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细胞基本生理.pptVIP

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神经冲动的产生刺激局部电位阈电位锋电位与后电位局部电位:由阈下刺激引起Na+少量内流而形成的膜电位,局部兴奋、局部去极化logo特点:随刺激强度增强而增大其幅度,无不应期,不传播,可以扩散、总和阈电位:RP去电极达到某一临界数值,引起Na+通道大量开放,Na+大量内流而爆发AP。

电压门控通道Hodgkin循环锋电位:神经冲动的表现形式,幅度为RP与超射之和后电位:锋电位之后的微小电位波动;包括负后电位和正后电位。3.2神经冲动的传导有髓纤维与无髓纤维绝缘的髓鞘(雪旺氏细胞)郎飞氏节传导:同一细胞内的传播传递:不同细胞间的传播“局部电流学说”“跳跃式传导”绝缘的髓鞘(雪旺氏细胞)郎飞氏节快20倍组成神经干的许多Nf生物电变化的总和。一定范围内,随刺激强度的增加,AP的幅度从无到有逐渐增大,直至达到一最大幅度随传播距离增加,AP被分解为若干成分。原因:纤维愈粗,阈值愈低,传导速度愈快。神经干的复合动作电位生理完整性传导的绝缘性双向传导性非递减性相对不疲劳性

蛙神经50~100次/s9~12小时神经传导的一般特性神经-肌肉接头的兴奋传递骨骼肌收缩的机制骨骼肌收缩的代谢骨骼肌的收缩运动终板:运动神经纤维末梢与骨骼肌细胞之间相联结借以传递兴奋的特殊结构。运动单位:一个α运动神经元的所有分支所支配的全部肌纤维。几条至几千条,与肌肉运动的特点有关4.1神经-肌肉接头的兴奋传递突触前膜终板膜突触间隙4.1.1运动终板的形态结构AP前膜去极化乙酰胆碱后膜受体Na+-K+通道离子流动终板电位扩散兴奋Ca++兴奋传递过程终板电位与微终板电位高幅度,1:1骨骼肌的收缩4.2.1兴奋—收缩耦联兴奋终末池Ca++收缩收缩机制“滑行学说”1957年A.F.HuxleyH.E.Huxley一、细胞膜的基本结构和功能液态镶嵌模型1.1细胞膜的基本结构细胞膜的基本功能保护细胞、物质交换、传递信息、能量转换运动和免疫等。”物质转运被动转运:简单扩散simplediffusion易化扩散facilitateddiffusion载体蛋白(船)通道蛋白(桥)主动转运胞吐与吞饮(1)被动转运a.简单扩散Simplediffusion非极性极性小分子易化扩散—载体可饱和性选择性c.易化扩散—通道非门控通道门控通道(Ionchannel):化学门控通道电压门控通道机械门控通道Ionselectivity(离子选择性)Gating(门控特性)水通道化学门控Chemically-gatedchannel乙酰胆碱Ach电压门控Na+通道

voltage-gated

sodiumchannel电压感受器voltage-sensor电压门控式钠离子通道三种状态关闭(备用)激活失活备用细胞膜电势变化ClosedOpenStretch机械门控式通道

Mechanically-gated(2)主动转运逆电化学梯度消耗能量钠泵(Na-K-ATP酶),每分解1分子ATP,排出3个Na+,摄入2个K+。斯科(JensC.Skou),1997。1/3活动的结果?同向共转运逆向共转运继发性主动转运载体与通道小结(3)胞吐与内吞细胞膜的形态变化1.2.2信息传递第二信使cAMPcGMPcTMPetc.膜受体:细胞膜上专一性结合激素、神经递质以及其他化学活性物质并引起细胞特异反应的特殊蛋白质。跨膜信息传递基本过程:第二信使学说肾上腺素

受体

G蛋白

腺苷酸环化酶

CAMP

蛋白激酶

磷酸化酶

肌糖元TwomajorpathwaysbywhichG-protein-linkedcell-surfacereceptorsgeneratesmallintracellularmediators010302040506刺激与反应stimulusreaction适宜刺激与不适宜刺激

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