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第二章(生理学)PPT
第二章 细胞的基本功能;;第一节 神经肌肉的兴奋和兴奋性
第二节 细胞的跨膜物质运输和信号传递功能
第三节 神经冲动的产生与传导
第四节 兴奋由神经向肌肉的传递
第五节 肌肉收缩;第一节 神经肌肉的兴奋和兴奋性;一、神经和肌肉的兴奋性; 绝对不应期——组织兴奋后,在去极之后到复极达到一定程度之前对任何强度的刺激均不产生反应
相对不应期——绝对不应期之后,随着复极化的继续,组织的兴奋性有所恢复,只对阈上刺激产生兴奋
超常期——相对不应期之后,兴奋恢复高于原有水平,用阈下刺激就可引起兴奋
低常期——超常期之后,组织进入兴奋性较低时期,只有阈上刺激才能引起兴奋; 组织兴奋后兴奋性变化的对应关系;阈下总和——2个阈下刺激单独作用时均不能引起兴奋,但当二者同时或相继作用时,则可引起一次兴奋,称之为阈下总和,前者为空间总和,后者为时间总和。
电紧张——直流电通电过程中及断电后的短时间内组织的兴奋性发生变化的现象为电紧张。
极性法则:通电时兴奋发生在阴极;断电时兴奋发生在阳极,通电强度大于断电强度;持续通电期间,没有刺激强度的变化,不产生刺激效应。
;二、神经肌肉的跨膜电位;;1、损伤电位——将电位计一端置于神经—肌肉的表面,另一端置于损伤部位,测得损伤部位为负,完整部位为正的电位。;2、静息电位(Resting Potential, RP)
细胞在静息状态下,存在于细胞膜两侧的内负外正的电荷状态。
机制:K+的外流。;
膜电位:因电位差存在于膜的两侧所以又称为膜电位(membrane potential)。 因膜内电位低于膜外,习惯上把RP称为膜内负电位。
RP值: 哺乳动物的神经、骨骼肌和心肌细胞为-70~-90mV,红细胞约为-10mV左右。 ;3、动作电位(Action Potential, AP) :
细胞受刺激兴奋时,在RP基础上发生的一次膜两侧电位快速倒转和复原的电位波动
;;;上升支 去极化(-70 0 mV)
超 射 (0 +30mV)
下降支 复极化(+30mV -70mV)
去极化后电位(负后电位)
超极化后电位(正后电位)
;;第二节 细胞的跨膜物质运输和信号传递功能;一、细胞膜的结构
二、细胞膜的物质运输功能
三、信号分子对靶细胞的作用机理;一、细胞膜的结构
(一)膜的化学组成和分子结构;;二、细胞膜的物质运输功能(一)跨膜物质转运方式 ; (1)单纯扩散(simple diffusion);(2)易化扩散(facilitated diffusion)
★概念: 一些非脂溶性或脂溶解度甚小的物质,需特殊膜蛋白质的“帮助”下,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。
★分类: ;★特点:
①需依靠特殊膜蛋白质的“帮助”
②不需另外消耗能量
③选择性
④饱和性
⑤竟争性
⑥浓度和电压依从性
;;; 2、主动转运(active transport)
概念:指物质逆浓度梯度或电位梯度的转运过程。
特点:①需要消耗能量,能量由分解ATP来提供;
②依靠特殊膜蛋白质(泵)的“帮助”;
③是逆电-化学梯度进行的。
分类: ;(1)泵转运——Na+-K+泵
Na+-K+泵又称Na+-K+-ATPase,简称钠泵。;;钠-钾泵活动生理意义
*胞内低Na,维持细胞体积
*胞内高K,酶活性----新陈代谢正常进行
*势能储备
钠、钾的易化扩散
继发性主动转运,联合转运
同向转运(symport)
逆向转运(antiport)
钠-钾泵的存在是神经和肌肉具有兴奋性的基础 ;(2)继发性主动转运
概 念:间接利用ATP能量的主动转运过程。
即逆浓度梯度或逆电位梯度的转运时,能量非直接来自ATP的分解,是来自膜两侧[Na+]差,而[Na
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