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1、1 人体内环境的稳态与调节 一. 体内细胞生活在细胞外液中 1、内环境的组成 体液:体内含有的大量以水为基础的物体。 细胞内液( 2/3 ) 体液 细胞外液( 1/3 ):包括:血浆、组织液(细胞间隙液)、淋巴等体液 三种细胞外液之间的关系 2 注:【毛细血管壁细胞的内环境是血浆和组织液;】 【毛细淋巴管壁细胞的内环境是淋巴和组织液】 【组织液液只能单向渗透到淋巴管内】 细胞外液的成分:组织液、淋巴的成分和含量与血浆的相近,但又不完全相同。 最主要的差别在于血浆中含有较多的蛋白质,而组织液和淋巴中蛋白质含量较少 二、细胞外液的理化性质: (1)渗透压:血浆渗透压(无机盐浓度)在37 度时约为7
2、70kpm,相当于生理盐渗透压 (2)酸碱度 、正常人的血浆近中性,PH为 7.35 7.45 ,与 HCO3 -、HPO 4 2- 等离子有关 、调节的试剂:缓冲溶液(NaHCO 3/H2CO3 、Na2HPO4/ NaH2PO4) (3)温度( 37,波动一般不超过1 ) 三、内环境作用:是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 代谢活动均在细胞中进行,故细胞中CO2浓度最高 直接与内环境物质交换的系统有四个( 消化系统、呼吸系统、泌尿系统和循环系统) ,器 官有一个 ( 皮肤 ) 四、内环境的稳态 1、稳态:正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动、共同维持内环境的相对稳 定的状态。
3、内环境稳态指的是内环境的成分和理化性质都处于动态平衡中 2、稳态的调节:神经 - 体液 - 免疫共同调节 3. 内环境稳态的意义:内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。 体内液体内环境:一切与外界相通的管腔、囊腔 ( 如呼吸道、 消化道、 膀胱、 子宫等 ) 及与外界相通的液体( 如尿液、泪液、汗液、消化液等) ,不属于内环境。 细胞生活的具体内环境 细胞名称所生活的内环境 组织细胞组织液 毛细血管壁细胞血浆、组织液 毛细淋巴管壁细胞淋巴、组织液 血细胞血浆 淋巴细胞和吞噬细胞淋巴、血浆、组织液 【组织水肿】 (1)组织水肿:是在不同条件下,组织液浓度升高或血浆、细胞液浓度下降,引起水分
4、移 动,使血浆、细胞内液中的水渗透到组织液引起的水肿现象。 (2) 组织水肿的原因 3 过敏反应:组织胺的释放引起毛细血管壁通透性增高,血浆蛋白进入组织液使其浓 度升高,吸水造成水肿。 毛细淋巴管受阻:组织液中大分子蛋白质不能回流至血浆而致使组织液浓度升高。 组织细胞代谢旺盛:代谢产物增加,引起组织液浓度升高。 营养不良时,血浆蛋白或细胞内蛋白质减少,使血浆浓度降低或细胞内液浓度下降, 水分进入组织液。 肾小球肾炎,导致血浆蛋白透出而流失。 五、内环境成分的判断 -“三看法” 一看是否属于血浆、组织液或淋巴中的成分( 如血浆蛋白、水、无机盐、葡萄糖、氨基 酸、脂质、 O2、CO2、激素、代谢废
5、物等) 。若是,则一定属于内环境的成分。 二看是否属于细胞内液及细胞膜的成分【如血红蛋白、胞内酶(呼吸氧化酶、解旋酶、 DNA聚合酶、 RNA聚合酶)、 ATP 、载体蛋白等) 】。若是,则一定不属于内环境的成分。 三看是否属于外界环境液体的成分( 如消化液、 尿液、泪液、汗液、体腔液等中的成分) 。 若是,则一定不属于内环境的成分。 六、内环境与细胞之间的跨膜分析 1几种由单层细胞形成的结构 人体中有很多由单层细胞构成的管状或泡状结构:如毛细血管、毛细淋巴管、小肠绒 毛、肺泡、肾小球和肾小管等,这些非常薄的结构有利于物质交换,物质透过这些管壁或 泡壁时,要经过两层细胞膜。 2细胞、生物膜、磷
6、脂双分子层、磷脂分子层数间的关系 (1)1 层细胞 2 层生物膜 (2)1 层生物膜 1 个磷脂双分子层2 层磷脂分子 (3) 若物质出入细胞内的线粒体需多跨越线粒体内外膜(4 层磷脂分子 ) 3外界空气中O2进入组织细胞被利用跨膜层数分析 从图 1 可知,在肺通气和肺泡内的气体交换的过程中,O2要穿过肺泡壁( 一层上皮细胞 ) 、 毛细血管壁 ( 一层上皮细胞 ) 及红细胞膜,共计5 层生物膜,才能与血红蛋白结合;从图2 可知,经过组织里的气体交换,O2进入组织细胞要透过红细胞膜、毛细血管壁( 一层上皮细 胞) 和一层组织细胞的细胞膜( 合计 4层生物膜 ) , 再加上 O2最终要进入线粒体
7、参与有氧呼吸, 而线粒体是具有双层膜的细胞器,故共合计6 层膜。 由此可知,外界空气中O2进入人体骨骼肌细胞(9 层膜 ) 如果氧气进入组织细胞被利用(还要进入线粒体至少要穿过的生物膜层数是9+2=11 层 膜)。 4消化道 ( 小肠 ) 中葡萄糖分子进入组织细胞被利用跨膜层数分析 4 食物中的淀粉在消化道中被淀粉酶和麦芽糖酶分解成葡萄糖,主要在小肠中被吸收, 其吸收过程如图所示: 肠腔中的葡萄糖经过小肠绒毛上皮细胞(2 层膜 ) 绒毛内毛细血管壁(2 层膜 )组织处 毛细血管壁 (2 层膜 ) 组织细胞膜(1 层膜 ) 7 层膜;而1 层膜由 2 层磷脂分子构成,所以 共穿过 14 层磷脂分
8、子层。 蛋白质等大分子运输通过胞吞和胞吐,通过0 层膜 通过神经系统的调节 一、人体的神经调节 1、神经系统的结构基础:神经元 神经调节的结构基础:神经系统 (1) 结构:包括细胞体(胞体)和突起(树突和轴突) (2) 功能:接受刺激,产生兴奋,传递兴奋 5 神经纤维:轴突与髓鞘(一个神经由多条神经纤维组成) 2、神经调节的基本方式:反射(是指在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内外环境变 化作出的规律性应答。 ) 【注:要点:具有神经系统的动物才会出现反射现象】 3、神经调节的结构基础:反射弧 反射弧:感受器传入神经(有神经节)神经中枢传出神经效应器(运动神经末稍 与其所支配的肌肉或腺体)
9、二元反射弧:最简单的反射弧。包括两个神经元感觉神经元和运动神经元。 如:膝跳反射。无中间神经元,神经中枢为传出神经元的胞体。 三元反射弧:三个神经元组成的反射弧。 【思考讨论】 反射弧中任何一个环节中断,反射既不能发生,必须保证反射弧结构的完整性 反射弧保持完整,就一定有反射吗?不一定,为什么? 4. 反射发生的条件(二者缺一不可) 反射弧结构完整;适宜强度的刺激 刺激肌肉会收缩,不属于反射,反射必须经过完整的反射弧 5、反射种类: 条件反射与非条件反射 类型概念特点意义实例 非条件反 射 通过遗传获得, 与生俱有 不经过大脑皮层;先 天性;终生性;数量 有限 使机体初步适应 环境 眨眼、啼哭
10、、膝跳反 射、吃东西分泌唾液 等 6 条件 反射 在后天生活过程 中逐渐训练形成 经过大脑皮层;后天 性;可以建立,也能 消退;数量可以不断 增加 使机体适应复杂 多变的生存环境 学习、“望梅止渴” 、 “画饼充饥”等 二者 联系 条件反射是在非条件反射的基础上建立的,没有非条件反射,就没有条件反射 非条件反射可转化为条件反射: 非条件反射 条件刺激 强化 条件反射 无关刺激 +非条件刺激 =条件刺激刺激:非条件刺激(具体事物) 铃声食物分泌唾液条件反射(如光,声音等) 非条件反射:眨眼、吮吸、缩手、膝跳、搔扒、排尿、分泌消化液 条件反射:食物(非条件刺激) + 铃声(无关刺激)条件刺激形成条
11、件反射 反射弧:感受器传入神经(有神经节)神经中枢传出神经效应器(还包括肌肉和 腺体) 二者联系非条件反射是形成条件反射的基础 二兴奋在神经纤维上的传导 1兴奋在神经纤维上的传导过程和特点 静息电位:当神经纤维未受到刺激时由于 K离子大量外流,膜外侧集较多的正离子膜 外离子浓度高于膜内,膜电位表现为内负外正,称为静息电位 动作电位:当神经纤维某部分受到一定强度的刺激时,由于神经元对钠离子的通透性 大,钠离子外流,电位差表现为内正外负,称为动作电位 兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流方向的关系 (1) 在膜外,局部电流的方向与兴奋传导方向相反。 (2) 在膜内,局部电流的方向与兴奋传导方向相同
12、。 7 3. 传导特点: 双向传导 ,即刺激 ( 离体 ) 神经纤维上的中部,兴奋可沿神经纤维向两侧同时 传导。 4. 传导形式:兴奋在神经纤维上以电信号(神经冲动)形式传导。 5. 神经元受到刺激后电流表的偏转方向与次数 (1) 在神经纤维上: 刺激 a 点, b 点先兴奋, d 点后兴奋,电流计发生两次方向相反的偏转。 刺激 c 点(bc cd) ,b 点和 d 点同时兴奋,电流计不发生偏转。 (2) 在神经元之间: 刺激 b 点, 由于兴奋在突触间的传递速度小于在神经纤维上的传导速度,a 点先兴奋, d 点后兴奋,电流计发生两次方向相反的偏转。 刺激 c 点,兴奋不能传至a,a 点不兴奋
13、, d 点可兴奋,电流计只发生一次偏转。 三兴奋在神经元之间的传递 1、神经元之间的兴奋传递就是通过突触实现的,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜 2、突触的常见类型: 甲轴突胞体型: 乙轴突树突型: 3、传递过程:电信号化学电信号电信号 8 4、传递特点: 单向传递原因是:递质只存在于突触前膜内,只能由突触前膜释放,作用于突触后 膜。(常考) 突触延隔 兴奋在完整反射弧中的传导方向:由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,导致兴奋 在完整反射弧中的传导也是单向的,只能由传入神经传入,传出神经传出。 在一个反射的完成过程中,同时存在兴奋在神经纤维上和神经元之间的传导,突触数 量的多少 决定着该反
14、射所需时间的长短。 神经递质多为小分子物质,而却以胞吐方式由突触前膜释放,请分析其中的原因和意 义。(可大量释放神经递质,加快兴奋的传递)。突触后膜的面积较大的意义:有利于接 受神经递质 神经递质由突触小泡分泌至突触间隙共穿越几层生物膜?哪些细胞器参与了递质的合 成与释放? (0 层膜,高尔基体、线粒体) 5、 突触和突触小体的区别 组成上的不同:突触小体是上一个神经元轴突末端膨大部分,其上的膜构成突触前 膜,是突触的一部分;突触由两个神经元构成,包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。 信号转变的不同:在突触小体上的信号变化为电信号化学信号;在突触中完成的 信号转变为 电信号化学信号电信号。 6、
15、神经递质相关考点 神经递质:在突触传递中是担当“信使”的特定化学物质,简称递质。 在神经元细胞内合成。 神经递质的化学本质有乙酰胆碱、多巴胺、肾上腺素、氨基酸类和一氧化氮等 类型:兴奋性递质(如乙酰胆碱)和抑制性递质(甘氨酸),因此递质被突触后膜上的 受体 ( 糖蛋白 ) 识别,其作用效果为引起下一个神经元兴奋或抑制。 【注:说明:抑制性递质能引起下一个神经元电位( 差) 变化,但电性不变 ( 仍然是外正内负) , 所以不会引起效应器反应。】 神经递质释放方式为胞吐,体现了生物膜的结构特点具有一定的流动性。 递质的去向:正常情况下,神经递质发生效应后,就被酶破坏而失活,或被移走而迅速 停止作用
16、,为下一次兴奋做好准备。 递质去向:酶水解载体运回突触小泡 突触传递异常分析 若某种有毒物质将分解神经递质的相应酶变性失活,则突触后膜会持续兴奋或抑制。 若突触后膜上受体位置被某种有毒物质占据,则神经递质不能与之结合,突触后膜 不会产生电位变化,阻断信息传递。 9 7、离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变 化,产生神经冲动。图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。 a 段静息电位,外正内负,此时K 通道开外, K外流。 ( 协助扩散 ) b 点 0 电位,动作电位形成过程中,Na 通道开放, Na 内流。(协助扩散) bc 段动作电位,Na 通道继续开
17、放。(协助扩散) cd 段静息电位恢复形成。(协助扩散) de 段( Na +-K+泵将细胞外钾离子泵入,将细胞内钠离子泵出,主动运输) 【拓展】 兴奋的传导方向和膜内侧的电流传导方向一致兴奋在神经纤维上的传导形式 是电信号,特点是速度快 8、兴奋在神经元之间的传递是通过突触进行的 【拓展】 神经元的轴突末梢经过多次分支,最后每个分支末端膨大,呈杯状或球状叫做突触 小体;突触前膜是神经元的轴突末梢,突触后膜是神经元胞体或树突。 递质与突触后膜上的受体结合,受体的化学本质是糖蛋白。 神经递质存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后 膜,因此兴奋只能从一个神经元的轴突传递给
18、另一个神经元的细胞体或树突。 兴奋在神经纤维上的传导速度与在神经元之间的传导速度不一样,神经纤维上快。 兴奋在神经元之间的传递有单向的特点 10 四、人脑的高级功能 1、人脑的组成及功能: 下丘脑:体温调节中枢、水平衡调节中枢、是调节内分泌活动的总枢纽 脑干:呼吸中枢 小脑:维持身体平衡的作用 大脑:大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,是高级神经活动的结构基础。其上由 语言、听觉、视觉、运动等高级中枢 脊髓:调节躯体运动的低级中枢 2、语言功能是人脑特有的高级功能 语言中枢的位置和功能: 书写性语言中枢失写症(能听、说、读,不能写) 运动性语言中枢运动性失语症(能听、读、写,不能说) 听觉性语
19、言中枢听觉性失语症(能说、写、读,不能听) 视觉性语言中枢失读症(能听、说、写,不能读) 成人与婴儿控制排尿的神经中枢功能的区别 成人与婴儿控制排尿的中枢都在脊髓,但它受大脑的控制,婴儿因大脑的发育尚未完 善,对排尿的控制能力较弱,所以排尿次数多,而且容易发生夜间遗尿现象。 *短期记忆:当神经元的活动及神经元之间的联系有关 长期记忆:与新突触的建立有关 3、通过活动,使学生养成博览群书的好习惯。 B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。 C采用约当产量比例法,分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。 C采用直接分配法分配辅助生产费用时,应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。 C成本报表是对外报告的会计报表。 C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。 C成本会计的对象是指成本核算。 C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。 C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X D当车间生产多种产品时,“废品损失” 、 “停工损失”的借方余额,月末均直接记入该产品的产品成本 中。 D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。 F“废品损失”账户月末没有余额。
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