单纯、易化扩散、主动转运、入、出胞作用定义学习资料
2011年临床执业医师考试生理学辅导讲义(贺银成版)
第二篇生理学第1章细胞的基本功能考纲要求①细胞膜的物质转运功能:单纯扩散,易化扩散,主动转运,出胞和入胞。
②细胞的兴奋性和生物电现象:静息电位和动作电位及其产生机制,兴奋性与兴奋的引起,阈值,阈电位和动作电位的关系,兴奋在同一细胞上传导的机制和特点。
③骨骼肌的收缩功能:神经骨骼肌接头处的兴奋传递,骨骼肌的兴奋收缩耦联。
复习要点一、物质的跨膜转运物质的跨膜转运方式包括单纯扩散、经载体或经通道易化扩散、原发性或继发性主动转运、出胞和入胞。
其中,单纯扩散、易化扩散和主动转运是小分子物质的跨膜单纯扩散易化扩散主动转运定义是一种简单的穿越质膜的物理扩散,没有生物学转运机制参与是指非脂溶性或脂溶性低的物质在膜蛋白介导下,由膜的高浓度侧向低浓度侧转移的过程是指物质依靠膜上的泵蛋白,逆浓度(或电位)梯度通过细胞膜的过程,需消耗能量举例O2、CO2、N2、H2O、乙醇尿素、甘油等的跨膜转运葡萄糖进入红细胞、普通细胞离子(K+、Na+、Cl—、Ca2+)肠及肾小管吸收葡萄糖Na+泵、Ca2+泵、H+-K+泵移动方向物质分子或离子从高浓度的一侧移向低浓度的一侧物质从高浓度梯度或高电位梯度一侧移向低梯度的一侧物质分子或离子逆浓度差或逆电位差移动移动过程无需帮助,自由扩散需离子通道或载体的帮助需“泵”的参与终止条件达细胞膜两侧浓度相等或电化学势差=0时停止达细胞膜两侧浓度相等或电化学势差=0时停止受“泵”的控制能量消耗不消耗所通过膜的能量能量来自高浓度本身势能不消耗所通过膜的能量属于被动转运消耗了能量由膜或膜所属细胞供给注意:①葡萄糖的转运既可通过载体介导的易化扩散,又可通过继发性主动转运进行:红细胞和普通细胞摄取葡萄糖——经载体易化扩散;小肠上皮细胞和肾小管上皮细胞吸收葡萄糖——伴随Na+重吸收的继发性主动转运。
②水分子透过细胞膜——单纯扩散+经通道易化扩散。
记忆:①单纯扩散在于“简单”——不消耗能量,不需要载体;②易化扩散在于“容易”——不消耗能量,但需要载体(或通道);③主动转运在于“主动”——需要消耗能量;④继发性主动转运在于“继发”——能量是借助原动力。
生理学知识点
一、生命活动的基本特征新陈代谢,兴奋性,适应性,生殖(一)新陈代谢(二)兴奋性兴奋性的概念:旧的解释———可兴奋组织对刺激产生反应的能力。
刺激:可引起人体产生反应的内外环境的变化反应:刺激引起的人体的变化刺激引起反应的条件:足够的刺激强度足够的刺激时间强度时间变化率阈强度(阈值):最小刺激强度是最常用的组织细胞兴奋性的指标由于组织细胞对刺激产生的共同反应是动作电位,所以兴奋性的概念:新的解释———可兴奋组织对刺激产生动作电位的能力。
(三)适应性人体根据内外环境的变化而调整体内各部分活动和关系的功能为适应性。
适应分行为适应和生理适应。
(四)生殖人体生长发育到一定阶段时,男性和女性两种个体中发育成熟的生殖细胞相结合,便可形成与自已相似的子代个体,这种功能称为生殖。
二、内环境及稳态机体的内环境指的是细胞生活的环境,不同的细胞生活在不同的环境里。
比如血细胞生活在血浆里、脑细胞生活在脑脊液里、淋巴细胞生活在淋巴液里,组织细胞生活在组织液里。
那么这些细胞生活的环境我们称为细胞外液。
相对细胞外液来讲细胞内包含的液体我们叫它细胞内液。
细胞内液和细胞外液组成了人体内总的液体,我们说是体液。
(一)体液:约占身体重量的60%细胞内液细胞外液:血浆、组织液、淋巴液、脑脊液(二)内环境(细胞外液)(三)内环境稳态内环境的理化性质为什么能保持相对稳定呢?这需要机体有一套功能调节系统来解决这个问题。
这个系统包括神经调节系统、体液调节系统和自身调节系统。
这就是我们讨论的下一个问题:三、生理功能的调节提示:每种调节方式的表述抓住两点:一是通过哪个途径,二是发挥了什么作用。
其实最重要的是第一点,因为每个调节方式所发挥的作用基本是相同的,即对体内各组织器官的功能进行调节或进行了适应性反应。
神经调节:通过神经系统的活动,对体内各组织器官的功能进行调节。
体液调节:化学物质或激素等物质通过体液这条途径,对体内各组织器官的功能进行调节。
自身调节:组织器官不依赖神经系统和体液系统的作用,而是根据自身的特性对内外环境变化产生的适应性反应的过程。
生理学试题及答案第二章-细胞的基本功能
⽣理学试题及答案第⼆章-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、主动转运:4、静息电位:5、极化:6、动作电位:7、阈电位:8、局部电位:9、兴奋-收缩耦联:10、强直收缩:⼆、填空题1、易化扩散是细胞在膜蛋⽩的介导下顺电化学梯度进⾏的跨膜物质转运⽅式,根据借助的膜蛋⽩的不同,可分为:和。
2、根据门控机制的不同,离⼦通道通常有三类:、和。
3、Na+-K+泵有三种功能状态,分别为:、、。
4、主动转运是细胞通过本⾝的某种耗能过程,在膜蛋⽩的帮助下逆电化学梯度进⾏的跨膜物质转运,根据耗能是否直接来源于膜蛋⽩,可分为:和。
5、静息电位存在时细胞膜的状态,称为极化。
6、动作电位具有以下三个重要特征:、和。
7、细胞发⽣兴奋后兴奋性的依次经历:、、和。
8、神经-肌接头是指运动神经末梢与⾻骼肌细胞相接处的部位,由、和组成。
9、肌原纤维相邻两条Z线之间的区域,称为⼀个,包括⼀个中间的和两侧各1/2的,是肌⾁收缩和舒张的基本单位。
10、细肌丝主要由:、和构成。
11、三联管由⼀个与其两侧的相接触⽽构成,是发⽣兴奋收缩耦联的关键部位。
12、影响⾻骼肌收缩活动的主要因素有、和。
三、选择题1、⼈体内O2、CO2、NH3进出细胞膜是通过()A、单纯扩散 B C、主动转运 D E2、以下属于被动转运的是()A、易化扩散B、单纯扩散C、主动转运D、出胞和⼊胞E、单纯扩散和易化扩散3、物质在膜蛋⽩质帮助下,顺浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的过程是属于()A、单纯扩散B、易化扩散C、主动转运D、⼊胞E、出胞4、参与细胞易化扩散的蛋⽩质是()A、受体蛋⽩B、通道蛋⽩C、泵蛋⽩D、载体蛋⽩E、载体蛋⽩和通道蛋⽩5、与单纯扩散的特点⽐较,易化扩散不同的是:()A B CD、是⽔溶性物质跨膜转运的唯⼀⽅式 E6、离⼦被动跨膜转运的动⼒是:()A、电位梯度 B C、电-化学梯度 D E7、载体中介的易化扩散产⽣饱和现象的机理是()A、跨膜梯度降低B、载体数量减少C、能量不够D、载体数量所致的转运极限E、疲劳8、氨基酸进⼊⼀般细胞的转运⽅式为:()A、易化扩散 B C、单纯扩散 D、吞噬 E9、关于主动转运,错误的是:()A、⼜名泵转运 B C、逆浓度差或电势差进⾏D E10、在⼀般⽣理情况下,每分解⼀分⼦ATP,钠泵运转可使()A、2个Na+移出膜外B、2个K+移出膜外C、2个Na+移出膜外,同时有2个K+移⼊膜内D、3个Na+移出膜外,同时有2个K+移⼊膜内E、3个Na+移出膜外,同时有3个K+移⼊膜内11、细胞膜内,外正常的Na+和K+浓度差的形成和维持是由()A、膜在安静时对K+通透性⼤B、膜在兴奋时对Na+通透性增加C、Na+ 、K+易化扩散的结果D、膜上钠-钾泵的作⽤E、膜上ATP的作⽤12、Na+ 跨膜转运的⽅式为:()A、单纯扩散B、易化扩散C、易化扩散和主动转运D、主动转运E、主动转运和单纯扩散13、钠泵活动最重要的意义是:()A、维持细胞内⾼钾B、防⽌细胞肿胀C、建⽴势能储备D、消耗多余的 ATPE、维持细胞外⾼钙14、肠上⽪细胞由肠腔吸收葡萄糖属于()A、单纯扩散B、易化扩散C、原发性主动转运D、继发性主动转运E、⼊胞15、消化腺分泌消化酶的过程是()A、单纯扩散B、易化扩散C、主动转运D、⼊胞E、出胞16、当静息电位的数值向膜内负值加⼤的⽅向变化时,称作膜的:()A、极化 B C、复极化 D E、超极化17、⼈⼯增加离体神经纤维浸浴液中的K+浓度,静息电位的绝对值将:()A、不变 B C、减⼩ D E18、对静息电位的叙述,错误的是:()A、主要与K+外流有关,其数值接近于K+的平衡电位B、膜内电位较膜外为负C D E、细胞处于极化状态19、正常状态下,细胞内离⼦分布最多的是()A、K+B、Na+C、Ca2+D、Cl-E、Na+和Cl-20、安静状态下,细胞膜对其通透性最⼤的离⼦是()A、K+B、Cl-C、Na+D、Ca2+E、Na+和Cl-21、动作电位的“全或⽆”现象是指同⼀细胞的电位幅度()A、不受细胞外的Na+ 浓度影响B、不受细胞外的K+ 浓度影响C、与刺激强度和传导距离⽆关D、与静息电位值⽆关E、与Na+ 通道复活的量⽆关22、沿单根神经纤维传导的动作电位的幅度:()A、不变B、不断减⼩C、不断增⼤ D E23、产⽣动作电位下降相的离⼦流是()A、K+外流B、Cl-内流C、Na+内流D、Ca2+内流E、Na+和Cl-24、⼈⼯地减少细胞浸浴液中Na+ 浓度,则单根神经纤维动作电位的超射值将()A、增⼤B、减少C、不变D、先增⼤后减少E、先减少后减少25、神经纤维Na+通道失活的时间在()A、动作电位的上升相B、动作电位的下降相C、动作电位超射时D、绝对不应期E、相对不应期26、静息时细胞膜内外的Na+和K+浓度差的维持有赖于()A、膜上ATP的作⽤B、膜上Na-K泵的作⽤C、Na-K易化扩散的结果D、Na-K交换E、膜对Na和K的单纯扩散27、神经细胞动作电位的去极相中,通透性最⼤的离⼦是:()A、K+B、Na+C、Cl-D、Ca2+E、Mg2+28、阈电位时,通透性突然增⼤的离⼦是()A、K+B、Na+C、Ca2+D、Cl-E、Na+和Cl-29、阈电位是:()A、引起动作电位的临界膜电位 BC DE、衡量兴奋性⾼低的指标30、刺激阈值通常指的是:()A、⽤最⼩刺激强度,刚刚引起组织兴奋的最短作⽤时间BC、保持⼀定的刺激时间和强度—DE31、关于局部兴奋的叙述,错误的是:()A、局部电位随刺激强度增加⽽增⼤ BC D、不存在时间与空间的总和E32、神经纤维峰电位时期约相当于()A、绝对不应期B、相对不应期C、超常期D、低常期E、正常期33、能引起动作电位,但幅度最⼩,这种情况见于:()A、绝对不应期 B C、超常期 D E、正常期34、神经纤维中相邻两个锋电位的时间间隔⾄少应⼤于其:()A、相对不应期B、绝对不应期C、超常期 D E、绝对不应期+相对不应期35、神经细胞在接受⼀次阈上刺激后,兴奋性周期变化的顺序是:()ABCDE、绝对不应期、超常期、低常期、相对不应期36、下列有关同⼀细胞兴奋传导的叙述,错误的是:()ABC、在有髓纤维是跳跃式传导DE37、终板膜上的受体是:()A、肾上腺素能受体B、5-羟⾊胺受体C、ACh受体 D E、组胺受体38、兴奋通过神经-⾻骼肌接头时,⼄酰胆碱与N-型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、仅对K+ 通透性增加,发⽣超极化D、仅对Ca2+ 通透性增加,发⽣去极化E、对ACh通透性增加,发⽣去极化39、终板膜上与终板电位产⽣有关的离⼦通道是()A、电压门控钠离⼦通道B、电压门控钾离⼦通道C、电压门控钙离⼦通道D、化学门控⾮特异性镁通道E、化学门控钠离⼦和钾离⼦通道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、神经--肌⾁接头信息传递的主要⽅式是:()A、化学性突触传递 B C、⾮典型化学性突触传递D E42、⾻骼肌收缩和舒张的基本功能单位是:()A、肌原纤维 B C、肌纤维 D、粗肌丝E43、⾻骼肌的肌质⽹终末池可储存:()A、Na+B、K+C、Ca2+D、Mg2+E、Ach44、⾻骼肌细胞中横管的功能是:()A、Ca2+的贮存库B、Ca2+进出肌纤维的通道CD、使Ca2+与肌钙蛋⽩结合E、使Ca2+通道开放45、兴奋-收缩藕联中起关键作⽤的离⼦是()A、K+B、Na+C、Ca2+D、Cl-E、Na+和Cl-46、将肌细胞膜的电变化和肌细胞内的收缩过程耦联起来的关键部位是:()A、横管系统B、纵管系统C、肌浆D、纵管终末池E、三联管结构47、⾻骼肌兴奋—收缩耦联不包括:()AB、三联管结构处的信息传递,导致终末池Ca2+释放C、肌浆中的Ca2+与肌钙蛋⽩结合D、肌浆中的Ca2+浓度迅速降低,导致肌钙蛋⽩和它所结合的Ca2+解离E、当肌浆中的Ca2+与肌钙蛋⽩结合后,可触发肌丝滑⾏48、肌⾁收缩滑⾏现象的直接证明是:()A、暗带长度不变,明带和H带缩短B、暗带长度缩短,明带和H带不变C DE49、相继刺激落在前次收缩的舒张期内引起的复合收缩称为:()A、单收缩 B C、完全强直收缩 D E、等长收缩50、肌⾁的初长度取决于:()A、被动张⼒ B C、后负荷 D、前负荷和后负荷之和E、前负荷和后负荷之差四、简答题1、描述细胞膜“液态镶嵌模型”的基本内容。
第二章 细胞的基本功能
一、G蛋白耦联受体介导的信号转导 (一)信号分子
1. G蛋白
2. G蛋白耦联受体
3. G蛋白效应器
4. 第二信使
5. 蛋白激酶
1. G蛋白
即鸟苷酸结合蛋白,是 耦联细胞膜受体和蛋白效 应器的膜蛋白。
结构特征: ① 由α、β和γ三个亚单位组成,α亚单位 起催化作用; ② 有鸟苷酸结合位点;与受体及效应蛋白的 作用位点; ③ 有GTP酶活性; ④ 两种存在形式:与GDP结合的非活性形 式;与 GTP结合活性形式。
2. G蛋白耦联受体
受体:细胞膜上或细胞内能特异识别生物活性分子(配体) 并与之结合,进而引起生物学效应的特殊蛋白质 。 其中一类受体需在G蛋白介导作用下才能完成其信号 转导功能,称为G蛋白耦联受体。 结构:一条多肽链,7个跨膜α-螺旋,膜外N末端,膜内C末端 作用:与配体结合后能结合并激活G蛋白
5. 蛋白激酶
能催化蛋白质磷酸化的一类酶。按作用底物分为:
①丝/苏氨酸蛋白激酶;(主要)②酪氨酸蛋白激酶。
蛋白质磷酸化的作用:
① 使酶活性改变→代谢改变; ② 通道开放→膜电位改变→兴奋性改变;
名词解释-生理学
生理学-名词解释1.内环境:2.稳态:3.反射:4.体液调节:5.神经调节:6.自身调节:7.负反馈:8.正反馈:9.前馈:10.液态镶嵌模型:11.单纯扩散:12.易化扩散:13.主动转运:14.原发性主动转运:15.继发性主动转运:16.钠-钾泵:17.入胞:18.出胞:19.离子通道:20.静息电位:21.极化:22.超极化:23.去极化:24.复极化:25.超射:26.动作电位:27.电化学驱动力:28.阈电位:29.峰电位:30.兴奋:31.兴奋性:32.绝对不应期:33.相对不应期:34.超常期:35.低常期:36.局部电位:37.电紧张电位:38.微终板电位:39.兴奋-收缩偶联:40.横桥周期:41.肌肉的收缩能力:42.前负荷:43.最适初长度:44.完全强直收缩:45.等长收缩:46.血细胞比容:47.红细胞沉降率:48.红细胞悬浮稳定性:49.红细胞渗透脆性:50.等渗溶液:51.等张溶液:52.造血微环境:53.生理性止血:54.血小板凝集:55.凝血因子:56.血液凝固:57.内源性凝血途径:58.外源性凝血途径:59.纤维蛋白溶解:60.血型:61.心动周期:62.每搏输出量:63.射血分数:64.心输出量:65.血液循环:66.全心舒张期:67.心指数:68.有效不应期:69.心力储备:70.每搏功:71.超速驱动压抑:72.代偿性间歇:73.膜反应曲线:74.期前收缩:75.自动节律性:76.窦性节律:77.异位节律:78.房-室延搁79.异长自身调节:80.等长自身调节:81.弹性贮器血管:82.容量血管:83.血压:84.中心静脉压:85.动脉脉搏:86.收缩压:87.舒张压:88.脉压:89.平均动脉压:90.外周静脉压:91.微循环:92.有效滤过压:93.血-脑屏障:94.肾素-血管紧张素系统:95.血管升压素:96.血脑脊液屏障:97.呼吸:98.胸式呼吸:99.胸膜腔内压:100.肺通气:101.气胸:102.肺总量:103.生理无效腔:104.潮气量:105.肺活量:106.肺表面活性物质:107.1秒用力呼气量:108.功能残气量:109.肺通气量:110.肺泡通气量:111.肺换气:112.组织换气:113.通气/血流比值:114.肺扩散容量:115.血氧容量(血红蛋白氧容量):116.血氧含量(血红蛋白氧含量):117.血氧饱和度(血红蛋白氧饱和度):118.氧解离曲线:119.波尔效应:120.氧利用系数:121.肺牵张反射:122.外周化学感受器:123.消化:124.机械性消化:125.化学性消化:126.吸收:127.慢波:128.基本电节律:129.胃肠激素:130.脑-肠肽131.餐后碱潮:132.食管下括约肌(了解):133.胃的受容性舒张:134.胃的紧张收缩:135.黏液-碳酸氢盐屏障:136.胃排空:137.胆盐的肠-肝循环:138.节段性收缩:139.移行性复合运动:140.内因子:141.呕吐:142.胃肠激素的营养作用:143.排泄:144.肾小球过滤率:145.渗透性利尿:146.有效滤过压:147.滤过膜:148.肾小管和集合管的分泌作用:149.管-球反馈:150.球-管平衡151.水利尿:152.肾糖阈:153.肾素-血管紧张素-醛固酮系统:154.定比重吸收:155.滤过分数:156.肾小管和集合管的重吸收作用:157.血浆清除率:158.尿失禁:159.突触:160.神经递质:161.神经调质:162.牵涉痛:163.脊休克:164.牵张反射:165.对侧伸肌反射:166.肌紧张:167.去大脑僵直:168.最后公路:169.下丘脑调节肽:170.本能行为:171.浆轴运输:172.躯体感觉:173.内脏感觉:174.体腔壁痛:175.节间反射:176.学习和记忆:177.优势半球:178.内分泌:179.内分泌系统:180.激素:181.旁分泌:182.基因表达学说:183.远距分泌:184.神经分泌:185.下丘脑调节肽:186.垂体门脉系统:187.促激素:188.腺垂体:189.神经垂体:190.应激:191.应激反应:192.碘捕获:193.碘化:194.碘阻滞效应:195.胰岛素:196.胰岛素受体底物:197.肠-胰岛素轴:198.第二信使:199.生殖:200.月经:201.月经周期:201.黄体:203.妊娠黄体:204.排卵:205.精子获能:206.人绒毛促性腺激素:207.顶体反应:208.性成熟:209.着床:。
第二章细胞的基本功能(8学时)
ABCDE
第三节 肌细胞的Βιβλιοθήκη 缩Sti一、神经-骨骼肌接头处兴奋的传递
神经-肌接头Neuromuscular junction
神经肌接头动画
重点内容
(一)传递过程:
当AP传到神经末梢时,接头前膜去极化→电
胆碱酯酶 压门控Ca2+通道开放,Ca2+内流→囊泡向接头
前膜靠近、融合, ACh 释放到接头间隙→与
Na+
K+ ClCa2+
145
3 120 1.2
18
140 7 0.1 umol/L
+56
-102 -76 +125
1、离子在膜内外不均匀分布:
K+内>>K+外 Na+内<<Na+外
膜外 膜内
2、膜对不同离子通透性不同
安静时:膜对K+通透性大
K+平衡电位(Ek)—静息电位
膜内
膜外
Nernst公式计算
第二章 细胞的基本功能
The basic function of cells
目 录
第一节 细胞膜的物质转运功能 第二节 细胞的电现象 第三节 肌细胞的收缩
第一节 细胞膜的物质转运功能
膜蛋白质的作用:
( 1)构成膜的载体、通道或离子泵,与物质转 运有关。 ( 2)构成膜的受体,与激素结合后把信息传入 细胞内。 (3)酶:起催化作用。
基强度
图:可兴奋组织 的强度-时间曲线
时间
正反馈
膜去极化 Na+内流 Na+通道开放
局部反应及其特性
(1)概念:P42 (2)特点: a. 电位随刺激强度增 大而增大—非“全或无” b.呈电紧张性扩布; c.可以叠加(总和), 包括空间总和与时间 总和。
动物生理学复习资料
动物生理学复习资料1、生理学:是以生物机体的生命活动现象和机体各个组成部分为研究对象的一门科学。
2、生理学研究分3个水平:细胞和分子水平的研究、器官和系统水平的研究、整体水平的研究。
3、生理学的研究方法,动物实验可分为急性实验和慢性实验。
急性实验可分为在体实验(缺点:实验不能持久,动物通常以死亡告终。
优点:可对器官系统进行较细致的实验研究)和离体实验。
4、生命活动最基本的特征是新陈代谢、兴奋性、适应性。
5、新陈代谢:生物体不断与环境进行物质和能量交换,摄取营养物质以合成自身的物质,同时不断分解自身衰老退化的物质,并将其分解产物排出体外的自我更新过程。
6、同化作用:有机体从外界取得生活所需的物质,通过物理、化学作用变成生物体新的结构,合成新的物质并贮存在体内,这一过程称为同化作用。
7、异化作用:有机体在生命活动中不断破坏自身衰老的结构,在分解旧物质的同时释放能量,供机体生命活动需要,并将分解终产物排出体外的过程。
8、阈强度:能引起活体组织细胞产生反应的最小刺激强度。
9、兴奋性:动物有机体在内外环境发生变化时,机体内部的新陈代谢都将发生相应的改变,机体的这种特性称为兴奋性。
子兮第1页共3119、主动运输:逆着溶度梯度或无梯度的净移动,必须由外部供给能量,称为主动运输。
可分为原发性主动转运(直接利用ATP水解产生的能量进行的离子的跨膜转运)和继发性主动转运(所需能量来自膜外的高势能Na+,依赖于钠泵的活动)。
20、单纯扩散:一些脂溶性物质从细胞膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。
21、易化扩散:非脂溶性物质或脂溶性小的物质,在特殊膜蛋白的协助下,从膜的高浓度一侧向低浓度一侧扩散的现象,称为易化扩散。
22、根据参与易化扩散的膜蛋白的不同可分为以“载体”为中介的易化扩散(或载体运输)【特点:高度的结构特异性;饱和现象;竞争性抑制】和以“通道”为中介的易化扩散或通道运输【特性:选择性;门控性(化学门控通道;电压门控通道;机械门控通道)】。
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。
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。
生理学重点笔记(版本三)
生理学期末考试复习资料Ⅰ、名词解释(35个中任意抽5个)一、阈强度:是在一定的刺激持续时间作用下,引起组织兴奋所必需的最小刺激强度。
二、内环境:细胞生存的环境,即细胞外液。
三、正反馈:凡是反馈信息和控制信息的作用性质相同的反馈,称为正反馈,起加强控制信息的作用。
四、负反馈:凡是反馈信息和控制信息的作用性质相反的反馈,称为负反馈,起纠正,减弱控制信息的作用。
五、易化扩散:指非脂溶性的小分子物质或离子借助膜蛋白的帮助,从高浓度一侧向低浓度一侧转运的方式。
六、被动转运:指物质从高浓度一侧到低浓度一侧(顺浓度差)的跨膜转运形式,转运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)。
七、主动转运:主动转运指细胞通过本身的耗能过程,将小分子物质或离子从低浓度一侧移向高浓度一侧(逆浓度差)转运的方式。
八、极化:细胞在安静时,保持稳定的膜内电位为负,膜外为正的状态。
九、静息电位:细胞处于安静状态下,存在于细胞膜两侧的电位差。
十、动作电位:可兴奋细胞受到刺激时,在静息电位的基础上暴发的一次迅速,可逆,可扩布的电位变化。
十一、阈电位:对神经细胞和骨骼肌而言,造成膜上Na+通透性突然增大的临界膜电位。
十二、血细胞比容:血细胞容积与全血容积的百分比。
十三、血型:根据血细胞膜上特异性抗原的类型,将血液分为若干型。
十四、心动周期:心房或心室每收缩和舒张一次所经历的时间,称为一个心动周期。
十五、心率:每分钟心脏搏动的次数称为心率。
十六、心输出量:每分钟由一侧心室收缩射出到动脉的血量。
它等于每搏输出量×心率,正常成人安静时的心输出量为5L/分。
十七、搏出量:一侧心室每一次搏动所射出的血液量。
十八、射血分数:搏出量占心室舒张末期容积的百分比。
安静状态健康成人的射血分数为55-65%。
十九、心指数:以单位体表面积计算的心输出量称为心指数,正常成人安静时的心指数为3.0-3.5L/分×平方米。
二十、中心静脉压:是指胸腔内大静脉或右心房的压力。
生理学 细胞的基本功能
阻断剂: 河豚毒素、局麻药
后电位
后去极化:快速K+外流堆积,复极化减慢 后超极化:钾通道开放时间长,过多钾外流
动作电位的特点: a.“全或无”现象:动作电位一旦产生
就达到最大值,其幅度不会因刺激强度的 加强而增大。 b.不衰减传导 c.脉冲式,不会重合
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
被动转运:单纯扩散 易化扩散 主动转运: 1.定义:指细胞膜将物质分子(或离子)
逆浓度差和电位差转运的过程 2.生物泵:实质就是ATP酶
如“钠-钾泵”、“质子泵”等 ▲钠泵: 钠-钾泵或Na+- K+ -ATP酶(图)
d.不同细胞,AP的幅度和持续时间不同 (图)
4、动作电位的引起和阈电位
阈电位和锋电位的引起 刺激阈电位AP
1、阈电位 TP: 是一种膜电位的临界值,能触发AP, 是引起钠通道大量开放的膜电位值, 即钠内流形成正反馈的膜电位值。
RP和TP的差值大,细胞兴奋性低; 差值小,兴奋性高。 2、阈强度:使细胞膜去极化到阈电位的最小
概念: AP是膜两侧电位在RP基础上发生
的一次可扩布的快速而可逆的倒转和复原。 图
去极相 去极化
超射
锋电位
复极相:复极化初期
后电位 复极化后期(负后电位)
后超极化(正后电位)
(二)动作电位的产生机制
1、电化学驱动力; 2、动作电位期间膜电导的变化; 3、膜电导与离子通道(膜片钳技术) 锋电位
•上升支:去极相 由Na+内流形成,是Na+的平衡电位 有效刺激→部分Na+通道开放→少量Na+→膜去极 化→阈电位→大量Na+通道开放→大量Na+内流→膜 内负电位消失,出现正电位
细胞生理
第一节 细胞膜的物质转运功能
第二节 细胞的信号转导 第三节 细胞的生物电 第四节 肌细胞的收缩
第一节 细胞膜的物质转运功能
一、细胞膜的分子结构
液态镶嵌模型
二、物质的跨膜转运
单纯扩散 易化扩散 主动转运 出胞和入胞
通道介导 载体介导
一、细胞膜的结构概述
(一)脂质双分子层
以液态的脂质双分子 层为基架,具有稳定性和流 动性。
转运方式比较
单纯扩散
通道介导的
易化扩散
膜蛋
白介 导的
载
跨膜 体
转运 介
导
经载体的 易化扩散
原发性主 动转运
继发性主 动转运
出胞与入胞
脂溶性小分子
离子
高→低 不耗能
水溶小分子
特定离子 低→高 小分子 耗能
大分子/团 块
耗能
被动 转运
主动 转运
第二节 细胞的信号转导
一、信号转导概述
➢ 信号转导的概念
NO
(三)丝氨酸/苏氨酸激酶受体
主要指转化生长因子家族包括TGF-β、活化素(activin)等信号分子。通过磷 酸化丝氨酸/苏氨酸残基而启动信号转导通路
复习思考题
1.细胞间通讯有哪些方式?各种方式之间有何不 同?
2.通过细胞表面受体介导的跨膜信号转导有哪几 种方式?比较各种方式之间的异同。
3.试述细胞信号转导的基本特征。 4.试比较G蛋白偶联受体介导的几种信号通路之 间的异同。 5.概述受体酪氨酸介酶介导的信号通路的组成、 特点及其主要功能。
5.蛋白激酶
• 蛋白激酶是一类磷酸转移酶,其作用是将 ATP 的 γ 磷酸基转移到底物特定的氨基酸残基上,使蛋白质磷酸 化,可分为5类。
生理学重点笔记
前言课前导入一、考情分析:“鸡肋”二、科目特点:面宽、点多、机制多多思、多练、重理解三、课程特点和要求:第一节细胞的基本功能考纲:一、细胞膜的物质转运功能二、细胞的兴奋性和生物电现象三、骨骼肌的收缩功能一、细胞膜的物质转运功能液态镶嵌模型学说——细胞膜是以液态的脂质双分子层为骨架,其中镶嵌着不同生理功能的蛋白质。
(一)单纯扩散1.概念:脂溶性小分子物质由膜的高浓度区一侧向膜的低浓度区一侧顺浓度差跨膜的转运过程称为单纯扩散。
2.转运物质:除O2、CO2、NO、CO、N2等气体外,还有乙醇、类固醇类激素、尿素等。
3.特点:①顺浓度差,不耗能;②无需膜蛋白帮助;③最终使转运物质在膜两侧的浓度差消失。
(二)易化扩散是指某些非脂溶性或脂溶性较小的物质,在特殊蛋白的“帮助”下,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧扩散的过程。
载体转运通道转运1.以载体蛋白为中介的易化扩散(载体转运):◇例子“血液中的葡萄糖和氨基酸进入到组织细胞”◇特点:(1)载体蛋白质有结构特异性;(2)饱和现象;(3)竞争性抑制。
2.以通道为中介的易化扩散(通道转运):主要通过通道蛋白质(简称通道)进行的。
其转运物质的能力受膜两侧电位差或化学物质的影响,故有电压门控通道和化学门控通道之分。
◇特点:(1)相对特异性;(2)无饱和性;(3)有开放、失活、关闭不同状态。
◇例子:Na+、K+、Ca2+等都经通道转运。
Na+通道阻断剂——河豚毒素K+通道阻断剂——四乙铵Ca2+通道阻断剂——异搏定(三)主动转运1.概念:主动转运是指细胞通过本身的耗能过程,在细胞膜上特殊蛋白质(泵)的协助下,将某些物质分子或离子经细胞膜逆浓度梯度或电位梯度转运的过程。
2.钠泵钠泵就是镶嵌于细胞膜上的Na+-K+依赖式ATP酶。
Na+-K+依赖式ATP酶(钠泵)3.钠泵活动的生理意义:①由钠泵形成的细胞内高K+和细胞外的高Na+,这是许多代谢反应进行的必需条件。
②维持细胞正常的渗透压与形态。
第一节 细胞膜的物质转运功能
细胞内外的各种物质不断地交换,物质通过细胞膜转运的方式基本有以下四种。
单纯扩散 易化扩散 主动转运
举例 O 2 、CO 2 、N 2 、NH 3 、H 2 O、乙醇、尿素等的跨膜转动 葡萄糖进入红细胞、普通细胞,离子(K、Na+、CI-、Ca 2 ) 肠及肾小管吸收葡萄糖,Na+泵、 Ca泵、H + K + 泵
主动转运:
特征:
逆电化学梯度。
定向。
需要载体蛋白的协助。
需要细胞提供能量[ATP]。
1.原发性主动转运 原发性主动转运是指离子泵利用分解ATP产生的能量将离子逆浓度梯度和(或)电位梯度进行跨膜转运的过程。 在哺乳动物细胞上普遍存在的离子泵有钠-钾泵和钙泵。
通道具有静息、激活和失活等不同功能状态,通道的导通表现为开放和关闭两种状态
无饱和现象 化学结构特异性
竞争性抑制
饱和现象
举例 带电离子K + 、Na + 、Cl - 、Ca 2+ 的快速移动 葡萄糖、氨基酸、核苷酸等的跨膜转运 1.由载体介导的易化扩散 葡萄糖、氨基酸等营养性物质的进出细胞就属于这种类型的易化扩散。 以载体为中介的易化扩散有如下特点:①高度特异性(注意,高度特异性,不是绝对特异性);②有饱和现象;③有竞争性抑制。
钠泵活动的意义:
①钠泵活动造成的细胞内高K + ,是许多代谢反应进行的必需条件;
②细胞内低Na + 能阻止细胞外水分大量进入细胞,对维持细胞的正常体积、形态和功能具有一定意义;
③建立一种势能贮备,供其他耗能过程利用。
细胞膜内外正常Na + 和K + 浓度差的形成与维持是由于
A.单纯扩散
细胞的生理功能
直接来自ATP的
分解,而是来 自原发性主动
转运所形成的
离子浓度梯度 而进行的物质
逆浓度梯度和
(或)电位梯 度的跨膜转运 方式。
同向转运(symtport) 逆向转运(antitport) Na+ Glu Na+
膜外
Ca2+
膜内
主动转运与被动转运的区别
主动转运 需由细胞提供能量
逆浓度差或电位差 使膜两侧浓度差更大
载体
膜内
转运的物质:葡萄糖(GL)、氨基酸(AA)
17
特点:
①特异性(物质不同载体不同) ②饱和性(∵载体的数量是有限的) ③竟争性(∵经同一特殊膜蛋白质转运)
18
(2)经通道的易化扩散
又称以通道为中介的 易化扩散、通道运输。 如:Na+通道 K+通道 Ca2+通道 Cl-通道
K+ Na+
膜外
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一、离子通道介导的信号转导
离子通道大体有:化学、电压、机械性门控通道 如: 化学性胞外信号(ACh) ACh + 受体=复合体
终板膜变构=离子通道开放
Na+内流 终板膜电位
骨骼肌收缩
45
二、G蛋白偶联受体介导的信号转导 (一) cAMP信号通路
神经递质、激素等(第一信使)
膜外N端:识别、结合第一信使
细胞的基本功能
学习要点:
◆ 掌握 ◆ 1.细胞膜的物质主动转运机能:单纯扩散、 易化扩散、主动转运、出胞和入胞的概念 和特点。 ◆ 2. 细胞的生物电现象及其原理,静息电位 和动作电位。。 ◆ 3.神经-肌肉接头处的兴奋传递过程。 ◆ 4.骨骼肌兴奋收缩耦联过程。
生理学名词解释大全
1.内环境:细胞所处的赖以生存的环境,即细胞外液称为内环境。
2.稳态:机体在正常生理情况下,内环境的各种物理、化学性质是保持相对稳定的。
3.神经调节:是指神经系统的活动通过神经纤维的联系,对机体各组织、器官和系统的生理功能发挥调节的过程。
4.反射:是指机体在中枢神经系统的参与下,对内、外环境作出的规律性应答。
5.反射弧:反射活动的结构基础是反射弧。
6.正反馈:受控部分发出的反馈信息,促进加强控制部分的活动,最后使受控部分的活动朝着与它原先活动相同的方向改变,称为正反馈。
7.负反馈:受控部分发出的反馈信息,调整控制部分的活动,最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相反的方向改变。
称为负反馈。
8.单纯扩散:是指脂溶性的小分子物质从细胞膜高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。
9.易化扩散:体内一些不溶于脂质或难溶于脂质的小分子物质,不能直接跨膜转运,它们在细胞膜特殊蛋白质的帮助下,从膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。
10. 主动转运:物质逆浓度差或电位差,消耗能量通过细胞膜进出细胞的过程。
11. 跨膜电位:当膜上的的离子通道开放而引起带电离子跨膜流动时,从而在膜两侧形成电位,称为跨膜电位。
12.动作电位:在静息电位的基础上,给细胞一个适当刺激,可触发其发生可传播的膜电位波动称为动作电位。
13.静息电位:静息时,质膜两侧存在着外正内负的电位差,称为静息电位。
14.阈电位:产生动作电位时,要使膜去极化是最小的膜电位,称为阈电位。
15.阈值:是指使细胞膜达到阈电位的刺激强度和时间的总和。
16.兴奋:细胞功能变化由弱变强的过程称为兴奋。
17.兴奋性:生理学中将可兴奋细胞接受刺激后产生动作电位的能力称为兴奋性18.血细胞比容:血细胞在血液中所占的容积百分比。
19.红细胞比容:指红细胞占全血容积的百分比。
20.血浆:是血液的液体成分,是机体内环境的重要组成部分。
21.血浆渗透压:由晶体渗透压和胶体渗透压两部分组成。
《细胞生理学》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
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单纯、易化扩散、主动转运、入、出胞作
用定义
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单纯、易化扩散、主动转运、入、出胞作用定义
单纯扩散:亦称被动扩散,是细胞内外物质最简单的一种交换方式。
细胞膜两侧的物质靠浓度差进行分子扩散,不需要能量。
脂溶性物质顺着细胞膜内外侧浓度差转运的过程,称为单纯扩散。
例如,溶解在细胞外液中的CO2和O2就是通过这种方式转运过膜的。
O2,CO2,H2O,甘油,乙醇、苯、尿素、NH3、N2、还有像维生素D、固醇,都可以经过单纯扩散进行转运。
易化扩散:是膜蛋白介导的被动扩散。
物质通过膜上的特殊蛋白质(包括载体、通道)的介导、顺电—化学梯度的跨膜转运过程,其转运方式主要有两种:一是经载体介导的易化扩散。
二是经通道介导的易化扩散。
单纯扩散与易化扩散都属于被动转运,被动转运的主要特点是:转运物质过程的本身不需要消耗能量,是在细胞膜上的特殊蛋白的“帮助”下,顺着浓度梯度或电位梯度进行的跨膜转运,是一个“被动”的过程。
经载体的易化扩散:许多具有重要生理功能的营养物质(如葡萄糖、氨基酸、核苷酸等)都是以经载体的易化扩散
经离子通道的易化扩散:又称通道转运,是指一些带电离子(如钠离子、钾离子、钙离子、氯离子等)在通道蛋白的帮助下,顺着浓度梯度或电位梯度进行的跨膜转运过程。
原发性主动转运即由ATP直接供能,逆浓度差转运的方式。
钠钾ATP酶(钠泵)参与的转运是最为典型的一种原发性主动转运。
继发性主动转运这是由ATP间接供能的逆浓度差转运方式。
它利用钠泵活动形成的势能储备,来完成其他物质逆浓度梯度的跨膜转运。
例如:小肠上皮细胞从肠腔中吸收葡萄、肾小管上皮细胞从小管液中重吸收葡萄糖都属于继发性主动转运。
依靠细胞膜的特殊功能(吸附、吞入或排出某种颗粒),大分子物质(激素、酶、递质等)排出细胞外,称为出胞作用
依靠细胞膜的特殊功能(吸附、吞入或排出某种颗粒),使大分子物质(蛋白、脂肪等)及异物进入细胞内,称为入胞作用·,是指细胞外的大分子物质或团块进入细胞内的过程。
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