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动物生理学复习总结
一.名词解释
1.受体:受体是一种能够识别和选择性结合某种化学信使(配体)的大分子,绝大多数受体都是蛋白质,且为多糖蛋白,少数为糖脂,有的受体则是由糖蛋白和糖脂组成的复合物。
2.激素:激素是由内分泌腺或器官组织的内分泌细胞所分泌,以体液为媒介,在细胞之间传递调节信息的高效能生物活性物质。
3.神经递质:神经递质是指由神经末梢释放的一类特殊化学物质,该物质能通过扩散,作用于突触后神经元或效应器膜上的特异性受体,完成信号传递功能。
4.化学性消化:化学性消化是指通过消化腺分泌的消化液将饲料中的营养物质分解为可以被吸收的小分子物质的消化过程。
5.吸收:吸收是指消化管内的成分通过消化管上皮细胞进入血液或淋巴循环的过程。
6.肺泡无效腔:进入肺泡内的气体,由于血液在肺内分布不均而未能与血液进行气体交换,这部分肺泡容量称肺泡无效腔。
解剖无效腔:呼吸过程中,吸入新鲜空气的一部分停留在从鼻腔到终末细支气管这一段呼吸道内,不能与血液进行气体交换,故把这一段呼吸道称为解剖无效腔。
7.期前收缩和代偿间歇:如果在有效不应期之后给心室肌一个外加刺激,则使心室肌产生一次正常节律以外的兴奋和收缩,称为期前兴奋和期前收缩。在一次期前收缩之后往往出现一段较长的心室舒张期,称为代偿性间歇。
8.动作电位:当神经、肌肉等可兴奋细胞受到适当刺激后,其细胞膜在静息电位的基础上会发生一次迅速而短暂的,可向周围扩布的电位被动,称为动作电位。
9.渗透性利尿:通过提高小管液溶质的浓度,达到利尿的方式称为渗透性利尿。
10.胆盐的肠肝循环:小肠内94%以上的胆盐和胆汁酸被肠黏膜吸收经门静脉返回到肝,回到肝的胆盐经肝细胞改造后再随肝胆汁排入小肠,称为胆盐的肠肝循环。
动物生理学的三个研究水平:整体和环境水平的研究;器官和系统水平的研究;细胞和分子水平的研究。
单纯扩散也称自由扩散,可以通过一些脂溶性的物质,氧气、二氧化碳等气体分子。
第二信使:环-磷酸腺苷(cAMP)、环-磷酸鸟苷(cGMP)、三磷酸肌醇(IP3),二酰基甘油(DAG)和钙离子。
G蛋白耦联受体介导的跨膜信号转导通路
(1)cAMP-PKA信号通路是最常见的信号转导通路信使-受体-G蛋白-AC途径
①第一信使与受体结合,激活Gs蛋白(兴奋型)或Gi蛋白(抑制型)
②G蛋白释放a亚基,a亚基可以结合并激活腺苷酸环化酶(AC)
③AC催化ATP生成cAMP。
④cAMP激活蛋白激酶A(PKA)。
⑤PKA催化底物蛋白的磷酸化,改变其活性。
⑥底物蛋白活性改变以后引起细胞发生反应。
⑦cAMP经cAMP磷酸二酯酶(cAMPpopodoisterase,PDE)的降解而终止作用。
(2)DAG-PKC与IP3-Ca2*信号通路细胞膜磷脂中的4,5-二磷酸磷脂酰肌醇在磷脂酶C的催化下释放两个第二信使:DAG(二酰基甘油)和IP3(三磷酸肌醇),IP3还可以促进第三个第二信使Ca2的释放。
①信使与受体结合,激活G蛋白。
②G蛋白释放a亚基,a亚基可以结合并激活磷脂酶C
③PLC催化PIP2产生DAG和IP3,二者都可以作为第二信使发挥作用。
4aDAG仍然留在细胞膜上,可以激活蛋白激酶C(PKC)。
5aPKC催化底物蛋白的磷酸化。
6a底物蛋白磷酸化引起多种细胞的反应。同时:
4bIP3进入细胞质基质。
⑤IP3触发内质网释放Ca2+。据不同的细胞类型,Ca2+可以有如下功能:
Ca2+作用于蛋白质引起肌肉收缩或分泌活动。
Ca2+作为第二信使与钙调蛋白结合,激活蛋白激酶,使底物蛋白磷酸化,细胞因此产生反应。
(3)G蛋白一离子通道信号通路前已叙及,G蛋白可以直接影响离子通道的活动。事实上,G蛋白在多数情况下是通过第二信使来影响离子通道活动,如神经细胞和平滑肌细胞中都普遍存在由Ca2+激活的K*通道(Kca通道)。此过程中Ca2+作为第二信使,浓度升高时可激活这类通道,导致细胞膜的复极化或超极化。在光感受器、嗅感受器中也存在着通过改变细胞内的第二信使cGMP或cAMP影响离子通道活动的信号转导机制
图4-2是哺乳动物粗大有髓神经纤维(Aa纤维)完整的动作电位真实曲线,快速去极化和快速复极化总共不超过0.5ms,形成一个短促尖锐的脉冲样变化,称为锋电位或脉冲。锋电位是动作电位的主要部分,在锋电位之后还会出现一个较长的、微弱的电位变化时期叫后电位,它是由缓慢的复极化过程和低幅的超极化过程组成,分别称为后去极化或负后电位和后超极化或正后电位。
动作电位的特性:“全或无”的特性;动作电位的传导具有不衰减性;连续发生的动作电位不会产生电位的融合;动作电位通过频率编码传递刺激强度信息。
刺激三要
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