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	<title>病理生理学/水和电解质代谢紊乱 - 版本历史</title>
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		<title>112.247.67.26：以“{{Hierarchy header}} 人和高等动物机体内的细胞也象水中的单细胞生物一样是在液体环境之中的。和单细胞生物不同的是人...”为内容创建页面</title>
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人和高等动物机体内的[[细胞]]也象水中的[[单细胞生物]]一样是在液体环境之中的。和单细胞生物不同的是人体大量细胞拥挤在相对来说很少量的细胞外液中，这是进化的结果。但人具有精确的调节机构，能不断更新并保持细胞外[[液化]]学成分、理化特性和容量方面的相对恒定，这就是对[[生命活动]]具有十分重要意义的内环境。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水、电解质[[代谢]]紊乱在临床上十分常见。许多器官系统的[[疾病]]，一些全身性的[[病理]]过程，都可以引起或伴有水、电解质代谢紊乱；外界环境的某些变化，某些变化，某些医原性因素如药物使用不当，也常可导致水、电解质代谢紊乱。如果得不到及时的纠正，水、电解质代谢紊乱本身又可使全身各器管系统特别是[[心血管系统]]、[[神经系统]]的[[生理]]功能和机体的物质代谢发生相应的障碍，严重时常可导致死亡。因此，水、电解质代谢紊乱的问题，是医学科学中极为重要的问题之一，受到了医学科学工作者的普遍重视。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内环境的相对恒定主要是在[[神经]]一[[内分泌]]调节下实现的。故本章在简述水、[[电解质平衡]]调节的基础上，着重讨论水、钠、钾、镁的代谢紊乱。应当指出，水与电解质代谢紊乱之间，某一电解质与其它电解质的代谢紊乱之间，水、电解质与酸硷平衡紊乱之间关系密切，它们互相联系互相影响，一旦发生紊乱往往是综合的，即一种障碍往往可以伴有或引起另一种或另一些障碍。&lt;br /&gt;
{{Hierarchy footer}}&lt;br /&gt;
{{病理生理学图书专题}}&lt;/div&gt;</summary>
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