钙离子钙离子的生理作用详解演示文稿
论述钙离子在动物生理学上的作用

论述钙离子在动物生理学上的作用引言钙离子(Ca2+)在动物体内扮演着重要的角色,它不仅是一种必需的无机离子,还参与了许多生理过程的调节和控制。
本文将全面阐述钙离子在动物生理学上的作用,包括骨骼形成、神经传递、肌肉收缩等方面的功能。
钙离子与骨骼形成钙离子在骨骼形成中起到至关重要的作用。
首先,钙离子是骨骼中主要的无机成分,在骨骼的强度和韧性方面起到了关键作用。
其次,钙离子参与了骨骼细胞的活动调节,促进了骨骼的生长和再生。
此外,钙离子还参与了骨骼中多种生物活性物质的合成和分解过程,对骨骼生理功能的维持至关重要。
钙离子与神经传递钙离子在神经传递中发挥着关键的作用。
神经细胞通过钙离子的内外流动来实现神经信号的传递。
当神经细胞受到刺激时,细胞膜上的钙离子通道会打开,钙离子从细胞外流入细胞内,产生神经兴奋。
随后,钙离子结合到突触前膜上的神经递质囊泡,促使其与细胞膜融合,并释放神经递质到突触间隙。
这一过程被称为突触传递,是神经信号传递的关键环节。
钙离子与肌肉收缩钙离子在肌肉收缩中起到了关键作用。
当肌肉受到神经信号的刺激时,细胞内的钙离子浓度急剧升高。
这些钙离子结合到肌纤维蛋白上的钙离子结合位点,激活肌纤维蛋白上的钙离子敏感位点。
随后,肌纤维蛋白上的头结合部门被激活,与肌纤维上的钙离子敏感位点相互作用,通过肌转动作用使肌纤维收缩。
当钙离子浓度降低时,肌纤维恢复松弛状态。
钙离子与细胞信号转导钙离子在细胞信号转导中扮演了关键角色。
当细胞受到外界刺激时,钙离子浓度的变化可以触发一系列的细胞信号转导过程。
钙离子通过与细胞内多种信号分子结合相互作用,调控细胞生理功能的执行。
这种钙离子信号转导的机制被广泛应用于细胞内信息传递和细胞内信号调控的研究中,对于揭示细胞内的生理和病理过程具有重要意义。
结论钙离子在动物生理学中担当着重要的角色,包括骨骼形成、神经传递、肌肉收缩和细胞信号转导等方面的功能。
通过对钙离子的研究,我们可以更好地理解动物生理过程中的调节机制,为疾病的预防和治疗提供新的思路和方法。
钙离子的生理学功能

钙离子的生理学功能
1. 神经肌肉传导:钙离子是神经肌肉传导过程中必不可少的离子。
当神经元产生动作电位时,钙离子通过离子通道进入神经元轴突末梢,引发突触囊泡释放神经递质。
在肌肉细胞中,钙离子参与肌肉收缩的过程,它与肌钙蛋白结合,触发肌纤维的收缩。
2. 心脏节律调节:钙离子在心脏的电生理活动中起着关键作用。
钙离子通过钙离子通道进入心肌细胞,参与心脏的收缩和舒张过程。
钙离子的浓度变化也参与调节心脏的节律,确保心脏正常的收缩和舒张。
3. 血液凝固:钙离子在血液凝固过程中扮演重要角色。
当血管受损时,钙离子参与激活凝血因子,启动血液凝固过程,形成血栓以止血。
4. 骨骼发育和维持:钙离子是骨骼的主要成分之一,它在骨骼的形成、发育和维持中起着重要作用。
钙离子参与骨的重建和矿化过程,维持骨骼的结构和强度。
5. 细胞信号传递:钙离子作为第二信使,参与细胞内的信号传递过程。
当细胞外的信号分子与细胞膜上的受体结合时,钙离子通道被激活,钙离子进入细胞内,引发一系列的细胞内信号通路,调节细胞的生理功能。
6. 免疫反应:钙离子在免疫系统中也发挥着重要作用。
钙离子参与免疫细胞的活化、增殖和吞噬作用,调节免疫反应的强度和持续时间。
总之,钙离子在人体内具有多种重要的生理学功能,它参与神经肌肉传导、心脏节律调节、血液凝固、骨骼发育和维持、细胞信号传递以及免疫反应等过程。
维持钙离子的平衡对于维持人体正常的生理功能至关重要。
钙的生理功能

一、钙的生理功能钙离子是维持机体细胞正常功能的非常重要的离子,它对于维持细胞膜两侧的生物电位,维持正常的神经传导功能。
维持正常的肌肉伸缩与舒张功能以及神经-肌肉传导功能,还有一些激素的作用机制均通过钙离子表现出来。
它的主要生理功能均是基于以上的基本细胞功能,相关的生理功能主要有一下几点:1、维持正常的肌细胞功能,保证肌肉的收缩与舒张功能正常。
2、对于心血管系统,钙离子通过细胞膜上的钙离子通道,进入胞内,通过一系列生化反应,主要是有加强心肌收缩力,加快心率,加快传导的作用。
因而,细胞外钙离子浓度高则会升高血压,使心收缩力加强,每博输出量增大,因而血压也会相应增高。
重要的抗高血压药物有一种便是钙离子拮抗剂,它使得钙离子通过细胞膜上的钙通道的数量减少,使得心肌收缩力减弱,心率降低,血压下降。
其他心血管系统疾病还有充血性心力衰竭、心律失常等,病因均与钙离子关系密切。
3、是形成和维持骨骼、牙齿的结构及组成混溶钙池骨骼和牙齿中的钙占总量的99%,主要以羟磷灰石存在。
其余的1%中一半与柠檬酸螯合或与蛋白质结合,另一半则以离子状态存在于软组织细胞外液及血液中,为混溶钙池。
混溶钙池与骨骼钙间呈现动态平衡,即骨骼中的钙不断地在破骨细胞的作用下释放出来进入混溶钙池;而混溶钙池中的钙又不断地沉积于骨中,从而使骨骼中的钙不断得以补充更新,即为骨更新。
4、是参与血液凝固过程目前已知至少有4种依赖维生素K的钙结合蛋白参与血液凝固过程,即在钙离子存在下才可能完成级联反应,最后使可溶性纤维蛋白原转变为纤维蛋白,形成凝血。
二、缺钙导致骨质疏松的原理骨质疏松症起因与体内新形成的骨量低于被吸收的骨量。
骨总量在刚进入成年时达到顶峰,其后是个稳定期。
但从40岁前后开始又出现一个缓慢的减少过程。
这是因为随着年龄的增长,人体吸收膳食中的钙质的效率在降低,长期钙摄入量不足。
钙的缺乏导致从骨中吸收的钙量增加,而骨中钙储备减少时,骨质也就开始减少。
钙离子是什么,钙离子作用(附品质鉴别)

一、钙离子介绍钙离子在人体内的生理作用及机理:钙离子。
其主要的成份还有钠、镁、铁、铜,锌等人体所需多种金属元素和微量元素。
人体中的钙在骨骼和牙齿中约占99%,血液和其他组织中约占1%。
血液中的钙以离子形式(钙离子Ca++)存在约占50%,钙与蛋白质结合型约占40%,以柠檬酸和碳酸氢钙形式约占10%。
血液中的钙是人体各组织器官功能活动不可缺少的物质。
如对维持神经兴奋与传导,改善细胞膜的通透性和活化各种酶的活化性,对于心脏与肌肉的收缩与驰缓及参与凝血都有着重要的作用。
国际权威学术期刊《自然》日前在线发表了中国科学院生物化学与细胞生物学研究所、国家蛋白质科学中心(上海)许琛琦研究员领导的研究组的最新成果,这一成果首次证明:钙离子能够通过改变脂分子功能来帮助T淋巴细胞活化,提高T淋巴细胞对外来抗原的敏感性,从而帮助机体清除病原体。
中科院上海巴斯德所所长孙兵研究员认为,这一发现揭示了钙离子调控人体免疫系统工作的精细机制,提示了钙信号通路是多种疾病潜在的药物靶点,对治疗多种疾病有很好的指导意义!在台湾三十多年,钙离子得到不断的推广和应用,具有排毒,中和酸毒,补钙,净化血液,调节血脂,活化酶体,激活细胞,降胆固醇,养颜美容等功效. 估计每天有300万人服用钙离子碱性水.它采用深海较无污染的贝壳,以含钙量较高的天然物质牡蛎壳为原料,并配合人体所需的矿物质和种种微量元素的比例,于高温1700℃真空下使其气化而成离子状态粉末。
钙离子于阴阳五行中,属[阳]和属[金],[阳]亦属碱,[金]在人体五脏六腑中则属肺、大肠,因此钙离子可促进肺、大肠的排毒功能,故有净血和净化人体的作用;因钙离子属于碱性,故方可直接中和现代的种种化学酸毒与人体内的毒素;在五行五色中,[金]属白色,故愈高级的钙离子则颜色愈洁白,且不夹带任何黑点或杂质,遇水即溶,不会漂浮于水面,由于它很活泼,只要轻轻一摇即将与水中的有机物、杂质、农药或其他化学酸毒相结合,而形成许多沉淀物,质地愈佳的钙离子溶水后因愈活性,所以沉淀物也愈多,同时极易和空气中的氧结合成氧化钙,非常活性。
钙离子的生理作用

钙离子的生理作用;钙在人体内含量很大,绝大部分都存在与骨骼和牙齿中,很少量存在于血液和组织里。
由于新陈代谢每天都需要从食物中补充一定量的钙。
成人推荐每日摄取1000毫克,长身体的时候推荐每日1300毫克。
所以青少年需要的钙比成人高一些,因为骨骼的发育需要。
身高发育跟遗传有关,但跟后天营养同样有关。
保证足够的营养包括钙很重要,这也是为什么现在的人比父母辈平均身高高的原因。
各种食物里都有钙离子,牛奶和奶制品里最多。
比如200毫升牛奶(一杯左右)含钙离子300毫克左右。
所以即使胃口不好吃不好东西加上两杯牛奶也足够了。
如果真的要补的话多吃些豆制品,菠菜等钙含量高的食物,天然食物营养均衡是最好的选择。
钙离子是机体各项生理活动不可缺少的离子。
它对于维持细胞膜两侧的生物电位,维持正常的神经传导功能。
维持正常的肌肉伸缩与舒张功能以及神经-肌肉传导功能,还有一些激素的作用机制均通过钙离子表现出来。
它的主要生理功能均是基于以上的基本细胞功能,主要有一下几点:1.钙离子是凝血因子,参与凝血过程;2.参与肌肉(包括骨骼肌、平滑肌)收缩过程;3.参与神经递质合成与释放、激素合成与分泌; c4.是骨骼构成的重要物质。
钙离子是机体各项生理活动不可缺少的离子。
1.钙离子是凝血因子,参与凝血过程;2.参与肌肉【包括骨骼肌、平滑肌】收缩过程;3.参与神经递质合成与释放、激素合成与分泌;4.是骨骼构成的重要物质;等。
细胞内钙离子增加,导致细胞功能异常【减退或衰竭】,是机体衰老的进程。
也就是说,人衰老的过程(机体器官功能减退的过程)就是细胞内钙增加的过程。
细胞内为什么钙会增加呢?缺钙是一个主要且重要因素:缺钙——【甲状旁腺激素分泌增加】——骨钙溶解释放至血液(可导致骨质疏松)——钙进入细胞——细胞内钙增加——【降钙素分泌增加】——血钙回至骨骼【导致骨质增生】上述过程是个循环、反馈过程。
细胞内钙增加,平滑肌紧张度增加,在部分人就会出现血压升高——高血压。
钙的生理功能

一、钙的生理功能钙离子是维持机体细胞正常功能的非常重要的离子,它对于维持细胞膜两侧的生物电位,维持正常的神经传导功能。
维持正常的肌肉伸缩与舒张功能以及神经-肌肉传导功能,还有一些激素的作用机制均通过钙离子表现出来。
它的主要生理功能均是基于以上的基本细胞功能,相关的生理功能主要有一下几点:1、维持正常的肌细胞功能,保证肌肉的收缩与舒张功能正常。
2、对于心血管系统,钙离子通过细胞膜上的钙离子通道,进入胞内,通过一系列生化反应,主要是有加强心肌收缩力,加快心率,加快传导的作用。
因而,细胞外钙离子浓度高则会升高血压,使心收缩力加强,每博输出量增大,因而血压也会相应增高。
重要的抗高血压药物有一种便是钙离子拮抗剂,它使得钙离子通过细胞膜上的钙通道的数量减少,使得心肌收缩力减弱,心率降低,血压下降。
其他心血管系统疾病还有充血性心力衰竭、心律失常等,病因均与钙离子关系密切。
3、是形成和维持骨骼、牙齿的结构及组成混溶钙池骨骼和牙齿中的钙占总量的99%,主要以羟磷灰石存在。
其余的1%中一半与柠檬酸螯合或与蛋白质结合,另一半则以离子状态存在于软组织细胞外液及血液中,为混溶钙池。
混溶钙池与骨骼钙间呈现动态平衡,即骨骼中的钙不断地在破骨细胞的作用下释放出来进入混溶钙池;而混溶钙池中的钙又不断地沉积于骨中,从而使骨骼中的钙不断得以补充更新,即为骨更新。
4、是参与血液凝固过程目前已知至少有4种依赖维生素K的钙结合蛋白参与血液凝固过程,即在钙离子存在下才可能完成级联反应,最后使可溶性纤维蛋白原转变为纤维蛋白,形成凝血。
二、缺钙导致骨质疏松的原理骨质疏松症起因与体内新形成的骨量低于被吸收的骨量。
骨总量在刚进入成年时达到顶峰,其后是个稳定期。
但从40岁前后开始又出现一个缓慢的减少过程。
这是因为随着年龄的增长,人体吸收膳食中的钙质的效率在降低,长期钙摄入量不足。
钙的缺乏导致从骨中吸收的钙量增加,而骨中钙储备减少时,骨质也就开始减少。
钙离子钙离子的生理作用

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Calcium in the blood
血液中钙
99%----血浆
蛋白质结合钙(46%) 有机酸结合钙-复合钙 离子钙(48%)
1%----血细胞中
The ionized form of calcium in the serum is critical to healthy physiologic function.
血钙的来源: ①通过肠道吸收进入血液 ②从骨骼中摄取!
◇维持细胞的黏着及细胞的完整性与通透性;
◇控制纤毛运动;
◇调整机体免疫平衡;(增强免疫功能)
2019年11月24日
2
Calcium in the body 99%分布在骨骼
0.5%在牙 机体总钙
0.5%在软组织(细胞内钙)
0.02%在血浆
2019年11月24日
钙离子的生理作用 及血钙浓度的调节
2019年11月24日
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一、概述 钙在人体中的分布、作用
分布:(99%)骨骼、牙齿ห้องสมุดไป่ตู้指甲、头发。
血钙(1%):血液、细胞、细胞外液、软组织中。
1%血钙在生命中的重要生理功能:
◇参与心脏的收缩与舒张,调节心律;
◇参与神经冲动的传导; ◇参与肌肉的收缩与舒张; ◇参与血液凝固; ◇激活酶的活性;
2019年11月24日 作为第二信使的游离钙仅占细胞内钙的0.005%。
5 5
二、钙离子的生理作用
钙离子是凝血因子,参与凝血过程
参与肌肉(包括骨骼肌、平滑肌)收缩过程
参与神经递质释放
是骨骼构成的重要物质
钙离子参与信号转导
钙离子参与细胞凋亡。。。。。。
2019年11月24日
生物体内钙离子的作用与调控机制

生物体内钙离子的作用与调控机制钙离子(Ca2+)在生物体内是一种极其重要的离子,它在细胞的生理活动中发挥着关键性作用。
由于钙离子与多种生物分子相互作用,参与了许多细胞功能,因此失调的钙离子平衡往往会引起疾病。
本文将介绍钙离子在生物体内的作用及其调控机制。
一、钙离子的作用1. 细胞信号传导细胞内钙离子浓度的变化是细胞信号传导中最重要的物质。
当细胞内钙离子浓度升高时,可以激活一些钙依赖性酶,如钙 /钙调蛋白激酶Ⅱ(CaMKII)、钙调素蛋白激酶(CAMK)、脑钙蛋白(EAP)等。
这些酶可以调节多种细胞生理活动,如肌肉收缩、神经传递、细胞凋亡等。
2. 糖代谢和胰岛素分泌钙离子参与了细胞的糖代谢过程。
在胰岛细胞中,当胰岛素分泌受到刺激时,细胞内钙离子浓度会升高,从而促进胰岛素的分泌。
3. 肌肉收缩肌肉细胞的收缩过程需要钙离子的参与。
在肌肉细胞中,钙离子可以结合到肌动蛋白上,促进肌纤维的收缩。
4. 细胞生长钙离子也参与了细胞的生长分化过程。
在培养的神经元中,钙离子的增加可以促进神经元分化和突触形成,而抑制钙离子的增加则抑制神经元分化和突触形成。
二、钙离子的调控机制1. 钙离子荷载通道细胞膜上的钙离子荷载通道是控制细胞内钙离子浓度的重要机制之一。
这些通道分别是电压门控的钙通道和配体门控的钙通道。
电压门控的钙通道主要参与神经元兴奋和肌肉收缩过程,而配体门控的钙通道主要参与神经递质的释放和细胞信号转导过程。
2. 钙离子清道夫细胞内还存在着一些钙离子清道夫,它们可以调节细胞内钙离子浓度。
包括钙离子转运蛋白、钙离子结合蛋白和钙离子钩蛋白等。
这些蛋白质可以将细胞内的钙离子运输到细胞外或某些细胞器内,从而调节细胞内钙离子浓度。
3. 细胞信号通路细胞信号通路也是调控钙离子浓度的重要机制之一。
例如,G蛋白偶联受体可以通过激活腺苷酸酰化酶(AC)或肌醇磷酸信号通路,导致细胞内钙离子浓度的升高。
总之,钙离子在生物体内发挥着重要的作用,并由复杂的机制来调控其浓度。
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• 纤维蛋白形成 由凝血酶在钙离子的参与下催化血浆中的纤维
蛋白原而形成,细丝纵横交织构成网状,并将血细 胞网络其中,使液状的血液转变成胶冻状的血凝 块。
2020年11月20日
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2020年11月20日
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注意: (1)凝血是一个正反馈机制,一旦启动,必 迅速完成全过程。 (2)Ca2+在多个环节起作用,因此控制Ca2+就 能控制血凝。(抗凝剂的制备) (3)血凝过程是流水线,阻断其中一步,则 凝血过程必终止。
2020年11月20日
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(2)细肌丝(thin filament)
❖肌动蛋白:表面有与横桥结合的位点,静息时被原肌凝
蛋白掩盖;
❖原肌凝蛋白:静息时掩盖结合位点;
❖肌钙蛋白:与Ca2+结合变构后,使原肌凝蛋白位移,暴露
出结合位点。
原肌球蛋白
肌钙蛋白
肌动蛋白
O
2020年11月20日
OO
O
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2、骨骼肌收缩分子机制-滑行学说
终池内的Ca2+进入肌浆 Ca2+与肌钙蛋白结合
原肌凝蛋白位移,暴露细肌丝上的 结合位点
横桥与细肌丝结合位点结合, 分解ATP释放能量
横桥摆动
牵拉细肌丝朝肌节中央滑行
肌节缩短=肌细胞收缩
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2020年11月20日
3、骨骼肌的兴奋-收缩耦联
基本过程:
1 肌膜AP
沿肌膜、T管膜传播
激活L型钙通道
2
激活的L 型钙通道
胶原纤维与凝血因子接触,因子Ⅻ即与之结合,在HK(激肽释 放酶)和PK(前激肽释放酶)的参与下被活化为Ⅻa。在不依 赖钙离子条件下,因子Ⅻa将因子Ⅺ激活为XIa。在钙离子的存 在下,活化的Ⅺa又激活了因子Ⅸ为IXa。单独的Ⅸa激活因子X 的效力相当低,它要与Ⅷa结合形成1:1的复合物,又称为因 子X酶复合物。这一反应还必须有Ca2+和PL(血小板磷脂)共 同参与 外源性凝血途径
激活JSR钙 释放通道
3 胞质中〔Ca2+ 〕升高100倍
Ca2+进入胞质
肌钙蛋白与Ca2+ 结合,肌肉收缩
4 激活LSR膜上的Ca2+泵 肌浆中〔Ca2+ 〕降低
Ca2+回收入肌质网 肌肉舒张
2020年11月20日
骨骼肌的兴奋-收缩耦联
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4、骨骼肌舒张机制
兴奋-收缩耦联后
肌膜电位复极化
终池膜对Ca2+通透性↓ 肌浆网膜Ca2+泵激活
2020年11月20日
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血液的凝固是由一系列凝血因子参与的复杂的蛋 白质酶解过程
凝血因子(coagulation factor)
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血液凝固的过程
内源性激活途径 (Ⅻ)
外源性激活途径 (Ⅲ)
凝血酶原激活物
凝血酶原
凝血酶
2020年11月20日
纤维蛋白原
纤维蛋白
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内源性凝血途径 当血管壁发生损伤,内皮下组织暴露,带负电荷的内皮下
参与神经递质释放
是骨骼构成的重要物质
钙离子参与信号转导
钙离子参与细胞凋亡。。。。。。
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(一)、钙离子参与凝血过程
血液凝固(blood coagulation)
概念:血液从流动的溶胶状 态转变成不能流动的凝胶 状态的过程
本质:可溶的纤维蛋白原变 为不溶的纤维蛋白并交织 成网,网罗血细胞等成分 形成凝血块。
钙离子钙离子的生理作用详解 演示文稿
优选钙离子钙离子的生理作用
Calcium in the body
99%分布在骨骼
0.5%在牙 机体总钙
0.5%在软组织(细胞内钙)
0.02%在血浆
2020年11月20日
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Calcium in the blood
血液中钙
蛋白质结合钙(46%) 99%----血浆 有机酸结合钙-复合钙
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13ห้องสมุดไป่ตู้
(二)、参与肌肉收缩与舒张过程
★ 肌肉收缩的结构基础是粗细肌丝各蛋白质的结构和特性;横桥ATP酶
分解ATP为之供能;而整个过程触发和终止的关键是Ca2+与肌钙蛋白的结 合和分离,即Ca2+的浓度是高还是低。
钙对心肌和骨骼肌具有收缩作用,当神经刺激心肌和骨骼肌时,肌 浆网中的钙就游离到肌浆中,钙离子与肌钙蛋白结合,引起肌肉蛋白质 构象发生变化,解除肌钙蛋白及原肌球蛋白的抑制作用,并激发其ATP 酶活力,从而启动骨骼肌和心肌的收缩,使心脏保持连续交替的收缩与 舒张,维持心动的节律,钾离子则与心肌的舒张有关,与钙离子相拮抗。
细胞内钙50%存 在于胞核内
44%存在于胞内钙库(线粒体和内 质网)内质网游离钙浓度也只有 0.5 mol/L
5%存在于细胞膜,细胞浆内结合钙占0.5%,
2020年11月20日 作为第二信使的游离钙仅占细胞内钙的0.005%。
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二、钙离子的生理作用
钙离子是凝血因子,参与凝血过程
参与肌肉(包括骨骼肌、平滑肌)收缩过程
肌浆网膜[Ca2+]↓
原肌凝蛋白复盖的 横桥结合位点
Ca2+与肌钙蛋白解离
骨骼肌舒张
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小结:骨骼肌收缩全过程 1.兴奋传递
运动神经冲动传至末梢 ↓
N末梢对Ca2+通透性增加 Ca2+内流入N末梢内 ↓ 接头前膜内囊泡
向前膜移动、融合、破裂 ↓
ACh释放入接头间隙 ↓
离子钙(48%)
1%----血细胞中
The ionized form of calcium in the serum is critical to healthy physiologic function.
2020年11月20日
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Calcium in the cell 99.9%----结合钙
细胞内钙 0.1% 游离钙在胞内,浓度0.1 mol/L
当组织损伤后,释放该因子,在钙离子的参与下,它与因 子Ⅶ一起形成1:1复合物。一般认为,单独的因子Ⅶ或组织因 子均无促凝活性。但因子Ⅶ与组织因子结合会很快被活化的因 子Ⅹ激活为Ⅶa,从而形成Ⅶa组织因子复合物,后者比Ⅶa单 独激活因子Ⅹ增强16000倍。
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• 凝血酶的生成 即因子Ⅹa、因子Ⅴa在钙离子和磷脂酶(PL)
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骨骼肌 细微结 构
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1、肌原纤维的组成
⑴粗肌丝由肌凝蛋白(肌球)组成,其头部有一膨大部称为 横桥。
横桥的特点
①能与细肌丝上的结合 位点发生可逆性结合。 ②具有ATP酶的作用,与 结合位点结合后,分解 ATP提供横桥扭动(肌丝 滑行)和作功的能量。