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1,养对虾的海水密度大概为多少

大概为1.0—2.0
不要复制我说过的哦
1.03g/cm的平方. 海水的密度取决于温度、盐度和压力 对虾就差不多在1.02-1.03之间 越低越好
1.02---1.03g/cm的平方之间 越低越好
1.03g/cm的平方. 海水的密度取决于温度、盐度和压力 对虾就差不多在1.02-1.03之间 越低越好
对虾原来是生活在海洋和河口地带,具有非常广的盐度适应能力,可以在1-3‰的低盐度咸水中生长良好,而且生长速度不比在高盐差,甚至还要快,这是为什么能够在内陆池塘养殖南美白对虾的主要原因。 三、 能不能在纯淡水里养殖南美白对虾? 答案是在纯淡水里不能养殖好南美白对虾,即使在某些地区用纯淡水养殖南美白对虾,其产量也不会高,而且这些地方的池塘原本有一定程度的盐度。南美白对虾原来是生活在海水中,它本来是海洋性虾类,这是几千万年来进化的结果,是我们目前无法改变的客观事实。南美白对虾在前期苗期一定要在盐度为千分之5左右的盐度中培育,等到养殖了1个月左右,可以逐渐淡化养殖。 四、 南美白对虾和罗氏沼虾的养殖有什么异同点? 正如上所述,南美白对虾是原本是生活在海洋中,和中国对虾、斑节对虾等亲缘关系近,是海洋性虾类,必须生活在有一定盐度的咸水中;但是罗氏沼虾原本是生活在淡水中,和土虾(学名为日本沼虾)等亲缘关系近,只是在繁殖时,才到河口地带的咸水区生活。因此虽然罗氏沼虾在育苗时在咸水中,但是在养殖时可以在纯淡水中。两者都是虾类,养殖技术上最大的不同是水质管理,其它方面两者有一定的相似性,可以将罗氏沼虾养殖管理的思想应用到养殖南美白对虾上来。这也是为什么南美白对虾在罗氏沼虾养殖的四大老区斗门、中山、新会、肇庆容易推广的主要原因之一。   五、 南美白对虾养殖有哪些关键技术? 1、关键技术的要点是哪些? 南美白对虾养殖的关键技术要点是咸水和虾苗。咸水是指两方面的意思,一是咸水的质量要好,水中所含的营养元素要均匀,全面;二是咸水的管理要好,要利用微生物净化水中的有害物质,比如氨氮、亚硝酸盐等。虾苗要健康,不带有病毒,称为无病毒虾苗(SPF)。广东省海洋与渔业局大亚湾水产试验中心有先进的仪器设备,可以生产出名副其实的无病毒虾苗。 2、为什么说水质调节是养殖好南美白对虾的最关键技术? 水质调节关键是一要所下的海水晶、海水、地下咸水等的质量要好,有全面丰富的营养元素,满足对虾的生长需要;二是在养殖过程中,要利用微生物等净化水中的有害物质,比如氨氮、亚硝酸盐等,保持水质的清新。海水的营养成分非常复杂,光营养元素便有80多种,如此复杂的配方,只有专业人员采用专门的加工设备才能做好海水晶的生产工作。人工海水的配方有多种,常用的几个配方比较如下: 朱树屏配方A各元素含量: Na+: 10.5700g/kg Cl-: 19.0011 g/kg Mg2+: 1.2580g/kg SO42-: 2.6505 g/kg Ca2+: 0.3970g/kg HCO3-: 0.1390 g/kg H+: 0.0013 g/kg Br- : 0.065 g/kg K+: 0.3790 g/kg F-:0.0014 g/kg Sr2+: 0.013 g/kg BO33-: 0.0247g/kg Mn2+ 0.00009 g/kg NO3- :0.0374 g/kg Fe3+: 0.0010 g/kg SiO32- 0.0026 g/kg Al3+:0.0005 g/kg FeC6H5O73- :0.00034 g/kg NH4+ :0.00000077 g/kg Mo7O242- : 0.000023 g/kg Li+ :0.0001 g/kg Cu2+:0.0001 g/kg Zn2+:0.0000023 g/kg Ba2+:0.00005 必须注意“盐度”和“食盐”两概念的区别。“盐度”并不是指水中所含的“食盐”的浓度,而是和水中各种类型的营养元素的总浓度有关。食盐的成分主要为氯化钠(Na Cl),正常海水中的营养元素除了氯化钠外,还有镁(Mg)、钙(Ca)、铁(Fe)、溴(Br)、铜(Cu)等几十种元素。因此,单纯使用食盐是养不好南美白对虾的,必须使用模拟海水营养成分而制成的适合于南美白对虾生长的生长素,比如广州产的“兆丰牌”生长素,营养元素全面均衡,质量保证。有些养殖户使用食盐养殖南美白对虾,在50天左右则出现生长缓慢、蜕壳困难、发病死亡。  

养对虾的海水密度大概为多少

2,反渗透进水水质有哪些要求

水质分析报告包括水质类型和主要成分指标,所需指标包括溶解离子,硅,胶体,有机物(TOC) 。 典型溶解阴离子 碳酸氢根(HCO3-), 碳酸根(CO32-), 氢氧根(OH-), 硫酸根(SO42-), 氯离子(Cl-), 氟离子(F-), 硝酸根离子 (NO3-), 硫离子(S2-), 磷酸根(PO44-)。 典型溶解阳离子 钙离子(Ca2+), 镁离子(Mg2+), 钠离子(Na+),钾离子(K+), 铁离子(Fe2+ 或 Fe3+), 锰离子(Mn2+), 铝离子(Al3+), 钡离子(Ba2+), 锶离子(Sr2+), 铜离子(Cu2+)和 锌离子(Zn2+)。 碱度 包括负离子中的碳酸根、碳酸氢根、氢氧根,自然水体中的碱度主要由HCO3-形成。pH在8.3以下的水中, 碳酸氢根和二氧化碳平衡存在。当pH高于8.3时, HCO3-将转变为CO32-存在。如果原水PH达到11.3以上, 将存在OH- 形式。Ca(HCO3)2的溶解度大于CaCO3。如果原水在 RO系统中被浓缩, CaCO3容易沉淀在 系统中。所以投加阻垢剂或加酸调低PH值会经常在RO系统中使用。 铁和锰 通常在水中以二价溶解状态存在或以三价非溶解氢氧化物形成存在。Fe2+ 可能来源自井水本身或来自泵、 管路、水箱的腐蚀,尤其上游系统中投加了酸。如果原水中铁、锰浓度大于0.05mg/l并且被空气或氧化剂 氧化为Fe(OH)3 和 Mn(OH)2 ,当 pH 值偏高时会在系统中形成沉淀。分析表明铁锰的存在会加速氧化剂 对膜的氧化降解,因此在预处理中必须去除铁锰。 铝 一般不存在于自然水体中。三价铝会像三价铁一样在RO系统中形成难溶的Al(OH)3,当pH 在5.3 至8.5 范围 内时候,因为铝高价正电特性,所以Al2(SO4)3 和NaAlO2可以用于地表水的预处理去除水中负电性胶体。 千万小心铝盐不要过多投加,残留的铝离子对膜有污染。 铜和锌 在自然水体中很少存在。有时水中微量的铜和锌来自管道材料。在pH值5.3至8.5范围内,Cu(OH)2 和Zn(OH)2 不溶于水,因为它们一般在水中的含量较低,所以只有当系统长时间不清洗,它们积累到 一定程度时,才会对膜系统造成污染。可是如果铜锌与氧化剂(比如过氧化氢)同时存在于原水中, 那么会造成膜材质的严重降解。 硫化物 以H2S气体形式溶于水中,去除硫化氢可以用脱气装置或氯氧化或空气接触变为不溶性硫磺,用多介质过滤 去除。 磷酸盐 具有较强负电性,容易和多价离子形成难溶盐。磷酸钙在PH中性时溶解度很有限,PH值高时溶解度也不高。 进水中投加阻垢剂或调低PH(小于7)可以防止磷酸盐沉淀。 硅 存在大多数自然水体中,浓度从1至100㎎/L。而且PH低于9.0时主要以Si(OH)4 存在。当PH低时,硅酸可以 聚合形成硅胶体。当PH高于9.0时,它会分离成SiO32- 离子而且会和钙、镁、铁或铅形成沉淀。硅和硅酸盐 沉淀很难溶解。氟化氢胺溶液清洗硅垢比较有效,可是氟化氢胺溶液排放会造成环境污染。当进水中硅含量 超过20㎎/L时,要注意硅结垢的潜在危险。 胶体(悬浮物颗粒)分析 污染指数,是衡量RO进水中胶体(颗粒物)潜在污染性的重要指标。RO进水中的胶体是各种各样的,经常 包括细菌、黏土、硅胶体和铁腐蚀产物。预处理中的澄清器中会用一些化学品,例如明矾、三氯化铁或阳 离子型聚合剂来去除胶体污染或通过后续介质过滤器去除。 浊度 也是影响RO膜污染的一个重要指标。浊度仪工作原理是测量水样中悬浮物对光的散射。水样的浊度大于 1.0的原水可能对RO膜有污染,浊度仪测量数值的单位是NTU。象SDI 值一样,浊度也是表征膜污染潜在 风险的一个参数。高浊度并不表示悬浮物会沉淀在膜表面。 如果原水的SDI大于5而且浊度大于1.0,就必须在预处理单元的澄清工艺中加入混凝剂而且后面要使用 多介质过滤器。如果原水中SDI小于5,而且浊度小于1,那么预处理可以考虑介质过滤器和保安过滤器 而不一定投加混凝剂。预处理混凝剂的投加量也是有控制指标的,过量使用会对膜有污染。 原水中还有两个重要指标需要分析。细菌总数和有机物含量。有两种方法测定水中细菌数,一种是培养法, 另一种是荧光染色法,后者更常用因为很方便快捷。原水中的有机物一般是油类-表面活性剂、水溶性聚合物 和腐质酸。检测指标有总有机炭(TOC),生物耗氧量(BOD)和化学耗氧量(COD)。要想更精确地分析有 机物成份,需要使用液相色谱和气质联用仪器分析。如果原水中的TOC含量大于3mg/l,预处理单元要考虑去 除有机物工艺。

反渗透进水水质有哪些要求

3,养对虾的海水密度大概为多少

1.03g/cm的平方. 海水的密度取决于温度、盐度和压力 对虾就差不多在1.02-1.03之间 越低越好
一、对虾养殖技术规范 1、虾池选址 (1) 高位池 为了寻求更好的水源进行养虾,开始将目光转移到开敞性海区的沿岸。外海区的海水交换好,水质清澈,但风浪大,人们只好选择在不受风浪袭击的潮上带沿岸建造虾池,依靠动力提水养殖对虾。这种虾池的池底高程比海区的最高潮位高,被称为潮上带提水式对虾精养池,俗称高位池。 2.3.1 水源水质好,取水容易 在外海区的沿岸建造高位池其目的是为了取得良好的养殖水源,提高对虾养殖的成功率。所以海水水质是选择场址的第一考虑因素。应选择水交换量大,海水透明度大、清澈,周围没有工农业污染的海区作为建场的场址,海区底质以礁石或砂砾较好。开敞性海区风浪大,流沙现象严重,建造供水工程难度大,增加工程投资,所以在考虑海水水质的同时,应尽量选择风浪较小、取水容易的海区沿岸作为建场的场址。高位池通常建造防渗护坡,对建场的土质没有特别的要求。 2.3.2 交通运输便利 对虾养殖场的产品要用运出,许多生产资料要运进。作为一个生产企业,每年进进出出的运输量很大,便利的交通条件是规模化生产所必需的。建场的地方最好能选择临近乡镇公路。 2.3.3 电力供应保证、方便 高位池养虾属于高密度精养方式。水泵、增氧机的运转,场区的夜间照明及生活区的室内照明,每天都离不开电,且用电负载较大,特别在对虾养殖的中后期全天24小时不能停电。所以,选择场址时必须考虑电力供应的问题。最好由国家电网供电,使用管理方便,且成本低。海南省是受台风影响较大的地区,为确保养殖生产的正常进行,养殖场应自备两台功率与全场用电负荷相匹配的发电机组,以便在电网停电时能保证养殖场的正常供电,一台运转发电,一台备用。 2.3.4 淡水水源充足:由于高位池建在开敞性海区的沿岸,海水盐度通常在25以上,若养殖场附近有较充足的淡水资源,在对虾养殖中后期可加入淡水调节池水盐度,更有利于对虾的生长发育。 (2) 低位池 2.1.1 地形、地貌和土质 海区的地形、地貌关系到虾场的建筑形式、投资规模和经济效益等问题。低位池的最大特点是虾池底部既低于当地海区的最高潮位线,涨潮时可自然纳水,但又高于海区的最低潮位线,退潮时可将池水排干。兼顾生产管理的方便和虾池的安全,场址应选择在风浪较小,潮流畅通的港湾或河口沿岸潮间带的滩涂。养虾场的土质最好为泥沙质或泥质,土壤酸碱度为中性。这类土壤凝聚能力和保水性能强,不易渗漏,干燥后不碎裂,筑堤牢固,有较强的抗风浪能力。土壤肥力适中,有利于饵料生物的培养。 沙质土壤一般不适宜建造低位池,因保水性差,易渗漏,不易保持池水水位,且建堤闸难度较大,安全性差。如果土壤pH值低于4,也不适宜建造低位虾池,如果要在强酸性土壤或沙土的地区建造低位虾池,应敷设地胶膜或水泥护坡,以防渗漏和土壤中的酸性物质进入虾池。 2.1.2 水文与水质 查明当地海区的潮汐类型,历年潮差变化情况、流向和流速及风浪等情况,以便确定纳水方式、闸门的大小、数量及池底和坝的高程等。 水质是指水中的物理和化学性状,包括pH值、盐度、溶解氧、混浊度及各类无机营养盐含量等。海水的pH值7.8-8.6,化学耗氧量不超过3毫克/升,溶解氧含量4毫克/升以上,不受化工厂、造纸厂、印染厂、电镀厂、农药厂、皮革加工厂等工业污染的海区均适宜建设养虾场。 目前,我省个别港湾虾池面积过大,超出了内湾海区的自净负荷能力,导致局部水域的富营养化,水质逐年下降。因此,建造低位虾池必须进行统一规划,合理开发,保证对虾养殖业与港湾渔业环境的协调发展。 Crazy 回答时间 2008-06-03 09:37 检举 对虾原来是生活在海洋和河口地带,具有非常广的盐度适应能力,可以在1-3‰的低盐度咸水中生长良好,而且生长速度不比在高盐差,甚至还要快,这是为什么能够在内陆池塘养殖南美白对虾的主要原因。 三、 能不能在纯淡水里养殖南美白对虾? 答案是在纯淡水里不能养殖好南美白对虾,即使在某些地区用纯淡水养殖南美白对虾,其产量也不会高,而且这些地方的池塘原本有一定程度的盐度。南美白对虾原来是生活在海水中,它本来是海洋性虾类,这是几千万年来进化的结果,是我们目前无法改变的客观事实。南美白对虾在前期苗期一定要在盐度为千分之5左右的盐度中培育,等到养殖了1个月左右,可以逐渐淡化养殖。 四、 南美白对虾和罗氏沼虾的养殖有什么异同点? 正如上所述,南美白对虾是原本是生活在海洋中,和中国对虾、斑节对虾等亲缘关系近,是海洋性虾类,必须生活在有一定盐度的咸水中;但是罗氏沼虾原本是生活在淡水中,和土虾(学名为日本沼虾)等亲缘关系近,只是在繁殖时,才到河口地带的咸水区生活。因此虽然罗氏沼虾在育苗时在咸水中,但是在养殖时可以在纯淡水中。两者都是虾类,养殖技术上最大的不同是水质管理,其它方面两者有一定的相似性,可以将罗氏沼虾养殖管理的思想应用到养殖南美白对虾上来。这也是为什么南美白对虾在罗氏沼虾养殖的四大老区斗门、中山、新会、肇庆容易推广的主要原因之一。   五、 南美白对虾养殖有哪些关键技术? 1、关键技术的要点是哪些? 南美白对虾养殖的关键技术要点是咸水和虾苗。咸水是指两方面的意思,一是咸水的质量要好,水中所含的营养元素要均匀,全面;二是咸水的管理要好,要利用微生物净化水中的有害物质,比如氨氮、亚硝酸盐等。虾苗要健康,不带有病毒,称为无病毒虾苗(SPF)。广东省海洋与渔业局大亚湾水产试验中心有先进的仪器设备,可以生产出名副其实的无病毒虾苗。 2、为什么说水质调节是养殖好南美白对虾的最关键技术? 水质调节关键是一要所下的海水晶、海水、地下咸水等的质量要好,有全面丰富的营养元素,满足对虾的生长需要;二是在养殖过程中,要利用微生物等净化水中的有害物质,比如氨氮、亚硝酸盐等,保持水质的清新。海水的营养成分非常复杂,光营养元素便有80多种,如此复杂的配方,只有专业人员采用专门的加工设备才能做好海水晶的生产工作。人工海水的配方有多种,常用的几个配方比较如下: 朱树屏配方A各元素含量: Na+: 10.5700g/kg Cl-: 19.0011 g/kg Mg2+: 1.2580g/kg SO42-: 2.6505 g/kg Ca2+: 0.3970g/kg HCO3-: 0.1390 g/kg H+: 0.0013 g/kg Br- : 0.065 g/kg K+: 0.3790 g/kg F-:0.0014 g/kg Sr2+: 0.013 g/kg BO33-: 0.0247g/kg Mn2+ 0.00009 g/kg NO3- :0.0374 g/kg Fe3+: 0.0010 g/kg SiO32- 0.0026 g/kg Al3+:0.0005 g/kg FeC6H5O73- :0.00034 g/kg NH4+ :0.00000077 g/kg Mo7O242- : 0.000023 g/kg Li+ :0.0001 g/kg Cu2+:0.0001 g/kg Zn2+:0.0000023 g/kg Ba2+:0.00005 必须注意“盐度”和“食盐”两概念的区别。“盐度”并不是指水中所含的“食盐”的浓度,而是和水中各种类型的营养元素的总浓度有关。食盐的成分主要为氯化钠(Na Cl),正常海水中的营养元素除了氯化钠外,还有镁(Mg)、钙(Ca)、铁(Fe)、溴(Br)、铜(Cu)等几十种元素。因此,单纯使用食盐是养不好南美白对虾的,必须使用模拟海水营养成分而制成的适合于南美白对虾生长的生长素,比如广州产的“兆丰牌”生长素,营养元素全面均衡,质量保证。有些养殖户使用食盐养殖南美白对虾,在50天左右则出现生长缓慢、蜕壳困难、发病死亡。

养对虾的海水密度大概为多少

4,生物学方面 简述颅骨的组成 什么叫做复级 静息电位 负反馈

一、名词解释 1.阈值:能引起组织发生反应的最小刺激强度称为阈强度或阈值。 2.反射弧:由感受器、传入神经、中枢、传出神经和效应器五个部分组成的结构称反射弧。3.体液调节:一些化学物质通过细胞外液或循环途径,对某器官或组织进行的调节称为体液调节。4.内环境稳态:细胞直接生活的体内环境的理化因素处于相对平衡的状态称为内环境稳态。5.主动转运:是指细胞通过本身的某种耗能过程,将某种物质的分子或离子由膜的低浓度一侧向高浓度一侧转运的过程。6.以载体介导的易化扩散:细胞膜上的某些蛋白质具有载体功能,即它们能与某些物质结合然后发生结构变异,将某物质由高浓度一侧运向低浓度一侧。7.静息电位:细胞安静时细胞膜内外两侧的电位差称为静息电位。 8.动作电位:可兴奋细胞接受刺激后膜两侧产生的快速可逆的扩布性电位变化称为动作电位。9.心动周期:心脏一次收缩和舒张构成的一个机械活动周期称为心动周期。10.射血分数:搏出量占心室舒张末期容积的百分比称为射血分数。11.期前收缩:由期前兴奋引起的收缩称为期前收缩,又称早搏。12.代偿间歇:在一次期前收缩之后,往往出现一段较长的心舒期,称为代偿间歇。13.中心静脉压:是指右心房和胸腔内大静脉的血压。14.呼吸:机体与外环境之间的气体交换过程。15.肺泡通气量:是指每分钟吸入肺泡能与血液进行气体交换的新鲜空气量。16.潮气量:每次呼吸时吸入或呼出的气体量,称为潮气量。 17.肺活量:最大吸气后再做最大呼气,所能呼出的气体量,称为肺活量。 18.时间肺活量:用力呼气量也称时间肺活量,是指一次最深吸气后,尽力尽快呼气,在头三秒钟内所能 呼出的气体量分别占其用力肺活量的百分数,分别为第1、2、3秒的用力呼气量。 19.氧容量:1L血液中血红蛋白能结合O2的最大量称为血红蛋白氧容量,常把血红蛋白氧容量称作氧容量。 20.氧含量:1L血液中血红蛋白实际结合O2的量称为血红蛋白氧含量,把血红蛋白氧含量称作氧含量。 21.氧饱和度:氧含量占氧容量的百分数,称为氧饱和度。 22.氧解离曲线:是表示PO2与氧饱和度之间关系的曲线,即表示不同PO2下Hb和O2结合情况或者是HbO2 的解离情况。 23.波尔效应:酸碱度对Hb与O2的亲和力的影响,称为波尔效应。 24.肺牵张反射:由于肺扩张或缩小而促使吸气转为呼气或呼气转为吸气的反射性呼吸变化,称为肺牵张 反射。 25.消化:食物在消化道内被分解成可吸收的小分子物质的过程。 26.吸收:经过消化后的小分子物质,透过消化道的粘膜进入血液和淋巴循环的过程。 27.基本电节律:为一种在静息电位基础上自发产生去极化和复极化的节律性电位波动。 28.胃肠激素:是胃肠粘膜中的内分泌细胞所分泌的激素。 29.粘液-碳酸氢盐屏障:是指覆盖于粘膜表面的粘液凝胶层,与表面上皮细胞分泌的HCO3-共同构成的屏障。 30.容受性舒张:食物刺激口腔、咽、食管等处反射性引起胃舒张称为容受性舒张。 31.肠-胃反射:食糜中的酸、脂肪、高渗及扩张刺激,可兴奋十二指肠壁上的相应感受器,反射性地抑制 胃的运动,使胃排空减慢,此反射称为肠-胃反射。 32.胆盐的肝肠循环:胆汁中的胆盐进入到回肠末端后,90%左右被肠粘膜吸收入血,随后经门静脉回到肝 脏,再随胆汁被分泌入十二指肠。 33.肾小球滤过率:单位时间内(每分钟)两肾所生成原尿的量称为肾小球率过滤。 34.肾小球有效滤过压:是推动滤液生成的动力和对抗滤液生成的阻力之间的差值。 35.肾糖阈:尿中不出现葡萄糖的最高血糖浓度。 36.渗透性利尿:由于渗透压升高而对抗肾小管重吸收水分所引起的尿量增多现象,称为渗透性利尿。 37.应激反应:当机体受到各种有害刺激,如创伤、感染、缺氧、饥饿、疼痛、寒冷以及精神紧张和焦虑 不安等,可引起血中促肾上腺皮质激素分泌增加,糖皮质激素也相应增多,并产生一系列 非特异性的全身反应,这种现象称为应激反应。 38.允许作用:一种激素的存在,对另一种激素的作用起支持、加强作用,称为允许作用。 39.激素:是由内分泌腺与散在的内分泌细胞所分泌的高效能的生物活性物质。 40.第二信号系统:是指对抽象信号发生反应的皮层功能系统。 41.脊休克:是脊髓与高位中枢离断后,断面以下脊髓暂时处于无反应的状态。 42.突触:一个神经元的轴突与另一神经元胞体或突起接触并传递信息的部位。 43.突触前抑制:是以轴突-轴突突触联系为基础,其形成过程无IPSP产生。这种抑制是由于突触前神经 元轴突末梢去极化引起的。 44.抑制性突触后电位(IPSP)或EPSP:突触前膜释放抑制性递质,与突触后膜受体结合,提高突触后膜 +--对K、Cl,尤其是Cl的通透性,导致突触后膜超极化,产生IPSP。 突触前膜释放兴奋性递质,与突触后膜受体结合,提高突触后膜对Na、K等离子,尤其是Na的通透性,导致突触后膜去极化,产生EPSP。 45.去大脑僵直:在中脑上、下丘之间横断脑干,出现伸肌紧张明显加强的现象。 46.腱反射:是指快速牵拉肌腱时发生的牵张反射。 二、简答题 1.分别说出你最熟悉的机体调节中的正反馈和负反馈的两个例子,并简述反馈的基本过程和意义。 + ++过程: 例子:动脉血压的相对恒定(负反馈);排尿(正反馈) 意义:负反馈的意义在于维持机体某项生理功能保持于相对恒定状态。正反馈的意义在于促使某些生理功能一旦发动起来就迅速加强直至完成,是不可逆的过程。 2.何谓内环境?内环境稳态?及其生理意义? 细胞直接生活的体内环境称为内环境。 内环境的理化因素处于相对平衡的状态称为稳态。 内环境的稳态是细胞进行正常生命活动的必要条件。 3.举例说明细胞膜的各种物质转运形式及特点。 (1)单纯扩散:是被动过程,不耗能。转运的动力是电-化学梯度;转运物质是脂溶性物质,如氧气、二氧化碳、氮气、乙醇和尿素等。 (2)易化扩散:分为载体转运和通道转运,其特点是顺浓度差转运、特异性、可变性。 ①载体转运:在载体蛋白帮助下完成。又具有特异性高、饱和以及竞争性抑制等特点。葡萄糖通过红细胞转运的过程就属于这种类型。 ②通道转运:在通道蛋白的帮助下完成。一些离子如Na、K、Ca等顺浓度差转运就属于这种方式。 (3)主动转运:其特点是物质转运过程中要消耗能量,逆电-化学梯度转运物质。如细胞内外各种离子浓度差的维持。 4.被动转运和主动转运的异同。 被动转运的最终平衡点是膜两侧该物质浓度差和电位差为零。主动转运是逆电-化学梯度转运,细胞本身耗能,可形成维持膜两侧的浓度梯度或电-化学势差。无论是被动转运还是主动转运都是机体生理过程中重要的转运方式。 5.简述动作电位的特点。它与局部反应的区别是什么? 动作电位具有下列显著特点: (1)“全或无”现象(2)不衰减性传导(3)脉冲式传导 ++2+ 6.试述兴奋在神经-肌肉接头处的传递过程。 神经冲动传到轴突的末梢时,电压依从性Ca2+通道开放,使轴突末梢膜对Ca2+的通透性增加,Ca2+由细胞外 2+进入膜内,膜内的Ca浓度增高,促进囊泡向接头前膜移动,并与接头前膜发生融合,然后破裂。囊泡内 的乙酰胆碱通过出胞作用释放到接头间隙,与接头后膜上的特异性受体结合,通道蛋白发生构象改变而开放,使Na+内流,少量K+外流,细胞膜内电位绝对值减小,出现膜的去极化。 7.骨骼肌的兴奋-收缩偶联过程。 基本步骤: (1)肌细胞膜的电兴奋通过横管系统传向肌细胞深部; (2)三联管处的信息传递; (3)肌质网对Ca2+的储存、释放和再聚集。 8.图示心室肌动作电位的形成及其离子机制,并指出心室肌动作电位特点及生理意义。 图示: ·0期(去极化期)——主要由Na内流形成。 ·1期(快速复极初期)——主要由一过性K外流形成。 ·2期(平台期)——主要是Ca内流和K外流形成。 ·3期(快速复极末期)——主要由K+外流形成。 ·4期(静息期)——通过Na+ -K+泵活动,恢复细胞内外正常的离子分布。 特点:0期(去极化期)--钠离子迅速内流导致。1期(快速复级初期)钾离子过性外流。2期平台期钙离子缓慢持续内流,抵消钾离子外流。3期快速复级末期,钙通道失活,钾离子大量外流。4期静息期钠泵活动增强钠离子,钙离子泵出细胞,钾离子泵入细胞。 生理意义:心肌具有自动节律性、兴奋性、传导性和收缩性。前三者是以心肌细胞膜的生物电活动为基础,故称为电生理特性,它们反映了心脏的兴奋功能,包括兴奋的产生和传导。收缩性是以收缩蛋白质之间的生物化学和生物物理反应为基础的,是心肌的一种机械特性,它反映了心脏的泵血功能。电生理特性和机械性共同决定心脏的活动。 9.简述期前收缩和代偿间歇的机制和生理意义。 期前收缩:心肌在有效不应期之后受到人工的或者窦房结之外的病理性异常刺激 则可产生一次前期收缩。 代偿间歇:期前兴奋也有自己的有效不应期 随后一次来自窦房结的节律兴奋往往会落在期前兴奋的有效不应期之内而失去作用,形成一次脱失,必须等到再一次窦房结的兴奋传到心室时才能引起收缩。因此再一次期前收缩之后,往往出现一段较长的心室舒张期,就是代偿间歇。 生理意义:反应心肌兴奋性的生理特性 10.简述动脉血压的形成因素。哪些因素可以影响动脉血压?简述单一因素如何影响收缩压或舒张压? 动脉血压的形成与心脏射血、外周阻力、主动脉和大动脉管壁的可扩张性和弹性以及血管系统内有足够的血液充盈量等因素有关,上述诸因素凡是有改变,动脉血压将受到影响。 (1)搏出量:在心率和外周阻力不变的情况下,当左心室收缩力加强、搏出量增加时,收缩压明显升高,舒张压升高程度不大而脉压增大;反之收缩压降低,脉压减小。 (2)外周阻力:如果心输出量不变而外周阻力增加,舒张压明显升高,收缩压升高不如舒张压升高明显,因而脉压减小;反之,舒张压降低比收缩压降低明显,脉压增大。 (3)主动脉和大动脉管壁的弹性贮器作用:单纯主动脉和大动脉管壁硬化时,表现为收缩压过高、舒张压过低、脉压明显加大;主动脉和大动脉的弹性贮器作用减弱,收缩压明显升高、舒张压稍升高或变化不大,脉压加大。 (4)心率:搏出量和外周阻力不变的情况下,心率增快,舒张压明显升高,收缩压也升高,但不如舒张压升高明显,因而脉压减小;反之,舒张压比收缩压降低明显,故脉压增大。 (5)循环血量和血管容积:如果血管容积不变而循环血量减小,或循环血量不变而血管容积增大,都将使体循环的平均充盈压降低,脉压下降。 2++++ 11.正常人血压在一定范围内波动,机体是如何调节的 动脉血压的快速、短期内调节,主要是通过神经调节,调节阻力血管口径及心脏的活动完成的。而长期调节则是通过肾对细胞外液量的调节实现的。 12.何谓微循环?它有哪几条通路?各通路的生理功能是什么? 定义:微动脉和微静脉之间的血液循环。 通路:迂回通路:是血液与组织进行物质交换的主要场所,故又称营养通路。 直截通路:使一部分通过血液通过微循环快速返回心脏,这是安静状态下大部分血液流经的通路。 动—静脉短路:调节局部组织血流量和机体的散热量,调节体温。 13.何谓肺泡表面活性物质?在肺内有何作用? 定义:是复杂的脂蛋白混合物,主要成分是二软脂酰卵磷脂。 作用:降低肺泡表面张力。 14.为什么深慢呼吸比浅快呼吸的效率高? (1)吸入气体量大,肺组织得以充分伸展,有利于肺通气。 (2)深呼吸时吸气和呼气时间相对较长,有利于肺换气。 (3)浅快呼吸本身会增加机体的耗氧量,增加供氧与需氧的矛盾 15.胸膜腔内负压的形成及其生理意义 形成:是由肺回缩力形成的 1维持肺的扩张状态,有利于肺通气和肺换气。 生理意义:○ 2有利于静脉血和淋巴液的回流。 ○ 16.何谓肺换气?影响肺换气的主要因素有哪些? 肺换气:肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换。 影响因素:气体跨呼吸膜分压差、呼吸膜厚度或面积、通气/血流比值 17.什么是氧离曲线?影响氧离曲线的因素有哪些,如何影响? 定义:是表示PO2与氧饱和度之间的关系的曲线。 1血液pH和PCO2:pH降低或PCO2升高,可使Hb与O2的亲和力降低,氧 影响因素:○ 离曲线右移;pH升高或PCO2降低,可使Hb与O2的亲和力增强,氧离曲线左移。 2温度:温度升高,氧离曲线右移;温度降低,氧离曲线左移。 ○ 32,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)○:浓度升高时,氧离曲线右移;浓度降低时,氧离曲线左移。 18.血液中PCO2升高对呼吸功能有何影响?简述其作用原理。 血液中PCO2升高可以加强对呼吸的刺激作用,肺通气量增加,但超过一定限度 ,呼吸抑制,使肺通气 量减少。CO2 兴奋呼吸的途径:a通过中枢化学感受器,b通过外周化学感受器。中枢化学感受器对缺氧刺激不敏感,对CO2的敏感性比外周的高。中枢化学感受器主要是调节脑脊液的pH,使中枢有一个稳定的pH环境。而外周化学感受器主要是在机体缺O2时,维持对呼吸的驱动。CO2 ↑通过脑血屏障使中枢化学感受器周围的脑脊液的[H+]升高,从而刺激中枢化学感受器,再引起呼吸中枢兴奋 19.简述低氧对呼吸的影响及其作用机制。 吸入气体中的O2含量降低时,呼吸加深加快,肺通气量增加。低氧对呼吸的刺激作用是通过外周化学 感受器产生的反射活动。缺氧对呼吸中枢的直接作用是抑制其活动

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