生理学基础知识点
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第一章
一、名词解释
细胞膜:由蛋白质、脂质和少量糖类物质组成的生物膜。三者大致比重为55%、42%、3%。
单纯扩散:脂溶性物质经脂质双分子层间隙由高→低浓度侧的跨膜转运。单纯扩散物质:O2、CO2。特点:不需载体蛋白、不耗能。
易化扩散:水溶性或脂溶性小的小分子物质在膜蛋白的帮助下,顺浓度差的跨膜转运。
细胞通讯:高等生物内细胞间相互识别和相互作用的机制信号转导:细胞外信号通过作用于细胞膜或细胞内受体,触发细胞内信号分子的级联反应,进而引起细胞反应的过程。受体:能与某些化学物质特异性结合而产生一定生理效应的蛋白质
主动转运:小分子物质在膜蛋白的帮助下,逆浓度差或逆电位差的跨膜转运,称为主动转运。
静息电位:是指细胞处于安静状态下,存在于膜内、外两侧的电位差。其形成本质是K+外流形成的电-化学平衡电位。
故静息电位的水平,即K+的平衡电位。
动作电位是细胞受到有效刺激时细胞膜内发生的一次迅速的、可逆的、可扩布性的电位变化。它在图线上分为上升去极化相、下降复极化相和电位调整(后电位)。
G蛋白耦联受体介导的跨膜信号转导
2. G蛋白(鸟苷酸结合蛋白,guanine nucleotide binding protein)特点:
(1)由αβγ三个不同亚基组成,α亚基属于催化亚基,β、γ亚基主要起调节α亚基的作用。
(2)G蛋白能结合GTP和GDP,并具有GTP酶活性,能将GTP分解为GDP。
(3)G蛋白构象的改变可激活下游效应蛋白,使胞质中第二信使的生成增加或减少
3.G蛋白效应器
靠近细胞膜内侧面的G蛋白效应器是G蛋白的底物酶,该类酶激活后能作用于相应底物,催化细胞内第二信使物质的生成。
4.第二信使
激素、递质和各种细胞因子等信号分子(第一信使)通过作
用于细胞膜诱导产生的细胞内小分子或离子信号物质成为第二信使。
一、问答题
1.载体易化扩散有什么特点?1.载体易化扩散有以下特点:
①载体蛋白具有较高的结构特异性,即某种载体只选择性地与某种物质作特异性结合;
②具有饱和现象。膜上有关的载体数量或载体上能与该物质结合的位点数目有限,如超过限度,即使再增加待转运物质的浓度,也不能使转运量增加;③竞争性抑制,即结构相近的物质可争夺占有同一种载体,一种物质可抑制结构相近的另一种物质的转运。
2.试述静息电位、动作电位产生的机制。
跨膜电位产生的条件是:①细胞膜内、外离子不均匀分布;
②细胞膜在不同状态对离子具有选择通透性。
静息电位是指细胞处于安静状态下,存在于膜内、外两侧的电位差。其形成本质是K+外流形成的电-化学平衡电位。故
静息电位的水平,即K+的平衡电位。
动作电位是细胞受到有效刺激时细胞膜内发生的一次迅速的、可逆的、可扩布性的电位变化。它在图线上分为上升去极化相、下降复极化相和电位调整(后电位)。
其形成机制是:
①阈刺激或阈上刺激使膜对Na+的通透性增加,Na+顺浓度梯度内流。故上升相即Na+内流形成的电-化学平衡电位。
②由于Na+通道的失活,使活跃的K+通道又显现出来,K+仍可顺浓度梯度外流。故下降相即为K+外流形成。
③由于细胞膜内Na+浓度升高,膜外K+浓度升高,使膜上的Na+-K+泵激活,可逆浓度梯度将进入膜内的Na+泵出膜外,同时将膜外多余的K+泵入膜内,以维持正常细胞膜内外离子分布,为下一次兴奋做充分的准备。
3.试述神经-肌肉接头兴奋传递的过程。3. 神经-肌肉接头由三部分组成,即接头前膜、接头间隙、接头后膜(终板膜)。此处兴奋传递程是
①当神经冲动传至轴突末梢时,接头前膜上的Ca2+通道开放,Ca2+内流入前膜,促使前膜内囊前移与前膜融合;
②囊泡中的乙酰胆碱以出胞方式,量子式地释放到接头间隙,并向后膜扩散;③乙酰胆碱与终板膜上特异性受体(N2
受体)结合,受体转发信息,使终板膜上Na+通道开放,Na+内流使膜去极化,形成终板局部电位。通过总和及电紧张扩布,在肌细胞膜上出现动作电位,成兴奋的传递过程。
④间隙中的乙酰胆碱发挥作用后,多余的迅速被终板膜上的胆碱酯酶水解而失去活性。
运动神经末梢的一次兴奋产生只能引起一次兴奋的传递,并发挥作用。而机体内运动神经的冲多为连续冲动,故骨骼肌收缩表现为持续强直收缩。
5.局部电位与动作电位有什么不同局部电位与动作用电位的主要区别有:
①局部电位是等级性的,其大小与刺激的强度成正比,而动作电位是“全或无”的;
②局部电位可以总和,而动作电位则不能总和;
③局部电位不能传导,只能电紧张扩布,影响范围很小,而动答电位能沿着细胞膜进行不衰减的传导;
④局部电位没有不应期,而动作电位则有不应期。
6.Na+-K+ 依赖式ATP酶(钠泵)生理意义
1. 钠泵造成的细胞内高K+环境为许多代谢反应提供了条件;
2.维持胞质渗透压及细胞容积相对稳定,防止细胞水肿;
3.钠泵造成的Na+,K+浓度梯度是细胞生物电产生的前提条件;
4.钠泵造成的膜内外Na+浓度梯度为继发性主动转运提供了势能贮备;
5.钠泵具有的生电效应可直接影响膜电位,使细胞内负电位增加;
第二章
生理止血:正常人小血管引起的出血自行停止的过程
3.简述生理性止血的过程。小血管损伤后,血液将从血管流出,数分钟后即可自行停止,称为生理性止血。生理止血过程
①小血管受伤后立即收缩,若破损不大可使血管快速封闭;
②血小板粘附于受损处内膜下组织并聚集成团,形成一个松软的止血栓以填塞伤口;
③由于血管内膜损伤和组织暴露可以激活血浆中凝血因子,使局部迅速出现血凝块。由于凝血系统的活动构成牢固的止