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  • 概述神經元的生理機能

    神經元又稱為神經細胞,是組成神經組織的主要細胞,是神經系統結構和功能活動的最基本單元。神經元由細胞體及其發出的突起(樹突和軸突)構成。樹突較短,常有多個,重復分支并叢集在細胞體附近;軸突較長,有的可以伸得很遠,一個神經元一般只有一個軸突。樹突負責接受信息,而軸突則傳出信息。在神經系統的各部分,神經元的形狀和大小很不一致,小的神經元直徑只有5微米(1微米等于1米的百萬分之一),大的神經元直徑可達120微米。短的突起只有幾微米長,長的突起有1米長(例如從腰部到達腳尖)。每一個神經元在結構上是互相獨立的,盡管相鄰神經元的相鄰部分可以非常接近,但仍有一定的間隙。胚胎發育研究中已證明一個神經元是從一個成神經細胞發育而來的,也表明神經元是各自獨立的單元。神經元在機能及營養上也是一個獨立的單位。神經元上任何一點的興奮均可向其他部分擴布;每個神經元的各部分在營養上是相互依存的,因為任何一部分受損都將影響整個神經元,但并不波及其他神經元。細胞......閱讀全文

    概述神經元的生理機能

      神經元又稱為神經細胞,是組成神經組織的主要細胞,是神經系統結構和功能活動的最基本單元。神經元由細胞體及其發出的突起(樹突和軸突)構成。樹突較短,常有多個,重復分支并叢集在細胞體附近;軸突較長,有的可以伸得很遠,一個神經元一般只有一個軸突。樹突負責接受信息,而軸突則傳出信息。在神經系統的各部分,神

    膽堿能神經元的生理機能及其分類

      釋放乙酰膽堿(Ach)作為神經遞質的神經元稱為膽堿能神經元,膽堿乙酰化酶(ChAT)和乙酰膽堿酯酶(AchE)在膽堿能神經元的胞體合成,然后被運輸到神經末梢并被釋放。膽堿能神經元員特異的標志物之一是存在ChAT。現有的這種酶的單克隆抗體已能用免疫組織化學方法顯示膽堿能神經元。哺乳動物神經系統的膽

    神經元細胞根據神經元的機能分類介紹

      1.感覺(傳入)神經元:  接受來自體內外的刺激,將神經沖動傳到中樞神經。神經元的末梢,有的呈游離狀,有的分化出專門接受特定刺激的細胞或組織。分布于全身。在反射弧中,一般與中間神經元連接。在最簡單的反射弧中,如維持骨骼肌緊張性的肌牽張反射,也可直接在中樞內與傳出神經元相突觸。一般來說,傳入神經元

    對人類生理機能的可能影響

    轉基因食品是新事物,大多數人對它了解甚少,加之宣傳不夠,使人們對轉基因食品的安全性存有懷疑。上,尤其是西歐出現了強烈抵制轉基因食品的潮流。歐盟對轉基因食品的生產和銷售制定了一系列法規,要求基因改變不得超過基因總量的 1%,市場上出售的轉基因食品必須貼標簽,還要求有關機構對轉基因食品的無害性及其對環境

    肝素解毒劑的生理機能

    肝素在體內的正常作用尚不清楚。肝素通常儲存在肥大細胞的分泌顆粒中,僅在組織損傷部位釋放到脈管系統中。有人提出,肝素的主要目的不是抗凝,而是在這些部位防御入侵的細菌和其他外來物質。此外,它在許多不同的物種中被觀察到,包括一些沒有類似凝血系統的無脊椎動物。它是一種高度硫酸化的糖胺聚糖。它具有所有已知生物

    血漿蛋白的生理機能有哪些?

    1、營養功能每個成人3L左右的血漿中約含有200g蛋白質,它們起著營養貯備的功能。雖然消化道一般不吸收蛋白質,吸收的是氨基酸,但是,體內的某些細胞,特別是單核吞噬細胞系統,吞飲完整的血漿蛋白,然后由細胞內的酶類將吞入細胞的蛋白質分解為氨基酸。這樣生成的氨基酸擴散進入血液,隨時可供其它細胞合成新的蛋白

    魚類通過調整生理機能適應海洋酸化

        人類驅動的全球變化正在挑戰科學界,讓他們了解在不久的將來海洋物種可能如何適應預測的環境條件(例如缺氧、海洋變暖和海洋酸化)。海洋吸收大氣中人為二氧化碳的影響(即海洋酸化)傳播到整個生物層次,從納米尺度上的生命組成部分的變化到通過生態系統過程及其特性的有機體、生理和行為。  為了在pH值降低的

    概述神經纖維的主要機能

      神經纖維的主要機能是傳導神經沖動。各種神經纖維傳導的速度不同,大致在每秒3~120米之間。把感受器的神經沖動傳到中樞神經系統的,叫傳入纖維;把中樞神經系統的沖動傳到效應器官的,叫傳出纖維。全部由傳入纖維組成的纖維束叫感覺神經;全部由傳出纖維組成的纖維束叫運動神經;兼有傳入和傳出兩種纖維的纖維束叫

    神經元的電生理檢測

    實驗概要本部分將以大鼠腦片的神經元為例,描述神經元的電生理檢測過程。本檢測是利用玻璃微電極檢測電流的方法,來測定單個神經元的電生理反應。主要試劑電極液主要設備玻璃微電極、顯微鏡、視頻攝像系統、顯微操作儀、膜片鉗、電極holder。實驗材料大鼠腦片的神經元實驗步驟(1)將玻璃微電極固定在電動操作臂上。

    外分泌腺按生理機能分類

    按生理機能可分為消化腺、生殖腺等還可按分泌物的種類,分別稱為汗腺、粘液腺、漿液腺等等

    甲狀腺機能亢進癥的概述

      甲狀腺機能亢進癥簡稱甲亢,是一種常見的內分泌疾病。一般認為甲亢是一種自身免疫性疾病。精神刺激、感染等應激狀態是本病的常見誘因,而家族遺傳也有一定關系。  診斷要點  典型的臨床表現包括甲狀腺素過多引起的代謝增高和神經興奮兩大癥狀群。  1. 代謝率增高。表現為食欲亢進、體重減輕、心率加快、疲乏無

    概述妊娠合并甲狀腺機能亢進的發病機制

      不同病因所致甲亢有不同病理生理改變。  1.彌漫性毒性甲狀腺腫 也稱Graves病,是一種自身免疫性疾病占甲亢患者的60%~70%,容易發生在有遺傳上易感的個體。生育年齡的婦女發病率高。很多婦女是在妊娠前診斷的,以后進入妊娠;也有一部分孕婦,過去有彌漫性毒性甲狀腺腫,經治療基本痊愈或已經完全痊愈

    概述神經元的功能

      神經元的功能:神經元的基本功能是通過接受、整合、傳導和輸出信息實現信息交換  神經元是腦的主要成分,神經元群通過各個神經元的信息交換,實現腦的分析功能,進而實現樣本的交換產出。產出的樣本通過聯結路徑點亮丘覺產生意識。  信息的接受和傳導  在眼的視網膜上有感光細胞能接受光的刺激,在鼻粘膜上有嗅覺

    關于假單極神經元的概述

      神經元即神經細胞,神經元是神經組織的結構單位,由胞體和突起構成。胞體由細胞核和細胞漿組成,其形狀和大小不一,種類也很多,位于腦和脊髓的灰質,神經節及其他器官的神經組織中,突起包括樹突和軸突,一個神經元可以有許多樹突;但只有一個軸突,神經突起可以很長,常稱為神經纖維。神經元又是神經系統的功能單位,

    關于上運動神經元的解剖生理介紹

      上運動神經元起自大腦額葉中央前回巨錐體細胞(貝茨細胞),其軸突形成皮質脊髓束和皮質延髓束(合稱錐體束)。二者分別經過內囊后肢和膝部下行。皮質脊髓束經中腦大腦腳、腦橋基底部,大部分神經纖維在延髓錐體交叉處交叉至對側,形成皮質脊髓側束,支配脊髓前角細胞。小部分纖維不交叉而直接下行,形成皮質脊髓前束,

    細胞生理學的概述

       細胞由細胞膜、細胞質、細胞核組成。細胞是組成人體結構和功能的基本單位。細胞膜為脂質雙分子層(液態鑲嵌模型)主要功能是物質轉運。細胞質內含細胞器其中線粒體是細胞內的動力工廠,囊泡是細胞分泌活性物質儲存結構,核糖體是蛋白(Pr)合成的場所。細胞核內含核酸是遺傳變異的物質基礎。細胞的種類繁多,形態功

    概述系統素的生理作用

      植物被昆蟲食害后,系統素從傷害處傳遍未受傷害的部分,促進蛋白酶抑制劑基因的活化和轉錄,從而增加蛋白酶抑制劑的合成,防御昆蟲的食害(Narvaez-Vasquez等,1995)。  Orozco-Cardenas等(1993)將反義蛋白酶抑制劑基因轉入番茄中,得到蛋白酶抑制劑減少的轉基因植株,將其

    概述甲狀腺激素的生理作用

      (1)產熱作用:甲狀腺激素能刺激物質氧化,使氧化磷酸化作用加強,促進新陳代謝。  (2)蛋白質代謝:生理劑量的甲狀腺激素使蛋白質和核酸合成增加,氮的排泄減少,若給大劑量甲狀腺激素則抑制蛋白質的合成,血漿、肝、肌肉中游離的氨基酸濃度增高。  (3)糖代謝:甲狀腺激素能促進小腸吸收葡萄糖和半乳糖,并

    概述FNH的病理生理內容

      FNH是肝細胞對先天性血管發育異常的一種增生性反應,由正常肝細胞異常排列形成,內可有小膽管,但不與大膽管相通,有庫普弗細胞(Kupffer)細胞,但常沒有功能。其最大的病理特點是以星狀纖維瘢痕組織為核心向周圍呈輻射狀分布的纖維組織分隔, 星狀瘢痕組織內通常包含1條或數條動脈。與肝腺瘤相比,FNH

    概述固醇的生理功能

      預防心血管系統疾病  動物性食品攝入過多或人體調節功能出現障礙,會導致血清中膽固醇濃度過高,容易引發高血壓及冠心病。植物甾醇可促進膽固醇的異化,抑制膽固醇在肝臟內的生物合成,并抑制膽固醇在腸道內的吸收,從而具有預防心血管疾病的作用。膽固醇還是細胞膜的重要成分,在人體內參與血液中脂質的運輸。  抑

    概述生理鹽水的作用

      能夠避免細胞破裂,它的滲透壓和細胞外的一樣,所以不會讓細胞脫水或者過度吸水,所以各種醫療操作中需要用液體的地方很多都用它,人體細胞生活中所處液體環境的濃度。為糾正脫水、酸中毒,臨床常將不同液體按比例配成混合液應用。為什么不能用單一的生理鹽水或5%、10%GS液去糾正脫水、酸中毒呢?這是因為嚴重的

    概述NADH的生理功能

      1、改善能量水平  NADH不僅作為有氧呼吸作用中重要的輔酶,NADH的[H]也攜帶大量能量。研究已經證實,細胞外使用NADH能促進細胞內ATP水平的上升,表明NADH能穿透細胞膜并提升細胞內的能量水平 。從宏觀上而言,外源性補充NADH有助于恢復體力、增強食欲。并且NADH對大腦能量水平的提高

    概述元素鈉的生理作用

      鈉是人體中一種重要無機元素,一般情況下,成人體內鈉含量大約為3200(女)~4170(男)mmol,約占體重的0.15%,體內鈉主要在細胞外液,占總體鈉的44%~50%,骨骼中含量占40%~47%,細胞內液含量較低,僅占9%~10%。  1、鈉是細胞外液中帶正電的主要離子,參與水的代謝,保證體內

    概述α亞麻酸的生理用途

      用途一:α-亞麻酸的生理作用:增強智力,提高記憶力,保護視力、改善睡眠。抑制血栓性疾病,預防心肌梗死和腦梗死。降低血脂。降血壓。抑制出血性腦中風。預防過敏。γ-亞麻酸可以治療高血壓,可用于糖尿病的輔助治療、鋅缺乏癥的改善、γ射線放療的增敏,對于亨庭頓氏舞蹈癥、苯丙酮尿癥、更年期綜合征、帕金森氏癥

    概述γ氨酪酸的其他生理作用

      50mmol/L GABA和不同鹽濃度會對植物幼苗產生不同的影響,當NO3-離子低于40mmol/L時,GABA會刺激根伸長,當NO3-離子大于40mmol/L時GABA會抑制根伸長。并且GABA刺激低濃度的NO3-吸收,抑制高濃度NO3-的攝取,而GS等酶被氮調控,以上研究認為氮對調控植物生長

    概述環孢菌素A的生理性能

      抗炎作用:甲酰肽受體(FPR)屬于G蛋白偶聯受體(GPCR)。其參與了宿主炎癥反應。研究顯示,CsA具有強的免疫抑制活性,也具有抑制甲酰肽受體激動劑fMLF的作用,抑制其誘導的細胞脫顆粒、趨化性和鈣動員等。  抗真菌作用:CsA、CsC最早是在篩選抗真菌活性產物中被發現的,但是研究表明其抗真菌譜

    概述甲狀腺素的生理作用

      1.促進體內物質和能量代謝,主要是促進體內的能源物質即糖類、蛋白質和脂肪的氧化分解,使耗氧量增加,能量同時釋放出來。?  甲狀腺素能促進小腸對糖的吸收,促進肝糖元分解為葡萄糖,提高血糖濃度。甲狀腺機能亢進(俗稱“甲亢”)患者由于甲狀腺素分泌過多,機能代謝旺盛,加速了體內能源物質氧化分解,釋放出過

    概述胸腺素的生理功能

      1. 連續誘導T細胞分化、發育的各個階段  2. 維持機體免疫平衡狀態 增強T細胞對抗原的反應  3. 從而提高機體抵抗疾病的能力  胸腺中包含多種激素,歸屬于α、β、γ三類,共同誘導T細胞的成熟分化。胸腺肽在我國臨床應用已20余年,過去因各種制劑制備方法和質量控制不統一,臨床觀察不規范,療效難

    概述光呼吸的生理功能

      從碳素同化的角度看,光呼吸將光合作用固定的20%~40%的碳變為CO2放出;從能量的角度看,每釋放1分子CO2需要消耗6.8個ATP和3個NADPH。顯然,光呼吸是一種浪費。  CO2和O2競爭Rubisco的同一活性部位,并互為加氧與羧化反應的抑制劑。Rubisco催化反應的方向,是進行光合作

    植物生理生態監測系統概述

      植物生理生態監測系統是一種用于林學領域的儀器,于2014年05月07日啟用。  技術指標  主機數據采集器:標準5個通道, 可接15個傳感器模擬輸入;可擴展到300個模擬輸入;18位分辨率 ;采樣頻率:10ms到1day;支持多個SDI-12傳感器網絡;內存:128MB(約5000000個數據點

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