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神经-肌接头结构及其传递 动作电位 运动神经末梢 骨骼肌细胞膜 囊泡 运动终板 电压门控Ca2+通道 乙酰胆碱酯酶 N型胆碱能受体 (二)兴奋传递过程 1.运动神经元兴奋?接头前膜去极化?Ca2+内流 2.前膜释放递质ACh(量子式释放)?终板膜N2型ACh受体离子通道结合 3.Na+内流?终板电位(局部兴奋) 4.相邻肌膜去极化达阈电位而爆发动作电位 (三)影响兴奋传递的因素 1.细胞外液理化性质 Ca2+↑或Mg2+↓,ACh释放增加;反之释放减少 2.药物 阻碍ACh释放:肉毒梭菌、破伤风毒素 促进ACh释放:黑寡妇蜘蛛毒素 与ACh竞争受体:加拉碘铵、美洲箭毒、?-银环蛇毒 胆碱酯酶抑制剂:有机磷农药、新斯的明 二、兴奋-收缩耦联 1.概念:肌细胞兴奋与收缩的中间过程 2.基本过程 动作电位沿横管深入到细胞深部的终池旁 三联管结构处的信息传递 终池对Ca2+的释放和再聚集 3.耦联因子 :Ca2+ 兴奋-收缩耦联 接头间隙 横管 终板膜 ACh受体 轴突末梢释放ACh,与终板膜受体结合,产生终板电位,使肌细胞爆发动作电位 肌膜 肌质网 (终池) 终池释放Ca2+ Ca2+与肌钙蛋白结合,暴露结合位点 横桥活动,肌肉收缩 原肌球蛋白掩盖结合位点,肌肉舒张 Ca2+运回终池 动作电位沿肌膜传导到横管 三、肌细胞收缩的分子机制 概述 骨骼肌细胞有大量肌原纤维,后者由肌节连接而成 肌节是肌细胞收缩的基本结构与功能单位 (一)肌丝的分子结构与功能 1.粗肌丝:肌球蛋白,头部称横桥,具有ATP酶活性 2.细肌丝:肌动蛋白、原肌球蛋白、肌钙蛋白 肌原纤维和肌节 肌原纤维 肌节 粗肌丝 细肌丝 骨骼肌 细肌丝 粗肌丝 肌球蛋白 肌钙蛋白 原肌球蛋白 肌球蛋白结合位点 肌动蛋白分子 肌动蛋白 横桥 肌动蛋白 结合位点 ATP酶 肌节 细肌丝 粗肌丝 Z线 (二)肌细胞收缩的分子机制——滑行理论 1.理论观点:细肌丝在粗肌丝之间滑行造成肌节缩短 2.基本过程 肌肉收缩:横桥摆动,牵引细肌丝向M线方向滑行,导致肌节缩短 肌肉舒张:横桥与细肌丝脱离,细肌丝滑回原位,肌节恢复原有长度 肌丝滑行 肌肉舒张 肌肉收缩 四、骨骼肌的收缩形式 1.等长收缩与等张收缩 2.单收缩与强直收缩 五、影响骨骼肌收缩的主要因素 1.前负荷 2.后负荷 3.肌肉收缩能力 单收缩 强直收缩 单刺激 完全强直收缩 8次/秒 连续刺激 50次/秒 连续刺激 单收缩 不完全 强直收缩 第二章 细胞的基本功能 第一节 细胞膜的物质转运和信号转导功能 第二节 细胞的生物电现象及其产生机制 第三节 骨骼肌细胞的收缩功能 一、物质的跨膜转运 (一)单纯扩散 1.定义:脂溶性,跨膜,顺浓度差扩散 2.转运物质 O2、CO2、N2、NO、乙醇、尿素和类固醇激素等 3.决定因素:浓度差、通透性 第一节 细胞膜的物质转运和信号转导功能 (二)易化扩散 1.定义:非脂溶性或脂溶性很小,跨膜,顺浓度差扩散,特殊蛋白质帮助 2.经载体易化扩散 特点:结构特异性、饱和性、竞争性抑制 转运物质:葡萄糖、氨基酸、核苷酸等 葡萄糖经载体转运 细胞外液 细胞内液 3.经通道易化扩散 转运物质:Na+、K+、Ca2+、Cl?等 离子通道特征 选择性 门控特性 激活-开放;备用或失活-关闭 电压门控、化学门控、机械门控通道 钠通道门控状况 激活-通道开放 备用-通道关闭 失活-通道关闭 (三)主动转运 1.定义:跨膜,逆浓度差和(或)逆电位差扩散,消耗能量 2.原发性主动转运 直接利用分解ATP释放的能量 离子泵介导:钠-钾泵、钙泵 、质子泵 3.继发性主动转运 间接利用分解ATP释放的能量 包括同向转运和逆向转运 钠-钾泵(简称钠泵) 1.化学本质:Na+-K+-ATP酶 2.作用:分解ATP释放能量,泵出3个Na+,泵入2个K+ 3.意义:细胞内外离子分布的不均衡具有重要意义 建立势能储备 细胞代谢活动的必须条件 维持细胞一定的形态和功能 钠泵主动转运 (四)入胞与出胞 1.入胞:大分子溶质或团块物质进入细胞 吞噬:固态物质,如细菌、组织碎片等 吞饮:液态物质 2.出胞:大分子物质以分泌囊泡形式排出细胞 举例:分泌激素、酶原,神经递质释放 出胞 入胞 吞噬 吞饮 二、跨膜信号转导 1.跨膜信号转导定义 体内化学信号(神经递质、激素和细胞因子等)、电信号和机械刺激信号等,通过细胞膜的信号转导对细胞的增殖、分化和代谢等进行调节 2.转导路径 G蛋白耦联受体介导 离子通道介导 酶联型受体介导 G蛋白耦联受体 介导 胞液 受体 信使物质 细胞外液 蛋白激酶A 腺苷酸环化酶 离子通道介导 离子通道型受
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