2022年生理第一章名词解释与问答题答案.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 学习必备 欢迎下载11 级临本八班一、名词说明1. 是关于膜的分子结构的假说,其基本内容是: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、因而也具有不同生理功能的蛋白质;2. 脂溶性物质通过脂质双分子层由高浓度一侧向低浓度一侧转运的过程,称为单纯扩散;3. 溶液中的带电离子,借助于通道蛋白的介导,顺浓度梯度或电位梯度的跨膜扩散,称为经通道易化扩散;4. 细胞直接利用代谢产生的能量将物质(通常是带电离子)逆浓度梯度或电位梯度进行跨膜转运的过程,称为原发性主动转运,是人体最重要的物质转运形式;5.很多物质在进行逆浓度梯度或电位梯度的跨膜转
2、运时,所需的能量并不直接来自ATP分解,而是来自 Na+在膜两侧的浓度势能差,后者是钠泵利用分解ATP释放的能量建立的;这种间接利用ATP能量的主动转运过程,称为继发性主动转运;6. 胞质内的大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程,称为出胞,如内分泌细胞分泌激素、神经细胞分泌递质等;7. 大分子物质或物质的团块(细菌、细胞碎片等)借助于与细胞膜形成吞噬泡或吞饮泡的方式进入细胞的过程 , 称为入胞,如上皮细胞、免疫细胞吞噬异物等;8. 细胞受到刺激时产生动作电位的才能,称为兴奋性;9. 细胞处于寂静状态(未受刺激)时存在于细胞膜内外两侧的电位差,称为跨膜静息电位,简称静息电位;10. 在静息电
3、位的基础上,假如细胞受到一个适当的刺激,其膜电位会发生快速的一过性的波动,这种膜电位的波动称为动作电位;11. 在刺激的连续时间以及刺激强度对时间的变化率不变的情形下,刚能引起细胞兴奋或产生动作电位的最小刺激强度,称为阈强度;12.在一段膜上能够诱发去极化和Na+通道开放之间显现再生性循环的膜内去极化的临界值,称为阈电位;是用膜本身去极化的临界值来描述动作电位产生条件的一个重要概念;13. 将电兴奋和机械收缩联系起来的中介机制,称为兴奋- 收缩耦联;14. 肌肉收缩时只有张力的增加而无长度的缩短,称为等长收缩;15. 肌肉收缩时只有长度的缩短而张力保持不变,称为等张收缩;16. 骨骼肌受到一次
4、刺激,先是产生一次动作电位,随后会显现一次机械收缩 , 称为单收缩;17. 每次新的收缩都显现在前次收缩的舒张期过程中,表现为锯齿形的收缩曲线,称为不完全强直收缩;18.刺激频率更高时,每次新的收缩都显现在前次收缩的收缩期过程中, 表现为机械反应的平缓增加,称为完全强直收缩;19. 肌肉收缩前已存在的负荷 , 称为前负荷;20. 前负荷使肌肉在收缩前就处于某种被拉长的状态,使其具有肯定的长度,称为初长度;21. 在肌肉开头收缩时才能遇到的负荷或阻力,称为后负荷;22. 肌肉收缩才能是指与负荷无关的、打算肌肉收缩效能的内在特性;主要取决于肌肉兴奋- 收缩耦联过程中胞质内 Ca2+的水平和肌球蛋白
5、的 ATP酶活性;23. 由膜的被动电学特性打算其空间分布的膜电位称为电紧急电位;24. 在乙酰胆碱作用下,终板膜静息电位肯定值减小,这一去极化的电位变化,称为终板电位;25. 每个囊泡中储存的 Ach 量通常是相当恒定的,释放时是通过出胞作用,以囊泡为单位倾囊释放,称为量子释放;名师归纳总结 26.细胞处于静息电位时,膜内电位较膜外电位为负,这种膜内为负,膜外为正的状态称为膜的极化;第 1 页,共 4 页27.当静息时膜内外电位差的数值向膜内负值加大的方向变化时,称为膜的超极化;28.当静息时膜内外电位差的数值向膜内负值减小的方向变化时,称为膜的去极化或除极化;29.细胞先发生去极化,然后再
6、向正常寂静时膜内所处的负值复原,称复极化;- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 30.在神经纤维上,其主要部分一般在学习必备欢迎下载0.52.0ms 内完成,表现为一次短促而尖锐的脉冲样变化,称为峰电位;31. 很弱的刺激只引起细胞膜产生电紧急电位,当刺激稍强时,引发的去极化电紧急电位也能引起少 量的 Na+通道开放,在受刺激的局部显现一个较小的膜的去极化,与电紧急电位叠加,形成局部 反应;四、问答题253细胞膜常见的跨膜物质转运形式有:(1)单纯扩散, 如氧和二氧化碳等脂溶性小分子物质的转运;(2)经载体易化扩散,如葡萄糖、氨基酸等由载体介导的转运;(3
7、)经通道易化扩散,如 Na+、 K- 和 Ca2+ 等 由通道介导的转运,与单纯扩散一样,均是被动过程;(4)原发性主动转运,如钠泵能分解 ATP 使之释放 能量,在消耗代谢能的情形下逆着浓度差把细胞内的 Na+移出膜外,同时把细胞外的 K+ 移入膜内的过程,是人体最重要的物质转运形式;( 5)继发性主动转运,如肠上皮细胞、肾小管上皮细胞吸取葡萄糖等,与 原发性主动转运不同的是这种物质转运不是直接利用分解 ATP 释放的能量, 而是利用来自膜外 Na+的高势 能进行的;( 6)出胞与入胞式物质转运,如内分泌细胞分泌激素、神经细胞分泌递质等,属于出胞;而上 皮细胞、免疫细胞吞噬异物等属于入胞;出
8、胞与入胞式物质转运均为耗能过程;254单纯扩散和易化扩散的相同之处是,均不需要外力帮忙,也不消耗能量,是一被动过程;物质只能顺 浓度差和电位差净移动;单纯扩散和易化扩散的不同之处为,单纯扩散仅限于脂溶性的小分子物质,是一种单纯的物理过程;易化扩散就是不溶于脂质或脂溶性很小的物质,借助膜蛋白的帮忙进行的,可分为:(1)经通道易化扩散:如 Na+、K- 和 Ca2+ 等,特点为:高速度;离子挑选性;门控;(2)经载体 易化扩散:如葡萄糖、氨基酸等,特点为: 转运速率存在饱和现象;载体与溶质的结合具有结构特异 性;结构相像的溶质经同一载体转运时有竞争性抑制;255钠泵是镶嵌在膜的脂质双分子层中的一种
9、特别蛋白质分子,它本身具有ATP 酶的活性,其本质是Na+-K+ 依靠式 ATP 酶的蛋白质;作用是能分解 ATP 使之释放能量,在消耗代谢能的情形下逆着浓度差把细胞内的 Na+移出膜外,同时把细胞外的 K+ 移入膜内,因而形成和保持膜内高 K+和膜外高 Na+的不均衡离子分布; 其生理意义主要是:钠泵活动造成的细胞内高 K+ 是很多代谢反应进行的必要条件;钠泵活动能维护胞质渗透压和细胞容积的相对稳固;建立起一种势能贮备,即 Na+、K+ 在细胞内外的浓度势能;其是细胞生物电活动产生的前提条件;也可供细胞的其它耗能过程利用,是其它很多物质继发性主动转运的动力;钠泵活动对维护细胞内 pH 值和
10、Ca+浓度的稳固有重要意义;影响静息电位的数值;256依据细胞膜上感受信号物质的蛋白质分子的结构和功能的不同,跨膜信号转导的方式可分为 3 类:(1)G 蛋白耦联受体介导的信号转导;较重要的转导途径有:受体-G 蛋白 -AC (腺苷酸环化酶)途径和受体-G蛋白 -PLC(磷脂酶 C)途径; G 蛋白耦联受体介导的信号转导的特点是:效应显现较慢、反应较灵敏、作用较广泛;( 2)离子通道受体介导的信号转导;特点是:速度快、显现反应的位点较局限;( 3)酶耦联受体介导的信号转导;与前两种不同的是不需要 G-蛋白的参加;值得留意的是各条信号转导途径之间存在着错综复杂的联系,形成所谓的信号网络或信号间的
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