生理学考研问答题精选(98个)
- 格式:docx
- 大小:101.28 KB
- 文档页数:42
医学考研题库生理题目大全医学考研题库生理题目大全医学考研是医学专业研究生入学考试,是考生进一步深造和提高学术研究能力的重要途径。
而生理学是医学考研的重要科目之一,涉及人体生命活动的各个方面。
为了帮助考生备考生理学,下面将介绍一些常见的医学考研生理题目。
1. 人体的温度调节机制是怎样的?人体的温度调节机制是通过神经系统和内分泌系统共同调节的。
当环境温度升高时,体温调节中枢会发出指令,促使皮肤血管扩张,汗腺分泌汗液,通过水分的蒸发带走体内多余的热量,从而降低体温。
当环境温度降低时,体温调节中枢则会促使皮肤血管收缩,减少散热,同时促使肌肉发生颤抖,以产生热量,从而提高体温。
2. 什么是酸碱平衡?人体是如何维持酸碱平衡的?酸碱平衡是指维持体内液体的酸碱度在一定范围内的稳定状态。
人体维持酸碱平衡主要通过呼吸系统和肾脏来实现。
呼吸系统通过调节二氧化碳的排出来维持酸碱平衡,当体内酸性物质增多时,呼吸会加快,使体内二氧化碳排出增加,从而减少酸性物质的积累。
肾脏则通过排泄酸性物质和重吸收碱性物质来维持酸碱平衡,当体内酸性物质增多时,肾脏会增加酸性物质的排泄,同时增加碱性物质的重吸收,从而调节体内的酸碱平衡。
3. 人体的呼吸是如何进行的?人体的呼吸是通过肺部进行的。
呼吸过程包括吸气和呼气两个阶段。
吸气时,横膈肌和肋间肌收缩,胸腔扩大,使肺部内压力降低,空气通过气道进入肺部。
呼气时,横膈肌和肋间肌松弛,胸腔收缩,使肺部内压力增加,空气通过气道排出体外。
4. 人体的血液循环是如何进行的?人体的血液循环是通过心脏和血管系统来实现的。
心脏是血液循环的泵,通过心脏的收缩和舒张来推动血液流动。
血液从心脏的左心房进入左心室,然后通过主动脉进入全身各个组织和器官,提供氧气和营养物质。
血液经过组织和器官后,通过静脉回流回到心脏的右心房,然后进入右心室,最后通过肺动脉进入肺部进行气体交换,再回到左心房,循环往复。
5. 人体的消化系统是如何工作的?人体的消化系统包括口腔、食管、胃、小肠和大肠等器官。
生理学考研试题库及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪个选项是细胞膜的主要组成成分?A. 蛋白质B. 脂质C. 糖类D. 核酸答案:AB2. 肌肉收缩的能量主要来源于哪种物质?A. 葡萄糖B. 脂肪酸C. 氨基酸D. 氧气答案:A3. 以下哪个选项是神经系统的组成部分?A. 脑B. 脊髓C. 神经节D. 所有选项答案:D4. 心脏的收缩和舒张是由哪种节律控制的?A. 呼吸节律B. 睡眠节律C. 心跳节律D. 消化节律答案:C5. 以下哪个选项是肾脏的主要功能?A. 排泄废物B. 调节血压C. 调节酸碱平衡D. 所有选项答案:D6. 以下哪种激素是由胰腺分泌的?A. 胰岛素B. 甲状腺素C. 肾上腺素D. 促性腺激素答案:A7. 人体免疫系统的第三道防线是什么?A. 皮肤和粘膜B. 体液免疫C. 细胞免疫D. 非特异性免疫答案:C8. 以下哪个选项是呼吸过程中的气体交换?A. 肺泡与血液之间的气体交换B. 血液与组织细胞之间的气体交换C. 组织细胞内的气体交换D. 所有选项答案:D9. 以下哪个选项是营养物质的消化过程?A. 物理消化B. 化学消化C. 吸收D. 排泄答案:B10. 以下哪个选项是人体对外界刺激做出反应的机制?A. 反射B. 适应C. 应激D. 所有选项答案:A二、填空题(每空1分,共10分)1. 细胞膜的流动性主要依赖于其_________的组成。
答案:脂质2. 肌肉收缩时,肌原纤维中的_________和_________发生相对滑动。
答案:肌动蛋白;肌凝蛋白3. 神经系统由_________和_________组成。
答案:中枢神经系统;周围神经系统4. 心脏的四个腔室分别是左心房、右心房、左心室和_________。
答案:右心室5. 肾脏的两个主要功能是排泄废物和_________。
答案:调节水、电解质和酸碱平衡6. 胰岛素的主要作用是调节_________的代谢。
生理学考研题库百度文库生理学是一门研究人体生命活动规律和机制的科学,考研题库的建立对于学生复习和掌握生理学知识具有重要意义。
以下是一些生理学考研题库的示例题目,供参考:一、选择题1. 人体最大的器官是:A. 心脏B. 肝脏C. 皮肤D. 肺2. 神经调节的基本方式是:A. 反射B. 反应C. 感应D. 应答3. 人体维持体温相对恒定的机制是:A. 神经调节B. 内分泌调节C. 神经-内分泌调节D. 自身调节二、填空题1. 细胞膜的主要功能是_________和_________。
2. 人体神经冲动的传递方式是_________。
3. 呼吸作用的主要场所是_________。
三、简答题1. 简述心脏的泵血功能及其调节机制。
2. 解释什么是激素,以及激素在人体中的作用。
3. 描述人体对外界环境变化的适应性反应。
四、论述题1. 论述人体免疫系统的组成及其防御机制。
2. 分析人体能量代谢的过程及其调节因素。
3. 探讨人体对缺氧的生理反应及其适应性变化。
五、案例分析题1. 某患者因长时间潜水导致急性缺氧,分析其可能发生的生理变化及急救措施。
2. 讨论糖尿病患者的胰岛素分泌异常对其生理功能的影响。
生理学考研题库的建立需要涵盖基础知识点、关键概念、生理机制等多个方面,以确保学生能够全面掌握生理学的各个方面。
同时,题库还应该包括不同类型的题目,如选择题、填空题、简答题、论述题和案例分析题,以适应不同学生的学习需求和考试要求。
通过不断的练习和复习,学生可以更好地准备考研,提高自己的生理学知识和解题能力。
生理学考研98个问答题精选1、试述O2和CO2在血液运输中的形式和过程[参考答案]O2和CO2在血液中以物理溶解和化学结合的方式运输。
O2和CO2化学结合方式分别占各自总运输的98.5%和95%,物理溶解的量仅占1.5%和5%。
物理溶解的量虽然少,但是一重要环节,因为气体必须首先物理溶解后才能发生化学结合。
1)O2的运输:主要以HbO2的方式运输,扩散入血的O2能与红细胞中Hb发生可逆性结合:Hb+O2→HbO2。
在肺由于O2分压高,促进O2与Hb结合,将O2由肺运输到组织;在组织处O2分压低,则HbO2解离,释放出O2。
2)CO2的运输:CO2也主要以化学结合方式运输。
化学结合运输的CO2分为两种形式:氨基甲酸血红蛋白形式和HCO3-的方式。
①HCO3-方式:HCO3-的方式占CO2运输总量的88%。
由于红细胞内含有较高浓度的碳酸酐酶,从组织扩散入血的大部分CO2在红细胞内生成碳酸,HCO3-又解离成HCO3-和H+。
HCO3-在红细胞内与K+结合成KHCO3-。
随着红细胞内HCO3-生成的增加,可不断向血浆扩散,与血浆中的Na+结合成NaHCO3-,同时血浆中Cl-向红细胞内扩散以交换HCO3-。
在肺部,由于肺泡气Pco2低于静脉血,上述反应向相反的方向进行,以HCO3-形式运输的CO2逸出,扩散到肺泡被呼出体外。
②氨基甲酸血红蛋白方式,大约7%的CO2与Hb的氨基结合生成氨基甲酸血红蛋白。
这一反应无需酶的催化,,反应迅速,可逆,主要调节因素是氧和作用。
由于氧和血红蛋白与CO2的结合能力小于还原血红蛋白,所以在组织外,还原血红蛋白的增多促进了氨基甲酸血红蛋白的生成,一部分CO2就以HHbNHCOOH形式运输到肺部。
在肺部,氧和血红蛋白的生成增加,促使HHbNHCOOH释放出CO2。
2、何谓心输出量?影响因素有哪些?并简述其机制。
[参考答案](1)每分钟由一侧心室收缩射出的血量,它等于每搏输出量乘以心率。
生理学问答题 40 题1.试述钠泵的本质、作用和生理意义。
(1)钠泵是镶嵌在膜的脂质双分子层中的一种特殊蛋白质分子,它本身具有ATP 酶的活性,其本质是 Na+-K+依赖式 ATP 酶的蛋白质。
作用是能分解 ATP 使之释放能量,在消耗代谢能的情况下逆着浓度差把细胞内的Na+移出膜外,同时把细胞外的 K+移入膜内,因而形成和保持膜内高 K+和膜外高 Na+ 的不均衡离子分布。
(2)其生理意义主要是:①钠泵活动造成的细胞内高 K+是许多代谢反应进行的必要条件。
②钠泵活动能维持胞质渗透压和细胞容积的相对稳定。
③建立起一种势能贮备,即 Na+、K+ 在细胞内外的浓度势能。
其是细胞生物电活动产生的前提条件;也可供细胞的其它耗能过程利用,是其它许多物质继发性主动转运的动力。
④钠泵活动对维持细胞内 pH 值和Ca++浓度的稳定有重要意义。
⑤影响静息电位的数值。
2. 什么是静息电位和动作电位?它们是怎样形成的?(1)静息电位是指细胞处于安静状态时存在于细胞膜内外两侧的电位差。
动作电位动作电位是膜受到一个适静息电位动作电位当的刺激后在原有的静息电位基础上迅速发生的膜电位的一过性波动。
(2)静息电位的形成原因是在安静状态下,细胞内外离子的分布不均匀,其中细胞外液中的 Na+、静息电位的形成原因 Cl-浓度比细胞内液要高;细胞内液中 K+、磷酸盐离子比细胞外液多。
此外,安静时细胞膜主要对 K+ 有通透性,而对其它离子的通透性极低。
故 K+能以易化扩散的形式,顺浓度梯度移向膜外,而磷酸盐离子不能随之移出细胞,且其它离子也不易由细胞外流入细胞内。
于是随着 K+的移出,就会出现膜内变负而膜外变正的状态,即静息电位。
可见,静息电位主要是由 K+外流形成的,接近于 K+外流的平衡电位。
动作电位动作电位包括峰电位和后电位,后电位又分为负后电位和正后电位。
①峰电位的形成原因:动作电位细胞受刺激时,膜对 Na+通透性突然增大,由于细胞膜外高Na+,且膜内静息电位时原已维持着的负电位也对 Na+内流起吸引作用→Na+迅速内流→先是造成膜内负电位的迅速消失,但由于膜外 Na+的较高浓度势能, Na+继续内移,出现超射。
1.机体的内环境稳态有何生理意义?举例说明机体是如何维持内环境稳态的。
内环境的生理意义: 内环境稳态是维持细胞正常功能活动的重要条件, 是维持机体正常生命活动的必要条件, 稳态的破坏, 将影响细胞功能活动的正常进行, 导致疾病的发生, 甚至危及生命。
肾脏: 参与酸碱平衡, 水平衡, 电解质平衡等。
肺脏:通过呼吸, 维持机体的氧平衡和二氧化碳平衡。
血液:运输功能, 缓冲功能等。
2.举例说明生理功能调节的主要方式及特点。
神经调节的特点: 迅速, 精确而短暂。
如瞳孔对光反射, 颈动脉窦和主动脉弓压力感受器反射。
体液调节的特点:缓慢, 持久而弥散。
如甲状腺激素对代谢的调节, 胰岛素对血糖的调节。
自身调节的特点:幅度小, 范围小。
如肾血流量的自身调解。
3.细胞膜的跨膜物质转运有哪些方式?各主要转运哪些物质?方式: 单纯扩散、经通道易化扩散、经载体易化扩散、原发性主动转运、继发性主动转运。
单纯扩散转运的物质有: O2.CO2等气体和水分子。
经通道易化扩散的物质有: Na+、K+、Ca++等。
经载体易化扩散: 葡萄糖、氨基酸分子等。
原发性主动转运的物质有: Na+泵、钙泵、质子泵等。
继发性主动转运的物质有: 葡萄糖分子, 氨基酸分子等。
4.红细胞生成必须哪些原料?当它们不足时, 可能对红细胞生成产生哪些影响?红细胞生成的必须原料:蛋白质、铁、叶酸、维生素B12、氨基酸。
蛋白质和铁是合成血红蛋白的重要原料, 叶酸和维生素B12是红细胞成熟所必须的物质, 是合成DBA所需的重要辅酶。
缺铁时会引起小细胞低色素性贫血;叶酸和维生素B12缺乏时会引起巨幼红细胞性贫血。
5.生理性止血包括哪些主要过程?血小板在生理性止血中有何作用?生理性止血主要包括血管收缩、血小板止血栓的形成、血液凝固三个过程。
血小板主要通过发挥以下生理特性来参与生理止血: (1)黏附: 当血管内皮细胞受损时, 血小板即可黏附内皮下组织。
(2)聚集: 血小板聚集成团, 参与止血栓的形成。
生理学考研考试题及参考答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)l、催产素分泌()。
A、以体液调节为主B、以神经调节为主C、以代谢物反馈调节为主D、受靶腺激素与下丘脑调节肤双重调控E、以上都不对正确答案:B2、分解脂肪为甘油一酣和脂肪酸的是()。
A、胰蛋白酶B、淀粉酶C、胃蛋白酶D、胰脂肪酶E、辅酣酶正确答案:D3、体液是指()。
A、血浆B、细胞外液C、组织液D、细胞外液和细胞内液E、细胞内液正确答案:D4、肌梭属于()。
A、效应器B、感受器C、传入神经D、神经中枢E、传出神经正确答案:B5、分泌HCl的是()。
A、壁细胞B、主细胞C、黏液细胞D、幽门黏膜中G细胞E、胃黏膜表面上皮细胞正确答案:A6、NaCl浓缩的部位()。
A、近端小管B、髓拌降支细段C、髓拌升支细段D、髓拌升支粗段E、远曲小管和集合管正确答案:B7、参与体液免疫的细胞是()。
A、淋巴细胞B、单核-巨噬细胞C、中性粒细胞D、嗜碱性粒细胞E、嗜酸性粒细胞正确答案:A8、剌激胰腺分泌大量酶的激素是()。
A、促胰液素B、乙酰胆碱C、胆囊收缩素D、胃泌素E、血管活性肠肤正确答案:C9、增强机体对应激剌激耐受能力的激素是()。
A、胰高血糖素B、甲状旁腺激素C、糖皮质激素D、甲状腺激素E、胰岛素正确答案:C10、窦房结细胞动作电位0期除极化()。
A、因Cl-内流而产生B、因Ca2+内流而产生C、因Na+内流而产生D、因K+内流而产生E、因K+外流而产生正确答案:B11、胃大部切除病人易发生()。
A、恶性贫血B、巨幼细胞性贫血C、小细胞性贫血D、再生障碍性贫血E、13-型地中海性贫血正确答案:B12、糖皮质激素分泌()。
A、以体液调节为主B、以神经调节为主C、以代谢物反馈调节为主D、受靶腺激素与下丘脑调节肤双重调控E、以上都不对正确答案:A13、肾血流量自身调节接受压力牵张剌激的部位是()。
A、入球小动脉管壁B、间质细胞C、近球细胞D、出球小动脉管壁E、致密斑正确答案:A14、向心性肥胖的病因是由于()。
《生理学》重点问答题生理学是研究生物体生命活动规律的科学,它涵盖了从细胞到器官系统的各个层面。
以下是一些常见的重点问题及解答。
问题一:什么是内环境稳态?它有何重要意义?答:内环境稳态指的是细胞外液的理化性质保持相对稳定的状态。
细胞外液包括血浆、组织液和淋巴等,这些液体的温度、酸碱度、渗透压、各种离子浓度等指标都处于一个相对稳定的范围。
内环境稳态具有极其重要的意义。
首先,它为细胞提供了一个相对稳定的环境,使得细胞能够正常地进行代谢活动。
例如,稳定的温度有助于酶发挥最佳的催化作用;稳定的酸碱度保证了细胞内各种化学反应的顺利进行。
其次,内环境稳态是机体维持正常生命活动的必要条件。
一旦内环境稳态遭到破坏,可能会导致疾病的发生。
例如,酸中毒或碱中毒会影响细胞的功能,严重时甚至危及生命。
问题二:简述细胞膜的物质转运功能。
答:细胞膜的物质转运方式主要有以下几种。
单纯扩散:一些脂溶性物质,如氧气、二氧化碳等,可以顺着浓度梯度直接通过细胞膜,这一过程不需要载体和能量。
易化扩散:分为经载体的易化扩散和经通道的易化扩散。
经载体的易化扩散,如葡萄糖进入细胞,需要载体蛋白的协助,但不消耗能量;经通道的易化扩散,如钠离子、钾离子等通过离子通道的转运,也是顺浓度梯度,不消耗能量。
主动转运:分为原发性主动转运和继发性主动转运。
原发性主动转运,如钠钾泵,通过消耗能量将物质逆浓度梯度转运;继发性主动转运则是利用原发性主动转运形成的离子浓度差,将其他物质进行逆浓度梯度转运。
出胞和入胞:大分子物质或物质团块进出细胞的方式,如神经递质的释放属于出胞,白细胞吞噬细菌属于入胞。
问题三:简述静息电位和动作电位的产生机制。
答:静息电位是指细胞在安静状态下,膜内外的电位差,通常表现为内负外正。
其产生机制主要是由于细胞膜对钾离子的通透性较高,钾离子顺浓度梯度外流,但带负电的蛋白质等大分子物质不能通过细胞膜,从而导致膜内电位变负。
动作电位则是细胞受到刺激时,膜电位的快速、可逆的变化。
生理学问答题汇总来源:网络第二章局部电位有何特点和意义(简答):(1)无“全或无”,在阈下刺激范围内,去极化波幅随刺激强度的加强而增大。
一但达到阈电位水平,即可产生动作电位。
局部兴奋是动作电位产生的必须过渡阶段。
(2)不能再膜上作远距离传播,只能呈电紧张性扩布,在突触或接头处信息传递有一定意义。
(3)可以叠加,表现为时间性总和或空间性总和。
在神经元胞体的功能活动中具有重要意义。
什么是静息电位?其产生机制如何?静息电位是指安静时存在于细胞膜两侧的电位差。
其产生机制:静息状态下,细胞内高K 细胞外高Na ,膜对K 的通透性较大,对有机负离子小。
K 外移使膜内电位变负而膜外电位变正。
K 外移的增加会阻碍K 进一步外移,从而达到平衡,最终形成静息电位。
第三章血浆晶体渗透压和血浆胶体渗透压各有何生理意义(简答)。
血浆中大多数晶体物质不易透过红细胞膜,水分子可自由透过,故相对稳定的血浆晶体渗透压,对维持红细胞内外水分的分布和红细胞正常形态、大小和功能起重要作用。
胶体物质分子量大,不能透过毛细血管壁,因此主要调节血管内外的水平衡,维持正常血容量。
运用红细胞生成部位、原料、成熟因素及生成调节的知识,解释临床上常见贫血的主要原因。
(1)骨髓造血功能受抑制,可引起再生障碍性贫血;(2)造血原料如铁缺乏,或营养不良造成的蛋白质缺乏,可引起缺铁性贫血;(3)红细胞成熟因素如叶酸、维生素B12缺乏,引起巨幼红细胞贫血;(4)胃液中内因子缺乏,将引起维生素B12吸收障碍,影响红细胞的有丝分裂,导致巨幼红细胞贫血;(5)肾病时,合成的促红细胞的生成素减少,引起肾性贫血;(6)脾功能亢进,红细胞破坏增加,引起脾性贫血。
正常情况下,为什么循环系统的血液不发生凝固而处于流体状态?(1)心血管内皮光滑完整,可防止经接触粗糙面活化作用而引起内源性凝血,同时也防止血小板的粘着..聚集和释放作用,防止凝血因子活化。
(2)机体纤维蛋白溶解系统的活动,可迅速溶解所形成的少量纤维蛋白。
生理学问答题40题1.试述钠泵的本质、作用和生理意义。
钠泵是镶嵌在膜的脂质双分子层中的一种特殊蛋白质分子,它本身具有ATP酶的活性,其本质是Na+-K+依赖式ATP酶的蛋白质。
作用是能分解ATP使之释放能量,在消耗代谢能的情况下逆着浓度差把细胞内的Na+移出膜外,同时把细胞外的K+移入膜内,因而形成和保持膜内高K+和膜外高Na+的不均衡离子分布。
其生理意义主要是:①钠泵活动造成的细胞内高K+是许多代谢反应进行的必要条件。
②钠泵活动能维持胞质渗透压和细胞容积的相对稳定。
③建立起一种势能贮备,即Na+、K+在细胞内外的浓度势能。
其是细胞生物电活动产生的前提条件;也可供细胞的其它耗能过程利用,是其它许多物质继发性主动转运的动力。
④钠泵活动对维持细胞内pH值和Ca++浓度的稳定有重要意义。
⑤影响静息电位的数值。
2. 什么是静息电位和动作电位?它们是怎样形成的?(1)静息电位是指细胞处于安静状态时存在于细胞膜内外两侧的电位差。
动作电位是膜受到一个适当的刺激后在原有的静息电位基础上迅速发生的膜电位的一过性波动。
(2)静息电位的形成原因是在安静状态下,细胞内外离子的分布不均匀,其中细胞外液中的Na+、Cl-浓度比细胞内液要高;细胞内液中K+、磷酸盐离子比细胞外液多。
此外,安静时细胞膜主要对K+有通透性,而对其它离子的通透性极低。
故K+能以易化扩散的形式,顺浓度梯度移向膜外,而磷酸盐离子不能随之移出细胞,且其它离子也不易由细胞外流入细胞内。
于是随着K+的移出,就会出现膜内变负而膜外变正的状态,即静息电位。
可见,静息电位主要是由K+外流形成的,接近于K+外流的平衡电位。
动作电位包括峰电位和后电位,后电位又分为负后电位和正后电位。
①峰电位的形成原因:细胞受刺激时,膜对Na+通透性突然增大,由于细胞膜外高Na+,且膜内静息电位时原已维持着的负电位也对Na+内流起吸引作用→Na+迅速内流→先是造成膜内负电位的迅速消失,但由于膜外Na+的较高浓度势能, Na+继续内移,出现超射。
生理学考研试题及答案一、选择题(每题2分,共40分)1. 以下哪项不是细胞膜的主要组成成分?A. 磷脂B. 胆固醇C. 蛋白质D. 糖原答案:D2. 人体中,肌肉收缩的主要能量来源是:A. ATPB. ADPC. 葡萄糖D. 脂肪酸答案:A3. 以下哪种激素是由胰腺分泌的?A. 胰岛素B. 甲状腺素C. 肾上腺素D. 促性腺激素答案:A4. 人体中,红细胞的寿命大约是:A. 10天B. 30天C. 120天D. 365天答案:C5. 以下哪个器官是人体最大的淋巴器官?A. 脾脏B. 胸腺C. 淋巴结D. 扁桃体答案:A6. 人体中,肾小球的滤过作用主要受到哪种因素的调节?A. 血压B. 肾小球内压C. 肾小管内压D. 肾小球滤过膜的通透性答案:A7. 以下哪项不是神经系统的基本功能?A. 感觉B. 运动C. 消化D. 调节答案:C8. 以下哪种维生素是水溶性的?A. 维生素AB. 维生素DC. 维生素ED. 维生素B答案:D9. 人体中,以下哪种物质是维持酸碱平衡的重要缓冲物质?A. 碳酸氢盐B. 碳酸C. 磷酸盐D. 硫酸盐答案:A10. 人体中,以下哪种物质不是血浆蛋白?A. 白蛋白B. 球蛋白C. 纤维蛋白D. 血红蛋白答案:D11. 以下哪种细胞是人体免疫系统中的主要细胞?A. 红细胞B. 淋巴细胞C. 血小板D. 神经细胞答案:B12. 人体中,以下哪种激素是由肾上腺分泌的?A. 胰岛素B. 甲状腺素C. 肾上腺素D. 促性腺激素答案:C13. 人体中,以下哪种物质不是血浆的主要组成成分?A. 水B. 蛋白质C. 脂肪D. 电解质答案:C14. 人体中,以下哪种维生素是脂溶性的?A. 维生素BB. 维生素CC. 维生素AD. 维生素D答案:C15. 人体中,以下哪种物质是维持渗透压的重要物质?A. 钠离子B. 钾离子C. 氯离子D. 所有以上答案:D16. 人体中,以下哪种物质是维持血容量的重要物质?A. 红细胞B. 血浆蛋白C. 血小板D. 白细胞答案:B17. 人体中,以下哪种激素是由脑下垂体分泌的?A. 胰岛素B. 甲状腺素C. 促甲状腺激素D. 促性腺激素答案:C18. 人体中,以下哪种物质不是维持体温的重要物质?A. 脂肪B. 肌肉C. 骨骼D. 血液答案:C19. 人体中,以下哪种维生素是维持正常视力的重要物质?A. 维生素AB. 维生素BC. 维生素CD. 维生素D答案:A20. 人体中,以下哪种物质是维持肌肉收缩的重要物质?A. ATPB. 钙离子C. 钾离子D. 钠离子答案:B二、填空题(每题2分,共20分)1. 人体中,肌肉收缩的主要能量来源是________。
生理学的重要试题及答案
试题1:什么是生理学?
生理学是研究生物体各种生命现象的科学,包括生物体的功能、组织、器官、系统等方面的研究。
试题2:生理学的研究对象有哪些?
生理学的研究对象主要包括人类和其他生物体,如动物和植物。
试题3:生理学的主要分支有哪些?
生理学主要分为人体生理学和动植物生理学两个主要分支。
试题4:什么是人体生理学?
人体生理学是研究人类生物体的各种生理功能和机制,如呼吸、循环、消化、神经系统等的科学。
试题5:人体呼吸系统的主要功能是什么?
人体呼吸系统的主要功能是为身体提供氧气并清除二氧化碳。
试题6:人体循环系统的主要功能是什么?
人体循环系统的主要功能是输送氧气和营养物质到身体各个部位,并清除代谢产生的废物。
试题7:什么是动植物生理学?
动植物生理学是研究动物和植物的各种生理功能和机制的科学。
试题8:动物神经系统的主要功能是什么?
动物神经系统的主要功能是传递信息和调节机体的各种活动和
行为。
试题9:植物光合作用的主要过程是什么?
植物光合作用的主要过程包括光能转化、二氧化碳固定和光合产物合成。
试题10:为什么生理学研究对人类和其他生物很重要?
生理学研究可以帮助我们理解生物体的各种生命现象和机制,对于保护人类和其他生物的健康和生存具有重要意义。
以上是关于生理学的重要试题及答案。
希望对您的学习有所帮助!。
生理简答1.机体功能调节的主要方式有哪些?各有什么特征?相互关系怎么样?答: (1)神经调节:基本方式是反射,可分为非条件反射和条件反射两大类。
在人体机能活动中,神经调节起主导作用。
神经调节比较迅速、精确、短暂。
(2)体液调节:是指体内某些特殊的化学物质通过体液途径而影响生理功能的一种调节方式。
体液调节相对缓慢、持久而弥散。
(3)自身调节:是指组织细胞不依赖于神经或体液因素,自身对环境刺激发生的一种适应性反应。
自身调节的幅度和范围都较小。
相互关系:神经调节、体液调节和自身调节相互配合,可使生理功能活动更趋完善。
2.什么是内环境?内环境的稳态是怎样维持的?这种稳态有何意义?答:内环境指细胞外液。
内环境的稳态是指内环境的理化性质保持相对恒定。
稳态的维持是机体自我调节的结果。
稳态的维持需要全身各系统何器官的共同参与和相互协调。
意义:①为机体细胞提供适宜的理化条件,因而细胞的各种酶促反应和生理功能才能正常进行;②为细胞提供营养物质,并接受来自细胞的代谢终产物。
3.简述钠泵的本质、作用和生理意义?答:本质:钠泵每分解一分子可将 3 个移出胞外,同时将 2 个移入胞内。
作用:将细胞内多余的移出膜外和将细胞外的移入膜内,形成和维持膜内高和膜外高的不平衡离子分布。
生理意义:①钠泵活动造成的细胞内高为胞质内许多代谢反应所必需;②维持胞内渗透压和细胞容积;③建立的跨膜浓度梯度,为继发性主动转运的物质提供势能储备;④由钠泵活动的跨膜离子浓度梯度也是细胞发生电活动的前提条件;⑤钠泵活动是生电性的,可直接影响膜电位,使膜内电位的负值增大。
4.物质通过哪些形式进出细胞?举例说明。
答: (1)单纯扩散: O2 、2 、N2、水、乙醇、尿素、甘油等;(2)易化扩散:①经载体易化扩散:如葡萄糖、氨基酸、核苷酸等;②经通道易化扩散:如溶液中的、、2+ 、等带电离子。
(3)主动转运:①原发性主动转运:如泵、钙泵;②继发性主动转运:如2+交换。
生理学考研98 个问答题精选1、试述O2 和CO2 在血液运输中的形式和过程[参考答案]02和C02在血液中以物理溶解和化学结合的方式运输。
02和C02化学结合方式分别占各自总运输的98.5%和95%,物理溶解的量仅占 1.5%和5%。
物理溶解的量虽然少,但是一重要环节,因为气体必须首先物理溶解后才能发生化学结合。
1)02 的运输:主要以Hb02 的方式运输,扩散入血的02 能与红细胞中Hb 发生可逆性结合:Hb+02 TH b02。
在肺由于O 2分压高,促进02与Hb结合,将02由肺运输到组织;在组织处02 分压低,则Hb02 解离,释放出02。
2)C02 的运输:C02 也主要以化学结合方式运输。
化学结合运输的C02 分为两种形式:氨基甲酸血红蛋白形式和HC03-的方式。
①HC03-方式:HC03-的方式占C02运输总量的88%。
由于红细胞内含有较高浓度的碳酸酐酶,从组织扩散入血的大部分C02在红细胞内生成碳酸,HC03-又解离成HC03-和H+。
HC03-在红细胞内与K+结合成KHC03-。
随着红细胞内HC03-生成的增加,可不断向血浆扩散,与血浆中的Na+结合成NaHC03-,同时血浆中Cl-向红细胞内扩散以交换HC03-。
在肺部,由于肺泡气Pco2低于静脉血,上述反应向相反的方向进行,以HC03-形式运输的C02逸出,扩散到肺泡被呼出体外。
②氨基甲酸血红蛋白方式,大约7%的C02 与Hb 的氨基结合生成氨基甲酸血红蛋白。
这一反应无需酶的催化,,反应迅速,可逆,主要调节因素是氧和作用。
由于氧和血红蛋白与C02 的结合能力小于还原血红蛋白,所以在组织外,还原血红蛋白的增多促进了氨基甲酸血红蛋白的生成,一部分C02 就以HHbNHC00H 形式运输到肺部。
在肺部,氧和血红蛋白的生成增加,促使HHbNHC00H 释放出C02。
2、何谓心输出量?影响因素有哪些?并简述其机制。
[参考答案](1)每分钟由一侧心室收缩射出的血量,它等于每搏输出量乘以心率。
正常成人安静时的心输出量约5L/min 。
(2)影响因素;心输出量取决于搏出量和心率。
1)搏出量的调节。
a. 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。
在心室和其他条件不变的情况下,凡是影响心室充盈量的因素,都能引起心肌细胞本身初长度的变化,从而通过异长自身调节使搏出量发生变化。
心室充盈量是静脉回心血量和心室射血后余血量的总和,因此凡是影响两者的因素都能影响心室充盈量。
异长自身调节也称starling 机制,其主要作用是对搏出量进行精细调节。
能影响心室充盈量。
异长自身调节也称starling 机制,其主要作用是对搏出量进行精细调节。
b. 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。
横桥连接数和肌凝蛋白的ATP 酶活性是控制收缩能力的主要因素。
c. 后负荷对搏出量的影响:心室肌后负荷是指动脉血压而言。
在心率,心肌初长度和收缩力不变的情况下,如动脉血压增高,则等容收缩相延长而射血相缩短,同时心室肌缩短的程度和速度均减少,射血速度减慢,搏出量减少。
另一方面,搏出量减少造成心室内余血量增加,通过异长自身调节,使搏出量恢复正常。
随着搏出量的恢复,并通过神经体液调节,加强心肌收缩能力,使心室舒张末期容积也恢复到原有水平。
2)心率对心输出量的影响。
心率在60~170 次/分范围内,心率增快,心输出量增多。
心率超过180 次/分时,心室充盈时间明显缩短,充盈量减少,心输出量亦开始下降。
心率低于40 次/分时,心舒期过长,心室充盈接近最大限度,再延长心舒时间,也不会增加心室充盈量,尽管每搏输出量增加,但由于心率过慢而心输出量减少。
可见,心率最适宜时,心输出量最大,而过快或过慢时,心输出量都会减少。
3)去甲肾上腺素对心肌细胞的兴奋作用,是使细胞膜对钾的正离子通透性降低和对钙的二价正离子通透性增高,导致窦房结细胞4 期自动除极加速,同时使心房肌和心室肌细胞 2 期内流的钙的二价正离子增加,有利于兴奋收缩偶联过程,使心肌细胞收缩力增强。
3、试述胃排空的过程、原理、特点和临床意义。
[考点]胃的运动,胃的排空及调节。
[解析]食物由胃排人十二指肠的过程称为胃的排空。
一般在进食后约 5 分钟,便有食糜排入十二指肠。
排空速度与食物的物理性状和化学成分有关。
一般来说,稀的流体食物比稠的或固体的食物排空快;在三种主要营养物中,糖类排空是最快,蛋白质其次,脂肪最慢。
此外,胃内容物的总体积较大时,排空的速度较快。
对于一餐混合性食物,由胃完全排空,通常需要4-6 小时。
胃排空主要取决于胃和十二指肠之间的压力差。
胃排空的动力来源于胃的运动。
进食后,胃的紧张性收缩和蠕动增强,胃内压升高,当胃内压大于十二指肠内压时,幽门舒张,可使胃内1〜3mL 食糜排入十二指肠。
进入十二指肠的酸性食物刺激肠壁感受器,通过神经和体液(如糖依赖性胰岛素释放肽、促胰液素等)机制抑制胃的运动,使胃排空暂停。
随着酸性食糜在十二指肠内被中和、消化产物被吸收,这种抑制作用消失,胃的运动逐渐增强,又出现胃排空。
如此反复进行,直至胃内食糜完全排空,故胃排空是间断性的,能较好地适应十二指肠内消化和吸收的速度。
4、何谓胃排空?有哪些因素可以影响胃排空?[考点]胃的运动,胃的排空及其控制。
[解析]胃排空受多种因素的影响,既有促进因素,又有抑制因素。
( 1 )促进胃排空的因素:A 胃内容物增多,使胃扩张,通过神经反射,引起胃运动加强,使胃排空加快。
B 胃泌素也可促进胃运动,使排空加快。
(2)抑制胃排空的因素:A 肠—胃反射,十二指肠壁上有多种感受器,食糜中的酸,脂肪,渗透压或食糜对十二指肠的机械扩张,可刺激这些感受器,反射性的抑制胃运动,使胃排空减慢。
这个反射成为肠—胃反射, B 另外,食糜对十二指肠,空肠上部的刺激,引起小肠粘膜释放促胰液素,抑胃肽等,他们通过血液循环作用于胃,抑制胃运动,使胃排空减慢。
当十二指肠和空肠上端内容物中酸被中和,食物被消化和吸收,食物残渣向远端推送后,他们对肠壁的刺激逐渐减弱或消失,对胃运动的抑制作用便逐渐消失,胃运动又逐渐增强,胃排空又恢复,使一部分食糜排入十二指肠后,反过来又抑制胃运动和胃排空,如此反复进行,使胃的排空速度很好的适应小肠内消化和吸收速度。
5、突触前抑制和突触后抑制有区别?[参考答案](1)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,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。
(2)突触后抑制也称为超极化抑制,是由抑制性中间神经元活动所引起的。
当抑制性中间神经元兴奋时,末梢释放抑制性递质,与突触后膜受体结合,使突触后膜受体对某些离子通透性增加(CI-,K+,尤其是Cl-),产生抑制性突触后电位(IPSP),出现超极化现象,表现为抑制。
突触后抑制可分为侧枝性抑制和回返性抑制。
6、何为突触后抑制?请简述其分类及生理意义。
[参考答案]突触后抑制:它是由抑制性中间神经元的活动引起的一种抑制,即抑制性中间神经元与后继的神经元构成抑制性突触。
这种抑制的形成是由于其突触后膜产生超极化,出现抑制性突触后电位,而使突触后神经元呈现抑制状态。
因此,突触后抑制又称为超极化抑制。
一个兴奋性神经元不能直接引起其他神经元产生突触后抑制,它必须首先兴奋一个抑制性中间神经元,通过它转而抑制其他神经元。
突触后抑制在中枢内普遍存在。
分类及意义:突触后抑制可分为侧枝性抑制和回返性抑制。
侧枝性抑制是指感觉传入纤维进入脊髓后,一方面直接兴奋某一中枢的神经元,另一方面发出侧枝兴奋另一个抑制性中间神经元,通过抑制性神经元的活动来抑制另一中枢的神经元,通过这种抑制使不同中枢之间的活动协调起来。
回返性抑制是指当某一中枢神经元兴奋时,其传出冲动沿轴突外传,同时又经轴突侧枝兴奋一个抑制性中间神经元,该神经元回返作用于原来的神经元,抑制原发动兴奋的神经元即同一轴突的其他神经元。
这是一种负反馈抑制形式,它使神经元的活动能及时终止,促使同一中枢的许多神经元之间活动的协调。
7、比较兴奋性突触与抑制性突触传递原理的异同?答:突触传递类似神经肌肉接头处的信息传递,是一种“电—化学—电”的过程;是突触前膜释放兴奋性或抑制性递质引起突触后膜产生兴奋性突触后电位(EPSP)或抑制性突触后电位(IPSP)的过程。
(化学性突触的传递:当动作电位扩布到突触前神经末梢时,使膜对Ca2+通透性增加,Ca2+进入突触小体。
进入膜内的Ca2+可以促进突触小泡向前膜移动,有利于递质释放到突触间隙。
如果突触前膜释放的是兴奋性递质,他与突触后膜受体结合,提高了突触后膜对Na+,K+等离子的通透性(以Na+为主),从而导致突触后膜产生EPSP。
当EPSP的幅值达到一定值时,可引起突触后神经元兴奋,如果突触前膜释放的是抑制性递质,它与突触后膜受体结合,提高了突触后膜对CI-和(或)K+的通透性,主要是CI-,导致突触后膜超极化,发生IPSP,降低了突触后神经元的兴奋性,呈现抑制效应。
神经递质在突触间隙中发挥生理效应后,通过灭活酶的作用而失活,或由突触前膜摄取和进入血液途径终止其作用,保证了突出传递的灵活性。
)1.EPSP是突触前膜释放兴奋性递质,作用突触后膜上的受体,引起细胞膜对Na+、K+等离子的通透性增加(主要是Na+),导致Na+内流,出现局部去极化电位。
2.IPSP是突触前膜释放抑制性递质(抑制性中间神经元释放的递质),导致突触后膜主要对CI-通透性增加,CI-内流产生局部超极化电位。
特点:(1)突触前膜释放递质是Ca2+内流引发的;(2)递质是以囊泡的形式以出胞作用的方式释放出来的;(3)EPSP和IPSP都是局部电位,而不是动作电位;(4)EPSP和IPSP 都是突触后膜离子通透性变化所致,与突触前膜无关。
8、试比较兴奋性与抑制性突触后电位的作用和产生原理。
答:突触前神经元的活动经突触引起突触后神经元活动的过程称突触传递,一般包括电—化学一电三个环节。
突触前神经元的兴奋传到其轴突分支末端时,使突触前膜对Ca2+的通透性增加,Ca2 +内流,促使突触小泡移向突触前膜,并与之融合,小泡破裂释放出递质,经突触间隙与突触后膜相应受体结合,引起突触后神经元活动的改变。
如果突触前膜释放的是兴奋性递质将促使突触后膜提高对Na+、K+、Cl-,特别是对Na+的通透性,主要使Na+内流,从而引起局部去极化,此称为兴奋性突触后电位(EPSP)。