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入胞作用和出胞作用;入胞作用的概念、特点
出胞作用的概念、特点;概念:是指细胞外大分子物质或某些物质团块进入细胞的过程。
如细菌、病毒、异物或大分子营养物质等;概念:是指大分子物质或某些物质团块由细胞排出的过程。
神经末梢释放神经递质、内分泌细胞分泌激素、外分泌腺分泌酶原颗粒和黏液等;单纯扩散;单纯扩散的概念
单纯扩散的特点;概念:是指脂溶性物质从膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。;特点:
顺浓度差跨膜转运物质,无需消耗能量;
直接通过膜脂质分子间隙,不依靠膜蛋白质。;扩散的方向和速度取决于?
物质在细胞膜两侧的浓度差;
细胞膜对该物质的通透性。;动作电位;动作电位的概念
动作电位的产生机制;;;正常时,细胞内K+浓度高于细胞外
细胞外Na+浓度高于细胞内;去极化——Na+内流、复极化——K+外流;静息水平的恢复——钠泵;什么是动作电位?
动作电位去极化和复极化的机制分别是什么?
单项选择:
1.神经细胞锋电位上升支的离子机制是
A.Na+内流B.Na+外流C.K+内流
D.K+外流E.Ca2+内流
2.膜电位在静息电位的基础上降低,称为
A.极化B.去极化C.超极化
D.反极化E.复极化;骨骼肌的收缩形式;等长收缩和等张收缩的概念和作用
单收缩的概念和过程
强直收缩的类型和特点;等长收缩
肌肉收缩时,只有张力增加而长度不变的收缩
维持人体的位置和姿势;等张收缩
肌肉收缩时,只有长度缩短而张力不变的收缩
作功,如四肢的运动;单收缩
骨骼肌受到一次刺激所产生的一次收缩和舒张。;单收缩
强直收缩
不完全强直收缩
完全强直收缩;不完全强直收缩
肌肉受到连续刺激,每一个新刺激出现在前一次收缩的舒张期,肌肉在尚未完成舒张的基础上出现新的收缩,表现为锯齿形的收缩曲线。;完全强直收缩
如每一个新刺激出现在前一次收缩的收缩期,肌肉在前一次收缩的收缩期即开始新的收缩,各收缩波完全融合。;什么是等长收缩、等张收缩?
单项选择:
1.后一个刺激落在骨骼肌前一次收缩的舒张期内引起的强直收缩是
A.单收缩B.不完全强直收缩C.完全强直收缩
D.等张收缩E.等长收缩
2.生理情况下,机体内骨骼肌的收缩形式主要是
A.等长收缩B.等张收缩C.混合性收缩
D.完全强直收缩E.不完全强直收缩;骨骼肌收缩的影响因素;前负荷和后负荷的概念
前负荷、后负荷、肌肉收缩能力对骨骼肌收缩的影响;前负荷:是指肌肉收缩前所承受的负荷。;最适初长度:使肌肉产生最大收缩张力的肌肉初长度。
大于或小于最适初长度,肌肉收缩产生的张力均减小。;;后负荷:是指肌肉在收缩过程中所承受的负荷。;后负荷越大,张力越大,缩短出现越迟,缩短初速度和肌肉缩短的长度越小。;兴奋收缩耦联过程
蛋白质或横桥功能活性;什么是前负荷、后负荷?
单项选择:
1.肌肉的初长度取决于
A.被动张力B.前负荷C.后负荷
D.前负荷与后负荷之和E.前负荷与后负荷之差;骨骼肌细胞的兴奋-收缩耦联;骨骼肌细胞兴奋-收缩耦联的概念
骨骼肌细胞兴奋-收缩耦联的基本过程;概念:以肌膜的电变化为特征的兴奋过程和以肌丝滑行为基础的收缩过程之间的中介过程。;兴奋通过横管传导到肌细胞内部
三联体结构处的信息传递
肌质网中Ca2+的释放、再聚积;Ca2+是兴奋-收缩耦联的关键离子;什么是兴奋-收缩耦联?
单项选择:
1.在骨骼肌兴奋-收缩耦联中起关键作用的离子是
A.Na+B.Cl-C.Ca2+
D.K+E.Mg2+;继发性主动转运;继发性主动转运的概念
继发性主动转运的特点;概念:细胞膜蛋白利用钠泵转运产生的膜内外Na+浓度差,在Na+顺着浓度差转运的同时,引起其他物质的主动转运。
小肠和肾小管上皮细胞吸收葡萄糖和氨基酸。;小肠粘膜上皮细胞吸收葡萄糖;由细胞内外Na+浓度差驱动
Na+浓度差由Na泵分解ATP释放的能量建立的;静息电位;静息电位的概念
静息电位的产生机制;;极化:
细胞在静息时,膜内带负电、膜外带正电的状态。;正常时,细胞内K+浓度高于细胞外
细胞外Na+浓度高于细胞内;;;什么是静息电位?
静息电位的产生机制是什么?
单项选择:
1.形成静息电位
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