杨-赫姆霍尔兹学说三色学说1. 三色学说理论(1)1801 年,英国的杨(T.Young)提出人的视觉神经只有感红、感绿、感蓝三种基体视神经的假说。赫姆霍尔兹在此基础上提出这三种视神经末稍的细胞分别含有对不同色光敏感的光敏色素。即有感红细胞、感绿细胞及感蓝细胞。它们分别对可见光谱中的长波(红色光)
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1、杨-赫姆霍尔兹学说三色学说1. 三色学说理论(1)1801 年,英国的杨(T.Young)提出人的视觉神经只有感红、感绿、感蓝三种基体视神经的假说。赫姆霍尔兹在此基础上提出这三种视神经末稍的细胞分别含有对不同色光敏感的光敏色素。即有感红细胞、感绿细胞及感蓝细胞。它们分别对可见光谱中的长波(红色光) ,中波(绿色光)和短波(蓝色光)敏感。光对三种细胞的不同程度刺激产生任一色。(2)在涉及到颜色测量和数值计算时,三色学说理论与实验事实是完全相符的。现代的彩色印刷,彩色摄影,照相分色以及彩色电视机都是建立在三色学说基础上。
2、转药理学中让我迷茫了五年的受体激动效应总结作者: 陈熙药理学中一系列受体(肾上腺素受体 1、2,1、2 、3 ,胆碱受体 M1、M2、M3;N1(NN)、N2(NM),被激动时,什么时候什么地方哪些收缩哪些舒张,一直没有没搞清楚,也一直没贯通的去总结过,困惑了我五年,问过同学问过度娘,没有一个满意的答案。现在纵览各受体,突然发现了一点大体的规律,有少数特殊的不符合这个规律,有些地方有点另类或牵强,能方便记忆才是王道!把兴奋性质的,如收缩、收缩增强、自律性增高、心率加快、传导加快、瞳孔开大肌收缩所致的散瞳,瞳孔括约肌收缩。
3、1 受体调节方式:向上。向下调节2 安全范围指最小有效量和最小中毒量之间的范围,范围越大毒性越小 。治疗指数是半数致死量和半数有效量的比值。指数越大,药物越安全。3 与剂量有关的不良反应有 :副作用,毒性反应。后遗效应,继发反应。与机关有关的作用有变态反应。特异质反应。4 阿托品滴眼的作用:散瞳。升高眼压。调节麻痹,在眼科可用于虹膜睫体炎。检查眼底,验光配镜5 M 受体兴奋的效应:抑制心脏。血管扩张。支气管 胃肠平滑肌收缩,瞳孔缩小,腺体分泌。Ach 及 NA 释放减少。6 肾上腺素的用途:心脏骤停,局部出血。与局部麻药。
4、瘀血学说瘀血学说是研究瘀血产生的病因病机及血瘀证的辨证论治规律的一门学说。是中医学重要的理论之一,也是中医和中西医结合研究中最活跃的领域之一。二十世纪 70 年代以来,“活血化瘀”疗法运用于临床日趋广泛,并取得令人注目的成绩,引起了基础医学、药学、临床医学等学科的极大兴趣与关注。一、瘀血学说的形成和发展“瘀”最早的记载见于楚辞 ;汉说文解字谓:“瘀,积血也。 ”中医典籍中最早出现“瘀血”一词的是东汉张仲景之金匱惊悸吐衄下血胸满瘀血病 ,而与瘀血相关的论述则又可追溯到内经 ,随着后世历代医家的研究拓展,瘀。
5、燃素说错误的假说,进步的理论系 别:化学与环境科学学院专 业:化学教育年 级:092 本指导教师:霍彩霞燃素说错误的假说,进步的理论摘 要: 17 世纪下半叶,炼焦、烧石灰、制陶、玻璃等工艺有了很大的发展,这些工艺无一2例外不是与燃烧反应密切相关,在当时的科学家实验室里,无论是元素的发现和鉴别,还是单质与化合物的制备与性质比较,几个都离不开火的利用,燃素说的出现,是的化学第一次有系统地渐进于科学,但随时间的推移,燃素学说与氧化学说的碰撞,也可以说是施塔尔与拉瓦锡的碰撞,最终氧化学说带领化学走入正确的方向,但燃。
6、A 血型人的显性素质:1 在必要的外事活动中能够有勇气直接面对各种事务,既不怯场也不怕人。2 热爱集体,有团队精神和服务精神。3 必要的时候能够主动地与人为善,不过多计较付出与获得。 4 有以大局为重的整体思想,思维上从头到尾都是一个整体。5 责任心强,不推卸。6 有很强的务实精神,注重实际、实效和实在的感情。有勤勉和务实的一面。7 对环境的适应性比较强。即使内心不愿意也仍然能够维持恢侄曰肪澈椭茉馊思实氖视 瞬蝗菀拙醪臁?BR 8 优雅。气质举止崇尚端庄得体。 A 血型人的隐性素质:1 不喜欢过多的铺陈和排场,不爱外交。2 。
7、脏象学说又称“藏象学说”、“ 脏腑学说” 。中国传统医学中研究人体脏腑的生理功能、病理变化及其相互关系的学说。脏即人体的内部脏腑;象指脏腑的功能活动和病理变化反映在体外的各种表象。目 录1 英文对照2 简介3 脏象学说的定义4 研究方向 及应用5 中医学理论中的脏象学说6 脏象学说的主要内容1. 6.1 、心的主导地位2. 6.2 、十二脏不分贵贱3. 6.3 、十二脏相互为用1英文对照visceral manifestation theory;doctrine of viscerastate;doctrine of the visceral state2简介是通过对人体生理、病理现象的观察,来研究人体各脏腑的生理功。
8、 其清者为营,浊者为卫:类经经络类;:谷气出于胃而气有清浊之分,清者水谷之精气也,浊者水谷之悍气也,诸家以上下焦言清浊者皆非。营在脉中,卫在脉外:类经经络类;营,营运于中也。卫,保卫于外也脉者非气非血,其犹气血之橐籥也。营属阴而主里,卫属阳而主表,故营在脉中,卫在脉外。灵枢注证发微营卫生会:营则阴性精专,随宗气以行于经隧之中,所以营之行者,在于经脉之中也。卫则阳性慓悍滑利,不能入于经脉之隧,故不随宗气而行,而自行于各经皮肤分肉之间,所以卫之行者,在于经脉之外。营周不休,如环无端:类经经络类:营气。
9、1第二章 藏 象中医脏腑与西医脏器虽然名称相同,但其涵义并不完全一致。中医某一脏腑的功能可以包含西医数个脏器的功能;而西医某一脏器的功能,又可分散在中医的数个脏腑之中。中医的脏腑不单只是一个解剖学单位,更重要的是一个生理、病理学概念。中医对脏腑的认识主要是通过反复的实践、观察、抽象而来;而西医对脏器的认识则主要以反复的解剖、实验、总结为依据第二节,五脏一.心:位于胸中,两肺之间,膈膜之上,外有心包包裹心的主要生理功能:1 主血脉:指心气推动和调控血液在脉管中运行,流注全身,发挥营养和滋润作用血液在脉中。
10、拟肾上腺素药 受体激动药 一、1 受体激动药1、去甲肾上腺素1)药理作用:是肾上腺素能神经末梢释放的递质,肾上腺髓质分泌少量。主要激动 1 受体,对心脏 1 受体也有兴奋作用,对 2 受体几乎没有作用。心脏作用:使心脏收缩力增强,心率轻度增快。又因小动脉、小静脉高度收缩,外周阻力增加,回心血量增多使血压显著增高,也使冠状动脉灌注压升高。激动心脏还使其代谢产物腺苷增加,舒张冠状血管。血管的作用:强烈地收缩外周血管,降低了组织灌注,包括肾血管收缩,显著降低肾血流(肾血管内直接注射可诱发急性肾衰,限制了其在临床使用。
11、TLR 结构:TOLL 样受体(TLR)为 I 型跨膜蛋白,其胞外段为富含亮氨酸重复序列,参与配体识别;胞内段含有保守的 TIR (TOLL 样/IL 一 IR)结构域,招募衔接分子如MYD88、TIRAP、TRIF 、TRAM1进行信号转导。TLR 识别配体:TLR 是结合病原微生物成分的受体,其配体包括合成的激动药、微生物产物、内源性配体1其所识别的病原微生物成分包括脂多糖(lipoPolysaeeharide,LpS)、革兰氏阳性细菌的肤聚糖(peptidoglyean,pGN) 、脂磷壁酸(liPoteiehoieaeid,LTA) 、脂阿拉伯甘露聚糖 (11-poarabinomannan,LAM) 等。TLR 分类:在人类已发现 10 种 TL。
12、 受体激动药一、异丙肾上腺素1、药理作用:它是人工合成的非选择性 受体激动剂。1) 、心血管:可显著增快心率,加速房室传导及心肌收缩,降低血管阻力。由于该药无选择性扩张皮肤和肌肉血管,使体内血流分步到非生命器官,而生命器官的血流分布减少,加上心动过速使平均动脉压及舒张压降低,心肌供血减少而氧耗增加,还可导致冠脉窃血现象,因而不宜常规用于抗休克和心力衰竭的治疗。2) 、支气管:可激动 2 受体,使许多平滑肌痉挛达到缓解,特别是支气管和胃肠平滑肌作用明显。另外,还有抑制组胺等过敏性物质释放的作用。该药起效迅速。
13、细菌感染的先天免疫传感器的识别1,苏希尔库马尔英格尔 1,Harshad免疫实验室,生物科学系研究 所,印度科学教育和研究(IISER)博帕尔,印度2 ,瑜珈 Vemana 大学微生物学系,Kadapa,印度3 ,WPI 宿主防御,免疫学前沿研究中心,日本大阪大学,日本的实验室SK 和 HI 同样对这项工作的贡献。人士 Himanshu 库马尔博士,免疫实验室,生物科学系,印度研究所的科学教育和研究(IISER) ,通讯地址:博帕尔印度。电子邮件:hkumariiserb.ac.in摘要通过激活先天免疫和适应性免疫,微生物挑战的主机发起一系列的防御过程。先天免疫系统包括传。
14、阿片受体广泛分布,在神经系统的分布不均匀。在脑内、丘脑内侧、脑室及导水管周围灰质阿片受体密度高,这些结构与痛觉的整合及感受有关。边缘系统及蓝斑核阿片受体的密度最高,这些结构涉及情绪及精神活动。与缩瞳相关的中脑盖前核,与咳嗽反射、呼吸中枢和交感神经中枢有关的延脑的孤束核,与胃肠活动(恶心、呕吐反射)有关的脑干极后区、迷走神经背核等结构均有阿片受体分布。在脊髓胶质区、三叉神经脊束尾端核的胶质区也有阿片受体分布,这些结构是痛觉冲动传入中枢的重要转换站,影响着痛觉冲动的传入。肠肌本身也有阿片受体存在。分。
15、Fc 受体:FcR、 FcR、FcRActivation 活化作用 inhibition 抑制作用 decoy activation 诱导活化FcRn 是新生儿受体,与 Fc 融合蛋白和单抗的代谢周期有关。FcRn-mediating recycling 即重组蛋白的半衰期主要是通过与 FcRn 的结合和循环。1、 FcR:FcR、 FcR、 FcR(1 ) FcR:(CD64):70kDa 穿膜糖蛋白,属 Ig 超家族成员,胞膜外区有 3 个 C2结构。FcR是高亲合力受体,主要与人的单体 IgG1、IgG3 以及小鼠 IgG2a 和 IgG3 结合。与人 IgG4 结合的亲合力明确降低,与 IgG2 则无结合能力。FcR主要分布于单核细胞、巨噬细胞、中性粒细胞等,。
16、M 受体 N 受体 受体 受体的定义 生物【 忧伤丶 】oca62014-10-16优质解答 指的是传出神经系统的受体传出神经系统的受体是根据能与之选择性结合的递质宋命名的,主要有胆碱受体和肾上腺素受体.(一)胆碱受体能与乙酰胆碱结合的受体称为胆碱受体(cholinoceptor),可分为两类:1 毒草碱型受体 能与毒蕈碱(muscarine)特异性结合并被激动的胆碱受体称为毒草碱型受体(muscarinic receptor,M 受体),主要位于节后胆碱能神经纤维所支配的效应器细胞膜上.按照药理学特点,M 受体至少可分为 M1、M2、和 M3 等亚型.Hl 受体 主要分布于神经组织和腺。
17、第五节 受体学说及其临床意义 一、受体的定义及特征,大多数药物必须先与细胞膜上或细胞内 的某些特定分子结合,才能发挥效应, 这些特定分子被称为受体(receptor),它 是构成细胞的物质成份,有的位于细胞 膜,有的位于胞浆和细胞核,大多数是 某些蛋白质性质的大分子,具有严格的 立体专一性,能识别和结合特异分子 (配体)的位点,此位点即受体分子或 受点。通过对受体的分离、提纯和鉴定, 已经使人们确认了受体的存在/,受体的概念起源于20世纪初。Langley分 别于1878年和1903年在研究阿托品和匹 罗卡品对猫唾液腺,以及箭毒对骨骼肌 。
18、巧妙的受体学说1948 年Ahguist 提出了受体学说,它伴随50多年的麻醉生涯 , 、 受体学说指引我正确使用肾上腺素能药物,包括儿茶酚胺类和非儿茶酚胺类,从而挽救了不少病人的生命。从纯 到 受体激动药的“ 光谱”上,排列着各种强弱不等的 + 受体激动药,兴奋 受体使血管收缩,兴奋受体使心率加快血管扩张。为了精准选择药物,可以按照、 受体的强度进行排序(表1)事物有阴阳,受体也有兴奋和抑制的两面性,、 受体不仅各有激动药还有阻滞药。 受体又可细分为 1和 2受体, 受体又分为 1和 2受体。只有外周的1和2受体均使血管收缩,血压升。
19、- 1 -传出神经系统的受体 (1) 胆碱受体 与 Ach 结合的受体,为胆碱受体,包括: . 毒蕈碱胆碱受体:称 M 胆碱受体,位于副交感神经节后纤维支配的效应器细胞膜上 M1 受体:分布于交感节后神经和胃壁细胞,受体激动引起神经兴奋和胃酸分泌; M2 受体:分布于心肌、平滑肌器官,激动时引起心脏收缩力和心率降低; M3 受体:分布于腺体和血管平滑肌,激动引起平滑肌松弛和腺体分泌; M4 受体:未明 M5 受体:未明. 烟碱型胆碱受体:称 N 胆碱受体,位于神经节细胞和骨骼肌细胞上 N1 受体:在神经节细胞上; N2 受体:在骨骼肌细胞上;(二。