细胞生理CellPhysiology

细胞生理CellPhysiology

ID:40386647

大小:1.75 MB

页数:30页

时间:2019-08-01

细胞生理CellPhysiology_第1页
细胞生理CellPhysiology_第2页
细胞生理CellPhysiology_第3页
细胞生理CellPhysiology_第4页
细胞生理CellPhysiology_第5页
资源描述:

《细胞生理CellPhysiology》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、第一章细胞生理 (CellPhysiology)一、细胞膜的基本结构与物质转运功能二、细胞间的信息传递细胞生理一、细胞膜的基本结构与物质转运功能1、膜的化学组成和分子结构2、膜物质转运功能——半透膜单纯扩散(Simplediffusion)易化扩散(Faciliateddiffusion)主动转运(Activetransport)入胞和出胞作用(EndocytosisandExocytosis)细胞生理“液态镶嵌模型”(Fluidmosaicmodel)膜以液态的脂质双分子层为支架,其中镶嵌的不同结构和功能的蛋白质(Singer&Nic

2、olson1972)细胞生理膜脂:磷脂、胆固醇膜蛋白:镶嵌于脂质双层(介导细胞功能的实现)膜糖:糖脂、糖蛋白(起细胞标识的作用)(构成膜的骨架)细胞生理半透膜模式图细胞生理单纯扩散(Simplediffusion):靠这种方式进行转运的物质较少,例如:二氧化碳、氧气条件(1)细胞膜两侧存在物质的浓度差或电位差;指一些小的脂溶性物质依靠分子运动从浓度高的一侧通过细胞膜的脂质双分子层向浓度低的一侧扩散的方式。(2)细胞膜对该物质有通透性。细胞生理易化扩散(Facilitateddiffusion):某些物质能够依靠细胞膜上的特殊蛋白的帮助,

3、顺电-化学梯度通过细胞膜的转运方式。分类:(1)载体介导的易化扩散;特点:(1)顺电-化学梯度进行转运,转运过程不消耗ATP;(2)转运过程中必须有膜蛋白的帮助(介导)。(2)离子通道介导的易化扩散。细胞生理细胞生理特点:主动转运(Activetransport):在细胞膜上载体的帮助下,通过消耗ATP,将某种物质逆浓度梯度进行转运的过程。(1)逆浓度梯度转运;(2)耗能(ATP)。细胞生理是指某些物质与细胞膜接触,导致接触部位的质膜内陷以包被该物质,然后出现膜结构融合和断裂,使该物质连同包被它的质膜一起进入胞浆的过程,含吞饮(Pino

4、cytosis)和吞噬(Phagocytosis)。出胞作用(Exocytosis):出胞与入胞相反,指某些大分子物质或颗粒从细胞排出的过程,主要见于细胞的分泌活动等。入胞作用(Endocytosis):细胞生理细胞生理1、细胞的生物电现象及其产生机制2、细胞膜的信号转导系统二、细胞间的信息传递动物体各种器官之间的功能协调以及整体统一性的维持主要依靠组织与组织之间、细胞与细胞之间的信息传递来完成的。细胞生理(1)细胞的静息电位(Restingpotential)(2)细胞的动作电位(Actionpotential)(3)兴奋的引起与传导

5、一个活的细胞无论是它处于安静状态还是活动状态都是存在电活动,这种电活动称为生物电现象。其中包括静息电位和动作电位。1、细胞的生物电现象及其产生机制:细胞生理静息电位细胞在静息状态下存在于细胞膜两侧的电位差,称为静息电位,也称跨膜静息电位。静息电位产生的机制细胞生理静息电位静息电位产生的机制K+Na+Cl-Na+Cl-K+膜内膜外281111330离子浓度差=电位差在静息状态下,细胞膜内K+的高浓度和安静时膜主要对K+的通透性,是大多数细胞产生和维持静息电位的主要原因。(K+的平衡电位)细胞生理动作电位动作电位产生的机制术语指可兴奋细胞受

6、到刺激而兴奋时,在静息电位的基础上膜两侧的电位发生快速而可逆的倒转和复原的过程。细胞生理动作电位动作电位产生的机制极化(polarization)——膜两侧存在的内负外正的电位状态。去极化(Depolarization)——膜电位绝对值逐渐减小的过程。超极化(Over-polarization)——膜电位绝对值高于静息电位的状态。复极化(Repolarization)——膜电位去极化后逐步恢复极化状态的过程。术语细胞生理动作电位动作电位产生的机制术语第一阶段:动作电位上升支的形成(去极化相的形成)产生原因:由于刺激引起膜对Na+的通透性

7、瞬间增大(Na离子通道被激活),膜外的Na+内流,使膜电位由-70mV增加至0mV,进而上升为+30mV,Na+通道随之失活。细胞生理动作电位动作电位产生的机制术语第二阶段:动作电位下降支形成:Na+通道失活后,膜恢复了对K+的通透性,大量的K+外流。使膜电位由正值向负值转变,形成了动作电位的下降支。动作电位是在极短的时间内产生的,因此,在体外描记的图形为一个短促而尖锐的脉冲图形,似山峰般,称为峰电位(Spikepotential)。细胞生理动作电位动作电位产生的机制术语第三阶段:后电位的形成:当膜电位接近静息电位水平时,K+的跨膜转运

8、停止。随后,膜上的Na+-K+泵(Na+-K+-ATP酶)被激活,将膜内的Na+离子向膜外转运,同时,将膜外的K+向膜内运输,形成了负后和正后电位。细胞生理兴奋的引起兴奋的传导一切活组织在受到刺激时,都能够

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。