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  • 白细胞生理

    白细胞生理

    白细胞不是一个均一的细胞群,根据其形态、功能和来源部位可以分为三大类:粒细胞、单核细胞和淋巴细胞(表3-3)。白细胞与红细胞和血小板一样都起源于骨髓中的造血干细

    2026-02-09 3
  • 膀胱与尿道的神经支配

    膀胱与尿道的神经支配

    膀胱逼尿肌和内括约肌受交感神经和副交感神经支配。由2-4骶髓发出的盆神经中含副交感神经纤维,它的兴奋可使逼尿肌收缩、膀胱内括约肌松驰,促进排尿。交感神经纤维是由

    2026-02-09 3
  • 细胞的跨膜信号传递功能

    细胞的跨膜信号传递功能

    不论是单细胞生物或组成多细胞有机体的每一个细胞,在它们的生命过程中,都会不断受到来自外部环境的各种理化因素的影响。在多细胞动物,由于绝大多数细胞是生活在直接浸浴

    2026-02-09 4
  • 各类血管的功能特点

    各类血管的功能特点

    不论体循环或肺循环,由心室射出的血液都流经由动脉、毛细血管和静脉相互串联构成的血管系统,再返回心房。在体循环,供应各器官的血管相互间又呈并联关系(图4-17)。

    2026-02-09 2
  • 测定清除率的理论意义

    测定清除率的理论意义

    测定清除率不仅可以了解肾的功能,还可能测定肾小球滤过率、肾血流量和推测肾小管转运功能。(一)测定肾小球滤过率肾小球滤守率可通过测定菊粉清除率和内生肌酐清除率等方

    2026-02-09 2
  • 垂体

    垂体

    垂体按其胚胎发育和功能、形态的不同,分为腺垂体和神经垂体两部分。腺垂体来自胚胎口凹的外胚层上皮,是由6种腺细胞组成的上皮细胞。神经垂体来自间脑底部的漏斗,主要由

    2026-02-09 3
  • 细胞膜的化学组成和分子结构

    细胞膜的化学组成和分子结构

    从低等生物草履虫以至高等哺乳动物的各种细胞,都具有类似的细胞膜结构。在电镜下可分为三层,即在膜的靠内外两侧各有一条厚约2.5nm的电子致密带,中间夹有一条厚2.

    2026-02-09 2
  • 视杆细胞的感光换能机制

    视杆细胞的感光换能机制

    从上世纪末开始,有人就从视网膜中提取出了一定纯度的感光色素即视紫红质,它在暗处呈红色;实验中还可以证明,提取出来的这种感光色素对不同波长光线的吸收光谱,基本上和

    2026-02-09 2
  • 脑电图和脑诱发电位

    脑电图和脑诱发电位

    大脑皮层的神经元具有生物电活动,因此大脑皮层经常有持续的节律性电位改变,称为自发脑电活动。临床上在头皮用双极或单极记录法来观察皮层的电位变化,记录到的脑电波称为

    2026-02-09 2
  • 胆汁的分泌与排出

    胆汁的分泌与排出

    胆汁是由肝细胞不断生成的,生成后肝管流出,经胆总管而至十二指肠,或由肝管转入胆囊而存贮于胆囊,当消化时再由胆囊排出至十二指肠。胆汁和胰液、肠液一起,对小肠内的食

    2026-02-09 2
  • 眼的折光系统及其调节

    眼的折光系统及其调节

    当光线由空气进入另一媒质构成的单球面折光体时,它进入物质的折射情况决定于该物质与空气界面的曲率半径R和该物质的折光指数n 2 ;若空气的折光指数为n 1, 则关

    2026-02-09 3
  • 心血管活动的动脉血压长期调节

    心血管活动的动脉血压长期调节

    动脉血压的神经调节主要是在短时间内血压发生变化的情况下起调节作用的。而当血压在较长时间内(数小时,数天,数月或更长)发生变化时,神经反射的效应常不足以将血压调节

    2026-02-09 2
  • 化学门控通道

    化学门控通道

    对这种跨膜信号的传递方式的研究,最早是从对运动神经纤维末梢释放的乙酰胆碱(Ach)如何引起它所支配的骨骼肌细胞兴奋的研究开始的。早已知道,当神经冲动到达神经末梢

    2026-02-09 2
  • 人耳的听阈和听域

    人耳的听阈和听域

    耳的适宜刺激是空气振动的疏密波,但振动的频率必须在一定的范围内,并且达到一定强度,才能被耳蜗所感受,引起听觉。通常人耳能感受的振动频率在16-20000Hz之间

    2026-02-08 2
  • 耳蜗的感音换能作用

    耳蜗的感音换能作用

    耳蜗的作用是把传到耳蜗的机械振动转变成听神经纤维的神经冲动。在这一转变过程中,耳蜗基底膜的振动是一个关键因素。它的振动使位于它上面的毛细胞受到刺激,引起耳蜗内发

    2026-02-08 2