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文档简介

1、第二章 细胞的基本功能,第一节 细胞膜的结构和物质转运功能,一、细胞膜的结构概述,(一)结构液态镶嵌模型 (二)组成 1、脂质双分子层:主要由磷脂、胆固醇和少量糖脂构成。 2、细胞膜的蛋白:表面蛋白(如红细胞膜内表面的骨架蛋白)和整合蛋白(如载体、通道和离子泵等)。 3、细胞膜的糖类,液态镶嵌模型,二、物质的跨膜转运,(一)单纯扩散 1、概念 2、影响因素 (1)膜两侧该物质的浓度差 (2)膜对该物质的通透性 取决于物质的脂溶性和分子大小。,(二)膜蛋白介导的跨膜转运,1、通道介导的跨膜转运 通道的特征 (1)离子选择性 (2)门控特性:可分为电压门控通道、化学门控通道和机械门控通道等。,2、

2、载体介导的跨膜转运,(1)经载体易化扩散 (2)原发性主动转运 (3)继发性主动转运,经载体易化扩散,指水溶性小分子物质经载体介导顺浓度梯度和(或)电位梯度进行的跨膜转运。 分类 (1)单(物质)转运 (2)同向转运 (3)反向转运或交换,转运的物质:葡萄糖、氨基酸等小分子亲水物质,原发性主动转运,1、指离子泵利用分解ATP产生的能量将离子逆浓度梯度和(或)电位梯度进行跨膜转运的过程。 2、钠-钾泵 (1)本质 (2)作用 (3)功能 (4)阻断剂:哇巴因,通道转运与钠-钾泵转运模式图,继发性主动转运,指驱动力并不直接来自ATP的分解,而是来自原发性主动转运所形成的离子浓度梯度而进行的物质逆浓

3、度和(或)电位梯度的跨膜转运方式。,(三)出胞和入胞,出胞:指胞质内的大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程。 入胞:指大分子物质或物质团块借助于细胞膜形成吞噬泡或吞饮泡的方式进入细胞的过程。,小结,第二节细胞的信号转导(自学),一、离子通道型受体介导的信号转导 二、G蛋白耦联受体介导的信号转导 三、酶联型受体介导的信号转导,第三节细胞的电活动,一、膜的被动电学特性和电紧张电位 (一)膜电容和膜电阻(自学) (二)电紧张电位(自学),二、静息电位及其产生机制,(一)静息电位的记录和数值 1、记录 2、数值 3、几个概念 极化 超极化 去极化 反极化 复极化,(二)静息电位产生的机制,1、离子

4、跨膜扩散的驱动力和平衡电位 2、膜对离子的通透性和静息电位的形成 3、钠泵的生电作用 4、影响因素 (1)膜内、外K+浓度差 (2)膜对K+和Na+的相对通透性 (3)钠泵活动的水平,静息状态下细胞膜内外主要离子分布 及膜对离子通透性,三、动作电位及其产生机制,(一)细胞的动作电位 1、概念:在静息电位的基础上,给细胞一个适当的刺激,可触发其产生可传播的膜电位波动,称为动作电位。 2、波形 3、特性 (1)“全或无”特性 (2)可传播性,AP实验现象,去 极 化,上 升 支,下降支,动作电位的图形,刺激,局部电位,阈电位,去极化,零电位,反极化(超射),复极化,(负、正)后电位,(二)动作电位

5、的产生机制,1、电化学驱动力 2、动作电位期间膜电导的变化 3、动作电位产生的过程 4、膜对离子通透性变化的机制,(三)动作电位的传播,局部电流学说,有髓鞘N纤维为远距离(跳跃式)局部电流,四、局部电位,1、概念 2、特征 (1)电位幅度小且呈衰减性传导; (2)不是“全或无”式的; (3)有总和效应(有时间性总和和空间性总和),这也是局部反应的生理意义之所在。,时间性总和,空间性总和,五、可兴奋细胞及其兴奋性,(一)兴奋和可兴奋细胞 (二)组织的兴奋性和阈刺激 1、兴奋性:可兴奋细胞接受刺激后产生动作电位的能力称为细胞的兴奋性。 2、刺激:指细胞所处环境因素的变化。 3、刺激产生兴奋的条件:

6、强度、时间和强度-时间变化率 4、阈强度:能使组织发生兴奋的最小刺激强度。 (三)细胞兴奋后兴奋性的变化,第四节肌细胞的收缩,一、横纹肌 (一)骨骼肌神经-肌接头处兴奋的传递 1、结构 2、过程,神经纤维动作电位,接头前膜去极化,电压门控钙通道开放,Ca2+进入神经末梢,突触囊泡与接头前膜融合、Ach释放,Ach结合并激活Ach受体通道,终板膜对Na+、K+通透性增高,终板电位,肌膜动作电位,Ach被胆碱酯酶分解,(二)横纹肌细胞的微细结构(自学),1、肌原纤维和肌节 2、肌管系统,(三)横纹肌的收缩机制,肌丝滑行学说 1、肌丝的分子组成 2、肌肉收缩的过程,(四)横纹肌的兴奋-收缩耦联,1、横纹肌细胞的电活动 2、兴奋-收缩耦联的基本过程,(五)影响横纹肌收缩效能的因素,1、

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