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时间:2020-07-26
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1、如果你伤心了,就奔跑吧来路无可眷恋,值得期待的只有前方。2021/10/5第二章细胞的基本功能护理教研室范之维2021/10/5本章任务名词解释——单位膜、动作电位、静息电位、阈刺激掌握——跨膜物质转运的三种方式及特点,骨骼肌的微细结构和收缩原理,肌丝滑行的过程理解——区分极化、去极化、反极化和复极化的过程,动作电位的特点、等长收缩和等张收缩的表现及特点2021/10/5第一节细胞膜的基本结构和跨膜物质转运第二节细胞膜的受体功能第三节细胞的生物电现象第四节骨骼肌的收缩功能1234细胞的基本功能ONTENTS2021/10/5第一节细胞膜的基本结构
2、和跨膜物质转运细胞膜结构——单位膜/生物膜:厚约7.5mm,由内外两侧各有一层致密带夹一层透明膜构成的半透膜。细胞膜的化学组成(Singer液态镶嵌模型):液态脂质双分子层为基架,镶嵌着不同生理功能的蛋白质,动物细胞中还含有糖类。2021/10/5单纯扩散(脂溶性—O2、CO2)被动转运通道介导:通道蛋白转运带电离子(Na+Cl-K+)顺浓度梯度不耗能易化扩散非脂溶载体介导:载体蛋白转运有机物(糖、氨基酸)跨膜转运主动转运(Na+--K+泵)逆浓度梯度耗能入胞和出胞(大分子物质团块)第一节细胞膜的跨膜物质转运—被动转运2021/10/5一、被动转运
3、—物质顺电位或化学梯度,不需要消耗能量的转运方式1)单纯扩散生物体中细胞外液和细胞内液中的脂溶性溶质分子顺浓度差跨膜转运2)易化扩散非脂溶性物质在膜蛋白帮助下顺浓度梯度跨膜转运。第一节细胞膜的跨膜物质转运—被动转运2021/10/5单纯扩散门控特性被动转运通道介导特点3种功能状态、离子选择性易化扩散饱和现象载体介导特点结构特异性高竞争性抑制第一节细胞膜的跨膜物质转运—被动转运2021/10/5二、主动转运:细胞膜通过本身耗能过程将物质逆浓度差或电位差转运耗能主动转运特点逆浓度差需膜蛋白(离子泵/ATP酶)第一节细胞膜的跨膜物质转运—主动转运2021
4、/10/5概念:细胞膜对大分子物质的一种耗能的主动转运。概念:物质由细胞排出的过程。概念:胞外大分子物质团块进入细胞的过程,分为吞噬和胞饮。三、入胞和出胞入胞出胞第一节细胞膜的跨膜物质转运—入胞和出胞2021/10/5受体:能与外来化学信号特异性结合的细胞膜表面的镶嵌蛋白质。配体:能与受体结合并产生效应的物质。第二节细胞膜的受体功能2021/10/5生物电现象静息电位动作电位细胞在受到刺激兴奋时,细胞膜在原有静息电位基础上发生一次迅速可逆的电位波动。细胞安静时,细胞膜内外两侧的电位差。膜的极化:膜内负电位,膜外正电位的状态活的细胞或组织不论在安静还
5、是活动时,都具有电的变化第三节细胞的生物电现象2021/10/5第三节细胞的生物电现象生物电产生的机制—细胞膜内外离子分布及膜对离子的通透性静息电位的机制—胞内K+外流产生,K+外流的动力是细胞内、外浓度差,这一过程可被四乙胺(TEA)阻断动作电位的机制—Na+快速内流产生,这一过程可被河豚毒素(TTX)所阻断2021/10/5过程?1243在动作电位发生过程中,膜内外电位差从静息值逐步缩小乃至消失的过程去极化动作电位发展过程中,膜两侧电位倒转,成为膜外负电位、膜内正电位的现象反极化/超射膜内负电位、膜外正电位的状态极化第三节细胞的生物电现象202
6、1/10/5膜电位恢复到膜外正电位,膜内负电位的静息状态复极化第三节细胞的生物电现象阈电位:能使大量Na通道开放,大量内流,进而爆发动作电位的临界膜电位值局部反应:阈下刺激使受到刺激局部的细胞膜发生的较小程度的去极化。2021/10/5第三节细胞的生物电现象动作电位的特点:全或无定律不衰减传导双向传导2021/10/5第四节骨骼肌的收缩功能肌原纤维/肌小节粗肌丝1)骨骼肌细胞的微细结构细肌丝肌管系统横管、纵管、三联管2)骨骼肌收缩的分子机制——肌丝滑行基本过程骨骼肌收缩功能3)兴奋-收缩耦联4)影响骨骼肌收缩的因素:前负荷、后负荷、肌肉收缩能力分类
7、一等张收缩和等长收缩5)骨骼肌收缩外部表现分类二单收缩和强直收缩2021/10/5第四节骨骼肌的收缩功能—骨骼肌的微细结构2021/10/5第四节骨骼肌的收缩功能—骨骼肌微细结构肌节:肌原纤维上相邻的两条Z线之间的区域,是肌肉收缩和舒张的最基本单位肌管系统:横管系统—将肌细胞膜兴奋时的电变化传入细胞内纵管和终池—通过贮存、释放、再积聚Ca+来触发、终止肌丝滑行三联管和二联管—衔接肌细胞膜电变化和肌丝滑行过程2021/10/5第四节骨骼肌的收缩功能—肌丝滑行机制胞浆中Ca+浓度升高,Ca+与TnC结合肌动蛋白分子上能与肌球蛋白横桥结合的位点暴露,横桥
8、与肌动蛋白结合激活ATP酶,释放能量横桥继续与细肌丝的下一位点结合,将细肌丝向M线方向牵拉2021/10/5第四节骨骼肌的
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