细胞生理
细胞生理
四)细胞的兴奋性与生物电现象
1、细胞的生物电现象及其产生机制:
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)细胞的静息电位 (2)细胞的动作电位 (3)兴奋的引起与传导
产生生物电的生理基础
细胞的电现象主要是跨膜离子流动造成的
1)离子通道受体:不具有酶活性,接受信号后构象发生变化,开放通道:
2)G蛋白(三聚体GTP结合调节蛋白)偶联的受体:不具有酶活性, 接受信号后构象发生变化,能够与下游信号分子结合,传递信号: 配体-受体复合物要通过与G蛋白的相互作用,才能将胞外信号跨膜 传递到胞内
没有信号时,G蛋白与GDP结合 处于非活性状态
②通道蛋白:根据溶质大小和电荷进行 辩别,形成跨膜亲水性离子通道;
Na+通道、K+通道、Ca2+通道、Cl-通道等; 化学门控通道(膜两侧出现某化学信号才开放) 电压门控通道(膜两侧电位差的改变决定开闭)
主动转运
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。
特
点:
二)细胞间的信息传递(细胞间的跨膜信号转导功能)
动物体各器官之间的相互协调以维持整体统一性,是靠信息 传递来完成。主要的信号转导系统有三条: 环腺苷酸信号转导系统 肌醇信号转导系统 酪氨酸激酶相连的信号转导系统
1、步骤:
产生信号的细胞合成并释放信号分子 →运送信号分子至靶细胞 →信号分子与靶细胞受体特异性结合并导致受体激活 →活化受体启动胞内一种或多种信号转导途径 →引发细胞功能、代谢或发育的改变 →信号的解除并导致细胞反应终止
2、信号分子的类型 •物理信号:声,光, 电和温度变化 •化学信号:激素、局 部介质、神经递质 3、受体: 能够识别和选择性结合配体(信号分子)的大分子。多数为蛋白 (糖蛋白),少数为糖脂或二者复合物。可位于细胞膜上,细胞质 内或细胞核内。 1)不具有酶活性,接受信号后构象发生变化,开放通道:离子通道 受体 2)不具有酶活性,接受信号后构象发生变化,能够与下游信号分子 结合,传递信号:G蛋白偶联受体 3)具有酶活性,接受信号后通过催化自身或下游信号分子发生化学 变化(如磷酸化)传递信号:酶联受体
细胞生理学知识点
细胞生理学知识点细胞生理学是生物学中研究细胞的功能和活动的学科。
在这个领域里,科学家们探索和揭示了许多重要的细胞功能和生理过程。
本文将介绍一些关键的细胞生理学知识点,包括细胞膜、细胞器、细胞代谢和细胞信号传导等内容。
一、细胞膜细胞膜是细胞与外界环境之间的半透性隔离层。
它由磷脂双层组成,其中嵌入了多种蛋白质。
细胞膜具有选择性通透性,能够控制物质的进出。
通过膜脂双层中的蛋白质通道,细胞膜实现了对离子和大分子物质的调节,维持了细胞内外的稳定环境。
二、细胞器1. 线粒体:线粒体是细胞中的能量生产中心,通过细胞呼吸过程合成ATP分子。
线粒体内含有线粒体DNA,具有独立的遗传系统。
2. 内质网:内质网是一系列膜结构,分为粗面内质网和滑面内质网。
粗面内质网上存在着许多核糖体,参与蛋白质的合成和修饰。
滑面内质网则参与脂质的合成。
3. 高尔基体:高尔基体负责蛋白质和脂质的包装、修饰和分拣。
它由扁平的膜囊构成,其中含有高尔基体酶。
4. 溶酶体:溶酶体是细胞内的消化器官,能够分解各种物质,包括细胞外的小颗粒、细胞内的有机分子和损坏的细胞器。
三、细胞代谢1. 能量代谢:细胞通过有机物质的氧化代谢来释放能量,主要以葡萄糖为主。
通过细胞呼吸过程,葡萄糖被氧化为二氧化碳和水,并在线粒体内产生ATP。
2. 蛋白质合成:蛋白质是细胞中的重要生物大分子,通过转录和翻译过程合成。
在细胞核中,DNA通过转录生成mRNA分子,然后将mRNA带到细胞质中,通过翻译过程合成蛋白质。
3. DNA复制:DNA复制是细胞分裂前的一个重要过程,确保每个新细胞获得完整的遗传信息。
在DNA复制过程中,DNA的两条链被分离,并利用模板合成新的互补链。
四、细胞信号传导细胞信号传导是细胞内外信息的传递和相应过程。
主要包括受体、信号转导分子和效应器等组分。
在细胞膜上的受体可以感知外界信号,如激素和神经递质。
一旦受体被激活,会进一步激活细胞内的信号转导分子,并最终导致细胞内的生理响应。
细胞生理学ppt课件
2024/1/28
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物质跨膜运输调节因素
细胞内外环境
细胞内外环境的pH值、温度、 离子浓度等因素影响物质跨膜运 输的速率和方向。
信号转导
信号分子与膜受体结合后,通过 信号转导途径影响物质跨膜运输 相关蛋白的活性或表达,从而调 节物质跨膜运输的过程。
01
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膜蛋白
膜蛋白的种类和数量影响物质跨 膜运输的速率和选择性。
钙泵
通过消耗ATP能量,将细胞质内的Ca2+泵入细胞内钙库(如内质网、线粒体等)中储存,以维持细胞质内低钙 浓度。
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膜泡运输:内吞和外排过程
内吞作用
细胞通过膜包裹将物质摄入细胞内的 过程,包括吞噬作用、胞饮作用和受 体介导的内吞作用等。
外排作用
细胞通过膜包裹将物质排出细胞外的 过程,包括组成型外排和调节型外排 两种类型。
2的主 要阶段,包括G1、S、G2 三个时期,为分裂期做准 备。
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分裂期
细胞分裂成两个子细胞的 过程,包括前期、中期、 后期和末期。
各个时期的特点
如DNA复制、染色体凝集 、核膜破裂、纺锤体形成 等。
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有丝分裂过程中染色体行为变化观察
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03
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前期
染色体凝集,纺锤体形成。
乙酰化
在蛋白质上添加糖链,影响其稳定性、溶解 度和相互作用。
糖基化
在蛋白质上添加乙酰基团,影响其活性和稳 定性。
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泛素化
通过添加泛素分子来标记蛋白质,导致其被 蛋白酶体降解。
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蛋白质降解途径及其生理意义
溶酶体途径
通过溶酶体内的水解酶将蛋白质降解为小分子物质,如氨基酸、 寡肽等,供细胞再利用。
生理学: 细胞生理习题与答案
一、单选题1、葡萄糖或氨基酸逆浓度梯度跨膜转运的方式属于()。
A.单纯扩散B.经载体易化扩散C.原发性主动转运D.继发性主动转运正确答案:D2、在膜蛋白质帮助下,某些胞外的蛋白质分子选择性地进入胞内的跨膜转运方式属于()。
A.原发性主动转运B.继发性主动转运C.经载体易化扩散D.受体介导入胞正确答案:D3、水分子快速通过细胞膜主要是借助()。
A.载体蛋白B.水通道C.单纯扩散D.离子通道正确答案:B4、单纯扩散、易化扩散和主动转运的共同特点是()。
A.要消耗能量B.顺浓度梯度C.需要膜蛋白帮助D.转运的物质都是小分子正确答案:D5、下列关于Na+泵功能的叙述,下列正确的一项是()。
A.将细胞内K+转运出去B.将细胞外Na+转运入细胞C.转运等量的Na+和K+D.维持细胞内外的Na+、K+离子浓度梯度正确答案:D6、下列属于主动转运的一项是()。
A.安静时K+由细胞内向细胞外转运B.兴奋时Na+由细胞外进入细胞内C.葡萄糖由细胞外液进入一般细胞D.Na+由细胞内向细胞外转运正确答案:D7、逐渐增加细胞外液中的K+浓度,静息电位将()。
A.逐渐减小B.逐渐增大C.不变D.先增大后减小正确答案:A8、葡萄糖在小肠黏膜上皮处的吸收是通过继发性主动转运实现的,抑制下列()功能活动可以影响该葡萄糖的吸收。
A.钠泵B.钙泵C.质子泵D.钠钙交换体正确答案:A9、在静息电位基础上膜内电位负值增大A.去极化B.复极化C.反极化D.超极化正确答案:D10、降低离体神经纤维浸浴液中的Na+浓度,则单根神经纤维动作电位的超射值将A.增大B.减小C. 不变D.先增大后减小正确答案:B11、可兴奋组织受刺激后产生兴奋的共同表现形式是出现A.局部电位B.动作电位C.收缩D.分泌正确答案:B12、神经纤维动作电位去极化过程中,膜电位值超过0mV的部分称为A.去极化B. 超极化C.复极化D.超射正确答案:D13、下列关于神经纤维动作电位复极相形成机制的描述,正确的是A. Na+通道失活B. K+通道激活C. Na+通道失活和K+通道激活D. Cl-通道激活正确答案:C14、神经纤维的阈电位是A. Na+通道大量开放的膜电位临界值B. Na+通道开始关闭的膜电位临界值C.K+通道开始关闭的膜电位临界值D.K+通道大量开放的膜电位临界正确答案:A15、神经细胞发生的局部兴奋和动作电位共同点是A.反应幅度随刺激强度增大而增大B.反应幅度随传播距离增大而减小C.都有Na+通道的开放D.都有不应期正确答案:C16、关于局部兴奋的描述,错误的是A.具有“全或无”特征B.具有电紧张电位的特征C.可产生时间总和D.可产生空间总和正确答案:A17、横纹肌神经-肌接头处传递兴奋的神经递质是A.肾上腺素B.多巴胺C.去甲肾上腺素D.乙酰胆碱正确答案:D18、在横纹肌,引起肌丝滑行的始动步骤是A.肌质中钙离子与肌钙蛋白结合B.横桥ATP酶活性增高,使ATP分解C.肌凝蛋白与肌动蛋白结合D.横桥与肌动蛋白结合正确答案:A19、肌肉收缩时张力保持不变而只发生肌肉缩短A.等长收缩B.等张收缩C.不完全强直收缩D.完全强直收缩正确答案:B20、关于终板电位的特点,错误的是A.只有去极化,不出现反极化B.终板电位大小与ACh释放量有关C.存在时间性、空间性总和作用D.由K+内流所致正确答案:D21、骨骼肌神经-肌接头处兴奋传递的特点不包括A.单方向传递B.易受药物及环境因素影响C.有时间延搁D.非一对一传递正确答案:D22、骨骼肌神经-肌接头兴奋传递的阻断剂是A.阿托品B.筒箭毒碱C.四乙基铵D.酚妥拉明正确答案:B23、骨骼肌细胞在静息时,阻碍肌球蛋白的横桥与肌动蛋白结合的物质是A.肌球蛋白B.肌动蛋白C.肌钙蛋白D.原肌球蛋白正确答案:D24、在骨骼肌发生强直收缩时,肌细胞的动作电位A.幅度减小B.幅度变大C.相互融合D.不发生融合正确答案:D25、决定肌肉收缩能力的最重要因素是A.肌肉内部功能状态B.肌小节的初长度C.横桥数目D.后负荷正确答案:A26、动物实验“3R原则”的“减少”原则是指A.尽可能使用较少动物获得同样的实验数据B.尽可能通过细胞实验来减少动物实验C.尽可能通过低等动物来减少高等动物的使用D.使用大量的实验动物获得更多的实验数据正确答案:A27、动物实验“3R原则”的“替代”原则是指A.尽可能使用电脑模拟代替动物实验B.尽可能通过细胞实验来代替动物实验C.尽可能通过低等动物来代替高等动物D.尽可能使用人体实验获得更真实的实验数据正确答案:A。
细胞生理学考试题及答案
细胞生理学考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 细胞膜的主要功能是什么?A. 保护细胞内部结构B. 控制物质进出细胞C. 储存遗传信息D. 进行能量转换答案:B2. 细胞周期中,细胞体积增大的阶段是:A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:C3. 细胞内哪种结构主要负责蛋白质的合成?A. 核糖体B. 线粒体C. 内质网D. 高尔基体答案:A4. 细胞凋亡是一种:A. 病理性死亡B. 程序性死亡C. 自然死亡D. 意外死亡答案:B5. 细胞内的哪种分子是遗传信息的载体?A. 蛋白质B. 核酸C. 糖类D. 脂质答案:B6. 细胞分裂过程中,染色体的复制发生在:A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:B7. 细胞膜上的哪种结构允许物质选择性地通过?A. 脂质B. 蛋白质C. 糖蛋白D. 胆固醇答案:B8. 细胞内的能量转换主要发生在:A. 细胞核B. 线粒体C. 内质网D. 高尔基体答案:B9. 细胞内的哪种结构负责储存和释放钙离子?A. 核糖体B. 线粒体C. 内质网D. 高尔基体答案:C10. 细胞膜的流动性主要取决于:A. 脂质的组成B. 蛋白质的种类C. 糖蛋白的数量D. 胆固醇的含量答案:A二、填空题(每空1分,共10分)1. 细胞膜的主要成分包括_______、蛋白质和胆固醇。
答案:磷脂2. 细胞周期分为间期和_______期。
答案:分裂3. 细胞凋亡是由_______控制的程序性死亡过程。
答案:基因4. 细胞内的能量货币是_______。
答案:ATP5. 细胞内的核糖体是_______的场所。
答案:蛋白质合成6. 细胞膜上的糖蛋白主要参与_______。
答案:细胞识别7. 细胞分裂的最后阶段是_______。
答案:细胞质分裂8. 细胞内的线粒体是_______的主要场所。
答案:有氧呼吸9. 细胞内的内质网分为粗面内质网和_______。
答案:光面内质网10. 细胞膜上的脂质主要是_______。
细胞生理学的研究内容
细胞生理学的研究内容细胞生理学是研究细胞的结构、功能和生理过程的学科领域。
它通过对细胞内和细胞间的各种生物分子和信号传递的研究,揭示了生命活动中细胞级别的各种机制。
细胞生理学的研究内容十分广泛,包括细胞膜的结构和功能、细胞器和细胞质的组织与功能、细胞内物质的运输和代谢、细胞信号转导和调控等方面。
一、细胞膜的结构与功能细胞膜是细胞的外界保护屏障,同时也是细胞内外物质交换的关键通道。
细胞膜的主要成分是脂质双层,同时还包括各种蛋白质和糖类。
细胞膜的结构与功能研究主要包括脂质双层的特性、脂质组成的变化对细胞功能的影响、细胞膜上的蛋白质与物质的相互作用等方面。
二、细胞器和细胞质的组织与功能细胞器是细胞内部的各种功能区域,具有特定的形态和特异的功能。
常见的细胞器包括内质网、高尔基体、线粒体、溶酶体等。
细胞器的组织与功能研究主要涉及各个细胞器的结构与功能关系、各种细胞器之间的相互作用以及细胞器的运输和分布等方面。
三、细胞内物质的运输和代谢细胞内物质的运输和代谢是细胞生理学的重要研究内容之一。
细胞内各种物质的运输途径包括扩散、主动转运和胞吞作用等。
同时,细胞内物质的代谢是细胞生命活动的基础,涉及物质的合成、降解、转化等过程,需要依靠多种酶的参与。
四、细胞信号转导和调控细胞信号转导是细胞内外信息的传递过程,通过一系列的信号分子与细胞膜上的受体相互作用,最终调节细胞内的生理过程和基因表达。
细胞信号转导和调控的研究内容包括各类信号分子的产生、传递和接受机制、细胞信号通路的调控以及与细胞增殖、分化、凋亡等生理过程的关系。
研究细胞生理学的意义在于揭示生命活动的基本机制,深入了解疾病的发生和发展过程,并为疾病的诊断和治疗提供理论依据。
随着先进的研究技术的不断发展,细胞生理学的研究内容也在不断扩展和深入,为我们认识生命奥秘提供了更多的线索。
细胞生理学作为生命科学领域的重要学科,将继续为人类带来更多的发现和进步。
细胞生理总结
名词解释:1.载体:细胞膜上特殊的蛋白质,有能与被转运物质相结合的位点,当被转运物质与相应位点结合时,将引起该蛋白质构型改变,以促进物质从高浓度侧转运至低浓度侧。
2.通道:细胞膜上特殊的蛋白质,当其构型改变时可形成贯穿膜的水向通道,允许某种离子从高浓度侧转运至低浓度侧。
3.电压门控离子通道:其通道开放的速度和数量取决于膜两侧的电压差的离子通道称为电压依从性通道。
4.化学门控离子通道:通道的启闭受膜环境中某些化学物质所决定的离子通道。
5.机械门控离子通道:通道的启闭受细胞膜变形或机械牵拉所决定的离子通道。
6.兴奋性:指细胞发生动作电位的能力或特性。
7.兴奋:指可兴奋细胞发生动作电位的过程,可看作动作电位的同义词。
8.后电位是神经纤维动作电位下降支恢复到静息电位水平以前,膜电位还要经历—段微小而缓慢的波动,通常分为负后电位和正后电位2个时相。
负后电位是由于复极期K+外流蓄积于膜外附近阻碍了K+外流的结果,正后电位发生与钠泵作用有关。
9.“全或无”现象:当刺激达到阈强度后,动作电位的幅度不再随刺激强度的加大而增大。
10.不衰减传导:动作电位沿细胞膜扩布时,其大小不随传导距离的增加而衰减。
11.局部电流:在可兴奋细胞产生动作电位(兴奋)的部位和与之相邻的未兴奋部位之间,由于电位差的存在而产生电荷的移动,称为局部电流,它可使兴奋向整个细胞传导。
12.基强度:在刺激作用时间足够长的条件下,能引起兴奋的最小刺激强度。
13.时值:用2倍于基强度的刺激引起组织兴奋所需的最短时间称为时值。
14.局部反应:细胞受到阈下刺激时,细胞膜上少量Na+通道开放,Na+少量内流,由此而产生的膜轻微去极化称为局部反应。
15.阈电位:引起细胞膜去极化达到膜上Na+通道大量开放和Na+快速内流引起动作电位的临界膜电位值称为阈电位。
16.阈强度:在刺激的作用时间和强度一时间变化率固定的情况下,引起组织兴奋所必需的最小刺激强度称为阈强度。
细胞生理学
第二章细胞生理学第一节细胞膜的物质转运功能掌握内容说出跨膜物质转运的几种主要方式。
复述单纯扩散、易化扩散、主动转运的概念。
列举单纯扩散的物质种类。
说出易化扩散的种类及其特征。
列举离子通道的控制类型。
说出钠钾泵的工作原理,列举钠钾泵的意义。
复述继发性主动转运的概念,说出继发性主动转运的原理和特点。
熟悉内容描述物质入胞和出胞转运的过程,列举入胞和出胞转运的生理现象,说出入胞作用的几种类型。
了解内容简单复习细胞膜的成分和结构(液态镶嵌模型),解释并列举细胞膜的主要生理功能。
讨论葡萄糖的跨上皮转运机制。
讨论易化扩散的生理意义。
讨论入胞和出胞转运的生理意义。
(一)名称解释液态镶嵌模型、单纯扩散、易化扩散、通道、载体、电压门控、受体门控、机械门控、饱和现象、主动转运、继发性主动转运、入胞作用、出胞作用、受体内化。
(二)思考题与讨论1. 葡萄糖的跨上皮转运机制和临床应用。
2. 钠钾泵的生理意义。
3. 团块物质转运的意义。
(三)选择题A 型题【A i型题】单项选择题,每题有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选出一个最佳答案。
1.下列哪种脂质成分几乎全部分布在膜的靠近胞质的内层并与第二信使DG 和IP3 的产生有关2.葡萄糖或氨基酸逆浓度梯度跨膜转运的方式属于3 .在膜蛋白质帮助下,某些胞外的蛋白质分子选择性地进入胞内的跨膜转运方式属于E.活动增强导致细胞膜发生去极化反应E .肌质网终池内的Ca 2+流入胞质佳答案。
9. 葡萄糖在小肠黏膜上皮处的吸收是通过继发性主动转运实现的,抑制下列哪种功能活动可以影响该葡萄糖的吸收A .钠泵B .钙泵C .质子泵D .钠钙交换体二) B 型题 配伍选择题,每组题共用一组备选答案,每题只有一个正确答案,备选答案D •原发性主动转运 E.继发性主动转运A •磷脂酰肌醇B •磷脂酰胆碱 C. 磷脂酰乙醇胺D •磷脂酰丝氨酸E.糖脂A .单纯扩散B .经载体易化扩散C .经通道易化扩散D •原发性主动转运E .继发性主动转运A .原发性主动转运B .继发性主动转运C .经载体易化扩散4. 5. 6.D .受体介导入胞E .液相入胞水分子快速通过细胞膜主要是借助A .水泵B .载体蛋白C .水通道D .单纯扩散E .离子通道单纯扩散、易化扩散和主动转运的共同特点是A .要消耗能量B .顺浓度梯度C .需要膜蛋白帮助D .转运的物质都是小分子列关于 Na +泵功能的叙述, E.有饱和性哪一项是正确的 A .将细胞内K +转运出去 B. 将细胞外Na +转运入细胞C .转运等量的Na +和K +D .维持细胞内外的 Na +、K +离子浓度梯度7. 内分泌细胞分泌激素到组织液的过程属于A .入胞B .易化扩散C .出胞D .主动转运E .单纯扩散8. 列哪一项属于主动转运A .安静时K +由细胞内向细胞外转运 B. 兴奋时Na +由细胞外进入细胞内 C. 葡萄糖由细胞外液进入一般细胞D . Na +由细胞内向细胞外转运A 2 型题】 单项选择题,每题有A 、B 、C 、D 、E 五个备选答案,请从中选出一个最E .钠氢交换体可重复选用。
细胞生理--细胞的基本功能
第三节
细胞的生物电现象
概
述
恩格斯在 100• 多年前就指出:“地球上 几乎没有一种变化发生而不同时显示出电的 “ 变化”。人体及生物体活细胞在安静和活动 时都存在电活动,这种电活动称为生物电现 象(bioelectricity)。
一、细胞膜的被动电学特性 (一)膜电容和膜电阻 欧姆定律:I(电流)= V(电压)G(电导) 膜电位(电压)= 离子电流 / 电导(V = I / G) (二)电紧张电位(P 23)
一、静息电位及其产生机制 (一)细胞的静息电位(resting potential
RP)
:细胞处于相对安静状态时,细胞膜内 外存在的电位差。 •
1. 概 念
2.RP实验现象:
3.证明RP的实验:
(甲)当A、B电极都位于 细胞膜外,无电位改变, 证明膜外无电位差。 (乙)当 A 电极位于细胞 膜外, B电极插入膜内时, 有电位改变,证明膜内、 外间有电位差。 (丙)当A、B电极都位于 细胞膜内,无电位改变, 证明膜内无电位差。
入胞:指细胞外的大分子物质或团块进 入细胞的过程,包括吞噬和吞饮。
出胞:
入胞:
第二节
细胞的跨膜信号转导功能
跨膜信号转导主要涉及到:胞外信号的识 别与结合、信号转导、胞内效应等三个环节。
跨膜信号转导方式大体有以下三类: ① 离子通道介导的信号转导 ② G蛋白偶联受体介导的信号转导 ③ 酶偶联受体介导的信号转导
二、物质的跨膜转运
(一)单纯扩散 (二)膜蛋白介导的跨膜转运
1、经载体的易化扩散
2、经通道的易化扩散
3、原发性主动转运
4、继发性e diffusion) (1)概念:一些脂溶性物质由膜的高浓度一侧向低浓
度一侧移动的过程。
细胞的生理功能
细胞的生理功能细胞是生命的基本单位,它们是构成所有生物体的基本组成部分。
细胞负责生物的所有生理功能,并为身体提供所需的能量和物质,从而保持身体的正常运作。
本文将以细胞的生理功能为主题,分步骤阐述细胞的主要生理功能。
第一步,细胞膜的生理功能。
细胞膜是细胞的外壳,它起到保护和调节细胞内外环境的作用。
细胞膜通过选择性渗透的作用来调节细胞内外物质的运输和交换,同时也能感知外界的刺激。
细胞膜还具有识别功能,能够用于识别其他细胞和分子,从而完成细胞间信息传递和分子信号转导的功能。
第二步,细胞质的生理功能。
细胞质是细胞的主要组成部分,它包含细胞内所有的细胞器、基因、蛋白质等物质。
细胞质通过合成蛋白质、代谢、分解等过程来提供能量和维持细胞的生理功能。
细胞内的线粒体是细胞质的重要组成部分,它们能够将化学能转化为细胞所需的能量,同时还能够参与细胞呼吸和代谢的调节。
第三步,细胞核的生理功能。
细胞核是被细胞膜包裹的细胞中心,它是控制细胞生命活动和调节细胞分裂的重要部位。
细胞核内含有DNA 分子,它是细胞遗传物质的主要存储单位。
DNA分子对于细胞发育、生长、分化、维持等方面具有非常重要的作用。
细胞核还通过基因表达的调控来影响细胞的生长和分化。
第四步,内质网的生理功能。
内质网是细胞内众多功能蛋白质合成的重要场所,通过内质网的物质运输和加工,使蛋白质成为完成细胞生命活动的关键因子。
内质网同时还承载着细胞内的其他重要功能和物质运输系统,从而完成细胞代谢和分化的功能。
第五步,高尔基体的生理功能。
高尔基体是细胞内分泌和分泌物质系统的重要场所。
它通过较晚的细胞代谢过程、物质的运输和加工、神经信号的传导等过程来完成蛋白质的分泌和组织的调节,从而影响整个体内外环境的平衡。
总之,细胞的生理功能千变万化,涵盖了细胞膜、细胞质、细胞核、内质网和高尔基体的各个方面。
这些功能互为关联,相互制约,共同保证了细胞的健康和正常功能,从而维持了整个生物体的生命运行和发展。
细胞的生理功能
细胞的生理功能
细胞是构成生命体的最基本单位,它们具有许多重要的生理功能。
其中最基本的功能是代谢作用,细胞通过代谢作用来维持自身生存和发展。
代谢作用包括细胞内的化学反应,这些反应可以将营养物质转化为能量和新的细胞成分。
另外,细胞还具有运输功能,它们可以通过细胞膜运输物质,包括营养物质、水和离子等。
细胞还可以通过内质网和高尔基体等细胞器来运输分泌蛋白和其他分子,这些分子对于细胞和整个生物体的生存和发展至关重要。
细胞还具有感受和响应刺激的功能,它们可以通过细胞膜上的受体来感受外界的信号并作出反应。
这些反应可以包括细胞的增殖、分化和凋亡等,从而影响整个生物体的发展和健康。
另外,细胞还具有遗传功能,它们可以通过DNA的复制和转录把遗传信息传递给后代细胞,并控制细胞的基因表达。
这些遗传信息决定了细胞在生物体中的位置和功能,从而影响整个生物体的结构和发展。
总之,细胞的生理功能是多种多样的,它们对于整个生物体的生存和发展至关重要。
对细胞的生理功能的深入研究可以帮助我们更好地理解生命的本质和发展。
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细胞生物学中的细胞生理过程
细胞生物学中的细胞生理过程细胞是生物体的基本单位,它们通过一系列的生理过程来维持生命的正常运转。
细胞生物学研究了细胞的结构、功能以及这些生理过程的调控机制。
本文将探讨细胞生物学中的一些重要细胞生理过程,包括细胞分裂、细胞凋亡、细胞信号传导和细胞内运输。
细胞分裂是细胞生物学中最为重要的过程之一。
它通过细胞周期的不同阶段来完成,包括有丝分裂和无丝分裂两种形式。
有丝分裂是指细胞核分裂过程,它分为前期、中期、后期和末期四个阶段。
在有丝分裂前期,细胞的染色体复制并变得可见。
在有丝分裂中期,染色体在细胞中排列成一个纺锤状结构,并被纺锤丝连接。
在有丝分裂后期,染色体分离并移向细胞的两个极端,最终形成两个新的细胞核。
无丝分裂则是指细胞质的分裂过程,它发生在有丝分裂之后。
细胞分裂的正常进行对于生物体的发育和组织修复至关重要。
细胞凋亡是一种细胞自我死亡的过程。
它在维持生物体内部平衡和调控发育过程中起着重要作用。
细胞凋亡可以通过两条主要途径实现:内源性途径和外源性途径。
内源性途径是指细胞内部的信号通路触发细胞自我死亡的程序。
外源性途径则是指外界刺激或压力引发的细胞凋亡。
细胞凋亡的特征包括细胞收缩、细胞核碎裂和细胞碎片的清除。
细胞凋亡的失控与多种疾病的发生和发展密切相关,如癌症和神经退行性疾病。
细胞信号传导是细胞内外信息传递的过程。
它通过一系列的信号分子和信号通路来调控细胞的生理功能。
细胞信号传导可以分为内分泌信号传导和细胞间信号传导两种形式。
内分泌信号传导是指细胞通过分泌激素来传递信息。
细胞间信号传导则是指细胞通过细胞间连接或介质传递信号。
细胞信号传导的正常调控对于维持生物体的正常功能和适应环境至关重要。
细胞内运输是细胞内物质和信息传递的过程。
它通过细胞骨架和细胞器官之间的相互作用来实现。
细胞内运输可以分为两种类型:胞浆流动和细胞器官的运动。
胞浆流动是指细胞质中物质的流动和混合,它通过微丝和微管的运动来实现。
细胞器官的运动则是指细胞器官在细胞内的移动和定位。
生理学课件细胞生理学
目录•细胞生理学概述•细胞膜与物质转运•细胞的能量代谢与生物氧化•细胞分裂、增殖与凋亡•细胞分化、发育与再生•细胞信号传导与调控细胞生理学概述研究对象细胞生理学以细胞为研究对象,探讨细胞在各种生理状态下的生命活动及其调节机制。
定义细胞生理学是研究细胞生命活动规律的科学,包括细胞的结构、功能、代谢、生长、分裂、分化、凋亡等方面。
细胞生理学的定义与研究对象细胞生理学的历史与发展早期研究17世纪,列文虎克首次观察到细胞;19世纪,施莱登和施旺提出细胞学说。
20世纪以来的发展随着显微镜技术的改进和分子生物学的发展,细胞生理学的研究领域不断扩展,包括细胞膜的离子通道、信号转导、基因表达调控等。
光学显微镜、电子显微镜等用于观察细胞形态和结构。
显微镜技术通过模拟体内环境,在体外培养细胞,研究细胞的生长、分化等过程。
细胞培养技术如细胞破碎、差速离心等,用于分离细胞膜、细胞质、细胞核等组分。
细胞组分分离技术如蛋白质组学、基因编辑等,用于研究细胞内的生物大分子及其功能。
生物化学与分子生物学技术细胞生理学的研究方法与技术细胞膜与物质转运细胞膜的结构与功能01细胞膜的主要成分脂质、蛋白质和糖类02细胞膜的结构模型流动镶嵌模型03细胞膜的功能保护细胞、物质转运、信息传递和细胞识别等单纯扩散脂溶性物质顺浓度差转运主动转运物质逆浓度差或电位差转运,需消耗能量易化扩散非脂溶性物质或带电离子顺浓度差转运,需膜蛋白参与膜泡运输大分子物质和颗粒物质的转运方式,包括出胞和入胞物质跨膜转运的方式与机制细胞膜的信号传导功能受体介导的信号传导01细胞通过膜受体感受外界信号分子的刺激,引发细胞内一系列生物化学反应通道介导的信号传导02离子通道在特定刺激下开放或关闭,改变细胞膜电位,进而引发细胞反应酶介导的信号传导03细胞膜上的酶参与信号分子的合成或分解,从而调节细胞内的代谢和生理功能细胞的能量代谢与生物氧化1 2 3细胞通过分解代谢和合成代谢过程,实现能量的获取、转化和利用,以维持生命活动的正常进行。
医学生理学
医学生理学医学生理学是一门研究人体生理功能及其调节机制的学科,是医学基础科学之一。
其研究内容包括细胞和组织器官的生理学特点,介质转运、代谢、免疫、神经、内分泌以及调节功能等。
1. 细胞生理学细胞是生命的基本单位,细胞生理学研究细胞的结构和功能,探究其代谢、运动、增殖、自我修复等过程。
其中,能量代谢是细胞生理学的重要研究方向之一,包括糖、脂肪、蛋白质等营养物质的代谢和能量的生成与利用。
细胞信号转导是细胞生理学的另一重要领域,包括细胞外的信号传递、细胞内信号转导以及细胞对外界刺激的反应等。
2. 组织器官生理学组织器官是由多个细胞构成的生物体内具有特定结构和功能的组成部分,组织器官生理学则是研究组织器官在整个生理环境下的生理特征以及器官间的相互作用。
如心血管生理学研究心脏的构造和功能,以及它与血管、血液、神经、内分泌等系统之间的协调作用。
呼吸生理学研究呼吸器官的结构、功能以及气体交换等。
消化生理学研究消化道的结构、功能、代谢以及食物的吸收、分解和转化等。
3. 移动型细胞生理学移动型细胞是人体免疫系统的重要组成部分,包括白细胞、血小板、红细胞等。
移动型细胞生理学研究移动型细胞在整个免疫过程中的结构和功能,并研究细胞间的信号传递和相互作用。
其中,血小板和红细胞是血液和循环系统中的重要组成部分,研究它们的生理特性及其功能异常对于疾病的诊断和治疗非常重要。
4. 神经生理学神经生理学是研究神经系统结构、功能、代谢和调节机制,以及神经系统与其他系统的相互作用。
其中,中枢神经系统是神经生理学研究的重点之一,包括大脑、脊髓、神经元和突触等。
神经生理学研究从神经信号的产生、传递、处理和调节等方面,探究神经系统的各种反应和运作机制。
5. 内分泌学内分泌学是研究内分泌腺和激素在人体内所产生的相互作用和调节,以及激素对各个器官和器系的影响。
内分泌腺是一些特定的器官,如甲状腺、肾上腺、胰岛等,它们所产生的激素能够调节机体的代谢活动,从而保持内环境的稳定。
细胞生理
第一节 细胞膜的物质转运转运
一、细胞膜的化学组成和分子结构
细胞膜是细胞内容物与细胞周围 环境之间的一道生理屏障。即可将两 者分隔开,又是两者之间物质、能量、 信息转换的中介。
化学组成: 脂质、蛋白质、糖类等
基本结构:
电镜下可分为三层:膜的内外 两侧各为一层厚约2.5nm的电子致 密带,中间为厚约2.5nm的透明带。
2.维持细胞内渗透压和形态,防止细胞水 肿。
3.形成和保持细胞内外Na + 、 K +不均匀分 布及建 立一种势能储备。所以,Na + -K + 泵是N-M兴奋性和生物电基础。
4.建立的Na +浓度势能储备是继发性主动转 运的能量来源。
(2)钙泵 质膜钙ATP酶、肌质网和内质网钙 ATP酶 (3)质子泵
配体+受体 苏氨酸激酶 生物效应
激活受体内侧丝氨酸/ 底物蛋白磷酸化
(五)招募受体
• 胞内域不具有任何酶的活性
• 配体+受体 胞内域可在胞质侧
招募激酶或转接蛋白 底物蛋白
磷酸化
生物效应
• 酪氨酸激酶结合型受体
(六)核受体介导的信号转导——基因表达学说
• 脂溶性配体+胞质或核受体
• 核受体主要结构: HSP90 HSP70
• 该类受体本身具有酶 的活性,其膜外侧有 配体结合的位点,膜 内侧具有酪氨酸激酶 的结构域。
• 配体+受体 激活
受体内侧的酪氨酸激
酶
下游蛋白的酪
氨酸残基磷酸化
细胞功能改变
(一)酪氨酸激酶受体和酪氨酸激酶结合 型受体
• 2.酪氨酸激酶结合型受体 • 其本身没有酶的活性。 • 配体+受体——与胞质内酪氨酸激酶结
生理学知识点总结
生理学知识点总结生理学是研究生物体生命活动规律的科学,它涵盖了从细胞到器官系统的各个层面。
下面就来为大家总结一些重要的生理学知识点。
一、细胞生理学细胞是生物体的基本结构和功能单位。
细胞的细胞膜具有选择性通透性,能够控制物质进出细胞。
例如,钠离子和钾离子通过钠钾泵进行主动转运,维持细胞内外的离子浓度差。
细胞内的细胞器各自承担着重要的功能。
线粒体是细胞的“动力工厂”,通过有氧呼吸产生大量的 ATP 为细胞活动提供能量。
内质网分为粗面内质网和滑面内质网,前者参与蛋白质的合成和加工,后者参与脂质的合成等。
二、神经生理学神经元是神经系统的基本结构和功能单位。
神经元之间通过突触传递信息,突触分为化学突触和电突触。
在化学突触中,神经递质的释放和作用是关键。
例如,乙酰胆碱在神经肌肉接头处的释放能引起肌肉收缩。
反射是神经活动的基本方式,包括非条件反射和条件反射。
非条件反射是生来就有的,如膝跳反射;条件反射是通过后天学习和训练形成的。
感觉的产生涉及感受器、传入神经和大脑皮层的相应区域。
例如,视觉的形成依赖于视网膜上的感光细胞对光的感受,然后通过视神经传入大脑的视觉中枢。
三、心血管生理学心脏的节律性搏动是推动血液循环的动力。
心肌细胞具有自律性,其中窦房结是心脏的起搏点。
心脏的收缩和舒张形成了心动周期,包括心房收缩期、心室收缩期和全心舒张期。
血压是血液在血管内流动时对血管壁的侧压力。
影响血压的因素包括心输出量、外周阻力、大动脉弹性等。
动脉血压的调节通过神经调节和体液调节来实现,例如肾素血管紧张素醛固酮系统对血压的调节。
血液循环分为体循环和肺循环。
体循环将氧气和营养物质输送到全身组织,同时带回代谢废物;肺循环则进行气体交换,使血液富含氧气。
四、呼吸生理学呼吸包括外呼吸、气体在血液中的运输和内呼吸。
外呼吸包括肺通气和肺换气。
肺通气是指气体进出肺的过程,呼吸运动是实现肺通气的动力。
气体在血液中的运输主要通过血红蛋白与氧气和二氧化碳的结合来完成。
细胞生理实验报告
一、实验目的1. 通过细胞生理实验,了解细胞的基本结构和功能。
2. 掌握细胞生理实验的基本操作技能,包括细胞培养、细胞染色、显微镜观察等。
3. 熟悉细胞生理学的基本原理,提高对细胞生理现象的认识。
二、实验原理细胞是生物体的基本单位,具有自我复制、自我调节和自我修复的能力。
细胞生理学是研究细胞在各种环境条件下的生命活动规律和机制的科学。
本实验通过观察细胞在不同条件下的生理变化,探讨细胞的生命活动规律。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:洋葱表皮细胞、哺乳动物细胞、植物细胞等。
2. 仪器:显微镜、细胞培养箱、细胞计数板、染色剂、载玻片、盖玻片、吸水纸、纱布、移液枪、移液器、烧杯、酒精灯、消毒液等。
四、实验步骤1. 细胞培养(1)将洋葱表皮细胞或哺乳动物细胞接种于培养皿中,放入细胞培养箱培养。
(2)观察细胞生长状况,包括细胞形态、生长速度、细胞间接触等。
2. 细胞染色(1)将细胞从培养皿中取出,用PBS缓冲液清洗细胞,去除未吸附的细胞。
(2)将细胞加入染色剂中,染色5-10分钟。
(3)用PBS缓冲液清洗细胞,去除多余的染色剂。
3. 显微镜观察(1)将染色后的细胞制成临时装片。
(2)在显微镜下观察细胞形态、细胞器、细胞分裂等现象。
(3)记录观察结果。
4. 细胞计数(1)将细胞培养至适宜密度,用细胞计数板进行细胞计数。
(2)计算细胞总数和活细胞数。
5. 细胞凋亡检测(1)将细胞培养至适宜密度,用细胞凋亡检测试剂盒进行检测。
(2)观察细胞凋亡现象,记录结果。
五、实验结果与分析1. 细胞培养实验结果显示,洋葱表皮细胞和哺乳动物细胞在培养箱中生长良好,细胞形态规则,细胞间接触紧密。
2. 细胞染色显微镜下观察到,细胞染色后细胞核和细胞器清晰可见,细胞质呈均匀分布。
3. 显微镜观察在显微镜下观察到,细胞分裂现象明显,细胞核分裂、染色体分离、细胞质分裂等过程清晰可见。
4. 细胞计数细胞计数结果显示,洋葱表皮细胞和哺乳动物细胞总数和活细胞数符合实验预期。
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细胞的基本功能
第一节 细胞膜的结构和物质转运功能
一、细胞膜的结构: 脂质双分子层液态镶嵌结构
磷脂(>70%) (一)脂质双分子层
胆固醇(<30%)
糖脂(<10%)
脂质为双嗜性分子 使膜具有流动性 亲水性极性基团(磷酸和碱基) 磷脂 疏水性非极性基团(长烃链)
(二) 细胞膜蛋白
细胞膜功能的主要实现者
某些离子在膜上有相应的离子通道(相对选择性) 通道开放时,离子顺其浓度梯度经通道扩散。可 受特异性阻断剂的影响。 物质在特殊蛋白质的帮助下逆电—化学梯度 的转运,需要消耗能量 + 是主动转运的另一种形式,在伴随Na 转运的 同时而转运其他物质,最终由钠泵提供能量
主动转运 主动过程
继发主动 (逆电—化 转运 学梯度 胞 细胞内大分子物质通过膜上暂时出现的裂孔而排出 耗能) 出 入 胞 细胞摄取大分子物质的过程
意义:通过降低胞质内钙浓度,使细胞对胞 质内Ca2+浓度的增加非常敏感。
质子泵
两种 H+,K
+
分布 -ATP酶
功
能
H+- ATP酶
胃腺壁细胞膜 分泌H+ 肾小管闰细胞膜 细胞器膜 将H+转运 至细胞器
(3)继发性主动转运
继发性主动转运的特点:
①逆浓度差或电位差转运
②不直接伴随ATP的消耗 ③跨细胞膜转运的动力来自Na+浓度梯度 跨细胞器膜转运的动力来自H+浓度梯度
cAMP↓
2、受体-G蛋白-PLC途径:
配体+受体 激活Gi或Gq 激活PLC 二磷酸磷脂酰肌醇→ IP3 和 DG 激活蛋白 内质网或肌质网 激酶C 释放Ca2+ 改变细胞生物效应
受体
膜
G蛋白 AC c-AMP
PKA
PLC IP3 DG
胞质内Ca2+↑
PKC
底物蛋白磷酸化→生理效应
三、酶耦联受体介导的信号转导
时间总和
空间总和
特点
产生原理
生理意义
静息电位
锋 去极 电 动 位 复极 作 电 后 负后电 位 位 电 位 正后电 位
①膜内负外正 K+ 外流形成的电-化学 ②相对稳定 平衡电位
快速去极化并 Na+ 内流形成的电-化 发生反极化 学平衡电位 复极化迅速 复极化缓慢 膜超极化 K+ 的快速外流 膜外K+堆积,使后续 K+ 外流速度减慢 钠泵活动加强所致
通道转运与钠-钾泵转运模式图
钠泵生理意义: ①胞内高K+为许多代谢反应所必需; ②维持细胞容积的稳定; ③维持细胞内外Na+,K+的不均衡分布; ④是继发性主动转运的动力; ⑤生电性
钙泵(Ca2+ - ATP酶)
质膜钙泵:分解一个ATP 1Ca2+胞浆 胞外 肌质网或内质网钙泵:分解一个ATP 2Ca2+胞浆 肌质网或内质网
第二节 细胞的信号转导
信号转导:是指细胞发出的信号通过介质 传递到其他细胞产生反应。 途径:跨膜转导细胞内 方式:配体→受体→生理效应
跨膜信号转导的特点:
①外界信号不进入细胞,直接影响细胞内过程
②跨膜信号转导系统具有放大功能 ③通过少数几种类似的途径实现转导过程
受体
本质:蛋白质 特点:能对某些特定的信号物质进行识别 并与其特异性结合 作用:与信号物质结合后激活细胞内多种 酶系,从而产生特定生物效应。
(一)酪氨酸激酶受体
各种生长因子 酪氨酸激酶受体 胞质侧酪氨酸激酶活化 细胞内功能改变
酪氨酸激酶结合型受体
配体 酪氨酸激酶结合型受体 结合并激活胞质内的酪氨酸激酶 促进别的蛋白质磷酸化 细胞内功能改变
(二)鸟苷酸环化酶受体
受体
GC c-GMP PKG 底物蛋白磷酸化→生理效应
作业
1.总结各种物质转运方式的 作用,特点,意义 2.举例说明跨膜物质转运的临床意义
静息电位产生机制的证明
1、 实测膜电位与Nernst公式计算出的Ek相近
2、 改变细胞外液K+浓度,显著影响静息电位
3、 改变膜对K+通透性(四乙胺阻断K+ 通道) 显著影响静息电位 4 、电压钳、膜片钳技术+药理学方法
三、动作电位
1.概念: 可兴奋细胞受到阈或阈上刺 激时,细胞膜产生的快速可扩 布的电位变化过程。
正反馈 再生性循环
3)膜电导变化的机制—离子通道的活动
钠通道 关闭
close 复 活
激活状态
失活状态 钾通道 激活状态
activation
inactivation
去激活状态 deactivation• M 门来自快-70mvm
h
• H 门 慢
+20mv
动作电位产生机制的证明
1、实测膜电位与Nernst公式计算出的ENa相近 2、改变细胞外液Na +浓度,显著影响动作电位 3、改变膜对Na+通透性(河豚毒阻断Na+ 通道) 显著影响动作电位 4、用24 Na+定量研究证明AP发生时有大量Na+ 进入细胞内 5、电压钳、膜片钳技术+药理学方法
• 举例 葡萄糖和氨基酸在小肠粘膜上 皮和肾小管上皮的重吸收,甲 状腺上皮细胞的聚碘等。 • 同向转运(symport) • 逆向转运(antiport)或交换(exchange)
Na+-Ca2+交换体
• 利用钠泵活动造成的膜两侧Na+的浓度势能 • 胞浆 胞外 内入 + 3Na 3Na+ 外排 1Ca2+ 1Ca2+ • 对心肌细胞的活动有重要意义(胞内低Ca2+)
第二节
细胞电活动
一、膜的被动电学特性 膜作为一个静态的电学元件时所表现的 电学特性,称为膜的被动电学特性。 膜电容 膜电阻 轴向电阻
一、电紧张电位 在神经纤维的某一点向轴浆内注入电流,则 注入电流处的膜电位最大,其周围一定距离 外的膜电位将作为距离的指数函数衰减,这 种由膜的被动电学特性决定其空间分布的膜 电位称为电紧张电位。 电紧张电位大,引起钠通道和钙通道激活, 引发动作电位。
鸟苷酸结合蛋白(G蛋白)
具有GTP酶活性(亚单位)
结合GDP---失活态 结合GTP---激活态
分类: Gs、Gi、Gq、G12
(二)主要的G蛋白耦联受体信号转导途径
1、受体-G蛋白-AC途径 活化受体 激活兴奋型Gs 激活抑制型Gi 激活腺苷酸环化酶 抑制腺苷酸环化酶 ATP→ cAMP↑
5.静息电位产生的机制
前提: ①细胞内外各种离子的浓度分布不均.细
胞外Na+浓度高;细胞内K+浓度高 ②细胞膜对各种离子有选择的通透性.安静 时对K+通透性大,对其它离子通透性很小
机制: K+外流形成的电-化学平衡电位
化学扩散动力 电场阻力
钠泵的生电作用 建立和维持细胞膜两侧的离子浓度差 移出3Na+,只移入2K+
二、静息电位
1.概念: 细胞处于相对安静状态时,细胞 膜内外存在的电位差值。 2.数值:神经细胞、肌细胞-70 ~ -90mV; 红细胞-10mV 3.特点: 膜内为负膜外为正;相对稳定
4.相关概念 极化:平稳的静息电位存在时细胞膜电位外正内负 的状态称为极化。
超极化 去极化 反极化 复极化 超射
(2)原发性主动转运
概念:借助细胞膜泵蛋白的作用,将物质 由低浓度一侧转运到高浓度一侧 特点:需细胞消耗能量 逆浓度梯度或电位梯度进行 需要膜蛋白(离子泵亦称ATP酶)的帮助
钠—钾泵(sodium-potassium pump)
简称钠泵(sodium pump),又称Na+,K+-ATPase 分解一分子ATP: 细胞膜内 细胞膜外 3Na+ 3Na+ (10) (30)2K+ 2K+
化学门控通道
二、G蛋白耦联受体介导的信号转导
该受体不具备通道结构、无酶活性,又称 促代谢型受体
G蛋白耦联受体
G蛋白
信号蛋白 G蛋白效应器
第二信使
蛋白激酶等
腺苷酸环化酶 磷脂酶C 磷脂酶A2 磷酸二酯酶 cAMP,IP3,Ca , DG,cGMP
2+
细胞膜上最大的受体分子超家族,编码基因有2000个左右
配体:能与受体特异性结合的活性物质 分类: 疏水性的类固醇激素 亲水性分子的信号物质
跨膜信号转导的路径有三类 ①离子通道型受体介导的信号转导 ②G-蛋白耦联受体介导的信号转导 ③酶联型受体介导的信号转导
一、离子通道受体介导的信号转导
化学门控通道 电压门控通道 机械门控通道
离子通道不仅能进行物质的跨膜转运, 而且实现了化学、电、机械信号的跨膜转导
扩散速率快,106-108个/秒,载体只有102-105个/秒。
2.载体转运
(1)经载体易化扩散 物质:葡萄糖,氨基酸 特点: 被动转运(顺浓度,不耗能 ) 特异性(载体) 饱和性 竞争性抑制
单转运体 载体的分类:同向转运体 反向转运体(交换体) 转运的物质:葡萄糖、氨基酸等小分子亲水物质
细胞安静 的标志
细胞兴奋 的标志
局部电位
①随阈下刺激 Na+ 少量内流 强度增大去 极化增强 ②电紧张扩布 ③可总和
提高细胞 兴奋性
作业:
1. 高血钾,低血钾,细胞能量供应 不足时对RP有何影响?对AP有 何影响? 2.总结影响AP产生的因素; 影响AP传导的因素
跨膜离子流动的条件: 膜对离子电化学驱动力 膜对离子的通透性 1).电化学驱动力 Em –Ex 负值代表内向驱动力,内向电流 ,去极化 正值代表外向驱动力,外向电流,复极化
2).动作电位期间膜电导的变化 时间依赖性: