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文档简介
细胞细胞11.细胞是构成生物有机体的基本结构单位。2.细胞是代谢与功能的基本单位。3.细胞是生物有机体生长发育的基本单位。4.细胞是遗传的基本单位。第一节细胞的基本特征一细胞的基本概念细胞是基本单位的内涵1.细胞是构成生物有机体的基本结构单位。第一节细胞的基本2二细胞的共性1.都具有选择通透性的膜结构。2.都具有遗传物质。3.都具有核糖体。二细胞的共性1.都具有选择通透性的膜结构。3真核细胞原核细胞染色体细胞器细胞核细胞大小有有各种复杂的细胞器有成形的细胞核,有核膜、核仁较大无只有分散的核糖体无成形的细胞核,无核膜、核仁较小一原核细胞和真核细胞比较第二节原核细胞和真核细胞真核细胞原核细胞染色体细胞器细胞核细胞大小有有各种复杂的细胞42、功能1、结构一细胞膜保护细胞物质交换磷脂双分子层蛋白质分子(外有糖被)二真核细胞的基本结构2、功能1、结构一细胞膜保护细胞物质交换磷脂双分子层蛋白质51.线粒体线粒体——“动力工厂”(有氧呼吸的主要场所)二细胞质1.线粒体线粒体——“动力工厂”(有氧呼吸的主要场所)二细62.内质网内质网(其上附着的小颗粒是核糖体)内质网增大了膜面积,与物质的合成与运输有关。核糖体——蛋白质的“装配车间”(有的附着在内质网上,有的游离在细胞质基质中)2.内质网内质网(其上附着的小颗粒是核糖体)内质网增大了膜面73.高尔基体高尔基体(由小囊泡和扁平囊组成,与内质网相通)功能:与动物细胞的分泌物形成有关,与植物细胞壁形成有关。3.高尔基体高尔基体(由小囊泡和扁平囊组成,与内质网相通)功8三细胞核细胞核核膜:大分子通过核孔进出核仁:与核糖体合成有关染色体:遗传物质的主要载体染色体细胞核核基质三细胞核细胞核核膜:大分子通过核孔进出核仁:与核糖体合成有9分裂期:高度螺旋化,缩短变粗分裂间期:解开螺旋,变细变长染色体(棒状)(丝状)染色质分裂期:高度螺旋化,缩短变粗分裂间期:解开螺旋,变细变长染色10一、神经和骨骼肌细胞的生物电现象第四节细胞的生物电现象静息电位动作电位一、神经和骨骼肌细胞的生物电现象第四节细胞的生物电现象静息11在静息状态下,存在于细胞膜内外两侧的电位差(膜内为负,膜外为正)。
(一)、静息电位(RestingPotential)1.细胞的静息电位(一)、静息电位(RestingPotential)121.神经纤维细胞-70mV2.肌细胞-70mV~-90mV1.神经纤维细胞-70mV132静息电位形成的机制
(1).静息状态下细胞膜内外Na+、K+分布不均衡
细胞膜外细胞膜内Na+142mEq/l14mEq/l10:1K+4mEq/l140mEq/l1:35Na+有从膜外向膜内扩散的趋势K+有从膜内向膜外扩散的趋势2静息电位形成的机制
(114(2)、静息状态下细胞膜对K+的选择性通透K+的通透性大
Na+的通透性极小
K+++--(3).达到K+的平衡电位
(2)、静息状态下细胞膜对K+的选择性通透K+++--(3)15(二)单一细胞的动作电位1.动作电位(activepotential)
细胞在受到刺激兴奋时,细胞在原有静息电位的基础上发生的一次快速波动,细胞兴奋时发生的这种短暂电位波动,称动作电位。(二)单一细胞的动作电位1.动作电位(activepote16细胞是构成生物有机体的基本结构单位。细胞是代谢与功课件172.动作电位组成
上升支:去极化和反极化(超射)下降支:复极化
去极化反极化复极化2.动作电位组成去极化反极化复极化18上升支:Na+内流(Na+的平衡电位)下降支:K+外流负后电位:K+外流暂时性减弱正后电位:Na+-K+泵的活动3.动作电位形成机制
3.动作电位形成机制
19兴奋性和兴奋的含义及其变迁兴奋:活组织或细胞对刺激发生的反应。变迁细胞受刺激时产生动作电位。二、兴奋的引起和兴奋在同一细胞上的传导
(一)刺激引起兴奋的条件
兴奋性和兴奋的含义及其变迁兴奋:二、兴奋的引起和兴奋在同一细20
兴奋性:活组织或细胞对刺激发生反应的能力。变迁细胞受刺激时产生动作电位的能力。兴奋性:21刺激:能引起细胞或组织发生反应的所有内、外环境的变化。刺激引起兴奋的条件:1一定的刺激强度,2一定的刺激持续时间,3一定的强度-时间变化率刺激:能引起细胞或组织发生反应的所有内、外环境的变化。22阈强度:能使膜去极化达到阈电位的刺激强度阈刺激:具有阈强度的刺激阈下刺激:比阈强度弱的刺激阈强度:能使膜去极化达到阈电位的刺激强度23(二)细胞兴奋性的规律变化1.兴奋性的周期性变化:
绝对不应期:无论多强的刺激也不能再次兴奋的期间。
相对不应期:大于原先的刺激强度才能再次兴奋期间。
超常期:小于原先的刺激强度便能再次兴奋的期间。
低常期:大于原先的刺激强度才能再次兴奋的期间。(二)细胞兴奋性的规律变化1.兴奋性的周期性变化:24(三)兴奋在同一细胞上的传导机制兴奋在同一细胞上以局部电流的方式进行传导(三)兴奋在同一细胞上的传导机制兴奋在同一细胞上以局部电流的25动作电位的特点
1、不衰减性传导2、“全或无”现象3、存在不应期(绝对不应期和相对不应期)动作电位的特点26(四)局部反应特性:①具有等级性,随阈下刺激增大而增大,无“全或无”现象;②呈衰减性扩布即电紧张性扩布;③总和现象(时间性、空间性)局部反应:细胞受阈下刺激时膜电位的轻微去极化。(四)局部反应特性:局部反应:细胞受阈下刺激时膜电位的轻微去27细胞细胞281.细胞是构成生物有机体的基本结构单位。2.细胞是代谢与功能的基本单位。3.细胞是生物有机体生长发育的基本单位。4.细胞是遗传的基本单位。第一节细胞的基本特征一细胞的基本概念细胞是基本单位的内涵1.细胞是构成生物有机体的基本结构单位。第一节细胞的基本29二细胞的共性1.都具有选择通透性的膜结构。2.都具有遗传物质。3.都具有核糖体。二细胞的共性1.都具有选择通透性的膜结构。30真核细胞原核细胞染色体细胞器细胞核细胞大小有有各种复杂的细胞器有成形的细胞核,有核膜、核仁较大无只有分散的核糖体无成形的细胞核,无核膜、核仁较小一原核细胞和真核细胞比较第二节原核细胞和真核细胞真核细胞原核细胞染色体细胞器细胞核细胞大小有有各种复杂的细胞312、功能1、结构一细胞膜保护细胞物质交换磷脂双分子层蛋白质分子(外有糖被)二真核细胞的基本结构2、功能1、结构一细胞膜保护细胞物质交换磷脂双分子层蛋白质321.线粒体线粒体——“动力工厂”(有氧呼吸的主要场所)二细胞质1.线粒体线粒体——“动力工厂”(有氧呼吸的主要场所)二细332.内质网内质网(其上附着的小颗粒是核糖体)内质网增大了膜面积,与物质的合成与运输有关。核糖体——蛋白质的“装配车间”(有的附着在内质网上,有的游离在细胞质基质中)2.内质网内质网(其上附着的小颗粒是核糖体)内质网增大了膜面343.高尔基体高尔基体(由小囊泡和扁平囊组成,与内质网相通)功能:与动物细胞的分泌物形成有关,与植物细胞壁形成有关。3.高尔基体高尔基体(由小囊泡和扁平囊组成,与内质网相通)功35三细胞核细胞核核膜:大分子通过核孔进出核仁:与核糖体合成有关染色体:遗传物质的主要载体染色体细胞核核基质三细胞核细胞核核膜:大分子通过核孔进出核仁:与核糖体合成有36分裂期:高度螺旋化,缩短变粗分裂间期:解开螺旋,变细变长染色体(棒状)(丝状)染色质分裂期:高度螺旋化,缩短变粗分裂间期:解开螺旋,变细变长染色37一、神经和骨骼肌细胞的生物电现象第四节细胞的生物电现象静息电位动作电位一、神经和骨骼肌细胞的生物电现象第四节细胞的生物电现象静息38在静息状态下,存在于细胞膜内外两侧的电位差(膜内为负,膜外为正)。
(一)、静息电位(RestingPotential)1.细胞的静息电位(一)、静息电位(RestingPotential)391.神经纤维细胞-70mV2.肌细胞-70mV~-90mV1.神经纤维细胞-70mV402静息电位形成的机制
(1).静息状态下细胞膜内外Na+、K+分布不均衡
细胞膜外细胞膜内Na+142mEq/l14mEq/l10:1K+4mEq/l140mEq/l1:35Na+有从膜外向膜内扩散的趋势K+有从膜内向膜外扩散的趋势2静息电位形成的机制
(141(2)、静息状态下细胞膜对K+的选择性通透K+的通透性大
Na+的通透性极小
K+++--(3).达到K+的平衡电位
(2)、静息状态下细胞膜对K+的选择性通透K+++--(3)42(二)单一细胞的动作电位1.动作电位(activepotential)
细胞在受到刺激兴奋时,细胞在原有静息电位的基础上发生的一次快速波动,细胞兴奋时发生的这种短暂电位波动,称动作电位。(二)单一细胞的动作电位1.动作电位(activepote43细胞是构成生物有机体的基本结构单位。细胞是代谢与功课件442.动作电位组成
上升支:去极化和反极化(超射)下降支:复极化
去极化反极化复极化2.动作电位组成去极化反极化复极化45上升支:Na+内流(Na+的平衡电位)下降支:K+外流负后电位:K+外流暂时性减弱正后电位:Na+-K+泵的活动3.动作电位形成机制
3.动作电位形成机制
46兴奋性和兴奋的含义及其变迁兴奋:活组织或细胞对刺激发生的反应。变迁细胞受刺激时产生动作电位。二、兴奋的引起和兴奋在同一细胞上的传导
(一)刺激引起兴奋的条件
兴奋性和兴奋的含义及其变迁兴奋:二、兴奋的引起和兴奋在同一细47
兴奋性:活组织或细胞对刺激发生反应的能力。变迁细胞受刺激时产生动作电位的能力。兴奋性:48刺激:能引起细胞或组织发生反应的所有内、外环境的变化。刺激引起兴奋的条件:1一定的刺激强度,2一定的刺激持续时间,3一定的强度-时间变化率刺激:能引起细胞或组织发生反应的所有内、外环境的变化。49阈强度:能使膜去极化达到阈电位的刺激强度阈刺激:具有阈强度的刺激阈下刺激:比阈强度弱的刺激阈强度:能使膜去极化达到阈电位的刺激强度50(二)细胞兴奋性的规律变化1.兴奋性的周期性变化:
绝对不应期:无论多强的刺激也不能再次兴奋的期间。
相对不应期:大于原先的刺激强度才能再次兴奋期间。
超常期:小于原先的刺激强度便能再次兴奋的期间。
低常期:大于原先的刺激强度才能再次兴奋的期间。(二)细胞兴奋性的规律变化1.兴奋性的周期性变化:
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