生理学细胞.ppt

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1、16:57:15,1,第2章 细胞,第1节 细胞的基本结构和功能,16:57:15,2,一、细胞的基本结构,细胞膜,细胞核,细胞质基质 核蛋白体 内质网 高尔基复合体 线粒体 溶酶体 中心体 微丝和微管,16:57:15,3,二、细胞膜的物质转动功能,基本骨架,镶嵌蛋白质,糖类伸出于外表面,16:57:15,4,1.单纯扩散,概念:脂溶性小分子物质由膜的高浓度一侧到低浓度一侧,转运的物质:氧气、二氧化碳、脂类等,决定扩散速度的因素:浓度差;膜的通透性,(一)、被动转运,16:57:15,5,2.易化扩散,概念:非脂溶性或脂溶性小的小分子、离子 物质在膜蛋白的帮助下,由高浓度一 侧向低浓度一侧移

2、动通过细胞膜的方式,转运的物质:葡萄糖;氨基酸;无机盐,易化扩散,通道扩散:无机盐,载体扩散:葡萄糖和氨基酸,16:57:15,6,载体转运,通道扩散,通道的状态:通道的分类:,特点:特异性;饱和性;竞争抑制,16:57:15,7,(二)、主动转运,特点 需要消耗能量,能量由分解ATP来提供;依靠特殊膜蛋白质(泵)的“帮助”;是逆电-化学梯度进行的,概念 指小分子物质逆浓度梯度或电位梯度的转运过程。,16:57:15,8,1.泵转运Na+-K+泵 Na+-K+泵又称Na+-K+-ATP酶,简称钠泵。,当膜内钠离子浓度 或膜外钾离子浓度时,都被激活,分解ATP产生能量,将胞内3个Na+移至胞外和

3、将胞外2个K+移入胞内。,16:57:15,9,2.继发性主动转运,例如:小肠粘膜对葡萄糖的吸收过程,16:57:15,10,入胞,出胞,(三)、出入胞作用,16:57:15,11,16:57:15,12,三、细胞膜的受体功能,1.细胞膜受体的结构和功能受体:存在于细胞膜或细胞内能与某些化学物质特异性结合并引发细胞产生特定的生理效应的特殊蛋白质。配体:凡能与受体结合并产生生理效应的物质统称为配体。比如:神经递质、激素、各种药物等。受体可分为细胞膜受体、细胞内受体和细胞核受体。受体的功能:一是识别功能;而是调节功能。,16:57:15,13,2.细胞膜受体的特征特异性饱和性可逆性,16:57:1

4、5,14,一、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,兴奋性G蛋白(GS),激活腺苷酸环化酶(AC),ATP,cAMP,细胞内生物效应,激活蛋白激酶A,结合G蛋白偶联受体,激活G蛋白,第三节 细胞的跨膜信号传递功能,16:57:15,15,(二)磷脂酰肌醇信号通路,激素(第一信使),兴奋性G蛋白,激活磷脂酶C,磷脂酰肌醇,(第 二 信 使)IP3 和 DG,激 活蛋白激酶C,内质网释放Ca2+,激活G蛋白,生物效应,结合G蛋白偶联受体,16:57:15,16,二、酶偶联受体介导的信号转导 受体酪氨酸激酶,生长因子,与受体酪氨酸 激酶结合,细胞内生物效应,特点 信号

5、转导与G蛋白无关;无第二信使的产生;无细胞质中蛋白激酶的激活。,受体酪氨酸激酶介导的信号转导图示,16:57:15,17,三、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,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,16:57:15,18,第四节细胞的生物电现象,概念:细胞在活动时伴有电现象的产生,生物电(跨膜电位),静息电位,动作电位,16:57:15,19,一、静息电位,(一)概念:细胞处于安静状态下,细胞膜两侧的电位差,大小:-70-90mv,16:57:15,20,证明RP的实验,(甲)当A、B电极

6、都位于细胞膜外,无电位改变,证明膜外无电位差。,(乙)当A电极位于细胞膜外,B电极插入膜内时,有电位改变,证明膜内、外间有电位差。,(丙)当A、B电极都位于细胞膜内,无电位改变,证明膜内无电位差。,16:57:15,21,(1)静息状态下细胞膜内、外离子分布不匀 Na+i Na+o110;K+iK+o301 Cl-i Cl-o114;A-iA-o 41,(二)静息电位的产生机制,1.RP的产生条件,主要离子分布:,膜内:,膜外:,16:57:15,22,(2)静息状态下膜对离子有选择性通透性 通透性:K+Cl-Na+A-,结论:RP的产生主要是K外流所形成的电化学平衡电位,16:57:15,2

7、3,二、动作电位(一)概 念 可兴奋细胞受到刺激,膜在RP基础上发生 一次短暂的、可逆的,可扩布的电位波动。,16:57:15,24,动作电位的变化过程,超射,阈电位,16:57:15,25,(二)动作电位的产生机制,上升支,下降支,膜 外,膜 内,结论 1.上升支由Na 内流形成;下降支是K 外流形成,2.AP=K+Na 的平衡电位。,动作电位的特点:“全或无”现象;脉冲式;不衰减传导。,16:57:15,26,(三)动作电位的传导机理,传导机制:局部电流,无髓鞘N纤维的兴奋传导:近距离局部电流,有髓鞘N纤维的兴奋传导:远距离局部电流(跳跃式),16:57:15,27,第五节 肌细胞的收缩功

8、能一、NM接头处的兴奋传递,(一)N-M接头的结构 接头前膜:囊泡内含 ACh,接头间隙:约50-60nm 接头后膜:又称终板膜,存在ACh受体(N2受体),能与ACh发生 特异性结合。,接头间隙,16:57:15,28,(二)N-M接头处的兴奋传递过程,AP传到轴突末稍,膜Ca2通道开放,Ca2向膜内流动,接头前膜内囊泡移动、融合、破裂,囊泡中的ACh释放,ACh与终板膜上的ACh受体结合,膜对Na、K(尤其是Na)通透性,终板膜去极化终板电位,去极化达到阈电位,爆发肌细胞膜AP,16:57:15,29,(三)N-M接头处的兴奋传递特征 1.单向传递 2.时间延搁 3.具1对1的关系 4.易

9、受内环境变化的影响,16:57:15,30,二、骨骼肌细胞的微细结构,16:57:15,31,(一)肌原纤维和肌小节,肌小节是肌细胞收缩的结构和功能单位,(二)肌管系统,横管系统:T管 纵管系统:L管 三联管:T管+终池2,16:57:15,32,基本大意:骨骼肌细胞在收缩时并不是肌丝本身长 度的卷曲或缩短,而是细肌丝沿粗肌 丝向线中央的相对滑行,明带和 带长度缩短或消失,暗带长度不变。肌小节长度缩短,肌肉收缩。,那么,肌丝为什么可以滑行呢?,(三)骨骼肌细胞的收缩机制,16:57:15,33,肌丝的分子组成:1.粗肌丝 由肌球或称肌凝蛋白 组成,头部一膨大部横桥 横桥的作用:(1)能与细肌丝

10、上结合位点可 逆性结合;(2)具有ATP酶作用,2.细肌丝 肌动蛋白:有与横桥结合位点,静息时被原肌球蛋白掩盖;原肌球蛋白:静息时掩盖横桥结合位点;肌钙蛋白:与Ca2+结合变构后,使原肌球蛋白位移,暴露出结合位点。,16:57:15,34,3.收缩过程,16:57:15,35,1.等长收缩与等张收缩 等长收缩 收缩时,只有张力增加而长度不变的收缩,称为等长收缩。等张收缩 收缩时,只有长度缩短而张力不变的收缩,称为等张收缩。说明:等长收缩和等张收缩与肌肉收缩时所遇 的负荷大小有关 负荷小于肌张力时,出现等张收缩;负荷等于或大于肌张力时,出现等长收缩;正常人体骨骼肌收缩大多是混合式,且总是等长 收缩在前,肌张力增加到超后负荷时,才出现等张 收缩。,(四)骨骼肌收缩的外部表现,16:57:15,36,2.单收缩与强直收缩,

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