内容正文:
第3章 第3节 第二课时
体液调节与神经调节的关系
目
标
CONTENTS
科学思维
通过建立体温调节及水盐调节的模型,培养模型与建模的科学思维习惯。
生命观念
通过分析总结神经调节与体液调节的关系、下丘脑在生命活动调节中的作用等,形成生命的稳态与平衡观及生命的系统观。
社会责任
通过了解高温环境下的体温和水盐调节,树立学以致用、关注人类健康的态度。
体液调节与神经调节的协调
实例二:水和无机盐平衡的调节
通过观看以下视频,尝试解释“水中毒”原理
体液调节与神经调节的协调
体液调节与神经调节的协调
摄入的水量/mL
排出的水量/mL
来自饮水 1200
来自食物 1000
来自代谢 300
共计 2500
由肾排出(尿液) 1500
由皮肤排出(汗液) 500
由肺排出(呼吸) 400
由大肠排出(粪便) 100
共计 2500
注:这是指一个体重为70kg的成年人在25℃、活动量不大,以及中等饮食程度的情况下。
1. 水平衡调节:
体液调节与神经调节的协调
体内的水
代谢中产生的水
食物中所含的水
饮水
肾排尿(主要)
皮肤排汗
肺呼吸
大肠排便
人体内水的来源与排出:
体液调节与神经调节的协调
一般情况下,同等饮水量的情况下,冬天人的尿较多,夏天人的尿较少,为什么会出现这种情况?
尿液的多少与水的产生和排出都有关系。
冬天相比于夏天,汗液分泌减少,同时由于环境温度低,机体因代谢生成的水增加,会导致尿液量增加。
体液调节与神经调节的协调
体液调节与神经调节的协调
肾脏
输尿管
膀胱
尿液
(排出体外)
肾小球
肾小囊
肾小管
集合管
尿液
肾单位
血液
血液
肾静脉
已过滤的血
体液调节与神经调节的协调
水平衡调节过程:
饮水不足、体内失水过多或吃的食物过咸
细胞外液渗透压升高
下丘脑渗透压感受器
大脑皮层
垂体
产生渴觉
主动饮水
补充水分
抗利尿激素
肾小管、集合管重吸收水
尿量减少
细胞外液渗透压 下降
细胞外液渗透压
下降
(-)
(+)
刺激
(-)
神经调节
体液调节
体液调节与神经调节的协调
血浆渗透压、抗利尿激素含量和尿量的关系:
体液调节与神经调节的协调
有人说,不要等渴了再喝水,你觉得这句话有道理吗?
这句话是有道理的。
从水盐平衡调节示意图可以看出,当人意识到渴了,说明机体细胞渗透压已经升高,机体已经在调动心脏、肾等器官以及泌尿系统、循环系统等调节渗透压,会引起起一系列问题,如血液粘稠度增高、血压升高、酸中毒等。长期如此,会对机体健康造成影响。
体液调节与神经调节的协调
水平衡的调节机制: 。
水平衡的调节中枢: 。
渴觉中枢: 。
抗利尿激素的产生、分泌部位 ;释放部位 ;
在水盐平衡调节中 既是感受器(渗透压感受器)和神经中枢,又是效应器(分泌抗利尿激素)
在水盐平衡调节中存在 。
下丘脑
大脑皮层
神经-体液调节
下丘脑
垂体
下丘脑
神经分泌细胞
下丘脑
垂体
抗利尿激素
毛细血管
反馈调节
体液调节与神经调节的协调
2. 无机盐(以Na+为例)的平衡调节:
Na+的来源与去向:
人
体
内
的Na+
主要是食盐
(几乎全部由小肠吸收)
肾脏
皮肤
尿液(主要途径)
汗液
大肠
粪便
排出量几乎≈摄入量
体液调节与神经调节的协调
参与无机盐平衡调节的激素——醛固酮
合成、分泌部位:
化学本质:
生理作用:
靶细胞:
肾上腺皮质
固醇类
促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,维持血钠平衡。
肾小管和集合管
肾上腺皮质
体液调节与神经调节的协调
血钠低且血钾高
血钠高且血钾低
肾上腺皮质
醛固酮
钠钾平衡
肾小管和集合管吸钠排钾
+
-
+
-
Na+主要维持细胞外液渗透压, 水和血钠降低会导致血压下降、心率加快、四肢发冷等症状。
Na+平衡的调节过程:
体液调节与神经调节的协调
K+在维持细胞内液的渗透压上起决定性作用,还具有维持心肌舒张、保持心肌正常兴奋等重要作用。蔬菜和水果中富含K+,只要保持合理膳食,就能满足机体的需求。
体液调节与神经调节的协调
有的人喜欢吃清淡的食物,炒菜时放盐极少,如果长期这样下去,对他的健康可能会有什么影响?
食盐的主要成分是NaCl;Na+是维持细胞外液渗透压的重要成分之一,是人体健康不可或缺的重要物质。长期食盐摄入不足,会导致