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  • 第1题:

    简述心脏杂音的产生机制。


    正确答案:心脏杂音的产生机制如下:
    (1)血流加速:见于剧烈运动后、发热、贫血、甲状腺功能亢进等。
    (2)血液粘稠度降低;见于中、重度贫血。
    (3)瓣膜口狭窄或关闭不全,见于二尖瓣狭窄或关闭不全、主动脉瓣狭窄或关闭不全等。
    (4)异常通道:见于室间隔缺损、动脉导管未闭等。
    (5)心脏内漂浮物:见于乳头肌或腱索断裂。
    (6)血管腔扩大或狭窄:见于主动脉缩窄、缩窄性大动脉炎,肾动脉狭窄等。

  • 第2题:

    简述尿蛋白产生的机制。


    正确答案:(1)当肾小球毛细血管壁断裂或电荷屏障改变,使大量高.中.低分子量的蛋白质漏出,超过肾小管重吸收能力而出现于终尿中。
    (2)原尿中95%的蛋白质主要在近曲小管被重吸收,当肾小管功能受损时,近端肾小管的重吸收障碍而出现蛋白尿。
    (3)血浆中小分子量蛋白质异常增多,经过肾小球滤过,超过肾小管的重吸收能力而出现在尿中。
    (4)肾髓袢升支及远曲小管起始部分分泌的T—H糖蛋白增加。

  • 第3题:

    问答题
    简述脂溶性激素的作用机制。

    正确答案: 分子一般较小,能够穿过细胞膜进入细胞质中,与靶细胞的细胞质内或细胞核内的相应受体结合,影响基因的活动,引起某些基因转录出一些特殊的mRNA,从而发生特异蛋白质的合成。
    简述水溶性激素的作用机制。
    分子较大,一般不能透过细胞膜进入靶细胞,只能在细胞表面与受体结合,使细胞内产生cAMP,cAMP进而刺激或抑制靶细胞中特有的酶,使靶细胞所特有代谢活动发生变化,从而表现出激素引起的生理效应。
    解析: 暂无解析

  • 第4题:

    问答题
    简述耳蜗的微音器电位及其产生机制。

    正确答案: 当耳蜗受到声音刺激时,在耳蜗及其附近结构可记录到一种局部电位变化,此电变化的波形和频率与作用于耳蜗的声波相似,被称为微音器电位。微音器电位形成的机制,目前认为,是多个毛细胞在接受声波刺激后是所产生的感受器电位的总和表现。内耳耳蜗毛细胞顶部的膜内外存在着大约160mV的电位差,此电位差来源于内淋巴电位和毛细胞的静息电位。毛细胞顶部的盖膜可能起着一个可变电阻器的作用,其电阻值随着听毛向不同方向弯曲和复位而有所增减,随着基底膜的振动和纤毛的摆动,会造成膜电阻的改变,在膜两侧形成一个波动的电压升降变化,这一波动对原有的毛细胞静息电位和内淋巴电位进行了调制,这就是所记录到的微音器电位。
    解析: 暂无解析

  • 第5题:

    微音器电位的特点有哪些?简述其产生机制。


    正确答案:当耳蜗受到声音刺激时,在耳蜗及其附近结构可记录到一种具有交流电性质的特殊电位变化,其频率和幅度与作用于耳蜗的声波振动完全一致,被称为微音器电位。微音器电位的特点:它无真正的阈值;潜伏期极短,小于0.1ms;没有不应期;在一定范围内,微音器电位的振幅随声压的增大而增大;对缺氧和深麻醉相对不敏感;而且不易产生疲劳和适应现象。微音器电位实际上是多个毛细胞在接受声音刺激时所产生的感受器电位的复合表现。由于毛细胞顶部膜具有很大电阻,膜内、外存在着约160mV的电位差。此电位差来源于内淋巴电位和毛细胞的静息电位,内淋巴中正电位的产生和维持,有赖于蜗管外侧壁上的血管纹细胞膜上的钠泵将血浆中的钾离子泵入内淋巴,并由此维持毛细胞机械性感受的敏感性。另外毛细胞顶部膜中存在非特异性钾离子通道,静息时有少量开放,该离子通道对机械性刺激非常敏感。当静纤毛向动纤毛方向弯曲时,钾通道开放增多,钾离子由内淋巴流入毛细胞内,产生去极化式的电位;当静纤毛背离动纤毛弯曲时,通道关闭,则出现超极化式的电位。因而使微音器电位的频率和幅度与作用于耳蜗的声波振动完全一致,使其能真实地反映耳蜗基底膜瞬间的振动情况。

  • 第6题:

    填空题
    除卵巢和睾丸产生性激素外,()也产生少量性激素。

    正确答案: 肾上腺皮质
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  • 第7题:

    问答题
    简述性激素产生机制。

    正确答案: 排卵前,生长卵泡和成熟卵泡内的颗粒细胞产生孕酮,但颗粒细胞缺乏17α-羟化酶使合成停止于孕酮阶段,颗粒细胞层缺乏血管,产生的孕酮不能直接进人血循环。与之相邻的卵泡内膜细胞含有17α-羟化酶,使合成过程继续进行,最后形成雌二醇,故雌激素是由颗粒细胞和卵泡内膜细胞协同产生的。排卵后,颗粒细胞转化为颗粒黄体细胞,卵泡内膜细胞转化为卵泡膜黄体细胞,均成为黄体的组成部分,故黄体能产生雌激素和孕激素。
    解析: 暂无解析