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本科护理专业生理学课件 2 细胞的基本功能PPT
当细胞受到刺激 细胞膜上少量Na+通道激活而开放 Na+顺浓度差少量内流→膜内外电位差↓→局部电位 当膜内电位变化到阈电位时→Na+通道大量开放 Na+顺电化学差和膜内负电位的吸引→再生式内流 膜内负电位减小到零并变为正电位(AP上升支) Na+通道关→Na+内流停止,同时K+通道激活而开放 K+顺浓度差和膜内正电位的吸引→K+迅速外流 膜内电位迅速下降,恢复到RP水平(AP下降支) ∵ [Na+]i↑、[K+]O↑→激活Na+-K+泵 Na+泵出、K+泵回,离子恢复到兴奋前水平→后电位 5.AP的产生机制: 总结为: 1、上升支:Na+ 内流(Na+ 的平衡电位) 2、下降支:K+ 外流 3、 Na+ - K+泵主动转运恢复Na+ 、 K+的静息状态分布 1、不衰减性传导 2、“全或无”现象 3、双向性传导 6.动作电位的特点 7.动作电位的产生条件与阈电位 1).阈电位 阈电位:使细胞膜去极化达到爆发动作电位的临界膜电位。 基本条件:膜内外存在[Na+]差 必要条件:静息电位去极化达到阈电位 动作电位产生 膜上电压门控Na+通道快速大量开放的原因 Na+ 再生性循环(正反馈) 阈强度刺激 膜去极化达阈电位 一定数量Na+通道开放 Na+内流 膜进一步去极化 + 大量的Na+通道开放( Na+通道的激活) 2).局部兴奋(local excitation) 局部兴奋(局部反应): 阈下刺激引起膜上Na+通道少量开放,在受刺激细胞膜的局部出现较小的去极化,未能达到阈电位。 局部兴奋的特征: 1、电紧张性扩布 2、无“全或无”现象 3、可以叠加或总和 4、幅度和刺激强度成正比 8、动作电位的传导与局部电流 (1)传导机制:局部电流学说 动作电位的传导 无髓神经 有髓神经 无髓鞘N纤维为近距离局部电流 有髓鞘N纤维为远距离(跳跃式)局部电流 有髓神经纤维传导兴奋的方式是跳跃式传导 第四节 肌细胞的收缩功能 提出问题: 1.神经冲动如何引起肌细胞的兴奋? 2.肌细胞的兴奋如何引起肌肉收缩? 等长收缩: 不出现长度变短,只有张力增加的收缩过程。 等张收缩: 肌肉收缩长度缩短为主,而张力不变。 1.负荷不同: 一、骨骼肌收缩的形式 单收缩与复合收缩: 单收缩:肌肉受到一次刺激,引起一次收缩和 舒张的过程。 复合收缩:肌肉受到连续刺激,前一次收缩和舒张 尚未结束,新的收缩在此基础上出现的过程。 ①不完全强直收缩 ②完全强直收缩 机制:强直收缩是各次单收缩的机械叠加现象 2.刺激频率不同: 细胞膜的结构 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 细胞膜的跨膜物质转运方式 转运方式 被动转运(不耗能) 主动转运(耗能) 单纯扩散 易化扩散 主动转运 出胞和入胞 原发性主动转运 继发性主动转运 (一)离子和小分子物质的转运 单纯扩散(simple diffusion) (1)概念:一些脂溶性物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧扩散的过程。 1. 单纯扩散的特点 顺化学梯度 不耗能 2.转运的物质:O2、CO2、NH3 、N2 、尿素、乙醚、乙醇、类固醇类激素等少数几种。 1、通道转运 转运的物质:各种带电离子 2、载体转运 转运的物质:葡萄糖、氨基酸等小分子亲水物质 载体运输的特点: ①特异性 ②饱和性 ③竞争性抑制 主动转运(active transport) 定义:离子或小分子物质在膜上“泵”的作用下,逆浓度差或逆电位差的耗能性跨膜转运的过程。 分类 原发性主动转运 继发性主动转运(协同转运) 1、原发性主动转运(active transport) 定义:指细胞直接利用代谢产生的能量将物质逆浓度差或电位差转运的过程。 特点:①需要消耗能量,能量由分解ATP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 如:Na+-K+泵、H+-K+泵等 维持细胞内高K+、细胞外高Na+的状态 2K+泵至细胞内;3Na+泵至细胞外 分解ATP产生能量 当[Na+]i↑/[K+]o↑激活 钠-钾泵的作用 通道转运与钠-钾泵转运模式图 Na+-K+泵 生理意义: ① 建立一种势
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