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人体解剖生理学课后习题详解

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第一章 人体基本结构概述

主动转运:是物质逆浓度梯度或电位梯度跨膜转运的过程,它需要消耗细胞代谢所产生的能量。这种运输依靠细胞膜上的嵌入蛋白,如Na+—K+泵。

被动转运:是指物质或离子顺着浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的扩散过程,不需要细胞供给能量。

闰盘:心肌细胞相连处细胞膜特化,凸凹相连,形状呈梯状,呈闰盘。

神经原纤维:位于神经元胞体内,呈线状交织分布,在神经元内起支持和运输的作用。 尼氏体:为碱性颗粒或小块,由粗面内质网和游离核糖体组成,主要功能是合成蛋白质供神经活动需要。

郎飞结:神经纤维鞘两节段之间细窄部分,称为郎飞结。

名词解释: ? ? ? ? ? ?

问答题:

1. 细胞中存在那些细胞器,各有何功能? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

膜状细胞器由有内质网、高尔基复合体、线粒体、溶酶体,非膜状细胞器有中心体和核糖体。 内质网功能:粗面内质网参与细胞内蛋白质的合成,也是细胞内物质运输的通道。光面内质网除作为细胞内物质运输的通道外,还参与糖类、脂肪、等的合成与分解。

高尔基复合体功能:参与分泌颗粒的形成。小泡接受粗面内质网转运来的蛋白质,在扁平囊中进行加工、浓缩,最后进入大泡形成分泌颗粒,移至细胞的顶部,然后移出胞外。 线粒体功能:是细胞内物质氧化还原的重要场所,细胞内生物化学活动所需要的能量窦由此供给,故称为细胞的“动力工厂”。

溶酶体功能:溶酶体内含有的酸性磷酸梅和多种水解酶,能消化进入细胞内的细菌、异物和自身衰老和死亡的细胞结构。

中心体功能:参与细胞的游戏分裂,与细胞分裂过程中纺锤体的形成和染色质的移动有关。 核糖体功能:合成蛋白质。

被动转运:物质或离子顺着浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的扩散过程,不需要细胞供给能量

包括单纯扩散,如脂溶性物质;协助扩散(需要载体和通道),如非脂溶性物质。

主动转运:物质逆浓度梯度或电位梯度跨膜转运的过程,它需要消耗细胞代谢所产生的能量。这种运输依靠细胞膜上的嵌入蛋白,如Na+—K+泵。

胞饮和胞吐作用:大分子物质或颗粒状物质通过细胞膜运动将物质吞入细胞内。

疏松结缔组织、致密结缔组织、脂肪组织、网状结缔组织、骨、软骨、血液、肌腱、筋膜。 (1) (2) (3)

疏松结缔组织:充满与组织、器官间,基质多,纤维疏松,细胞少。有免疫功能。 致密结缔组织:纤维较多,主要为胶原纤维和弹性纤维。保护功能。 脂肪组织:由大量脂肪细胞构成。有维持体温、缓冲、支持等作用。

3. 结缔组织由哪些种类,简述其结构和功能?

2. 物质进入细胞内可通过哪些方式,各有何特点?

4. 肌肉组织包括几种类型,比较不同肌肉的结构和功能特点?

肌肉组织由肌细胞组成。肌细胞细长似纤维状,又称肌纤维。细胞质称肌浆,内含可产生收缩的肌原纤维。肌肉组织可分骨骼肌、心肌、平滑机3种类型。骨骼肌收缩迅速有力,受意识支配;心肌收缩持久,有节律性,为不随意肌;平滑肌的收缩有节律性和较大伸展性,为不随意肌。

5. 神经组织由几种类型的细胞组成,各有何特点?

神经组织由神经细胞和神经胶质细胞组成。神经细胞有成神经元,是神经组织的主要成分,是神经系统的基本功能单位。神经元具有接受刺激和传导神经冲动的功能。神经胶质细胞在神经组织中期支持、营养、联系的作用。

第二章 运动系统

问答题:

全身的骨通过骨连接结构成人体骨骼,全身骨可分为颅骨、躯干骨和四肢骨。颅骨连接成颅,可分为脑颅和面颅。躯干骨包括椎骨、肋骨和胸骨。椎骨又可分为颈椎、胸椎、腰椎、骶椎和尾椎,他们通过骨连接构成脊柱。胸椎、胸骨和肋骨通过骨连接构成胸廓。四肢骨包括上肢骨和下肢骨,上肢骨和下肢骨又分别可分为上(下)肢带骨和上(下)肢游离骨。上、下肢带骨分别把上、下肢骨与躯干骨相连结。全身骨的结构特点是与人类直立行走、劳动和中枢神经系统发达相适应的,如颅骨的脑颅发达,上肢骨轻巧,下肢骨粗壮等,骨盆和足弓也有相应的形态特征与之相适应。

1. 简述人类骨骼的组成和特征?

2. 与人类的直立行走、劳动和语言相适应,人体骨骼肌配布有什么特点?

全身肌肉可分为头颈肌、躯干肌和四肢肌。全身肌肉的配布与直立行走、劳动和语言密切相关。为适应直立姿势和劳动,颈后、背部、臀部和小腿后面的肌特别发达;上肢为适应劳动,屈肌比伸肌发达,运动手指的肌也比较其他动物分化的程度高;下肢肌粗壮。为适应表达感情和语言,口周围肌和表情肌发达。

第三章 神经系统

名词解释: ? ? ? ? ?

反馈:受控部分的活动会反过来影响控制部分的活动。反馈具有双向性,是机体维持内环境稳态的一个重要方式。

兴奋:活组织因刺激而产生的冲动的反应称为兴奋。

阈刺激:达到这一强度的临界强度的刺激才是有效刺激。称为阈刺激。

极化:细胞在安静状态时,保持比较稳定的外正内负的状态,称为极化。极化状态是细胞处于生理静息状态的标志。

平衡电位:当k+的扩散造成膜两侧的电势剃度足以对抗由于浓度剃度所引起的k+的进一步扩散时,离子的移动就达到了平衡,这时,k+的净内流量,k+跨膜流动到达平衡,膜对k+的跨膜净通量为零,膜两侧的电位差也稳定于某一相对恒定水平。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

去极化:随着离子的跨膜流动,膜两侧的极化状态将被破坏,一般将膜极化状态变小的变化趋势称为去极化。

突触:使一个神经元的冲动传到另一个神经元或肌细胞的相互接触的部位。

受体:是指能与特定的生物活性物质可选择性结合的生物大分子,是镶嵌在细胞膜上或存在于细胞膜内的蛋白质复合体。

兴奋性突触后电位:是发生在突触后膜上的局部电位变化,它引起细胞膜电位朝着去极化方向发展。

抑制性突触后电位:同样是发生在突触后膜上的电位,但它却是引起细胞膜电位向着超极化方向发展的局部电位。

条件反射:在出生后通过训练而形成的反射。是在非条件反射的基础上建立起来的一种特定的反射活动,可以形成,也可以消退,数量可以不断增加。

交互抑制:当一刺激所引起的传入冲动到达中枢,引起屈肌中枢发生兴奋时,另一方面却使伸肌中枢发生抑制,结果屈肌收缩,与其伸肌舒张,这种现象成为交互抑制。

诱发电位:各种感受器的传入冲动都可以在大脑皮质的特定区域引起电位变化,称为诱发电位。

牵张反射:有神经支配的骨骼肌受外力牵拉而被伸长时,能反射性地引起受牵拉的同一块肌肉收缩,称为牵张反射。

肌紧张:是指缓慢持续牵拉肌腱时引起的牵张反射,表现为受牵拉的肌肉发生轻度、持续的紧张性收缩,以阻止其被牵拉。

?

第二信号系统:人类在社会劳动和交往中产生了语言、文字,它们是具体信号的抽象,对这些抽象信号刺激发生反映的大脑皮层称第二信号系统。

去同步化:当传入信息增多时,将引起大脑皮质中个神经元的电活动不一致,则出现高频率、低幅度的波形,称为去同步化。

?

问答题:

1. 举例说明机体生理活动中的反馈调节机制。

兴奋通过神经元的环状联系,则由于这些神经元的性质不同,而可能表现出不同的生理效应。如果环式 结构内各个突触的生理性质大体一致,则冲动经过环式传递后,在时间上加强了作用的持久性,这是一种正反馈作用;如果环式结构内存在抑制性中间神经元,并同其返回联系的胞体形成抑制性突触,则冲动经过环式传递后,信号被减弱或停止,这是一种负反馈作用。

2. 简述神经系统的基本组成。

神经系统由中枢神经和周围神经系统组成。中枢神经系统由脑和脊髓组成;周围神经系统由脊神经、脑神经、和支配内脏的自主神经组成,自主神经又分为交感和副交感神经。神经元是神经系统中最基本的结构和功能单位。 3. 试述动作电位形成的离子机制。

在神经细胞膜上,存在大量的Na+通道和K+通道,细胞膜对离子通透性的大小主要由这些离子通道开放的程度所决定。我们已经知道,在静息状态下,神经细胞膜的静息电位在数值上接近于K+的平衡电位,膜的通透性主要表现为K+的外流。当细胞受到一个阈刺激或阈刺激以上强度的刺激时,膜上的离子通道将被激活。由于不用离子通道激活的程度和激活的时间不同,当膜由静息电位转为动作电位时,膜对不同离子的通透性将产生巨大的变化。 4. 简述神经信号引起肌肉收缩的主要生理事件? ?

神经传向肌肉并引起肌肉的收缩是一个极其复杂的过程,中间涉及电—化学—电的相互转换,同时伴随复杂的生物化学反应,起全部过程的主要事件总结如下: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

神经纤维上的动作电位到达轴突终末,引起突触前膜去极化,Ca2+从细胞外进入在Ca2+的促发作用下,突触小泡向前膜移动,乙酰胆碱被释放到突触间隙中,完乙酰胆碱与终板膜上的乙酰胆碱受体结合,启动肌膜上Na+、K+通道开放,Na+、当终板电位达到肌细胞膜的阈电位时,引发肌膜产生肌动作电位,动作电位并沿肌动作电位传入肌内膜系统,引起肌膜系统终池中的Ca2+进入肌丝处; Ca2+与肌钙蛋白复合体结合,使横桥与肌动蛋白的作用点结合,粗细肌丝相对滑突触前膜中。

成电信号向化学信号的转换。

K+沿肌膜离子通道流动,产生终板电位,完成化学信号向电信号的转换。 肌膜迅速向整个肌细胞扩布;

动,肌小节缩短,肌肉收缩。肌膜上的电信号,转换成肌肉的机械收缩。

5. 反射弧由那些部分组成?试述其各部特点。 ?

由五部分组成: (1)

动。 (2) (3)

传入神经:由传入神经元的突起所构成。这些神经元的胞体位于背根神经节或脑神经中枢:为中枢神经系统内调节某一特定生理功能的神经元群。一个简单的和神经节内,与感受器相连,将感受器的神经冲动传导到中枢神经系统。

一个复杂的生理活动所涉及的中枢范围是不同的,需要这些部位的神经元群共同协调才能完成正常的呼吸调节活动。 (4) (5)

传出神经:由中枢传出神经元的轴突构成,如脊髓前角的运动神经元,把神经冲效应器:发生应答反应的器官,如肌肉和腺体等组织。 动由中枢传到效应器。

感受器:感受内外环境刺激的结构,它可将作用于机体的刺激能量转化为神经冲

6. 试述脑神经的分布、主要功能及相应核团的位置。 名称 嗅神经 视神经 核的位置 大脑半球 间脑 中脑 中脑 脑桥 脑桥 脑桥 延髓、脑桥 延髓 延髓 延髓 延髓 分布及功能 鼻腔上部黏膜,嗅觉 视网膜,视觉 眼的上下、内直肌和下斜肌调节眼球运动;提上睑肌;瞳孔括约肌使瞳孔缩小以及睫状肌调节晶状凸度 眼上斜肌使眼球转向下外方 咀嚼肌运动;脸部皮肤、上颌黏膜、牙龈、角膜等的浅感觉、舌前2/3一般感觉。 眼外直肌使眼球外转 面部表情肌运动;舌前2/3黏膜的味觉;泪腺、颌下腺、舌下腺的分泌 内耳蜗管柯蒂氏器的听觉;椭圆囊,球囊斑及3个半规管壶腹嵴的平衡功能。 咽肌运动;咽部感觉、舌后1/3的味觉和一般感觉、颈动脉窦的压力感觉器和颈动脉体的化学器的感觉。 咽喉肌运动和咽喉部感觉;心脏活动;支气管平滑肌;横结肠以上的消化管平滑肌的运动和消化腺体的分泌 胸锁乳突肌使头转向对侧,斜方肌提肩 舌肌的运动 动眼神经 滑车神经 三叉神经 外展神经 面神经 位听神经 舌咽神经 迷走神经 副神经 舌下神经 7. 何谓特异性感觉投射系统?试以浅感觉和深感觉为例,说明其感觉传导通路。 ? ?

特异性投射系统是指感觉冲动沿特定的感觉传导通路传送到大脑皮质的特定部位进而产生特定感觉的传导径路。

躯干、四肢浅感觉的传导通路:第一级神经元位于脊神经节内,其周围突构成脊神经中的感觉纤维,分布到皮肤和黏膜内,其末梢形成感受器。中枢突经由脊神经后根进入脊髓,在脊髓灰质后角内更换神经元。第二级神经元的轴突越至对侧,在脊髓白质的前外侧部即前外侧索上行,形成脊髓丘脑束。后者历经延髓、脑桥、中脑至丘脑外侧核,在此更换为第三级神经元,再发生纤维组成丘脑皮质束。经内囊,投射到大脑皮质中央后回的中、上部和旁中央小叶后部的躯干、四肢感觉区。

8. 试述大脑皮质主要的沟、回及功能分区。 ?

大脑主要包括左、右大脑半球,每个大脑半球分3个面,即背外侧面、内侧面和底面。分布在背外侧面的主要沟裂有中央沟、大脑外侧沟、顶枕裂、矩状裂。这些沟裂将大脑分为四叶:额叶、顶叶、枕叶和颞叶。 ?

分区:

(1) 体表感觉区 (2) 肌肉本体感觉区 (3) 视觉区 (4) 听觉区 (5) 嗅觉和味觉区

9. 试述大脑皮质支配身体各部的感觉和运动代表区的特点。 ?

中央后回的投射具有如下特点: (1) (2) (3)

躯体感觉传入冲动向皮质的投射具有交叉的性质

总的空间投射是倒置的,下肢代表区在中央后的顶部,上肢代表区在中间部,头投射区域的大小与躯体各部分的面积不成比例,而是与不同体表部位的感觉灵敏

部代表区在底部。

程度以及感受器的密集程度和传导这些感受器冲动的传入纤维数量有关。

?

大脑皮质运动区对躯体运动的控制具有以下特点: (1) (2) (3) (4) (5)

运动皮质对躯体运动的调节呈交叉支配,即一侧运动区主要调节和控制对侧躯体具有精细的功能定位。

功能代表区的大小与运动的复杂、精细程度有关,而不与肌肉的大小想适应。运以适当强度的电流刺激运动代表区的某一点,只会一起个别肌肉收缩,或某块肌运动区的神经细胞与感觉区一样,呈柱状纵向排列,称运动柱。一个运动柱可以运动。

动越精细、越复杂的部位,其代表区越大。 肉收缩,而不是肌肉群的协同收缩。

控制同一关节的几块肌肉,而同一块肌肉又可接受几个运动柱的控制。

10. 比较说明椎体系和椎体外系的功能特点。 ?

锥体系统是指由皮层发出并经延髓锥体抵达对侧脊髓前角的皮层脊髓束与抵达脑神经运动核的皮层脑干束。锥体系的皮层起源主要为4区,其纤维中仅有10%~20%与脊髓运动神经元形成单突触联系。锥体系既可直接抵达神经元以发动肌肉运动,抵达神经元以调整肌索敏感性,也可通过脊髓中间神经元改变拮抗肌运动神经元之间的对抗平衡,保持运动的协调。 ?

锥外体系是指直接或间接经皮层下某些核团并通过锥体外系和旁锥体系三部分。锥体外系以多次突除联系,控制双侧脊髓活动,它主要调节肌紧张、肌群协调运动。 11. 试述下丘脑对内脏活动的调节。 ?

下丘脑是皮质下调节内脏活动的高级中枢。它与大脑边缘系统、脑干网状结构和垂体具有密切的联系。 (1) (2)

动。 (3)

水平衡调节:电刺激该区,经短时间的潜伏期,动物开始大量饮水;破坏此区,则动物饮水明显减少。此外,下丘脑存在着渗透压感受器,可以感受血液渗透压的变化,进而通过控制饮水行为或激素分泌,调节体内的水平衡。 (4) (5)

对内分泌腺的调节:他们通过控制垂体的激素分泌,调节机体的内环境,影响各对生物节律的控制:下丘脑视交叉上核与昼夜节律有关。破坏该核团,导致动物种内脏功能。

原有的一些昼夜周期节律性活动,如饮水、排尿等节律紊乱或丧失。

12. 试述自主神经对内脏活动调节的功能特点。 ?

内脏的双重神经支配:绝大部分内脏器官既接受交感神经,又接受副交感神经的支配,形成双重神经支配。仅有少数内脏和组织只受交感神经的支配。正是由于交感神经系统和副交感神经系统的不同作用和双重支配,内脏器官的功能才能保持稳定,从而有利于机体整体对环境的适应。 ?

自主神经中枢的紧张性:交感、副交感神经及其神经节仅仅是自主神经系统的外周部分,在正常生理条件下,它们的活动受中枢神经系统的调节。自主神经中枢经常有冲动的发放,称为紧张性发放。交感缩血管中枢的紧张性活动则与中枢神经组织内CO2浓度密切有关。 ?

交感中枢和副交感中枢的交互抑制:交感神经和副交感神经的功能作用不仅表现在外周,在交感中枢与副交感中枢之间,也存在交互抑制关系,即交感中枢紧张性增强时,副交感中枢紧张性就减弱,反之亦然。

13. 什么是条件反射?列举生活实例,说明几种不同的条件性抑制。 ?

条件反射是机体后天获得的,是个体在生活的过程中,在非条件反射的基础上建立起来的,它的反射通路不是固定的,因此具有更大的可塑性和灵活性,从而提高了机体适应环境的能力。

体温调节:下丘脑内存在着对温度敏感的神经元,血液温度的升高或降低可使它摄食行为调节:下丘脑是处理和调制饥饿、饱胀信息的主要中枢。下丘脑的腹内们的电活动发生变化,进而通过调节身体的散热或产热机制,将体温调定于一定水平。 侧区还分布着葡萄糖感受器,当血糖水平升高时,导致饱中枢兴奋,抑制摄食中枢的活

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