02细胞的基本功能描述.ppt

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动作电位的触发 阈电位(threshold potential) 能触发动作电位(钠通道大量开放)的膜电位临界值 能触发膜去极化与钠通道开放形成正反馈的膜电位水平 * 动作电位的传播 动作电位在同一细胞上的传播 细胞膜依次产生动作电位 机制:局部电流学说 * 跳跃式传导(saltatory conduction) 有髓神经纤维 只有在郎飞结处能产生动作电位 郎飞结处轴突膜上存在密集的钠通道 * 兴奋性及其变化 兴奋性(excitability) 机体的组织或细胞接受刺激后发生反应的能力或特性 可兴奋细胞(共同反应:动作电位) 神经细胞 神经冲动 肌细胞 收缩 腺细胞 分泌 衡量指标:阈强度(与兴奋性成负相关) * 细胞兴奋后兴奋性的变化 绝对不应期 相对不应期 超常期 低常期 * 三、电紧张电位和局部电位 电紧张电位 由膜的被动电学特性决定其空间分布和时间变化的膜电位 * 局部电位 由少量钠通道激活而产生的去极化膜电位波动 特点 等级性电位 衰减性传导 没有不应期:可叠加总和 空间总和 时间总和 * 第四节 肌细胞的收缩 * 一、横纹肌(骨骼肌) 骨骼肌神经-肌接头处的兴奋传递 骨骼肌神经-肌接头的结构特征 * 一、横纹肌(骨骼肌) 骨骼肌神经-肌接头处的兴奋传递 接头前膜 Ca2+通道:去极化激活 突触囊泡(乙酰胆碱) 接头间隙 接头后膜(终板膜) N2型乙酰胆碱受体 化学门控通道 阳离子通道 乙酰胆碱酯酶 * 神经-肌接头处兴奋的传递过程 电-化学-电 神经末梢动作电位(电)→乙酰胆碱释放(化学) 钙通道开放(去极化)→细胞内[Ca2+]↑ 突触囊泡释放乙酰胆碱:出泡(量子式释放) 乙酰胆碱(化学)→骨骼肌细胞动作电位(电) 乙酰胆碱受体开放→Na+内流→终板膜去极化 终板电位(局部电位)→骨骼肌细胞动作电位 微终板电位:单个囊泡释放的乙酰胆碱引起的终板膜电位微小的去极化 乙酰胆碱酯酶分解乙酰胆碱 * 病例——细胞膜Ca2+通道的抗原和抗体反应 患者男性,43岁,自诉双下肢无力,上楼困难。检查发现肌肉牵张反射减弱,剧烈运动后肌力有短暂的增加。将该患者体内提取的IgG注射到小鼠体内,小鼠也出现和该患者类似的症状。用该患者的IgG处理牛的肾上腺嗜铬细胞,整个细胞去极化时的Ca2+电流迅速下降。治疗方案:血浆置换;免疫抑制剂;4-氨基吡啶(阻断电压依赖的K+通道)。 * 病例——重症肌无力 患者女性,30岁,近三个月来感觉浑身乏力和易疲劳。近一周,上述症状明显加重,梳头困难并伴有眼睑下垂,休息后可缓解。体格检查:血清中胆碱能受体抗体增多。使用新斯的明治疗后症状减轻。 * 横纹肌细胞的结构特征(复习) 肌原纤维和肌节(sarcomere) * 横纹肌细胞的结构特征(复习) 肌管系统 三联管 * 横纹肌细胞的收缩机制 肌丝滑行理论(myofilament sliding theory) * 肌丝的分子组成 粗肌丝 肌球蛋白(myosin) 横桥(cross-bridge) ATP酶活性 与细肌丝结合 向M线方向扭动 * 肌丝的分子组成 细肌丝 肌动蛋白(actin) 构成细肌丝主干 横桥结合位点 原肌球蛋白(tropomyosin) 掩盖横桥结合位点 肌钙蛋白(troponin) T亚单位:与原肌球蛋白相连 I亚单位:与肌动蛋白相连 C亚单位:能够与Ca2+结合 * 肌丝滑行的过程 * 化学能→机械能 横桥周期 (cross bridge cycling) 横纹肌细胞的兴奋-收缩耦联 三联管 T管 肌质网 L型钙通道 ryanodine受体(钙释放通道) 钙泵(钙回收) * 横纹肌细胞的兴奋-收缩耦联 * 影响横纹肌收缩效能的因素 收缩效能(performance of contraction) 张力大小 缩短程度 产生张力或缩短速度 收缩形式 等长收缩(isometric contraction) 等张收缩(isotonic contraction) * 影响横纹肌收缩效能的因素 前负荷(preload) 肌肉在收缩前所承受的负荷 初长度(initial length) 最适初长度(optimal initial length) * 影响横纹肌收缩效能的因素 后负荷(afterload) 肌肉在收缩后所承受的负荷 肌肉收缩能力(contractility) 影响肌肉收缩效能的肌肉内在特性 横桥摆动的数量 肌原纤维肥大 细胞内Ca2+浓度 横桥摆动的质量 ATP酶活性 * 影响横纹肌收缩效能的因素 收缩的总和 多纤维总和:大小原则 频率总和:单收缩;不完全强直收缩;完全强直收缩 * 病例——进行性肥大性营养不良 骨骼肌纤维逐渐坏死,通常死于呼吸衰竭,死亡平均年龄为16岁。通常是在2~5岁

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