资源简介 (共26张PPT)3.3 体液调节与神经调节的关系(第二课时)第材料1:人体每天都要通过饮食摄取一定量的水和无机盐,同时也要排出一定量的水和无机盐。一般情况,人体摄入和排出的水和无机盐是保持平衡的。3.3 体液调节与神经调节的关系2.神经调节和体液调节的协调(2)实例2:水平衡的调节摄入的水量/mL 排出的水量/mL 来自饮水 1200 由肾排出(尿液) 1500来自食物 1000 由皮肤排出(汗液) 500来自代谢 300 由肺排出(呼吸) 400由大肠排出(粪便) 100共计 2500 共计 2500①水的来源(摄入量)和去向(排出量)人体水平衡摄入的水量排出的水量≈饮水食物中的水代谢产生的水肾皮肤肺排尿(最主要途径)排汗呼吸大肠粪便3.3 体液调节与神经调节的关系血液肾小球的滤过作用原尿(不含蛋白质的滤液)肾小管的重吸收作用99%的水、全部葡萄糖、无机盐等大部分被重吸收终尿②水平衡调节过程中的相关结构和物质3.3 体液调节与神经调节的关系水平衡调节中枢:_____________渴觉中枢:_____________渗透压感受器分布:________相关激素:________________产生、分泌部位:下丘脑的神经分泌细胞;释放部位:垂体后叶;靶器官:肾脏(肾小管、集合管);作用:促进肾小管、集合管重吸收水分。作用结果:_____________________________下丘脑大脑皮层下丘脑抗利尿激素减少了尿量的排出,保留了体内的水分②水平衡调节过程中的相关结构和物质3.3 体液调节与神经调节的关系神经分泌细胞下丘脑垂体后叶抗利尿激素毛细血管下丘脑与腺垂体、脑垂体的关系促激素促激素释放激素抗利尿激素腺垂体具有分泌功能,分泌促激素和生长激素等;脑垂体不具有分泌功能3.3 体液调节与神经调节的关系3.3 体液调节与神经调节的关系抗利尿激素的作用促进肾小管和集合管对水的重吸收饮水不足、失水过多或吃的食物过咸细胞外液渗透压升高渗透压感受器下丘脑大脑皮层垂体产生渴觉主动饮水补充水分抗利尿激素肾小管、集合管重吸收水分尿量细胞外液渗透压下降细胞外液渗透压下降减少(-)(+)刺激(-)释放神经调节注意:A.产生渴觉不算反射,到主动饮水才算反射B.调节方式:神经-体液调节C.存在负反馈调节③水平衡调节过程体液调节3.3 体液调节与神经调节的关系3.3 体液调节与神经调节的关系某同学上学时,为减少上厕所的次数而很少喝水,你认为这种做法好吗?为什么?这种做法不好。因为人体内随时都在形成尿,同时也会由皮肤和肺排出一定量的水,如果喝水很少,就有可能使体内水的平衡遭到破坏;尿量过少还会使代谢废物不能随尿排出而引起中毒,损害人体的健康。联系生活1:3.3 体液调节与神经调节的关系一般情况下,冬天人的尿较多,夏天人的尿较少。为什 么会出现这种情况呢?这种说法是相对而言的。尿液的多少与水的产生和排出都有关系。冬天相比于夏天,汗液分泌减少,同时由于环境温度低,机体因代谢生成的水增加,会导致尿液量增加。联系生活2:3.3 体液调节与神经调节的关系有人说,不要等渴了再喝水。你觉得这句话有道理吗?这句话是有道理的。从水盐平衡调节示意图可以看出,当人意识到渴了,说明机体细胞外液渗透压已经升高,机体已经在调动心脏、肾等器官以及泌尿系统。循环系统等调节渗透压,会引起一系列问题,如血液黏稠度增高、血压升高、酸中毒等。长期如此,会对机体健康造成影响。联系生活3:3.3 体液调节与神经调节的关系世卫组织声明:“每天饮用超过4L水可能会‘水中毒’,导致大脑功能受损甚至死亡”。而马拉松运动后大量饮用淡水也会导致“水中毒”。联系生活4:水中毒3.3 体液调节与神经调节的关系“水中毒”是指机体水的摄入量超过了排水量,以致于水分在体内潴留,打破了水电解质平衡,引起血浆渗透压下降和循环血量增多。过多的水会稀释人体内的钠离子浓度,所以在医学上又称为稀释性低血钠。联系生活4:水中毒3.3 体液调节与神经调节的关系但短时间内摄入过多,超过尿液形成和排出速度时,则水分在体内潴留,引起一系列不良后果。联系生活4:水中毒需要注意的是,正常母乳喂养的6个月以内的婴儿不需要额外喂水,如奶粉喂养也不宜稀释过多,否则极易造成婴儿“水中毒”。3.3 体液调节与神经调节的关系很多年轻人每天可乐、果味饮料不离手,用饮料代水,不但起不到给身体补水的作用,还会降低食欲,影响消化和吸收。联系生活5:饮料代水正确做法∶如果一定要喝饮料,也要根据自身体质,适当改善。便秘的人可喝点蜂蜜水或果蔬汁;胃寒的人可喝点红茶、姜糖水。3.3 体液调节与神经调节的关系例2. 人体在剧烈运动、大量出汗后,因口渴而大量饮水关于此间发生的内环境变化及调节过 程,下列推断正确的是( )A. 饮水后血浆渗透压下降、渗透压感受器 抑制、抗利尿激素增加B. 口渴时血浆渗透压增高、抗利尿激素含 壮增加、皮层渴觉中枢兴奋C. 出汗时体温增高、冷觉感受器抑制、促 甲状腺激素释放激素减少D. 出汗后体温下降、热觉感受器兴奋、促甲状腺激素释放激索增加C①Na+的来源和去向人体内的Na+主要是食盐肾脏皮肤尿液(主要途径)汗液大肠粪便②相关激素——醛固酮产生部位:_______________靶器官:_________________作用:___________________________肾上腺皮质肾小管和集合管促进肾小管和集合管对Na+的重吸收*人体摄入的食盐几乎全部由小肠吸收2.神经调节和体液调节的协调(3)实例3:无机盐平衡的调节——以Na+为例3.3 体液调节与神经调节的关系③调节过程大量丢失水分使细胞外液量减少以及血钠含量降低肾上腺皮质(+)醛固酮(+)肾小管和集合管对Na+的重吸收维持血钠含量平衡血钠含量升高(-)(-)Na+浓度对于细胞外液的渗透压的维持具有重要作用;机体对水和无机盐的调节,是基于保持细胞外液Na+浓度,即保持细胞外液渗透压不变。3.3 体液调节与神经调节的关系下丘脑饮水或失水异常、盐分摄入异常等尿量变化肾小管、集合管重吸收水、Na+,分泌K+细胞外液渗透压异常下丘脑刺激抗利尿激素垂体释放影响神经调节体液调节肾上腺皮质醛固酮血钠异常刺激释放影响负反馈细胞外液渗透压改变血钠改变3.3 体液调节与神经调节的关系有人说:“一个人一天内不吃饭、不喝水,但只要没有大、小便,就可以维持体内水和无机盐的平衡。”这种说法对吗?为什么?这种说法是不对的,不吃饭会使机体营养摄入不足,不喝水会导致机体细胞外液渗透压失衡。大便和小便是人体排出代谢废物的重要途径,如果这些废物不能及时排出体外,会引起中毒或其他病症,损害健康。水和无机盐的平衡是机体通过各个器官、系统的协调配合完成的,不仅仅是摄入和排出的平衡,不能靠禁食、禁水和减少排便来保持。联系生活13.3 体液调节与神经调节的关系有的人喜欢吃清淡的食物,炒菜时放盐极少。如果长期这样下去,对他的健康可能会有什么影响?食盐的主要成分是NaCl。 Na+是维持细胞外液渗透压的重要成分之一,是人体健康不可或缺的重要物质。长期食盐摄入不足,会导致细胞外液渗透压降低,影响细胞内外渗透压的平衡。 K+在维持细胞内液的渗透压上起决定性作用,还能维持心肌舒张,保持心肌正常兴奋等。蔬菜和水果中富含K+,只要保持合理膳食,就能满足机体的需要。联系生活23.3 体液调节与神经调节的关系由以上内容可知,水和无机盐的平衡,是在____________和___________的共同作用下,通过调节_________和____________实现的;神经调节激素调节尿量尿的成分3.3 体液调节与神经调节的关系(4)水和无机盐平衡调节的意义水和无机盐的平衡,对于__________________起着非常重要的作用,是人体各种生命活动___________的____________;维持人体的稳态正常进行必要条件例子:①剧烈运动、在高温条件下工作或患某些疾病(如剧烈呕吐、严重腹泻)时,都会丢失大量的水和无机盐(主要是钠盐)。细胞外液渗透压就会下降,还会出现血压下降、心率加快、四肢发冷等症状,严重的甚至昏迷。这时候需要及时补充________;②人体每昼夜有35~50g的代谢废物必须随500mL以上尿液排出体外。如果排出的尿量过少,代谢废物不能及时随尿液排出体外,就会引起中毒而损害健康。因此人每天都要保证一定量的饮水。③ K+在维持细胞内液的渗透压上起决定性作用,还能维持心肌舒张,保持心肌正常兴奋,蔬菜和水果中富含K+,只要保持合理膳食,就能满足机体的需要。生理盐水3.3 体液调节与神经调节的关系3.3 体液调节与神经调节的关系例3.大面积烧伤的病人由于严重脱水,血钾含量升高,细胞外液渗透压升高,此时血液中( )A.抗利尿激素浓度增加,醛固酮浓度降低B.抗利尿激素浓度降低,醛固酮浓度增加C.抗利尿激素浓度增加,醛固酮浓度增加D.抗利尿激素浓度降低,醛固酮浓度降低C3.3 体液调节与神经调节的关系3.神经调节和体液调节的关系(1)不少内分泌腺________(例如下丘脑和垂体等)或________(例如甲状腺、肾上腺等)地受___________________的调节,在这种情况下,体液调节可以看做是神经调节的一个_______;例如,肾上腺髓质受________神经支配,当其兴奋时,肾上腺髓质分泌____________等激素;它作用于靶细胞,使靶细胞产生相应的反应。直接间接中枢神经系统环节交感肾上腺素(2)内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的______和______例如,如人在幼年时缺乏甲状腺激素,会影响________;成年时,甲状腺分泌不足,会使神经系统的___________,表现为______、_________、___________等症状:发育功能脑的发育兴奋性降低头晕反应迟钝记忆力减退3.3 体液调节与神经调节的关系 展开更多...... 收起↑ 资源预览