人体解剖生理学细胞的基本功能课件
➢钠泵活动特点:①膜内Na+↑和膜外K+↑时被激活。
② 每分解一个ATP,泵出3个Na+,移进2个K+。
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➢钠泵活动的生理意义
①维持细胞膜两侧Na+、K+的不均衡分布 ★细胞内高K+ ★细胞外高Na+
②建立一种势能贮备,供细胞其它耗能过程利用 ★Na+、K+易化扩散
内负外正电位差
(阻力)
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(二)动作电位(Action Potential,AP)
1.概念:细胞受到刺激而
发生兴奋时,细胞膜在静息 电位的基础上发生一次迅速 而短暂的,可向周围扩布的 电位波动。
2.组成
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(三)主动转运(active transport)
1.概念(了解) 2.特征:①逆电化学梯度 ②耗能 3.类型:
(1)原发性主动转运 primary active transport
(由ATP直接供能的主动转运)
Na+-K+泵
➢转运机制:
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以载体为中介的易化扩散
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总结
易化扩散和单纯扩散的异同点.
(1)共同点:都是顺电化学梯度,不耗能的被动转运。
(2)不同点:易化扩散速度快、具有特异性等。
(四)胞纳与胞吐(入胞与出胞)
➢转运物质: 大分子物质或物质团块 ➢转运特点: 需消耗能量,也属主动转运。 ➢转运类型:
入胞(endocytosis):
出胞(exocytosis):
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小结
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第二节 细胞的兴奋性和生物电现象
➢恩格斯:地球上几乎没有一种变化发生而不同 时显出电变化。
➢心电图、肌电图、脑电图等 ➢跨膜电位:静息电位(RP)
动作电位(AP)
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一、神经和骨骼肌细胞的生物电现象
(一)静息电位(resting potential,RP)
(channel)
➢转运物质: ➢转运机制:
各种离子如Na+、K+等
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以通道为中介的易化扩散
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载体(carrier)介导的易化扩散
➢转运物质:葡萄糖、氨基酸等小分子物质。
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3.相关概念
膜电位状态
极化 (polarization) 膜
去极化(除极化) 内 (depolarization)
反极化(超射) (overshoot)
复极化 (repolarization)
超极化 (hyperpolarization)
2.数值:
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3.测量方法
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4.产生机制
主要是K+外流形成 的K+平衡电位
①K+的跨膜浓度差(动力)
②静息时膜主要 对K+有通透性
(条件)
K+外流
3. 特点
顺浓度梯度 不耗能
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(二)易化扩散(facilitated diffusion)
1. 概念(了解)
2.转运物质:小分子或离子。
3.类型
(1) 通道介导的易化扩散 (2) 载体介导的易化扩散
通道 介导的易化扩散 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。
易化扩散(facilitated diffusion )
主动转运(active transport) 逆电化学梯度
耗能
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(一)单纯扩散 (simple diffusion)
1.概念(了解)
2.转运物质: 脂溶性物质 (O2 CO2 等)
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(2)继发性主动转运 secondary active transport
(间接利用ATP能量完成的主动转运)
小肠粘膜和肾小管上皮细胞 对葡萄糖和氨基酸的吸收
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➢液态镶嵌模型 (fluid mosaic model)
脂质双分子层
亲水性基团 疏水性基团
•基本内容:细胞膜以液态脂质双分子层为基架, 其中镶嵌着具有不同生理功能的蛋白质。
二、细胞膜的跨膜物质转运
转运 方式
被动转运(passive transport) 顺电化学梯度
不耗能
单纯扩散(simple diffusion)
1.概念:在静息状态下,存在于细胞膜内外两侧
的电位差(膜内为负,膜外为正)。
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 膜外—正 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 膜内—负 +++++++++++++++++++
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跨膜物质转运 跨膜信号转导(自学) ❖细胞的基本功能 细胞生物电现象 肌细胞的收缩活动(自
学)
第一节 细胞膜的物质转运功能
一、细胞膜的基本结构
电镜显示细胞膜
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② 每分解一个ATP,泵出3个Na+,移进2个K+。
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➢钠泵活动的生理意义
①维持细胞膜两侧Na+、K+的不均衡分布 ★细胞内高K+ ★细胞外高Na+
②建立一种势能贮备,供细胞其它耗能过程利用 ★Na+、K+易化扩散
内负外正电位差
(阻力)
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(二)动作电位(Action Potential,AP)
1.概念:细胞受到刺激而
发生兴奋时,细胞膜在静息 电位的基础上发生一次迅速 而短暂的,可向周围扩布的 电位波动。
2.组成
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(三)主动转运(active transport)
1.概念(了解) 2.特征:①逆电化学梯度 ②耗能 3.类型:
(1)原发性主动转运 primary active transport
(由ATP直接供能的主动转运)
Na+-K+泵
➢转运机制:
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以载体为中介的易化扩散
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总结
易化扩散和单纯扩散的异同点.
(1)共同点:都是顺电化学梯度,不耗能的被动转运。
(2)不同点:易化扩散速度快、具有特异性等。
(四)胞纳与胞吐(入胞与出胞)
➢转运物质: 大分子物质或物质团块 ➢转运特点: 需消耗能量,也属主动转运。 ➢转运类型:
入胞(endocytosis):
出胞(exocytosis):
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小结
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第二节 细胞的兴奋性和生物电现象
➢恩格斯:地球上几乎没有一种变化发生而不同 时显出电变化。
➢心电图、肌电图、脑电图等 ➢跨膜电位:静息电位(RP)
动作电位(AP)
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一、神经和骨骼肌细胞的生物电现象
(一)静息电位(resting potential,RP)
(channel)
➢转运物质: ➢转运机制:
各种离子如Na+、K+等
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以通道为中介的易化扩散
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载体(carrier)介导的易化扩散
➢转运物质:葡萄糖、氨基酸等小分子物质。
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3.相关概念
膜电位状态
极化 (polarization) 膜
去极化(除极化) 内 (depolarization)
反极化(超射) (overshoot)
复极化 (repolarization)
超极化 (hyperpolarization)
2.数值:
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3.测量方法
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4.产生机制
主要是K+外流形成 的K+平衡电位
①K+的跨膜浓度差(动力)
②静息时膜主要 对K+有通透性
(条件)
K+外流
3. 特点
顺浓度梯度 不耗能
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(二)易化扩散(facilitated diffusion)
1. 概念(了解)
2.转运物质:小分子或离子。
3.类型
(1) 通道介导的易化扩散 (2) 载体介导的易化扩散
通道 介导的易化扩散 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。
易化扩散(facilitated diffusion )
主动转运(active transport) 逆电化学梯度
耗能
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(一)单纯扩散 (simple diffusion)
1.概念(了解)
2.转运物质: 脂溶性物质 (O2 CO2 等)
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(2)继发性主动转运 secondary active transport
(间接利用ATP能量完成的主动转运)
小肠粘膜和肾小管上皮细胞 对葡萄糖和氨基酸的吸收
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➢液态镶嵌模型 (fluid mosaic model)
脂质双分子层
亲水性基团 疏水性基团
•基本内容:细胞膜以液态脂质双分子层为基架, 其中镶嵌着具有不同生理功能的蛋白质。
二、细胞膜的跨膜物质转运
转运 方式
被动转运(passive transport) 顺电化学梯度
不耗能
单纯扩散(simple diffusion)
1.概念:在静息状态下,存在于细胞膜内外两侧
的电位差(膜内为负,膜外为正)。
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 膜外—正 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 膜内—负 +++++++++++++++++++
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跨膜物质转运 跨膜信号转导(自学) ❖细胞的基本功能 细胞生物电现象 肌细胞的收缩活动(自
学)
第一节 细胞膜的物质转运功能
一、细胞膜的基本结构
电镜显示细胞膜
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《人体解剖生理学》第三章 细胞的基本功能
Ach的结合位点在α亚单位上, 结合后可引起通道结构的开放, 然后靠相应离子的易化扩散而
神经突触谷氨酸,门冬完成氨跨膜酸信,号转甘导氨酸
整理ppt
运动神经末梢
Ach
Ach 门控通道
蛋白(a亚单位)
通道开放
大量Na+
流入胞内
胞膜去极化产生终板电位
完成化学信号向生物电信号的转换
整理ppt
2 电信号—电压门控离子通道
❖ 特点: 只有一个跨膜α-螺旋,膜外侧肽链 (N端)有与配体结合位点,而膜内侧 肽链(C端)有鸟苷酸环化酶(guanylyl cyclase,GC)
整理ppt
配体
受体
信号转导过程
ANP心房钠尿肽
GC
GTP
cGMP
PKG
整理ppt
五、离子通道介导的信号转导
整理ppt
信号转导过程
信号 胞膜上的通道蛋白
刺激 细胞膜电位的变化
电
❖
压门控离子通道开放或关闭
离子内流或外流
新信号形成
整理ppt
电压门控通道又称电压依赖性或电压敏感性离子 通道:因膜电位变化而开启和关闭,以最容易通过 的离子命名,如K+、Na+、Ca2+、Cl-通道4种主 要类型,各类型又分若干亚型。 分子结构与化学门控通道类似,但分子结构中存 在一些对跨膜电位的改变敏感的结构域或亚单位, 诱发整个通道分子功能状态的改变。
离子
通道打开或关闭 离子跨膜流动
膜电位变化(去极化、超极化)
细胞功能改变
整理ppt
1. 化学信号—化学门控离子通道
N2型Ach受体阳离子通道是 由4种不同的亚单位组成的5 聚体蛋白质,形成一种结构为 α2βγδ的梅花状通道样结构;
神经突触谷氨酸,门冬完成氨跨膜酸信,号转甘导氨酸
整理ppt
运动神经末梢
Ach
Ach 门控通道
蛋白(a亚单位)
通道开放
大量Na+
流入胞内
胞膜去极化产生终板电位
完成化学信号向生物电信号的转换
整理ppt
2 电信号—电压门控离子通道
❖ 特点: 只有一个跨膜α-螺旋,膜外侧肽链 (N端)有与配体结合位点,而膜内侧 肽链(C端)有鸟苷酸环化酶(guanylyl cyclase,GC)
整理ppt
配体
受体
信号转导过程
ANP心房钠尿肽
GC
GTP
cGMP
PKG
整理ppt
五、离子通道介导的信号转导
整理ppt
信号转导过程
信号 胞膜上的通道蛋白
刺激 细胞膜电位的变化
电
❖
压门控离子通道开放或关闭
离子内流或外流
新信号形成
整理ppt
电压门控通道又称电压依赖性或电压敏感性离子 通道:因膜电位变化而开启和关闭,以最容易通过 的离子命名,如K+、Na+、Ca2+、Cl-通道4种主 要类型,各类型又分若干亚型。 分子结构与化学门控通道类似,但分子结构中存 在一些对跨膜电位的改变敏感的结构域或亚单位, 诱发整个通道分子功能状态的改变。
离子
通道打开或关闭 离子跨膜流动
膜电位变化(去极化、超极化)
细胞功能改变
整理ppt
1. 化学信号—化学门控离子通道
N2型Ach受体阳离子通道是 由4种不同的亚单位组成的5 聚体蛋白质,形成一种结构为 α2βγδ的梅花状通道样结构;
(人体解剖生理学课件)第三章细胞的基本功能
carrier ); 3)门控(gating)——
电压门控(voltage-gated channel) 配体门控(ligand-gated channel) 机械门控(mechanically- gated channel)
少量的非门控通道,如: K+ channel (神经细胞膜), 水通道
二. 主动转运(active transport)
2. 经通道的易化扩散(facilitated diffusion via channel)
• 跨膜通道蛋白构成的水相孔道 • 转运物:带电离子
• 特点: 1)离子选择性(ionic selectivity): 由孔道大小及内
壁所带电荷决定; 2)转运速度快(compared with the diffusion via
2 . 动作电位(action potential, AP)——
在RP基础上,细胞受到一个适当(不小于阈值)刺激 时,其膜电位所发生的一次可扩布、迅速的、短暂 的波动。
• AP 特点:
1)全或无(all or none); 2)可传播性:不衰减,保持原有的波形和波幅
。
极化(polarization): RP状态,外正内负 超极化(hyperpolarization):|RP|值增大 去极化(depolarization): |RP|值减小 反极化(reverse polarization):去极到正值 复极化(repolarization):去极后向RP恢复 超射(overshoot):膜电位高于0电位部分 峰电位(spike potential):快速去极、复极形成的尖
N端(与配体结合端)(跨膜螺旋也可结合配体),胞 内-COOH 端(与G蛋白结合端)。
/sites/0072507470/student_view0/chapter17/animation__membranebound_receptors_that_activate_g_p动力 = 即时膜电位值(Em)-离子的平衡电位(Ex)
电压门控(voltage-gated channel) 配体门控(ligand-gated channel) 机械门控(mechanically- gated channel)
少量的非门控通道,如: K+ channel (神经细胞膜), 水通道
二. 主动转运(active transport)
2. 经通道的易化扩散(facilitated diffusion via channel)
• 跨膜通道蛋白构成的水相孔道 • 转运物:带电离子
• 特点: 1)离子选择性(ionic selectivity): 由孔道大小及内
壁所带电荷决定; 2)转运速度快(compared with the diffusion via
2 . 动作电位(action potential, AP)——
在RP基础上,细胞受到一个适当(不小于阈值)刺激 时,其膜电位所发生的一次可扩布、迅速的、短暂 的波动。
• AP 特点:
1)全或无(all or none); 2)可传播性:不衰减,保持原有的波形和波幅
。
极化(polarization): RP状态,外正内负 超极化(hyperpolarization):|RP|值增大 去极化(depolarization): |RP|值减小 反极化(reverse polarization):去极到正值 复极化(repolarization):去极后向RP恢复 超射(overshoot):膜电位高于0电位部分 峰电位(spike potential):快速去极、复极形成的尖
N端(与配体结合端)(跨膜螺旋也可结合配体),胞 内-COOH 端(与G蛋白结合端)。
/sites/0072507470/student_view0/chapter17/animation__membranebound_receptors_that_activate_g_p动力 = 即时膜电位值(Em)-离子的平衡电位(Ex)
生理学课件-细胞的基本功能ppt
03
常见的引起细胞坏死的 因素包括缺血、缺氧、 化学物质、物理因素等。
04
细胞坏死对机体的影响 取决于坏死细胞的类型 和数量,以及坏死发生 的位置。
感谢您的观看
THANKS
细胞凋亡在维持机体内环境平衡、组 织器官发育和损伤修复等方面具有重 要作用。
细胞凋亡的触发因素包括生理性刺激 和病理性刺激,如射线、化学物质、 病毒感染等。
细胞坏死
01
细胞坏死是一种非程序 性细胞死亡过程,通常 是由于外界因素引起的 细胞损伤。
02
细胞坏死的主要特点是 细胞膜破裂、细胞内容 物外泄,以及炎症反应 的发生。
远距分泌信号转导途径
神经分泌信号转导途径
神经分泌信号转导途径是指神经细胞 分泌的信息物质,通过与靶细胞膜上 的受体结合而发挥作用的一种信号转 导方式。
远距分泌信号转导途径是指某些细胞 分泌的信息物质,通过循环系统而作 用于全身各处的靶细胞。
信号转导的调节
负反馈调节
负反馈调节是指靶细胞的信息物 质可反馈性地作用于产生该物质 的内分泌细胞或神经元,从而抑 制或减弱该物质的信息释放。
缩等现象。
细胞衰老的主要原因是遗传信 息的损伤和突变,以及细胞内
自由基的积累。
细胞衰老有助于维持机体内环 境的稳定,防止细胞过度增殖
引起的肿瘤发生。
细胞凋亡
细胞凋亡是一种程序性细胞死亡过程, 它是由基因控制的细胞主动死亡过程。
细胞凋亡的过程包括细胞膜内陷、细 胞体积缩小、染色质浓缩和DNA断 裂等。
氧化磷酸化的效率很高,因为它能够 将大部分能量转化为ATP,而不是以 热能的形式散失。
氧化磷酸化主要在线粒体中进行,它 需要NADH和FADH2等中间产物作为 燃料。
人体解剖生理学课件细胞的基本功能
(一)刺激引起兴奋的条件
?阈强度( threshold intensity) :刺激的持续时间 和强度-时间变化率固定不变时 ,能引起组织细胞兴 奋的最小剌激强度。 ?兴奋性与阈强度成反变关系。
阈下刺激(subthreshold stimulus ) 阈刺激(threshold stimulus) 阈上刺激
2.组成
内膜
3.相关概念
膜电位状态
? 极化 (polarization )
? 去极化(除极化) (depolarization )
? 反极化(超射) (overshoot)
? 复极化 (repolarization )
? 超极化 (hyperpolarization )
4.动作电位特征 (单一神经细胞或肌细胞 )
?转运物质: ?转运机制:
各种离子如 Na+、K+等
以通道为中介的易化扩散
载体(carrier) 介导的易化扩散
?转运物质:葡萄糖、氨基酸等小分子物质。
?转运机制:
以载体为中介的易化扩散
总结
易化扩散和单纯扩散的异同点.
(1)共同点 :都是顺电化学梯度,不耗能的被动转运。
(2)不同点 :易化扩散速度快、具有特异性等。
(四)胞纳与胞吐(入胞与出胞)
?转运物质: 大分子物质或物质团块 ?转运特点 : 需消耗能量,也属主动转运。 ?转运类型:
入胞 (endocytosis):
出胞 (exocytosis) :
小结
第二节 细胞的兴奋性和生物电现象
?恩格斯:地球上几乎没有一种变化发生而不同 时显出电变化。
?心电图、肌电图、脑电图等 ?跨膜电位:静息电位(RP)
5.动作电位产生机制
细胞的基本功能(人体解剖生理学课件)
2.研究方法:把前负荷固定在最适前负荷,逐次改变后 负荷,研究肌肉产生张力的大小与速度的关系。
图A:不同后负荷对肌肉单收缩 所产生的张力和缩短程度的影响
9 5 3
图B:张力-速度曲线
既产生张力, 又出现缩短, 且每一收缩开 始后,张力不 再增加,故为 等张收缩
等长收缩
P0—— 产生最大张力而 不出现缩短 W=0
-70mV 0mV ——————————————
超射:膜电位高于0电位部分
-70mV
二、产生机制
(一)产生前提
1.钠泵活动造成膜内外离子不均衡分布:胞外[Na+]>胞内[Na+],胞内 [K+]>胞外[K+]
[Na+]i∶[Na+]o≈1∶12 [K+]i∶[K+]o≈30∶1 [Cl-]i∶[Cl-]o≈1∶14 [A-]i∶[A-]o≈ 4∶1
2.静息状态下细胞膜对离子的通透性具有选择性: 通透性:K+ > Cl- > Na+ > A-
2.离子扩散与离子平衡电位: ①扩散驱动力:浓度差和电位差 ②扩散平衡:电位差=浓度差,驱动力=0 ③根据Nernst公式可计算出离子平衡电位
离子平衡电位计算公式
Nernst方程:
(环境温度为27℃时,教材为29.2℃)
速度(Vmax)。
肌肉在有后负荷下收缩时:
(1)总是张力产生在前,缩短产生在 后;
(2)后负荷愈大→产生的张力愈大,但缩短开始的 时间愈晚,缩短的初速度和缩短的总长度也愈小。
负荷对横桥周期的影响
肌肉收缩的缩短速度:取决于横桥周期的长短;
肌肉收缩的收缩张力:取决于每一瞬间与肌动蛋白 结合的横桥的数目。
图A:不同后负荷对肌肉单收缩 所产生的张力和缩短程度的影响
9 5 3
图B:张力-速度曲线
既产生张力, 又出现缩短, 且每一收缩开 始后,张力不 再增加,故为 等张收缩
等长收缩
P0—— 产生最大张力而 不出现缩短 W=0
-70mV 0mV ——————————————
超射:膜电位高于0电位部分
-70mV
二、产生机制
(一)产生前提
1.钠泵活动造成膜内外离子不均衡分布:胞外[Na+]>胞内[Na+],胞内 [K+]>胞外[K+]
[Na+]i∶[Na+]o≈1∶12 [K+]i∶[K+]o≈30∶1 [Cl-]i∶[Cl-]o≈1∶14 [A-]i∶[A-]o≈ 4∶1
2.静息状态下细胞膜对离子的通透性具有选择性: 通透性:K+ > Cl- > Na+ > A-
2.离子扩散与离子平衡电位: ①扩散驱动力:浓度差和电位差 ②扩散平衡:电位差=浓度差,驱动力=0 ③根据Nernst公式可计算出离子平衡电位
离子平衡电位计算公式
Nernst方程:
(环境温度为27℃时,教材为29.2℃)
速度(Vmax)。
肌肉在有后负荷下收缩时:
(1)总是张力产生在前,缩短产生在 后;
(2)后负荷愈大→产生的张力愈大,但缩短开始的 时间愈晚,缩短的初速度和缩短的总长度也愈小。
负荷对横桥周期的影响
肌肉收缩的缩短速度:取决于横桥周期的长短;
肌肉收缩的收缩张力:取决于每一瞬间与肌动蛋白 结合的横桥的数目。
人体解剖学---第二章细胞及基本组织PPT课件
16
-、上皮组织
上皮组织由密集的上皮细胞和少量的细胞间质组成。 一般特点: (1)细胞多,细胞间质少;细胞排列紧密。 (2)细胞有极性,可分为游离面和基底面。 (3)上皮内一般无血管,但有丰富的神经末梢。 (4)分布:体表、体腔和有腔器官内表面、腺体。 (5)功能:保护、吸收、分泌、排泄等。 (6)来源:三个胚层均可形成上皮。
6、溶酶体 是一种囊状小体,主要功能:溶酶体是细胞内重要的消化器 官。除上述细胞质基质和细胞器外,尚有微丝、微管、中心粒等细胞 器是由蛋白质构成的丝状和管状结构。它们与其它细胞器的位移、分 泌颗粒的运输、微绒毛的收缩以及细胞的运动等功能有密切关系。
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12
(三)细胞核
所谓细胞核,在形态上只是核物质的集中区域, 一般靠近细胞中央部分,在功能上是遗传信息传递 的中枢及细胞主要遗传物质的所在地,并控制细胞 内蛋白质合成的数量和质量,从而调节细胞的各种 生命活动。
功能:储存能量
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34
(2)细胞间质:结缔组织的细胞间质由三种纤维和基质组
成。
在新鲜标本上呈白色,化学成 胶原纤维 → 分是胶原蛋白。特点是韧性大,
纤维
抗拉力强,但弹性差。
细
网状纤维 → 其主要化学成分也是胶原蛋白。
胞
间
弹性纤维 → 在新鲜标本上呈黄色,是由弹性蛋
质
白构成。特点是弹性大,韧性小。
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6. 复层扁平上皮
细胞层数: 十余层或数十层。
各层特点:
① 表面几层细胞为 扁平状;
② 中间层为数层多 边形细胞;
③ 基底层为一层立方 形或矮柱状细胞。
分布-表皮、口腔等。
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[生理学]细胞的基本功能PPT幻灯片
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c.钠泵活动的生理意义
①造成膜内外钠离子和钾离子的浓度差,是细胞 生物电活动产生的前提条件;
②维持胞浆渗透压和细胞容积的相对稳定; ③维持细胞内pH的稳定; ④每分解1分子ATP,可排出3个Na+,转入2个
K+,因而它的活动是生电性的; ⑤钠离子在膜两侧的浓度差也是其他许多物质继
发性主动转运的动力。
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(1) 经载体易化扩散
定义:水溶性小分子物质经载体介导顺浓度梯 度和(或)电位梯度进行的被动跨膜转 运。
1.单(物质)转运 2.同向转运 3.反向转运或交换
葡萄糖跨膜转运是经典的易化扩散
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(2) 原 发 性 主 动 转 运 (primary active transport)
① 定义:指细胞直接利用代谢产生的能量,将物质 逆浓度梯度或电位梯度进行跨膜转运的过程。
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2. 载体介导的跨膜转运
载体也称转运体,是介导小分子物质跨膜 转运的另一类膜蛋白。每种载体也只能特异性 的转运一种或几种溶质,但它完成这种选择性 地机制与通道不同,是通过载体分子上的结合 位点与被转运物在分子结构上的特异性结合而 实现的。 特点: a.特异性(选择性)
b.饱和现象 c.竞争性抑制
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膜内蛋白质按其功能可分为:
1、与膜的物质转运功能有关,如:载体、通 道(channel)、离子泵蛋白等。
2、与辨认和接受环境中特异性的化学刺激有 关,如:受体(receptor)。
3、具有酶性质,如:腺苷酸环化酶。 4、与细胞免疫功能有关,如:红细胞表面的
血型抗原物质。
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二、物质的跨膜转运
介导这一过程的膜蛋白称为离子泵(ion pump)
