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班级自主管理活动策划书封面2014

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班级自主管理活动策划书封面2014

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学校开展学生自主管理活动工作总结

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记得一位优秀班主任说过:班主任不在,学生能做好,是一个优秀的班主任;班主任在,学生仍不能做好,是一个失败的班主任。多年以来,我一直积极思考如何做好班主任工作,为此,也经常翻阅一些关于如何管理好班级的文章,从中学到了许多东西,也把其中的一些方法用在了日常工作中,效果颇为明显。下面,我就从以下几个方面谈谈自己的具体做法:

俗话说:“火车跑得快,全靠车头带。”一个好的班集体,班干部所起的作用不容忽视,其作为班级的火 车头,起着“唯余马首是瞻”的作用。升入二年级后,我组织班级同学自己选举班干部,要求新当选的班干部要以身作则,身先士卒,从小事做起,从我做起;又要积极开展工作,大胆管理。刚开始时他们能力很欠缺,需要精心指导,在恰当的时候还要放权给他们管理。如:班干部有权力对班上的好人好事给予加分,给予扬;对一些不良行为要及时用恰当的方式进行批评指正。

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2018年主管药师考试重点:心血管活动的调节

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  2018年主管药师考试重点:心血管活动的调节

  1.心脏和血管的神经支配及其作用

  (1)心脏的神经支配:

  ①心交感神经及其作用:心交感神经兴奋时,节后纤维末梢释放去甲肾上腺素,与心肌细胞膜β1受体结合,加强自律细胞4期的Ⅰf,使4期自动除极速度加快,自律性增高,心率加快;使房室交界处细胞,Ca2+内流增多,动作电位上升速度和幅度均增加而使传导速度加速;提高肌膜和肌质网Ca2+通道开放,导致细胞内Ca2+浓度增高,心肌收缩力加强,心排出量增加。

  ②心迷走神经及其作用:心迷走神经兴奋时节后纤维释放递质ACh,与心肌细胞膜上的M受体结合,提高心肌细胞K+通道的开放,K+外流增加,促使静息电位增大,故兴奋性降低;自律细胞K+外流衰减减慢、最大复极电位增大,抑制4期Ⅰf电流,导致心率减慢;抑制Ca2+通道使Ca2+内流减少,使房室交界处的慢反应细胞动作电位0期的上升幅度减小,传导速度减慢;

  ③肌浆网释放Ca2+减少,心肌收缩力减弱。

  (2)血管的神经支配

  血管运动神经纤维:分为缩血管神经纤维和舒血管神经纤维。

  1)缩血管神经纤维(交感缩血管神经):释放去甲肾上腺素→与α受体结合→血管平滑肌收缩(强)

  皮肤血管缩血管纤维分布最密,骨骼肌和内脏的血管次之,冠状血管和脑血管分布较少。在同一器官中,动脉中缩血管纤维的密度高于静脉,微动脉中密度最高。

  2)舒血管神经纤维主要有

  ①交感舒血管神经纤维:平时无紧张性活动,只是在动物处于情绪激动和发生防御反应时才发放冲动,使骨骼肌血管舒张,血流量增多;

  ②副交感舒血管神经纤维:分布于少数器官,如脑膜、唾液腺、胃肠道的外分泌腺和外生殖器等,调节局部血流量。

  2.颈A(动脉)窦和主A弓压力感受性反射——负反馈调节

  SP(血压)↑→A管壁被牵张↑→颈A窦和主A弓压力感受器受刺激↑→经窦神经和主A神经→延髓孤束核、心血管中枢→心迷走神经紧张性↑,心交感和交感缩血管神经紧张性↓→心肌收缩力↓,心率↓,心排出量↓,外周阻力↓,故SP回降至正常水平。

  SP↓→心肌收缩力↑,心率↑,心排出量↑,外周阻力↑,SP回升。

  压力感受性反射是一种典型的机制,感受血压变化的范围为60~180mmHg,对100mmHg动脉血压的快速变化最敏感,因此该反射的生理意义是对动脉血压快速变化进行精细调节,维持人体正常动脉血压的相对稳定。

  3.肾上腺素和去甲肾上腺素——肾上腺髓质分泌

  ①肾上腺素可与α和β两类肾上腺素能受体结合;

  在心脏,肾上腺素与β1肾上腺素能受体结合,产生正性变时和变力作用,使心排出量增加;

  在血管,肾上腺素的作用取决于血管平滑肌上α和β肾上腺素能受体分布的情况。在皮肤、肾脏和胃肠道的血管平滑肌上α肾上腺素能受体在数量上占优势,这类受体被激活时引起血管收缩;在骨骼肌和肝的血管,β2肾上腺素能受体占优势,这类受体被激活时引起血管舒张,全身总外周阻力降低。

  小剂量的肾上腺素以兴奋β2肾上腺素...

课程主管

2018年主管药师考试考点:心脏的生物电活动

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  2018年主管药师考试考点:心脏的生物电活动

  1.心肌工作细胞的动作电位及其形成机制:心肌工作细胞包括心房肌和心室肌细胞。通常将心室肌细胞动作电位分为0期、1期、2期、3期和4期五个部分。

  (1)去极化过程:心室肌细胞的去极化过程又称动作电位的0期。

  在外来刺激作用下,首先引起部分电压门控式Na+通道开放和少量Na+内流,造成细胞膜部分去极化。当去极化达阈电位水平(约-70mV)时,膜上Na+通道大量开放,出现再生性Na+顺其电-化学梯度从膜外向膜内快速再生性内流,使膜进一步去极化,膜内电位由原来的负电位向内电位转化,直到接近Na+平衡电位。

  (2)复极化过程:复极化过程比较缓慢,历时200~300ms,包括动作电位的1期、2期和3期三个阶段。

  ①复极1期:又称为快速复极初期,K+外流。

  ②复极2期:复极化的过程非常缓慢,动作电位比较平坦,称为平台期--是心室肌细胞动作电位持续时间较长的主要原因,也是它区别于神经细胞和骨骼肌细胞动作电位的主要特征。K+外流和ca2+内流同时存在,K+外流倾向于使膜复极化,Ca2+内流倾向于使膜去极化,两者所负载的跨膜正电荷量相当,因此膜电位稳定于1期复极所达到的电位水平。

  ③复极3期:复极的速度加快,又称快速复极末期(膜内电位),K+ 外流。

  (3)静息期:又称复极4期,此期膜电位稳定在-90mV。但因为动作电位期间有Na+、Ca2+进入细胞和K+流出细胞,造成细胞内外离子分布的改变,便使钠-钾泵活动增强,逆电-化学梯度转运Na+出细胞和K+入细胞;Ca2+主要由Na+-Ca2+交换体主动排出细胞,少量Ca2+被细胞膜上的Ca2+泵主动转运出细胞,以维持细胞膜内外离子分布的稳态。

  2.心肌自律细胞动作电位及其形成机制:心肌自律细胞是具有自动发生节律性兴奋特性的细胞,包括窦房结细胞和浦肯野细胞。

  (1)浦肯野细胞动作电位及其形成机制:浦肯野细胞动作电位分为0期、1期、2期、3期和4期。除4期外,浦肯野细胞动作电位的形态和离子基础与心室肌细胞相似。

  不同点是4期存在缓慢自动去极化--包括一种K+ 外流的逐渐减弱和一种主要由Na+内流(Ⅰf)的逐渐增强--达到阈电位,便引起新的动作电位。

  在浦肯野细胞4期自动去极化发挥主要作用的离子电流是起搏电流Ⅰf

  (2)窦房结细胞动作电位及其形成机制:窦房结细胞的跨膜电位具有以下特点:

  ①最大复极电位-70mV,阈电位约-40mV的绝对值均小于浦肯野细胞;

  ②0期去极化幅度较小(约-70mV),时程较长,去极化的速率较慢,当膜电位由最大复极自动去极化达到阈电位水平时,激活膜上的L型Ca2+通道,引起Ca2+内流,导致0期去极化。

  ③无明显的复极1期和2期,只有3期,主要K+外流;

  ④4期自动去极化速度快于浦肯野细胞,主要机制是由于Ⅰk通道的时间依从性的关闭所造成的K+外流的进行性衰减,其次是Ⅰf 电流和Ica-T。窦房结细胞存在T型Ca2+通道。当4期去极化到-50mV时,该通道开放,引起...

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  求职类型:全职 可到职日期:随时

  培训经历

  20xx-06 ~ 20xx-06 中国百胜餐饮集团品质管理部 KFC星级供应商管理体系 百胜中国QA STAR System 内审员资格证书

  20xx-02 ~ 20xx-03 武汉新兴认证咨询有限公司 ISO9001质量管理体系认证 ISO9001:2000内审员资格证书

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  担任职位: 生产主管 岗位类别: 车间经理/主管

  工作描述: 1、生产指标达成。

  2、现场管理及异常跟进。

  3、员工培训。

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  **公司 (20xx-07 ~ 20xx-0...

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