(共31张PPT)
第1章 人体的内环境与稳态
第2节 内环境的稳态
在进行常规体检时,通常要做血液生化检查,以了解肝功能、肾功能、血糖、血脂等是否正常。
某人的血液生化检查部分数据结果
检测项目 英文对照 结果 单位 参考值
丙氨酸氨基转移酶 ALT 11 U/L 9~60
天冬氨酸氨基转移酶 AST 12 U/L 15~45
葡萄糖 GLU 10.96 mmol/L 3.9~6.1
糖化血清白蛋白 GA 33.7 % 10.8~17.1
肌酸激酶 CK 126 U/L 38~174
肌酸激酶同功酶MB MMB 1.9 ng/mL 0.6~6.3
乳酸脱氢酶 LDH 173 U/L 140~271
三酰甘油 TG 2.21 mmol/L 0~1.7
总胆固醇 TCHO 5.15 mmol/L 3.1~5.2
问题探讨
讨论:
(1)为什么血液的生化指标能反映机体的健康状况?
血液生化指标:血浆中各种化学成分的含量,其中包括机体多种代谢产物的含量。健康机体的生化指标一般都处于正常范围内。当机体某项生理功能出现障碍时,势必影响其代谢产物的含量。
(2)每种成分的参考值(即正常值)都有一个变化范围,这说明什么?
①内环境中各种化学成分的含量不是恒定不变的,而是在一定范围内波动,内环境的稳定是一种动态的相对稳定;
②不同个体存在一定差异。
(3)从化验单上可以看出什么成分超出正常范围?这可能会对人体造成什么不利影响?
可引起高脂血症,易并发冠心病、动脉粥样硬化等。
可能患有糖尿病
三酰甘油含量超标:
(某人的血液生化检查部分数据结果)
检测项目 英文对照 结果 单位 参考值
丙氨酸氨基转移酶 ALT 11 U/L 9~60
天冬氨酸氨基转移酶 AST 12 U/L 15~45
葡萄糖 GLU 10.96 mmol/L 3.9~6.1
糖化血清白蛋白 GA 33.7 % 10.8~17.1
肌酸激酶 CK 126 U/L 38~174
肌酸激酶同功酶MB MMB 1.9 ng/mL 0.6~6.3
乳酸脱氢酶 LDH 173 U/L 140~271
三酰甘油 TG 2.21 mmol/L 0~1.7
总胆固醇 TCHO 5.15 mmol/L 3.1~5.2
葡萄糖和糖化血清白蛋白含量超标:
(2)方法步骤
①设计实验记录表:根据实验的流程,设计表格记录____________。
②进行实验
a.被测实验材料:自来水、__________、___________。
b.酸碱变化所用试剂:0.1 mol/L的 模拟酸性条件;0.1 mol/L的 模拟碱性条件。
实验结果
缓冲液
肝匀浆
HCl
NaOH
模拟生物体维持pH的稳定
(1)实验目的:
通过比较自来水、缓冲液和肝匀浆在加入酸或碱后pH的变化,推测生物体是如何维持pH稳定的。
内环境的动态变化
课 题:探究酸性和碱性物质进入体内,生物体的pH变化
实验对象
自变量
因变量
A.探究·实践:模拟生物体维持pH的稳定
4.实验设计
——生物组织材料
——酸性、碱性物质
——生物体pH的变化
——动物血浆、肝匀浆、蛋清等
——HCl/NaOH(均为0.1 mol/L)
——检测pH(pH计/pH试纸)
空白对照
已知具有减缓pH变化的能力的溶液,标准对照
因变量
自变量
内环境的动态变化
A.探究·实践:模拟生物体维持pH的稳定
5.实验步骤
1)绘制如图所示的实验记录表格。
材料 (25mL) 加入0.1mol/L HCl 加入0.1mol/L NaOH 加入不同数量液滴后的pH 加入不同数量液滴后的pH 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30
自来水
缓冲液
肝匀浆
2)测自来水加入酸或碱后pH的变化。将25mL自来水倒入50mL烧杯中,测试并记录起始pH。一次加一滴0.1mol/L的HCl(或NaOH),轻轻摇动。每加5滴测试并记录一次pH,直到加入30滴为止。
内环境的动态变化
A.探究·实践:模拟生物体维持pH的稳定
5.实验步骤
3)测缓冲液加入酸或碱后pH的变化。充分冲洗烧杯,用缓冲液代替自来水,重复(2)中步骤,记录结果。
4)测肝匀浆加入酸或碱后pH的变化。充分冲洗烧杯,用肝匀浆代替自来水,重复(2)中步骤,记录结果。
内环境的动态变化
A.探究·实践:模拟生物体维持pH的稳定
5.实验步骤
5)实验结果记录、实验数据处理。
如何更直观地体现pH的变化?
材料 (25mL) 0.1mol/L的HCl滴数 0.1mol/L的NaOH滴数 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30
自来水 6.8 6.5 6.3 6.0 5.0 4.1 3.8 7.0 8.8 9.4 9.8 10.0 10.5 11.0
缓冲液 7.0 7.0 6.8 6.6 6.5 6.4 6.3 7.0 7.2 7.3 7.5 7.8 8.0 8.2
肝匀浆 6.4 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 6.3 6.4 6.5 6.7 6.7 6.8 7.0
根据所得数据,以酸或碱的滴数为横坐标,以溶液pH为纵坐标,绘制不同实验材料在各种条件下的pH变化曲线。
多次记录,取平均值
内环境的动态变化
A.探究·实践:模拟生物体维持pH的稳定
5.实验步骤
5)实验结果记录、实验数据处理。
多次记录,取平均值
生物材料的性质类似于缓冲液而不同于自来水,说明生物材料内含有缓冲物质,能够维持pH的相对稳定。
内环境的动态变化
A.探究·实践:模拟生物体维持pH的稳定
6.实验结论
人体内环境中也有很多缓冲对,其中最重要的是HCO3-/H2CO3,其次还有HPO42-/H2PO4-等。当一定量的酸性或碱性物质进入后,内环境的pH仍能维持在一定范围内。
对稳态调节机制的认识
内环境的缓冲原理(H2CO3 / NaHCO3;NaH2PO4 / Na2HPO4等)
·当酸性物质如乳酸增加时:乳酸 + NaHCO3→乳酸钠+H2CO3
H2CO3→H2O+CO2
肾脏排出
呼吸运动排出
·当碱性物质如Na2CO3增多时:Na2CO3 + H2CO3→2NaHCO3
肾脏排出
内环境的其他化学成分和理化性质也维持在一定范围吗?
成员 上午 6h 上午10h 中午12h 下午 2h 傍晚 6h 晚上
9h
母亲 36.5℃ 36.5℃ 36.8℃ 36.9℃ 36.7 ℃ 36.6℃
父亲 36.3℃ 36.3℃ 36.6℃ 36.8 ℃ 36.6℃ 36.4 ℃
自己 36.6℃ 36.5 ℃ 36.9 ℃ 37.0 ℃ 36.8 ℃ 36.6 ℃
体温的日变化规律调查表
不同人的体温,因年龄、性别不同存在微小差异
同一个人的体温一天中有变化,但不超过1℃
尽管环境气温波动范围大,健康人体温始终接近37℃
调查实例:
除了PH和体温,健康人内环境的每一种成分如血糖、血脂,以及渗透压等理化性质都是在不断变化的,但都处于一定的范围内。
内环境的动态平衡是通过机体的调节作用实现的。
正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态叫做稳态。
特点:稳态不是恒定不变,而是相对恒定的一种动态变化;这种动态变化保持在一定范围内。
理化性质
血浆的pH:7.35~7.45
体温:37℃左右
渗透压:770kPa左右
化学成分:
水、无机盐、各种营养物质、代谢产物
构成
消化系统
呼吸系统
泌尿系统
循环系统
细胞
二、对稳态调节机制的认识
1.维持稳态的基础:
如果某器官出现功能障碍,就会稳态失调。
CO2和O2
食物、水和无机盐
小肠绒毛增大了吸收营养物质的表面积
未被吸收的物质
有机废物、水和无机盐
肾小球是血管球、参与形成原尿
肺泡表面潮湿且伸缩性很大,有利于气体的交换
各个器官、系统协调一致地正常运行。
例如:肾功能衰竭时水和无机盐代谢功能紊乱,会出现全身水肿,尿素氮升高,呕吐等一系列症状,即尿毒症
2.稳态维持的调节机制
①157年法国贝尔纳 内环境稳态主要依赖
②1926年美国坎农 内环境稳态是在 调节的共同作用下实现的
③发现免疫系统 免疫系统能够发现并清除 等引起内环境波动的因素
目前普遍认为:
神经-体液-免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。
(1)探究历程
神经调节
神经和体液
异物、病原微生物
内环境的稳态会不会出现失调的情形呢?
分析内环境稳态失调的实例
1.你有过发高热的经历吗 谈谈高热最严重时的感受。体温过高时为什么要采取物理降温或药物降温的措施
思考·讨论
发热时机体处于一种明显的分解代谢过旺的状态,持续高热必定引起器官的功能负荷加重,有可能诱发器官功能不全或引起组织损伤。对于6个月至4岁的幼儿来说,持续高热容易发生惊厥,相当数量的患儿由此出现脑损伤,如智力落后、甚至癫痫,因此应注意及时采用物理方法或服用药物来退烧降温。
2.严重腹泻后,如果只喝水,不补充盐,内环境的渗透压可能会出现什么变化
内环境渗透压会降低。当内环境渗透压降低时,内环境中的水将较多地通过渗透作用进入细胞内,造成细胞吸水肿胀,进一步导致细胞代谢和功能紊乱。严重时人体会出现疲倦、全身不适、恶心、食欲减退、皮下组织肿胀等症状。
3.援藏的技术人员到青藏高原后常会出现头痛、乏力、心跳加快甚至血压升高等症状,为什么 这说明外界环境与内环境稳态之间有什么关系
高原空气稀薄,大气压和氧分压低,易造成体内缺氧。这说明外界环境的变化会影响内环境的稳态。
分析内环境稳态失调的实例
思考·讨论
对稳态调节机制的认识
E.稳态失调的实例
组织间隙液体过多而引起的全身或身体的一部分肿胀的症状称为水肿,又称浮肿。
正常情况下,组织间隙液体的量是相对恒定的,即组织液的来源与去路处于平衡
【练习】组织液生成增多,大量积累在组织细胞间隙就会导致组织水肿。下列不能引起水肿的是 ( )
A.营养不良,血浆蛋白含量减少
B.花粉过敏,使毛细血管通透性增大
C.饮食过咸导致血浆渗透压过高
D.淋巴结发炎,淋巴回流受阻
C
血浆渗透压下降,组织液渗透压相对升高
血浆渗透压下降,组织液渗透压升高
组织液渗透压升高,血浆渗透压相对降低
组织水肿的原因
结论:人体维持稳态的调节能力是有 一定限度的。
内环境的稳态遭到破坏
细胞代谢紊乱甚至导致疾病发生
调节功能出现障碍(内因)
外界环境变化过于剧烈(外因)
(1)渗透压是维持组织细胞结形态与功能的重要因素
(2)适宜的温度和pH是酶正常发挥催化作用的基本条件
(3)正常的血糖水平和血含氧量是保障机体能量供应
稳态是机体进行正常生命活动的必要条件!
二、内环境稳态的重要意义
稳态概念的发展
不同层次的生命系统都存在着类似内环境稳态的特性。
(1)分子水平:基因表达的稳态、激素分泌的稳态、酶活性的稳态等。例如在正常生长和分裂的细胞中,原癌基因和抑癌基因的表达存在着稳态;正常人体内调节血糖的胰岛素和胰高血糖素等激素是处于动态平衡的。
(2)细胞水平:细胞的分裂和分化的稳态等。
(3)器官水平:心脏活动如血压、心率的稳态、消化腺分泌消化液的稳态等。
(4)群体水平:种群数量的变化存在稳态、生态系统的结构和功能也存在稳 态等。
(1)各个器官、系统协调一致地正常运行是维持内环境稳态的基础。
直接相关的系统:消化系统、呼吸系统、
循环系统和泌尿系统
起调节作用的系统:神经系统、内分泌系统、免疫系统
(2)神经-体液-免疫调节网络是内环境稳态的主要调节机制。
(3)人体维持稳态的调节能力是有一定限度的。
小结
(4)稳态是机体进行正常生命活动的必要条件
1.若给人静脉注射一定量的0.9%NaCl溶液,则一段时间内会发生的生理现象是 ( )
A.机体血浆渗透压降低,排出相应量的水后恢复到注
射前水平
B.机体血浆量增加,排出相应量的水后渗透压恢复到
注射前水平
C.机体血浆量增加,排出相应量的NaCl和水后恢复到
注射前水平
D.机体血浆渗透压上升,排出相应量的NaCl后恢复到
注射前水平
C
2.下列对人体中内环境稳态所包含内容的叙述,不正确的是(A)
A.线粒体基质中pH相对稳定
B.血浆中各种化学成分相对稳定
C.组织液的温度相对稳定
D.血浆渗透压相对稳定
3.血浆渗透压可分为胶体渗透压和晶体渗透压,其中,由蛋白质等大分子物质形成的渗透压称为胶体渗透压,由无机盐等小分子物质形成的渗透压称为晶体渗透压。回答下列问题:
(2)正常人大量饮用清水后,胃肠腔内的渗透压下降,经胃肠吸收进入血浆的水量会_______,从而使血浆晶体渗透压______。
增加
降低
4.下图为人体细胞与内环境的物质交换示意图,请据图回答下列问题:
(2)图中[1]的直接内环境是[ ] ;
(3)在正常情况下,图中[ ] 中的CO2浓度最高。
(4)[2]是内环境的重要组成部分,[2]内有缓冲物质使pH保持在7.35~7.45之间,每一对缓冲物质都是由一种__________和相应的一种__________组成,请写出其中的两对:_____________________________
2、3、4
3 组织液
1 组织细胞
弱酸
强碱盐
H2CO3/NaHCO3、NaH2PO4/Na2HPO4
(1)组成人体内环境的液体有(填号) ;
5.下列各项中不属于影响稳态的因素是( )
A.温度 B.酶 C.PH D.渗透压
B
6.人体剧烈运动时,肌肉产生的大量乳酸进入血液.但不会引起血浆pH发生剧烈的变化。其中发挥缓冲作用的物质主要是( )
A.碳酸氢钠 B.碳酸
C.三磷酸腺苷 D.钾离子
A
练习与应用
拓展应用
某年,科学家研制了一个充满电解质溶液的大塑料袋,并用它来抚育早产的羊羔。羊羔在此“人造子宫”中待了4周。足月后,研究者发现,它们与在母羊子宫中待到足月出生的小羊一样健康。请你推测或搜集相关资料,从内环境稳态的角度分析:“人造子宫”必须具备哪些条件?
【提示】“人造子宫”看起来像一个大塑胶袋,确切地说是用特殊材质制成的一种生物袋。它要代替母羊子宫孕育羊羔,这个生物袋内必须装“羊水”,能够为早产羊羔生活提供适宜的液体环境。该“羊水”模拟自然子宫羊水的成分种类和含量,除水和电解质外,包含多种可以促进羊羔生长的营养物质和生长因子,如蛋白质、糖类、脂肪等,也包括抗生素、尿素等。此外,这种“羊水”还必须具备适宜的温度和酸碱度。“人造子宫”接有专门管道,需要每天注入定量电解质溶液,以确保“羊水”得到更新,保持相对稳定。
另外,“人造子宫”外部配置了机器胎盘,与早产羊羔的脐带连通。早产羊羔靠机器胎盘来获得养料,排出代谢废物,以保持羊羔内环境的稳定:含有养料和O2的新鲜血液源源不断输送到羊羔体内,羊羔的心脏也将较多含有CO2和其他代谢废物的血液挤压到机器胎盘中,后者将血液更新之后再回输到羊羔体内。