简答题部分

26专升本 家畜生理 1-5章简答题(共 100 题)


第一章 绪论与细胞基本功能(1‑20)

1. 简述机体生理功能三大调节方式及特点。

答:

① 神经调节:通过反射实现;反应迅速、定位准确、作用时间短暂。

② 体液调节:激素等化学物质经体液运输发挥作用;作用缓慢、范围广、持续时间长。

③ 自身调节:组织器官本身适应性反应;不依赖神经体液,调节幅度小、局限。


2. 什么是负反馈和正反馈?各举一例。

答:

负反馈:反馈结果抑制原来活动,维持稳态。例:血压调节。

正反馈:反馈结果加强原来生理过程,促使过程快速完成。例:血液凝固。


3. 简述静息电位产生机制。

答:安静状态细胞膜主要对 K⁺ 通透性高,K⁺ 顺浓度梯度外流;膜内负电荷留在胞内,形成外正内负的电位差,达到 K⁺ 平衡电位,即为静息电位。


4. 简述动作电位产生机制。

答:有效刺激使膜达到阈电位,钠通道大量开放,Na⁺ 快速内流,膜去极化形成上升支;钠通道失活,K⁺ 外流增加,膜复极化形成下降支,完成一次动作电位。


5. 动作电位有哪些特点?

答:① 全或无;② 不衰减传导;③ 脉冲式,不可总和。


6. 局部电位有哪些特点?

答:① 不具有全或无;② 衰减传导;③ 可以发生时间总和、空间总和。


7. 什么是钠‑钾泵?生理意义是什么?

答:钠‑钾泵是 Na⁺‑K⁺‑ATP 酶,消耗 1 分子 ATP,泵出 3 个 Na⁺、泵入 2 个 K⁺。

生理意义:维持细胞内外 Na⁺、K⁺ 浓度差;维持细胞渗透压;为继发性主动转运提供势能。


8. 简述易化扩散两种类型及特点。

答:

① 载体易化扩散:载体蛋白,转运葡萄糖、氨基酸;特异性高,存在饱和现象。

② 通道易化扩散:离子通道,转运 Na⁺、K⁺ 等离子;速度快。

二者均顺浓度梯度,不消耗 ATP。


9. 简述兴奋性变化的四个时期。

答:绝对不应期、相对不应期、超常期、低常期。

绝对不应期钠通道完全失活,任何刺激不能产生动作电位。


10. 什么是反射?反射弧由哪几部分组成?

答:反射是中枢神经系统参与下机体对刺激的规律性应答。

反射弧五部分:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器。


11. 什么是内环境稳态?有何生理意义?

答:内环境理化性质、成分保持相对稳定状态。

意义:维持细胞正常代谢、保证细胞正常生理功能。


12. 比较单纯扩散和主动转运的区别。

答:单纯扩散顺浓度梯度,不需要能量;主动转运逆浓度梯度,消耗 ATP。


13. 什么是阈电位?与阈刺激的关系。

答:阈电位是爆发动作电位的临界膜电位。刺激达到阈强度,膜电位去极化到达阈电位,产生动作电位。


14. 简述可兴奋细胞有哪些。

答:神经细胞、骨骼肌细胞、心肌细胞。受刺激可以产生动作电位。


15. 简述前馈调节特点。

答:在输出结果出现之前就做出反应;快速纠正偏差,但有可能发生失误。


16. 简述细胞膜跨膜转运物质方式。

答:单纯扩散、易化扩散(载体、通道)、原发性主动转运、继发性主动转运、出胞入胞。


17. 简述继发性主动转运原理。

答:依靠钠钾泵建立 Na⁺ 浓度梯度,利用 Na⁺ 顺浓度内流势能,间接消耗 ATP,逆浓度转运其他物质。如小肠葡萄糖吸收。


18. 简述绝对不应期生理意义。

答:保证动作电位之间相互分离,使心肌不会发生强直收缩。


19. 简述极化、去极化、复极化概念。

答:

  • 极化:安静外正内负;
  • 去极化:膜电位向 0 靠近;
  • 复极化:去极化后恢复到静息电位。

20. 简述细胞外液组成。

答:血浆、组织液、淋巴液、脑脊液等。


第二章 血液(21‑40)

21. 血浆和血清的区别。

答:

  • 血浆:血液未凝固,含有纤维蛋白原。
  • 血清:血液凝固后析出液体,不含纤维蛋白原。

22. 简述红细胞的生理功能。

答:运输 O₂ 和 CO₂;缓冲血液酸碱度。


23. 什么是红细胞悬浮稳定性?如何衡量?

答:红细胞悬浮于血浆不易下沉的特性,用红细胞沉降率(血沉)衡量;血沉越快,悬浮稳定性越差。


24. 简述影响血沉的因素。

答:主要是红细胞叠连;血浆球蛋白、纤维蛋白原升高,促进叠连,血沉加快。


25. 血浆晶体渗透压和胶体渗透压分别由什么形成?生理意义?

答:

  • 晶体渗透压:无机盐离子,维持细胞内外水平衡,维持红细胞正常形态。
  • 胶体渗透压:主要白蛋白,调节血管内外水分,维持血容量。

26. 血小板有哪些生理功能?

答:参与生理性止血;促进血液凝固;修复血管内皮。


27. 简述生理性止血三个过程。

答:① 血管收缩;② 血小板黏附聚集,形成血小板血栓;③ 血液凝固。


28. 简述血液凝固的基本三步骤。

答:① 凝血酶原激活物形成;② 凝血酶原转变为凝血酶;③ 纤维蛋白原转变为纤维蛋白。


29. 简述内源性凝血和外源性凝血启动因子。

答:

  • 内源性:因子 Ⅻ 启动;
  • 外源性:因子 Ⅲ(组织因子)启动。

30. 什么是纤维蛋白溶解?生理意义。

答:血凝块被溶解液化。意义:防止血管堵塞,保持血流通畅。


31. 简述白细胞分类及主要功能。

答:

  • 中性粒细胞:吞噬细菌;
  • 嗜酸性粒细胞:抗寄生虫、抗过敏;
  • 嗜碱性粒细胞:释放组胺;
  • 淋巴细胞:免疫;
  • 单核‑巨噬细胞:吞噬。

32. 简述巨幼红细胞贫血发病原因。

答:缺乏维生素 B₁₂ 或者叶酸,红细胞成熟受阻。


33. 简述缺铁性贫血原因。

答:铁不足,血红蛋白合成减少。


34. 血浆主要缓冲对是什么?有什么作用?

答:最重要 NaHCO₃/H₂CO₃;缓冲机体酸碱变化,维持血液 pH 稳定。


35. 简述输血原则。

答:供血者红细胞不被受血者血清凝集,防止溶血。


36. 什么是红细胞比容(红细胞压积)?

答:离心后红细胞占全血容积百分比,反映红细胞多少。


37. 什么叫溶血?哪些情况会发生溶血。

答:红细胞破裂释放血红蛋白。低渗溶液、毒物、免疫反应可引起溶血。


38. 简述血浆蛋白的种类及功能。

答:

  • 白蛋白:维持胶体渗透压;
  • 球蛋白:免疫;
  • 纤维蛋白原:参与凝血。

39. 简述钙离子在凝血中的作用。

答:多个凝血环节必需辅助因子,去掉 Ca²⁺ 血液不凝固。


40. 什么是等渗溶液?举家畜常用例子。

答:与血浆渗透压相等溶液;0.9% 氯化钠溶液。


第三章 循环(41‑60,心肌电生理)

41. 简述心室肌细胞动作电位各期离子基础。

答:

  • 0 期:Na⁺ 内流;
  • 1 期:K⁺ 外流;
  • 2 期平台期:Ca²⁺ 内流 + K⁺ 外流;
  • 3 期:K⁺ 外流;
  • 4 期钠钾泵活动恢复离子分布。

42. 心肌细胞分为几类,各自特点。

答:

  • 工作细胞(心室肌、心房肌):有收缩性,无自律性;
  • 自律细胞(窦房结 P 细胞、浦肯野):4 期自动去极化,具有自律性。

43. 简述窦房结 P 细胞 4 期自动去极化离子机制。

答:主要 K⁺ 外流逐渐衰减,Na⁺ 内流增加,膜电位自动去极化,产生自律性。


44. 心肌有哪四大生理特性?

答:自律性、兴奋性、传导性、收缩性。


45. 简述房室延搁及生理意义。

答:兴奋在房室交界传导速度减慢。意义:心房先收缩,心室后收缩,避免房室同时收缩。


46. 为什么心肌不会产生强直收缩?

答:心肌有效不应期特别长,覆盖整个收缩期,收缩期内不能再次兴奋。


47. 什么是期前收缩与代偿间歇?

答:心肌在有效不应期后接受额外刺激,产生提前收缩叫期前收缩;之后出现较长舒张期,为代偿间歇。


48. 什么是异长自身调节,生理意义。

答:通过改变心肌初长度调节收缩力;初长度由回心血量决定,精细调节每搏输出量。


49. 简述影响心输出量的因素。

答:前负荷(回心血量);后负荷(动脉血压);心肌收缩能力;心率。


50. 什么是心动周期?心率加快对心动周期有什么影响?

答:心脏一次收缩舒张为一个心动周期。心率加快,收缩舒张期均缩短,舒张期缩短更明显。


51. 动脉血压形成条件。

答:足够循环血量充盈;心室射血;外周阻力;大动脉弹性缓冲。


52. 简述影响动脉血压的因素。

答:每搏输出量;心率;外周阻力;大动脉管壁弹性;循环血量。


53. 简述收缩压、舒张压、脉压概念。

答:

  • 收缩压:心室收缩动脉血压最高;
  • 舒张压:心室舒张动脉血压最低;
  • 脉压 = 收缩压 ‑ 舒张压。

54. 什么是中心静脉压?意义。

答:右心房及胸腔大静脉血压。反映回心血量和心脏泵血功能。


55. 简述颈动脉窦‑主动脉弓压力感受性反射过程及意义。

答:血压升高 → 感受器兴奋 → 传入神经 → 中枢 → 心率减慢、心输出量减少、血管舒张 → 血压下降。属于负反馈,维持血压稳定。


56. 简述微循环三条通路及功能。

答:

  • ① 直捷通路:血液快速回流;
  • ② 迂回通路(真毛细血管):物质交换;
  • ③ 动‑静脉短路:调节体温。

57. 简述组织液生成与回流动力(有效滤过压)。

答:

  • 滤过动力:毛细血管血压、组织液胶体渗透压;
  • 回流阻力:血浆胶体渗透压、组织液静水压。

58. 简述交感神经对心脏的作用。

答:心率加快;传导加快;心肌收缩力增强。


59. 简述迷走神经对心脏作用。

答:心率减慢;传导减慢;心肌收缩力减弱。


60. 什么叫每搏输出量、每分输出量。

答:

  • 每搏输出量:一侧心室一次射出血量;
  • 每分输出量:一侧心室每分钟射出血量,等于每搏输出量 × 心率。

第四章 呼吸(61‑80)

61. 肺通气的原动力和直接动力分别是什么?

答:

  • 原动力:呼吸肌收缩舒张引起胸廓运动;
  • 直接动力:肺泡与大气之间压力差。

62. 简述胸膜腔负压形成原因及生理意义。

答:

  • 形成:胸膜腔密闭,肺始终存在弹性回缩力。
  • 意义:维持肺扩张;促进静脉和淋巴回流。

63. 肺泡表面活性物质来源、成分、生理作用。

答:肺泡 Ⅱ 型上皮细胞分泌。作用:降低肺泡表面张力;防止肺泡萎陷;维持大小肺泡稳定。


64. 简述气体交换(肺换气、组织换气)的原理。

答:依靠气体分压差,单纯扩散。O₂ 由高分压向低分压扩散,CO₂ 相反。


65. O₂ 在血液如何运输?

答:少量物理溶解;绝大部分与血红蛋白结合,形成氧合血红蛋白。


66. CO₂ 在血液中的运输形式。

答:① 碳酸氢盐(主要);② 氨基甲酰血红蛋白;③ 少量物理溶解。


67. 什么是波尔效应,生理意义。

答:pH 下降、CO₂ 升高,血红蛋白与氧亲和力下降。利于组织部位释放氧气。


68. 什么是肺活量?包括哪几部分。

答:最大吸气后尽力呼出气量;潮气量 + 补吸气量 + 补呼气量。


69. 简述肺牵张反射(肺扩张反射)过程和生理意义。

答:肺扩张牵拉感受器兴奋,传入延髓,抑制吸气,促进呼气。意义:防止肺过度扩张。


70. 呼吸的基本中枢和调整中枢在哪里?

答:

  • 基本中枢:延髓;
  • 调整中枢:脑桥。

71. 简述 CO₂ 对呼吸运动调节机制。

答:CO₂ 透过血脑屏障生成 H⁺,刺激中枢化学感受器为主,反射性使呼吸加深加快。


72. 缺氧如何调节呼吸?

答:缺氧直接抑制呼吸中枢;主要刺激外周化学感受器,反射使呼吸加深加快。


73. 简述外周化学感受器感受什么刺激。

答:感受血液 PO₂ 下降、PCO₂ 升高、H⁺ 升高。


74. 什么是通气 / 血流比值?比值增大或减小分别代表什么?

答:肺泡通气量 / 肺血流量。

  • 增大:肺泡无效腔增大;
  • 减小:发生功能性动‑静脉短路。

75. 简述潮气量概念。

答:平静呼吸,每次吸入或呼出的气体量。


76. 胸膜腔破损会出现什么后果?

答:胸膜腔负压消失,肺依靠弹性回缩发生肺萎陷。


77. 简述肺弹性阻力来源。

答:肺泡表面张力(主要);肺组织弹性纤维回缩力。


78. 简述血氧饱和度概念。

答:血红蛋白实际结合氧量占最大携氧能力百分比。


79. 简述肺换气影响因素。

答:气体分压差;呼吸膜面积与厚度;通气 / 血流比值。


80. 吸气和呼气时肺内压如何变化。

答:吸气肺内压 < 大气压;呼气肺内压 > 大气压。


第五章 消化吸收(81‑100,单胃 + 反刍)

81. 什么是机械消化、化学消化。

答:

  • 机械消化:消化道肌肉运动磨碎搅拌推送食物。
  • 化学消化:消化酶把大分子分解小分子。

82. 消化道平滑肌有哪些生理特性。

答:兴奋性低;自律性(慢波电位);紧张性;伸展性;对化学、牵张刺激敏感。


83. 什么是慢波电位(基本电节律)?生理意义。

答:消化道平滑肌特有的节律电位波动;是平滑肌收缩起步电位,控制收缩节律。


84. 简述胃液主要成分及各成分作用。

答:

  • 盐酸:激活胃蛋白酶原,杀菌;
  • 胃蛋白酶原:激活后消化蛋白质;
  • 黏液:保护胃黏膜;
  • 内因子:保护促进维生素 B₁₂ 吸收。

85. 简述胃壁主细胞、壁细胞分泌什么。

答:

  • 壁细胞:盐酸、内因子;
  • 主细胞:胃蛋白酶原。

86. 什么叫容受性舒张,生理意义。

答:胃特有的运动,进食后胃底胃体舒张;容纳大量食物。


87. 简述小肠分节运动的作用。

答:环形肌交替收缩,搅拌混合食糜;增大食糜和黏膜接触,利于消化吸收。


88. 简述胰液主要成分及生理功能。

答:

  • 碳酸氢盐:中和胃酸;
  • 胰淀粉酶:分解淀粉;
  • 胰脂肪酶:分解脂肪;
  • 胰蛋白酶:分解蛋白质。

89. 胆汁成分,胆盐生理作用。

答:胆汁无消化酶;胆盐乳化脂肪,促进脂肪消化,促进脂溶性维生素吸收。


90. 简述三大胃肠激素:促胃液素、促胰液素、CCK(缩胆囊素)作用。

答:

  • 促胃液素:促进胃液分泌,加强胃运动。
  • 促胰液素:促进胰腺分泌水和碳酸氢盐。
  • CCK:促进胰酶分泌、胆囊收缩排放胆汁。

91. 简述小肠成为主要吸收部位的原因。

答:巨大吸收面积;食物已经分解为小分子;绒毛丰富,血液淋巴循环充足。


92. 简述葡萄糖在小肠吸收机制。

答:继发性主动转运,钠‑葡萄糖协同转运,间接消耗 ATP。


93. 简述蛋白质吸收形式和机制。

答:以氨基酸、小肽吸收;继发性主动转运。


94. 什么是反刍?分为哪四个阶段。

答:反刍动物将瘤胃食团逆呕回口腔重新咀嚼消化。逆呕、再咀嚼、再混合唾液、再吞咽。


95. 瘤胃微生物有哪些,主要功能。

答:细菌、原虫、真菌;分解纤维素;合成 VFA;合成菌体蛋白;合成 B 族维生素。


96. 什么是挥发性脂肪酸 VFA?生理意义。

答:瘤胃发酵碳水生成乙酸、丙酸、丁酸;反刍动物主要能量来源。


97. 反刍动物前胃包括哪些?哪个是真胃?

答:

  • 前胃:瘤胃、网胃、瓣胃;
  • 皱胃是真胃,具有消化腺。

98. 简述唾液对反刍动物瘤胃的重要作用。

答:大量唾液,碳酸氢盐缓冲瘤胃 pH;水分浸润食团;吞咽食糜。


99. 大肠主要运动形式是什么?功能?

答:袋状往返运动;混合内容物,吸收水分电解质,形成粪便。


100. 简述脂肪消化吸收简要过程。

答:胆盐乳化脂肪,胰脂肪酶水解,形成脂滴,被小肠吸收,进入淋巴。


本文档由 Word 文档转换生成,供 26 专升本家畜生理学复习使用。

Donate
  • Copyright: Copyright is owned by the author. For commercial reprints, please contact the author for authorization. For non-commercial reprints, please indicate the source.
  • Copyrights © 2024-2026 Mr.Yang
  • Visitors: | Views:

请我喝杯咖啡吧~

微信