中枢化学感受器与外周化学感受器各有何特点和作用 外周化学感受器!!!!

作者&投稿:弥腾 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

中枢化学感受器:

特点:

1、位于延髓腹外侧浅表部位,Ⅸ、Ⅹ脑神经根附近。

2、能感受脑脊液中H+的刺激,并通过神经联系,影响呼吸中枢的活动。

3、适宜刺激物为H+、CO2。

4、对PaCO2突然增高的调节反应慢。

作用:

1、调剂脑脊液的H+浓度。

2、使中枢神经系统有一点文档的pH环境。

外周化学感受器:

特点:

1、指颈动脉体和主动脉体。

2、冲动分别沿窦神经和迷走神经传入呼吸中枢。

3、对PaCO2突然增高的调节反应快。

作用:

在集体低氧时,维持对呼吸的驱动。

扩展资料

化学感受器的分布:多分布在鼻腔和口腔粘膜、舌部、眼结合膜、生殖器官粘膜、内脏壁、血管周围以及神经系统某些部位。

化学感受器的功能:在动物行为中,化学感受器具有导向作用,动物的摄食、避害、选择栖境、寻找寄主以及“社会”交往、求偶等活动,一般都借助化学感受器接受的信息。

嗅觉对人和动物都是识别环境的重要感觉,特别是群居动物常可用于识别敌我,寻找巢穴,记忆归途,追逐捕猎物,逃避危害以及寻找配偶等。在辨别食物,探索毒害物质中嗅感受器与味感受器多协同活动。

参考资料来源:百度百科-化学感受器

参考资料来源:百度百科-中枢化学感受器



1、外周化学感受器

特点:

(1)适宜刺激物为氢离子升高、动脉血二氧化碳分压升高、动脉血氧分压下降;

(2)感受的是动脉血氧分压,并不是氧气的含量;

(3)对动脉血氧分压突然增高的调节反应快。

作用:在机体低氧气时,维持对呼吸的驱动 (慢性阻塞性肺疾病患者需要低浓度、低流量给氧)。

2、中枢化学感受器

特点:

(1)适宜刺激物为氢离子、二氧化碳;

(2)对缺氧气不敏感,但对氢离子的敏感性高;

(3)对动脉血氧分压突然增高的调节反应慢。

作用:调节脑脊液的氢离子浓度,使中枢神经系统有一定稳定的pH环境。

扩展资料

起源演变

地球上最早的动物生活在海洋里,海水的成分发生显著变化时,可以直接影响机体的生存。因而化学感受器在生物进化中发展得较早。

单细胞动物就表现有趋化性行为,变形虫、草履虫都显示有趋向食物和避开有害物质的活动。

腔肠动物如水螅的体腔及身体前端已有化学感受性结构,一般低等的水生甲壳动物多在体表上有较灵敏的化学感受器,各种鱼类都有较发达的化学感受器,除口鼻部外,身体两侧也多有化学感受器。

陆生的昆虫对空气中化学刺激很敏感,在其口部周围、身体两侧部、触角、腿部以及排卵孔等处都有化学感受器。

生活在空气中的高等动物,因体表都有较厚的皮肤包裹,其化学感受器多集中在口、鼻和面部的皮肤或粘膜中,其中味感受器及嗅感受器则更为发达。

参考资料来源:百度百科--化学感受器



中枢化学感受器与外周化学感受器各有何特点和作用?
答案
外周化学感受器是指经颈动脉体和主动脉体,其血液供应极为丰富,能比较及时和直接感受到动脉血中CO2、O2及[H+]变化。当PO2降低,PCO2升高、PH降低时,对其是兴奋刺激。
中枢化学感受器对CO2或[H+]变化比较敏感,尤其对[H+]变化更敏感,但中枢化学感受器对缺氧刺激不敏感,甚至缺氧可造成呼吸中枢的抑制。
因此,外周化学感受器主要感受血中缺氧及[H+]变化,因为H+不能通过血脑屏障,而中枢化学感受器主要感受血中PCO2升高。

1、外周化学感受器

特点:

(1)适宜刺激物为氢离子升高、动脉血二氧化碳分压升高、动脉血氧分压下降;

(2)感受的是动脉血氧分压,并不是氧气的含量;

(3)对动脉血氧分压突然增高的调节反应快。

作用:在机体低氧气时,维持对呼吸的驱动 (慢性阻塞性肺疾病患者需要低浓度、低流量给氧)。

2、中枢化学感受器

特点:

(1)适宜刺激物为氢离子、二氧化碳;

(2)对缺氧气不敏感,但对氢离子的敏感性高;

(3)对动脉血氧分压突然增高的调节反应慢。

作用:调节脑脊液的氢离子浓度,使中枢神经系统有一定稳定的pH环境。

中枢化学感受器和外周化学感受器哪个更重要~

呼吸中枢是处理信息的CPU,中枢化学感受器是位于中枢的感受器,鼠标键盘水平,

一般来说,血氧分压降低可以刺激外周化学感受器,导致的结果是使呼吸加深加快,但是低氧条件下,对呼吸中枢的直接作用是抑制作用,在一定程度的时候,外周化学感受器的刺激不足以补偿呼吸中枢的抑制作用

呼吸运动的调节考点分析
答:对于呼吸运动的调节,在事业单位考试中,不管是医学基础知识的考题还是临床内外科的考题中,甚至说护理的考题,都会涉及到相关的考点。掌握好这个考点,能助我们理解这个病,帮助我们分析、推理问题,快速准确地做题。一、化学感受器 包括外周化学感受器和中枢化学感受器,适宜的刺激是动脉血、组织液或脑脊液...

缺氧对呼吸的刺激主要是通过
答:当浓度的PCO2是维持呼吸运动的重要生理性刺激,CO2对呼吸的刺激作用是通过两条途径实现的:1、刺激外周化学感受器:当PCO2升高,刺激颈动脉体和主动脉体的外周化学感受器,使窦神经和主动脉神经传入冲动增加,作用到延髓呼吸中枢使之兴奋,导致呼吸加深加快。2、刺激中枢化学感受器:中枢化学感受器位于延髓...

中枢化学感受器最适宜的刺激是
答:脑脊液和局部细胞外液中的氢离子。根据查询有来医生显示,中枢化学感受器对H离子的敏感性较外周的高,为外周化学感受器的25倍。脑脊液中的H才是中枢化学感受器的最有效的刺激。所以中枢化学感受器最适宜的刺激是脑脊液和局部细胞外液中的氢离子。

呼吸运动的调节——化学因素对呼吸的调节
答:中枢化学感受器在C02引起的通气反应中起主要作用。(二)H+对呼吸运动的调节 动脉血液H+浓度升高时,呼吸运动加深、加快,肺通气量增加;H+浓度降低时,呼吸运动受到抑制,肺通气量减少。H+对呼吸的调节也是通过外周化学感受器和中枢化学感受器实现的。尽管中枢化学感受器H+的敏感性较外周化学感受器高...

公卫执业助理医师考试《生理学》呼吸知识
答:(一) 化学感受性呼吸反射 1、调节呼吸的化学因素:动脉血或脑脊液中的O2、CO2、H+。 2、中枢化学感受器与外周化学感受器的异同点: 位置 感受细胞 感受刺激 中枢感受器 延髓腹外侧浅表部位 神经细胞 [H+]↑(pH↓)p(CO2)↑ 外周感受器 颈动脉体和主动脉体 Ⅰ型细胞 pH↓、p(CO2)↑、pO2↓ ※颈动脉体...

为什么二氧化碳对呼吸的调节有影响?
答:CO2通过刺激中枢和外周化学感受器,使呼吸加深加快,其中刺激中枢化学感受器是主要途径 (二)H+ 的影响 动脉血[H+]增加,呼吸加深加快,肺通气增加;[H+]降低,呼吸受到抑制。血液中[H+]升高通过刺激中枢和外周化学感受器,使呼吸加强。血中H+主要作用于外周感受器,H+通过血脑屏障进入脑脊液比较缓慢 ...

中枢化学感受器最敏感的刺激为什么是脑脊液中的h
答:中枢化学感受器对H离子的敏感性较外周的高,约为外周化学感受器的25倍。脑脊液中的H才是中枢化学感受器的最有效的刺激。H离子通过血脑屏障碍物速度较慢,限制了它对中枢化学感受器的作用。

二氧化碳,氧气,氢离子对呼吸运动各是如何调节的
答:。氢离子:动脉血H+增加,呼吸加深加快,肺通气增加;H+降低,呼吸受到抑制。H+对呼吸的调节也是通过外周化学感受器和中枢化学感受器实现的。中枢化学感受器对H+的敏感性较外周的高,约为外周的25倍。但是,血液中的H+不易通过血脑屏障,限制了它对中枢化学感受器的作用。

简述化学因素对呼吸运动的调节
答:血液中化学成分的改变,特别是O 2 分压下降、CO 2 分压增高、酸度增加以及某些药物可刺激化学感受器,引起呼吸中枢活动加强,调节呼吸运动的深度和频率。 外周化学感受器包括颈动脉体和主动脉体;中枢化学感受位于延髓。①CO 2 是促进呼吸的生理性刺激,是调节呼吸运动的最重要体液因素。对呼吸的刺激作...

试述血液中二氧化碳,氢离子,氧气对呼吸运动的影响及其作用途径_百度...
答:CO2是调节呼吸运动最重要的生理性化学因素。当PCO2降到很低水平时,可出现呼吸暂停;吸入CO2增加时,PO2也随之升高,动脉血PCO2也升高,因而呼吸加快、加深;当PCO2超过一定限度后,引起呼吸困难,头痛,头昏,有抑制和麻醉效应。作用途径:通过刺激中枢化学感受器再兴奋呼吸中枢;刺激外周化学感受器。二、...