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	<title>生理学/生理功能的调节 - 版本历史</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{Hierarchy header}} 人体和复杂多细胞动物的&lt;a href=&quot;/%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;细胞&quot;&gt;细胞&lt;/a&gt;直接生存于细胞外液中，而不与外环境发生接触。细胞新陈代谢所需的养料...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Hierarchy header}}&lt;br /&gt;
人体和复杂多细胞动物的[[细胞]]直接生存于细胞外液中，而不与外环境发生接触。细胞新陈代谢所需的养料由细胞外液提供，细胞的[[代谢]]产物也排到细胞外液中，而后通过细胞外液再与外环境发生物质交换。由此，细胞外液被称为机体的内环境，以别于整个机体所生存的外环境。细胞的生存对内环境条件的要求很严格，内环境各项因素的相对稳定性乃是高等动物生命存在的必要条件。然而，内环境理化性质不是绝对静止的，而是各种物质在不断转换中达到相对平衡状态，即[[动态平衡]]状态。这种平衡状态称为[[稳态]]。由于细胞不断进行着新陈代谢，新陈代谢本身不断扰乱内环境的稳态，外环境的强烈变动也可影响内环境的稳态；为此，机体的[[血液循环]]、[[呼吸]]、[[消化]]、[[排泄]]等[[生理]]功能必须不断地进行着调节，以纠正内环境的过分变动。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 一、[[神经调节]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[神经]]活动的基本过程是'''[[反射]]'''。反射的结构基础为'''[[反射弧]]'''，包括五个基本环节：[[感受器]]、[[传入神经]]、神经中枢、[[传出神经]]和[[效应器]]。感受器是接受刺激的器官，效应器是产生反应的器官；中枢在脑和[[脊髓]]中，传入和传出神经是将中枢与感受器和效应器联系起来的通路（参见第十章第二节）。例如当[[血液]]中[[氧分压]]下降时，颈动脉等[[化学感受器]]发生兴奋，通过传入神经将信息传至[[呼吸中枢]]导致中枢兴奋，再通过传出神经使呼吸肌运动加强，吸入更多的氧使血液中氧分压回升，维持内环境的稳态。反射调节是机体重要的调节机制，[[神经系统]]功能不健全时，调节将发生混乱。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
巴甫洛夫（лавдов）将反射分成'''[[非条件反射]]'''与'''条件反射'''两类。非条件反射是先天遗传的，同类动物都具有的，是一种初级的神经活动。上述呼吸反射就是一种简单的非条件反射。条件反射是后天获得的，是个体在生活过程中按照它的生活条件而建立起来的，是一种高级的神经活动。例如，工人进入劳动环境中就会发生呼吸加强的条件反射，这时虽然劳动尚未开始，但[[呼吸系统]]已增强活动，为劳动准备提供足够的氧并排出[[二氧化碳]]。所以，条件反射是更具有适应性意义的调节。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 二、[[体液调节]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
体液调节就是机体某些细胞产生某些特殊的化学物质，借助于血液循环的运输，到达全身各[[器官组织]]或某一器官组织，从而引起这器官组织的某些特殊的反应。许多[[内分泌]]细胞所分泌的各种[[激素]]，就是借体液循环的通路对机体的功能进行调节的。例如，[[胰岛]]B[[细胞分泌]]的[[胰岛素]]能调节组织、细胞的糖与脂肪的新陈代谢，有降低[[血糖]]的作用。内环境血糖浓度之所以能保持相对稳定，主要依靠这种体液调节。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有些内分泌细胞可以直接感受内环境中某种理化因素的变化，直接作出相应的反应。例如，当血钙离子浓度降低时，[[甲状旁腺]]细胞能直接感受这种变化，促使[[甲状旁腺激素]]分泌增加，转而导致骨中的钙释放入血，使血钙离子的浓度回升，保持了内环境的稳态。也有些[[内分泌腺]]本身直接或间接地受到神经系统的调节，在这种情况下，体液调节是神经调节的一个传出环节，是反射传出道路的延伸。这种情况可称为神经-体液调节。例如，[[肾上腺髓质]]接受感神经的支配，当[[交感神经系统]]兴奋时，肾上腺髓质分泌的[[肾上腺素]]和[[去甲肾上腺素]]增加，共同参与机体的调节。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
除激素外，某些组织、细胞产生的一些化学物质，虽不能随血液到身体其他部位起调节作用，但可在局部[[组织液]]内扩散，改变邻近组织细胞的活动。这种调节可看作是局部性体液调节，或称为[[旁分泌]]（paracrine）调节。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
神经调节的一般特点是比较迅速而精确，体液调节的一般特点是比较缓慢、持久而弥散，两者相互配合使生理功能调节更趋于完善。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 三、[[自身调节]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自身调节是指组织、细胞在不依赖于外来的或体液调节情况下，自身对刺激发生的适应性反应过程。例如，[[骨骼肌]]或[[心肌]]的初长（收缩前的长度）能对收缩力量起调节作用；当初长在一定限度内增大时，收缩力量会相应增加，而初长缩短时收缩力量就减小。一般来说，自身调节的幅度较小，也不十分灵敏，但对于生理功能的调节仍有一定意义。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有时候一个器官在不依赖于器官外来的神经或体液调节情况下，器官自身对刺激发生的适应性反应过程也属于自身调节。&lt;br /&gt;
{{Hierarchy footer}}&lt;br /&gt;
{{生理学图书专题}}&lt;/div&gt;</summary>
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