生理学第二章

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生理学 第二章 细胞的基本功能

生理学 第二章 细胞的基本功能
Na
+
2. 继发性主动转运
方向: 低→高 介导蛋白质:转运蛋白 分类: 同向转运 逆向转运 转运物质举例:
Na
+
葡萄糖(小肠上皮、肾小 管上皮)、氨基酸
小分子物质跨膜运输方式的比较
单纯扩散 运输方向 载体 能量 举例 顺浓度梯度 不需要 不耗能 O2、CO2、H2O、 甘油、乙醇、苯 等 易化扩散 顺浓度梯度 需要 不耗能 葡萄糖进入红细 胞 主动转运 逆浓度梯度 需要 耗能 Na+、K+、Ca+等 离子; 小肠吸收葡萄糖、 氨基酸等
静息状态下细胞膜对K+的通透性最大

3)膜外正电变为流动阻力
4)当动力(浓度差)=阻力(电位 差)时,跨膜流动停止

5)达到 K+的电-化学平衡电位,
即 K+平衡电位。
结论:静息电位相当于K+平衡电位
3. 静息电位小结




1) K+外流是静息电位形成的主要原因,静息电位接近于K+的 电-化学平衡电位。 2) 静息状态时细胞膜对Na+也有一定的通透性,通常静息电位 略低于K+平衡电位。 3)静息电位=极化状态,是一个现象的两种表达方式。 4)静息电位的大小主要受细胞内外K+浓度的影响,细胞代谢障 碍也可影响静息电位。
一、小分子物质和离子的跨膜转运
二、大分子物质和颗粒物质的跨膜转运
一、小分子物质和离子的跨膜转运

(一)被动转运

(二)主动转运
(一)被动转运


概念: 是指物质从高浓度一侧向低浓度一侧(顺浓度差)的跨膜 转运形式,转运过程不需要细胞代谢提供能量,其动力为细 胞膜两侧存在的浓度差(或电位差)。 分类: 1.单纯扩散(不需膜蛋白辅助) 2.易化扩散(需膜蛋白辅助)

生理学第二章_细胞的基本功能

生理学第二章_细胞的基本功能
特点:主动、耗能、蛋白质参与、膜面积改变 形式:出胞(exocytosis)、入胞(endocytosis)
出胞(exocytosis)
胞质内的大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程。 例如
外分泌腺细胞排放酶原颗粒和粘液 内分泌腺细胞分泌激素 神经纤维末梢神经递质的释放。 形式 持续性出胞:安静自发 Байду номын сангаас调节性出胞:诱导释放
效应器酶:催化生成第二信使 腺苷酸环化酶 (AC)、磷脂酶C (PLC)、 磷脂酶A2 (PLA2)、鸟苷酸环化酶 (GC)
离子通道 转运蛋白
第二信使 (second messenger)
环磷酸腺苷(cAMP)、三磷酸肌醇(IP3)、二酰甘油(DG)、环磷 酸鸟苷(cGMP)、Ca2+
作用:使靶蛋白(蛋白激酶、离子通道)磷酸化、构象变化
Ca2+信号系统 Ca2+
总结:G蛋白偶联受体介导的信号转导过程
第一信使
G蛋白耦联 受体
G蛋白 α α
G蛋白 GT
GDβγ
PP
细胞 功能 改变


效应器酶 第二信使
蛋白激酶 或通道
三、酶联型受体介导的信号转导
酶联型受体: 自身具有酶的活性或能与酶结合的膜受体 结构特征:
仅一个跨膜区段 胞外结构域含有可结合配体的部位 胞内结构域则具有酶的活性或含能与酶结合的位点
本质:载体或转运体(transporter):贯穿脂质双层整合蛋白 对象:水溶性小分子(如葡萄糖、氨基酸、核苷酸等) 特点:
(1)结构特异性 (2)饱和现象 (3)竞争性抑制 (4)顺浓差或电位差 机制: 载体蛋白分子内部的变构
(三)主动转运 (active transport)

生理学-第二章-细胞的基本功能

生理学-第二章-细胞的基本功能

③等张收缩。 正常人体骨骼肌的收缩大多是混合式的,而且总是等长收缩在前,当肌 张力增加到超过后负荷时,才出现
复习思考题
1.试述神经肌肉接头传递的过程及其特点。 2.何谓兴奋-收缩偶联?其结构基础是什么?Ca2+起何 作用? 3.几种收缩蛋白质各起什么作用? 4.肌细胞收缩是怎样发生的? 5.何谓单收缩和强直收缩?
2.后负荷:
在等张收缩条件下观察负荷对肌缩 张力和速度的影响。 后负荷为 0→肌缩速度、幅度 ↑ 和 张力最小;后负荷 ↑ →肌缩速度、幅度 ↓ 和张力 ↑; 后负荷 ↓ →肌缩速度、幅 度↑和张力↓。 ∴后负荷过大,虽肌缩张力 ↑, 但 肌缩速度、幅度 ↓, 不利作功 ; 后负荷 过小,虽肌缩速度、幅度 ↑,但肌缩张 力↓,也不利作功。
①肌膜电兴奋的传导:指肌膜产生AP后,AP由横管系统迅速
传向肌细胞深处,到达三联管。 • ②激活Ca2+通道,促使Ca2+释放入胞质。 ③胞质中Ca2+浓度的升高,促使肌钙蛋白与Ca2+结合并引发 肌肉收缩。 (4). 激活LSR膜上的钙泵, 将Ca2+泵回终池,使胞质中Ca2+降低, 肌肉舒张。
∴Ca2+是兴奋-收缩耦联的关键物质(耦联物).
(四)骨骼肌舒张机制
兴奋-收缩耦联后
肌膜电位复极化 终池膜对Ca2+通透性↓ 肌浆网膜Ca2+泵激活 肌浆网 [Ca2+]↓ 原肌凝蛋白复盖 结合位点 Ca2+与肌钙蛋白解离 骨骼肌舒张
小结:骨骼肌收缩全过程
1.兴奋传递 (AP)传到N末梢
N末梢对Ca2+通透性 Ca2+内 流↓ 促使ACh释放 ACh释放入接头间隙 ACh与终板膜受体结合 终板膜对Na+的通透性增加 产生终板电位(EPP)

生理学 第2章细胞

生理学 第2章细胞
(1)不是“全或无”的,而是随着阈下刺激的增大而增 大,呈等级性反应; (2)衰减性传播(电紧张性扩布):局部电位可向周围
传播,但随着传播距离的增加,其电位变化幅度减
小最后消失故不能在膜上作远距离的传播; (3)可以总和 ①空间性总和 ②时间性总和
01:04
小结:局部反应与动作电位之比较
项 目 局 部 反 阈下刺激 较少 小(在阈电位以下波动) 有(时间或空间总和) 无 呈电紧张性扩布,随时间 和距离的延长迅速衰减, 不能连续向远处传播 应 动 作 电 多 大(达阈电位以上) 无 有 能以局部电流的形式 连续而不衰减地向远 处传播 位
01:04
(三)产生机制
产生条件主要有两个: • ①细胞内外各种离子的浓度分布不均(外Na+内K+状态), 即存在浓度差; • ②在不同状态下,细胞膜对各种离子的通透性不同。 安静状态时,细胞膜主要对K+通透,K+顺浓度差外流, 随着K+外流,膜内外K+浓度差(化学驱动力)↓ , K+外 流引起的由细胞外向细胞内的电场力(阻力)↑,当动 力和阻力相等时,K+净移动为0,此时膜两侧的电位差 也稳定于某一数值,称为K+平衡电位。
01:04
受体是指细胞膜或细胞内一些能与某些化学物质特异 性结合并产生特定生理效应的蛋白质。可分为膜受体和胞 内受体,通常指膜受体。 受体基本功能: 1.能识别和结合体液中的特殊物质,具有高度特异性,
保证信息传递准确、可靠。
2.能转导各种化学信号,激发细胞内产生相应的生理 效应。
01:04
第三节 细胞的生物电现象
门控离子通道分为三类: 1) 电压门控通道:在膜去极化到一定电位时开放,如神经 元上的Na+ 通道;K+ 通道等。

生理学第二章重点知识梳理(一)2024

生理学第二章重点知识梳理(一)2024

生理学第二章重点知识梳理(一)引言概述:生理学是研究生物机体正常生命活动的科学,通过对生物体的结构、功能和调节等方面的研究,揭示了生物体内部的各种生命现象。

本章将重点梳理生理学第二章的重要知识,包括细胞膜的结构与功能、细胞内运输、细胞信号传导、神经元细胞和神经传递的基本原理。

通过深入学习这些内容,将有助于我们加深对生物体内部调节和适应能力的理解,为进一步学习生理学奠定基础。

一、细胞膜的结构与功能:1. 脂质双层结构:了解细胞膜由磷脂和蛋白质构成的脂质双层结构,以及双层结构对细胞的重要功能。

2. 细胞膜的通透性:详细说明细胞膜的通透性包括选择性通透性、主动转运和被动扩散。

3. 载体蛋白:介绍载体蛋白在细胞膜上的分布和功能,包括离子通道蛋白和运输体蛋白等。

4. 细胞识别和黏附:探讨细胞膜上的糖蛋白和蛋白多糖对细胞识别和细胞黏附的作用。

5. 细胞膜的脂质调节:了解细胞膜中脂质的组成和调节机制,如膜蛋白的合成和降解等。

二、细胞内运输:1. 基本运输方式:介绍细胞内运输的基本方式,包括主动转运、被动扩散和胞吞作用等。

2. 胞内运输系统:梳理细胞内运输系统的组成和功能,如微管、中间纤维和微丝等。

3. 物质进出细胞的方式:详细解析物质通过细胞膜进出细胞的方式,包括胞吞作用、胞吐作用和内质网-高尔基体系统等。

4. 分泌机制:探讨细胞内物质的分泌机制,包括内质网的蛋白质合成和蛋白质的包装与运输等。

5. 运输与物质代谢:了解细胞内运输与物质代谢之间的关系,对细胞内运输的重要性进行分析。

三、细胞信号传导:1. 信号分子和受体:介绍细胞信号传导的基本概念,包括信号分子和受体的特点和功能。

2. 离子通道的信号传导:详细解析离子通道在细胞信号传导中的作用,如离子通道的打开和关闭等。

3. 第二信使系统:梳理第二信使系统的组成和功能,包括cAMP、cGMP和钙离子等。

4. 细胞核内信号传导:探讨细胞核内信号传导的机制,详细说明转录因子的作用和调控。

专升本生理学第2章细胞的基本功能

专升本生理学第2章细胞的基本功能

第二章细胞的基本功能一、名词解释1.单纯扩散2.易化扩散3.经载体的易化扩散4.经通道的易化扩散5.被动转运6.主动转运7.受体8.静息电位9.极化10.去极化11.超级化12.复极化13.动作电位14.阈电位15.局部兴奋16.绝对不应期17.终板电位18.兴奋--收缩耦联19.前负荷20.后负荷21.等长收缩22.等张收缩23.单收缩24.强直收缩答案: 1.单纯扩散是指脂溶性小分子物质从高浓度一侧向低浓度一侧跨细胞膜转运的过程。

2.易化扩散是指某些非脂溶性或脂溶性很小的物质,在膜蛋白的帮助下顺浓度差的跨膜转运。

3.经载体的易化扩散是指一些亲水性小分子物质经载体蛋白的介导,顺浓度梯度的跨膜转运。

4.经通道的易化扩散是指各种带电离子经通道蛋白的介导,顺浓度梯度或电位梯度的跨膜转运。

5.被动转运是指物质顺浓度梯度和(或)电位梯度进行的跨膜转运,不需消耗能量。

包括单纯扩散和易化扩散。

6.主动转运是指某些物质在膜蛋白的帮助下由细胞代谢提供能量而实现的逆电-化学梯度的跨膜转运。

7.受体是指存在于细胞膜上或细胞内,能识别并结合特异性化学信息,进而引起细胞产生特定生物学效应的特殊蛋白质。

8.静息电位是指静息时细胞膜两侧存在的电位差。

9.极化是指静息电位存在时细胞膜所处的“外正内负”的稳定状态。

10.去极化是指静息电位的减小即细胞内负值的减小。

11.超极化是指静息电位的增大即细胞内负值的增大。

12.复极化是指细胞膜去极化后再向静息电位方向的恢复。

13.动作电位是指在静息电位基础上,给细胞一个有效的刺激,可触发其产生可传播的膜电位波动。

它是细胞产生兴奋的标志。

14.阈电位是指能触发动作电位的膜电位临界值。

15.局部兴奋是指细胞受到阈下刺激时产生的较小的、只限于膜局部的去极化。

16.绝对不应期是指组织细胞在兴奋后最初的一段时间,无论给予多大的刺激也不能使它再次兴奋。

17.终板电位是指神经-骨骼肌接头处的终板膜产生的去极化电位。

《生理学》第二章

《生理学》第二章

B.载体蛋白质与被转运物分离
图2-1 载体转运示意图
第一节 细胞膜的物质转运功能
二、易化扩散
第9 页
(二)经通道的易化扩散 各种带电离子经通道蛋白的介导,顺浓度梯度或电位梯度的跨膜转运称为经通道的易化扩散。通
道蛋白是细胞膜上的一种具有跨膜结构的整合蛋白,其中间有亲水性孔道,可使溶液中的Na+、K+、 Ca2+、Cl-等带电荷的离子,在浓度梯度或电位梯度的推动下跨膜扩散(图2-2)。经通道的易化扩散具
(一)原发性主动转运
细胞直接利用代谢产生的能量, 将物质逆浓度差或逆电位差转运的过 程,称为原发性主动转运(primary active transport)。泵蛋白具有特 异性,按其所转运的物质不同,分为 钠-钾泵、钙泵、碘泵等。
哺乳动物细胞膜上普遍存在着钠-钾 泵,简称钠泵。钠泵是镶嵌在脂质双分 子层中的具有ATP酶活性的一种特殊蛋白 质,它能被细胞内Na+浓度升高和细胞外
第一节 细胞膜的物质转运功能
二、易化扩散
第7 页
(一)经载体的易化扩散
1.特异性 即一定的载体只能选择性地转运一定的物质,这是因为载体的结合位点
与被转运物质之间具有严格的化学结构上的适配性。
2.饱和现象 当膜两侧物质的浓度差增加到一定程度后,转运速率就会出现饱和,不
再随浓度差的增加而增大。这是因为载体和载体上的结合位点都有一定的数 量,它限制了所能结合物质的最大量。
影响单纯扩散的因素主要有两个:① 通透性,指物质通过细胞膜的难易程度。细 胞膜对物质的通透性越大,扩散量也越大。② 浓度差,它是物质扩散的动力。物质在 细胞膜两侧的浓度差越大,扩散量也越大。
第一节 细胞膜的物质转运功能

生理学第二章细胞

生理学第二章细胞
阴极射线示波器(一条神经干)
微电极(单一神经纤维)
电压钳技术(细胞膜上的离子通道)
膜片钳技术(单一离子通道)
膜片钳技术:可记录细胞膜结构中单一离子通道的电流 和电导。生物电现象的观察分析进入分子水平的新阶段。
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静息电位(resting potential)及其产生原理
(一)静息电位(resting potential RP) 细胞安静状态时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。
2.RP实验现象:
40
41
证明RP的实验:
(甲)当A、B电极都位
性质:
于细胞膜外,无电位改变,内负外正(极化)
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。
42
➢ 膜电位变化中的几种状态
a⑧f①t正eR⑥r后e-Ksp电+to从it位ne细gn(pt胞oiptao内elsn)i转ttii移avle到细胞 a化ft③e外r膜-液p去o使t极e细n化t胞i达a复l阈)极:电超化位级水平,
电⑤④压N去门a②+极通控阈化道N刺a:关+激通N闭a道+,迅开K速放+通进。道入 Na开细+进放胞入细胞。
复极化(repolarization) : depolarization→ polarization
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(二)静息电位(RP)的产生机制
1. 细胞膜内外离子分布及膜对离子的通透性
(1) 细胞膜内、外离子分布不匀 [Na+] o >[Na+] i ≈ 10∶1, [K+]i>[K+]o≈30∶1 [Cl-] o >[Cl-] i ≈ 14∶1, [A-]i>[A-]o≈ 4∶1

生理学第二章2

生理学第二章2

Local Potential:
(1)肌细胞的终板电位EPP
(2)感受器细胞的感受器电位
(3)N元突触的突触后电位
(三)动作电位在同一细胞上的传导
1.无髓鞘神经纤维AP传导机制 ——局部电流local current
2.有髓鞘神经纤维AP传导机制 ——局部电流发生在郎飞结 间的跳跃式传导 saltatory conduction
1.在微电极尖刚插入膜内的瞬间,记录仪器显
现一个突然的电位跃变; 2.静息电位是一个稳定的直流电位; 3.范围:-10mV~-100mV(随细胞种类而不同); 极化(polarization):外正内负 去极化(depolarization):|RP|值减小 超极化(hyperpolarization):|RP|值增大 反极化(reversepolarization):去极到正值 复极化(repolarization):去极后向RP恢复 超射(overshoot):膜电位高于0电位部分
二、细胞膜的被动电学特性
1.平行板电容器:细胞膜脂质双层将细胞内外
液隔开,类似于平行板电容器。 2.细胞膜电学特性:细胞膜具有 ①膜电容Cm : 较大,约1µF/cm3 ②膜电阻Rm: 可变,与通道及转运体数目有关; Rm倒数即膜电导Gm=带电离子通透性 ③细胞膜通道开放→带电离子跨膜移动→相 当于电容器充电或放电→可产生电位差即 跨膜电位 transmembrane potential,Em 因此电学特性可用并联的阻容耦合电路来描述
Na+通道激活开放,Na+内流形成AP上升支
Action Potential:
K+通道
关闭 ↓ 激活
K+通道激活开放,K+内流形成AP下降支

生理学第二章

生理学第二章

第二节
细胞的跨膜信号转导功能
一 受体的概念及特征
受体:凡是能与信号分子特异性结合,并引发细胞发生特定 生理效应的特殊蛋白质。存在细胞膜,细胞质,细胞核内。 特征:①特异性 ②饱和性
③可逆性
跨膜信号转导方式分为三类:

①离子通道藕联受体介导的跨膜信号转导;
(化学,电压,机械门控性通道)

②G蛋白耦联受体介导的跨膜信号转导; ③酶耦联受体介导的跨膜信号转导。

动 作 电 位 的 产 生 机 制

动作电位的产生机制:静息电位去极化达 到阈电位水平。

去极化过程:Na+大量快速内流形成


复极化过程:K+快速外流形成
后电位过程:Na+-K+泵活动的结果
动作电位的特点



⑴动作电位呈“全或无”现象:动作电位一旦产 生就达到它的最大值,其变化幅度不会因刺激的 加强而增大; ⑵不衰减性传导:动作电位一旦在细胞膜的某一 部位产生,就会立即向整个细胞膜传布,而它的 幅度不会因为传布距离的增加而减小,可迅速扩 布到整个细胞膜; ⑶脉冲式:由于绝对不应期的存在,动作电位不 能重合在一起,动作电位之间总有一定的间隔而 形成脉冲式图形。
2.单收缩和强直收缩


单收缩:骨骼肌受到一次有效刺激,引起肌肉一次迅速的收 缩,称为单收缩。 强直收缩:肌肉受到连续的有效刺激时,当刺激频率达到一 定程度时,引起肌肉收缩的融合而出现强而持续的收缩,称 为强直收缩 。
注:等长收缩和等张收缩与肌肉收缩时所遇 到的负荷大小有关 ①当负荷小于肌张力时,出现等张收缩; ②当负荷等于或大于肌张力时,出现等长 收缩; ③正常人体骨骼肌的收缩大多是混合式 的,而且总是等长收缩在前,当肌张力增加到超 过后负荷时,才出现等张收缩。

生理学课件 第二章 细胞的基本功能

生理学课件 第二章  细胞的基本功能
特点:需细胞消耗能量 逆浓度梯度或电位梯度进行 意义:细胞可以根据生理需要主动选择物质的吸收或排除;保持细胞内外 离子分布的不均衡性(细胞内高K+、细胞外高Na+)
原发性主动转运
主动转运
继发性主动转运
扩展
扩展
四、入胞和出胞
概念:一些大分子物质或团块通过细胞膜变形活动进出细胞的过程,需细 胞消耗能量 入胞 吞噬 吞饮 出胞
二、易化扩散
概念:水溶性或脂溶性很小的物质,在特殊膜蛋白的帮助下,由高浓度一 侧通过细胞膜向低浓度一侧扩散的现象。 特点:①顺浓度差:不需细胞消耗能量 ②需要特殊膜蛋白的帮助 载体转运 分类: 通道转运
1.载体转运
物质:葡萄糖、氨基酸等
特点:① 高度的特异性:一种载体一般只能第二章 细胞的基本功能
第一节 细胞膜的物质转运功能
细胞膜的结构:脂质双分子层液态镶嵌结构
一、单纯扩散
概念:是指脂溶性的小分子物质从细胞膜的高浓度一侧向低浓度一侧转 运的过程。 特点:顺浓度差;不需细胞消耗能量 物质:CO2、O2、NH3、乙醇等 注:某种物质能否通过单纯扩散方式过膜,除了取决于膜两侧浓度差, 还取决于细胞膜的通透性。
③ 竞争性抑制:一种载体同时转运两种或两种以上结构相似的物质 时,一种物质的增加,将减弱对另一物质的转运。
CONTENTS
2.通道转运
物质:无机离子、水 特点:通道的开或关 受化学因素的调控——化学门控通道 受电压因素的调控——电压门控通道
三、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
一、骨骼肌的收缩原理
滑行学说——肌肉的缩短是通过肌小节中细肌丝与粗肌丝相互滑行的结 果(其间肌丝本身的长度不变)。

生理学第二章

生理学第二章

血红蛋白
男: 120-160g/L; 女: 110-150g/L; 新生儿: 200g/L(5d); 最低值(6m); 逐渐升高(>1y)
• 红细胞的生理特征
1. 细胞膜的通透性 2. 可塑变形性
• 红细胞的生理特征
3. 悬浮稳定性 概念:正常时红细胞能相当稳定地悬浮于血浆中, 这一特性称为悬浮稳定性。
• 红细胞的功能
1. 主要功能是运输O2和CO2 :
2. 缓冲酸碱:RBC内有多种缓冲对
❖ 红细胞生成的调节
➢ RBC生成所需的原料:
1. 维生素B12: VitB12 +内因子(胃粘膜壁细胞分 泌) →复合物→ 吸收→贮存在肝

与转钴蛋白II 结合到造血组织。
2. 叶酸:以蝶酰单谷氨酸形式吸收,经体内反应 形成叶酸 。叶酸的活化需要VitB12的参与。 VitB12 、 叶 酸 均 为 幼 红 细 胞 发 育 中 合 成 DNA的辅酶,缺乏时引促进因子
红细胞 (促其分化,增殖)
促红细胞生成素
EPO生成部 位(肾为主, 肝少量)
血O2 分压 O2感受器 (O2 时刺激)
测定方法:将与抗凝剂混匀的血液静置于一支小玻 璃管(如分血计)中,以红细胞在第一小时末下沉的 距离表示红细胞沉降的速度,称为红细胞沉降率, 简称血沉。
正常值(魏氏法):男性为0~15 mm/h
女性为0~20 mm/h。
临床意义:血沉愈快则表示悬浮稳定性愈小。
(RBC叠连→表面积与容积比值↓→与血浆摩擦力↓→血沉加 快)
红细胞
• 红细胞的形态和数量
双凹圆蝶形: a:增加表面积,表面积与体积之比较 球形时大 。 b:细胞中心薄,有利于气体进出红细 胞。 c:有利于可塑性变形,以通过口径比 它小的毛细血管和血窦孔隙。

《生理学》第二章

《生理学》第二章

突触可塑性
突触传递效能可发生改变, 是学习和记忆等生理功能 的结构基础。
神经递质、受体与信号转导途径
神经递质
包括乙酰胆碱、去甲肾上 腺素、多巴胺等,参与调 节神经系统功能。
受体
位于细胞膜或细胞内,与 神经递质结合后引发一系 列生理效应。
信号转导途径
神经递质与受体结合后, 通过第二信使等信号分子 将信号转导至细胞内,引 发细胞生理反应。
生物电现象包括静息电位、动 作电位等,是细胞生命活动的 重要表现。
离子泵、离子通道和离子交换 器等在生物电现象中发挥关键 作用。
细胞增殖、分化及凋亡过程
01
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04
细胞增殖是细胞数量的增加, 包括有丝分裂和减数分裂两种
方式。
细胞分化是细胞类型和功能多 样性的基础,由基因选择性表
达所决定。
细胞凋亡是细胞程序性死亡, 对维持机体内环境稳态具有重
《生理学》第二章
目录
• 细胞基本功能与生理概述 • 神经系统与肌肉组织生理功能 • 心血管系统生理功能与调节 • 呼吸系统生理功能与调节 • 消化系统生理功能与调节 • 泌尿系统生理功能与调节
01 细胞基本功能与 生理概述
细胞膜结构与物质转运功能
细胞膜主要由脂质和 蛋白质组成,具有流 动性。
细胞膜具有选择透过 性,可以控制物质进 出细胞。
肌肉组织类型、收缩原理及力学特性
肌肉组织类型
包括骨骼肌、心肌和平滑肌等, 具有不同的结构和生理功能。
收缩原理
肌肉收缩是由肌原纤维内粗细肌丝 相互滑动引起的,需要ATP提供能 量。
力学特性
肌肉具有弹性、粘滞性和收缩性等 力学特性,是机体运动的基础。
神经系统对肌肉活动调控机制

生理学第二章笔记

生理学第二章笔记

第二章第一节一.细胞膜的结构(液态镶嵌模型)脂质、蛋白质、糖类【功能活跃的细胞膜蛋白含量相对高】(一)脂质双分子层1.膜脂质主要成分3种磷脂、胆固醇、少量糖脂(都为双嗜性分子)2.特点:i.热力学稳定性ii.某种程度的流动性(二)细胞膜的蛋白质1.分类:表面蛋白:(如红细胞膜内表面的骨架蛋白)通过静电引力与脂质结合,主要在细胞膜的内表面整合蛋白:(如载体、通道、离子泵)i.其肽键一次或多次穿膜ii.肽键具有双嗜性2.功能i.物质转运功能ii.辨认、接受、传递信息iii.其他(三)细胞膜的糖类1.类型:寡糖和多糖链2.存在形式:以共价键的形式与膜蛋白or膜脂质结合,生成糖蛋白or糖脂3.通常具有受体or抗原的功能二.物质的跨膜转运方式(一)单纯扩散a)概念:没有生理学机制参与的一种穿越质膜的物理扩散b)影响因素:扩散方向和速度——膜两侧浓度差、膜对该物质的通透性扩散速度——物质的脂溶性、分子大小c)特点:i.不耗能ii.通过脂溶性物质(O2、CO2、N2)、少数分子很小的水溶性物质(水、乙醇、尿素、甘油)(二)膜蛋白介导的跨膜转运1.通道介导的跨膜转运(离子通道)a)离子通道:贯穿脂质双层、中央有亲水性孔道的膜蛋白b)所有离子通道都没有分解ATP的能力,属于被动转运,称为“经通道易化扩散”c)转运机制:孔道开放时,离子可顺浓度梯度(电位梯度)跨膜流动d)特点:a)离子选择性(只对一种or几种离子有较高通透能力)b)大部分通道具有门控特性(静息状态下,多数通道关闭,受到刺激时蛋白质分子构象变化,引起闸门开放)e)主要类型:a)电压门控通道:受膜电位调控b)化学门控通道(配体门控通道):通道本身具有受体功能,结合配体后蛋白质构象改变、闸门开放【配体可以是来自膜内or膜外的化学物质】c)机械门控通道(如内耳的毛细胞)d)非门控通道(始终持续开放)2.载体介导的跨膜转运1)载体:介导小分子物质跨膜转运的一种膜蛋白2)转运机制:被转运物与载体蛋白发生特异性结合,引发载体蛋白的构象变化,使被转运物从膜的一侧转移到另一侧,随之与载体解离3)特点:a)特异性(与通道的离子选择性相似)b)饱和现象(膜受体数有限所致)c)竞争性抑制(两种物质被同一载体所转运,Km较大or浓度较低的物质,其转运受到抑制)【Km:转运速率为1/2Vmax时的底物浓度】A.经载体易化扩散概念:水溶性小分子经载体介导,顺浓度梯度(电位梯度)进行的被动转运B.原发性主动转运a)概念:离子泵利用分解A TP产生的能量将离子逆浓度梯度(电位梯度)进行跨膜转运b)钠-钾泵(简称钠泵)i.主要分布:质膜ii.实质:Na、K依赖性的A TP酶蛋白iii.每分解1分子ATP,移入2个K、移出3个Naiv.【胞内Na浓度升高】【胞外K浓度升高】或【膜内外钠钾浓度差下降】都可使钠泵激活以维持细胞内外Na、K浓度梯度——约为:Na内/外=1/10 K内/外=30/1v.【生理意义】维持膜两侧钠钾浓度差a)膜内高钾b)膜内低钠,使细胞容积稳定c)作为继发性主动运输的能量d)影响静息电位数值vi.影响钠泵活动的因素a)低温、缺氧、哇巴因使钠泵活动减弱→细胞两侧钠钾浓度差下降(血钾浓度升高)b)胰岛素使钠泵活动加强→血钾浓度下降vii.钠泵为正电性泵入2个K﹢,出3个Na﹢使得膜内电位下降,内外电位差上升c)钙泵(Ca-ATP酶)主要分布:存在于质膜上,更集中在内质网or肌质网膜上d)质子泵i.H﹢,K﹢-ATP酶主要分布:胃腺壁细胞膜、肾小管闰细胞膜主要功能:分泌H+ii.H﹢-ATP酶主要分布:各种细胞器膜主要功能:i.将H+转运至各细胞器内,维持胞质的中性和细胞器的酸性,使各部位酶处于最适PHii.建立跨细胞器膜的H+浓度梯度,为溶质的跨细胞器转运提供动力C.继发性主动转运a)概念:依靠原发性主动转运所形成的离子浓度梯度,进行物质的逆浓度梯度(电位梯度)的转运b)类型:i.同向转运(如Na+-葡萄糖同向转运)Eg. 肠粘膜上皮细胞吸收葡萄糖、肾小管重吸收葡萄糖ii.反向转运(如Na-Ca交换)a)正向Na-Ca交换:Na内入,Ca外排【Eg. 哇巴因强心的原理】哇巴因抑制钠泵活动→正向Na-Ca交换减弱→胞内Ca 浓度升高→心肌收缩能力增强(强心)b)反向Na-Ca交换:Na外排,Ca内入3. 出胞、入胞a) 激素、递质、酶的分泌一般为出胞b) 入胞第二节一.细胞的信号转导(一) 离子通道受体介导的信号转导离子通道受体:同时具有受体和离子通道功能的蛋白质分子(二) G 蛋白耦联受体介导的信号转导1) 主要信号蛋白:a) G 蛋白耦联受体特点:7次跨膜b) G 蛋白(鸟苷酸结合蛋白)i. 分布:质膜的胞质面ii. 结构:由α、β、γ三个亚单位构成的三聚体G 蛋白iii. 催化亚单位为α亚单位,有GTP 酶活性AC :腺苷酸环化酶PLC :磷脂酶CPDE :磷酸二酯酶G 蛋白结合GDP → 失活 G 蛋白结合GTP → 激活 → α与β、γ分离 → 结合各自的效应器【在信号转导中,以上两种分子构象相互交替,起分子开关的作用】c) G 蛋白效应器i. 催化生成(or 分解)第二信使的酶(主要有AC 、PLC 、PDE 、PLA2)ii. 离子通道2) G 蛋白耦联受体的信号转导途径吞噬吞饮 液相入胞受体介导入胞(被转运物与膜受体特异性结合, 选择性的促进被转运物进入细胞)a) 受体-G 蛋白-AC 途径参与这一途径的G 蛋白属于Gs 、Gi 家族Gs → 使细胞内cAMP 水平升高 → 激活PKA (蛋白激酶A )Gi → 使细胞内cAMP 水平降低【cAMP 为第二信使】这两种G 蛋白处于同一细胞时,作用相拮抗b) 受体-G 蛋白-PLC 途径神经递质(或H+)与膜受体结合激活PLC与ER 或SR 膜上的IP3受体结合 激活蛋白激酶C胞质Ca 离子浓度↑ 细胞产生反应(血管收缩、平滑肌收缩)(三) 酶联型受体介导的信号转导酶联型受体:一种跨膜蛋白(如胰岛素受体)1. 特点:a) 穿膜1次b) 它结合配体的结构域(受体部分)位于质膜外表面c) 面向胞质侧的结构域有酶活性,or 能与膜内侧其他酶分子直接结合,调控后者的功能,完成信号转导(而不需G 蛋白参与)2. 类型:a) 酪氨酸激酶受体i. 受体特点:受体的膜外侧部分与配体结合后,引起受体的胞质侧部分酪氨酸激酶的活化,进而完成信号转导ii. 作用:参与各生长因子、胰岛素的信号转导b) 酪氨酸激酶结合型受体i. 受体特点:受体本身没有酶活性,但配体受体结合后,能激活某种胞质内的酪氨酸激酶,完成信号转导ii. 作用:参与各细胞因子和一些肽类激素的信号转导c) 鸟苷酸环化酶受体 催化 GTPGqPIP2IP3↑ DG ↑ (第二信使)该受体与配体结合,激活GC活性(与AC激活不同的是不需要G蛋白参与)cGMP(第二信使)结合并激活PKG通过对底物蛋白的磷酸化而实现信号转导【其重要配体:心房钠尿肽】。

生理学 第二章

生理学  第二章

第二章细胞的基本功能★多项选择题1. 构成细胞膜的蛋白质与下列哪些功能有关A. 细胞膜的物质转运功能B. 细胞膜的受体功能C. 细胞膜的免疫功能D. 细胞的变形或运动功能E.以上都不是2. 与细胞膜流动性有关的因素是细胞膜中A. 脂质的熔点B. 胆固醇的含量C. 脂质含脂肪酸的饱和度D. 糖蛋白的含量E.以上都不是3. 电解质离子通过细胞膜的扩散量取决A. 膜两侧离子的浓度梯度B. 膜对该离子通透性C. 该离子所受的电场力D. 化学性质该离子的E.该离子的分子4. 以“载体”为中介的易化扩散的A. 有结构特异性B. 饱和现象C. 竞争性抑制D. 不依赖细胞膜上的蛋白质E.以上都不是5. 细胞膜对物质主动转运的特点A. 顺电位差进行B. 不消耗能量C. 以“载体”为中介D. 逆浓度差进行E.消耗能量6. 刺激的主要参数是A. 刺激强度B. 刺激持续时间C. 刺激强度对时间变化率D. 时值E.基强度7. 下列那些指标可反映组织的兴奋性A. 阈强度B. 时值C. 基强度D. 强度-时间曲线E.以上都不是8. 单根神经纤维动作电位的幅A. 不随刺激强度的变化而改变B. 不随细胞外Na+含量的改变而变化C. 不随传导距离而改变D. 不随细胞的种类而改变E.可以总合9. 终板电位的特点是A. 无“全或无”现象B. 无不应期C. 呈电紧张扩布D. 可以总合E.以上都不是10. 兴奋在神经-肌肉接头传递的特点是A. 单向传递B. 化学传递C. 时间延搁D. 不易受环境因素的影响E.易受环境因素★答案1.ABCD 2.ABC 3.ABC 4 .ABC 5.DE 6.ABC 7.ABCD 8.AC 9.ABCD 10.ABCE。

生理学 第二章 细胞的基本功能PPT课件

生理学 第二章 细胞的基本功能PPT课件
分类:
①同向转运 ②逆向转运
18
⦁ 2.继发性主动 转运-----某 物质的主动转 运所需要的能 量不是直接来 自ATP的分解, 而是来自膜外 Na+的高势能 (间接来自 ATP的分解) 人们把这种转
~ 运形式称 ,
又叫联合转运。
GS继发性主动转运模式图 19
3.入胞和出胞式转运
一些大分子物质或团块进出细胞,是通过细胞本身 的吞吐活动进行的,亦可属于主动转运过程。
15
通道转运与钠-钾泵转运模式图
16
钠-钾泵: 当[Na+]i↑/[K+]o↑激活
分解ATP产生能 量
2K+泵至细胞内;3Na+泵至细胞外
维持[Na+]o高、[K+]i高 原先的不均匀分布状态
排Na+吸K+的生理意义:
1、维持[Na]o高、
[K+]i高正常的离子分布.
2、贮备离子势能。
3、钠-钾泵的这种活动还为其它一些物质转运的提供了动力
(一)膜的化学组成: 脂质(62%)---主要由磷脂
(。70%)和胆固醇(25%);还有
少量的鞘脂(5%)。磷脂中最 多的是磷脂酰胆碱,最少的 是磷脂酰甘油和磷脂酰肌醇。
蛋白质(35%)---从分子数
看,脂>蛋100倍,从重量看,蛋 >脂1--4倍。
糖类(3%)
3
(二) 膜的分子结构
流体镶嵌模型:以液态
4
二、细胞膜的跨膜物质转运功能
●被动转运
指物质顺 电位或化学梯 度的转运过程。
●主动转运
指物质逆浓度 梯度或电位梯度 的转运过程。
5
(一)被动转运(passive transport) 概念:物质顺电位或化学梯度的转运过程。 特点: ①不耗能(ATP).(转运动力依赖物质的电-化

生理学第二章笔记:血液凝固和抗凝

生理学第二章笔记:血液凝固和抗凝

血液凝固和抗凝
(一)血液凝固的基本步骤
1.基本过程①凝血酶原激活物的形成(Xa、Ca2+、V、PF3)。

②凝血酶原变成凝血酶。

③纤维蛋白原降解为纤维蛋白。

其中,因子x的激活可通过两个途径实现:内源性激活途径和外源性激活途径。

2.凝血因子的特点考试资料网
(1)除因子IV(Ca2+)和血小板磷脂外,其余凝血因子都是蛋白质。

(2)血液中因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、X、Ⅺ、Ⅻ等通常以无活性酶原存在。

(3)Ⅶ因子以活性形式存在于血液中,但必须Ⅲ因子存在时才能起作用。

(4)部分凝血因子在肝脏内合成,且需维生素K参与,所以肝脏病变维生素K缺乏常导致凝血异常。

(5)因子Ⅷ为抗血友病因子,缺乏时凝血缓慢。

3.内、外源性凝血途径的不同点见表l5.1。

表15-1 内、外源性凝血途径的不同点
始动因子参与反应步骤产生凝血速度发生条件
内源性凝血胶原纤维等激活因子XⅡ较多较慢血管损伤或试管内凝血
外源性凝血组织损伤产生因子Ⅲ(2003)较少较快组织损伤
4.机体组织损伤时的凝血为内源性和外源性凝血途径共同起作用,且相互促进。

(二)主要抗凝物质的作用
1.血浆中最重要的抗凝物质是抗凝血酶Ⅲ和肝素。

2.肝素通过增强抗凝血酶Ⅲ活性而发挥作用。

3.纤维蛋白溶解系统。

(+):促进作用;(一):抑制作用。

4.正常情况下,血流在血管内不凝固的原因为:①血流速度快;②血管内膜光滑;③血浆中存在天然抗凝物质和纤维蛋白溶解系统。

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第二章一、填空题(30分)1.细胞膜的基本结构是_______模型2.参与易化扩散的蛋白质包括_______和_______。

3.可兴奋细胞包括:______、_______和_______。

4.动作电位在同一细胞上的传导方式是________。

5.静息电位负值增加的细胞膜状态称为_______。

6.构成动作电位除极过程的主要电流是_______。

7.可兴奋组织受刺激后产生兴奋的标志是_______。

8.主动转运的特点是_______浓度梯度转运。

9.动作电位去极化过程中Na+内流的转运方式属于______扩散。

10.脂溶性小分子(O2和CO2)通过细胞膜的转运方式是_______。

11.阈电位是膜对_______的通透性突然增大的临界的膜电位数值。

12.静息电位的产生是由于细胞膜对______离子通透性增大所造成的,故接近______的平衡电位。

13.降低神经细胞外液K+浓度,静息电位幅值_______,动作电位幅度______。

14.降低神经细胞外液Na+浓度,静息电位幅值________,动作电位幅度______。

15.Na+泵是______酶,它分解1分子A TP可以从胞外泵入_______,从胞内泵出_______。

16.影响骨骼肌收缩的因素有_______、_______、和________。

17.同一细胞上动作电位大小不随_____和_____而改变的现象称为“全或无”现象。

18.当肌纤维处于最适初长度时,肌小节内的粗、细肌丝处于最理想的重叠状态,此时肌肉若作等长收缩,它产生_____最大,若作无负荷收缩,它的_____最大。

二、判断题(12分)1.细胞膜的超极化意味着兴奋。

2.细胞的兴奋性与阈值呈正变关系。

3.神经细胞静息电位数值等于钠离子的平衡电位。

4.单根神经纤维动作电位的幅度随着刺激强度的增大而增大。

5.动作电位在同一条神经纤维传导时,其幅度随传导距离逐渐减小。

6.细胞膜以液态脂质双分子层为基架,其中镶嵌着相同功能的蛋白质。

7.受体只存在于细胞膜上。

8.骨骼肌收缩时释放到肌浆中的钙离子被肌浆网膜上的钙泵转运回肌浆网中。

9.终板膜上的离子通道是电压依从式离子通道。

10.肌肉收缩时肌原纤维缩短,是由于肌丝本身缩短或卷曲造成的。

11.骨骼肌的收缩和舒张都是耗能过程。

12.骨骼肌强直收缩时,伴随每次刺激出现的肌肉动作电位亦会发生融合或总和。

三、单选题(182分)1.通道扩散的特点( )A 逆浓度梯度B 消耗化学能C 转运小分子物质D 转运脂溶性物质E 以上都不是2.刺激是( )A 外环境的变化B 内环境的变化C 生物体感受的环境变化D 引起机体抑制的环境变化 E 引起机体兴奋的环境变化3.兴奋性是机体()的能力( )A 作功B 运动C 适应D 疲劳E 对刺激产生反应4.钠泵活动最重要的意义( )A 消耗ATPB 维持兴奋性C 防止细胞肿胀D 建立势能贮备E 维持细胞内高钾5.神经细胞静息电位的形成机制( )A K十平衡电位B K十外流+Na十内流C K十外流+C1一外流D Na十内流+Cl 一内流E Na十内流+K十内流6.氧和二氧化碳的跨膜转运方式( )A 单纯扩散B 易化扩散C 主动转运D 继发性主动转运E 入胞和出胞作用7.判断组织兴奋性最常用的指标( )A 阈强度B 阈电位C 刺激波宽D 刺激频率E 强度-时间变化率8.可兴奋细胞兴奋时的共同特征( )A 反射活动B 动作电位C 神经传导D 肌肉收缩E 腺体分泌9.神经细胞锋电位上升支的离子机制( )A Na十内流B Na十外流C K十内流D K十外流E Ca2十内流10.维持细胞膜内外Na+和K+浓度差的机制( )A ATP作用B Na泵活动C K十易化扩散D Na十易化扩散E Na十、K十通道开放11.神经干动作电位幅度在一定范围内与刺激强度成正变的原因( )A 全或无定律B 离子通道不同C 局部电流不同D 局部电位不同E 各条纤维兴奋性不同12.细胞动作电位的正确叙述( )A 动作电位传导幅度可变B 动作电位是兴奋性的标志C 阈下刺激引起低幅动作电位D 动作电位幅度随刺激强度变化E 动作电位以局部电流方式传导13.细胞产生动作电位的最大频率取决于( )A 兴奋性B 刺激频率C 刺激强度D 不应期长短E 锋电位幅度14.关于局部兴奋的错误叙述( )A 无不应期B 衰减性扩布C 属于低幅去极化D 由阈下刺激引起E 开放的Na+通道性质不同15.阈下刺激时膜电位可出现( )A 极化B 去极化C 复极D 超极化E 超射16.形成静息电位的主要因素( )A K+ 内流B Cl—内流C Na+ 内流D K+ 外流E Ca2+ 内流17.神经纤维兴奋的标志( )A 极化状态B 极化状态C 锋电位D 局部电流E 阈电位18.具有“全或无”特征的电位( )A 终板电位B 突触后电位C 锋电位D 感受器电位E 发生器电位19.神经细胞兴奋性的周期性变化( )A 有效不应期-相对不应期-超常期B 有效不应期-相对不应期-低常期C 绝对不应期-局部反应期-超常期D 绝对不应期-相对不应期-低常期-超常期E 绝对不应期-相对不应期-超常期-低常期20.兴奋性为零的时相( )A 绝对不应期B 相对不应期C 超常期D 低常期E 静息期21.载体扩散不具有的特点( )A 饱和性B 电压依赖性C 结构特异性D 不消耗能量E 相对竞争抑制22.神经纤维静息电位的错误论述( )A 属于细胞内电位B 膜外正电,膜内负电C 数值接近K十平衡电位D 数值接近Na十平衡电位E 不同种类细胞数值不同23.神经纤维静息电位错误论述( )A 胞外[K十]小于胞内B 胞内[Na十]低于胞外C 细胞膜对K十通透性高D 细胞膜对Na十通透性低E 胞外[K十]↑,静息电位值↑24.神经、肌肉和腺体兴奋的共同标志( )A 肌肉收缩B 腺体分泌C 局部电位D 动作电位E 突触后电位25.当胞外[K+]↑时,产生( )A RP幅值↑,AP幅值↑B RP幅值↑,AP幅值↓C RP幅值↓,AP幅值↓D RP幅值↓,AP幅值↑E RP幅值不变,AP幅值↑26.当达到K+平衡电位时( )A 膜内电位为正B K+的净外电流为零C 膜两侧电位梯度为零D 膜外K+浓度高于膜内E 膜两侧K+浓度梯度为零27.关于钠泵生理作用的错误描述( )A 防止细胞水肿B 造成胞内高钾C 造成高血钾D 建立膜两侧的离子储备E 产生膜两侧Na+ 、K+不均匀分布28.神经细胞动作电位的主要组成( )A 阈电位B 锋电位C 局部电位D 负后电位E 正后电位29.神经静息电位数值与膜两侧( )A K+浓度差呈正变关系B K+浓度差呈反变关系C Na+浓度差呈正变关系D Na+浓度差呈反变关系E Ca2+浓度差呈反变关系30.引起机体反应的环境变化是( )A 反射B 兴奋C 刺激D 反应E 抑制31.阈电位是引起( )A 超射的临界膜电位值B 极化的临界膜电位值C 超极化的临界膜电位值D 动作电位的临界膜电位值E 局部电位的临界膜电位值32.阈强度(阈值)增大代表兴奋性( )A 增高B 降低C 不变D 先降低后增高E 先增高后降低33.有髓神经纤维的传导特点( )A 传导速度慢B 跳跃式传导C 减衰性传导D 单向传导E 电缆式传导34.运动神经兴奋时,何种离子进入轴突末梢的量与囊泡释放量呈正变关系( )A Ca2+B Mg2+C Na+D K+E Cl-35.骨骼肌收缩和舒张的基本功能单位是( )A 肌原纤维B 肌小节C 肌纤维D 粗肌丝E 细肌丝36.骨骼肌收缩时释放到肌浆中的Ca2+被何处的钙泵转运( )A 横管B 肌膜C 线粒体膜D 肌浆网膜E 粗面内质网37.下述哪项不属于平滑肌的生理特性( )A 易受各种体液因素的影响B 不呈现骨骼肌和心肌那样的横纹C 细肌丝结构中含有肌钙蛋白D 肌浆网不如骨骼肌中的发达E 细胞内未发现类似骨骼肌那样的Z线38.神经一肌接头传递中,消除乙酰胆碱的酶是( )A 磷酸二酯酶B 磷酸二酯酶C 胆碱酯酶D A TP酶E 胆碱乙酰化酶39.神经-肌肉接头处的化学递质是( )A 上腺素B 去甲肾上腺素C Y-氨基丁酸D 乙酰胆碱E 5-羟色胺40.当神经冲动到达运动神经末梢时可引起接头前膜的( )A Na+通道关闭B Ca2+通道开放C K+通道开放D Cl-通道开放E Cl-通道关闭41.在神经-肌接头传递过程中,ACh与ACh门控通道结合使终板膜( )A 对Na+、K+通透性增加,发生超极化B 对Na+、K+通透性增加,发生去极化C 仅K+通透性增加,发生超极化D 对Ca2+通透性增加,发生去极化E 对Cl-通透性增加,发生超极化42.神经-肌接头传递的阻断剂是( )A 阿托品B 胆碱酯酶C 美洲箭毒D ATP酶E 四乙基铵43.肌细胞中的三联管指的是( )A 每个横管及其两侧的肌小节B 每个横管及其两侧的终末池C 横管、纵管和肌质网D 每个纵管及其两侧的横管E 每个纵管及其两侧的肌小节44.骨骼肌细胞中横管的功能是( )A 钙离子的贮存库B 钙离子进出肌纤维的通道C 营养物质进出肌细胞的通道D 兴奋传向肌细胞深部E 钙离子和肌钙蛋白结合45.肌肉收缩滑行学说的直接根据是肌肉收缩时( )A 肌小节长度缩短B 暗带长度不变,明带和H带缩短C 暗带长度缩短,明带和H带不变D 相邻的Z线相互靠近E 明带和暗带的长度均缩短46.在骨骼肌兴奋-收缩耦联中起关键作用的离子是( )A Na+B Cl-C Ca2+D K+E Mg2+47.肌肉的初长度取决于( )A 被动张力B 前负荷C 后负荷D 前负荷与后负荷之和E 前负荷与后负荷之差48.肌张力最大的收缩是( )A 等长收缩B 等张收缩C 单收缩D 不完全强直收缩E 完全强直收缩49.有机磷中毒时,可使( )A ACh释放增加B ACh与ACh门控通道结合能力增高C 胆碱酯酶数量减少D 胆碱酯酶活性降低E 终板膜上ACh门控通道功能增强50.某肌细胞静息电位为-7OmV,当变为+2OmV时称为( )A 极化B 去极化C 超极化D 反极化E 复极化51.后一个刺激落在前一次收缩的舒张期内引起的复合收缩称为( )A 单收缩B 不完全强直收缩C 完全强直收缩D 等张收缩E E等长收缩52.短时间的一连串最大刺激作用于肌肉,当相继两次刺激间的时距小于绝对不应期,后一刺激则出现( )A 一连串单收缩B 一次单收缩C 无收缩反应D 完全强直收缩E 不完全强直收缩53.在神经-骨骼肌接头部位,囊胞释放Ach所引起的膜电位变化是( )A 突触后电位B 接头后电位C 无收缩反应D 完全强直收缩E 不完全强直收缩54.有机磷农药中毒出现肌束颤动症状,是由于何种酶受到抑制( )A 腺苷酸环化酶B 胆碱酯酶C 单胺氧化酶D ATP酶E 氨基肽酶55.筒箭毒可被作为肌松剂应用,是由于能在终板膜部位( )A 激活胆碱酯酶B 与Ach竞争结合位点C 与Ach结合成复合物D 抑制神经末梢Ca2+内流E 减少囊泡释放Ach56.骨骼肌细胞中哪种蛋白质能与肌浆中的Ca2+结合( )A 肌凝蛋白B 肌红蛋白C 原肌凝蛋白D 肌纤蛋白E 肌钙蛋白57.骨骼肌细胞内贮存Ca2+的主要部位在( )A 纵管B 横管C 三联管D 终末池E 肌质网58.骨骼肌舒张时( )A 消耗A TPB 不消耗能量C 释放机械能D 释放化学势能E 需Mg2+离子59.肌肉的初长度是由哪项因素决定的( )A 肌肉的种类B 肌肉的酶活性C 前负荷D 后负荷E 横桥的数目60.骨骼肌收缩的最适前负荷是肌小节的初长度处于( )A 1.5μmB 1.5~2.0μmC 2.2μmD 2.0~2.2μmE 3.5μm61.在正常人体,参与维持姿势的骨骼肌收缩形式主要是( )A 完全强直收缩B 不完全强直收缩C 复合收缩D 等张收缩E 等长收缩62.能够反映前负荷对肌肉收缩影响的是( )A 长度-张力曲线B 被动张力曲线C 等长单收缩曲线D 张力-速度曲线E 等张单收缩曲线63.下列哪项因素会降低骨骼肌的收缩力( )A 增加后负荷B 增加前负荷C 给肾上腺素D 缺氧E 给咖啡因64.等张收缩的特点是( )A 不产生位移B 发生在离体骨骼肌C 是单收缩D 可做功E 可维持姿势65.动作电位沿运动神经纤维传导抵达神经-肌接头部位时,轴突末梢中的囊泡释放Ach,使终板膜产生终板电位,然后在什么部位引发动作电位( )A 肌细胞膜B 接头后膜C 终板膜D 横管膜E 三联管膜66.骨骼肌收缩是横桥与肌纤蛋白的结合、扭动、解离、复位和再结合、再扭动所构成的横桥循环过程,使细肌丝不断地向粗肌丝M线方向移动。

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