
1.机体的内环境(internal environment)指细胞直接生存的环境,即细胞外液。
2.稳态(homeostasis)机体通过多种调节机制,使内环境的各种化学成分和理化特性保持相对稳定的状态.
3.反射(reflex)指中在枢神经系统的参与下,机体对刺激发生规律性反应的过程。
4.反射弧(reflex arc) 完成反射所必须的结果,通常由感受器,传入神经,中枢,传出神经和效应器五环节过程。
5.旁分泌调节(paracrine regulation)激素等化学物质经组织扩散,改变邻近细胞的活动。
6.自身调节(autoregulation)指机体各器官、组织和细胞不依赖于神经或体液因素的调节而产生的适应性反应
7.负反馈(negative feedback)受控部分发出的反馈信息,抑制或减弱了控制部分的活动
8.正反馈(positive feedback受控部分发出的反馈信息,促进或加强控制部分的活动
9.前馈(feed-forward)指干扰信号对控制部分的直接作用,他能使输出变量在出现偏差而引起的反馈性调节之前就能够得到纠正。
第二章 细胞的基本功能
10. 被动转运(passive transport)本身不需要消耗能量,是物质顺浓度梯度和(或)电位梯度进行的跨膜转运。
11. 单纯扩散(simple diffusion)生物体中,一些脂溶性的小分子物质顺浓度差的跨膜物质转运。
12. 经载体易化扩散(facilitated diffusion via carrier)水溶性小分子物质依靠膜上载体蛋白的介导,顺浓度梯度或电位梯度的跨膜转运。
13. 经通道易化扩散(facilitated diffusion via ion channel)离子或水依靠膜上通道蛋白的介导,顺电化学驱动力或依靠渗透压差的跨膜转运。
14. 电压门控通道(voltage gated ion channel) 膜电位控制开闭的通道。
15. 离子通道(ion channel)是一类贯穿脂质双分子层,带的亲水性孔道的并能选择的允许离子通过的膜蛋白。
16. 化学门控通道(chemically gated ion channel) 由化学物质控制开闭的通过。
17. 机械门控通道(mechanically gated ion channel) 由机械因素控制开闭的通道。
18. 原发性主动转运(primary active transport)离子泵利用分解ATP产生的能量将离子逆浓度梯度和(或)电位梯度进行跨膜转运的过程。
19. 继发性主动转运(secondary active transport) 指驱动力并不直接来自ATP的分解,而是来自原发性主动转运所形成的离子浓度梯度而进行的物质逆浓度梯度和(或)电位梯度的跨膜转运方式。
20. 同向转运(symport)被转运的物质分子与Na+或H+扩散方向相同的继发性主动转运。
21. 反向转运(antiport)被转运的物质分子与Na+或H+扩散方向相反的继发性主动转运。
22. 出胞(exocytosis)胞质内的大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程。
23. 入胞(endocytosi
s)细胞外某些大分子物质或团块借助于与细胞膜形成吞噬泡或吞饮泡的方式进入细胞的过程。
24. 跨膜信号转导(transmembrane signal transduction)外界环境变化的信息通过细胞膜受体的介导传入细胞内,并引起细胞代谢和功能发生相应变化的过程。
25. 刺激(stimulation) 细胞所出的环境因素的变化。
26. 兴奋(excitation)可兴奋细胞产生动作电位的过程。
27. 兴奋性(excitability)可兴奋细胞产生动作电位的能力。
28. 阈值(threshold) 指能够引起机体发生反应的最小刺激(强度或时间)是衡量兴奋性的高低的指标
29. 极化(polarization)细胞未受刺激时,膜两侧存在的内负外正的状态。
30. 去极化(depolarization)以静息电位的数值向膜内电位升高的反向变化。
31. 超极化(hyperpolarization)以静息电位的数值向膜内电位降低的反向变化
32. 复极化(repolarization)一般将细胞去极化后又向原初计划状态的恢复过程。
33. 内向电流(inward current)引起膜内电位升高的离子电流。
34. 外向电流(outward current)引起膜内电位降低的离子电流。
35. 电化学驱动力(electrochemical driving force)影响离子跨膜扩散的浓度差和电位差的代数和。
36. 静息电位(resting potential) 细胞处于安静状态下,存在于细胞膜两侧的电位差,称为静息电位。一般表现为内负外正的跨膜电位
37. K+平衡电位(K+ equilibrium potential)由K+外流达到平衡后在膜两侧造成的电位差。
38. 动作电位(action potential)可兴奋细胞受到刺激时,在静息电位的基础上爆发的一次迅速、可逆、可扩布的电位变化,称为动作电位
39. 超射(overshoot)膜内电位高于零电位的部分。
40. “全或无”现象(“all or none”phenomenon)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。
41. 阈电位(threshold potential)能引起膜对Na+通透性突然增大并产生动作电位的临界膜电位为阈电位。本质是激活电压门控性Na+通道开放的临界值
42. 局部电位(local potential)阈下刺激也可使膜去极化,但这种去极化电位只局限于受刺激部位局部,只能作电紧张扩布,故称为局部电位。
43. 时间性总和(temporal summation)数个阈下刺激引起联系作用于膜内的某一点,引起的局部电位进行的叠加过程。
44. 空间性总和(spatial summation)膜在两处或两处以上受到阈下刺激,引起的局部电位进行叠加的过程。
45. 量子释放(quantal release)囊泡为单位的倾囊释放。
46. 兴奋-收缩耦联(excitation-contraction coupling)兴奋-收缩耦联是指把肌细胞的动作电位与肌细胞的机械收
缩联系起来的中介过程
47. 等长收缩(isometric contraction)当阻力负荷较大、肌肉收缩产生的张力不足以克服阻力负荷时,肌肉收缩表现为只有张力的增加而没有长度的改变
48. 等张收缩(isotonic contraction)当肌肉收缩产生的张力等于或大于阻力负荷时,肌肉开始以一定的速度缩短但张力保持不变。
49. 前负荷(preload)肌肉在收缩以前所承受的负荷,它可以决定肌肉的初长度。
50. 后负荷(afterload)肌肉在收缩过程中所承受的负荷,它可阻碍肌肉收缩时的缩短。
51.肌肉收缩能力(contractility) 与负荷无关的,决定肌肉收缩效能的内在特性。
52.不完全强直收缩(incomplete tetauns)骨骼肌受到连续多次阈上刺激,如果后一次刺激引起的收缩复合在前一次刺激引起的收缩的舒张期,则每次新的收缩都出现在前次收缩的舒张期过程中,在描记曲线上形成锯齿形。
53.完全强直收缩(complete tetanus)骨骼肌受到连续多次阈上刺激,如果后一次刺激引起的收缩复合在前一次刺激引起的收缩的收缩期,那么肌肉就有可能在前一次收缩的基础上开始新的收缩,于是各次收缩的张力或长度变化可以融合而叠加起来,形成光滑的描记曲线。
54.运动单位(motor unit)由一个脊髓α运动神经元或脑干运动神经元及其所支配的全部肌纤维所组成的功能单位。
第三章 血液
55. 血细胞比容(hematocrit)红细胞比容是指红细胞容积占全血容积的百分比。
56. 血浆渗透压(plasma osmotic pressure)血浆所具有的吸收和保留水分子的力量。
57. 血浆晶体渗透压(plasma crystal osmotic pressure)由血浆中的晶体物质形成的渗透压,有维持红细胞正常大小、形态、功能的生理意义。
58. 血浆胶体渗透压(plasma colloid osmotic pressure)由血浆蛋白质形成的渗透压,有调节血管内、外水平衡及维持血容量的生理意义。
59. 悬浮稳定性(suspension stability)红细胞能悬浮于血浆中不易下沉的特性。通常用血沉反映红细胞悬浮稳定性。
60.红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate)红细胞的沉降速度,以红细胞在一小时内下沉的距离来表示。
61.红细胞渗透脆性(osmotic fragility)红细胞渗透脆性是指红细胞对抗低渗容液的抵抗力。抵抗力大的脆性小,反之则脆性大。
62.血小板黏附(platelet adhesion)血小板和非血小板表面的黏着。
63.血小板聚集(platelet aggregation)血小板相互黏连在一起的过程。
.生理性止血(hemostasis)小血管破损,血液从血管中自行流出,数分钟后出血自行停止的现象。
65.出血时间(bleeding time)用针刺破耳垂或指尖使血液流出后出血的延续时间。
66.凝血时间(clottin
g time)血液离体后完全到完全自然凝固所需要的时间。
67.血液凝固(blood coagulation)血液凝固是指血液由可流动的溶胶状态转变为不能流动的凝胶状态。
68.血清(serum)血清是血液凝固后,血凝块回缩析出的淡黄色透明液体。
69.凝血因子(clotting factor)血浆与组织中直接参与血液凝固的物质。
70.内源性凝血途径(intrinsic pathway)完全依靠血液中的凝血因子逐步使血液凝固的途径。
71.外源性凝血途径(extrinsic pathway)存在于血液之外的FⅢ暴露于血液而启动的凝血过程。
72.纤维蛋白溶解(fibrinolysis)血栓的血纤维溶解的过程。
73.血型(blood group)血型特指血细胞膜上特异性抗原的类型。它是血液中的一种特殊标志物
74.红细胞凝集(agglutination)相同的抗原、抗体相遇时,通过免疫反应使经红细胞相互凝结聚集在一起的现象
75.凝集原(agglutinogen)在凝集反应中起着抗原作用的,镶嵌于红细胞膜上的一些特异蛋白质或糖脂。
76.凝集素(agglutinin)能与红细胞膜上的凝集原起反应的特异抗体。
77.交叉配血试验(corss-match test)将献血者的红细胞和血清分别与受血者的血清和红细胞混合,以观察有无红细胞凝集的实验。
第四章 血液循环
78. 心动周期(cardiac cycle)心房或心室每收缩和舒张一次,构成的一个机械活动周期,称为心动周期。它与心率成反比关系。
79. 等容收缩期(period of isovolumic contraction)从房室瓣关闭半月瓣开启的时期。
80. 等容舒张期(period of isovolumic relaxation)从半月瓣关闭到房室瓣的开启时期。
81. 每搏输出量(stroke volume)一次心跳由一侧心室射出的血液量,称每输出量,简称搏出量。等于心室舒张末期容量-心室收缩末期容量;约70ml。
82. 射血分数(ejection fraction)搏出量占心舒末期容积的的百分比。
83. 心输出量(cardiac output)每分钟一侧心室收缩射入动脉的血量。它等于搏出量乘以心率。
84 心指数(cardiac index)空腹和安静状态下, 每平方米体表面积的每分心输出量。
85. 异长调节(heterometric regulation)通过改变心肌收缩时的初长度,引起心肌收缩的强度和速度的改变,从而改变搏出量。
86.心室功能曲线(ventricular function curve)观察心室舒张末期压力和心室搏功之间关系的曲线。
87.心肌收缩能力(myocardial contractility)心肌不依赖于前后负荷而改变其力学活动的内在特性。
88.等长调节(homometric regulation)改变心肌收缩能力实现对心脏泵学功能的调节。
.快反应细胞(fast response cell)由快钠通道开放引起的0期快速去极化的心肌细胞。
90.慢反应细胞(slow response cell)由慢钠通道开
放引起的0期缓慢去极化的心肌细胞。
91.期前收缩(premature systole)心脏受到窦性节律之外的刺激,产生的收缩在窦性节律收缩之前,称为期前收缩。
92.代偿间歇(compensatory pause)一次期前收缩之后所出现的一段较长的舒张期称为代偿性间歇。
93.自动节律性(autorhythmicity)组织细胞能够在没有外来刺激的条件下,自动地发生节律性兴奋的特性称为自动节律性,简称自律性。
94.正常起搏点(normal pacemaker)主导整个心脏兴奋和收缩的正常部位即窦房结。
95.潜在起搏点(latent pacemaker)窦房结以外的自律组织,正常情况下自律性不能表现,只起兴奋传导作用。
96.异位起搏点(ectopic pacemaker)在特殊情况时,窦房结以外的律组织可自动发生兴奋,并使整个心脏按其节律搏动,称为异位起搏点。此时的心率称为异位节律
97.房室延搁(atrioventricular delay)兴奋由心房传至心室要经过一段时间延搁的现象。
98.膜反应曲线(membrane responsiveness curve)受刺激前膜电位水平和0期最大去极化速率之间关系的曲线。
99.钙触发钙释放(calcium-induced Ca2+ release)经L型钙通道内流的Ca2+触发Ryanodine受体释放肌质网内储存的Ca2+称为钙触发钙释放。
100.外周阻力(peripheral resistance)指小动脉,微动脉处的血流阻力。
101.动脉血压(arterial blood pressure)血管内流动的血液对动脉管壁的侧压力。正常收缩压(Sp)90-140mmHg;正常舒张压(Dp):60-90mmHg;脉搏压(PP):Sp-Dp 30-40mmHg。
102.收缩压(systolic pressure)一个心动周期中,由于心室收缩时,使动脉血压上升所达到的最高值,称为收缩压。
103.舒张压(diastolic pressure)一个心动周期中,由于心室舒张,使动脉血压下降的最低值,称为舒张压。
104.平均动脉压(mean arterial pressure)整个心动周期中个瞬间动脉血压的平均值由于心室收缩期比舒张期短,平均动脉压接近舒张压值;平均动脉压=舒张压+1/3脉搏压
105.中心静脉压(central venous pressure)腔静脉或右心房内的压力称为中心静脉压。
106.微循环(microcirculation)微动脉与微静脉之间的血液循环,称为微循环。
107.压力感受性反射(baroreceptor reflex)因动脉血压改变而发生的使动脉血压恢复到原先水平的反射。
第五章 呼吸
108.肺通气(pulmonary ventilation)是肺与外界环境之间的气体交换过程
109.肺换气(gas exchange in lungs) 肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换过程。
110.呼吸运动(respiratory movement)呼吸肌的节律性收缩引起胸廓产生扩大,缩小相交替的运动。
111.弹性阻力(elastic resistance)弹性阻力在外力作用下变形时产生的具有对抗变形的会位力
。
112.顺应性(compliance)弹性阻力在外力作用下的可扩张性。
113.肺的静态顺应性(static compliance)在静态状态下,外来压力克服弹性阻力所引起的肺容量的变化。
114.比顺应性(specific compliance)单位肺容量的顺应性。
115.肺表面活性物质(pulmonary surfactant)脂蛋白混合物,主要成分是二棕榈酰卵磷脂,由肺泡II型细胞合成并分泌。
116.气道阻力(airway resistance)气体流经呼吸道时气体分子间和气体分子与气道之间的摩擦。
117.潮气量(tidal volume) 潮气量指每次吸入或呼出的气体量。正常成人约为500ml左右。
118.余气量(residual volume) 最大呼气尚未存留于肺中不能再呼出的气量。
119.功能余气量(functional residual capacity) 平静呼气尚未存留于肺内的气量。
120.肺活量(vital capacity) 最大吸气后再用力呼气,所能呼出的气量,称为肺活量。
121.用力肺活量(forced vital capacity) 尽力最大吸气后,尽力尽快呼气所能呼出的最大气量。
122.用力呼气量(forced expiratory volume) 指最大吸气后,以最快速度用力呼气,在第1,2,3秒末呼出的气量占肺活量的百分数.正常人第1,2,3秒末分别为83%,96%,99%.既反映肺活量又反映肺通气速度.
123.肺通气量(pulmonary ventilation) 每分钟进肺或出肺的气体总量。
124.解剖无效腔(anatomical dead space)从上呼吸道至呼吸性细支气管以前的,不参与肺换气的气道容量。
125.肺泡无效腔(alveolar dead space) 未发生气体交换的肺泡容量。
126.肺泡通气量(alveolar ventilation) 肺泡通气量是指每分钟吸入至肺泡的气体量,它是真正可以进行气体交换的有效气量。从数值上等于(潮气量-解剖无效腔气量)×呼吸频率
127.通气/血流比值(ventilation/perfusion ratio) 每分肺泡通气量和每分肺血流量之间的比值。
128.血氧容量(oxygen capacity)100ml血液中Hb所能结合的最大O2量。
129.血氧含量(oxygen content) 100ml血液中Hb实际结合的最大O2量。
130.血氧饱和度(oxygen saturation)血氧饱和度是指血氧含量占血氧容量的百分比。
131.氧解离曲线(oxygen dissociation curve) 血氧分压与Hb氧饱和度关系的曲线。
132.肺牵张反射(pulmonary stretch reflex)由肺扩张或缩小萎缩所进行的吸气抑制或吸气兴奋的反射性呼吸变化,称为肺牵张反射,又称黑-伯反射。
第六章 消化与吸收
133.消化(digestion)
134.机械性消化(mechanical digestion)通过消化管的运动,将食物粉碎、搅拌和推进的过程
135.化学性消化(chemical digestion)由消化腺分泌的消化酶完成,特异的消化酶将大分子营养物质分解为可被吸收的小分子物质的过程,称为化学性消化。
136.吸收(absorption)吸收是指被消化为小分子的营养物质通过消化道粘膜进入血液
循环的过程。
137.慢波(slow wave)平滑肌静息电位并不恒定地维持在一定水平上,能够在静息电位的基础上,产生节律性去极化电位波动,其频率较慢。
138.胃肠激素(gastrointestinal hormone)在消化道粘膜层散在着大量的内分泌细胞,这些细胞所分泌的化学活性物质称为胃肠激素。
139.脑-肠肽(braingut peptide)存在于胃肠道内的许多生物活性肽类物质也存在于中枢神经系统内,表现为双重分布,因此统称为脑-肠肽
140.黏液-碳酸氢盐屏障(mucus bicarbonate barrier)进入胃内的HCO3-并非直接进入胃液中,而是与胃黏膜表面的黏液联合形成一个保护胃粘膜不受损伤的屏障
141.胃黏膜屏障(gastric mucosal barrier)胃上皮细胞膜及细胞间的紧密连接也形成一道屏障,防止H+侵主粘膜细胞及防止Na+从细胞内向胃腔弥散,称为“胃粘膜屏障”。
142.容受性舒张(receptive relaxation)指进食时反射性通过迷走神经引起胃壁平滑肌的舒张;
143.紧张性收缩(tonic contraction)平滑肌保持持续,微弱的收缩状态。
144.胃的排空(gastric emptying)胃的排空是指进入胃的食糜在胃的运动作用下,不断从胃排入十二指肠的过程
145.肠-胃反射(entero-gastric reflex)十二指肠壁上存在着多种感受器,酸、脂肪、高渗溶液及机械扩张均可刺激这些感受器,反射性地抑制胃的运动,使胃排空减慢
146.分节运动(segmentation contraction)是一种以环形肌为主的节律性收缩和舒张运动。是小肠特有的运动形式。
147.胆盐的肠-肝循环(enterohepatic circulation of bile salt)胆盐或胆汗酸进入小肠后,大部分被回肠末端粘膜吸收,通过门V又回到肝脏,再成为合成胆汁的原料,然后胆汁又分泌入肠,这一过程称为胆盐的肠肝循环。
第七章 能量代谢与体温
148. 能量代谢(energy metabolism)指体内物质代谢过程中所伴随的能量释放、转移、贮存和利用.
149. 食物的热价(thermal equivalent of food)1g食物在氧化(或体外燃烧)时所释放出来的热量,称为食物的热价分为物理热价;生理热价。
150. 氧热价(thermal equivalent of oxygen)某种食物氧化时,每消耗1L氧所产生的热量称为该种食物的氧热价
151. 呼吸商(respiratory quotient)指一定时间内,机体的CO2产生量与耗O2量的比值
152. 基础代谢率(basal metabolic rate) 机体在基础状态下的能量代谢称为基础代谢。单位时间内的基础代谢称为基础代谢率。
153. 体温(body temperature)生理学所说的体温指身体深部的平均温度,即体核温度。T < 22℃→心跳停止;T > 43℃→酶变性而死亡; T = 27℃→低温麻醉。
154.温热性发汗(thermal sweating)由体内,外温热刺激引起的发
发汗。
155.精神性发汗(mental sweating)精神紧张或情绪激动引起的发汗。
156.热敏神经元(warm-sensitive neuron)放电频率随局部温度的升高而增加的神经元。
157.冷敏神经元(cold-sensitive neuron)放电频率随脑组织的降温而增加的神经元。
第八章 尿的生成和排出
158. 管-球反馈(tubuloglomerular feedback)指小管液流量变化影响肾血流量和肾小球滤过率的现象。
159. 肾小球滤过率(glomerular filtration rate)单位时间内(每分钟)两肾生成的超滤液量。正常人125ml/min。
160. 滤过分数(filtration fraction)肾小球滤过率和肾血浆流量的比值。正常19-20%
161. 有效滤过压(effective filtration pressure)滤过膜两侧的流体静压差与胶体渗透压差的代数和。
162. 肾糖阈(renal threshold for glucose)尿中不出现葡萄糖的最高血糖浓度。正常值:160~180mg%(9~10mmol/L)。
163. 葡萄糖吸收极限量(transfer maximum of glucose)全部肾小管对葡萄糖的重吸收达到极限时的血糖浓度。
1. 渗透性利尿(osmotic diuresis)由于渗透压升高而对抗肾小管重吸收水份所引起的尿量增多现象。
165. 球-管平衡(glomerulotubular balance)不论肾小球率过滤或增或减,近端小管对Na+,水的重吸收率始终占肾小球率过滤的65%-70%左右。
166. 水利尿(water diuresis)日常大量饮清水后,可引起尿量增多的现象。原因是由于血浆晶体渗透压下降。
167.清除率(clearance)指单位时间内肾排出某一物质的总量与血浆中这一物质浓度的比值。
第九章 感觉器官的功能
168. 感受器(receptor)分布在体表或组织内部的专门感受机体内,外环境改变的结构或装置。
169. 感觉器官(sense organ)特殊化了的除具有感受细胞外还有非神经性附属结构的感受装置。
170. 适宜刺激(adequate stimulus)一种感受器对某种能量形式对刺激反应最灵敏,这种刺激称为该感受器的适宜刺激。
171. 换能作用(transducer function)感受器将刺激能量转变为相应传入神经纤维上动作电位的过程。
172. 瞳孔对光反射(pupillary light reflex)当眼受强光照射时,瞳孔缩小;光线变弱时,瞳孔放大的现象,称为瞳孔对光反射。此反射呈交互效应,即光照一侧瞳孔可引起双侧瞳孔同时缩小。
173.互感性对光反射(consensual light reflex) 光照一侧眼睛时,未受光照的另一侧瞳孔也缩小的现象。
174. 瞳孔近反射(near reflex of the pupil)看近物时,放射性的引起双侧瞳孔缩小。
175.视敏度(visual acuity)眼辨别物体微细结构的最大能力。
176.暗适应(dark adaptation)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。
177.明适应(light adaptation)人从暗处入明处,最初感到一片亮,在稍等片刻才能恢复视觉,为明适应。
178.视野(visual field)视野是指单眼固定地注视前方一点不动,这时该眼所能看到的空间范围称为视野。
179.听阈(hearing threshold)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
180.耳蜗内电位(endocochlear potential) 在耳蜗未受到刺激时,将鼓阶外淋巴接地,测出的蜗管内淋巴中的电位
181.耳蜗微音器电位(cochlear microphonic potential)受声音刺激,在耳蜗及其附近结构可记录到的一种与声波的频率和幅度完全一致的电位变化。
182.眼球震颤(nystagmus)躯体旋转运动刺激半规管的壶腹嵴引起的一种特殊眼球运动。
第十章 神经系统的功能
183.突触(synapse)神经元与神经元之间相互联系并且传递信息的部位,称为突触
184.经典的突触(classical synapse)突触小体和另一个神经元的胞体或突起相接触并传递信息的部分。
185.兴奋性突触后电位(excitatory postsynaptic potential)在兴奋性递质作用下,突触后膜去极化局部电位,使该突触后神经元对其它刺激的兴奋性提高。
186.抑制性突触后电位(inhibitory postsynaptic potential) 在抑制性递质作用下,突触后膜发生超极化局部电位,使该突触后神经元对其它刺激的兴奋性下降。
187.非定向突触(non-directed synapse)通过不与效应细胞形成的曲张体释放出递质,经弥撒作用于效应细胞的受体,使效应细胞发生反应。
188.电突触(electric synapse)通过缝隙连接处的,沟通两细胞胞质的通道,使局部电位,动作电位直接在细胞间扩散而无需神经递质的参与。
1.神经递质(neurotransmitter)能将信息从突触前神经元传至突触后神经元或效应细胞的化学物质。
190.神经调质(neuromodulator)神经元产生的,能增强或消弱递质效应的化学物质。
191.受体(receptor)位于细胞膜上或细胞内能与某些化学物质(如递质,调质,激素等)特异结合并诱发特定生物学效应的特殊生物分子
192.激动剂(agonist)能与受体发生特异性结合并产生生物效应的化学物质。
193.拮抗剂(antagonist)能与受体发生特异性结合但不产生生物效应的化学物质。
194.上调(up regulation)递质分泌不足,受体的数量逐渐增加,亲和力逐渐升高的现象。
195.下调(down regulation)递质分泌过多,受体的数量逐渐减少,亲和力逐渐降低的现象。
196.胆碱能纤维
(cholinergic fiber)凡神经末梢释放递质为乙酰胆碱的称为胆碱能纤维。
197.肾上腺素能纤维(adrenergic fiber)释放去甲肾上腺素作为递质的神经纤维。
198.突触后抑制(postsynaptic inhibition)在哺乳动物神经系统的突触后抑制神经通路中,都必须有抑制性中间神经元参与,抑制性中间神经元释放抑制性递质,使突触后神经元产生IPSP,从而发生抑制。
199.传入侧支性抑制(afferent collateral inhibition)传入冲动进入中枢后,一方面通过突触联系兴奋某一中枢神经元,另一方面通过侧支兴奋一个抑制性中间神经元,再通过后者的活动一直另一个中枢神经元。
200.回返性抑制(recurrent inhibition)中枢神经元兴奋时,传出冲动沿轴突外传,同时又经轴突侧支兴奋一个抑制性中间神经元,后者释放抑制性递质,反过来抑制原先发生兴奋的神经元及同一中枢的其他神经元。
201.突触前抑制(presynaptic inhibition)突触后神经元产生EPSP减小引起的去极化机制。
202.特异投射系统(specific projection system)经典的感觉传导道(除嗅觉外)上行到丘脑,在丘脑感觉接替核和联络核换元后,点对点地投射到大脑皮层的特定区域,产生专一的特定感觉,称为特异性投射系统
203.非特异投射系统(nonspecific projection system)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
204.牵涉痛(referred pain)牵涉痛是指内脏疾病往往引起身体的体表部位发生疼痛或痛觉过敏。
205.脊休克(spinal shock)脊髓与高位中枢离断后,断面以下的脊髓暂时丧失反射活动的能力,进入无反应状态的现象称为脊休克。
206.牵张反射(stretch reflex)指肌肉在外力或自身的其它肌肉收缩的作用下而受到牵拉时,由于本身的感受器受到刺激,诱发同一肌肉产生收缩的一类反射。有神经支配的骨骼肌,如受到外力牵拉使其伸长时,能引起受牵拉肌肉的收缩,这种现象称为牵张反射。
207.腱反射(tendon reflex) 是指快速牵拉肌腱引起的牵张反射,表现为被牵拉肌肉快速而显著地缩短。
208.肌紧张(muscle tonus)肌紧张是指缓慢持续地牵位肌腱时发生的缓慢、持久的肌肉紧张性收缩的反射
209.去大脑僵直(decerebrate rigidity)在中脑上、下丘之间横断脑干,动物将出现全身伸肌紧张亢进的现象,表现为四肢伸直、头尾昂起、脊柱挺硬等角弓反张状态,称为去大脑僵直。
210.α僵直(α-rigidity)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。
211.γ僵直(γ-rigidity)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。
212.自发脑电活动(spontaneous electric activity of the brain)无明显刺激的情况下,大脑皮层自发地产生节律性的电位改变。
213.脑电图(electroencephalogram)在头皮上用电极所记录到的自发脑电活动。
214.脑干网状结构上行激动系统(ascending 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。
215.慢波睡眠(slow wave sleep)睡眠中出现脑电波呈现去同步化慢波的时相
216.异相睡眠(paradoxical sleep)睡眠中出现脑电波呈现去同步化快波的时相
第十一章 内分泌
217. 激素(hormone)由机体内分泌腺或内分泌细胞所分泌的具有传递信息作用的高效能生物活性物质,称为激素
218. 允许作用(permissive action)是指某激素对某一生理反应并不起直接作用,但它创造了为另一种激素起作用的条件,称为激素的允许作用。
219. 长反馈(long-loop feedback)靶腺分泌的激素对下丘脑或腺垂体的负反馈作用。
220. 短反馈(short-loop feedback)腺垂体分泌的促激素对下丘脑的负反馈作用。
221. 超短反馈(ultra-short-loop feedback)下丘脑分泌的调节肽调节下丘脑肽能的神经元的活动。
222. 下丘脑调节肽(hypothalamic regulatory peptides)下丘脑调节性多肽是指由下丘脑促垂体区释放的9种调节肽。即促甲状腺激素释放激素、促性腺激素释放激素、促肾上腺皮质激素释放激素、生长素释放激素、生长素释放抑制激素(生长抑素)、催乳素释放因子、催乳素释放抑制因子、促黑素细胞激素释放因子、促黑素细胞激素释放抑制因子
223. 应激反应(stress reaction)机体当受到各种伤害性刺激时,即感染、饥饿、创伤、疼痛、手术、寒冷等,血中ACTH量大大增加,糖皮质激素分泌相应也增加并产生一系列全身反应,这一过程称为应激反应
224.应急反应(emergency reaction)当体内外环境发生急剧变化时,如畏惧、剧痛、失血、运动、创伤、寒冷等紧急情况下,交感-肾上腺系统活动加强,血中肾上腺素和去甲肾上腺素的分泌显著增加,发生一系列适应性的变化,这一过程变化称为应急反应。
第十二章 生殖
225. 月经(menstruation)女性从青春期开始,在卵巢激素周期性分泌的影响下,子宫内膜发生周期性剥落,产生从阴道流出经血的现象,称为月经。
226. 月经周期(menstrual cycle)从月经第一天到下次月经来潮的时间,称为一个月经周期。一般为28天,包括月
经期、增生期、分泌期。
227. 增生期(proliferative phase)从月经停止到排卵的时期,相当于月经周期的第6到14天。
228. 黄体期(luteal phase)从排卵后到下次月经之前,相当于月经周期的第15到28天。
