生理学ppt-课件第二章-细胞的基本功能.ppt
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1、第二章第二章 细胞的基本功能细胞的基本功能学习目标学习目标1.掌握:单纯扩散、易化扩散和主动运输的概念及转运机制;静息电位和动作电位的概念及发生机制;动作电位的引起和传导;兴奋性、阈值的概念;神经-骨骼肌接头处的兴奋传导机制;影响骨骼肌收缩的主要因素;兴奋-收缩偶联的概念。2.熟悉:细胞膜的基本结构;出胞和入胞作用;细胞的跨膜信号转导功能。3.了解:骨骼肌的收缩原理,收缩形式。第一节 细胞的基本机构和物质 转运功能 一、细胞膜的基本结构 液态镶嵌模型液态镶嵌模型:以液态脂质双分子层为基架以液态脂质双分子层为基架,其间镶其间镶嵌有不同结构和功能的蛋白质。嵌有不同结构和功能的蛋白质。1.1.脂质双
2、分子层脂质双分子层:磷脂磷脂、胆固醇胆固醇双嗜分子构成基架双嗜分子构成基架,体温条件下具有流动性。体温条件下具有流动性。2.2.蛋白质蛋白质:分为分为表面蛋白表面蛋白(骨架蛋白骨架蛋白)和整合蛋白和整合蛋白(载载体、通道、离子泵、转运体等体、通道、离子泵、转运体等)。3.3.糖类糖类:与脂质或蛋白结合与脂质或蛋白结合生成生成糖蛋白糖蛋白或或糖脂,糖脂,成成为抗原决定簇、受体可识别部分。为抗原决定簇、受体可识别部分。二、细胞膜的物质转运分类二、细胞膜的物质转运分类 单纯扩散单纯扩散 特征特征:离子选择性、门控离子选择性、门控 通道介导通道介导 电压门控通道电压门控通道 分类分类 化学门控通道化学
3、门控通道 膜蛋白介导的跨膜转运膜蛋白介导的跨膜转运 机械门控通道机械门控通道 经载体易化扩散经载体易化扩散 载体介导载体介导 原发性主动转运原发性主动转运 出胞:分泌囊泡出胞:分泌囊泡 继发性主动转运继发性主动转运 出胞和入胞出胞和入胞 吞噬:一些特殊细胞吞噬:一些特殊细胞 入胞入胞 吞饮:液相入胞、受体介导入胞吞饮:液相入胞、受体介导入胞 (一)单纯扩散(一)单纯扩散 单纯扩散单纯扩散是指脂溶性小分子物质由高浓度 一侧向低浓度一侧通过细胞膜的过程。特点:特点:1.顺浓度梯度转运。2.不需要消耗能量。转运物质:转运物质:脂溶性物质和小分子量物质,如O2、CO2、N2、NH3、乙醇、尿素、水等。
4、转运速度转运速度取决于以下两方面取决于以下两方面:1.膜两侧物质浓度差。2.细胞膜对物质的通透性。(二二)易化扩散易化扩散 易化扩散易化扩散是指非脂溶性或脂溶性很小的小分子物质借助于膜蛋白质的帮助顺着浓度梯度或电位梯度的跨膜转运过程,分为:u1.载体介导的易化扩散u2.通道介导的易化扩散l载体介导的易化扩散载体介导的易化扩散 转运物质转运物质:小分子物质小分子物质,如葡萄糖、氨基酸、如葡萄糖、氨基酸、核苷酸等核苷酸等 载体:载体:质膜上的载体蛋白质膜上的载体蛋白 特点:特点:1.特异性结合特异性结合 2.饱和现象饱和现象 3.竞争性抑制竞争性抑制l通道介导的易化扩散通道介导的易化扩散 转运物质
5、转运物质:水溶性的带水溶性的带电电离子离子 载体:载体:质膜上的离子通道(整合蛋白)质膜上的离子通道(整合蛋白)特点:特点:1.离子选择性离子选择性 2.门控特性门控特性 (三三)主动转运主动转运 主动转运主动转运是指小分子物质利用细胞代谢产生的能量,逆浓度差和电位差进行的跨膜转运过程,又分为:1.原发性主动转运(需要ATP直接供能)2.继发性主动转运(不需要ATP直接供能)u原发性主动转运原发性主动转运 原发性主动转运原发性主动转运是是细胞通过离子泵蛋白的作用,直接利用细胞代谢产生的能量,使小分子物质逆浓度差或电位差进行跨膜转运的方式,如钠-钾泵,简称钠泵,又称Na+-K+依赖式ATP酶。每
6、分解一分子ATP,将3个Na+移出胞外,同时将2个K+移入胞内。质质钠泵的生理学意义钠泵的生理学意义钠泵活动造成的胞内高K+为细胞内许多代谢反应所必需。维持细胞内渗透压和细胞的形态稳定。建立Na+的跨膜浓度差,为继发性的主动转运提供能量。由钠泵运转产生的跨膜K+和Na+的浓度差是细胞产生生物电活动的前提。钠泵活动是生电的,可直接影响细胞膜电位。u继发性主动转运继发性主动转运 继发性主动转运继发性主动转运是是物质逆浓度梯度转运,所需能量并不是直接由ATP提供,而是由原发性主动转运形成离子浓度差后,以联合转运的方式来得以实现的,如肠黏膜上皮细胞对葡萄糖和氨基酸的吸收过程。(四)出胞和入胞(四)出胞
7、和入胞 出胞:胞质内的大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程。在粗面内质网合成在粗面内质网合成高尔基复合体加工高尔基复合体加工分泌囊泡分泌囊泡移向细胞膜内侧移向细胞膜内侧融合、破裂,分泌融合、破裂,分泌 胞饮:胞饮:大分子物质或物质团块借助于细胞膜形成吞噬泡或吞饮泡而进入细胞的过程,包括吞噬和吞饮。又可分为:1.受体介导的胞饮 2.液相胞饮胞饮胞饮胞吐胞吐 第二节 细胞的生物电现象 一、静息电位一、静息电位 静息电位(静息电位(RPRP)是是细胞处于安静状态时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。一般情况下,记录的静息电位为负值。不一般情况下,记录的静息电位为负值。不同细胞的静息电位不等,如骨骼肌
8、细胞的静同细胞的静息电位不等,如骨骼肌细胞的静息电位约息电位约为为-90mV-90mV,神经细胞约,神经细胞约为为-70mV-70mV,红,红细胞约细胞约为为-10mV-10mV。极化极化:静息电位静息电位时膜电位外正内负的状态时膜电位外正内负的状态。超极化超极化:静息电位增大,如静息电位从静息电位增大,如静息电位从-90mV-90mV 升高至升高至-100mV-100mV。去极化:去极化:静息电位减小,如骨骼肌细胞静息静息电位减小,如骨骼肌细胞静息 电位从电位从-90mV-90mV减小到减小到-80mV-80mV。反极化:反极化:细胞去极化到达零电位后细胞去极化到达零电位后若若进一步进一步
9、变化为变化为“外负内正外负内正”,则称为反极化,则称为反极化。超射:超射:膜电位反极化后高于膜电位反极化后高于零零电位电位的的部分部分。复极化:复极化:去极化后向去极化后向静息电位静息电位恢复恢复。静息电位的产生机制1.钠泵作用使膜内外Na+、K+不均匀分布(钠泵每分解1分子ATP,可使3个Na+排出胞外和2个K+进入胞内)。2.静息状态下细胞膜对K+具有较大通透性,而对Na+通透性很小。3.K+在电位差和浓度差作用下跨膜移动达动态平衡。静息电位的影响因素静息电位的影响因素1.膜两侧的钾离子浓度改变:正常情况下,膜内K+浓度较膜外高,因此,当膜外K+浓度增大如高血钾时,可以使膜两侧的K+浓度差
10、减小,以至静息电位水平升高。2.钠泵的作用:由于钠泵是生电性的,钠泵运转加强可使膜外正电位升高,引起细胞膜轻微超极化。二、动作电位二、动作电位 动作电位(AP):细胞受到适宜的刺激时在静息电位的基础上产生的快速并可传导的电位变化。u锋电位:锋电位:快速除极的上升支和快速复极的下降 支共同形成外观上尖锋状的电位变化。u后电位:后电位:锋电位之后膜电位变化速度相对较慢 的部分。u负后电位:负后电位:膜电位尚未完全复极化到静息电位 水平的部分。u正后电位:正后电位:膜电位在复极化过程中,电位水平 超过静息电位的部分。l动作电位的特征动作电位的特征 1.1.“全或无全或无”特性特性 2.2.传导速度快
11、,信号稳定不中断传导速度快,信号稳定不中断 3.3.脉冲式脉冲式传导传导l动作电位的产生机制动作电位的产生机制产生条件产生条件:1.1.膜内外存在膜内外存在NaNa+差差:Na:Na+i iNaNa+O O 110110。2.2.膜在受到阈刺激而兴奋时,对膜在受到阈刺激而兴奋时,对NaNa+的通的通透性增加。透性增加。刺激刺激 少量少量NaNa+通道激活开放通道激活开放NaNa+少量内流少量内流膜内外电位差膜内外电位差 膜去极化到阈电位膜去极化到阈电位NaNa通道大量开放通道大量开放 (形成形成NaNa+通道激活对膜去极化的通道激活对膜去极化的正反馈正反馈)NaNa+再生性循环再生性循环 AP
12、AP升支升支1.1.升支升支(去极化去极化)2.2.降支(复极化)降支(复极化)K通道开放通道开放Na通通道关闭道关闭 K迅速外流迅速外流 降支降支3.3.复极后复极后 NaNa+泵出、泵出、K K+泵入泵入u兴奋与阈值兴奋与阈值 生理学中把作用于机体的内、外环境的各种变化称为刺激。按照性质的不同,刺激可分为物理的、化学的、生物的和社会心理因素的刺激等。三个要素三个要素:1.刺激的强度:阈值 2.刺激的持续时间 3.刺激强度对时间变化率阈电位与动作电位 一定条件下,能够引起组织或细胞产生兴奋的最小刺激强度称为阈值阈值。阈值大小的刺激称为阈刺激,强度比阈强度大的为阈上刺激,反之则为阈下刺激。阈值
13、越大,兴奋性越低。能引起膜对能引起膜对NaNa+通透性突然增大并产生动作电位通透性突然增大并产生动作电位的临界膜电位为的临界膜电位为阈电位阈电位。本质是激活电压门控性。本质是激活电压门控性NaNa+通道的临界值,即阈电位先引发一定数量的通道的临界值,即阈电位先引发一定数量的NaNa+通道通道开放,开放,NaNa+迅速大量内流后,再引发更多数量的迅速大量内流后,再引发更多数量的NaNa+通通道开放,爆发道开放,爆发APAP。阈刺激、阈上刺激能使膜电位去极化达到阈电阈刺激、阈上刺激能使膜电位去极化达到阈电位引发位引发APAP;阈下电位只能引起低于阈电位的去极化;阈下电位只能引起低于阈电位的去极化(
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