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第一章细胞的基本功能 1.1.2 细胞膜的跨膜物转运功能 1)被动转运 单纯扩散(simple diffusion) 电化学梯度 影响因素 膜对该物质的通透性 1)被动转运 (2)易化扩散(facilitated diffusion) A. 以蛋白质载体为中介(Carrier mediated)的易化扩散 特点 2)主动转运 (active transport) 2)主动转运 3)出胞(exocytosis) 和入胞(endocytosis) B. 出胞 1.2.1 跨膜信息传递的概念 1.2.2 跨膜信息传递的主要方式 2)由G蛋白耦联受体介导的跨膜信号转导 (1) G蛋白耦联受体 (G protein-linked receptor) (2)G蛋白——鸟苷酸结合蛋白 (guanine nucleotide-binding protein) (3) G蛋白效应器 (G protein effector) (4)第二信使: (second messenger) (1) 具有酪氨酸激酶的受体 (2) 具有鸟苷酸环化酶的受体 1.3.1 细胞的兴奋性和刺激引起兴奋的条件 1)兴奋性和兴奋的含义 2)刺激引起兴奋的条件 (1) 刺激的强度 阈强度(threshold intensity):引起组织细胞产生兴奋的最小刺激强度。阈刺激 阈下刺激 阈上刺激 (2) 刺激的持续时间 时间阈值:引起组织产生兴奋的最短刺激作用时间 (3) 强度-时间变化率 3)组织兴奋性的变化 1)静息电位和动作动作电位 (1) 静息电位 静息电位(resting potential RP): 2)生物电现象产生的机制 (1)静息电位和K+平衡电位 2)生物电现象产生的机制 (2)动作电位和电压门控离子通道 1)阈电位及动作电位的引起 动作电位的“全或无”特性: 从兴奋性角度来看, ??? ①阈刺激是引起去极化达到阈电位水平的刺激。??? ②只要是阈上刺激,不论刺激强度多么强均能引起Na+内流与去极化的正反馈关系,膜去极化都会接近或达到ENa, ??? ③动作电位的幅度只与ENa和静息电位之差有关,而与原来的刺激强度无关;??? ④阈下刺激使膜去极化达不到阈电位水平,不能形成去极化与Na+内流的正反馈,不能形成动作电位。??? ⑤对于一段膜来说,达到阈电位的去极化会引起(Na+的)再生性去极化(regeneration depolarization)而触发动作电位的产生。??? ⑥动作电位在神经纤维上的传导,不会因距离衰竭,也是由于动作电位具有“全”和“无”特性.。 1.4 .1 经典的突触传递 1) 突触的细微结构 1.4 .1 经典的突触传递 2) 经典的突出传递过程 1.4 .2 接头传递 1) 神经-骨骼肌接头处兴奋的传递 a. 神经-骨骼肌接头 c. 神经-骨骼肌接头处的兴奋传递 1.4 .2 接头传递 1.5.1 与收缩有关的骨骼肌的细微结构 1.5.2 骨胳肌的收缩机制和兴奋收缩耦联 a. 兴奋-收缩耦联(excitation-contraction coupling))—— 1.6 .1 鱼类的放电 1)电鱼包括: 电鲶、电鳐、电鳗 2)电鱼的电器官: 大多分布于头部、尾部、背部或胸鳍与头部之间的体测的皮下 绝大多数有骨骼肌演化而来 1.6.2 动物的发光 【讲授重点】1.细胞膜的物质转运形式和影响因素2.静息电位和动作电位的概念和形成的离子机制 3.局部兴奋、动作电位的引起和兴奋在同一细胞上的传导机制4.兴奋性与细胞生物电现象的关系5. 经典的突出传递和神经-骨骼肌接头传递6. 骨骼肌的收缩和兴奋-收缩耦连 终池 肌浆网 横小管 线粒体 Z线 1)肌丝滑行理论: 2)骨骼肌细胞的兴奋-收缩耦联 b.兴奋-收缩耦联过程 动作电位 沿横管系统传至肌细胞的深部——到达终末池 激活T管和肌膜上的L型Ca2+通道 L型Ca2+通道变构——激活 终末池(肌浆网)中的Ca2+ 释放入胞浆 胞浆[Ca2+] Ca2+和肌钙蛋白结合,触发肌丝滑行,肌肉 收缩 肌浆网膜上Ca2+ 泵,将Ca2+重新摄回 胞浆[Ca2+] ,Ca2+和肌钙蛋白解离,肌肉舒张 3)影响肌肉收缩的因素 a. 负荷对肌肉收缩的影响
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