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* (三)主动转运(active transport) —— 物质逆浓度差或电位差,在生物泵的帮助 下,由细胞代谢提供能量进行转运的方式。 (四)入胞和出胞 入胞(endocytosis):大分子或团块状物 质、珠滴进入细胞的过程称为入胞。 出胞(exocytosis):大分子物质被排出 细胞的过程称为出胞。 * 物质转运方式示意图 * 二、 细胞的信号转导功能 信号转导:指细胞之间的信息联系。 能在细胞间传递信息的物质叫信号 分子。如激素、神经递质…… 信号分子通常是与受体结合后才能 发挥作用,称为信号转导。 * 三、细胞的生物电现象 ——组织细胞不论安静、活动时,都具 有电变化,称为生物电现象。 (一)静息电位(resting potential,RP) 1. 静息膜电位——细胞在未受到刺激时, 存在于细胞膜内外两侧的电位差称静 息膜电位,简称静息电位。 RP内负外正,这种状态称极化状态。 2. 产生机制: 与细胞膜内外离子的分布以及细胞膜 对各种离子的通透性不同有关。 * 用微电极测量单一神经纤维的膜电位示意图 * 哺乳动物骨骼肌细胞内、外主要离子的浓度 细胞内液离子浓度 细胞外液离子浓度 (mmol/L) (mmol/L) Na+ 12.0 145.0 K+ 155.0 4.0 Cl– 3.8 120.0 A– 155.0 * 细胞膜的通透性: 静息状态下,细胞膜 : 对K 的通透性较大 对Na 的通透性较小 对A 几乎不通透 所以,K 外流,A 留在细胞内 膜内负电,膜外正电 (极化状态) + + – + – * (二)动作电位 (action potential,AP) 1. 动作电位——细胞接受刺激后,在静息电 位的基础上,受刺激处的细胞膜两侧出现 一快速而可逆的、可以传播的电变化,称为动作电位。 AP是细胞兴奋的标志。 去极化(上升支) 复极化(下降支) 包括 * 神经纤维动作电位变化示意图 * 2. 动作电位产生的机制 去极化(上升支):刺激神经纤维 Na 大量内流 膜去极化达正电位 + Na 通道开放 + * 复极化产生机制:Na 通道失活 K 同时外流 膜电位变负值,至 RP 水平 动作电位期间: Na 内流 膜内Na K 外流 膜内K 复极化后, Na 泵出细胞, K 泵入细胞 恢复静息时膜内外的离子分布 + + + + 膜上的Na 泵被激活 + + + + + * 四、肌细胞的收缩功能 (一)骨骼肌的收缩机制 目前公认的是肌丝滑行学说。 即肌细胞收缩时,肌原纤维的缩短是 由于细肌丝向粗肌丝中间滑行的结果( 即
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