导图社区 细胞的基本功能
这是一篇关于细胞的基本功能的思维导图,介绍了物质转运、信号转导、细胞电活动这三个方面的内容,有不足之处欢迎大家指正。
这是一篇关于肌肉的收缩的思维导图,包括横纹肌和平滑肌的细胞结构特征、收缩机制、收缩影响因素等内容。
这是一篇关于酶的思维导图。该思维导图包括医学应用、酶的调节、工作原理、促酶反应动力学等知识点。比较系统全面。
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细胞的基本功能
物质转运
化学组成
脂质
胆固醇(流动性)
蛋白质
糖
被动运输
简单扩散
非极性脂溶性,极性小分子 CO2,O2
特点: 1.不依靠膜蛋白质的“帮助” 2.不需另外消耗能量 3.顺浓度梯度
影响因素
脂溶性和分子大小 浓度差,通透性
易化扩散
通道
带电荷小分子,离子(通道蛋白)
水通道
特征
离子选择
门控特性
化学(配体)
电压
机械
载体
水溶性小分子,离子(氨基酸,葡萄糖)
特点
结构特异性
饱和现象
竞争抑制
与底物结合-构象变化-与底物解离
主动转运
原发性主动转运
直接利用代谢能量
钠钾泵
排Na+(3)吸K+(2)
a. 钠泵活动造成的细胞内高K+是许多代谢反应进行的必要条件 b. 钠泵能不断的将顺浓度梯度漏入的Na+ 转运回去→维持胞内渗透压和细胞容积 c. 建立Na+的跨膜浓度梯度,为继发性主动转运的物质提供势能储备 d. 钠泵活动造成的跨膜浓度梯度,是细胞发生电活动的前提条件 e. 钠泵活动是生电性的,可直接影响膜电位,使膜内电位的负值增大
钙泵
质子泵
继发性主动转运
不直接利用ATP
同向转运
小肠吸收葡萄糖,近端肾小管(Na-葡萄糖同向转运体)
反向转运
钠-钙交换体,钠-氢交换
膜泡运输
大分子
出胞
持续,调节性
入胞
吞噬(固态)
吞饮(液态)
信号转导
细胞电活动
静息电位
所有细胞
概念
静息时细胞膜内正外负
极化 (polarization): 内负外正的状态 去极化(depolarization): RP减小的过程或状态 复极化(repolarization): 由去极化恢复RP的过程 超极化(hyperpolarization): RP增大的过程或状
产生机制
K+外流,Na+内流可抵消部分
1,细胞外K+浓度的改变;反比 ② 膜对K+(正)和Na+(反)的相对通透性; ③ 钠-钾泵活动的水平。正比
动作电位
神经,肌,部分腺细胞
组成
峰电位
标志
上升支
反极化
去极化
超射
下降支
复极化
后电位
后去极化电位(负)
后超极化电位(正)
去极化:Na离子内流,内向电流,通道激活开放, Na+电导↑,Na+再生性循环,接近于Na+的平衡电位
复极化:K离子外流,外相电流,由于Na+通道激活后迅速失活→Na+电导 ↓,同时膜结构中电压门控性K+通道开放→K+电导↑;在很强的外向驱动力作用下→K+迅速外流
后去极化电位: 复极时迅速外流的K+蓄积在膜外侧附近,暂时阻碍了K+外流 后超极化电位: 生电性钠泵的作用
触发条件
(1)一定的刺激强度; (2)一定的持续时间; (3)一定的强度-时间的变化率(单位时间内强度的变化
阈刺激,阈电位,阈值(与兴奋性成反比)
全或无
不衰减传播
局部电流
有髓,无髓(跳跃)
细胞间缝隙链接
脉冲式发放
兴奋及其变化
绝对不应期
相对不应期
超常期
低常期
局部电位
阈下刺激引起膜的局部 的去极化电位
等级性电位
电紧张方式扩布。 随传播距离增加而衰减
电位可融合