导图社区 生理学第二章 细胞的基本功能
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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
致密带—透明带—致密带
细胞膜的基本结构
细胞膜:一种选择性半透膜
结构:“液态镶嵌模型”假说
组成:脂质,蛋白质,糖类
细胞膜的物质转运
被动转运
定义:物质顺化学梯度或顺电位梯度,不额外消耗ATP化学能的跨膜物质转运过程
扩散的动力
电化学势能(浓度差,电位差)
扩散的先决条件
膜对该物质的通透性 (脂/水溶性,分子大小,带电情况等)
分类
单纯扩散
转运的物质
脂溶性的小分子物质(O2,CO2)
易化扩散
定义
一些带电离子和分子质量稍大的水溶性分子在膜蛋白的介导下,顺浓度或顺电位梯度跨膜扩散的过程
动力:浓度差,电位差
载体介导的易化扩散
转运的物质:营养物质
转运方式:浓度高侧结合→蛋白构象改变→浓度低侧解离
特点
结构特异性
饱和现象
竞争性抑制
通道介导的易化扩散
离子通道
本质
有贯通膜内外的亲水性孔道的通道蛋白
主要特征
转运速率高,有离子选择性,门控特性:大多具有阀门,开放、关闭
门控离子通道的分类
电压门控通道
化学门控通道或配体门控通道
机械门控通道
水的跨膜转运
动力:渗透压差(水分子的浓度差)
大部分细胞:单纯扩散
某些组织:水通道
通过特殊膜蛋白—水孔蛋白(AQP)进行快速跨膜转运
主动转运
指在耗能的条件下逆浓度或逆电位梯度进行的物质跨膜转运
原发性主动转运
定义:直接利用分解ATP产生的能量
介导的膜蛋白:离子泵
钠钾泵,钙泵
作用:每分解一分子ATP,泵出3个Na+,泵入2个K+
钠泵的生理意义
造成细胞内高钾离子浓度,是细胞内许多代谢过程所必需的
形成膜内外钠离子浓度差,为继发性主动转运提供动力
有效维持细胞内外钠离子和钾离子的浓度差,是细胞生物电活动的前提
继发性主动转运
定义:间接利用ATP能量
需要:起耦联作用的膜蛋白——转运体
同向转运
如:葡萄糖、氨基酸在小肠黏膜上皮的吸收,在肾小管上皮细胞的重吸收
逆向转运
如:心肌钠离子-钾离子交换、肾小管钠离子-氢离子交换
膜泡运输
大分子物质或物质团块进出细胞的方式,需要耗能,也是一种主动转运
出胞
定义:指胞质内的大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程
两种形式:持续性出胞和间断性出胞
入胞
过程
接触-膜内陷或伸出伪足-包绕-膜融合、断离,形成囊泡
吞噬
固体物质,如中性粒细胞,巨噬细胞吞噬细菌
吞饮
液体,又可分为液相入胞和受体介导入胞
总结
小分子、离子
顺电化学梯度,不消耗能量
脂溶性小分子物质
如:O2,CO2跨膜转运
非脂溶性小分子物质,需膜蛋白帮助
载体介导~
如:人体组织细胞转运葡萄糖、氨基酸等营养物质
通道介导~
细胞生物电中钠离子、钾离子的跨膜流动
逆电化学梯度,消耗能量
原发性~
直接利用ATP能量
钠钾泵
继发性~
小肠上皮细胞吸收葡萄糖、氨基酸等营养物质
大分子、物质团块
神经末梢释放递质
中性粒细胞吞噬细菌
第三章 细胞的生物电现象
膜电位
定义:细胞膜两侧的电位差,也称跨膜电位
表现形式
静息电位
概念及记录
细胞在安静状态下,存在于细胞膜内外两侧的电位差,呈内负外正的状态
数值
以膜外为零电位,膜内负值表示
不同种类的细胞,静息电位的数值大小不同
是一种稳定的直流电位
极化
静息电位时膜两侧所保持的内负外正状态
产生原理
基础
细胞内外K+的不均衡分布
膜两侧离子的浓度差——离子跨膜扩散的动力
胞内K+、带负电的蛋白质大分子多,胞外Na+、Cl-多
安静状态下细胞膜主要对K+有通透性
离子通道开放——离子跨膜扩散的条件
静息电位与K+平衡电位
安静时,K+通道开放~K+浓度差(动力)外流~膜内带负电的蛋白质大分子留在胞内~逐渐在膜两侧形成内负外正的电位差,此电位差为K+外流的阻力~当动力与阻力达到平衡时(膜两侧的电-化势能代数和为零),K+跨膜净通量为零,膜电位稳定在某一数值(K+平衡电位)
动作电位
概念与特征
可兴奋细胞在静息电位的基础上,接受一次有效刺激后所产生的一次迅速的、短暂的、可扩步的电位变化。
AP常作为细胞兴奋的标志
兴奋的本质:产生动作电位的过程
概念的扩展
可兴奋细胞:在受到适宜刺激后能产生动作电位的细胞
兴奋性:可兴奋细胞受到刺激后产生动作电位的能力
相关术语
静息电位状态
去极化
负值减小的电位变化过程
反极化/超射
内正外负状态
复极化
去极化恢复极化的过程
超极化
膜电位负值加大
组成
锋电位
神经和骨骼肌细胞AP的标志
上升支
下降支
后电位
负后电位
正后电位
特征
“全或无”现象
不衰减性扩布
具有不应期
上升支,Na+内流,去极化 下降支,K+外流,复极化
有效刺激~Na+通道大量开放~由于外高内低的Na+浓度差和内负外正的电位差,Na+内流~形成动作电位去极相~反极化时,内正外负的电位差成为Na+的阻力~动力与阻力达平衡时,Na+跨膜净通量为零~达到Na+平衡电位(超射顶点)
Na+通道关闭,K+通透性增大~由于浓度差和内正外负的电位差,K+外流~膜电位复极化~恢复至静息电位水平
复极后
生电性钠泵转运,恢复膜内外离子分布
动作电位与静息电位的本质区别
细胞兴奋的引起和传导
AP主要机制
有效刺激~Na+通道开放,Na+大量内流~动作电位上升支
肌细胞的收缩功能
横纹肌细胞的收缩功能
微细结构
含大量平行排列的肌原纤维和高度发达的肌管系统
排列高度规则有序