导图社区 细胞的基本功能
细胞的基本功能:“细胞是构成人体结构和功能的最基本单位,人体就是由大量的不同类型的细胞组成的,在不同的组织器官,含有不同的细胞,分别具有不同的结构,执行不同的功能。比如血液中有三种血细胞,分别是红细胞白细胞和血小板,红细胞具有运输氧气和二氧化碳的功能,白细胞在人体的免疫功能中发挥着重要作用,血小板是人体负责止血的血细胞。
生理学之血液知识总结,包括血液生理概述、血细胞生理、生理性止血、血型和输血原则等等,很详细的哟。
细胞系统具有汲取能量,传递信息,分化等功能。细胞 (英文名:cell)并没有统一的定义,比较普遍的提法是:细胞是生物体基本的结构和功能单位。已知除病毒之外的所有生物均由细胞所组成,但病毒生命活动也必须在细胞中才能体现。
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细胞的基本功能
细胞膜的物质转运功能
细胞膜的脂质
分类
磷脂
胆固醇
糖脂
质膜流动性的影响因素
胆固醇含量↑,流动性↓
脂肪酸烃链长度和不饱和度↑,流动性↓
膜蛋白含量↑,流动性↓
细胞膜的蛋白质
表面膜蛋白
占20%--30%,主要附着于细胞膜的内表面
通过静电引力与脂质的亲水部分结合或通过离子键与整合蛋白结合
整合膜蛋白
占70%--80%,肽链一次或多次穿过膜脂质双层
脂双层内侧:肽键间形成氢键,以α螺旋结构存在;脂双层外侧:直链形式,形成细胞环
细胞膜的糖类
包括糖蛋白和糖脂
功能:①糖包被的相互接触可促进细胞间的相互接触和作用;②糖类带负电,排斥其他带负电物质(如血中红细胞相互分开);③许多糖类还作为一种分子标记发挥受体或抗原的作用(如ABO血型系统的抗原就是由糖蛋白或糖脂上寡糖链决定的)
跨细胞膜的物质转运
被动运输
单纯扩散
物质顺浓度梯度跨膜运输,不耗能,不需要载体
易化扩散
经通道(离子通道)
介导带电离子
基本特征
离子选择性
每种通道只对一种或几种离子有通透性而对其他离子不通透
门控特性
电压门控通道
受膜电位调控(膜去极化或超极化)
化学门控通道
机械门控通道
非门控通道,如神经纤维上的钾漏通道
经载体
介导水溶性小分子或离子顺浓度梯度运输,不耗能
运输时载体蛋白需经历与底物结合--构象变化--与底物解离,因此转运速率较慢
主动运输
原发性
直接利用代谢产生的能量将物质逆浓度梯度运输,耗能,需载体
继发性
间接利用ATP能量的逆浓度梯度运输,耗能,需载体
同向运输(载体称为同向转运体)
反向运输(载体称为反向转运体或交换体)
膜泡运输
大分子和颗粒物质由膜包裹成囊泡转运,耗能,需蛋白质参与
出胞:大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞
持续性出胞:细胞在安静状态下,分泌囊泡自发的与细胞膜融合释放物质
调节性出胞:细胞受到电信号或化学信号的刺激而释放物质
入胞:胞外大分子或物质团块被细胞膜包裹后以囊泡形式进入
吞噬(固态物质):特殊细胞
吞饮(液态物质):几乎所有细胞,直径较小
液相入胞:溶质和细胞外液连续不断进入细胞。对底物的选择无特异性,转运物质的量与保外溶质的浓度成正比
受体介导入胞:被转运物与细胞膜受体特异性结合后,选择性进入细胞。有特异性,不受细胞外溶质浓度影响
细胞的信号转导
离子通道型受体介导的信号转导
G蛋白耦联受体介导的信号转导
酶联受体介导的信号转导
招募型受体介导的信号转导
核受体介导的信号转导
肌细胞的收缩
横纹肌
骨骼肌神经--肌接头处的兴奋传递
结构特征:由接头前膜、接头间隙和接头后膜组成。
传递过程:具有电-化学-电传递的特点
横纹肌的收缩机制
肌丝滑行:粗肌丝与细肌丝相互滑行
横纹肌细胞的兴奋--收缩耦联
影响横纹肌收缩效能的因素
细胞的电活动
静息电位(RP)
极化:安静状态下膜两侧处于外正内负
超极化:静息电位增大
去极化:静息电位减小
反极化:去极化至零电位后膜电位进一步变为正值
复极化:膜去极化后在向静息电位方向恢复的过程
产生机制
膜两侧离子浓度差与平衡电位
静息时膜对离子的相对通透性
钠泵的生电作用
影响因素
细胞外液钾离子浓度升高时,静息电位减小
膜对钾离子和钠离子的通透性:对钾离子通透性增强时静息电位增大;对钠离子通透性增大时静息电位减小
钠泵活动水平:钠泵活动增强,生电效应增强,发生超极化;钠泵活动受抑制时静息电位减小
动作电位(AP)
指细胞在静息电位的基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远方传播的膜电位波动
峰电位:动作电位升支和降支形成的尖峰状
后电位:峰电位后膜电位的低幅
后去极化电位(ADP):膜电位小于静息电位
后超极化电位(AHP):膜电位大于静息电位
特点
全或无:刺激未达到一定强度动作电位不会产生;达到一定强度后产生的动作电位幅度达到最大,不会随刺激的增强而增强
不衰减传播
脉冲式发放
电紧张电位和局部电位