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(一)肌原纤维和肌小节 肌小节是肌细胞收缩的结构和功能单位 (二)肌管系统 横管系统:T管 纵管系统:L管 三联管:T管+终池×2 基本大意:骨骼肌细胞在收缩时并不是肌丝本身长 度的卷曲或缩短,而是细肌丝沿粗肌 丝向M线中央的相对滑行,明带和H 带长度缩短或消失,暗带长度不变。 肌小节长度缩短,肌肉收缩。 那么,肌丝为什么可以滑行呢? (三)骨骼肌细胞的收缩机制 肌丝的分子组成: 1.粗肌丝 由肌球或称肌凝蛋白组成,头部一膨大部横桥 横桥的作用: (1)能与细肌丝上结合位点可 逆性结合; (2)具有ATP酶作用 2.细肌丝 肌动蛋白:有与横桥结合位点,静息时被原肌球蛋白掩盖;原肌球蛋白:静息时掩盖横桥结合位点;肌钙蛋白:与Ca2+结合变构后,使原肌球蛋白位移,暴露出结合位点。 3.收缩过程 1.等长收缩与等张收缩 等长收缩 收缩时,只有张力增加而长度不变的收缩, 称为等长收缩。 等张收缩 收缩时,只有长度缩短而张力不变的收缩, 称为等张收缩。 说明:等长收缩和等张收缩与肌肉收缩时所遇的负荷大 小有关 ①负荷小于肌张力时,出现等张收缩; ②负荷等于或大于肌张力时,出现等长收缩; ③正常人体骨骼肌收缩大多是混合式,且总是等长 收缩在前,肌张力增加到超后负荷时,才出现等 张收缩。 (四)骨骼肌收缩的外部表现 2.单收缩与强直收缩 第二章 细胞的基本功能 各种各样的细胞 血细胞 骨细胞 肌肉细胞 神经细胞 第一节 细胞的基本结构 细胞膜 细胞核 细胞质 基质 核蛋白体 内质网 高尔基复合体 线粒体 溶酶体 中心体 微丝和微管 一、生物膜的流动镶嵌模型 磷脂双分子层 蛋白质分子 糖蛋白 磷脂分子 二、细胞质 核糖体:参与蛋白质的生物合成。 线粒体:细胞的“供能站” 内质网:蛋白质的合成、储存、运输的场所 高尔基复合体:参与溶酶体的形成 溶酶体:内含水解酶,消化分解作用 中心体:参与细胞分裂 第二节 细胞膜的物质转动功能 基本骨架 镶嵌蛋白质 糖类伸出于外表面 (一)单纯扩散 概念:脂溶性小分子物质由膜的高浓度一侧到低浓度一侧 转运的物质:氧气、二氧化碳、脂类等 决定扩散速度的因素:浓度差;膜的通透性 一、被动转运 (二)易化扩散 概念:非脂溶性或脂溶性小的小分子、离子 物质在膜蛋白的帮助下,由高浓度一 侧向低浓度一侧移动通过细胞膜的方式 转运的物质:葡萄糖;氨基酸;无机盐 易化扩散 通道扩散:无机盐 载体扩散:葡萄糖和氨基酸 载体转运 通道扩散 通道的状态: 通道的分类: 特点:特异性; 饱和性; 竞争抑制 二、主动转运 特点 ①需要消耗能量,能量由分解ATP来提供; ②依靠特殊膜蛋白质(泵)的“帮助”; ③是逆电-化学梯度进行的 概念 指小分子物质逆浓度梯度或电位梯度的转运过程。 (一)泵转运——Na+-K+泵 Na+-K+泵又称Na+-K+-ATP酶,简称钠泵。 当膜内钠离子浓度↑ 或膜外钾离子浓度↑时,都被激活,分解ATP产生能量,将胞内3个Na+移至胞外和将胞外2个K+移入胞内。 (二)继发性主动转运 例如:小肠粘膜对葡萄糖的吸收过程 入胞 出胞 三、出入胞作用 一、G蛋白偶联受体介导的信号转导 (一) cAMP信号通路 神经递质、激素等 兴奋性G蛋白(GS) 激活腺苷酸环化酶(AC) ATP cAMP 细胞内生物效应 激活蛋白激酶A 结合G蛋白偶联受体 激活G蛋白 第三节 细胞的跨膜信号传递功能 (二) 磷脂酰肌醇信号通路 激素(第一信使) 兴奋性G蛋白 激活磷脂酶C 磷脂酰肌醇 (第 二 信 使) IP3 和 DG 激 活 蛋白激酶C 内质网 释放Ca2+ 激活G蛋白 生物效应 结合G蛋白偶联受体 二、酶偶联受体介导的信号转导 受体酪氨酸激酶 生长因子 与受体酪氨酸 激酶结合 细胞内生物效应 特点 ①信号转导与G蛋白无关; ②无第二信使的产生; ③无细胞质中蛋白激酶的激活。 受体酪氨酸激酶介导的信号转导图示 三、离子通道介导的信号转导 离子通道大体有:化学、电压、机械性门控通道 化学性胞外信号(ACh) ACh + 受体=复合体 终板膜变构=离子通道开放 Na+内流 终
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