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第一章细胞PPT
(一)离子通道蛋白完成的跨膜信号转导 信号 胞膜上的通道蛋白 离子 通道打开或关闭 离子跨膜流动 膜电位变化(去极化、超极化) 新 的信号进入细胞内 运动神经末梢 Ach Ach 门控通道 蛋白(a亚单位) 通道开放 大量Na+ 流入胞内 胞膜去极化产生终板电位 完成化学信号向生物电信号的转换 1. 化学信号—化学门控离子通道 分布:神经肌接头信息传递、神经细胞之间的突触传递 2 .电信号—电压门控离子通道 刺激 细胞膜电位的变化 电 压门控离子通道开放或关闭 离子内流或外流 新信号形 如:、K+、Ca+通道 3. 机械信号-机械门控离子通道 前庭和耳蜗的毛细胞的静纤毛上 机械信号(声) 静纤毛偏曲 机械门控离子通道开放 离子内流 膜电位变化 (二) G蛋白偶联受体介导的信号转导 结构: 受体—能与化学信号分子进行特异性结合的独立的蛋白质分子,分膜外较长的N端、7次穿过膜的α螺旋结构和膜内侧的C末端。 G-蛋白—由αβγ三个亚基组成,其中 α具催化作用,当它被激活时与GTP形成复合物,而β-γ与α分离形成新的复合物,两种复合物分别对膜中的效应器酶起作用。 G蛋白效应器—能催化形成第二信使的酶和离子通道 第二信使—细胞外信号分子作用于细胞膜产生的细胞内信号分子,可调节各种蛋白激酶和离子通道。 受体—G蛋白—第二信使跨膜信号转导 G蛋白耦联受体介导的信号转导过程 第一信使 G蛋白耦联受体 G- 蛋白变构形成β-γ与α-GTP复合物 效 应器 离子通道开放 细胞活动 各种激酶 第二信使 细 胞活动 第三节 细胞的兴奋性和生物电现象 1. 兴奋性(Excitability)— 活组织或细胞对外界刺激发生 反应的能力 2. 兴奋 (Excitation)— 组织或细胞对外界刺激发生反应 组织细胞受外界刺激产生动作电位的能力 3. 可兴奋组织细胞— 神经细胞、肌细胞、腺细胞. 一、细胞的兴奋性和剌激引起兴奋的条件 4.刺激(stimulus):指细胞所处环境因素的变化。 阈强度(阈值)(threshold intensity):一般在刺激的持续时间和刺激强度的时间变率恒定的情况下,刚能使细胞产生动作电位的最小刺激强度称为阈强度。 阈强度越大,细胞的兴奋性越小,反之兴奋性则越大。 阈下刺激,阈刺激, 阈上刺激 5. 刺激引起兴奋的条件: 一定的强度 一定的作用持续时间 一定的时间--强度变化率 二、跨膜静息电位(resting potential) 1、定义:在静息状态下,存在于细胞膜内外两侧的电位差(膜内为负,膜外为正)。 -90 mV 玻璃微电极 电位仪 神经纤维 KCl 神经细胞 -70 mV 肌细胞 -70mV~-90mV 红细胞 -20mV 2、静息电位形成的机制 1. 静息状态下细胞膜内外Na+ 、K+分布不均衡 细胞膜外 细胞膜内 Na+ 142mEq/l 14mEq/l 10:1 K+ 4 mEq/l 140 mEq/l 1:35 Na+ 向膜内扩散, K + 向膜外扩散 2. 静息状态下细胞膜对不同离子的通透性不同 K +的通 透性 大 , Na+ 的通 透性 极 小 3.这种离子分布的不均匀靠钠泵活动的维持 3、静息电位形成机理: 细胞膜上钠泵的活动,使细胞膜外钠离子浓度较高,而细胞内钾离子浓度较高。钠离子有内流的趋势,钾离子有外流的趋势。而静息时细胞膜主要对钾离子有通透性,所以钾离子顺浓度梯度向细胞外扩散。带负电的有机离子随钾离子的外流而向外移动,但不能通过细胞膜,只能聚集在膜的内侧,正负电荷相互吸引,钾离子只能聚集 在膜的外侧。当促使钾离子内流的电 化学梯度与促使其外流的浓度梯度达 到平衡时
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