢波睡眠不同,称为异相睡眠。

156. 第二信使:通常把激素称为第一信使,激素与靶位受体结合后,生成某些物质,这些物质是联系激素引起生物学效应的重要物质,称为第二信使。例如:camp、cgmp等。

157. g-蛋白:鸟苷酸结合蛋白,是由三个亚单位组成的蛋白质,其上有鸟苷酸结合位点,它是激素受体和腺苷酸环化酶之间起耦联作用的调节蛋白。

158. mptp造成的震颤麻痹:基底神经节尤其是中脑黑质的多巴胺能神经元功能被破坏,引起的以运动过少而肌紧张过强的综合征,称为震颤麻痹。

159. 长时程增强(ltp):当先以一串电脉冲刺激海马的传入神经纤维,再用单个刺激来测试其单个细胞电活动变化时,则兴奋性突触后电位和峰电位波幅增大,峰电位的潜伏期缩短,这种易化现象持续时间长可达10小时以上,故称长时程增强。

160. 局部神经元回路:由局部回路神经元及其突起构成的神经元间相互作用的联系通路。

161. 运动单位:由一个alpha运动神经元及其所支配的全部肌纤维所组成的功能单位。其大小决定于神经元轴突末梢分支数目的多少;同一运动单位的肌纤维可以和其它运动单位的肌纤维交叉分布,增大其面积。

162. nonspecific projection system:非特异投射系统:是指丘脑的第三类细胞群,它们弥散的投射到大脑皮层的广泛区域,不具有点对点的投射关系。其失去了专一的特异性感觉传导功能,是各种不同感觉的共同上传途径。

163. reticular activating system:在脑干网状结构内存在具有上行唤醒作用的功能系统,它通过丘脑非特异性投射系统发挥作用,维持和改变大脑皮层的兴奋状态,是多突触接替,易受药物阻滞。

164. 牵涉痛:某些内脏疾病往往引起远隔的体表部位发生疼痛或痛觉过敏,这种现象称为牵涉痛。如,心肌缺血时可发生心前区`左肩和左上臂的疼痛。

165. decerebrate rigidity:去大脑动物(在中脑上、下丘之间切断脑干)在肌紧张方面表现亢进现象,动物四肢伸直,头尾昂起,脊柱挺硬:是一种增强的牵张反射

166. 肾上腺素纤维:有些神经元的节后纤维,释放去甲肾上腺素或肾上腺素等介质,称这些神经纤维为肾上腺素纤维,大多数交感神经节后纤维就是肾上腺素纤维。

167. γ-环路: 指间接通过肌梭传入冲动的改变来兴奋α运动神经元的回路。

168. cholinergic receptor,胆碱能受体:效应器上的与神经递质结合的物质为受体,若阿托品与受体结合阻断其作用,则这种受体为胆碱能受体,它有m型和n型两种。

169. 姿势反射:中枢神经系统调节骨骼肌的肌紧张或产生相应的运动,以保持或改正身体在空间的姿势,这种反射活动总称为姿势反射。

170. 生长抑素:是广泛存在于下丘脑、大脑皮层、脊髓、胃肠等组织的由116个氨基酸的大分子裂解而来的十四肽,其分子结构呈环状。它是一种作用范围比较广泛的神经激素,主要抑制腺垂体生长激素的基础释放。

171. 强化:刺激物之间的加强作用,形成条件反射的基本条件是无关刺激和非条件刺激在时间上的结合,这个过程称为强化。

172. 神经内分泌:下丘脑具有许多具有内分泌功能的神经细胞,这类细胞既能产生和传导神经冲动,又能合成和释放激素,故称为神经内分泌细胞,他们产生的激素称为神经激素,神经激素可沿神经细胞轴突借轴浆流动运送到末梢而释放。

173. 下丘脑调节肽:下丘脑促垂体区肽能神经元分泌的肽能激素,其主要作用是调节腺垂体的活动,称为下丘脑调节肽。

174. 牵张反射:有神经支配的骨骼肌因受外力牵拉而伸长时,就会引起反射性收缩。这种反射称为牵张反射,它有两种类型:即腱反射和肌紧张。

175. 诱发电位:指感觉传入系统受刺激时,在中枢神经系统内引起的电位变化。

176. afferent collateral inhibition:传入侧枝性抑制,指在一个感觉传入纤维进入脊髓后,一方面直接刺激某一中枢神经元,另一方面发出其侧枝兴奋另一抑制性中间神经元;然后通过抑制神经元的活动转而抑制另一中枢的神经元。

177. axoplasmic transport:轴浆运输,是指神经元胞体与轴突之间经常进行的物质运输和交换。

178. 行波理论:基底膜的振动是以行波方式进行的,内淋巴的振动首先在靠近卵圆窗孔处引起基底膜的振动,此波动再以行波的沿基底膜向耳蜗的顶部方向传播。不同频率的声音引起的行波都从基底膜的底部即靠近卵圆窗处开始。频率越低,传播越远,最大行波振幅出现的部位越靠近基底膜顶部,且最大振幅出现后,行波很快消失;高频率的声音引起的基底膜振动只局限于卵圆窗附近。

179. 感受器电位:感受器把作用于它们的各种形式的刺激转变成特殊的感受细胞的电反应产生的电位。

180. 暗适应:人从亮处入暗室,先是看不清东西,稍后,视敏度才逐渐提高,恢复了暗处的视力。这是眼对光的敏感度在暗光处逐渐提高的过程。分为两个阶段:(1)视锥细胞色素合成量增加。(2)视杆细胞中视紫红质合成增加(主要原因)。

181. 微音器电位:当耳蜗受到声音刺激时,在耳蜗及其附近可以记录出一种与声刺激频率一致的电位变化。潜伏期短,没有不应期,对缺氧相对敏感。

182. 简化眼:根据眼的实际光学特性,设计一些和正常眼在折光效果上相同,但更为简单的等效光学系统或模型。

183. visual acuity:视锐敏度,视力,视敏度,表示人眼所能看清的最小视网膜像大小的限度,大致相当于视网膜中央凹处一个视锥细胞的平均直径。

184. 适宜刺激:各种感受器各有各自的最敏感、最容易接受的刺激形式,这就是说用某种能量的刺激作用于某种感受器时,只需要极小刺激强度就能引起相应的感觉。这一刺激形式为该感受器的适宜刺激。

185. 听阈和听域:通常人耳能感受的振动频率在16~20000hz之间,而且对于其中每一个频率都有一个能刚好引起听觉的最小振动强度,称为听阈。不同频率振动的听阈和最大可听阈之间所包含的面积称为听域,包括了所能听到的各个频率声音,所有可听强度。

186. 感觉器适应:当刺激作用于感受器时,虽然刺激仍在作用,但传入神经纤维的冲动频率有开始下降的现象。

187. 眼震颤:前庭反应中躯体旋转运动时出现的眼球的特殊运动。

188. 换能作用:各种感受器在功能上的一个共同特点是,能把作用于他们的各种形式的刺激能量最后转换称为传入神经的动作电位,这种能量转换成为感受器的换能作用。

189. 视野:单眼注视前方一点固定不动所看到的范围。

190. 换能器:各种感受器在功能上的一个共同特点是,能把作用于他们的各种形式的刺激能量最后转换成为传入神经的动作电位,这种能量转换成为感受器的换能作用。因此可以把感受器又称生物换能器。

191. 生物节律:机体内的各种活动按一定的时间顺序发生变化,这种变化的节律称为生物节律。人和动物的生物节律,按其频率的高低,可分为高频(周期低于一天,如心动周期、呼吸周期等),中频(日周期),和低频(周期长于一天,如月经周期)三种节律。

192. 稳态:内环境的理化性质不是绝对静止的,而是各种物质在不断转换之中达到相对平衡状态,即动态平衡,这种平衡状态为稳态。

193. abo血型系统:是根据红细胞膜上是否存在的凝集原a与凝集原b的情况而将血液分成4型的血型系统。凡红细胞膜只含a凝集原的为a型,如存在b凝集原的,为b型,若a、b两种凝集原都有的就称为ab型,这两种凝集原都没有则称为o型。

194. 基础代谢率:指单位时间内的基础代谢,即在基础状态下单位时间内的能量代谢。

195. 血浆清除率:是指两肾在单位时间(一般用每分钟)内能将多少ml血浆中所含的某一物质完全清除,这个被完全清除了某物质的血浆的ml数就称为该物质的清除率。

196. 视敏度:表示人眼所能看清的最小视网膜像大小的限度,大致相当于视网膜中央凹处一个视锥细胞的平均直径。

197. 内环境稳态:内环境的理化性质不是绝对静止的,而是各种物质在不断转换之中达到相对平衡状态,即动态平衡,这种平衡状态为稳态。

198. 肺牵张反射:由肺扩张或肺缩小引起的吸气抑制或兴奋反射。分两部成分:肺扩张反射(肺充气或扩张时抑制吸气的反射);肺缩小反射(肺缩小时引起吸气的反射)。

199. 允许作用:有些激素本身不能直接对某些器官、组织或细胞产生生理学效应,但它的存在可使另一种激素的作用明显加强,这种作用为激素的允许作用。

200. 去大脑僵直:去大脑动物(在中脑上、下丘之间切断脑干)在肌紧张方面表现亢进现象,动物四肢伸直,头尾昂起,脊柱挺硬:是一种增强的牵张反射。

201. 射血分数:搏出量占心室舒张末期容积的百分比。其正常值是55%~65%。

202. 稳态: 内环境的理化性质不是绝对静止的,而是各种物质在不断转换之中达到相对平衡状态,即动态平衡,这种平衡状态为稳态。

203. 血液凝固:血液离开血管数分钟后,血液就由流动的溶胶状态变成不能流动的胶冻状凝块。

204. 分节运动: 小肠的一种以环形肌为主的节律性舒张和收缩运动,它的反复运动能把食糜有效的推送到小肠的远端。

205. 肾糖阈: 近球小管对葡萄糖的重吸收有一定限度,当血糖中葡萄糖浓度超过160-180mg/100ml时,部分肾小管对葡萄糖的重吸收达极限,此时的血糖浓度即为肾糖阈。

206. 月经周期: 女性生殖周期称为月经周期。

207. facilitated diffusion: 易化扩散:不溶或少溶于脂质的物质在一些特殊蛋白分子的协助下完成跨膜转运。载体介导(结构特异性,饱和现象,竞争性抑制)和通道介导由高浓度到低浓度。

208. local excitation:由阈下刺激引起局部膜去极化(局部反应),引起邻近一小片膜产生类似去极化。主要包括感受器电位,突触后电位及电刺激产生的电紧张电位。特点:分级;不传导;可以相加或相减;随时间和距离而衰减。

209. stroke volume:每搏输出量,一次心搏一侧心室射出的血液量。

210. pulmonary strenth reflex:由肺扩张或肺萎陷引起的吸气抑制或兴奋的反射称为肺牵张反射它包括肺扩张反射和肺萎陷反射两种成分。

211. inhibitore postsynaptic potential:抑制性突触后电位,由抑制性突触兴奋引起的突触后神经元膜发生的超极化膜电位变化。

212. 量子式释放:在轴突末梢的轴浆中,除了有许多线粒体外,还含有大量直径约50nm的特殊结构的囊泡,囊泡内含有ach,ach首先轴浆中合成,然后存储在囊泡内,每个囊泡内储存的ach是相当稳定的,而且当它们被释放时,也是通过出胞作用,以囊泡为单位倾囊释放,被称为量子式释放。

213. 血液凝固:血液离开血管数分钟后,血液就由流动的溶胶状态变成不能流动的胶冻状凝块,这一过程为血液凝固。

214. 正性变时作用:心交感神经兴奋时释放去甲肾上腺素与心肌膜上的β受体结合引起的心率增加,称为正性变时作用。

215. 最大通气量:尽力做深快呼吸时,每分钟所能吸入或呼出的最大气量。

216. 脑—肠肽:既存在于中枢神经系统内也存在于胃肠道内的这种双重分布的肽类物质为脑—肠肽,已知的脑—肠肽有胃泌素,胆囊收缩素,p物质,生长激素,神经降压素等20余种。

217. 辐射散热:机体以热射线的形式将热量传给外界较冷的物质的散热形式。

218. 听阈:通常人耳能感受的振动频率在16~20000hz之间,而且对于其中每一个频率都有一个能刚好引起听觉的最小振动强度,称为听阈。

219. 上行激动系统:在脑干网状结构内存在具有上行唤醒作用的功能系统,它通过丘脑非特异性投射系统发挥作用,维持和改变大脑皮层的兴奋状态,是多突触接替,易受药物阻滞。

220. 神经分泌:有些神经元除了有神经元的功能外还能分泌一些激素影响机体的功能,这种现象为神经分泌。

221. cardiac index:心指数,以每平方米体表面积计算的心输出量。正常成人安静时的心指数为。

222. clearance清除率:是指两肾在单位时间(一般为每分钟)内能将多少ml血浆中所含的某一物质完全清除,这个被完全清除了某物质的血浆的ml数就称为该物质的清除率。

223. gastrointestinal hormone:胃肠激素,在胃肠道粘膜下存在着数十种内分泌细胞,合成和释放多种有生物活性的化学物质,统称胃肠激素。

224. spinal shock:脊休克:与高位中枢离断的脊髓,在手术后暂时丧失反射活动的能力,进入无反应状态。主要表现为:在横断面以下的脊髓所支配的骨骼肌紧张性减低甚至消失,血压下降,外周血管扩张,发汗反射不出现,直肠和膀胱中粪尿积聚。

225. ipsp:抑制性突触后电位,由抑制性突触兴奋引起的突触后神经元膜发生的超极化膜电位变化。

226. 内环境:体内细胞生存的环境为内环境,人体的内环境为细胞外液。

227. 纤维蛋白溶解:血栓的血纤维溶解的过程称为纤维蛋白溶解。

228. 生理无效腔:每次吸入的气体,一部分将留在从上呼吸道至细支气管以前的呼吸道内,这部分气体不参与肺泡与血液之间的气体交换称为解剖无效腔,因血流在肺内分布不均而未能与血液进行气体交换的这一部分肺泡容量,称为肺泡无效腔。两者统称生理无效腔。

229. 能量代谢:通常把物质代谢过程中所伴随着的能量的储存、释放、转移和利用等称为能量代谢。

230. 神经激素:有些神经元除了作为神经系统的功能外,还能分泌一些激素类物质,这些物质称为神经激素。

231. depolarization:去极化,静息电位一般为内负外正,如果膜内电位向负值减少的方向变化,称为去极化。

232. extrosystole:期外收缩,心肌受到人为的刺激或起自窦房结以外的病理性刺激时,心室可产生一次正常节律以外的收缩,称为期外收缩。

233. antidiuretic hormone:抗利尿激素,又称血管升压素,是由9个氨基酸残基组成的小肽,它是下丘脑的视上核和室旁核的神经元分泌的一种激素,它的作用主要是提高远曲小管和集合管上皮细胞对水的通透性,增加水的重吸收,使尿液浓缩,尿量减少。

234. motor unit:运动单位,由一个alpha运动神经元及其所支配的全部肌纤维所组成的功能单位。其大小决定于神经元轴突末梢分支数目的多少;同一运动单位的肌纤维可以和其它运动单位的肌纤维交叉分布,增大其面积。

235. microcirculation:微循环,微动脉和微静脉间的血液循环,进行血液和组织的物质交换。

236. 最适初长度:由长度—张力曲线可知当前负荷逐渐增加时,肌肉每次收缩所产生的张力也随之增大,但在前负荷超过一定限度时,再增加前负荷反而使主动张力越来越小,以致为零,故称使肌肉产生最大张力的前负荷称为最适前负荷。与之相对应的称最适初长度,在这样的初长度情况下进行收缩产生的张力最大。

237. 平均动脉压:一个心动周期中每一瞬间动脉血压的平均值,称为平均动脉压。简略估算,平均动脉压大约等于舒张压加1/3脉压。

238. 肺泡通气量:每分钟吸入肺泡的新鲜空气量,等于(潮气量—无效腔气量)×呼吸频率。

239. 水利尿:大量饮用清水后引起尿量增多的现象,称为水利尿。临床上可用它来检测肾的稀释能力。

240. 靶器官:被激素选择性作用的器官称为靶器官。

241. 胆盐的肝肠循环:胆盐发挥作用后,绝大部分在回肠末端吸收入血,通过门静脉再回到肝脏,再组成胆汁。这一过程称为胆盐的肠肝循环。

242. 基础代谢率:指单位时间内的基础代谢,即在基础状态下单位时间内的能量代谢。

243. 单收缩:整块骨骼肌或单个肌细胞受到一次短促的刺激时,出现的一次机械收缩。

244. action potential:动作电位,细胞受刺激时,在静息电位的基础上发生一次短暂的扩布性的电位变化,这种电位变化称为动作电位。

245. compensatory pause :代偿间歇,一次期前收缩后伴有的一段较长的心脏舒张期。

246. ventilation-perfusion ratio:肺泡通气量/血流比值(及正常值):每分钟肺泡通气量与每分钟肺血流量的比值。正常成人安静状态为。

247. glomerulotubular balance:球—管平衡,不论肾小球滤过率增加或减少,近球小管的重吸收率始终占肾小球滤过率的65%~70%左右,这种现象称为球管平衡。

248. presynaptic inhibition:突触前抑制:突触前抑制是中枢抑制的一种,是通过轴突—轴突型突触改变突触前膜的活动而实现的突触传递的抑制。例如,兴奋性神经元a的轴突末梢与神经元b构成兴奋性突触的同时,a轴突末梢由于另一神经元的轴突末梢c构成轴突—轴突突触。c虽然不能直接影响神经元b的活动,但轴突末梢c所释放的递质使轴突末梢a去极化,从而使a兴奋传到末梢的动作电位幅度减少,末梢释放的递质减少,使与它构成突触的b的突触后膜产生的epsp减少,导致发生抑制效应。

249. cholinergic receptor:胆碱能受体:效应器上的与神经递质结合的物质为受体,若阿托品与受体结合阻断其作用,则这种受体为胆碱能受体,它有m型和n型两种。

250. fluid mosaic model:液态镶嵌模型,是有关膜的分子结构的假说,内容是膜的共同特点是以液态的脂质双分子层为骨架,其中镶嵌有具有不同分子结构,因而也具有不同生理功能的蛋白质。

251. 血液凝固:血液离开血管数分钟后,血液就由流动的溶胶状态变成不能流动的胶冻状凝块,这一过程为血液凝固。

252. 肺扩散容量:气体在(1mmhg)分压差作用下,每分钟通过呼吸膜扩散的气体的ml数。

253. 食物特殊动力作用:食物能使机体产生“额外”热量的现象。

254. 肾小球滤过分数:肾小球滤过率和肾血浆流量的比值。

255. 激素分泌的反馈调节:激素水平受体内激素自身水平的影响,这是通过血液中激素浓度反馈给激素分泌器官实现的,这个过程为激素分泌的反馈调节。

256. 量子式释放:在轴突末梢的轴浆中,除了有许多线粒体外,还含有大量直径约50nm的特殊结构的囊泡,囊泡内含有ach,ach首先在轴浆中合成,然后存储在囊泡内,每个囊泡内储存的ach是相当稳定的,而且当它们被释放时,也是通过出胞作用,以囊泡为单位倾囊释放,被称为量子式释放。

257. 凝血因子:血浆与组织中直接参与血液凝固的物质,统称为凝血因子。参与凝血的因子共有十几种,其中由国际凝血因子命名委员会根据发现先后顺序,以罗马数字编号的有13种,即凝血因子Ⅰ~ⅩⅢ.

258. 红细胞的渗透脆性:将红细胞置于一系列不同渗透压的低渗溶液中,观察其对低渗溶液的抵抗力,发现一定程度的低渗(%~%nacl溶液)仅使红细胞膨胀,但不破裂,只有渗透压进一步降低时才出现细胞膜破裂发生溶血。说明红细胞膜具有一定的抗张力能力。这种抗张力能利用渗透脆性表示。红细胞渗透脆性越大,表示其对低渗溶液的抵抗力越小。反之亦然。

259. 不感蒸发:人即使处在低温环境中,皮肤和呼吸道也不断有水分渗出而被蒸发掉,这种水分蒸发叫不感蒸发。其中皮肤的水分蒸发又叫不显汗,即这种水分蒸发不为人们所觉察,与汗腺的活动无关。

260. 肾小球滤过滤:单位时间里(每分钟)两侧肾脏生成的原量称为肾小球滤过率。

261. 高渗尿:尿的渗透浓度可由于体内缺水或水过多等不同情况而出现大幅度的变动。当体内缺水时,机体将排出渗透明显高于血浆渗透浓度的高渗尿,即尿液被浓缩。

262. 盲点:在中央凹两侧约3mm的视神经头乳头处,没有感光细胞的分布,落入该处的光线不能被感知,此部位被称为盲点。

263. 气传导:声波经外耳道引起骨膜振动,再经听小骨和卵圆窝进入内耳,这是气传导的主要途径。另外,鼓膜的振动也可以引起鼓室内空气的振动,再经圆窗将振动传入内耳,也称气传导,但在正常听觉功能中并不重要。

264. 顺应性:顺应性是指在外力作用下弹性组织的可扩张性。容易扩张者,顺应性大,弹性阻力小,不易扩张者,顺应性小,弹性阻力大。

265. 解剖无效腔:每次呼入的气体,一部分将留在从上呼吸道至呼吸性细支气管以前的呼吸道内,这部分气体不参以肺泡与血液之间的气体交换,故这部分呼吸道容积称为解剖无效腔,其容积约为150ml。

266. 瞳孔近反射:正常人眼瞳孔的直径可变动于~之间,瞳孔的大小可以调节进入眼内的光量。看近物时,可反射性的引起双侧瞳孔缩小,这就是瞳孔近反射或称瞳孔调节反射。

267. 递质:是指由突触前神经元合成并在末梢处释放,经突触间隙扩散,特异性的作用于突触后神经元或效应器细胞器细胞上的受体,引致信息从突触前传递到突触后的一些化学物质。

268. 异相睡眠:整个睡眠过程的仔细观察,发现睡眠具有两种不同的时相状态。其中脑电波呈现去同步化快波的时相,称快波睡眠,或异相睡眠或快速眼球运动睡眠。

269. 牵涉痛:某些内脏疾病往往引起远隔的体表部位发生疼痛或痛觉过敏,这种现象称为牵涉痛。如心肌缺血时可发生心前区、左肩和左上臂的疼痛。

270. 旁分泌:内分泌细胞分泌的激素,通过细胞外液扩散而作用于临近靶细胞的作用方式。

271. 应激反应:指机体突然受到强烈的有害刺激(如创伤,手术,冷冻,饥饿,疼痛,惊吓等)时,通过下丘脑引起血中促肾上腺皮质激素浓度急剧增高,糖皮质激素大量分泌的现象。

272. 激素的半衰期:激素的活性在血液中消失一半的时间,通常用来表示激素更新的速度。

273. 胆盐的肠肝循环:胆盐发挥作用后,绝大部分在回肠末端吸收入血,通过门静脉再回到肝脏,再组成胆汁。这一过程称为胆盐的肠肝循环。

274. 肺通气:指肺与外界进行气体交换的过程。

275. 动脉脉搏:在每个心动周期中,动脉内的压力发生周期性的波动。这种周期性的压力变化可引起动脉血管发生搏动,称为动脉脉搏。

276. negative feedback:负反馈,在一个闭环系统中,控制部分活动受受控部分反馈信号(sf)的影响而变化,若sf为负,则为负反馈。其作用是输出变量受到扰动时系统能及时反应,调整偏差信息(sc),以使输出稳定在参考点(si)。

277. action potential:动作电位,细胞受刺激时,在静息电位的基础上发生一次短暂的扩布性的电位变化,这种电位变化称为动作电位。

278. sliding theory: 当肌细胞兴奋而使胞浆内ca2+增加时,ca2+便与细丝上的肌钙蛋白结合,使其构型发生变化,从而牵拉原肌凝蛋白滚动移位,将其掩盖的结合位点暴露出来。横桥立即与肌纤蛋白结合形成肌纤凝蛋白,同时横桥上的 atp酶获得活性,加速atp分解释放能量,使横桥发生扭动,牵拉细肌丝向粗肌丝内滑行,肌节缩短,出现肌肉收缩。

279. 牵张反射:有神经支配的骨骼肌因受外力牵拉而伸长时,就会引起反射性收缩。这种反射称为牵张反射,它有两种类型:即腱反射和肌紧张。

280. 神经调节:神经调节是神经系统通过神经纤维对其所支配的器官所实现的调节。它是机体活动调节的最主要方式。其调节作用是通过反射活动来实现的。

281. 易化扩散:不溶或少溶于脂质的物质在一些特殊蛋白分子的协助下完成跨膜转运。载体介导(结构特异性,饱和现象,竞争性抑制)和通道介导由高浓度到低浓度。

282. 动作电位:细胞受刺激时,在静息电位的基础上发生一次短暂的扩布性的电位变化,这种电位变化称为动作电位。

283. 波尔效应:酸度对血红蛋白氧亲和力的影响称为波尔效应。

284. 回返性抑制:指某一中枢的神经元兴奋时,其传出冲动沿轴突外传,同时又经轴突侧枝去兴奋另一抑制性中间神经元;该抑制中间神经元兴奋后,其活动经轴突反过来作用于同一神经元,抑制原先发动兴奋的神经元及同一种属的其他神经元。

285. 网状结构上行激动系统 :在脑干网状结构内存在具有上行唤醒作用的功能系统,它通过丘脑非特异性投射系统发挥作用,维持和改变大脑皮层的兴奋状态,是多突触接替,易受药物阻滞。

生理学名词解释部分3

1. 脊休克:高位脊髓突然受到损伤,损伤面以下的暂 时功能丧失,无反射活动、无反应状态。

2.内环境:是指机体内细胞生活的液体环境,即细胞外液。

3.稳态:内环境理化性质不是绝对静止的,而是各种物质在不断转换中达到相对平衡状态,这种平衡状态称为稳态。

4.单纯扩散:在生物体系中,细胞外液和细胞内液都是水溶液,溶于其中的各种溶质分子,只要是脂溶性的,就可能按扩散原理作跨膜运动或转运,称为单纯扩散。 6.主动转运:指细胞通过本身的某种耗能过程,将某种物质的分子或离子由膜的低浓度一侧移向高浓度一侧的过程。

8.静息电位:指细胞未受刺激时存在于细胞内外两侧的电位差。

9.阈值:使所用刺激的持续时间和强度-时间变化率固定某一数值;产生动作电位所需的最小刺激强度称为阈强度或阈刺激,简称阈值。强度小于阈值的刺激,称为阈下刺激。

10.兴奋性:为细胞在受刺激时产生动作电位的能力。

11.动作电位:各种可兴奋细胞处于兴奋状态时,受刺激处的细胞膜两侧出现一个特殊形式的。电变化,这就是动作电位。

13.红细胞沉降率:通常以红细胞在一小时内下沉的距离来表示红细胞沉降的速度,称为红细胞沉降率。

14.血液凝固:血液离开血管数分钟后,血液就由流动的溶胶状态变成不能流动的胶冻状凝块,这一过程称为血液凝固。

15.心动周期:心脏一次收缩和舒张,构成一个机械活动周期,称为心动周期。

16.心输出量:每分钟射出的血液量,称每分输出量,简称心输出量,等于心率与搏出量的乘积。

17.射血分数:搏出量占心室舒张末期容积的百分比,称为射血分数。

18.降压反射:颈动脉窦和主动脉弓压力感觉反射当动脉血压升高时,可引起压力感受性反射,其反射效应是使心率减慢,外周血管阻力降低,血压回降。因此这一反射曾被称为降压反射。

20.呼吸:机体与外界环境之间的气体交换过程。

21.肺通气:外界空气与肺之间的气体交换过程。

22.肺换气:肺泡与肺毛细血管之间的气体交换过程。

27.潮气量:每次呼吸时吸入或呼出的气量为潮气量。

30.肺活量:最大吸气后,从肺内所能呼出的最大气量称作肺活量,是潮气量、补吸气量和补呼气量之和。

35.生理无效腔:肺泡无效腔与解剖无效腔一起合称生理无效腔。

39.吸收:食物经过消化后,透过消化道的粘膜,进入血液和淋巴循环的过程,称为吸收。 41.基础代谢:是指机体在基础状态下的能量代谢。

46.肾小球滤过:指血液流经肾小球时,血浆中的水分和小分子溶质,从毛细血管到达肾小囊囊腔的过程。

47.原尿:由肾小球滤过产生的血浆的超滤液,不含有形成分和大分子蛋白。

48.肾小球滤过率:单位时间内两肾生成的超滤量,也称肾小球清除率。

50.肾糖阈:尿中出现葡萄糖时的血中葡萄糖浓度。

51.激素:是细胞与细胞之间传递信息的化学信号物质,由内分泌腺或散在的内分泌细胞分泌,具有高效能的生物活性,经过组织液或血液传递而发挥其调节作用。

52.远距分泌:经过血液运输到远距离的靶细胞而发挥作用。

53.旁分泌:不经血液运输,仅由组织液扩散而作用于临近细胞。

54.自分泌:分泌的激素返回来作用于自身。

55.神经分泌:经神经纤维于末梢释放神经激素的过程。

56.肽能神经元:能分泌神经肽或肽类激素的神经分泌细胞。分布于视上核、室旁核与促垂体区核团内。

57.下丘脑调节肽:下丘脑促垂体区肽能神经元分泌的肽类激素,其主要作用是调节腺垂体的活动,称为下丘脑调节肽。

58.应激刺激:一般将能引起ACTH和糖皮质激素分泌增加的各种刺激称为应激刺激,而产生的反应称为应激。

59.应激反应:是以ACTH和糖皮质激素分泌为主,多种激素参与的使机体抵抗力增强的非特异性反应。

60.神经元:神经细胞能够感受到刺激和传导兴奋,是构成神经系统的结构和功能的基本单位。

61.兴奋性突触后电位:突触后膜的局部对Na+、K+ 通透性变化,主要是Na+内流。使突触后神经元兴奋性升高、可引起冲动出现。

62.抑制性突触后电位:突触后膜的局部对Cl-、K+ 通透性变化,主要是氯离子内流。使突触后神经元兴奋性降低。

65.神经递质:是指由突触前神经元合成并在末梢释放,经突触间隙扩散,特异性作用于突触后神经元或效应器细胞上的受体,引致信息从突触前传递到突触后的一些化学物质。

66. 受体:是指细胞膜或细胞内能与某些化学物质发生特异性结合并诱发生物效应的特殊性生物分子。

67.神经反射:是指在CNS的参与下,机体对内外环境变化所做的规律性应答。反射弧是反射活动的结构基础。

68. 后放:即使刺激已经停止,传出通路仍可在一定时间内持续发放冲动的现象。

69.牵涉痛:某些内脏疾病可引起远隔的体表部位发生疼痛或痛觉过敏,称之为牵涉痛。

71.γ运动神经元:支配梭内肌,调节肌梭的敏感性。

72.β运动神经元:体积较大,对梭内、外肌都有支配。

73.牵张反射:是指有神经支配的骨骼肌在受到外力的牵拉时能引起受牵拉的同一肌肉收缩的反射活动。

生理学名词解释部分4

1.主动转运(active transport)是指细胞膜通过本身的某种耗能过程,在细胞膜上某些特殊蛋白质(泵)的协助下,将某些物质的分子或离子经细胞膜逆浓度梯度或电位梯度转运的过程

2.继发性主动转运(second active transport)某些物质在进行逆浓度梯度或电位梯度的转运时,所需的能量并不是直接来自atp的分解,而是来自na+在细胞膜两侧的浓度势能差,或者是na+泵利用分解atp所释放的能量建立的,这种间接利用atp能量进行转运的过程

3.钠-钾泵(na+-k+pump)是镶嵌在膜上的一种特殊蛋白质,分解atp释放能量,通过变构来转运物质。作用是逆浓度梯度将na+由细胞内液移向细胞外液,同时将细胞外液中的k+移向细胞内液,形成并维持细胞内、外离子浓度梯度

4.g-蛋白(g-protein)是位于细胞膜内侧的鸟甘酸结合蛋白的简称,通常由α、β和γ三个亚基组成,可结合gtp并将其水解成gdp及pi,参与细胞的跨膜信息传递

5.通道蛋白(channel protein)是细胞膜上的一种特殊的跨膜蛋白,它可以是单体蛋白或多亚基组合蛋白。在一定条件下通道蛋白内部的水相通道打开,从而选择性的使某些正、负离子顺浓度梯度发生转运

6.受体(receptro) 是指任何能同激素,神经递质,药物或信号分子结合并能引起细胞功效改变的生物大分子

7.局部电位(local potential)阈下电刺激产生的电紧张电位与由少量na+通道开放所产生的特殊电位叠加在一起的去极化电位

8.兴奋(excitation) 对刺激所产生的反应状态

9.兴奋性(excitability) 细胞受刺激后能产生动作电位的能力

10.阈值(threshold)指作用于组织细胞的其他因素恒定不变时,引起组织细胞发生反应时的最小刺激强度

11.静息电位(resting potential)是指细胞安静未受到刺激时位于细胞两侧的跨膜电位差。主要是由于k+外流所致,又称为k+平衡电位

12.动作电位(action potential)是指各种可兴奋细胞在受到有效刺激时,在细胞膜两侧所产生一次快速、短暂、可逆、可以扩布的电位变化过程

13.阈电位(thresholdpotential)能够引起细胞膜na+通道突然大开放时,位于细胞膜两侧的临界电位差

14.电紧张性扩布(electrotonic propagation) 在细胞膜某一点产生的局部兴奋,可使邻近未兴奋部位产生去极化、但随着距离的增大和时间的延长而迅速减小至消失,局部兴奋的这种递减性的扩布形式称为电紧张性扩布

15.血细胞比容(hematocrit) 血细胞在血液中所占的容积百分比

16.红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate, esr)通常以红细胞第一小时末在血沉管中下沉的距离来表示红细胞的沉降速度

17.血细胞渗出(diapedesis) 除淋巴细胞外,所有的白细胞都能伸出伪足做变形运动,凭借这种运动白细胞得以穿过血管壁的过程

18.血小板激活(platelet activation) 当小血管受损时,首先由于神经调节反射性引起局部血管收缩,继之血管因内皮细胞和黏附于损伤处的血小板释放缩血管物质,使血管进一步收缩封闭创口。血管内膜损伤,暴露的内膜下组织激活血小板,使血小板迅速黏附、聚集、形成松软的止血栓堵住伤口,实现初步止血。

19.促红细胞生成素(erythropoietin, epo)是指由肾脏(皮质肾小管周围间质细胞)产生的、具有促进红细胞系增殖、分化和成熟的一种糖蛋白

20.血液凝固(blood coagulation) 指血液由流动的液体状态变为不易流动的胶体状态的过程

21.渗透脆性(osmotic fragility) 在一定范围内,红细胞膜能够抵抗低渗液不易破裂的特性

22.心动周期(cardiac cycle) 指心脏一次收缩和舒张,构成一个机械活动周期

23.每搏输出量(stroke volume) 一次心跳一侧心室射出的血液量

24.心(每分)输出量(cardiac output) 每分钟由一侧心室射出的血液量

25.优势传导通路(preferential pathway)在窦房结与房室交界之间有一些排列较为整齐的心房细胞,起传导速度比其他心房肌细胞快的多,从而在功能上构成了心房的特殊传导通路

26.房室延搁(atrioventricular delay)由于房室交界区的`结区细胞直径较小,致其传导兴奋的速度极慢使兴奋在房室交界区传导速度极慢,而在此部位延搁一段时间的现象

27.微循环(microcircion) 指微动脉与微静脉之间的血液循环,基本功能是进行血液和组织间的物质交换。由微动脉、后微动脉、毛细血管前括约肌、真毛细血管、通血毛细血管、动静脉吻合支和微静脉组成

28.降压反射(depressor reflex) 当动脉血压升高时,可引起颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射,其反射效应是使心率减慢,外周血管阻力减低,血压回降

29.无效腔(dead space) 指有通气,但不进行气体交换的区域,包括解剖无效腔和肺泡无效腔

30.胸腹式呼吸正常情况下,每一次呼吸周期都同时出现一次腹部和胸部的起伏变化:吸气时胸腹鼓起,吸气时胸腹回缩的呼吸表现

31.顺应性(compliance) 指在外力作用下弹性组织的可扩张性

32.潮气量(tidal volume) 指平静呼吸时每次吸入或呼出的气量

33.肺泡通气量(alveolar ventilation)指每分钟真正进入肺泡进行有效气体交换的量,等于(潮气量—解剖无效腔量)* 呼吸频率

34.功能余气量(functional residual rapacity)指平静呼气后,残留在肺内未呼出的气体量

35.肺牵张反射(pulmonary stretch) 由肺牵张或肺萎缩引起的吸气抑制或兴奋的反射,包括肺扩张反射和肺缩小反射

36.波尔效应(bohr effect) ph值对hb与o2亲和力的影响

37.基本电节律(basic electrical rhythm) 消化道平滑肌细胞可在静息电位基础上产生自发性去极化和复极化的节律性电位波动,起频率较慢,故又称为慢波电位

38.胆盐的肠肝循环(enterohepatic circulation of bile salt) 胆盐经胆汁排到小肠后,约95%在回肠末断被吸收入血,经门静脉进入肝脏,再组成胆汁排到肠内

39.蒸发散发(evaporation) 是机体通过体表水分的蒸发而散失体热的一种形式。分为不感蒸发和发汗蒸发两种形式

40.血浆清除率(plasma clearance) 是指肾在单位时间内能够将多少毫升血浆中所含的某种物质完全清出去,这个被完全清除了某物质的血浆毫升数,称为该物质的血浆清除率

41.量子式释放(quantal release)在神经-肌肉接头传递过程中,接头前膜释放ach是以囊泡为单位,成批释放

42.旁分泌( paracrine) 机体有些激素自分泌后,不经血液运输,而经组织液扩散作用于邻近细胞

43.激素的允许作用(permissive action of hormone)某些激素并没有某一种特定的生物学作用,但是它的存在却是另一种激素发挥该作用的前提条件或使另一种激素该种生物学作用明显增强的作用

44.垂体门脉系统垂体上动脉的分支在正中隆起及漏斗部枘上部分支成毛细血管后再汇合成小静脉,沿垂体柄下行到腺垂体内,再次分支成毛细血管。这种具有两级毛细血管网的血管系统,称为垂体门脉系统。

生理学名词解释5

1.稳态(homeostasis):也称自稳态,是指内环境的理化性质相对恒定的状态。

2.旁分泌(paracrine):有些细胞产生的生物性物质可不经血液运输,而是在组织液中扩散,作用于邻旁细胞。

3.自身调节(autoregulation):是指组织细胞不依赖于神经或体液因素,自身对环境刺激发生的一种适应性反应。

4.正反馈(positive feedback):反馈信息使受控部分的活动朝着与它原先活动相同方向改变。

5.负反馈(negative feedback):反馈信息使受控部分的活动朝着与它原先活动相反方向改变。

6.前馈(feed-forward):控制部分在反馈信息尚未到达前已收到纠正信息的影响,及时纠正其指令可能出现的偏差。

7.阈电位(threshold potential):触发可兴奋细胞产生动作电位的临界膜电位。

8.静息电位(rest potential,RP):未受刺激时质膜两侧存在着内负外正的电位差称为静息电位。

9.动作电位(action potential,AP):可兴奋细胞受到刺激时,膜电位在原有的静止电位基础上发生一次快速的倒转和复原。

10.局部电位(local potential):阈下刺激引起局部细胞膜产生低于阈电位的去极化型电位变化。

11.平衡电位(equilibrium potential):由K离子外流达到平衡后在膜两侧造成的电位差。

12.极化(polarization):未受刺激时细胞膜两侧存在的内负外正的状态称为极化。

13.去极化(depolarization):静息电位的数值向膜内电位升高的方向变化。

14.复极化(repolarization):细胞去极化后,又向原初极化状态恢复的过程,称为复极化。

15.超极化(hyperpolarization):静息电位的数值向膜内电位降低的方向变化。

16.兴奋-收缩耦联(excitation-contraction coupling):将肌细胞的电兴奋和机械性收缩联系起来的中介机制。

17.等长收缩(isometric contraction):收缩时,肌肉只有张力的增加而长度保持不变。

18.等张收缩(isotonic contraction):收缩时,肌肉只缩短而张力保持不变。

19.经载体易化扩散(facilitated diffusion via carrier)由膜上载体蛋白帮助而实现的水溶性小分子的顺浓度梯度跨膜转运。

20.经通道易化扩散(facilitated diffusion via channel):由膜上通道蛋白质帮助实现的顺电化学驱动力或渗透压的跨膜转运。

21.电压门控通道(voltage gated ion channel):由膜内外电位差控制开关的通道。

22.化学门控通道(chemically gated ion channel):由化学物质(激素、递质)控制开闭的通道。

23.机械门控通道(mechanically gated ion channel):由机械因素控制开闭的通道。

24.原发主动转运(primary active transport):离子泵利用分解ATP提供能量,将离子逆浓度梯度或电化学梯度进行跨膜转运。

25.继发主动转运(secondary active transport):顺着原发主动转运形成的离子浓度梯度进行的物质逆浓度梯度或电化学梯度的跨膜转运,这种间接利用ATP的主动转运也称联合转运。

26.同向转运(symport):被转运物质分子与钠或氢离子扩散方向相同的继发性主动转运。

27.反向转运(antiport):被转运物质分子与钠或氢离子扩散方向相反的继发性主动转运。

28.兴奋性(excitability):指可兴奋细胞产生动作电位的能力。

29.阈强度(threshold intensity):持续时间和强度-时间变化率不变,引起组织发生反应的最小刺激强度。也称阈值

30.内向电流(inward current):指能引起膜内电位升高的离子电流。

31.外向电流(outward current):指能引起膜内电位降低的离子电流。

32.电化学驱动力(electrochemical driving force):浓度差和电位差是离子跨膜扩散的驱动力,它们的代数和称电化学驱动力。

33.“全或无”现象(all or none phenomenon):同一细胞上动作电位的大小不随刺激强度而改变的现象。

34.钙触发 钙释放(CICR):在 心肌, 当去极化使L型钙通道激活时,经过通道内流的钙离子激活JSR上的RYR,再引起JSR内钙离子的释放。经L型钙通道内流的钙离子触发SR释放钙离子的过程。

35.前负荷(preload):肌肉收缩前加在肌肉上的负荷。

36.后负荷(afterload):是指肌肉开始收缩后所遇到的负荷或阻力。

37.肌肉收缩能力(contractility):有依赖于前后负荷的,可影响肌肉收缩效果 的,肌肉内在的功能状态。

38.运动 单位(motor unit):指由一个脊髓α运动神经元或脑干 运动神经元及其 所支配 的全部肌纤维所组成的功能单位。

39.红细胞比容(hematocrit):血细胞在血液中所占的容积百分比。

40.红细胞 凝集(agglutination):红细胞 凝集 成簇的现象,称为红细胞 凝集 ,实质是红细胞膜上的特异性抗原和相应的抗体发生抗原-抗体反应。

41.血液 凝固(blood coagulation):指血液由流动的液体状态变成不能流动的凝胶状态的过程,其实质是血浆中可溶性纤维蛋白原变成不溶性纤维蛋白的过程。

42.血浆晶体渗透压(plasma crystal osmotic pressure ):由血浆中晶体物质所形成的渗透压。

43.血浆胶体渗透压(plasma colloid osmotic pressure ):由血浆中胶体物质所形成的渗透压。

44.悬浮稳定性(suspension stability):指红细胞能相对稳定悬浮在血浆中的特性。

45.红细胞渗透脆性(osmotic fragility):指红细胞对低渗溶液的抵抗力。抵抗力大的脆性小,反之则脆性大。

46.血小板聚集(platelet aggregation):指血小板相互粘连在一起的过程。

47.生理性止血(hemostasis):小血管破损后引起的出血在数分钟后自行停止的现象。

48.出血时间(bleeding time):用针刺破人的耳垂 或指 尖,测出血延续时间,这段时间称为出血时间,正常为1~3分钟。

49.凝血时间(clotting time):指血液离体后到完全自然凝固所需要的时间。

50.血清(serum):血液 凝固 后1 h~2 h,由于血凝块 中的血小板激活,使血凝块回 缩,释出淡黄色的液体

51.凝血因子(clotting factor):是血浆与组织中直接参与凝血的各种物质的总称。

52.内源性凝血途径(intrinsic pathway)指完全依靠血液中的凝血因子逐步使血液凝固的途径。

53.外源性凝血途径(extrinsic pathway):指由存在于血液之外的FIII暴露 于血液而启动的凝血过程。

54.纤维蛋白溶解(fibrinolysis):纤维蛋白被分解液化的过程。

55.血型(blood group):通常是指红细胞膜上特异性抗原的类型。

56.交叉配 血试验(corss-mathch test):把供血 者的红细胞与受血者的血 清进行 配合试验 称交叉配血主侧;再将受血者红细胞与供血者血清配合试验,称交叉配血次侧。

57.心动周期(cardiac cycle):心脏的一次收缩和舒张,构成一个机械活动周期,称为心动周期。

58.每搏 输出量(stroke volume):一侧 心室在一次 心搏中射出的血液量,称为每搏 输出量,简称每搏量。

59.射血分数(ejection fraction):博出量占心室舒张末期容积的百分比,称为射血分数。

60.心输出量(cardiac output):一侧心室每分钟射出的血液量,称为每分输出量。简称心输出量。

61.心指数(cardiac index):以单位体表面积计算的心输出量,称为心指数。

62.快反应细胞(fast response cell):由快钠通道开放引起的0期快速去极化的心肌细胞。包括心房肌细胞,心室肌细胞和蒲肯野细胞等

63.慢反应细胞(slow response cell):由慢钙通道开 放引起的0期缓慢 去极化的心肌细胞。包括窦房结细胞和房室结细胞等。

64.期间收缩(premature systole):在 心室 肌的有效不应 期后,下一次 窦房结 兴奋到达前,心室受到一次外来刺激,则可提前产生一次收缩,称为期间收缩。

65.代偿性间 歇(compensatory pause):在一次期间收缩之后, 伴有一次比较 大的 心室舒 张期,称为代偿性间歇

66.收缩压(systolic pressure):心室收缩时,主动脉血压的最高值。

67.舒张压(diastolic pressure):心室舒张时,主动脉血压的最低值。

68.平均动脉压(mean arterial pressure):一个心 动周期中每一瞬间动脉血压的平均值称为平均动脉压。约为舒张压+1/3脉压

69.中央静脉压(central venous pressure):通 常将右心房 和胸内大静 脉的血压称为中央静脉压。

70.微循环(microcirculation):指微动脉和微静脉之间的血液循环。

71.有效率过压:促进液体滤过的力量和重吸收的力量之差,称为有效滤过压。

72.等容收缩期(period of isovolumic contraction):从房室瓣关闭到半月瓣开启的时期。

73.等容舒张期(period of isovolumic relaxation):从半月瓣关闭到房室瓣开启的时期。

74.异长自身调节(heterometric regulation):心肌收缩强度随其初长度的`变化而改变的现象。

75.心室功能曲线(ventricular function curve):观察心室舒 张末期压力和和心室搏 功之间关系的曲线。

76.心肌收缩能力(myocardial contractility):心肌不依赖前后负荷而改变其力学活动的内在特性。

77.等长调节(homometric regulation):指通过改变心肌收缩能力实现对心脏泵血功能的调节。

78.自动节 律性(autorhythmicity):心肌组织能够在没有外来刺激的条件 下,自动地发生节律性兴奋的特性,简称自律性。

79.正常起搏点(normal pacemaker):指主导整个心脏兴奋和收缩的正常部位即窦房结。

80.潜在起 搏点(latent pacemaker):窦房结以外只起兴奋 传导作用的 心肌自 律组织,不表现自身的自律性。

81.异位起 搏点(ectopic pacemaker):窦房结以外某自律组织发生自动兴奋,主导心房 或心室的跳动,这些异常的起搏部位称异位起搏点。

82.房室延搁(atrioventricular delay):指兴奋由心房传至心室要经过一段时间延搁的现象。

83.血流阻力(resistance of blood flow):血液在血管内流动时所遇到的阻力。

84.动脉血压(arterial blood pressure):动脉内流动的血液对单位面积动脉管壁的侧压力。

85.压力 感受性反 射(baroreceptor reflex):因动脉血压改变而发生的使动 脉血压恢复到原先水平的反射。

86.肺通气(pulmonary ventilation):是肺与外界环境之间的气体交换过程。

87.肺换气(gas exchange in lungs):是肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换过程。

88.弹性阻力(elastic resistance):弹性组织在外力作用下变形时产生的具有对抗变形能力的回位力。

89.气道阻力(airway resistance):气体流经 呼吸 道时 气体分子间和气体分子与气道之间的 摩擦。

90.顺应性(compliance):弹性组织在外力作用下的可扩张性。

91.比顺应性(specific compliance):单位肺容量的顺应性。

92.肺表面 活性物质(pulmonary surfactant):由 肺泡2型细胞分泌的一种能降低肺泡表面张力的脂蛋白,主要成分为二棕榈酰卵磷脂。DPPC

93.氧容 量(oxygen capacity):在100ml血液中,Hb所能接合的最大O2量称为Hb氧容 量,即血氧容量。

94.氧含 量(oxygen content):在100ml血液中,Hb实际结 合的O2量称为Hb氧含 量, 即血氧含量。

95.氧饱和度(oxygen saturation): Hb氧含量和氧容量的百分比

96.氧解离曲线:是表示血液PO2与Hb氧饱和度关系的曲线。

97.潮气量(tidal volume,TV):每次呼吸时吸入或呼出的气量。

98.余气量(residual volume,RV):最大呼气末尚存留于肺中不能再呼出的量。

99.功能余气量(functional residual capacity,FRC):平静呼气末尚存留于肺内的气量。

100.肺活量(vital capacity,VC):尽力吸气后,从肺内所能呼出的最大气量称为肺活量。

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