导图社区 生理 02章 细胞基本功能 04节 细胞功能考点
自用的考研西综的思维导图,重点突出,虽然不华丽但绝对实用,整合了其他考研老师如傲视天鹰、天天师兄和老贺的重点,也可以方便使用者自行修改;附带考研刷题过程中刷到的一些经典或较难的题目,边看边做题方便巩固知识点;也添加了一些从刷题评论区找到记忆技巧和记忆口诀,为使用者降低记忆难度。
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生理 02章 细胞基本功能 04节 细胞功能考点
物质运输
判断某种离子的跨膜转运方式
①首先,看被动还是主动
②熟悉各种离子浓度
Na⁺, Ca²⁺, Cl⁻:胞外浓度高于胞内
K⁺离子: ①一般细胞的胞内浓度高于胞外 ②内耳毛细胞胞外浓度高于胞内
生物电活动
计算电化学驱动力
神经细胞(-70mv)
a.Na⁺:-130mv
b.K⁺:+20mv
c.Cl⁻:-70-(-70)=0mv
氯离子的平衡电位等于静息电位 因为不存在氯泵,所以氯离子不参与静息电位的形成,其浓度差是静息电位形成的结果
Ca²⁺:-132.5mv
Ca²⁺的电化学驱动力最大
比较驱动力大小
①静息时电化学驱动力: Ca²⁺>Na⁺>K⁺>Cl⁻
比较通透性
①静息时
K⁺最大 Ca²⁺最小
②兴奋时
Na⁺最大
动作电位过程中,Na⁺、K⁺驱动力如何变化
Na⁺
去极化过程中:大→小
整个过程中:大→小→大(恢复)
K⁺
去极化过程中:小→大
改变细胞外液中Na⁺, K⁺浓度, 静息电位和动作电位如何改变
Na⁺浓度升高
Na⁺离子内流多,静息电位减小(改变并不大), 动作电位幅度增大
K⁺浓度升高
K⁺离子外流减少,静息电位减小 动作电位幅度减小
K⁺浓度减小
K⁺离子外流增多,静息电位增大 动作电位幅度增大
Na泵活动受抑制
胞外Na⁺浓度下降,胞内K⁺浓度下降,K⁺外流减少 静息电位减小 动作电位幅度减小
改变动作电位去极化速度、幅度、时程的因素
AP去极化速度/幅度主要的影响因素
Na⁺离子
AP时程的主要影响因素
K⁺离子
影响静息电位的因素和影响阈电位的因素
影响静息电位
①胞外K⁺离子浓度
②膜对K⁺/Na⁺离子通透性
③Na泵的活动水平
正后电位
Na泵每消耗1ATP,能泵出3个Na⁺,泵入2个K⁺ 正后电位就是由于Na泵活动增强而引起的
影响阈电位
①Na⁺通道分布密度
Na⁺通道密度越大,越易爆发动作电位,导致阈电位下降
神经元首先产生动作电位的部位:轴突始段
②Na⁺通道状态
激活还是失活
③细胞外液中Ca²⁺浓度
Ca²⁺离子对Na⁺内流有竞争性抑制作用,可减小膜对Na⁺离子通透性, 使阈电位抬高
手足抽搐、口角麻木是低钙血症典型表现 因为Ca²⁺浓度低,细胞兴奋性增高
使用前注意: ①带有“[]”和“【】”这样框起来的内容,一般都是记忆技巧和记忆口诀 ②我将同一个章节的不同疾病进行了分割,这样方便使用者看思维导图,所以会有很多张思维导图,可以进我主页找找看 ③思维导图还在更新当中,为了防止对使用者产生误导,我还在修改,所以有的章节还没有发布,以及若有错误希望能多多包涵
生物电的产生
生物电产生必须与离子转运有关,所以与经通道的易化扩散和主动转运有关 由于经载体的易化扩散不转运离子,所以与生物电无关
补充
对于动作电位复极化来说,是K⁺通道的打开更重要还是Na⁺的关闭更重要
是Na⁺的关闭更重要,因为就算电压门控K⁺通道不存在,也还有钾漏通道可以起到K⁺外流的作用
总结
评价动作电位
用河豚毒素TTX阻断钠通道,则降低动作电位幅度
由胺碘酮或四乙铵阻断钾通道,则延长动作电位时程
肌肉收缩影响因素
有机磷农药
不可逆性抑制胆碱酯酶,防止Ach分解
中毒后,Ach会大量蓄积,引发M样症状,N样症状(肌束颤动)
新斯的明
可逆性抑制胆碱酯酶,防止Ach分解
治疗重症肌无力
筒箭毒碱
阻断N₂型Ach受体
可以作为肌松药
使用性增强或强直后增强
高频电刺激后,大量Ca²⁺进入轴突末梢,递质持续大量释放,终板电位持续增大数分钟