正常情況和緊急情況下,腎血流量如何進行調節,各有何生理意義

2021-03-22 05:40:11 字數 5439 閱讀 3679

1樓:

腎臟的血液迴圈與腎臟的泌尿功能關係密切,是維持腎臟生理功能的基礎.腎臟內的血液**非常豐富,正常人在安靜時每分鐘流經兩側腎臟的血液為1000一1200ml,相當於心輸出量的20%一25%.』腎血流量在腎內的分布極不一致,約佔94%的血液分布在腎皮質,只有5%一6%的血液分布在外髓質,其餘不到l%的血液**內髓,因此通常所說的腎血流量主要是指腎皮質血流量.

在腎皮質中外層流量較大,是內層流量的2一3倍.此外,皮質和髓質的血流速度也不同,通過皮質的血流速度快,而髓質的血流速度較慢,腎內血流分布的這種區域性流量差和流速差,在調節鈉的排洩和重吸收以及尿的濃縮功能方面均有重要意義.

神經調節,體液調節,自身調節各有什麼生理意義

2樓:張咲帥

通常情況下,在一般的血壓變化範圍內,腎主要依

靠自身調節來保持血流量相對穩定,以維持正常的泌尿功能。

緊急情況下,全身血液將重新分配,通過交感神經及腎上腺素的作用來減少腎血流量,使血液分配到腦和心臟等重要器官,以維持腦和心臟的供血功能。

3樓:corn糖水

神經調節迅速但作用時間短,體液調節較緩慢但作用時間長,自身調節能及時調節自身

神經調節,體液調節,自身調節各有什麼特點和生理意義

4樓:範德化

1、神經調節:神經調節(nervous regulation)是指在神經系統的直接參與下所實現的生理功能調節過程,是人體最重要的調節方式。

人體通過神經系統對各種刺激作出應答性反應的過程叫做反射,反射是神經調節的基本方式。反射的結構基礎為反射弧,包括五個基本環節:感受器、傳入神經、神經中樞、傳出神經和效應器。

例如當血液中氧分壓下降時,頸動脈等化學感受器發生興奮,通過傳入神經將資訊傳至呼吸中樞導致中樞興奮,再通過傳出神經使呼吸肌運動加強,吸入更多的氧使血液中氧分壓回公升,維持內環境的穩態。反射調節是機體重要的調節機制,神經系統功能不健全時,調節將發生混亂。

神經調節是乙個接受資訊→傳導資訊→處理資訊→傳導資訊→作出反應的連續過程,是許多器官協同作用的結果。

調節特點:快速、侷限、準確、精確、協調

2、體液調節:液調節是指細胞產生某些化學物質(激素、組織胺、co2、h+等),通過體液(血漿、組織液、淋巴等)的傳送對機體的新陳代謝、生長、發育、生殖等生理功能進行調節。以激素調節為主。

作用一般比較緩慢,廣泛而持久。

調節特點:緩慢、廣泛、持久

3、自身調節:自身調節是指組織、細胞在不依賴於外來的或體液調節情況下,自身對刺激發生的適應性反應過程。

例如,骨骼肌或心肌的初長(收縮前的長度)能對收縮力量起調節作用;當初長在一定限度內增大時,收縮力量會相應增加,而初長縮短時收縮力量就減小。一般來說,自身調節的幅度較小,也不十分靈敏,但對於生理功能的調節仍有一定意義。

調節特點:範圍較小、不十分靈敏

擴充套件資料

生物生命活動的神經調節、體液調節、自身調節可以按照反饋方式劃分為兩種調節:正反饋和負反饋。

(1)人體中的反饋調節絕大多數是負反饋調節,比如體溫調節(體溫公升高時降體溫,體溫下降時公升體溫)、血糖調節、水鹽平衡調節等,當乙個變化產生時,調節機制會減弱這個變化使之回歸正常,這便是負反饋調節。

(2)正反饋調節和負反饋調節正好相反,對變化起促進作用,比較少見,比如分娩時孕激素的調節,孕激素含量越高,則其產生量增加。

參考資料

5樓:匿名使用者

1、神經調節

是機體功能的主要調節方式。調節特點:反應速度快、作用持續時間短、作用部位準確。

基本調節方式:反射。反射活動的結構基礎是反射弧,由感受器、傳入神經、反射中樞、傳出神經和效應器五個部分組成。

反射與反應最根本的區別在於反射活動需中樞神經系統參與。

2、體液調節

發揮調節作用的物質主要是激素。激素由內分泌細胞分泌後可以進入血液迴圈發揮長距離調節作用,也可以在區域性的組織液內擴散,改變附近的組織細胞的功能狀態,這稱為旁分泌。調節特點:

作用緩慢、持續時間長、作用部位廣泛。(這些特點都是相對於神經調節而言的。)

神經一體液調節:內分泌細胞直接感受內環境中某種理化因素的變化,直接作出相應的反應。

3、自身調節

是指內外環境變化時組織、細胞不依賴於神經或體液調節而產生的適應性反應。

舉例(1)心室肌的收縮力隨前負荷變化而變化,從而調節每搏輸出量的特點是自身調節,故稱為異長自身調節。

(2)全身血壓在一定範圍內變化時,腎血流量維持不變的特點是自身調節。

相互關係:神經調節、體液調節和自身調節相互配合,可使生理功能活動更趨完善。

擴充套件資料

生物生命活動的神經調節、體液調節、自身調節可以按照反饋方式劃分為兩種調節:正反饋和負反饋。

1、負反饋

反饋資訊與控制資訊的作用方向相反,因而可以糾正控制資訊的效應。

負反饋調節的主要意義在於維持機體內環境的穩態,在負反饋情況時,反饋控制系統平時處於穩定狀態。

2、正反饋

反饋資訊不是制約控制部分的活動,而是促進與加強控制部分的活動。

正反饋的意義在於使生理過程不斷加強,直至最終完成生理功能,在正反饋情況時,反饋控制系統處於再生狀態。生命活動中常見的正反饋有:排便、排尿、**、分娩、血液凝固等。

6樓:聊聊未了

這個是高中生物嗎?我也不太記得了,你可以開啟課本看看。

7樓:張咲帥

通常情況下,在一般的血壓變化範圍內,腎主要依靠自身調節來保持血流量相對穩定,以維持正常的泌尿功能。

緊急情況下,全身血液將重新分配,通過交感神經及腎上腺素的作用來減少腎血流量,使血液分配到腦和心臟等重要器官,以維持腦和心臟的供血功能。

人體在安靜和運動時腎血流量的調節機制和生理意義

8樓:太

該反射是一種典型的負反饋調節,其生理意義是緩衝血壓的公升降波動變化,使血壓不至於過高或過低的波動,維持血壓的相對穩定.

導長自身調節的生理意義?

9樓:pps回答做到了

通常情況下,在一般的血壓變化範圍內,腎主要依靠自身調節來保持血流量相對穩定,以維持正常的泌尿功能。

緊急情況下,全身血液將重新分配,通過交感神經及腎上腺素的作用來減少腎血流量,使血液分配到腦和心臟等重要器官,以維持腦和心臟的供血功能。

10樓:夏日抹茶

異長自身調節,是心肌的收縮強度可隨著其初長度的改變而改變,心肌具有的這種特性稱為異長自身調節。異長自身調節的生理意義在於對搏出量進行精細調節,使心室射血量和靜脈回心血量相平衡。即施塔林定律,心室舒張末期,心肌收縮能力增強,心輸出血量增多。

舒張末期心室肌纖維的長度(前負荷)和每搏輸出量之間的關係稱為異長自身調節。通常用心室舒張末期壓力或心室舒張末期容積來反應。搏出量與前負荷有關,在一定限度內前負荷增加搏出量增加。

可見,心肌的收縮強度和速度是通過改變心肌的初長來實現的,故稱為異長自身調節。異長自身調節的生理意義在於對搏出量進行精細調節,使心室射血量和靜脈回心血量相平衡。

微迴圈有哪三條通路?有何生理意義

11樓:流觴紅塵測

(1)迂迴通路(營養通路):①組成:血液從微動脈→後微動脈→毛細血管前括約肌→真毛細血管→微靜脈的通路;②作用:是血液與組織細胞進行物質交換的主要場所。

(2)直捷通路:①組成:血液從微動脈→後微動脈→通血毛細血管→微靜脈的通路;②作用:促進血液迅速回流。此通路骨骼肌中多見。

(3)動-靜脈短路:①組成:血液從微動脈→動-靜脈吻合支→微靜脈的通路;②作用:調節體溫。此途徑**分布較多。

12樓:記憶e偶爾雨

1、微迴圈的三條通路及意義

1)直捷通路:①組成:血液從微動脈→後微動脈→通血毛細血管→微靜脈的通路;②作用:促進血液迅速回流。此通路骨骼肌中多見。

2)動-靜脈短路:①組成:血液從微動脈→動-靜脈吻合支→微靜脈的通路;②作用:調節體溫。此途徑**分布較多。

3)迂迴通路(營養通路):①組成:血液從微動脈→後微動脈→毛細血管前括約肌→真毛細血管→微靜脈的通路;②作用:是血液與組織細胞進行物質交換的主要場所。

2、微迴圈

微迴圈,是指 微動脈和 微靜脈之間的血液迴圈,是血液與 組織細胞進行 物質交換的場所。 微迴圈的基本功能是進行血液和組織液之間的物質交換。正常情況下,微迴圈的 血流量與組織器官的代謝水平相適應,保證各組織器官的血液灌流量並調節回心血量。

如果微迴圈發生 障礙,將會直接影響各器官的生理功能。

誰有人教版七年級下冊的生物期末複習提綱?

二氧化碳對人體有害嗎

13樓:點點在心

低濃度的二氧化碳沒有毒性,高濃度的二氧化碳則會引起中毒。

研究表明,空氣中二氧化碳濃度低於2%時,對人沒有明顯的危害,超過這個濃度則可引起人體呼吸器官損壞,即一般情況下二氧化碳並不是有毒物質,但當空氣中二氧化碳濃度超過一定限度時則會使肌體產生中毒現象,高濃度的二氧化碳則會讓人窒息。

中毒原理:

高濃度二氧化碳本身具有刺激和麻醉作用且能使肌體發生缺氧窒息。

中毒症狀:

1、輕度

出現頭暈、頭痛、肌肉無力、全身痠軟等不適之感。

2、中度

頭暈將有倒地之勢,胸悶,鼻腔和咽喉疼痛難忍,呼吸緊促,胸部有壓迫及憋氣感,劇烈性頭痛、耳鳴、肌肉無力、**發紅、血壓公升高,脈快而強。

3、重度

突然頭暈無法支援而倒地,憋氣、呼吸困難、心悸、神志不清、昏迷、**口唇和指甲青紫、血壓下降、脈弱至不能觸及,瞳孔散大。對光反射消失,全身鬆軟,聲門擴大,相繼呼吸心跳停止而至死亡,急性期過後有的可留有嗜睡及記憶力減退等症狀。

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有毒氣體:

常溫常壓下呈氣態或極易揮發的有毒化學物。**於工業汙染,煤和石油的燃燒及生物材料的腐敗分解。對呼吸道有刺激作用,亦易吸入中毒。

包括氨、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫及光化學煙霧等。

毒氣轉化:

被人體吸收後的有毒氣體,在體內會產生多種化學變化,稱為有毒氣體在體內的代謝,也稱為毒氣的轉化。毒氣在體內的代謝過程分為氧化、還原、水解和合成四類。如乙醇氧化成為二氧化碳和水,醛類還原成醇類,再逐漸氧化成二氧 化碳和水,乙酸乙酯水解成乙醇和乙酸,再氧化成二氧化碳,體內葡萄糖醛酸、甘氨酸等可與有毒氣體或其代謝產物結合。

大多數有毒氣體經代謝或轉化後,其毒性下降,所以,代謝或轉化具有解毒作用。但有少數有毒氣體在轉化過程中的某一階段可能其毒性反而增大,經體內進一步代謝後,其毒性又下降。所以,毒氣在體內代謝或轉化的最終結果仍是解毒作用。

人體各部位組織都具有一定的轉化作用,但大部分是通過肝臟進行代謝和轉化的。必須清楚的是,人體各部位組織的解毒能力是有限的,因此,不能因為人體組織具有解毒能力而忽視了對有毒氣體的防護。

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