跨膜转运物质的形式--易化扩散

合集下载

细胞膜的物质转运

细胞膜的物质转运

Lecture notes细胞膜的物质转运【摘要】各种物质的跨膜转运的主要方式包括:单纯扩散、易化扩散、主动转运、出胞与入胞。

单纯扩散是指脂溶性物质通过细胞膜由高浓度侧向低浓度侧扩散的过程。

水溶性小分子或离子在特殊膜蛋白的帮助下,由细胞膜的高浓度一侧向低浓度一侧扩散的过程,称为易化扩散,易化扩散分两种:经载体易化扩散和经通道易化扩散。

主动转运指细胞通过本身的耗能过程,将物质分子或离子由膜的低浓度一侧移向高浓度一侧的过程,主动转运分两种:原发性主动转运和继发性主动转运。

出胞是指细胞内大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程,入胞是指细胞外大分子物质或物质团块借助于与细胞膜形成吞噬泡或吞饮泡的方式进入细胞的过程。

上皮转运是指分子或离子从上皮细胞一侧转运另一侧的过程。

常见的跨膜物质转运形式如下:(一)单纯扩散单纯扩散(simple diffusion)是指脂溶性物质通过细胞膜由高浓度侧向低浓度侧扩散的过程。

人体体液中的脂溶性物质(如氧气、二氧化碳、一氧化氮和甾体类激素等)可以单纯依靠浓度差进行跨细胞膜转运。

跨膜转运物质的多少以通量表示,其大小取决于两方面的因素:1、细胞膜两侧该物质的浓度差;2、该物质通过细胞膜的难易程度,即通透性(permeability)的大小。

水分子虽然是极性分子,但它的分子极小,又不带电荷,故膜对它是高度通透的。

另外,水分子还可通过水通道跨膜转运。

(二)膜蛋白介导的跨膜转运带电离子和分子量稍大的水溶性分子,其跨膜转运需要由膜蛋白的介导才能完成。

根据转运方式不同,介导物质转运的膜蛋白可分为载体、通道、离子泵和转运体等。

由它们介导的跨膜转运根据是否消耗能量又可分为被动转运(passive transport)和主动转运(active transport)两大类。

1.易化扩散水溶性小分子或离子(Na+、K+、Ca2+等)在特殊膜蛋白的帮助下,由细胞膜的高浓度一侧向低浓度一侧扩散的过程,称为易化扩散(facilitated diffusion)。

物质的跨膜运输(小分子)

物质的跨膜运输(小分子)

载体蛋白既介导被动运输,也介导主动运输; 通道蛋白只介导被动运输。
㈠离子通道高效转运各种离子
1、离子通道的特点 ✓ 介导被动运输 ✓ 对离子有高度选择性 ✓ 转运速率高 ✓ 多数不持续开放,受“闸门”控制
2、门控通道的类型 ✓ 配体门控通道 ✓ 电压门控通道 ✓ 应力激活通道
⑴配体门控通道 ✓ 离子通道型受体 ✓ 与胞外特定配体结合后构象改变,“闸门”打开,
进行物质转运,既介导被动运输又介导主动运输。 ✓ 通道蛋白:在膜上形成亲水孔道,贯穿脂双层,
介导特定离子转运,仅介导被动运输。
载体蛋白(carrier protein):是一类运输蛋白,跨膜 蛋白,能与特异性分子或离子等结合通过改变自 身构象使溶质穿过膜。
载体蛋白结构上具有①特异性(特异结合位点),
1、概念:小分子物质通过膜由高浓度侧 向低浓度侧扩散的现象。
浓度梯度
2、特点:
⑴不消耗细胞代谢能(所需能量来源于高浓度本身所具势能)
⑵顺浓度梯度,不需要膜蛋白协助;
⑶运输速度取决于分子的大小和脂溶性。且与溶质浓度差成正 比。(一般说,分子量越小脂溶性越强,通过速率越快。)
3、条件
⑴溶质在膜两侧保持一定的浓度差
允许某种离子快速跨膜转运。如乙酰胆碱受体是 典型的配体门控通道。
四种亚单位构成 的五聚体,形成 梅花状通道
高浓度
配体
低浓度
⑵电压门控通道
✓ 跨膜电位的改变诱发通道蛋白构象变化,使通道 开放,离子顺电化学浓度梯度自由扩散通过细胞 膜。
✓ 通道开放时间只有几毫秒,随即迅速自发关闭。
✓ 电压门控通道主要存在于可兴奋细胞,如神经元、 肌细胞及腺上皮细胞等。
其上结合点,能与某一种物质进行暂时性的、可

生理学试题及答案(五)

生理学试题及答案(五)

生理学期末考试试题库及答案详解一名词解释1反射在中枢神经系统参与下机体对内外环境变化所产生的适应性反应它是神经调节的基本方式2神经调节通过神经系统完成的调节即中枢神经系统的活动通过神经元的联系对机体各部分的调节3体液调节通过体液中的某些化学物质如激素细胞的代谢产物完成的调节包括全身性体液调节和局部性体液调节4反馈由受控部分将信息传回到控制部分的过程5负反馈反馈信息使控制系统的作用向相反效应转化6正反馈反馈信息使控制系统的作用不断加强直到发挥最大效应二填空题1观察马拉松赛跑时心脏活动和呼吸的变化属整体水平研究2在中枢神经系统参与下机体对刺激作出有规律的反应称反射3激素或代谢产物对器官功能进行调节这种方式称体液调节4生理学的动物实验方法可分为急性动物实验和慢性动物实验5生理功能的自动控制方式为反馈它可分为正反馈和负反馈6体内在进行功能调节时使控制部分发放信息加强此称正反馈7维持稳态的重要途径是负反馈反馈调节8体液调节是通过体液中化学物质完成的三判断题1生命活动的基本特征主要有新陈代谢兴奋性等√2破坏中枢神经系统将使反射消失√3条件反射和非条件反射都是种族所共有的生来就具备的反射活动√4自身调节需要神经中枢参与完成×5在取消了器官的神经调节和体液调节后将丧失调节能力×6破坏中枢神经系统将使反应消失×四各项选择题一单项选择1 关于反射下述哪项是错误的 DA是机体在神经中枢参与下发生的反应B可分为条件反射和非条件反射两种C机体通过反射对外界环境变化作出适应性反应D没有大脑就不能发生反射2 以下哪项不属于反射弧的环节 AA突触 B中枢 C效应器 D外周神经3 躯体运动神经属于 CA传入神经 B中枢C传出神经 D效应器4 关于体液调节下述哪项是错误的 AA体液调节不受神经系统的控制B通过化学物质来实现C激素所作用的细胞称为激素的靶细胞D体液调节不一定都是全身性的5 自主神经系统对于心血管系统是 AA控制系统 B受控系统C控制信息 D反馈信息6 心血管系统是自主神经系统的 BA控制系统 B受控系统C控制信息 D反馈信息7 迷走神经传出纤维的冲动可看作是 CA控制系统 B受控系统C控制信息 D反馈信息8 动脉壁上的压力感受器感受动脉血压变化使相应的传入神经产生动作电位可看作 DA控制系统 B受控系统C控制信息 D反馈信息9 正反馈调节的作用是使 CA人体血压稳定B人体体液理化特性相对稳定C人体活动按某一固定程序进行到某一特定目标D体内激素水平不致过高10 下列生理过程中属于负反馈调节的是 DA排尿反射 B排便反射C血液凝固 D减压反射11 在人体功能调节中处于主导地位的是 C A全身性体液调节 B自身调节C神经调节 D局部性体液调节12 条件反射的特征是 DA种族遗传 B先天获得C数量较少 D个体在后天生活中形成13 体液调节的特点是 CA迅速 B准确 C持久 D短暂14 排尿反射是 DA自身调节 B负反馈调节C体液调节 D正反馈调节二多项选择1 下列各项叙述属于条件反射的是 ACA刺激性质与反应之间的关系不固定灵活可变B刺激性质与反应之间的关系由种族遗传决定C需后天学习获得D数量有限比较恒定少变或不变E反射活动的适应性比较有限2 神经调节的特点是 ABA出现反应迅速 B局限而精确C作用持续时间较长 D作用范围广泛E适于缓慢进行的一些生理过程的调节3 属于条件反射的有 CEA食物入口引起唾液分泌 com D叩击髌腱引起小腿伸直E谈起美食引起唾液分泌4 以下哪一项属细胞分子水平的研究 ABCA心脏生物电现象的原理 B突触传递的原理C肌肉收缩的原理 D缺氧时肺通气的变化E运动时心功能的变化5 有关神经调节的叙述正确的是 BDEA反应速度慢 B参与维持机体的稳态C作用范围广 D持续时间短E反应迅速而准确6 反射弧组成包括 ABCDEA效应器 com D神经中枢E传入神经7 属于非条件反射的有 ABCA雏鸡出壳就能啄食B沙粒入眼就眨眼流泪C新生儿嘴唇触及乳头便会吸吮D学生听见上课铃声就立即进教室E看见酸梅唾液立即分泌五简述题1生理学研究大致分为哪几个水平根据人体结构层次的不同其研究大致可分为①细胞分子水平②器官系统水平③整体水平2简述负反馈及其生理意义负反馈是指反馈信息的作用使控制系统的作用向相反效应转化如兴奋→抑制抑制→兴奋其意义是使机体功能活动及内环境理化因素保持相对稳定3简述神经调节及其特点神经调节是人体最主要的调节方式它通过反射来实现反射的结构基础是反射弧由感受器传入神经神经中枢传出神经效应器反射的形式有条件反射和非条件反射两种神经调节的特点是迅速精确短暂和局限就整个机体的调节机制来看神经调节在大多数情况下处于主导地位4体液调节有哪些形式其特点如何体液调节包括有①全身性体液调节调节物质主要是激素特点是缓慢广泛持久调节新陈代谢生长发育生殖等功能②局部性体液调节调节物质是某些代谢产物如CO2乳酸腺苷等特点是较局限作用是使局部与全身的功能活动相互配合和协调第一章细胞的基本功能一名词解释1易化扩散水溶性小分子物质在膜结构中特殊蛋白质的帮助下由膜的高浓度一侧向低浓度一侧的转运包括载体介导的易化扩散和通道介导的易化扩散2阈强度固定刺激的作用时间和强度-时间变化率于某一适当值引起组织或细胞兴奋的最小刺激强度3阈电位能触发细胞兴奋产生动作电位的临界膜电位4局部反应可兴奋细胞在受到阈下刺激时并非全无反应只是这种反应很微弱不能转化为锋电位并且反应只局限在受刺激的局部范围内不能传向远处因此这种反应称为局部反应或局部兴奋其本质是一种去极化型的电紧张电位二填空题1物质跨越细胞膜被动转运的主要方式有单纯扩散和易化扩散2一些无机盐离子在细胞膜上通道蛋白质的帮助下顺电化学梯度进行跨膜转动3单纯扩散时随浓度差增加扩散速度增快4通过单纯扩散方式进行转运的物质可溶于脂肪5影响离子通过细胞膜进行被动转运的因素有膜的通透性膜两侧浓度差和膜两侧电位差6协同转运的特点是伴随 Na+的转运而转运其他物质两者共同用同一个载体7易化扩散必须依靠一个中间物即载体的帮助它与主动转运的不同在于它只能顺浓度梯度扩散8蛋白质脂肪等大分子物质进出细胞的转动方式是胞纳入胞和胞吐出胞9O2和CO2通过红细胞膜的方式是单纯扩散神经末梢释放递质的过程属于胞吐10正常状态下细胞内K+浓度高于细胞外细胞外Na+浓度高于细胞内11刺激作用可兴奋细胞如神经纤维使之细胞膜去极化达阈电位水平继而出现细胞膜上钠通道的爆发性开放形成动作电位的去极相12人为减少可兴奋细胞外液中钠离子的浓度将导致动作电位上升幅度减少13可兴奋细胞安静时细胞膜对 K+的通透性较大此时细胞膜上相关的 K+通道蛋白处于开放状态14单一细胞上动作电位的特点表现为全或无和不减衰传导15衡量组织兴奋性常用的指标是阈值阈值越高则表示兴奋性越低16细胞膜上的钠离子通道蛋白具有三种功能状态即激活状态失活状态和备用状态17神经纤维上动作电位扩布的机制是通过局部电流实现的18骨骼肌进行收缩和舒张的基本功能单位是肌小节当骨骼肌细胞收缩时暗带长度不变明带长度缩短 H带缩短19横桥与肌纤蛋白结合是引起肌丝滑行的必要条件20骨骼肌肌管系统包括横管系统和纵管系统其中纵管系统终池具有摄取贮存释放钙离子的作用21阈下刺激引衰减性扩布三判断题1钠泵的作用是逆电化学梯度将Na+运出细胞并将K+运入细胞√2抑制细胞膜上钠-钾依赖式ATP酶的活性对可兴奋细胞的静息电位无任何影响×3载体介导的易化扩散与通道介导的易化扩散都属被动转运因而转运速率随细胞内外被转运物质的电化学梯度的增大而增大×4用电刺激可兴奋组织时一般所用的刺激越强则引起组织兴奋所需的时间越短因此当刺激强度无限增大无论刺激时间多么短这种刺激都是有效的×5只要是阈下刺激就不能引起兴奋细胞的任何变化×6有髓神经纤维与无髓神经纤维都是通过局部电流的机制传导动作电位的因此二者兴奋的传导速度相同×7阈下刺激可引起可兴奋细胞生产局部反应局部反应具有全或无的特性×8局部反应就是细胞膜上出现的较局限的动作电位×9局部去极化电紧张电位可以叠加而增大一旦达到阈电位水平则产生扩布性兴奋√10单一神经纤维动作电位的幅度在一定范围内随刺激强度的增大而增大×11骨骼肌的收缩过程需要消耗ATP而舒张过程是一种弹性复原无需消耗ATP ×12在骨骼肌兴奋收缩过程中横桥与Ca2+结合牵动细肌丝向M线滑行×13肌肉不完全强直收缩的特点是每次新收缩的收缩期都出现在前一次收缩的舒张过程中√14骨骼肌收缩时长度可以不缩短而仅发生肌张力的变化√四各项选择题一单项选择1 关于细胞膜结构与功能的叙述哪项是错误的 DA细胞膜是具有特殊结构和功能的半透膜B细胞膜是细胞接受其他因素影响的门户C 细胞膜的结构是以脂质双分子层为基架镶嵌着具有不同生理功能的蛋白质D 水溶性物质一般能自由通过细胞膜而脂溶性物质则不能12 条件反射的特征是 DA种族遗传 B先天获得C数量较少 D个体在后天生活中形成3 白细胞吞噬细菌是属于 DA主动转运 B易化扩散C被动转运 D入胞作用胞纳4 物质在特殊细胞膜蛋白质帮助下顺电化学递度通过细胞膜的过程属于 BA单纯扩散 B易化扩散C主动转运 D出胞胞吐5 在一般生理情况下钠泵每活动一个周期可使 CA2个Na+移出膜外B2个K+移入膜内C3个Na+移出膜外同时2个K+移入膜内D2个Na+移出膜外同时3个K+移入膜内6 关于易化扩散的叙述错误的是 DA 以载体为中介的易化扩散如葡萄糖通过细胞膜进入细胞内的过程B 以通道为中介的易化扩散如K+Na+由膜的高浓度一侧向低浓度一侧的扩散C 作为载体的膜蛋白质与被转动物质之间有高度的结构特异性D通道蛋白质对被转运的物质没有特异性7 细胞内外正常的Na+和K+浓度差的形成和维持是由于DA膜在安静时对K+通透性大B膜在兴奋时Na+的通透性增大C膜上ATP的作用D膜上钠泵的作用8 大多数细胞产生和维持静息电位的主要原因是 AA细胞内高K+浓度和安静时膜主要对K+有通透性B细胞内高K+浓度和安静时膜主要对Na+有通透性C细胞外高K+浓度和安静时膜主要对K+有通透性D细胞内高Na+浓度和安静时膜主要对Na+有通透性9 细胞膜在静息情况时对下列哪种离子通透性最大 AAK+ BNa+ CCa2+ DCl-10 静息电位大小接近于 BANa+平衡电位BK+平稳衡电位CNa+平衡电位与K+平衡电位之和D锋电位与超射之差11 在神经细胞动作电位的去极相通透性最大的离子是 B AK+ BNa+ CCa2+ DCl-12 细胞受刺激而兴奋时膜内电位负值减少称作 BA极化 B去极化 C复极化 D超射13 安静时膜电位处于内负外正的状态称为 AA极化 B去极化 C复极化 D超极化14 以下关于细胞膜离子通道的叙述正确的是 CA在静息状态下Na+K+通道处于关闭状态B细胞接受刺激开始去极化时就有Na+通道大量开放C在动作电位去极相K+通道也被激活但出现较慢DNa+通道关闭出现动作电位的复极相15 动作电位的特点之一是 DA阈下刺激出现低幅度的动作电位B阈上刺激出现较低刺激幅度更大的动作电位C动作电位的传导随传导距离的增加而变小D 各种可兴奋细胞动作电位的幅度和持续时间可以各不相同16 刺激引起兴奋的基本条件是使跨膜电位达到 BA局部电位 B阈电位 C锋电位 D后电位17 判断组织兴奋性高低最常用的简便指标是 CA阈电位 B时值com-时间变化率18 大多数可兴奋细胞接受刺激发生反应的共有表现是产生DA神经冲动 B收缩 C分泌 D动作电位19 电紧张性扩布的特点是 CA跳跃传导 B通过局部电流传递C随扩布距离的增加而迅速减弱D不随扩布距离的增加而衰减20 关于有髓神经纤维跳跃传导的叙述错误的是 CA以相邻朗飞结间形成局部电流进行传导B传导速度比无髓纤维快得多C离子跨膜移动总数多耗能多D不衰减扩布21 肌细胞中的三联管结构指的是 CA每个横管及其两侧的肌小节B每个纵管及其两侧的横管C每个横管及其两侧的终末池D横管纵管和肌浆网22 骨骼肌中横管的作用是 BACa2+的贮存库 B将兴奋传向肌细胞深部CCa2+进出肌纤维的通道D营养物质进出肌细胞的通道23 肌肉的初长度取决于 AA前负荷 B后负荷C前负荷与后负荷之和 D前负荷与后负荷之差24 在强直收缩中肌肉的动作电位 AA不发生叠加 B发生叠加C幅值变大 D幅值变小25 下列属于骨骼肌兴奋-收缩耦联的过程是 B A动作电位通过纵管传向肌细胞深部B肌浆网释放Ca2+到肌浆内C终池中的Ca2+逆浓度差进入细胞浆内D横管释放Ca2+到肌细胞浆内26 在骨骼肌收缩过程中能与细肌丝结合的是 CANa+ BK+ CCa2+ DMg2+27 静息电位的数值变大称作 DA极化 B去极化 C复极化 D超极化28 就单根神经纤维而言与阈强度相比刺激强度增加一倍时动作电位的幅度 DA增加一倍 B增加二倍C减小一倍 D保持不变29 在刺激作用时间无限长的情况下引起细胞产生动作电位的最小刺激强度是 BA阈强度 B基强度 C时值 D阈下刺激30 K+通道和Na+通道阻断剂分别是 CA箭毒和阿托 B阿托品和河毒素C四乙胺和河豚毒素 D四乙胺和箭毒31 在前负荷不变的条件下后负荷在何时肌肉收缩的初速度达最大值 AA为零 B过小C过大 D无限大二多项选择1 有关单纯扩散的叙述正确的有 ACA顺浓度差转运 B依靠膜载体转运C不耗能 D通过膜通道转运E借助膜上泵的作用2 以载体为中介的易化扩散 ABCEA有结构特异性 B有竞争性抑制C有饱和现象 D不依赖细胞膜上的蛋白质E是一种被动转运3 Na+泵的作用有 BDA将Na+转运至细胞内B将细胞外的K+转运至细胞内C将K+转运至细胞外D将细胞内Na+转运至细胞外E将Na+或K+同时转运至细胞外4 细胞膜对物质主动转运的特点有 ABCDE A逆浓度梯度转运 B消耗能量C借助泵 D有特异性E由ATP供能5 Na+-K+泵的功能特点有 ABCA逆浓度差电位差的转运过程B由ATP供能 C消耗能量D使细胞内外的Na+和K+浓度相等E属于易化扩散6 K+进入细胞内错误的叙述是 ABCEA借助通道 B不耗能C被动扩散 D借助泵E顺浓度递度7 Na+进入细胞错误的是 ABEA借助通道 B不耗能C主动转运 D借助泵E顺浓度递度8 Na+通过细胞膜的方式有 ABA易化扩散 B主动转运C单纯扩散 D出胞E入胞9 Ca2+通过骨骼肌细胞肌浆网膜的方式有 ACA主动转运 B单纯扩散C经通道介导的易化扩散D出胞 E入胞10 关于神经纤维静息电位的叙述 ACEA它是膜外为正膜内为负的电位B它是膜外为负膜内为正的电位C其大小接近K+平衡电位D其大小接近Na+平衡电位E它是个稳定电位11 关于神经纤维静息电位的形成机制与下列因素有关ABDEA细胞外K+浓度小于细胞内的浓度B细胞膜主要对K+有通透性C细胞膜主要对Na+有通透性D细胞内外K+浓度差加大可使静息电位加大E加大细胞外K+浓度会使静息电位减小12 关于神经纤维动作电位的叙述 ACDEA它是瞬时变化的电位 com衰减性扩布 D它是个极化反转的电位E它具有全或无特性13 关于细胞膜电位的叙述正确的是 ABCA动作电位的锋值接近Na+平衡电位B动作电位复极相主要由K+外流引起C静息电位水平略低于K+平衡电位D动作电位可发生于任何细胞E动作电位复极后Na+和K+顺电化学梯度复原14 膜通道的功能状态可区分为 ABCA激活状态 B备用状态C失活状态 D灭活状态E静止状态15 当膜的某一离子通道外于失活状态时 ABDA膜对该离子通透性减小几乎为零B即使再大刺激也不能使该通道开放C如遇适当的刺激可出现通道的开放D在神经纤维的绝对不应期中膜上钠通道处于失活状态E失活状态的通道不可能再恢复到备用状态16刺激参数达下列哪几种情况可使细胞膜局部去极化达到阈电位 ABCEA基强度 B阈值C时值 D阈下刺激E阈上刺激17 与神经纤维兴奋具有同样意义的是 ADA神经冲动 B阈电位C阈值 com18 单一神经纤维动作电位的幅度 ACA不随刺激强度的变化而变化B不随细胞外Na+浓度的变化而改变C不随传导距离而改变D不随细胞的种类而改变E不随细胞所处环境温度的变化而变化19 兴奋性降低时 ACA阈强度增大 B阈强度减小C阈电位上移 D阈电位下移E阈电位和阈强度不变20 关于横桥正确的论述是 BCDA它是原肌凝蛋白的组成部分B本身具有ATP酶活性C能与肌纤蛋白结合D能向M线摆动引起肌肉收缩E可与肌钙蛋白结合使原肌凝蛋白分子构型发生改变21 关于骨骼肌的肌管系统正确的叙述是 ACDA横管内液体为细胞外液B兴奋时纵管膜上发生动作电位C兴奋时纵管膜上钙通道受动作电位的影响而开放D纵管内Ca2+浓度很高E横管与纵管彼此沟通实为一体22 局部反应的特征是 BCDA全或无的变化B只发生电紧张性扩布C无不应期D可总和E可发生不衰减性传导23 关于骨骼肌的收缩形式论述正确的有 ABCA单个刺激引起肌肉一次快速的收缩称为单收缩B单收缩的收缩和舒张时间决定于Ca2+释放和回收时间C单收缩的收缩时间约为50~60 ms舒张时间约为30~40msD连续脉冲刺激如后一刺激落在前次收缩期内则产生不完全性强直收缩E整体内肌肉全是等张收缩24 关于骨骼兴奋与收缩的描述正确的是 ACDEA肌肉的兴奋和收缩是两个不同的生理过程B动作电位和肌肉收缩同时开始C收缩时程比兴奋时程长得多D强直收缩时肌肉收缩可以融合而动作电位却不能融合E肌肉兴奋是收缩的前提第二章血液一名词解释1内环境细胞外液是细胞浸浴和生存的环境以区别于整个机体生活的外环境2血细胞比容血细胞在全血中所占的容积百分比3可塑变形性红细胞在血液循环中通过小于其直径的毛细血管和血窦孔隙时将会发生卷曲变形过后又恢复原状的特性4渗透脆性红细胞在低渗盐溶液中发生膨胀破裂的特性5红细胞沉降率通常以红细胞在第1小时末下沉的速度即以血浆柱的高度来表示6趋化性血管内的吞噬细胞可通过变形运动渗出毛细血管并朝细菌所释放的化学物质方向游走到达入侵细菌异物周围这种特性称为趋化性7血浆指血液未发生凝固的液体部分8血清指从凝血块中析出的液体部分9红细胞悬浮稳定性红细胞悬浮于血浆中不易下沉的特性10血型指血细胞膜上所存在的特异抗原的类型通常所谓血型主要是指红细胞血型根据红细胞膜上凝集原进行命名11体液体液指人体所有的液体它包括细胞内液和细胞外液12血液凝固简称凝血指血液从流动的溶胶状态转变为不流动的凝胶状态的过程二填空题1以细胞膜为界将体液分为细胞外液和细胞内液血浆是细胞外液最活跃的部分它可沟通各部分组织液成为细胞与外环境间进行物质交换的中间环节2内环境的相对稳定状态称为内环境稳态内稳态3正常成年男子的血细胞比容为 40%~50%女子的血细胞比容为 37%~48%在脱水时其值升高贫血时其值降低4正常成人的全部血量约占体重的 7%~8%5血浆蛋白中构成血浆胶体渗透压的主要成分是白蛋白具有免疫功能的是球蛋白6血浆胶体渗透压的生理意义是维持血浆与组织液之间的水平衡7维持细胞内与细胞外之间水平衡的渗透压是晶体渗透压主要是由 NaCl 所形成8正常人的血浆渗透压约为313 mOsmL静脉输入09% NaCl 溶液血浆渗透压不变血细胞形态不变9正常人血液pH值为 735~745 血液pH值的相对恒定取决于所含的各种缓冲物质在血浆中最主要的缓冲对是 NaHCO3H2CO310成年男子红细胞平均约为 50×10e12L 女子平均约为 45×10e12L 这种差异主要与雄激素水平有关11正常成年男子Hb的含量是 120~160 gL 女子的Hb含量是110~150 gL12红细胞的脆性越小说明红细胞对低渗盐溶液的抵抗力越大越不易破裂13血沉的正常值男子为 0~15 mm1 h 女子为 0~20 mm1 h 14红细胞生成的主要原料是蛋白质和铁15红细胞生成的主要调节因素是促红细胞生成素和雄激素16离心沉淀后的抗凝血液离心管上段是血浆下段是血细胞17胃腺壁细胞功能异常可使内因子缺乏导致维生素B12 吸收障碍可引起巨幼红细胞性贫血18高原居民红细胞数较多是由于缺氧而导致肾脏产生促红细胞生成素增多所致19正常成年人安静时白细胞数为 4~10 ×10e9L 其中中性粒细胞占总数的 50%~70%淋巴细胞占总数的 20%~40%20急性细菌性炎症的病人血中中性粒细胞增多肠虫病患者血中嗜酸性粒细胞增多21中性粒细胞具有活跃的变形能力敏锐的趋化性和很强的吞噬能力22正常成人的血小板数量为 100~300 ×10e9L 血小板减少时毛细血管的脆性增加23血小板聚集形成的血小板血栓可以堵塞小血管伤口利于止血24外源性凝血过程是由因子Ⅲ所启动这种因子存在于组织中25血液凝固的基本过程分为凝血酶原激活物形成凝血酶原转变为凝血酶因子Ⅰ转变成纤维蛋白三步26血液凝固是一种酶促化学反应加温可使凝固过程加快27人体血液内的抗凝物质主要有抗凝血酶Ⅲ和肝素28人体体外抗凝血最常用的抗凝剂是草酸盐和柠檬酸钠29大面积烧伤病人以补充血浆为最好严重贫血的病人宜输入浓缩红细胞30输血时主要考虑供血者的红细胞不被受血者血清所凝集31 AB型或 B型血能与A型血清发生凝集32某人的血清中不含有抗A凝集素其血型为 A或AB 型而血清中不含有抗B凝集素其血型为 B或AB 型三判断题1正常成人血浆约占体重的5%√2血液的比重主要取决于红细胞数量数量越多则比重越大√3血浆的粘滞叠连速度的快慢主要取决于红细胞本身的特性并不决定于血浆√4红细胞叠连速度的快慢主要取决于红细胞本身的特性并不决定于血浆5血浆蛋白含量增多则血沉加快。

生理简答Word版

生理简答Word版

《一》1.细胞膜的跨膜物质转运形式有几种,举例说明。

(1)单纯扩散如CO2,O2,NH3,等脂溶性物质的跨膜转运。

(2 ) 易化扩散又分为两种类型,以载体为介导的易化扩散,如葡萄糖由血液进入红细胞;以通道为中介的易化扩散,如钾离子,钠离子,钙离子顺浓度梯度跨膜转运。

(3)主动转运(原发性),如钾离子,钠离子,钙离子逆浓度梯度或电位梯度的跨膜(4)继发性主动转运,如小肠粘膜和肾小管上皮细胞吸收和重吸收葡萄糖时跨管腔膜的主动转运;(5)出胞与入胞式物质转运,如白细胞吞噬细菌异物的过程为入胞作用腺细胞的分泌,神经递质的释放为出胞作用。

2.何谓胸膜腔负压,有何生理意义?胸膜腔负压是指胸膜腔内压,它通常低于大气压,习惯上称为胸膜腔负压。

其生理意义:(1)维持肺的扩张状态;(2)降低中心静脉压。

3.胃酸有何生理功能?胃酸主要生理功能如下:1)杀灭随食物进入胃内的细菌;2)激活胃蛋白酶原;3)提供酸性环境;4)盐酸进入小肠内有促进胰液,胆汁,小肠液分泌的作用;5)利于铁和钙在小肠内吸收;6)使蛋白质变性易于消化。

4.简述尿生成的过程?(1)肾小球的滤过作用:血液流经肾小球时,在有效滤过圧的推动下,血浆中的水,无机盐,小分子有机物,通过肾小球的滤过膜进入肾球囊,形成原尿,又称滤液。

(2)肾小管和集合管的重吸收作用:肾小管和集合管的上皮细胞对流经的滤液有强大的,选择性的重吸收会管周围血液中。

(3)肾小管和集合管的分泌和排泄作用:指小管上皮细胞将血中的某些物质或经小管细胞代谢所产生的物质排到管腔去的过程。

分泌的物质主要有氢离子,钾离子,NH3。

《二》1.如何维持内环境稳态?外环境的变化或细胞的代谢活动,可影响内环境稳态。

体内各器官、组织的功能活动从某方面与维持内环境稳态。

如呼吸系统,维持O2和CO2分压稳态;消化系统,补充消耗的营养物质;肾脏的排泄功能维持细胞外液各种物质浓度相对稳定等。

2.简述红细胞在运输二氧化碳和氧过程中的作用。

生理名词解释1

生理名词解释1

名词解释:单纯扩散:一小部分溶于脂质的低分子量物质顺浓度梯度或电位梯度通过细胞膜净移动现象叫做单纯弥散。

影响单纯弥散的因素有膜通透性和浓度梯度。

易化扩散:非脂溶性物质在细胞膜上蛋白质的帮助下,顺浓度差或顺电位差的跨膜被动转运方式叫做易化扩散。

易化弥散的特点是高度特异性、饱和现象和竞争性抑制。

静息电位:细胞在安静时跨越细胞膜两侧的电位差叫做静息电位。

动作电位:可兴奋组织细胞受到刺激而兴奋时,在膜静息电位的基础上发生的一次膜两侧电位快速而可逆的倒转,叫做动作电位。

绝对不应期:在组织接受刺激而发生兴奋后的一个短暂时期内,兴奋性下降到接近于零,此时无论给予多么强大的刺激,都不再发生兴奋。

这个极短暂的时期叫做绝对不应期。

极化:在静息电位时,细胞膜保持外正内负的这种分极状态,叫做极化。

相对不应期:绝对不应期之后,组织的兴奋性就逐渐恢复,但比须用比原来阈刺激更强的刺激才能引起兴奋,因为此期的兴奋性尚未恢复到正常水平,还有部分Na+处于失活状态,因此叫做相对不应期。

内环境:通常将细胞外液叫做机体的内环境,以区别于整个机体生存的外环境。

血浆和血清:血液中除去细胞成分后乘下的淡黄色或无色半透明液体叫做血浆;血液凝固后,血快逐渐收缩,析出的透明液体叫做血清。

血清与血浆的主要区别在于血清中不含纤维蛋白原,其次是血清中一些激活的凝血因子含量高于血浆。

碱储:当组织代谢产生的酸性物质入血时,血浆中的碳酸氢钠就与之作用,而生成较弱的碳酸和中性盐,使酸度降低,血液的酸碱度得以恢复正常。

生理学上,常把血浆中碳酸氢钠的含量称为碱储。

心动周期:心房或心室每收缩和舒张一次,构成一个心动周期。

在一个心动周期中,首先是两心房同时收缩,然后舒张。

当心房舒张开始时,两心室同时收缩,然后舒张。

接着心房心室同时舒张一段时间后,两心房收缩,即开始下一个周期。

[[血压:血压是指血管内的血液对于单位面积血管壁的侧压力。

窦性节律:心脏自律组织中窦房结的自律性最高,因此成为心脏的正常起搏点。

跨膜物质转运形式

跨膜物质转运形式

跨膜物质转运形式溶液中的一切分子都处于不断的热运动中。

这种分子运动的平均动能,与溶液的绝对温度成正比。

在温度恒定的情况下,分子因运动而离开某一小区的量,与此物质在该区域中的浓度(以mol/L计算)成正比。

因此,如设想两种不同浓度的同种物质的溶液相邻地放在一起,则高浓度区域中的溶质分子将有向低浓度区域的净移动,这种现象称为扩散。

物质分子移动量的大小,可用通量表示,它指某种物质在每秒内通过每平方厘米的假想平面的摩尔或毫尔数。

在一般条件下,扩散通量与所观察平面两侧的浓度差成正比;如果所涉及的溶液是含有多种溶质的混合溶液,那么每一种物质的移动方向和通量,都只决定于各该物质的浓度差,而与别的物质的浓度或移动方向无关。

但要注意的是,在电解质溶液的情况下,离子的移动不仅取决于该离子的浓度也取决于离子所受的电场力。

在生物体系中,细胞外液和细胞内液都是水溶液,溶于其中的各种溶质分子,只要是脂溶性的,就可能按扩散原理作跨膜运动或转运,称为单纯扩散。

这是一种单纯的物理过程,区别于体内其他复杂的物质转运机制。

但单纯扩散不同于上述物理系统的情况是:在细胞外液和细胞内液之间存在一个主要由脂质分子构成的屏障,因此某一物质跨膜通量的大小,除了取决于它们在膜两侧的浓度外,还要看这些物质脂溶性的大小以及其他因素造成的该物质通过膜的难易程度,这统称为膜对该物质的通透性。

人体体液中存在的脂溶性物质的数量并不很多,因而靠单纯扩散方式进出细胞膜的物质也不很多。

比较肯定的是氧和二氧化碳等气体分子,它们能溶于水,也溶于脂质,因而可以靠各自的浓度差通过细胞膜甚或肺泡中的呼吸膜。

体内一些甾体(类固醇)类激素也是脂溶性的,理论上它们也能够靠单纯扩散由细胞外液进入胞浆,但由于分子量较大,近来认为也需要膜上某种特殊蛋白质的“协作”,才能使它们的转运过程加快。

有很多物质虽然不溶于脂质,或溶解度甚上,但它们也能由膜的高浓度一侧向低浓度一侧较容易地移动。

这种有悖于单纯扩散基本原则的物质转运,是在膜结构中一些特殊蛋白质分子的“协助”下完成的,因而被称为易化扩散。

生理学重点知识整理

生理学重点知识整理

绪论及细胞一、名词解释神经调节:通过神经系统调控机体功能活动的方式体液调节:(全身性体液调节局部性体液调节)指体内的一些化学物质通过细胞外液或血液循环,作用于机体靶器官(某些组织或器官),对活动起促进或抑制的调节方式。

即体液中化学物质对机体功能的调节。

主要指激素调节自身调节:指不依赖于神经、体液和免疫调节,机体组织、细胞自身对刺激发生的一种适应性反应正反馈:指受控部分返回信息促进或加强了控制部分的活动负反馈:指受控部分返回信息抑制或减弱了控制部分的活动单纯扩散:脂溶性小分子物质顺浓度梯度从胞膜高浓度一侧通过脂质分子间隙转运到低浓度一侧的跨膜转运称为单纯扩散易化扩散:非脂溶性的小分子物质或带电离子在细胞膜特殊蛋白的帮助下,顺电-化学梯度进行跨膜性转运的形式称为易化扩散主动转运(原发、继发):是指细胞膜通过本身的能量消耗,将物质逆电-化学梯度进行转运的过程,主要特点是需要额外供能原发性主动转运:是指在主动运输的过程中,额外消耗的能量直接由ATP分解提供继发性主动转运:动力来自原发性主动转运形成的离子浓度梯度,这种间接利用ATP的转运方式称为继发性主动转运阈强度:在刺激的持续时间和强度-时间变化率固定的情况下,能够引起可兴奋细胞产生兴奋的最小刺激强度,称为阈强度阈电位:当刺激使膜电位去极化到某一临界值,就出现膜上的电压控钠通道大量开放,Na+大量内流而产生动作电位静息电位:细胞安静时存在于细胞膜内外两侧的电位差,称为静息电位动作电位:当细胞受有效刺激时,膜电位在静息电位的基础上发生快速、可传播性的电位变化局部兴奋:阈下刺激引起的低于阈电位的去极化(即局部电位),称局部反应或局部兴奋极化去极化:膜内负电位(绝对值)减小超极化:膜内负电位(绝对值)增大复极化:细胞发生去极化后再向静息电位方向恢复的过程兴奋-收缩耦联:将膜的电位变化为特征的兴奋和以肌纤维机械变化为基础的收缩联系起来的中介过程完全强直收缩:当新刺激落在前一次收缩的缩短期,所出现的强而持久的收缩过程不完全强直收缩:当新刺激落在前一次收缩的舒张期,所出现的强而持久的过程二、问答题1、试述跨细胞膜物质转运的主要形式和特点。

物质的跨膜转运

物质的跨膜转运

物质的跨膜转运1.膜的选择透性源于其分子组成(1)膜的选择透性特点①细胞膜或质膜只允许某些离子或小分子透过;②脂溶性大的分子容易穿过膜;③不带电荷的分子易穿过膜;④只令一些物质进入细胞,又只令一些物质从细胞出来,而且能够调节这些物质在细胞内的浓度。

(2)决定选择透性的因素①脂双层脂双层是亲脂性的,烃类、二氧化碳和氧能溶于脂双层中,所以易于透过质膜。

②转运蛋白亲水的离子和极性分子通过转运蛋白也能被运过脂双层的中心,转运蛋白的专一性非常强。

2.被动转运是穿过膜的扩散(1)被动转运概念被动转运是指反应不需要能量,而将物资从高浓度一侧经细胞膜运到低浓度一侧的扩散作用。

(2)特点①生物膜是有选择透性的,不是任何顺浓度梯度存在的物质都能顺利地穿过膜;②被动转运只与该物质的浓度梯度有关,而与其他任何溶质的浓度无关。

(3)分类图4-1被动转运分类图解3.渗透是水的被动转运(1)渗透①高渗溶液与低渗溶液两种溶质相同而浓度不同的溶液,高渗溶液是指浓度较高的溶液,低渗溶液是指浓度较低的溶液;等渗溶液则是指溶质浓度相等的溶液。

②水分子的渗透a.水分子由低渗溶液向高渗溶液穿过选择透性膜而发生的被动转运就是渗透;b.渗透的方向仅决定于溶液中溶质的总浓度,与溶质的种类无关;c.只要半透膜的两侧不是等渗溶液,水分子总体一定会向一侧移动,直至两侧浓度相等为止。

(2)无壁细胞的水分平衡①当动物细胞在等渗的环境中时,既不吸收水分,也不丢失水分,细胞处于正常状态;②若将细胞放在高渗溶液中,则细胞丢失水分而皱缩,可能造成细胞死亡;③在低渗溶液中,水分进入细胞的速率大于由细胞中出去的速率,细胞也会膨胀而破裂;④生活在低渗或高渗环境中的动物细胞都有特殊的渗透调节的适应以控制水分平衡。

(3)有壁细胞的水分平衡①在低渗溶液中膨胀;②在等渗溶液中萎蔫;③在高渗溶液中发生质壁分离,即细胞质皱缩而与细胞壁分开。

4.专一的蛋白质使被动转运易化(1)易化扩散易化扩散是指亲水性物质借助膜上的转运蛋白而通过脂双层的现象,不能改变转运的方向。

药物代谢动力学—药物跨膜转运方式的特点和原理

药物代谢动力学—药物跨膜转运方式的特点和原理

滤过
水溶性扩散,水性通道(水性孔道);
上皮细胞膜的水性通道小: 4~8Å (Å=10-10m), MW< 100~150
毛细血管上皮间的空隙较大: >40Å (60~120Å), MW=20000~30000
药物分子结合大分子血浆蛋白 (eg, 白蛋白) 不能通 过这些水性孔道。
简单扩散, 被动扩散
,并说出两者的关系。
药物代谢动力学 剂量-浓度
用药
吸收
药物在组织 中分布
药物在体循环 中的浓度
药物代谢、 排泄
分布
消除
药物在靶点的浓度
药理作用
药物效应动力学 浓度-效应
临床反应
毒副作用
药效
为什么要知道药代动力学?
合理用药以达最佳疗效!
1. 药物的选择 2. 用量 3. 给药间隔 4. 疗程
药动学内容
— 定量
Section 1
药物的跨膜转运 (Drug Transport)
转运模式
1. 滤过(Filtration) 2. 简单扩散(Simple diffusion)
被动转运 (Passive transport )
3. 载体转运(Carrier-mediated transport)
① 易化扩散(Facilitated diffusion)
② 主动转运(Active transport)
4. 内吞(Endocytosis) & 胞吐(Exocytosis)
5. 胞饮(Pinocytosis)
Mechanisms of drug permeation. Drugs may diffuse passively through aqueous channels in the intercellular junctions (eg, tight junctions, A), or through lipid cell membranes (B). Drugs with the appropriate characteristics may be transported by carriers into or out of cells (C). Very impermeant drugs may also bind to cell surface receptors (dark binding sites), be engulfed by the cell membrane (endocytosis), and then released inside the cell or expelled via the membrane-limited vesicles out of the cell into the extracellular space (exocytosis, D).

细胞膜跨膜物质转运的方式及特点

细胞膜跨膜物质转运的方式及特点

细胞膜跨膜物质转运的方式及特点被动运输(1)自由扩散(简单扩散)定义:物质通过简单扩散作用(simple transport)进出细胞,叫做自由扩散。

其特点是:①沿浓度梯度(或电化学梯度)扩散;自由扩散②不需要提供能量;③没有膜蛋白的协助。

某种物质对膜的通透性(P)可以根据它在油和水中的分配系数(K)及其扩散系数(D)来计算:P=KD/t,t为膜的厚度.脂溶性越高通透性越大,水溶性越高通透性越小;非极性分子比极性容易透过,小分子比大分子容易透过。

具有极性的水分子容易透过是因水分子小,可通过由膜脂运动而产生的间隙。

非极性的小分子如O2、CO2、N2可以很快透过脂双层,不带电荷的极性小分子,如水、尿素、甘油等也可以透过人工脂双层,尽管速度较慢,分子量略大一点的葡萄糖、蔗糖则很难透过,而膜对带电荷的物质如:H+、Na+、K+、Cl—、HCO3—是高度不通透的。

事实上细胞的物质转运过程中,透过脂双层的简单扩散现象很少,绝大多数情况下,物质是通过载体或者通道来转运的。

离子、葡萄糖、核苷酸等物质有的是通过质膜上的运输蛋白的协助,按浓度梯度扩散进入质膜的,有的则是通过主动运输的方式进行转运。

举例:氧气,二氧化碳,水,甘油,乙醇,苯,脂肪酸,尿素,胆固醇,脂溶性维生素,气体小分子等。

(2)协助扩散也称促进扩散、易化扩散(faciliatied diffusion),其运输特点是:①比自由扩散转运速率高;②存在最大转运速率;在一定限度内运输速率同物质浓度成正比。

如超过一定限度,浓度不再增加,运输也不再增加.因膜上载体蛋白的结合位点已达饱和;③有特异性,即与特定溶质结合。

这类特殊的载体蛋白主要有离子载体和通道蛋白两种类型。

④不需要提供能量。

举例:红细胞摄取葡萄糖主动运输其概念是:主动运输涉及物质输入和输出细胞和细胞器,并且能够逆浓度梯度或电化学梯度。

主动运输是指物质逆浓度梯度,在载体的协助下,在能量的作用下运进或运出细胞膜的过程。

易化扩散

易化扩散

有很多物质虽然不溶于脂质,或溶解度甚上,但它们也能由膜的高浓度一侧向低浓度一侧较容易地移动。

这种有悖于单纯扩散基本原则的物质转运,是在膜结构中一些特殊蛋白质分子的“协助”下完成的,因而被称为易化扩散(facilitateddiffusion)。

例如,糖不溶于脂质,但细胞外液中的葡萄糖可以不断地进入一般细胞,适应代谢的需要;Na+、K+、Ca+等离子,虽然由于带有电荷而不能通过脂质双分子层的内部疏水区,但在某些情况下可以顺着它们各自的浓度差快速地进入或移出细胞。

这些都是易化扩散的例子。

易化扩散的特点是:物质分子或离子移动的动力仍同单纯扩散时一样,来自物质自身的热运动,所以易化扩散时物质的净移动只能是由它们的高浓度区移向低浓度区,但特点是它们不是通过膜的脂质分子间的间隙通过膜屏障,而是依靠膜上一些具有特殊结构的蛋白质分子的功能活动,完成它们的跨膜转运。

由于蛋白质分子结构上的易变性(包括其构型和构象的改变)和随之出现的蛋白质功能的改变,因而使易化扩散得以进行,并使它处于细胞各种环境因素改变的调控之下。

1.由载体介导的易化扩散这种易化扩散的特点是膜结构中具有可称为载体(carrier)的蛋白质分子,它们有一个或数个能与某种被转物相结合的位点或结构域(指蛋白质肽链中的某一段功能性氨基酸残基序列),后者先同膜一侧的某种物质分子选择性地结合,并因此而引起载体蛋白质的变构作用,使被结合的底物移向膜的另一侧,如果该侧底物的浓度较低,底物就和载体分离,完成了转运,而载体也恢复了原有的构型,进行新一轮的转运,其终止点是最后使膜两侧底物浓度变得相等。

上面提到的葡萄糖进入一般细胞,以及其他营养性物质如氨基酸和中间代谢产物的进出细胞,就属于这种类型的易化扩散。

以葡萄糖为例,由于血糖和细胞外液中的糖浓度经常保持在相对恒定的水平,而细胞内部的代谢活动不断消耗葡萄糖而使其胞浆浓度低于细胞外液,于是依靠膜上葡萄糖载体蛋白的活动,使葡萄糖不断进入细胞,且其进入通量可同细胞消耗葡萄糖的速度相一致不同物质通过易化扩散进出细胞膜,都需要膜具有特殊的载体蛋白。

细胞膜与物质的跨膜转运 小分子物质的穿膜运输

细胞膜与物质的跨膜转运 小分子物质的穿膜运输
▪ 主动运输所需的能量来源主要有:
• ①通过水解ATP获得能量 ; • ②离子浓度梯度;
大分子物质的跨膜运输
Endocytosis and Exocytosis












吞噬体phagosome
吞饮体pinosome
一、胞吞作用(endocytosis)
▪ 又称入胞作用或胞吐作用,是通过质膜的变 形运动将细胞外物质转运入细胞内的过程。
适合单纯扩散的物质: 脂溶性物质(非极性物质): 苯.乙醇.氧. 不带电荷小分子物质: 水.尿素.二氧化碳 不适合单纯扩散的物质: 带电荷物质,葡萄糖、氨基酸、核苷酸及许 多代谢产物不能通过单纯扩散穿膜转运。
膜转运蛋白
1.通道蛋白 在膜上形成亲水孔道介导离子转运
2.载体蛋白 通过构象改变进行物质转运
高浓度
配体
通道蛋白
低浓度
特点:通道蛋白在与神经递质或其他信号分子结合时开放
机械门控通道(mechanic-gated channel)
➢通道蛋白受压力作用,引起通道构象改变 而开启“闸门”,离子通过亲水通道进入 细胞,引起膜电位变化。
➢如内耳毛细胞感受声音
神经肌肉接头处离子通道的作用
神经-肌接头处的闸门通道
二、离子通道扩散
▪ 以其亲水区构成亲水通道和离子通道 ▪ 有些通道蛋白处于持续开放状态:
例如:钾泄漏通道 ▪ 多数通道为闸门通道
闸门门控通道的类型
1.电压闸门通道(voltage-gated channel) 2.配体闸门通道(ligand-gated channel) 3.机械门控通道(mechanical gated channel)

名词解释细胞生物学

名词解释细胞生物学

[名词解释]简单扩散:物质从质膜的高浓度一侧通过脂质分子间隙向低浓度一侧进行的跨膜转运。

易化扩散:在膜蛋白的帮助下,由非脂溶性的小分子物质或带电离子顺浓度梯度和(或)电位梯度跨膜转运。

糖基化:糖基化是在酶的控制下,蛋白质或脂质附加上糖类的过程。

此过程为四中共转移与后转移修饰的步骤之一,发生于内质网。

蛋白质经过糖基化作用之后,可形成糖蛋白。

G蛋白:G蛋白是指鸟苷酸结合蛋白。

它含有一个鸟苷酸结合结构域,由α、β、γ三个亚基组成。

激活状态下的G蛋白可以激活腺苷酸环化酶系统产生第二信使cAMP,从而产生进一步的生物学效应。

驱动蛋白与动力蛋白:驱动蛋白能利用ATP水解所释放的能量驱动自身及所携带的货物分子沿微管运动的一类马达蛋白;动力蛋白是一种马达蛋白(分子马达),可将ATP高能磷酸键的化学能转化为机械能。

着丝粒与动粒:着丝粒是真核生物细胞在进行有丝分裂和减数分裂时,染色体分离的一种装置,也是姐妹染色单体在分开前相互联结的位置,在染色体的形态上表现为一个缢痕,着丝粒位于异染色质区内,这里富集了卫星DNA,也就是短的DNA串联重复序列;动粒是真核细胞染色体中位于着丝粒两侧的3层盘状特化结构,其化学本质为蛋白质,是非染色体性质物质附加物。

动粒与染色体的移动有关。

在细胞分裂阶段,纺锤体的纺锤丝(或星射线)需附着在染色体的动粒上(而非着丝粒上),牵引染色体移动、将染色体拉向细胞两极。

生物膜与单位膜:生物膜是镶嵌有糖蛋白的磷脂双分子层,起着划分和分隔细胞和细胞器作用生物膜,也是与许多能量转化和细胞内通讯有关的重要部位,同时,生物膜上还有大量的酶结合位点。

是细胞、细胞器和其环境接界的所有膜结构的总称;单位膜:包围在细胞外面的膜,在电子显微镜下观察,细胞膜可分为三层,内外两层为致密层,中间为一层不太致密的层,称单位膜。

原核细胞与真核细胞:原核细胞是组成原核生物的细胞。

这类细胞主要特征是没有明显可见的细胞核, 同时也没有核膜和核仁, 即没有以核膜为界限的细胞核,只有拟核,进化地位较低;真核细胞是指含有被核膜包围的细胞核核的细胞。

《细胞生理学》细胞膜的结构和物质转运功能

《细胞生理学》细胞膜的结构和物质转运功能
细胞膜的结构和物质转运功能
细胞:构成机体的最基本的结构和功 能单位。
一、细胞膜的基本结构 液态镶嵌模型 (图 )
组成:脂质、蛋白质、糖类(图) 1.脂质双分子层:细胞膜的基本骨架 含:磷脂、胆固醇、鞘脂。 磷脂 磷脂酰胆碱 磷脂酰乙醇胺 磷脂酰丝氨酸 磷脂酰肌醇
2.蛋白质:多为球形蛋白质 表面蛋白质(外周蛋白质) 整合蛋白质(镶嵌蛋白质) 功能:① 物质转运功能 ② 受体功能 (图) ③ 识别功能 ④ 连接功能 ⑤ 催化功能 3 .糖类:糖蛋白或糖脂是细胞的特异性 “标志”
失活(关闭) 备用(静息) b.通过 “闸门”进行调控 c.有选择性 ③转运结果:电化学势能平衡
分类: 化学门控通道:N-Ach受体 电压门控通道:Na+通道 机械门控通道:内耳毛细胞 4 .经载体介导的易化扩散(图) 转运的物质:GS、AA进入一般细胞 共同特点:① 结构特异性 ② 饱和现象 ③ 竞争性抑制
作业:
1. 细胞膜的跨膜物质转运形式有几种,举例
说明之。
2.比较单纯扩散和易化扩散的异同点?
3.Na+-K形成细胞外高Na+、细胞内高K+ a . 离子势能贮备是生物电产生的基 础;促进某些物质的逆浓度差的跨膜转 运。如GS b. 细胞内高K+是某些生化反应必需 c. 防止细胞水肿 3.分类
原发性主动转运 继发性主动转运:(图) 各种跨膜转运机制的特征
(三)出胞和入胞 大分子物质进出细胞的方式 1.出胞:各种分泌活动、神经递质的释放 2.入胞:受体介导式入胞(图)
二、细胞膜的跨膜物质转运功能
(一)单纯扩散 1.定义 扩散: 单纯扩散:脂溶性小分子物质由高浓度 向低浓度跨膜移动的过程。 2. 扩散通量: Mmol/s.cm2 影响因素:膜内外物质浓度差、电压差 膜的通透性 3. 转运的物质:O2 ,CO2 4 .特点:① 高浓度→低浓度 ② 不耗能
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

跨膜转运物质的形式--易化扩散
易化扩散:是指一些非脂溶性的物质或水溶性强的物质,依靠细胞膜上镶嵌在脂质双分子层中特殊蛋白质的"帮助",顺电-化学梯度扩散的过程。

即将本来不能或极难进行的跨膜扩散变得容易进行,所以叫做易化扩散。

参与易化扩散的镶嵌蛋白质有两种类型:一种是载体蛋白质,另一种是通道蛋白质。

因而易化扩散可分为两种
①以载体为中介的易化扩散:载体的作用是在细胞膜的一侧与某物质相结合,再通过本身的变构作用将其运往膜的另一侧。

以此种方式转运的物质是一些小分子的有机物。

载体转运有三个主要特点:一个是高度特异性,一种载体只能转运一种物质,如葡萄糖载体只能转运葡萄糖。

另一个是饱和性,即在单位时间内的物质转运量不能超过某一数值。

第三,竞争抑制性,即结构近似的物质可争夺占有同一种载体、载体优先转运浓度较高的物质。

②以通道为中介的易化扩散:通道的作用是在一定条件下通过蛋白质本身的变构作用而在其内部形成一个水相孔洞或沟道,使被转运的物质得以通过。

以此种方式转运的物质是一些简单的离子。

通道的开放和关闭,由化学因素控制的通道,称为化学依赖性通道;由电位因素控制的通道,称电位依赖性通道。

化学依赖性通道是在与某一化学物质结合时开放,在与该化学物质脱离时关闭。

电位依赖性通道是在细胞膜两侧的电位差变化到某一数值时开放。

在单纯扩散和易化扩散的过程中,物质都是顺着电-化学梯度而移动,不消耗细胞的能量,故这两种转运方式属于被动转运。

相关文档
最新文档