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生理学名词解释大全


生理学名词解释大全
PS:我是不喜欢这玩意,太多了,喜欢的人拿去吧。 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 3.0~3.5L/(min.m2)。 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 0.4-1.2kPa(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 0.93kPa(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)×(13.6g/cm3)。 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. surfactant: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 0.133kPa(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 0.84。 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 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, B 型, A、 为 若 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 3.0~3.5L/(min.m2)。 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 0.84。 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, 轴突末梢由于另一神经元的轴突末梢 C 构成轴突—轴 A 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。


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