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生理学动作电位肌肉收缩原理.ppt

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基因表达学说第三节细胞的生物电现象是指一切活细胞无论处于静息状态还是活动状态都存在的电现象。生物电(bioc-lectricity):跨膜电位产生机制静息电位(restingpotential,RP)是指细胞处于静息状态时,细胞膜两侧存在的电位差。01意义:是动作电位产生的基础。02(一)静息电位01细胞内外各种离子的浓度分布不均,即存在浓度差;02在不同状态下,细胞膜对各种离子的通透性不同。产生条件主要有两个:静息电位产生机制1静息电位产生机制2STEP4STEP3STEP2STEP1概念:动作电位(actionpotential,AP)是指细胞受刺激时在静息电位基础上产生的可扩布的电位变化。意义:是细胞处于兴奋状态的标志。阈电位:能触发动作电位的膜电位临界值。阈电位大约比正常静息电位的绝对值小10~20mV。动作电位的产生条件:静息电位去极化达到阈电位水平。(二)动作电位神经纤维AP心肌细胞AP动作电位呈“全或无”现象:动作电位一旦产生就达到它的最大值,其变化幅度不会因刺激的加强而增大;A不衰减性传导:动作电位一旦在细胞膜的某一部位产生,就会立即向整个细胞膜传布,而它的幅度不会因为传布距离的增加而减小,可迅速扩布到整个细胞膜;B脉冲式:由于绝对不应期的存在,动作电位不能重合在一起,动作电位之间总有一定的间隔而形成脉冲式图形。C动作电位的特点兴奋在同一细胞上的传导A静息时B发生兴奋后C传导过程中动作电位形成机制130mv0mv-70mv-90mv动作电位形成机制230mv0mv-70mv-90mv(三)、局部电位概念:达不到阈电位的局部去极化。30mv0mv-70mv-90mv局部反应与动作电位的区别膜电位状态极化细胞膜两侧保持的内负外正的状态。去极化静息电位减小甚至消失的过程。反极化膜内电位由零变为正值的过程。复极化去极化、反极化后恢复到极化的过程。超极化静息电位增大的过程。0103020405第四节肌细胞的收缩功能本节主要以骨骼肌为例讨论以下内容:1骨骼肌细胞结构2神经兴奋如何引起骨骼肌收缩神经-肌接头处兴奋传递兴奋-收缩耦联肌丝滑行学说3骨骼肌的收缩形式4影响骨骼肌收缩的因素。5内容提要:1、骨骼肌细胞的结构骨骼肌细胞/肌纤维①肌原纤维②肌管系统肌原纤维结构肌小节:1/2明带暗带1/2明带肌丝:粗肌丝细肌丝肌动蛋白原肌球蛋白肌钙蛋白细肌丝横桥作用:①与肌动蛋白结合,扭动、解离、复位、再结合….②有ATP酶活性肌管系统横管终未池三联管横管纵管第二章细胞的基本功能细胞的基本结构:细胞膜的物质转运功能:细胞的信号转导功能:细胞的生物电现象:骨骼肌细胞收缩功能:掌握单纯扩散、易化扩散的概念、形式和特点;兴奋-收缩耦联的概念及其耦联物质。原发性主动转运的概念和转运机制;兴奋在同一细胞上传导的形式及特点;动作电位、局部反应的特点;静息电位、动作电位的概念及产生机制;本章要求细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,此外还有极少量的糖类物质。液态镶嵌模型(fluidmosaicmodel)的基本内容是:膜以液态的脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同分子结构和生理功能的蛋白质。细胞膜的结构概述第一节细胞膜的结构和物质转运功能细胞膜的液态镶嵌模型二、细胞膜物质转运功能细胞内细胞外单纯扩散:1易化扩散:载体方式:通道方式:2主动转运:3团块物质:出胞:入胞:4转运方式:(一)、单纯扩散概念:是一种简单的物理扩散,没有生物学的转运机制参与。脂溶性物质顺浓度差通过细胞膜的过程。 举例:O2、CO2、NH3特点:①顺浓度差②不消耗能量影响扩散因素:①膜两侧的浓度差②膜对物质的通透性顺浓度差通过细胞膜的过程。概念:不溶于或难溶于脂质的物质在脂蛋白帮助下载体运输通道运输电压门控化学门控类型:(二)、易化扩散载体介导的易化扩散2、通道介导的易化扩散示意图电压门控通道:在膜去极化到一定电位时开放,如神经元上的Na+通道;1化学门控通道:受膜环境中某些化学物质的影响而开放,这类化学物质(配基)主要来自细胞外液,如激素、递质等;2机械门控通道:当膜的局部受牵拉变形时被激活,如触觉的神经

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