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第三节 细胞的生物电现象 3.动作电位的引起与传导 1) 动作电位的引起 局部电位 阈电位 局部电位 可以总和 为等级性电位 呈衰减性传导 局部电位 第三节 细胞的生物电现象 第三节 细胞的生物电现象 2) 动作电位的传导 细胞膜在任何一处爆发动作电位,该动作电位都可沿着细胞膜向周围不衰减地传播,直到整个细胞膜都产生动作电位为止。 1) 原发性主动转运 细胞直接利用ATP分解释放的能量将物质逆浓度差或逆电位差转运的过程称为原发性主动转运(primary active transport)。 第一节 细胞膜的物质转运功能 1) 原发性主动转运 第一节 细胞膜的物质转运功能 1) 原发性主动转运 + Na+泵具有以下主要功能: (1) 细胞内高K+为细胞内许多代谢反应所必需,如核糖体合成蛋白质。 (2) 细胞内低Na+能维持细胞渗透压,维持细胞容积的稳定,防止细胞水肿。 (3) 建立Na+跨膜浓度差,为继发性主动转运的物质提供势能储备。 (4) Na+、K+分布的不均衡是可兴奋细胞产生生物电活动的基础。 第一节 细胞膜的物质转运功能 2) 继发性主动转运 某些物质在进行逆浓度差或逆电位差转运时,所需的能量并不直接来自ATP的分解,而是来自Na+在膜两侧的势能储备,后者是Na+泵利用分解ATP释放的能量建立的。这种间接利用ATP能量的主动转运过程称为继发性主动转运(secondary active transport)。 第一节 细胞膜的物质转运功能 2) 继发性主动转运 第一节 细胞膜的物质转运功能 2) 继发性主动转运 继发性主动转运分为同向转运和反向转运。与Na+转运的方向相同的物质转运称为同向转运,如葡萄糖、氨基酸在小肠黏膜上皮的吸收过程;与Na+转运的方向相反的物质转运称为反向转运或交换,如细胞普遍存在的Na+-Ca2+交换和Na+-H+交换。 第一节 细胞膜的物质转运功能 4.出胞和入胞 进出细胞的物质中还有一些大分子物质或团块物质,如激素、细菌等,这就需要细胞膜具有更为复杂的结构和功能变化。 第一节 细胞膜的物质转运功能 1) 出胞 出胞(exocytosis)是指大分子物质或物质团块从细胞内排至细胞外的过程。例如,内分泌腺细胞分泌激素、消化腺细胞分泌消化酶、神经末梢释放递质等。 第一节 细胞膜的物质转运功能 4.出胞和入胞 第一节 细胞膜的物质转运功能 2) 入胞 入胞(endocytosis)是指大分子物质或物质团块从细胞外进入细胞内的过程。例如,血浆中的脂蛋白颗粒、大分子营养物质、细菌、异物等进入细胞。固体物质的入胞过程称为吞噬(phagocytosis),液态物质的入胞过程称为吞饮(pinocytosis)。 第一节 细胞膜的物质转运功能 2) 入胞 物质在入胞时,靠近物质团块的细胞膜向内凹陷或伸出伪足包绕异物,此后包裹的细胞膜融合、断裂,形成吞噬(吞饮)泡进入胞质内。不同的细胞入胞的意义不同,如中性粒细胞将细菌等吞噬后形成吞噬小泡,这些吞噬小泡可与溶酶体融合,被溶酶体内的蛋白水解酶消化分解。 第一节 细胞膜的物质转运功能 2) 入胞 出胞与入胞都伴随着细胞膜的变形运动,都需要消耗能量(来自ATP的分解)。在细胞分泌过程中,如果ATP合成受阻,则出胞过程不能进行,分泌物就无法被排到细胞外。 第一节 细胞膜的物质转运功能 第二节 细胞的跨膜信号转导功能 机体各种器官、组织和细胞的活动是相互联系的,通过神经和体液调节成为一个有机整体,并与环境相适应。因此,细胞之间必须存在传递信息的信号交流机制,保证机体功能活动的完整性和统一性。能在细胞间传递信息,并能与受体发生特异性结合的信号物质称为配体(ligand),如神经递质、激素、细胞因子等。 根据作用方式,配体可大体分为两类:一类以疏水性的类固醇激素为代表,靠单纯扩散的方式透过细胞膜,与胞内受体结合发挥作用(详见第十章);另一类是亲水性分子,其数量较大,首先作用于细胞膜上的受体,然后经跨膜和细胞内的信号转导而产生生物学效应。 第二节 细胞的跨膜信号转导功能 一、 G蛋白耦联受体介导的信号转导 G蛋白耦联受体(G protein-linked receptor)是指通过G蛋白发挥作用的膜受体,是存在于细胞膜上的一类整合蛋白。 第二节 细胞的跨膜信号转导功能 一、 G蛋白耦联受体介导的信号转导 信号分子通过蛋白激酶或离子通道发挥信号转导作用,从而将胞外信号跨膜传递到胞内,影响细胞的功能活动(见图1-8)。 第二节 细胞的跨膜信号转导功能 一、 G蛋白耦联受体介导的信号转导 第二节 细胞的跨膜信号转导功能 二、 离子通道型受体介导的信号转导 离子通道型受体是一种同时具有受体和离子通道两种功能的蛋白
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