钙离子钙离子的生理作用
钙离子生理作用

钙离子生理作用
钙离子是机体内重要的离子之一,它在生物体内具有广泛而重要的生理作用。
钙离子在细胞膜、细胞内和细胞外均发挥着重要的调节作用,影响包括神经传导、肌肉收缩、骨骼形成、血液凝固等多种生理过程。
此外,钙离子还参与了许多细胞信号传导途径以及细胞增殖、分化、凋亡等生命活动。
在神经传导过程中,钙离子扮演着关键的角色。
神经元膜上的钙离子通道在受到神经冲动的刺激后打开,使钙离子进入细胞内,从而引起细胞内电位的变化,进而释放神经递质,完成神经信号传导。
此外,钙离子还能够调节神经元的兴奋性,影响神经元的兴奋和抑制。
在肌肉收缩过程中,钙离子也发挥着重要的作用。
肌肉细胞内的钙离子贮存在肌浆网内,当肌浆网受到神经冲动后,钙离子被释放出来,结合肌肉细胞中的肌球蛋白,促使肌肉收缩。
此外,钙离子还能够参与血管平滑肌细胞的收缩和舒张过程,影响血管的张力。
在骨骼形成中,钙离子起着至关重要的作用。
钙离子是骨骼中的重要成分,能够促进骨骼的生长和维护。
此外,钙离子还能够影响骨骼的代谢和重塑,使骨骼保持稳定的生长和发育。
在血液凝固中,钙离子也是不可或缺的因素。
血液凝固是人体对于外部损伤的一种保护机制。
在血液凝固过程中,钙离子能够参与多种凝血因子的激活和凝血酶的形成,从而促进血液凝固。
总之,钙离子在生物体内具有广泛的生理作用,对于人体的正常生长、发育和维护健康具有不可或缺的作用。
钙离子在动物生理学上的作用

钙离子在动物生理学上的作用
钙离子在动物生理学上起着至关重要的作用。
首先,它是构成骨、牙齿的主要成分,对于维持骨骼和牙齿的健康非常重要。
此外,钙离子在血液凝固、酶的活化、神经传导、肌肉伸缩等多个方面起到关键作用。
缺乏钙离子或钙磷平衡失调会导致发育停滞、食欲减退、皮毛状态不良、跛行、软骨、死胎等症状。
钙离子还是神经-肌肉收缩的偶联因子,参与动物分娩时子宫、产道和腹壁
肌肉的收缩。
在母猪妊娠后期,由于需要大量钙供给胎儿骨骼的生长发育,分娩时消耗大量钙来满足分娩产力需求,以及为哺乳做好准备,母猪在分娩时及分娩后易缺钙。
缺钙的母猪常表现惊跳,对周围环境变化敏感,脾气暴躁,常表现阴户损伤、肩胛部损伤或臀部擦伤,母猪不愿哺乳等。
此时应坚持“惊跳补钙”的输液原则。
由于钙离子的刺激性特别强,输液补钙时应特别注意不要将药液漏在血管外,同时还应配合补充维生素D等。
磷也是动物体内不可或缺的矿物质,它参与骨骼的形成和酶的功能,缺磷会引起发育停滞、食欲不振、异嗜、瘫痪等疾病。
请注意,以上信息仅供参考,如果您还有疑问,建议咨询专业人士获取帮助。
总结钙离子的生理作用

总结钙离子的生理作用钙离子是人体内重要的无机离子之一,具有广泛的生理作用。
它在维持骨骼健康、神经传递、肌肉收缩、细胞信号转导、凝血过程以及许多其他生理过程中起着重要的作用。
以下是对钙离子主要生理作用的详细总结。
1. 维持骨骼健康:约99%的体内钙离子储存在骨骼中,因此钙离子对于维持骨骼健康至关重要。
骨骼不仅提供了身体的结构支持,还储存了钙离子,以供身体其他组织和器官使用。
在骨骼发育和维持过程中,钙离子在细胞信号转导中发挥关键作用,促进骨骼细胞的生长和再生。
2. 神经传递:钙离子是神经传递过程中的重要信号分子。
当神经细胞被刺激时,钙离子会迅速进入细胞,触发神经递质的释放,进而传递信号到下一个神经细胞。
这个过程被称为突触传递。
因此,钙离子参与了神经系统中的信息传递和大脑功能。
3. 肌肉收缩:钙离子在肌肉收缩过程中发挥重要作用。
当神经信号到达肌肉细胞时,细胞内的钙离子浓度会上升,钙离子结合到肌动蛋白上,从而启动肌肉收缩。
钙离子的缺乏或异常可以导致肌肉功能障碍,例如肌无力、抽搐等疾病。
4. 细胞信号转导:钙离子在细胞内信号转导过程中起着关键作用。
许多细胞内过程,例如细胞增殖、分化、凋亡以及基因表达等,都受到钙离子的调控。
细胞内的钙离子浓度变化可以触发特定的信号级联反应,从而影响细胞功能。
5. 维持心脏健康:钙离子在心肌细胞中发挥关键作用,调节心脏的收缩和舒张。
心脏细胞的收缩是由钙离子的入侵触发的。
当心脏受到刺激时,钙离子进入心肌细胞并结合到肌动蛋白上,引发心脏收缩和心跳。
因此,钙离子的平衡对于心脏功能的正常维持至关重要。
6. 参与凝血过程:凝血是钙离子参与的另一个关键生理过程。
在受伤时,钙离子会启动一系列的凝血反应级联,最终形成血栓阻止出血。
这一过程依赖于钙离子与许多凝血因子的结合,促进凝血蛋白的活化和血栓的形成。
总之,钙离子在人体内发挥着广泛而重要的生理作用。
它维持着骨骼健康、促进神经传递和肌肉收缩、调节细胞信号转导、维持心脏健康以及参与凝血过程。
钙离子调节的分子机制及其在各种生理过程中的作用

钙离子调节的分子机制及其在各种生理过程中的作用钙是一种极其重要的离子,它在人体中发挥了多种生理功能。
在细胞中,钙离子扮演了调节信号传递、细胞增殖和分化、细胞凋亡等多种作用。
为了维持这种功能,钙离子的浓度需要被严格调节。
这个过程需要一系列的机制和分子参与。
本文将介绍钙离子调节的分子机制及其在各种生理过程中的作用。
第一部分:钙离子的来源和功能钙离子在细胞中主要来源于细胞外液和细胞内存储器官:内质网(ER)和线粒体。
细胞外液中的钙离子浓度比细胞内液体中的要高,正常情况下,细胞膜具有选择性地对钙离子的进出进行调节,以维持细胞内的稳态。
当细胞需要使用一些特定功能的钙离子时,细胞则可以通过通道蛋白(通道受体)等机制调节细胞内外的钙离子进出。
在细胞中,钙离子有很多重要的功能。
钙离子在胚胎发育期间有很重要的功能,它参与了不同种类的细胞的生成和定向迁移,同时还控制了细胞的形态、细胞间黏附、细胞增殖和分化、细胞死亡等诸多生物学过程。
第二部分:钙离子调节的分子机制在钙离子在细胞内的流转中有多种分子机制能够促进和阻碍其流通。
其中最重要的分子机制是受体介导机制和钙离子缓冲机制。
(1)受体介导机制受体介导机制指的是细胞膜上的特殊蛋白质,它们可以将细胞外的信号(激素、神经递质等)转换为细胞内的信号(次级信使、酶反应等),并最终引起细胞的反应。
其中钙离子也是一个常见的次级信使分子。
当细胞外的信号物质与对应的受体蛋白结合时,就会发生钙离子的进入和/或为细胞内部的离子表达和信号传递之类的生物过程提供能量。
(2)钙离子缓冲机制钙离子缓冲机制是指钙离子内的蛋白质可以通过特殊结构缓冲一部分钙离子,并使其不直接影响其他的钙离子。
钙蛋白是一种最常见的钙离子缓冲蛋白,钙蛋白主要在肌肉和神经系统中扮演重要角色,他们在身体内的很多钙离子的流动过程中占据了极为重要的地位。
第三部分:钙离子在各种生理过程中的作用钙离子在多个生理过程中具有重要作用,这里将介绍其中几个比较重要的例子:(1)神经系统:神经系统是钙离子调节的重要方面,因为神经递质的放出和运动过程中都涉及到了钙离子。
浅谈钙离子生理学功能

浅谈Ca2+生理学功能摘要Ca2+是组成原生质的重要元素之一,是生物体不可或缺的一种元素,也参与动物机体各项生理活动,从骨骼形成,肌肉收缩,神经及大脑思维活动,甚至人体的生长发育、消除疲劳、健脑益智和延续衰老等都离不开它,因此有人说“钙是生命之本”。
关键词钙离子骨骼肌肉收缩凝血过程神经传导在动物生命物质中,碳、氨、氢和氧参与各种有机化合物的组成;钙、磷、镁主要以难溶无机化合物存在于骨骼中;另外,钠、氯、钾、钙、镁等分别以游离水合阳离子和阴离子形式存在于细胞内液、细胞外液中发挥电化学和信使功能。
其中,Ca2+发挥了很重要的作用:钙参与肌肉收缩、血液凝固、许多酶的活化、神经冲动的传递、降低细胞膜和毛细血管的通透性等[1]。
经过简单的生理学课程学习和资料查询,我将Ca2+的生理学功能总结了五个方面的内容:组成骨骼的重要成分;参与肌肉收缩;参与凝血过程;参与神经递质的合成与释放;其他方面。
1、骨骼组成钙磷占据了体内总矿物质的70%,约99%的钙和80%~85%的磷存在于骨骼和牙齿中。
骨骼在运动系统中起杠杆作用,构成生物体的坚固支架。
骨组织含有无机盐、有机质和水。
其中无机盐占45%,骨无机盐不仅能增强骨的机械力,同时具有维持机体所有组织的化学平衡作用。
在无机质中磷酸钙、碳酸钙、氟化钙等含钙化合物占2/3,决定了骨的坚固性,在维持体型、保护脏器和支持体重方面有重要作用。
钙是整个生命期骨塑建和重建过程中骨质形成期所必需的元素,支持骨器官的发育和形成[2]。
在畜牧业生产中严重危害动物健康的主要是钙和磷,它们是骨骼的主要矿物质成分,相互关系十分密切,其中一种缺乏或过量,将会干扰动物对另一种的吸收和利用。
在各种动物钙绝对缺乏比较少见,而磷过多引起的钙相对缺乏较为常见,钙的缺乏可导致甲状旁腺机能亢进、骨质疏松和纤维性骨营养不良,但一般不会引起佝偻病和成骨软化[1]。
在家禽的饲养中,钙缺乏会使体质衰弱,增重缓慢,饲料利用率和繁殖率下降,肉、蛋产量降低。
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。
ca2+是什么意思

ca2+是什么意思
导读ca2+是钙离子。
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
ca2+是钙离子。
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。
钙元素(ca)是重要的人体组成之一,以钙离子形式存在。
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,成人每日摄取1000毫克,长身体的时候每日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。
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生物体内钙离子调控机制及其作用

生物体内钙离子调控机制及其作用钙离子在生物体内扮演着重要的角色,参与了许多生理过程。
钙离子是神经传递、心肌收缩及细胞凋亡等重要生理过程中的媒介物,因此,钙离子需要被有效地调节。
那么,生物体内是如何调节钙离子的呢?本文将介绍具体的钙离子调控机制及其作用。
1. 钙离子调控机制1.1 钙离子泵细胞内的钙离子泵可以将钙离子从胞浆中运送到细胞外,从而降低细胞内的钙离子浓度。
有两种钙离子泵,一种是细胞膜钙离子泵,另一种是内质网钙离子泵。
这两种泵都对细胞内的钙离子稳态起到了重要的调节作用。
1.2 钙离子通道细胞膜上的钙离子通道可以让钙离子进入细胞内,直接提高细胞内的钙离子浓度。
细胞膜上的钙离子通道有两种,一种是电压门控钙离子通道,另一种是配体门控钙离子通道。
电压门控钙离子通道通过改变膜电位调节细胞内钙离子浓度,而配体门控钙离子通道则是通过配体的识别和结合促进钙离子进入细胞。
1.3 钙离子绑定蛋白钙离子绑定蛋白,也叫钙离子调节蛋白,可以通过绑定钙离子改变其结构,进而调节生物过程。
如细胞内的钙离子依赖性酶和结构蛋白就属于钙离子绑定蛋白。
它们通过钙离子的结合来改变酶和结构蛋白的结构,从而展现生物活性。
2. 钙离子调控的作用2.1 神经传导神经元内的神经递质释放需要钙离子的参与,细胞外的钙离子通过电压门控钙离子通道进入细胞内,进而参与神经传导。
钙离子结合蛋白可以帮助钙离子进一步影响神经传导的过程,提高人类的认知和反应能力。
2.2 心肌收缩心肌收缩需要钙离子在肌肉细胞中的结合和释放。
心脏细胞内的内质网钙离子泵可以将胞浆中的钙离子运送到内质网中,从而调节钙离子的浓度,从而影响心肌收缩的强度和速度。
2.3 细胞凋亡细胞凋亡的过程中,细胞内信号通路中的钙离子扮演着重要的角色。
通过激活细胞内的信号通路,钙离子可以调节蛋白质酶和核酸酶的活性,促进细胞死亡。
同时,在细胞凋亡的过程中,钙离子也参与了线粒体的释放,进一步促进了细胞的凋亡。
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2016年5月13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、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; 血钙的来源: ◇参与肌肉的收缩与舒张; ①通过肠道吸收进入血液 ◇参与血液凝固; ②从骨骼中摄取! ◇激活酶的活性; ◇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)
2016年5月13日
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1、血钙浓度的调节主要受以下三方面因素的影响
(1)饮食中钙含量及肠钙的吸收与排泄功能: 饮食中缺钙或肠钙吸收不良,会引起血钙下降;大量 肠钙吸收会导致血钙上升。肠钙对血钙的影响虽然很温和 且肠道有“自稳系统”,但若长期饮食钙量不足,仍然要 动用“骨库”中的钙。 (2)肾脏在血钙浓度调节中起重要作用: 当胃肠道吸收大量钙时,血钙浓度可暂时升高。血钙 浓度增高,尿钙排泄也增加;反之亦然,两者呈正相关, 以保持血钙浓度相对稳定。 (3)骨钙是血钙浓度调节的“大后方”: 一餐富钙饮食可供12小时内维持血钙平衡不必动用骨钙; 但当饮食中含钙量不足时,为了保持血钙浓度的相对稳 定.骨钙就会“奋不顾身”地进入血液,以调节血钙平衡 。
2016年5月13日
胞浆内Ca2+浓度瞬间升 高超过10-6M
Ca2+与CaM结合形成复合体
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(六)钙离子与细胞凋亡 细胞内Ca2+的升高可通过生成活性氧和活性氮离子 等下游环节而破坏细胞的能量内稳状态而导致细 胞死亡。
线粒体Ca2+积聚将损害氧化磷酸化作用,并通过 电子传递链促进活性氧离子如超氧化物(02-)、过 氧化氢(H202)的生成。高线粒体Ca2+也改变线粒体 膜的通透性,抑制ATP的生成和促进坏死。
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2、如何维持血钙稳定
骨钙和血钙调控激素共同完成: 甲状旁腺激素(破骨使骨钙外流) 降钙素(促进成骨,使血钙降低) 维生素D3(促进肠道吸收钙质) 它们互相配合,使血钙稳定在昼夜变化不超过3%的水平上。
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当神经冲动 传导到神经末梢 时,使轴突末梢 膜中的钙离子通 道开放,钙离子 内流进入突触小 体,引起乙酰胆 碱释放到突触间 隙。乙酰胆碱受 体的离子通道允 许钠离子和钾离 子通过。
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神经冲动 Ca2+通道开放,Ca2+内流 囊泡移动、融合、破裂,ACh释放 ACh与N2受体结合 Na+、K+ (尤其是Na+)通透性↑ 终板膜去极化→终板电位(EPP) EPP电紧张性扩布至肌膜 动作电位
2016年5月13日
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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) 的存在下组成凝血酶原复合物,即凝血活酶,将 凝血酶原转变为凝血酶。 • 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。
2 激活的L 型钙通道 沿肌膜、T管膜传播 激活L型钙通道
激活JSR钙 释放通道
Ca2+进入胞质 肌钙蛋白与Ca2+ 结合,肌肉收缩 Ca2+回收入肌质网 肌肉舒张
3 胞质中〔Ca2+ 〕升高100倍 4 激活LSR膜上的Ca2
2016年5月13日
骨骼肌的兴奋-收缩耦联
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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3、骨骼肌的兴奋-收缩耦联
基本过程:
1 肌膜AP
2016年5月13日
11
2016年5月13日
12
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。
2016年5月13日
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(二)、参与肌肉收缩与舒张过程
The ionized form of calcium in the serum is critical to healthy physiologic function.
2016年5月13日 4
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
2.兴奋-收缩(肌丝滑行)耦联 ↓ 肌膜AP沿横管膜传至三联管 ↓ 终池膜上的钙通道开放 终池内Ca2+进入肌浆 ↓ Ca2+与肌钙蛋白结合 引起肌钙蛋白的构型改变 ↓ 原肌凝蛋白发生位移 暴露出细肌丝上与横桥结合位 点 ↓ 横桥与结合位点结合 激活ATP酶作用,分解ATP ↓ 横桥摆动 ↓ 牵拉细肌丝朝肌节中央滑行 ↓ 22 肌节缩短=肌细胞收缩
cAMP
PKA
CREB
激活
CGMP途径:GC
cGMP
PKG (其它细胞) Na+通道(视觉细胞) IP3 释放ER中的 Ca2+
下游蛋白
DAG/IP3途径:PLC水解 PIP2
DAG CaM, Ca2+
PKC
下游蛋白
IP3 Ca2+途径:
释放ER中的 Ca2+
细胞膜上的 Ca2+通道释放胞外的 Ca2+ 活化下游的酶类
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(四)、骨骼构成的重要物质
• 血中钙水平与骨代谢密切相关。正常时成骨 与溶骨过程处于动态平衡,成骨过程中,钙 沉积于骨,血中水平降低,而溶骨过程中, 骨质分解,提高血中钙水平。在多种激素的 共同调节下,骨不断更新与重建,并为血中 钙水平稳态提供基本保证。
2016年5月13日
★ 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
Ca2+还可直接激活一些细胞的酶从启动细胞毒 级联反应。
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2016年5月13日
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三、血钙平衡调节
• 血钙以离子钙和结合钙两种形式存在,各占约50%。其中 结合钙绝大部分是与血浆清蛋白结合,小部分与柠檬酸、 重碳酸盐等结合。因为血浆蛋白质结合钙不能透过毛细血 管壁,故称为不扩散钙。柠檬酸钙等钙化合物以及离子钙 可以透过毛细血管壁,则称为可扩散钙 。 • 血浆钙中只有离子钙才直接起生理作用。血浆中的不扩散 钙,虽没有直接的生理效应,但它与离子钙之间处于一种 动态平衡,并受血液pH的影响。
2016年5月13日
32
Ca2+激活的磷酸酶,钙神经蛋白(calcineurin)可 诱导细胞凋亡,可导致BAD去磷酸化,引起它转移 至线粒体从而促进Bad与BCL-X形成二聚体。在海 马神经元中,L-谷氨酸通过NMDA受体诱发Ca2+内 流并激活钙神经蛋白,从而触发BAD的线粒体定位 和细胞凋亡。此外,线粒体选择性细胞色素c(Cyt c)通透将激活半胱天冬酶,进而促进细胞凋亡。
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。。。。。。
2016年5月13日 6
(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。
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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
2016年5月13日
3
Calcium in the blood
蛋白质结合钙(46%) 血液中钙
99%----血浆 有机酸结合钙-复合钙 离子钙(48%) 1%----血细胞中
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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 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
2016年5月13日
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 ↓ ACh与终板膜受体结合 ↓ 受体构型改变 ↓ 终板膜对Na+、K+(尤其Na+) 的通透性增加 ↓ 产生终板电位(EPP) ↓ EPP (终板电位)引起肌膜 2016 年5月13日 AP
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。
2016年5月13日
14
骨骼肌 细微结 构
2016年5月13日
15
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