生物复习第七讲

合集下载
  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)。

一、生命活动中充满着信息交流

每个生物体都是信息发送源,又是信息接受体。

信息的发送包括:

•物理信号——光、形体动作、声

•化学信号——气味

人体协调内部的生物信息过程主要涉及神经、激素和免疫系统

二、神经系统的信息传递

神经系统细胞组成:神经系统由神经元(神经细胞)和神经胶质细胞构成。

神经系统中担负神经传导的基本结构和功能单位是神经元

神经胶质细胞,不担负神经传导任务,主要是起着帮助和支持神经

元的作用。

神经元的结构和功能:

①神经元主要由四部分构成及其功能:

♦细胞体:含有细胞核的膨大部分,还含有高尔基体、线粒体、尼氏体等,表面膜有接受刺激功能。

♦树突:接受刺激,传入刺激。

♦轴突:轴突外面常包着充满磷脂的髓鞘,主要功能是传出神经冲动。

♦突触:是神经细胞和接受神经信号的细胞之间的连接处

突触是神经元传出神经冲动的终端。通常,在其后面紧靠着另一个神经元的树突或细胞体,或紧靠着一个效应细胞(例如肌肉细胞或腺细胞)的细胞膜。

②轴突和树突有着明显的差别:(表格在ppt上)

③突触在神经信号传导中起着重要的作用。

神经冲动的产生与传导:

静息电位:神经元在静息状态时,细胞膜内积聚负电荷,细胞膜外积聚着正电荷,

膜内外存在、着-70mV电位差,称为静息电位。(Na+,K+-ATP 泵

是造成静息电位的主要原因)

动作电位:当神经细胞受到刺激时,细胞膜的透性急剧变化,大量正离子(Na+)由膜外流向膜内,使膜两侧电位从-70mV变为+35mV,产生动作电位。

动作电位的产生,意味神经冲动的产生。神经冲动沿着轴突传播。

动作电位的产生与传播的特点:①“全或无”:刺激强度不够,不产生动作电位,

刺激达到或超过阈值,动作电位恒定为+35 mV。

②快速产生与传播:动作电位的产生很快,大约仅

需1ms。一经产生会很快从刺激点向两侧传播,

传播速度可达100 m/S。

当神经冲动传播到突触时,神经元释放神经递质,如乙酰胆碱,突触后细胞的细胞膜上有特殊受体,与神经递质特异结合而使神经冲动的信号传播下去。这个过程称为化学突触传递。

神经冲动的传导方向鱼膜内电流方向一致

跨越细胞间隙传导神经冲动的两种方式:

电突触化学突触

两种激素分子:脂溶性激素:固醇类激素的受体在细胞质中/细胞核内。固醇类激素直

接进入细胞,和受体结合,受体活化后,能结合到DNA 的

特定位置,调节基因表达。

水溶性激素:肾上腺素与位于细胞膜上的受体相结合。活化后的受体

推动腺苷酸环化酶的活化,在该酶的催化下,产生出环

状腺苷酸cAMP,cAMP再继续推动后面许多反应,使

细胞出现总效应,最后使血糖上升。

不应期:产生动作电位需1 ms 。

再加上恢复到原来静息电位状态3-5ms 。

所以在一个刺激作用后,直至恢复到静息电位状态,总共4-6 ms 。

这段时间内,神经细胞对新的刺激无反应,称为不应期。

神经元在突触处释放化学物质,称为神经递质。细胞收到神经递质后会改变离子产生膜电位

化学突触:突触后细胞的细胞膜上有特殊受体,与神经递质特异结合而使神经冲动的信号传播下去。这种情况下的突触称为化学突触。

突触细胞反应:①若突触后细胞是神经细胞,神经递质与受体结合后,会直接/间接打开离子通道,可改变膜电位。

②如果突触后细胞是肌细胞或腺细胞,神经递质与受体结合会产生第二信

使,从而改变胞内代谢,引起收缩、排放等

神经元会随时接受成百上千个信息,进行加工,作出决定:

兴奋/抑制

接着随时输出大量信息至不同细胞。

此外,中枢神经系统(脑-脊髓)在信息加工中起关键作用。

三、激素调节:

激素:激素是由内分泌腺分泌的有机分子,由血循环带至身体各部分,作用于特定的靶细胞,只需很低浓度即可引起靶细胞给出独特的反应”。

激素特征:来源——由内分泌腺分泌

传播——无特定管道,随血流传布

作用——特定靶细胞

效应——低浓度、强效应

普通细胞也有分泌激素的能力

内分泌、旁分泌和自分泌

激素和神经递质:激素在体内的生理作用,主要是调节细胞的代谢和行为。激素在浓度很低的情况下,就能起很强的调节作用,使靶细胞发生明显的变化。

所以,通常把激素称为信号分子。有时候,神经递质也被称为信号分

子。

激素的浓度比神经递质的要低很多

两种激素分子:脂溶性激素:性激素、肾上腺皮质激素和甲状腺素;

水溶性激素:胰岛素、肾上腺素

受体:专一结合信号分子的蛋白质

脂溶性激素的信号传递途径:固醇类激素的受体在细胞质中/细胞核内。固醇类激素直接进

入细胞,和受体结合,受体活化后,能结合到DNA 的特定

位置,调节基因表达。

固醇类激素的受体又被称为转录调节因子。

水溶性激素的信号传递途径:肾上腺素与位于细胞膜上的受体相结合。活化后的受体推动

腺苷酸环化酶的活化,在该酶的催化下,产生出环状腺苷酸

cAMP

cAMP再继续推动后面许多反应,使细胞出现总效应,最后

使血糖上升

第二信使: 细胞表面受体接受细胞外信号后转换而来的细胞内信号:cAMP、cGMP 、Ca2+

和NO等

第二信使基本特征:(1)在激素作用下,胞内最早反映出浓度变化。

(2)能够推动后续反应。

(3)浓度升高后,能很快恢复,准备应付后一个刺激。

四、免疫调节

免疫系统的任务就是消灭“异己”,保证身体的健康生存。“异己”来自两个方面: (1)外来的入侵者:侵入身体的各种致病菌,包括:细菌、真菌、还有致病的病毒,原生动物,低等生物等。

(2)“变坏了的”自身细胞:病毒入侵、物理因子和化学因子导致细胞癌变。

面对病原物的入侵,人体出现两类免疫反应——两道防线:

①非特异性免疫:

–机械阻挡(皮肤、粘膜) ,吞噬细胞,发热反应(炎症,全身发烧),干扰素

–反应较快,不具特异性。

②特异性免疫:

–免疫活性细胞

–反应较慢,具特异性

免疫调节器官:

淋巴结和淋巴管:构成淋巴细胞贮存运输系统

脾脏:贮存淋巴细胞的场所

胸腺:T-淋巴细胞成熟场所

骨髓: 各种血细胞生成场所

各种免疫细胞:

免疫细胞包括各种淋巴细胞、单核细胞,巨噬细胞和粒细胞等一切与免疫有关的细胞。

其中最主要的参与免疫应答的细胞叫免疫活性细胞:B-细胞和T-细胞

此外,还有K-细胞,NK -细胞,N -细胞,D -细胞等,也是免疫活性细胞。

B细胞和T细胞差别:(见ppt图表)

相关文档
最新文档