3.3体液调节与神经调节的关系知识清单2023-2024学年高二上学期生物人教版选择性必修1

2023-12-31
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普通

资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版选择性必修1 稳态与调节
年级 高二
章节 第3节 体液调节与神经调节的关系
类型 学案-知识清单
知识点 神经调节和体液调节的关系
使用场景 同步教学-新授课
学年 2023-2024
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 246 KB
发布时间 2023-12-31
更新时间 2023-12-31
作者 xkw_025200270
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审核时间 2023-12-31
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来源 学科网

内容正文:

3.3体液调节和神经调节的关系 1.体液调节 定义:激素等化学物质(如组胺、NO、CO、CO2等),通过体液传送的方式对生命活动进行调节。所以激素调节是体液调节的主要内容。不能说体液调节=激素调节。 一些低等动物只有体液调节,无神经调节。 例:CO2:憋气后血液中二氧化碳浓度升高,刺激呼吸中枢脑干,使呼吸运动加深加快,排除较多的二氧化碳,维持体内二氧化碳含量相对稳定。临床上输氧用5%二氧化碳混合气体,为了刺激呼吸中枢。 NO:一氧化氮可以产生于人体的多种细胞,主要原料为一氧化氮合酶(NOS)、精氨酸、瓜氨酸等。在人体中的作用比较广泛,是人体内最重要的信号分子,可穿透任何细胞,在心血管系统、神经系统、免疫系统乃至全身,发挥传输生理信号的重要作用,如松弛血管平滑肌、增强免疫系统的能力、增强神经递质的能力等。 1、松弛血管平滑肌:一氧化氮带有自由基,化学性质非常活跃,并且一氧化氮具有高度脂溶性,可以降低血管内皮质细胞中的钙离子使血管舒张,增加血流量。另外,一氧化氮可以抑制肌细胞的增殖,从而辅助抑制血管内血小板的黏附,在一定程度上防止血栓形成,维持血管清洁,可以辅助维持健康血压,减轻心脏负担。 2、增强免疫系统的能力:当机体被病毒、细菌、真菌等病原体侵袭时,会刺激免疫系统的T细胞,并激活吞噬细胞和多形核白细胞,此时会产生大量一氧化氮和超氧化物阴离子自由基,从而使细胞产生一氧化氮,可以辅助杀死入侵机体的病原体,帮助机体构成强有力的体内防御系统。 3、增强神经递质的能力:一氧化氮本质上是一种神经信号的传递物质,在体内也具有增强神经递质的能力,可以帮助机体更好地应对各种突发变化,同时可以辅助促进脑部血流量,增强大脑的记忆力和保护脑细胞等。 除上述作用外,一氧化氮也具有辅助降低胰岛素抵抗力、提升胰岛素对血糖的敏感度等作用。在临床上,一氧化氮的水平与嗜酸粒细胞性气道炎症具有良好的相关性,因此可以反映气道炎症水平。 硝化甘油是心脏病人救命药,在人体转化为一氧化氮,舒张血管,减轻心脏负荷。 CO:一氧化碳:载人和哺乳动物,几乎所有器官、组织的细胞都能合成和释放内源性一氧化碳(carbon monoxide,CO)。体内的血红素经血红素加氧酶代谢可生成内源性CO。CO能快速自由透过各种生物膜,产生舒血管作用。其舒血管作用的机制包括:①激活sGC,增高胞质内cGMP水平,使血管平滑肌松弛,血管舒张;②刺激钾通道开放,促进细胞内的K+外流,引起膜的超极化而产生抑制效应。此外,内源性CO可以自分泌的方式直接抑制平滑肌的增殖,同时也可以旁分泌的方式抑制内皮细胞合成和释放ET-1和血小板生长因子,间接抑制平滑肌细胞的增殖。CO还能抑制血小板聚集。 2.体液调节和神经调节的区别与联系 比较项目 体液调节 神经调节 作用途径 体液运输 反射弧 反应速度 较缓慢 迅速 作用范围 较广泛 准确、比较局限 作用时间 比较长 短暂 作用对象 靶细胞、靶器官 效应器 作用物质 化学物质 神经递质、局部电流 联系:一方面,不少内分泌腺直接或间接地受中枢神经系统的调节,在这种情况下,体液调节可以看作是神经调节的一个环节。另一方面,内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能。神经与体液共同协调,相辅相成。 3.体温调节 (1)热量的来源和散失途径 机体的热量来源:代谢产热。 产热:安静:肝、脑等器官活动。运动:以骨骼肌产热为主。 散热方式:主要是皮肤(辐射、传导、对流、蒸发)其次呼吸、排尿、排便。 辐射:以红外线等形式(辐射指热由一个物体表面通过电磁波的形式传至另一个与它不接触物体表面的一种方式。人体在安静状态下处于气温较低环境中约有60%的热量是以此方式散热,是主要的散热形式。辐射散热量要受两方面因素的影响:皮肤与环境间的温度差一般体表温度高于环境温度时,两者温差越大,辐射散热量越多。)任何物体只要温度在绝对零度以上都会产生红外辐射,人体也是天然的红外辐射源。但人体的红外辐射特性与周围环境的红外辐射特性不同,红外生命探测仪就是利用它们之间的差别,以成像的方式把要搜索的目标与背景分开。 传导:传给接触物体(传导是机体的热量直接传给同它接触的温度较低的物体的一种散热方式。传导散热量取决于所接触物体的导热性能。由于水的导热性能好,临床上采用冰袋、冰帽、温(凉)水湿敷为高热病人物理降温,就是利用传导散热的原理。在人体散热中,传导散热大约占人体总散热量的3%左右。) 对流:气体对流交换热量(对流是指通过气体或液体的流动来交换热量的一种散热方式,是传导散热的一种特殊形式。对流散热量受气体或液体流动速度的影响,它们之间呈正比关系。对流是将热能传递给同体表接触的较冷空气层使其受热膨胀而上升,与周围的较冷空气相对流动而散热。空气流速越快则散热越

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