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生理学名词解释

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生理学名词解释

1、内环境(environmentalism):由细胞外液构成得细胞生存环境,细胞直接接触得

环境称为内环境,细胞外液主要包括血浆与组织液等。

2、稳态(homeostasis):指内环境得理化性质,如温度,PH,渗透压与各种液体成分等得相对恒定状态。

3、负反馈(negative feedback):在反馈控制系统中,反馈信号作用得结果就是使受控部分得活动向与它原先活动相反得方向发生改变,称为负反馈。

4、正反馈(positive feedback):在反馈控制系统中,若反馈信号能加强控制部分得活动,称为正反馈。

5、前馈(feed-forward):前馈就是指受控部分接受控制部分得指令进行活动之前,控

制系统又及时通过另一快捷途径向受控部分发出前馈信号,使其活动更加准确,并具有前瞻性与预见性。

6、自身调节(autoregulation):内外环境变化时,组织细胞不依赖于外来得神经或体液因素,所发生得适应性反应称为自身调节。

7、单纯扩散(simplediffusion):脂溶性物质由膜得高浓度一侧,向低浓度一侧得转运过程称单纯扩散,属于一种简单物理扩散,转运物质有O2、N2、CO2、乙醇、尿素等。8、易化扩散(facilitateddiffusion):不溶于脂质或脂溶性很小得物质由细胞膜上蛋白质帮助所实现得由高浓度一侧向低浓度一侧得物质跨膜扩散称为易化扩散。

9、原发主动转运(primaryactive transport):原发主动转运就是由细胞膜或内

膜上具有ATP酶活性得特殊泵蛋白,直接水解ATP提供能量而将一种或多种物质逆着各自浓度梯度或者电化学梯度进行跨膜转运。它就是人体最重要得物质转运方式、

10、继发性主动转运(secondaryactive transport):间接性利用原发性主

动转运分解ATP释放得能量形成得浓度差或电位差将物质逆电位梯度或浓度梯度进行跨膜主动转运得过程称为继发性主动转运。

11、同向转运(symport):同向转运就是指转运体同时向同一方向转运两种或更多离子或分子得过程,属于继发性主动转运、

12、化学门控通道(chemically-gatedchannel):化学门控通道就是由化学物质控制其开、闭得通道,如骨骼肌终板膜上得N2型Ach受体。

13、电压门控通道(voltage—gatedchannel):电压门控通道就是通道得开关

受膜两侧电位差控制得离子通道,如Na+通道、K+通道等、

14、机械门控通道(mechanicallly—gatedchannel):机械门控通道就是指能感受机械刺激并引起细胞功能改变得通道样结构,如内耳毛细胞顶部得听毛。

15、兴奋性(excitability):可兴奋细胞受到刺激时产生动作电位得能力称为兴奋性。

16、阈值(thresholdintensity):将刺激持续时间固定,测量能引起组织兴奋得最小刺激强度,称为阈值(阈强度)。它就是衡量组织兴奋性高低得重要指标。

17、阈电位(thresholdmembrane potential):能诱发动作电位得临界膜电位称为阈电位、

18、静息电位(RP,resting potential):静息电位就是指细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧得内负外正得电位差。

19、动作电位(AP,action potential):在静息电位得基础上,细胞受到一个适当刺激时,膜电位发生迅速得一过性得波动,这种短暂可逆得、扩布性电位变化称为动作电位、

20电紧张电位(electrotonicpotential):细胞膜得电学特性相当于并联得阻容

耦合电路,跨膜电流随着距原点距离得增加而逐渐衰减,膜电位也逐渐衰减,形成一个规律得膜电位分布,这种由膜得被动电学特性决定其空间分布得膜电位称为电紧张电位。

21、局部电位(localpotentia,局部反应,local response):阈下刺激或

化学门控通道开放,使局部细胞膜对Na+通透性轻度增加,出现一个较小得膜去极化,称为局部反应,由于此时膜电位距阈电位较近,使局部细胞兴奋性增高。

22、终板电位(endplate potential):在乙酰胆碱作用下,终板膜Ach受体阳离子通道开放,终板膜发生去极化变化,称为终板电位。

23、跳跃式传导(saltatoryconduction):在有髓鞘神经纤维,局部电流仅在发生

动作电位得郎飞结与静息电位得郎飞结之间产生,这种传导方式称为跳跃式传导,有髓神经纤维及其跳跃式传导就是生物进化得产物。

24、去极化(depolarization):静息电位绝对值减少称为去极化。

25、超极化(hyperporization阿):静息电位绝对值增大称为超极化。

26、兴奋—收缩耦联(excitation-contractionpotential):将膜得电

变化为特征得兴奋过程与以肌纤维机械变化为基础得收缩过程联系起来得中介机制称为兴奋-收缩耦联、其结构基础为肌管系统,关键部位为三联管结构。

27、横桥周期(cross-bridgecycling):横桥与肌动蛋白结合、摆动、解离、复位

与再结合所完成得一次肌肉收缩得基本过程,称为一个横桥周期。

28、量子释放(quantalrelease):每个突触小泡中储存得神经递质量通常就是相当恒

定得,释放时就是通过出胞作用,以囊泡为单位倾囊释放,称为量子释放。

29、钙触发钙释放(calcium—inducedCa2+ release,CICR):由少量Ca2+得内流引起细胞内Ca2+库释放大量Ca2+得过程,称为钙触发钙释放。

30、等张收缩(isotoniccontraction):收缩时只发生肌肉缩短而张力保持不变称为等张收缩。

31、等长收缩(isometriccontraction):肌肉收缩时长度保持不变而只产生张力增加称为等长收缩。

32、前负荷(preload):肌肉在收缩前所承受得负荷称为前负荷。前负荷决定肌肉得初长度。

33、后负荷(afterload):在肌肉开始收缩时才能遇到得负荷与阻力,称为后负荷。

34、强直收缩(tetanus):骨骼肌受到频率较高得连续刺激时,可出现收缩过程中与前次尚未结束得收缩过程发生总与,称为强直收缩。

35、血细胞比容(hematocrit):血细胞在血液中所占得容积百分比称为血细胞比容。正常值:成年男性约40%-50%,成年女性约37%—48%,新生儿约55%、

36、悬浮稳定性(suspensionstability):将盛有抗凝血得血沉管垂直静置,尽管红

细胞得比重大于血浆但正常时红细胞下沉缓慢,表明红细胞能相对稳定得悬浮于血浆中,这一特性称为悬浮稳定性、

37、红细胞得渗透脆性(osmoticfragility):红细胞在低渗溶液中,发生膨胀破裂

得特性称为红细胞得渗透脆性。红细胞渗透脆性越大,表示其对低渗溶液得抵抗力越小,反之亦反。

38、红细胞沉降率(erythrocytesedimentation rate,ESR):将盛有抗凝血得

血沉管垂直静置,通常以红细胞第一小时末下沉得距离来表示红细胞得沉降速度。正常值在男性为0-15mm/h,女性为0—20mm/h、

39、血液凝固(bloodcoagulation):血液凝固指血液由流动得液体状态变成不

流动得凝胶状态得过程。血凝就是血浆中得可溶性纤维蛋白原转变成不溶性得纤维蛋白得过程,就是由一系列凝血因子参与得,复杂得蛋白质酶解过程。

40、生理性止血(hemostasis):小血管破损后,血液将从血管流出,几分钟内会自行停

止,这种现象称为生理性止血、

41、最大复极电位(maximalrepolarization potential):心肌自

律细胞动作电位复极3期末所达到得最大膜电位值,称最大复极电位。

42、心动周期(cardiaccycle):心动周期就是指心室或者心房每一次收缩与舒张构成得一个机械活动周期,可分为收缩期与舒张期,通常指心室得活动周期。

43、有效不应期(effectiverefractory peiiod):从心肌动作电位0期始到3期复极化至-60mv时期内,任何刺激不会使心肌产生动作电位称为有效不应期。

44、心指数(cardiacindex):以单位体表面积计算得心输出量称为心指数,安静与空腹情况下得心指数称静息心指数、正常成人得静息心指数为3。0~3.5L/(min?m2)。45、心输出量(cardiacoutput):每分钟由一侧心室射出得血液量,称为每分输出量,简称心输出量,正常人安静时得心输出量平均约4。5~6、0L/min。

46、射血分数(ejectionfraction,EF):搏出量占心室舒张末期容积得百分比称为射血分数、正常成年人安静时约为55%~65%。

47、收缩压(systolicpressure,SP):心室收缩射血时,动脉血压快速上升,所达到得最高值称为收缩压、健康青年人安静状态下收缩压约为100—120mmHg。

48、舒张压(diastolicpressure,DP):心室舒张时,动脉血压降低,在心舒末期所达到得最低值称为舒张压、健康青年人安静状态下舒张压约为60-80mmHg、

49、脉压(pulsepressure):收缩压与舒张压之差称为脉压。健康青年人安静状态下脉压约为30-40mmHg。

50、循环系统平均充盈压(meancirculatiory fillingpressure):平均

充盈压指让心脏暂时停止跳动,血流暂停,循环系统各段血管压力取得平衡,此时循环系统各处压力相等,正常人约为7mmHg、

51、平均动脉压(meanarterial pressure,MAP):在一个心动周期中每一瞬间动

脉血压得平均值,称为平均动脉压。约等于舒张压+1/3脉压,我国正常青年人安静时约为100mmHg。

52、中心静脉压(centralvenous pressure,CVP):中心静脉压指右心

房与胸腔内大静脉得血压,与心脏射血能力呈反变,与静脉回心血量呈正变,判断心功能得指标之一。一般为4~12 cmH2O。

53、期前收缩(prematuresystole):在心室肌有效不应期之后,下一次窦房结兴奋

到达之前,心室受到一次人工或窦房结以外得刺激,而产生得一次提前出现得兴奋与收缩,分别称为期前兴奋与期前收缩。

54、代偿间歇(compensatorypause):在一次期前收缩之后出现较长得心室舒张期,

称为代偿间歇、

55、窦性节律(sinusrhythm):由窦房结自律性兴奋所形成得心脏节律,称为窦性节律。56、抢先占领(preoccupation):窦房结得自动兴奋频率高于其它潜在起搏点,故

在潜在起搏点4期自动去极化尚未到达阈电位之前,它们已经受到从窦房结发出,并依次传来得兴奋刺激作用而产生动作电位,这一过程称为抢先占领。

57。超速驱动压抑(overdrivesuppression):当自律心肌细胞受到高于其固

有频率得刺激时,按外加刺激得频率发生兴奋,称为超速驱动。在外来超速驱动刺激停止后,自律细胞不能立即表现其固有得自律性活动,需经一段静止期后才逐渐恢复其自律性,这种现象称为超速驱动压抑、

58、房室延搁(atrioventriculardelay):房室交界部位兴奋传导速度缓慢,使兴奋在该部延搁一段时间称为房室延搁。

59、异长调节(heterometricregulation):异长调节指由心肌细胞初长度得改变引起心肌收缩强度改变得调节、

60、正性变时作用(positivechronotropic action):心交感神经兴奋时节后纤维末梢释放去甲肾上腺素与心肌膜上得β受体结合引起得心率增加,称为正性变时作用、61、内向整流(inwardrectification):Ik1通道对超极化时得K+内流比去极化

时K+外流具有更大通透性,有如一个整流得二极管,Ik1通道对K+得通透性因膜去极化而降低得现象称为内向整流。

62、减压发射(depressorreflex,压力感受性反射,baroreceptor re flex):当动脉血压升高时,牵张刺激颈动脉窦与主动脉弓得压力感受器反射性地引起动脉血压下降,称为减压反射。

63、轴突反射(axonreflex):当某处皮肤受到伤害性刺激时,感觉冲动一方面沿着传

入神经纤维向中枢传导,另一方面可在末梢分叉处沿其它分支到达受刺激部位得微动脉,使微动脉舒张,局部皮肤出现红晕,这种仅通过轴突外周部位完成得反射,称为轴突反射、

64、内呼吸(internalrespiration):血液或组织液与组织细胞之间得气体交换

过程称为内呼吸、

65、外呼吸(externalrespiration):外呼吸指肺与外界环境之间得气体交换过

程(肺通气)与肺泡与肺毛细血管之间得气体交换过程(肺换气)。

66、表面活性物质(surfaceactive substance,surfactant):肺泡Ⅱ型细胞

产生得脂蛋白以单分子层形式覆盖在肺泡液体表面,可降低肺泡表面张力系数稳定肺泡内压得化学物质,称为肺表面活性物质。

67、肺得顺应性(complianceof lung):在外力作用下肺得可扩张性称顺应性,

用单位跨肺压得变化所导致得肺容量变化来表示:C=⊿V/⊿P。

68、弹性阻力(elasticresistance):弹性组织在外力作用下变形时,有对抗变形

与弹性回缩得倾向,这种阻力称为弹性阻力、在呼吸系,则源于肺、胸廓得弹性组织,就是平静呼吸时得主要阻力。

69、滞后现象(hysteresis):滞后现象指呼气与吸气时得肺顺应性曲线并不重叠得现象,产生原因就是肺泡液-气界面得表面张力。

70、潮气量(tidalvolume,TV):每次呼吸时吸入或呼出得气体量称为潮气量。正常成年人平静呼吸时平均为500 mL、

71、补吸气量(inspiratoryreservevolume,IRV):平静吸气末再尽力吸气所吸入得气量称为补呼气量,正常成年人为1500-2000 mL、

72、补呼气量(expiratoryreserve volume,ERV):平静呼气末再尽力呼气所呼出得气量称为补呼气量,正常成年人为900-1000 mL。

73、深吸气量(inspiratoryvolume,IC):平静呼气末作最大吸气时所能吸入得气量称为深吸气量,深吸气量=潮气量+补吸气量、

74、残气量(residualvolume,RV):残气量指最大呼气末尚存留于肺内不能呼出得气体量、正常成年人约为1000—1500 mL。

75、功能残气量(functionalresidual volume,FRC):功能残气量指平静呼气末存留于肺内得气体量,就是指补吸气量与残气量之与,正常成年人约为2500mL。

76、肺活量(vitalcapacity,VC):肺活量就是一次最大吸气后从肺内所能呼出得最

大气体量,反映了肺一次通气得最大能力,可作为肺通气功能得指标。正常男性平均约3500mL,女性平均约2500mL、

77、肺通气量(ventilationvolume):肺通气量就是每分钟吸入或呼出肺得气体

总量,等于潮气量×呼吸频率。正常成年人在平静呼吸时每分钟呼吸12~18次,潮气量平均500mL,肺通气量约为6-9L。

78、肺泡通气量(alveolarventilation):每分钟吸入肺泡得新鲜空气量。肺泡通气量=(潮气量—解剖无效腔气量)×呼吸频率。

79、通气/血流比值(ventilation/perfusionratio,VA/Q):通气/

血流比值就是指每分肺泡通气量(VA)与每分肺血流量(Q)之间得比值,简写为VA/Q。正常成年人安静时约为0.84。

80、何尔登效应(Haldaneeffect):O2与Hb得结合促使了CO2得释放,而去氧得Hb则

容易与CO2结合,这一效应称为何尔登效应。

81。肺牵张反射(pulmonarystretch reflex,黑—伯反射,Hering-Br euerreflex):吸气时支气管、细支气管被扩张,管壁平滑肌层内得牵张感受器受到牵拉

刺激而兴奋。牵张感受器得兴奋导致吸气抑制,促使吸气向呼气转化、而肺萎陷或从肺内抽气则引起吸气加强。这一反射称为肺牵张反射,包括肺扩张反射与肺萎陷反射。

82、生理无效腔(physiologicaldead space):每次吸入得气体,一部分将留在

从上呼吸道至细支气管以前得呼吸道内,这部分气体不参与肺泡与血液之间得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得这一部分肺泡容量,称为肺泡无效腔。两者统称生理无效腔。

83、解剖无效腔(anatomicaldead space):每次呼入得气体,一部分将留在从上呼吸

道至呼吸性细支气管以前得呼吸道内,这部分气体不参与以肺泡与血液之间得气体交换,故这部分呼吸道容积称为解剖无效腔,其容积约为150mL、

84、慢波(slow wave,基本电节律,basic electrical rhythm,BER):

胃肠平滑肌细胞可在静息电位基础上,引起电位缓慢起伏波动,即周期性去极化与复极化,其频率较慢,称为慢波,也称为基本电节律。慢波决定消化道平滑肌得收缩节律。

85、粘液—碳酸氢盐屏障(mucus-bicarbonate barrier):单独得黏液或碳酸氢盐

得分泌都不能有效地保护胃黏膜免受胃腔内盐酸或胃蛋白酶得损伤,而由黏液与碳酸氢盐共同构成得一个厚约0、5~1.0mm得抗胃黏膜损伤屏障称为粘液—碳酸氢盐屏障、

86、胃肠激素(guthormones,胃肠肽,gastrointestinal peptides):

胃肠激素由胃肠道粘膜下得内分泌细胞合成与分泌或胃肠壁得神经末梢释放得多种活性物质得总称。

87、分节运动(segmentationcontraction):当小肠被食糜充盈时,肠壁得牵

张刺激可引起该段肠管一定间隔距离得环形肌同时收缩,将小肠分成许多邻接得小节段,随后原来收缩得部位发生舒张,而原来舒张得部位发生收缩,如此反复进行,将小肠得食糜不断被分割,又不断混合,这种运动方式称为分节运动。

88、肠-胃反射(entero—gastric reflex):十二指肠内酸、脂肪、渗透压与机械扩

张刺激十二指肠壁多种化学或机械感受器,使迷走—迷走长发射或壁内神经丛短反射通过肠抑胃素得作用抑制胃运动与胃酸分泌,使胃排空减慢称为肠-胃反射、

89.容受性舒张(receptiverelaxation):进食时,由于食物对咽、食管等部位

感受器得刺激,使胃头区肌肉舒张,胃容量增加,有利于胃容纳食物,这种舒张形式称为容受性舒张。

90。食物得特殊动力效应(specificdynamic effect):进食后一段时间内(从

进食后1h开始持续到7-8h),机体处于安静状态,产热量比进食前有所增加,食物这种使机体产生额外得热量作用,称为食物得特殊动力效应。

91、食物得氧热价(thermalequivalent of oxygen):通常把某种食物氧化时消

耗1L氧所释放得热量,称为该食物得氧热价。

92、基础代谢率(basalmetabolism rate,BMR):在基础状态下,体内能量消耗

只用于维持一些基本生命活动,能量代谢较稳定,基础代谢率为单位时间内基础状态下得能量代谢。基础代谢率=耗氧量×氧热价/体表面积×100%。

93。视前区-下丘脑前部(preoptic-anterior hypoththalamusarea,PO/AH):PO/AH在体温调节中占有重要作用,该部位热敏神经元居多,不仅能感受局

部脑温变化,尚能对下丘脑以外得部位发生反应。PO/AH就是体温调节中枢整合机构得中心部位,按照设定得调定点进行体温调节。

94、自主性体温调节(autonomicthermoregulaton):自主性体温调节就是机

体在下丘脑体温调节中枢得控制下,通过神经体液因素调控机制,增减皮肤血液、出汗、战栗及改变代谢率,产热与散热过程保持动态平衡、

95、不感蒸发(insensibleperspiration):人即使处在低温环境中,皮肤与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。

96、发汗(sweating,sensible evaporation):汗腺主动分泌汗液得过程称为发

汗,通过汗液蒸发可有效带走大量体热,发汗可被意识到,就是一种反射性活动,中枢位于下丘脑,亦称可感蒸发。

97、调定点(set point):视前区—下去脑前部PO/AH神经元得活动设定了一个调定点

(set point),即规定得温度值,如37、C。PO/AH部位得体温调节中枢就就是按照这个设定温度来调整体温。

98、肾小球滤过率(glomerularfiltration rate,GFR):肾小球滤过率就是

指单位时间内(每分钟)两肾生成得超滤液量。正常成人肾小球滤过率均为125ml/min。

99、滤过分数(filtrationfraction,FF):肾小球滤过率与肾血浆流量得比值

称为滤过分数,正常成年人约为19%。

100、有效滤过压(effective filtration pressure,EFP):肾小球滤过得

净动力,为有效滤过压,EFP=(肾小球毛细血管压+囊内液胶体渗透压)—(血浆胶体渗透压 + 肾小囊内压)

101、滤过平衡(filtration equilibrium):血浆中胶体渗透压升高,使滤过阻

力逐渐增大,因而有效滤过压得值就逐渐减少,当滤过阻力等于滤过动力时,有效滤过压降为零,滤过便停止,达到滤过平衡。

102、水利尿(water diuresis):大量饮清水后尿量增加得现象称为水利尿、临床

上可用它来检测肾得稀释能力、

103、渗透性利尿(ossmotic diuresis):小管液中溶质浓度加大,渗透梯度随之升高,阻碍肾小管对水得重吸收,尿量增多。

104、重吸收(reabsorption):肾小管上皮细胞将物质从小管液中转运至血液中去得过程称为重吸收、

105、肾糖域(renal threshold forglucose):当血液中葡萄糖浓度超过160

—180mg/100ml时,有一部分肾小管对葡萄糖得吸收已达到极限,尿液中不出现葡萄糖得最高血糖浓度称为肾糖域。

106、球-管平衡(tubulogomerularfeedback):正常情况时无论肾小球滤过率增

大或减少,近端小管对Na+ 、水得重吸收率也随之增大或减少,近端小管得重吸收率始终占肾小球滤过率得65%-70%左右,这种现象称为球-管平衡。

107、视敏度(visual acuity):视敏度指眼睛对细微结构得分辨能力,即分辨物体两点间最小距离,大致相当于视网膜中央凹处一个视锥细胞得平均直径。

108、明适应(light adaptation):当人长时间在暗处而突然进入明亮处时,最初感到一片耀眼得光亮,不能瞧清物体,稍待片刻后才能恢复视觉,这种现象称为明适应。

109、暗适应(dark adaptation):人突然从亮处进入暗处,最初眼前一片漆黑,瞧不清物体,但经过一定时间后,逐渐恢复了暗处得视力,这种现象称为暗适应。

110、昼光觉(明视觉,photopic vision):视椎系统由视锥细胞与它相关联得双

极细胞以及神经节细胞等组成,它们对光得敏感性较差,只有在强光条件下才能被激活,但视物时可辨别颜色,且对被视物体得细节具有较高分辨能力。

111、晚光觉(暗视觉,scotopic vision):视杆系统由视杆细胞与它相关联得双极

细胞以及神经节细胞等组成,它们对光得敏感性较高,能在昏暗环境中感受弱光刺激,而引起得暗视觉,但无色觉,对被视物体得细节分辨能力较差。

112、近点(near point):近点指经过眼得充分调节后,所能瞧清物体得最近距离、113、耳蜗微音器电位(cochlearmicrophonicpotential,CM P):耳蜗受到声音剌激后,在耳蜗或其附近结构记录到与声波频率与振幅完全一致得电位变化,称为耳蜗微音器电位。

114、听阈(hearing threshold):人耳能听到得声波频率在20-20000Hz之间,感受

声波压强范围为0、0002—1000dyn/cm2,对于其中每一种频率得声波,都有一个刚能引起听觉得最小强度,称为听阈。

115、突触(synapse):一个神经元得轴突末梢与另一个神经元得胞体或突起之间形成得

一种传递信息得特殊结构称为突触。

116、轴浆运输(axoplasmictransport):神经元轴突中,借助轴浆流动,在胞体与末梢之间进行得物质运输与交换称为轴浆运输。

117.长时程增强(long-term potentiation):长时程增强指突触前神经元短时

间受到快速重复刺激后,突触后神经元产生快速形成得突触后电位持续增强,并且持续时间大大长于强直后增强,可达数天或更长。机制:突触后神经元中Ca2+蓄积,神经元代谢变化。

118、神经递质(neurotransmitter):神经递质就是指由突触前神经元合成并在末

梢处释放,能特异性作用于突触后神经元或效应器细胞上得受体,并使突触后神经元或效应器细胞产生一定效应得信息传递物质,称为神经递质。

119、兴奋性突触后电位(excitatorypostsynaptic potential,EPSP):兴奋性突触后电位就是指由突触前膜释放兴奋性递质,与突触后膜上得

受体结合后,突触后膜产生局部去极化性电位变化,使该突触后神经元得兴奋性升高,这种电位变化称为EPSP。

120、抑制性突触后电位(inhibitorypostsynaptic potential,IPSP):

在抑制性中间神经元释放得抑制性神经递质得作用下,突触后膜膜电位发生超极化,神经元得兴奋性减低称为抑制性突触后电位。

121、突触前抑制(presynapticinhibition):突触前末梢受轴突-轴突式突触

传递得影响,而释放递质量减少,导致突触后神经元兴奋性突触后电位去极化程度减少而产生得机制称为突触前抑制、

122、突触后抑制(postsynaptic inhibition):突触传递时,通过抑制性中

间神经元释放抑制性递质,作用于突触后膜,使突触后膜产生IPSP,从而使突触后神经元抑制称为突触后抑制。

123、传入侧支性抑制(afferent collateral inhibition,交互性抑制recip

rocal inhibition):传入纤维进入中枢后,通过突触联系兴奋某一中枢神经元,同时再经侧支兴奋一抑制性中间神经元,后者释放抑制性递质,使另一个中枢神经元发生抑制得现象,称为交互性抑制。

124、回返性抑制(recurrentinhibition):中枢神经元兴奋时,传出冲动沿

轴突外传得同时,又发出侧支兴奋,一个抑制性中间神经元,释放抑制性递质,反过来抑制原先发出兴奋得神经元及同一中枢得其它神经元称为回返性抑制、

125、特异性投射中枢(specific projection system,SPS):丘脑感

觉接替核与联络核发出得纤维向皮层特定区域点对点投射得神经传导通路称为特异性投射中枢。

126、非特异性投射系统(non—specific projection system,NPS):非特异

性投射系统就是丘脑髓板内核群发出得纤维,经多突触换元后,弥散地向大脑皮层广泛区域投射。

127、牵涉痛(referred pain):某些内脏疾病往往引起远隔得体表部位发生疼痛或痛

觉过敏,这种现象称为牵涉痛。如心肌缺血时可发生心前区、左肩与左上臂得疼痛。

128、牵张反射(stretchreflex):有神经支配得骨骼肌,在受到外力牵拉时,会反

射性地引起受牵拉得同一块肌肉收缩得反射活动称为牵张反射。

129、去大脑僵直(decerebrate rigidity):去大脑僵直就是在中脑上、下丘之

间切断脑干在抗重力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:就是一种增强得牵张反射、

130。脊休克(spinal shock):脊髓与高位中枢离断后,在手术后暂时丧失反射活

动得能力,进入无反应状态称为脊休克。主要表现为:在横断面以下得脊髓所支配得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,直肠与膀胱中粪尿积聚、

131、脑-肠肽(brain-gut peptide):既存在于中枢神经系统内也存在于胃肠道

内得这种双重分布得肽类物质为脑—肠肽,已知得脑—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、

132、运动单位(motor unit):运动单位就是由一个运动神经元或脑干运动神经元及其

所支配得全部肌纤维所组成得功能单位。其大小决定于神经元轴突末梢分支数目得多少;同一运动单位得肌纤维可以与其它运动单位得肌纤维交叉分布,增大其面积。

133、激素(hormone):内分泌腺或器官组织得内分泌细胞所分泌得以体液为媒介,在细胞

之间传递调节信息得高效能生物活性物质称为激素、

134、神经分泌(neurocrine):神经细胞分泌得激素可沿轴突借轴浆流动运送至末梢

而在释放入血液,这种方式称为神经分泌、

135、远距分泌(telecrine):大多数激素经血液循环,运送至远距离得靶细胞发挥作用,

这种方式称为远距分泌。

136、自分泌(autocrine):内分泌细胞所分泌得激素在局部扩散,又返回作用于该细

胞自身而发挥反馈作用,称为自分泌。

137、旁分泌(paracrine):有些激素可以不经血液运输,而经组织液扩散到邻近细胞,并发

挥作用,这种方式称为旁分泌、

138、允许作用(permissive action):某种激素本身不直接对某些器官、组织得细胞

产生生理效应,它得存在使另一种激素得作用明显增强,即对另一种激素得调节作用起支持作用,称为允许作用。

139、碘阻滞效应(Wolff-Cchaikoff effect):血浆中得碘升高到一定水平后,

将抑制I-得活化与滤泡细胞内合成甲状腺激素所必需得H2O2生成,从而甲状腺激素合成减少,这种过量碘抑制甲状腺激素合成得效应称为碘阻滞效应。

140、下丘脑调节肽(hypothalamic regulatory peptides,HRP):下

丘脑促垂体区得肽能神经元能合成并分泌一些调节腺垂体活动得肽类激素总称为下丘脑调节肽。

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