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细胞的基本功能Primary Function of Cell;引言;保护细胞、 物质交换、传递信息、 能量转换 运动和免疫等。;1.2.1 物质转运;(1)被动转运;b.易化扩散—载体;c.易化扩散—通道;化学门控;电压门控Na+通道voltage-gated sodium channel;;逆电化学梯度 消耗能量;同向共转运 逆向共转运;载体与通道小结;细胞膜的形态变化; 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;Two major pathways by which G-protein- linked cell-surface receptors generate small intracellular mediators;刺激与反应 stimulus reaction 适宜刺激与不适宜刺激 直接刺激与间接刺激;2.1.2 引起细胞兴奋的条件;2.1.3 兴奋性的变化;生物体在生命活动过程中所表现的电现象称为生物电 bioelectricity 研究历史:1786 伽伐尼/伏特 发现与争论 1902 伯恩思坦 “膜学说” 1939 霍奇金、赫胥里 “离子学说” ;静息电位 Resting Potential RP 细胞未受到刺激时,即细胞处于静息状态下细胞膜两侧所存在的电位差,称为静息膜电位 ;形成机理: 由于Na+泵的作用,膜两侧Na+、K+不均衡分布,分别具有向膜内、外扩散的趋势,其离子通透性的大小取决于膜上相应离子通道开放情况。;K+的平衡电位 动力:浓度差 阻力:电位差;动作电位 Action potential AP. 细胞受到有效刺激后,在静息电位的基础上,细胞膜发生一次短暂的电位波动,称为动作膜电位,简称动作电位。 ;;形成机理;Na+通道激活,0.5ms内通透性增加500倍。 “正反馈” “全或无”的特性;三、;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 ;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 ;锋电位:神经冲动的表现形式,幅度为RP与超射之和;有髓纤维与无髓纤维 绝缘的髓鞘(雪旺氏细胞) 郎飞氏节;“局部电流学说” ;“跳跃式传导”;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。;(1) 生理完整性(2) 传导的绝缘性(3) 双向传导性(4) 非递减性 (5) 相对不疲劳性 蛙神经 50~100次/s 9~12小时;4.1 神经-肌肉接头的兴奋传递 4.2 骨骼肌收缩的机制 4.3 骨骼肌收缩的代谢;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。;突触前膜 终板膜 突触间隙;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 ;终板电位与微终板电位;兴奋 终末池 Ca++ 收缩 ; “滑行学说” 1957年 A.F. Huxley H.E. Huxley;骨骼肌基本结构;肌管系统: 纵管、横管 肌原纤维: 粗肌丝、细肌丝;肌微丝的分子结构;横桥周期cross-bridge cycling;滑行过程;a. 兴奋性 一切活组织的共性 正常情况下只接受运动N传来的兴奋,不应期较短,几个ms~几十个ms。 b. 传导性 神经、肌肉组织的共性 (横纹肌)传导速度快于平滑肌和心肌,只在一条肌纤维内传播。 c. 收缩性 肌肉组织的特性 速度快、强度大、但不能持久。;a.?? 等张收缩和等长收缩 ;b.单收缩 Single Twitch : 实验条件下,肌肉受到单个有效刺激而产生一次迅速而短暂的收缩 c.收缩总和与强直收缩 ;收缩总和Summation of Contr
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