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嗅觉系统损害的解剖生理描述,哪些是正确的()

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排汗  调节呼吸  调节体温  抵抗外邪  保证嗅觉  
在发现嗅纤毛是嗅觉系统运行的起点后,科学家进一步认识到气味的识别是气味分子与嗅觉受体相结合的结果  在嗅觉信号通路理论提出后,科学家又发现了探测气味的神经元中存在着一套G蛋白信号通路  在生物化学和生理学研究成果暗示G蛋白可能参与了嗅觉信号的传导后,科学家发现了在探测气味的神经元中有一套G蛋白通路  在得知G蛋白可能参与嗅觉信号的传导过程后,科学家即确认嗅觉受体属于G蛋白受体家族  
②为蛋白质分子,可作为气味受体   ①为多肽,其基本组成单位是氨基酸   ②的特异性最终是由遗传性决定的   ③为磷脂双分子层,为细胞膜的基本支架  
以神经解剖学为基础,最终涉及全身各系统和器官  边缘系统的“情绪脑”及下丘脑起决定作用  丘脑和网状结构起决定作用  自主神经系统是最终的作用环节  
呼吸  嗅觉  共鸣  保护  发声  
小儿神经系统很不稳定,易出现惊厥或昏迷  小儿脑脊液蛋白质不超过400mg/L  小儿脑脊液量随年龄增长而增多  小儿脊髓发育随着年龄的增长而增长  小儿3岁时脑的发育与出生时有很大区别  
扁桃体炎易出现在年幼儿  婴幼儿以腹膈式呼吸为主  小儿无鼻毛,炎症时不易出现鼻塞  气管异物易进入左侧支气管  小儿呼吸储备能力较高  
②为蛋白质分子,可作为气味受体   ①为多肽,其基本组成单位是氨基酸   ②的特异性最终是由遗传性决定的   ③为磷脂双分子层,为细胞膜的基本支架  
婴儿期肾位置较低  婴儿膀胱位置相对较低  婴幼儿输尿管长而弯曲,易受压及扭曲而导致梗阻  女婴不易发生上行感染  小儿肾功能一般到1~1.5岁时始达成人水平  
气管插管增加解剖无效腔  控制性低血压减少肺泡无效腔  生理无效腔包括解剖无效腔和肺泡无效腔  健康人的生理无效腔量约占潮气量的30%  麻醉面罩也可形成一定量的生理无效腔  
通常会有老花眼  听觉的灵敏度可能会减少50%以上  嗅觉功能可能会严重受损  更可能发生低烧或高热  味觉功能不受缺乏嗅觉的影响  
缓发性嗅觉缺失常由颅底前段的病变导致  由于中枢的嗅觉纤维交叉繁复,单侧嗅皮质损伤不导致嗅觉丧失  海马沟病变可能发生嗅觉异常,对食物的气味感觉异常或不快  大脑颞叶内侧面的刺激性病变(位于海马沟附近)可引起嗅幻觉,常伴意识障碍及唇、下颌、舌、咽的抽搐。  
系统解剖学  局部解剖学  断层解剖学  X线解剖学  微体解剖学  
系统解剖学  局部解剖学  断层解剖学  X线解剖学  微体解剖学  
从2004年诺贝尔生理学或医学奖的评选可以看出,基因研究很有可能成为嗅觉系统研究的重要方向  王安石的咏梅诗和阿克塞尔、巴克的嗅觉研究表明,中国人关注的是审美,外国人关注的是科学  人类能够识别约1万种气味。按照阿克塞尔和巴克的理论,人类自身也应该有约1万种属于C蛋白的嗅觉受体  嗅觉研究的历史说明,科学研究应该继承前人的研究成果,沿袭前人的研究方向和研究方法,这样才能取得进展  

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