导图社区 人体解剖学 第三章
超级详细的人体解剖生理学神经系统第三章读书笔记来啦!下图包括以下四类知识点:神经系统组成、神经的兴奋与传导、神经系统解剖和神经系统的功能。一张思维导图轻松帮助你击破生理学高频考点!
细胞是生物体基本的结构和功能单位。已知除病毒之外的所有生物均由细胞所组成,但病毒生命活动也必须在细胞中才能体现。在本张思维导图中,整理了细胞的跨膜信号传导功能、细胞的增殖、细胞的衰老、细胞凋亡、基本组织。
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第三章
生命活动的基本特征
新陈代谢
同化作用
异化作用
兴奋性(兴奋、抑制):是生命的基本表现
刺激
刺激引起兴奋的条件
一定的强度
一定的持续时间
一定的时间强度变化率
分类
电刺激、机械刺激、温度刺激、化学刺激
阈值
阈上刺激
阈下刺激
阈刺激
反应
可兴奋组织
适应性
行为性适应
生理性适应
生殖
神经与骨骼肌的一般生理特性
静息电位(内负外正)(RP)
产生机制
静息状态下细胞膜内、外离子分布不均匀
静息状态下细胞膜对离子的通透性具有选择性(钾离子>氯离子>钠离子>有机负离子)
动作电位(内正外负)(AP)
极化、去极化、超极化、复极化、阈电位、局部电位、后电位
膜内外存在钠离子浓度差:膜内:膜外≈1:10
膜在受到阈刺激或阈上刺激而兴奋时,对离子的通透性增加
特点
AP的上升支有钠离子内流形成,下降支是由钾离子外流形成的,后电位是由钠钾泵活动引起的
AP的产生是不消耗能量的,AP的恢复是消耗能量的(钠钾泵的活动)
AP的峰值=钠离子的平衡电位
特征
是非衰减式传导的电位
具有“全或无”的现象:即同一细胞上的AP的大小不随刺激强度和传导距离而改变的现象
锋电位不能总和(绝对不应期的存在)
总结
刺激引起膜产生去极化必须达到阈电位水平是产生动作电位的前体
钠通道开放,钠离子大量内流是产生动作电位的本质
钾通道开放,钾离子外流是形成动作电位复极相的根本原因
钠钾泵活动引起钠钾离子交换是产生后电位及细胞恢复正常的基础
子主题
兴奋在不同细胞上的传导
AP通过缝隙连接的传导
神经—肌接头兴奋传导
结构
接头前膜、接头间隙、接头后膜(终板膜)
钙离子的作用
使轴浆的粘滞性减小
可以中和接头前膜内的负电荷从而使小泡易于向前膜移动而融合
化学性传递
单向性传递
时间延搁
易受药物或其他环境因素变化的影响
兴奋在同一细胞上的传导
基本概念
阈电位、传导、神经冲动
已兴奋部位与未兴奋部位之间存在电位差是兴奋传导的前提
已兴奋部位与未兴奋部位之间的电荷移动从而形成局部电流是兴奋传导的基础
未兴奋部位受到局部电流的刺激产生去极化达到阈电位水平,引起钠通道开放,从而使未兴奋部位产生兴奋是传导的关键
如此反复的在已兴奋部位和未兴奋部位之间进行,使AP不断向前传导
完整性、双向性、绝缘性、相对不疲劳性
有髓鞘的躯体传入和传出纤维、有髓鞘的植物神经节前纤维、无髓鞘的躯体传入纤维和植物性神经节后纤维
体内神经信息传递的特点
动作电位的不衰减传导
短时间内不消耗氧供能
神经纤维不接受强大或高频率的刺激
细胞兴奋后兴奋性的变化
过程
绝对不应期、相对不应期、超常期、低常期
局部兴奋的特征
时间总和、空间总和
肌肉的收缩功能
骨骼肌细胞的结构
肌纤维
肌原纤维
粗肌丝(横桥)
细肌丝
肌动蛋白
原肌球蛋白(原肌凝蛋白)
肌钙蛋白
肌管系统
横管(T管)、纵管(肌质网SR)、终池(连接肌质网JSR)、三联管
骨骼肌收缩的机制
兴奋—收缩耦联
肌膜电兴奋的传导
三联管处的信息传递
肌浆网(纵管系统)中钙离子的释放
钙离子是兴奋—收缩耦联的偶联物
肌丝滑行
骨骼肌收缩的外在表现
肌肉收缩的机械变化和负荷类别
前负荷、后负荷
等张收缩、等长收缩
肌肉的单收缩和单收缩的复合
单收缩
等张、等长
强直收缩
不完全强直收缩
完全强直收缩
人体与环境
外环境
内环境(细胞外液)
体液和体液的分布
体液、细胞内液、细胞外液
整合
内环境的稳态
人体生理功能的调节
神经调节
反射
反射弧
反应迅速、精确、作用部位局限、作用时间短暂
体液调节
激素调节、神经体液性调节、局部体液调节
作用较缓慢、温和、持久、作用范围较广泛
自身调节
影响范围局限、调节幅度小、灵敏性低
体内控制系统
非自动控制系统
反馈控制系统
反馈
负反馈
正反馈
前馈控制系统