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1.细胞膜物质转运的方式有几种?各有何特点?答:单纯扩散:不消耗细胞本身的能量,不需要
特殊膜蛋白的参与,顺浓度梯度或电化学梯度转运;易化扩散:物质转运的动力来自高浓度溶
液本身的势能,细胞不另行供能,顺浓度梯度或电化学梯度转运,需要特殊膜蛋白的参与;主
动转运:物质转运过程中细胞本身要消耗能量,能量来自细胞的代谢活动,逆浓度和电位梯度进
行物质转运,需要特殊膜蛋白的参与;入胞和出胞:大分子物质或团块借助于细胞膜形成吞饮
泡或分泌囊泡的形式进入或排出细胞
2.简述由G蛋白偶联受体介导的跨膜信号转到过程喝主要路径?
答:主要过程:(1)受体识别配体并与之结合(2)激活与受体偶联的g蛋白(3)
激活G蛋白效应器(4)产生第二信使(5)激活或抑制依赖第二信使的蛋白激酶或通道主要路
径:(1)受体—G蛋白—AC信号转导途径()受体—G蛋白—PLC信号转导途径(3)
受体一G蛋白一离子通道途径
3,简述静息电位的形成机制?
答:静息时,膜对钾离子的通透性为钠离子的10到100倍。钾离子可在化学驱动力的作用下
流向膜外,而膜对包内的有机负离子几乎不通透,于是他们便在膜外表面和内表面分别构成正负
离子层,形成外正内负的极化状态,此即静息电位的形成机制
4,简述动作电位的产生机制?
答:(1)动作电位上升支的形成由于细胞介受刺激后,细胞膜结构中存在电压门空性钠离子
通道开房,细胞膜对钠离子的通透性突然增大,细胞膜外钠离子快速内流形成动作电位的上升支
(2)动作电位的下降支的形成由于钠离子通道失活,膜
对钾离子的通透性增加,细胞内钾离子外流,膜内电位由反极化状态恢复到原先静息电位水平
(3)动作电位后膜内外离子的恢复细胞每兴奋一次或产生一次动作电位,膜电位出现一次波动
后,膜电位虽然已经恢复到原先的静息电位水平,但与静息状态相比,总有一部份钠离子在去极
化时进入膜内,一部分钾离子在复极化时逸出膜外,出现了膜内钠离子的增多和钾离子的减少,
细胞膜内外钠离子,钾离子浓度的变化激活膜上的钠泵,钠泵活动增强,将兴奋时进入细胞内的
钠离子蹦出,同时将复极化时逸出细胞外的钾离子泵入,使膜内外钠离子和钾离子的浓度也完全
恢复到静息状态水平,构成后电位时相
5,简述静息电位,阈刺激,阈电位,峰电位,动作电位,钠泵,局部电位的含义?答:静息电
位:细胞在未接受刺激,处于静息状态时存在于细胞膜内外两侧的电位差阈刺激:是引起去极化
达到阈电位水平的刺激阈电位:去极化达到刚好产生动作
电位时的电位钠泵:是指利用细胞代谢产生的能量逆浓度梯度将钠离子有细胞内液移向细胞外
液,同时将细胞外液中的钾离子移向细胞内液,形成并维持细胞内外离子浓度梯度的一种特殊膜
蛋白局部电位:膜去极化的程度较小,未达到阈电位水平而不能形成动作电位的电位
9,以骨骼肌收缩的“滑动学说“说明骨骼肌收缩的机理?答:根据这一学说,肌纤维收缩时,肌
节的缩短并不是因为肌微丝本身的长度有所改变,而是由于两种穿插排列的肌微丝之间发生滑行
运动,即肌动蛋白细微丝像“刀入鞘“一样地向肌球蛋白粗微丝之间滑行,结果使明带缩
短,暗带不变,H带变窄,
z线被牵引向A带靠拢,于是肌纤维的长度缩短
3.造血干细胞有哪些基本特征?
(1)有很强的潜能;(2)有多相分化的能力;(3)有自我复制的能力
6.试述神经细胞动作电位阈兴奋性变化的对应关
系,并简述其原因答;峰电位主要对应于细胞的绝对不应期,负后点位期细胞大约处于相对不应
期和超常期,而正后电位期则相当于低常期原因:在峰电位的主要时期内,由于钠
离子通道已经处于激活或失活状态,对刺激不能产生反应,此时兴奋性威灵,正处于绝对不应
期;在负后电位或正后电位时期,钠离子通道已经部分或完全恢复到关闭状态,但由于电压门空
性钾离子通道仍开放,钾离子外流仍继续,可以对抗去极化,因而阈强度的刺激不能引起膜产生
动作电位,必须是阈上刺激才能使膜产生动作电位,所以兴奋性较低,处于相对不应期或低常
期。但膜电位复极化到静息电位之前的段斩时期内,钠离子通道已基本恢复到可被激活的备用状
态,
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