1-5章简答题

家畜生理学(范作良版)专升本 1‑5 章简答题 + 参考答案

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第一章 绪论

1. 简述内环境稳态的概念及生理意义

答案:

细胞外液构成机体细胞的直接生活环境,称为内环境。稳态指正常机体通过调节作用,使内环境理化性质(温度、pH、渗透压、离子浓度等)保持相对恒定的状态。

生理意义:

  1. 稳态是细胞正常代谢、发挥生理功能的必要条件;
  2. 内环境稳态遭到破坏,细胞生理功能紊乱,机体发生疾病;
  3. 稳态是相对动态平衡,依靠机体调节系统维持。

2. 简述机体生理功能三大调节方式,对比各自特点

答案:

调节方式 基本方式 特点
神经调节 反射,结构基础是反射弧 反应迅速、作用时间短暂、作用部位精准
体液调节 激素、活性物质经体液运输作用于靶细胞 反应较缓慢、作用范围广、持续时间长
自身调节 组织细胞不依靠神经、体液,自身对刺激发生适应性反应 调节幅度小、灵敏度低,起局部辅助调节作用

3. 简述负反馈、正反馈的概念及生理意义,各举家畜生理实例

答案:

负反馈: 反馈信息抑制或减弱控制系统活动,使输出向原来水平恢复。

  • 意义: 维持机体内环境稳态。
  • 实例: 血压调节、体温调节。

正反馈: 反馈信息加强控制系统活动,使生理过程不断加强直至完成。

  • 意义: 促使生理过程快速完成。
  • 实例: 血液凝固、分娩过程。

4. 生命的基本特征有哪些?

答案:

  1. 新陈代谢: 机体与环境物质能量交换,实现自我更新;
  2. 兴奋性: 机体感受刺激发生反应的能力;
  3. 适应性: 机体随环境变化调整自身机能;
  4. 生长与生殖: 个体生长,繁衍后代。

第二章 细胞的基本功能

1. 细胞膜跨膜物质转运分为哪几类?简述每类转运特点

答案:

分为被动转运、主动转运、出胞入胞。

被动转运: 顺浓度梯度,不消耗 ATP;包括:

  • 单纯扩散: 脂溶性物质顺浓度跨膜,如 O₂、CO₂;
  • 易化扩散: 借助膜蛋白,不耗能;分为:
    • 载体易化扩散(葡萄糖、氨基酸)
    • 通道易化扩散(离子 Na⁺、K⁺)

主动转运: 逆浓度梯度,消耗 ATP;

  • 原发性主动转运(钠‑钾泵)
  • 继发性主动转运,依赖钠泵势能完成物质转运

出胞、入胞: 大分子或颗粒物质;

  • 出胞:激素、神经递质释放
  • 入胞:吞噬、吞饮作用

2. 简述钠‑钾泵(Na⁺‑K⁺‑ATP 酶)生理作用与生理意义

答案:

作用: 分解 ATP 供能;将胞内 3 个 Na⁺ 泵出细胞,泵入 2 个 K⁺,维持胞内高 K⁺,胞外高 Na⁺。

生理意义:

  1. 维持细胞渗透压、细胞形态;
  2. 为继发性主动转运提供离子势能;
  3. 是细胞静息电位、动作电位产生离子基础。

3. 简述静息电位概念及产生机制

答案:

静息电位: 安静状态细胞膜两侧内负外正电位差。

机制:

  1. 安静时细胞膜主要对 K⁺ 通透性大;
  2. 胞内 K⁺ 浓度远高于胞外,K⁺ 顺浓度向膜外扩散;
  3. 膜内负电荷不能随 K⁺ 外出;当 K⁺ 浓度扩散力与电场排斥力平衡,形成 K⁺ 平衡电位即静息电位。

4. 简述动作电位概念及产生机制,什么是动作电位 “全或无” 现象

答案:

动作电位: 可兴奋细胞受有效刺激,膜电位发生一次快速可逆的电位波动。

产生机制:

  1. 刺激达到阈电位,细胞膜 Na⁺ 通道大量开放,Na⁺ 快速内流,膜去极化、反极化形成上升支;
  2. Na⁺ 通道失活,K⁺ 通道开放,K⁺ 外流复极化,形成下降支;
  3. 钠钾泵恢复离子分布。

“全或无” 现象: 刺激未达阈电位,不产生动作电位;刺激达到阈电位,动作电位幅度固定,不随刺激强度增大而升高。


5. 简述细胞兴奋性的四个时期变化

答案:

时期 特点 机制
绝对不应期 无论多大刺激,均不能产生动作电位 钠通道完全失活
相对不应期 阈上刺激才可以产生动作电位 部分钠通道恢复
超常期 阈下刺激即可兴奋 膜电位接近阈电位
低常期 需要阈上刺激 膜电位轻度超极化,兴奋性低于正常

6. 简述神经‑骨骼肌接头兴奋传递过程及其特点

答案:

传递过程:

神经冲动抵达轴突末梢 → 钙离子内流促使突触小泡释放乙酰胆碱 → 乙酰胆碱扩散至接头后膜,与 N₂ 受体结合 → Na⁺ 内流产生终板电位 → 终板电位总和达到阈电位,肌细胞膜爆发动作电位 → 乙酰胆碱被胆碱酯酶快速水解灭活。

传递特点:

  1. 单向传递;
  2. 时间延搁;
  3. 易受药物、环境因素影响;
  4. 1 对 1 传递(一次神经冲动产生一次肌肉动作电位)。

7. 简述骨骼肌兴奋‑收缩耦联的基本过程

答案:

兴奋‑收缩耦联: 电兴奋到机械收缩的中介过程,耦联因子是 Ca²⁺。

  1. 肌膜动作电位沿横管传导进入肌细胞深部;
  2. 横管去极化,触发终池释放 Ca²⁺ 到肌浆;
  3. Ca²⁺ 与肌钙蛋白结合,暴露肌动蛋白结合位点,横桥结合,肌丝滑行肌肉收缩;
  4. 兴奋结束,钙泵将 Ca²⁺ 回收终池,Ca²⁺ 浓度下降,肌肉舒张。

第三章 血液

1. 血液由什么组成?血浆与血清有何区别

答案:

血液由血浆 + 血细胞(红细胞、白细胞、血小板)组成。

血浆 血清
来源 抗凝处理后,上层淡黄色液体 血液凝固后析出液体
成分特点 含全部凝血因子 缺少纤维蛋白原以及部分凝血因子,多了血小板释放活性物质

2. 简述血浆晶体渗透压、胶体渗透压来源以及生理意义

答案:

晶体渗透压 胶体渗透压
来源 主要来自 Na⁺、Cl⁻ 主要来自血浆白蛋白
生理意义 维持细胞内外水分平衡,维持红细胞正常形态 维持血管内外水分平衡,维持血容量,防止组织水肿

3. 简述红细胞的生理特性与生理功能

答案:

生理特性: 悬浮稳定性、渗透脆性、可塑性变形。

生理功能:

  1. 依靠血红蛋白运输 O₂ 和 CO₂;
  2. 缓冲血液酸碱物质,参与维持酸碱平衡。

4. 各类白细胞的主要生理功能

答案:

白细胞类型 主要生理功能
中性粒细胞 吞噬细菌,急性炎症主要防御细胞
嗜酸性粒细胞 抗过敏,抗寄生虫感染
嗜碱性粒细胞 释放组胺、肝素,参与过敏反应
单核‑巨噬细胞 吞噬病原体、衰老细胞,抗原呈递
淋巴细胞 T 细胞参与细胞免疫;B 细胞分化浆细胞产生抗体,参与体液免疫

5. 简述血小板的生理功能

答案:

  1. 参与生理性止血;
  2. 促进血液凝固;
  3. 维护血管内皮完整,修补受损血管壁。

6. 简述血液凝固三个基本过程

答案:

阶段 内容
第一阶段 凝血因子激活,生成凝血酶原激活物;分内源性、外源性两条途径
第二阶段 凝血酶原在激活物作用下转变为凝血酶
第三阶段 凝血酶催化纤维蛋白原,转变为不溶性纤维蛋白,网罗血细胞形成血凝块

7. 内源性凝血与外源性凝血主要区别

答案:

内源性凝血 外源性凝血
启动因子 因子 Ⅻ 因子 Ⅲ(组织因子)
因子来源 全部凝血因子来自血浆 来自血管外损伤组织
特点 启动慢,过程复杂 启动快,是体内生理性凝血主要启动途径

8. 什么是生理性止血?简述生理性止血三个步骤

答案:

生理性止血: 小血管损伤出血后,短时间出血自行停止。

三个步骤:

  1. 血管收缩;
  2. 血小板黏附聚集,形成血小板血栓(初步止血);
  3. 血液凝固,纤维蛋白凝块加固止血。

9. 输血基本原则是什么

答案:

  1. 保证供血者红细胞不被受血者血浆凝集;
  2. 首选同型输血;
  3. 异型输血只在紧急少量输注;
  4. 输血前必须交叉配血试验。

第四章 血液循环

1. 什么叫心动周期?简述心室一个心动周期的泵血过程

答案:

心动周期: 心脏一次收缩和舒张构成的机械活动周期。

心室泵血过程:

时期 过程
等容收缩期 心室收缩,室内压升高超过房内压,房室瓣关闭;室内压小于动脉压,动脉瓣关闭;心室容积不变
快速射血期 室内压超过动脉压,动脉瓣打开,血液快速射入动脉
减慢射血期 心室收缩力量下降,射血速度减慢
等容舒张期 心室舒张,室内压下降低于动脉压,动脉瓣关闭;仍高于房内压,房室瓣关闭,容积不变
快速充盈期 室内压低于房内压,房室瓣开放,血液快速流入心室
减慢充盈期 血液流入心室速度减慢;心房收缩期,心房收缩进一步充盈心室

2. 简述心室肌细胞动作电位五个时期及离子机制

答案:

时期 名称 离子机制
0 期 去极化 Na⁺ 快速内流
1 期 快速复极初期 K⁺ 外流
2 期 平台期 Ca²⁺ 缓慢内流与 K⁺ 外流同时进行,电位保持平台,心肌特有
3 期 快速复极末期 K⁺ 大量外流
4 期 静息期 钠‑钾泵、钙泵主动转运,恢复膜内外离子浓度平衡

3. 心肌有哪四大生理特性?哪些属于电生理特性,哪些机械特性

答案:

  • 电生理特性: 自律性、兴奋性、传导性
  • 机械特性: 收缩性
特性 说明
自律性 窦房结起搏细胞自动产生节律兴奋;窦房结是心脏正常起搏点
兴奋性 心肌细胞受刺激产生动作电位;有效不应期长,心肌不会发生强直收缩
传导性 兴奋通过心肌细胞传导;房室延搁保证心房心室先后收缩
收缩性 心肌收缩,完成泵血

4. 动脉血压如何形成?影响动脉血压的因素

答案:

形成条件:

  1. 循环血量充盈血管基础;
  2. 心室射血动力;
  3. 外周阻力;
  4. 大动脉管壁弹性缓冲作用。

影响因素:

  1. 每搏输出量;
  2. 心率;
  3. 外周阻力;
  4. 大动脉管壁弹性;
  5. 循环血量与血管容积比值。

5. 什么叫中心静脉压?简述中心静脉压生理意义,影响静脉回心血量因素

答案:

中心静脉压: 右心房和胸腔大静脉血压。

生理意义: 反映回心血量、心脏泵血功能高低。

影响静脉回流因素:

  1. 心肌收缩力;
  2. 体位;
  3. 呼吸运动;
  4. 骨骼肌挤压作用;
  5. 血管舒缩状态。

6. 简述微循环三条通路及各自生理意义

答案:

通路 路径 特点 生理意义
直捷通路 微动脉 → 通血毛细血管 → 微静脉 血流快 保证部分血液快速回流静脉
动‑静脉短路 微动脉直接连通微静脉 — 参与体温调节;家畜皮肤分布多
迂回通路(营养通路) 微动脉 → 毛细血管前括约肌 → 真毛细血管 → 微静脉 血流缓慢 物质交换,是血液与组织液物质交换主要场所

7. 简述组织液生成的动力,影响组织液生成的因素

答案:

生成动力:

有效滤过压 =(毛细血管血压 + 组织液胶体渗透压)-(血浆胶体渗透压 + 组织液静水压)

影响因素:

  1. 毛细血管血压;
  2. 血浆胶体渗透压;
  3. 毛细血管通透性;
  4. 淋巴回流受阻。

8. 简述颈动脉窦‑主动脉弓压力感受性反射(减压反射)过程及生理意义

答案:

反射过程:

血压升高 → 颈动脉窦、主动脉弓压力感受器兴奋 → 传入神经传入延髓心血管中枢 → 心迷走增强,心交感、缩血管交感减弱 → 心率减慢、心输出量下降、血管舒张,血压回降。

血压降低时发生相反调节。

生理意义: 维持动脉血压相对稳定,缓冲血压波动。


9. 简述肾上腺素、去甲肾上腺素对心血管的作用

答案:

肾上腺素 去甲肾上腺素
受体 激动 α、β 受体 主要激动 α 受体
心脏作用 β₁ 受体兴奋,心率加快,心输出量显著升高 对心脏作用较弱
血管作用 皮肤内脏收缩,骨骼肌血管舒张 强烈收缩外周血管,外周阻力增大,血压显著升高
主要效应 强心 升压

第五章 呼吸生理

1. 完整呼吸过程包括哪三个相互联系的环节

答案:

  1. 外呼吸(肺通气 + 肺换气)
  2. 气体在血液运输
  3. 内呼吸(组织换气)

2. 什么是肺通气?简述肺通气的直接动力与原动力

答案:

肺通气: 肺与外界环境之间的气体交换。

  • 原动力: 呼吸肌收缩舒张引起的呼吸运动
  • 直接动力: 肺泡内压与大气压之间压力差

3. 胸膜腔负压怎么形成?胸膜腔负压生理意义

答案:

形成: 胸廓自然容积大于肺自然容积;肺始终被牵拉,肺弹性回缩力向内;大气压作用胸膜腔,形成负压。

生理意义:

  1. 维持肺扩张,防止肺萎陷;
  2. 促进静脉、淋巴液回流。

4. 简述肺换气和组织换气的原理,影响肺换气的因素

答案:

气体交换原理: 单纯扩散,气体顺分压差扩散。

  • 肺换气: 肺泡与肺毛细血管血液 O₂、CO₂ 交换
  • 组织换气: 血液与组织细胞之间气体交换

影响肺换气因素:

  1. 气体分压差;
  2. 呼吸膜厚度、面积;
  3. 通气 / 血流比值。

5. 简述 O₂ 在血液中的运输形式

答案:

  1. 物理溶解(占少量)
  2. 化学结合: O₂ 与血红蛋白结合形成氧合血红蛋白 HbO₂,是主要运输形式

6. 简述 CO₂ 在血液中的三种运输形式

答案:

  1. 物理溶解
  2. 形成碳酸氢盐(占绝大多数,红细胞碳酸酐酶催化)
  3. 与血红蛋白结合形成氨基甲酸血红蛋白

7. 简述血液中 CO₂、O₂、H⁺ 如何调节呼吸运动

答案:

1. CO₂

最重要调节因子。血 CO₂ 升高,主要刺激中枢化学感受器,其次刺激外周化学感受器;呼吸加深加快;CO₂ 过低呼吸抑制。

2. H⁺

H⁺ 升高,刺激外周化学感受器,呼吸增强;H⁺ 不易透过血脑屏障。

3. O₂

只有血氧分压明显下降,才兴奋外周化学感受器,反射加强呼吸;低氧直接抑制呼吸中枢。


8. 简述外周化学感受器与中枢化学感受器位置与敏感刺激

答案:

外周化学感受器 中枢化学感受器
位置 颈动脉体、主动脉体 延髓
敏感刺激 PO₂ 下降、PCO₂ 升高、H⁺ 升高 主要对脑脊液 H⁺ 敏感;间接感受 CO₂ 变化,不感受低氧刺激

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