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动物生理学整理笔记(2)

来源:用户分享 时间:2021-04-05 本文由空山清雨 分享 下载这篇文档 手机版
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第一章 细胞的基本功能

1.1细胞膜物质转运功能

跨膜物质转运方式

被动转运:当同种物质不同浓度的两种溶液相邻地放在一起时,溶质的分子会顺着浓度差或电位差产生静流动,称

为被动转运。

包括:单纯扩散(O2、CO2、甾体激素):小分子脂溶性物质顺浓度梯度通过细胞膜

易化扩散(葡萄糖、氨基酸,Na+、K+、Ca+离子):非脂溶或低脂溶性的物质,在特殊膜蛋白的帮助下,顺着

浓度差(或电位差)通过细胞膜

主动转运:指细胞通过本身的某种耗能过程将某种物质分子或离子逆着电化学梯度由膜的一侧移向另一侧的过程, 是最重要的物质转运形式

包括:原发性主动转运(Na+-K+泵、钙泵):本质为直接利用ATP释放的能量而实现的转运。

继发性主动转运:是依赖于另一物质浓度差所造成势能而实现的转运(间接利用ATP释放的能量)。

胞吞和胞吐式转运(大分子物质或物质团块)

1.2细胞的兴奋性和生物电现象

1.2.1细胞的兴奋性和刺激引起兴奋地条件

1.2.1.1兴奋性、兴奋和可兴奋细胞

兴奋性:活组织或细胞对刺激发生反应的能力。

兴奋:机体(活组织或细胞)由静止状态变为显著活动状态或活动加强的过程。(机体产生动作电位的过程) 可兴奋细胞(或可兴奋组织):神经细胞、肌肉细胞、腺体细胞,因为这三种细胞的兴奋性比较高

1.2.1.2兴奋性指标——阈值

阈刺激:刚能引起组织产生反应的最小刺激称阈刺激,其强度称阈强度,简称阈值。阈值大小和兴奋性成反比。 阈下和阈上刺激:强度小于和大于阈值的刺激分别称为阈下和阈上刺激。

1.2.1.3组织兴奋时的兴奋性变化

当组织或细胞受到一次刺激发生兴奋时,该组织或细胞的兴奋性会立即产生一系列有规律的变化:

绝对不应期(ARP)→相对不应期(RRP)→超常期(SNP)→低常期

绝对不应期(ARP):在该段时期里,神经的兴奋性下降至零,此时出现的任何刺激都不能使它再产生兴奋。

相对不应期(RRP):在ARP之后,第二个强度大于该神经阈强度的刺激就可以引起其兴奋,说明神经的兴奋性有所

恢复,这个时期称为RRP。

1.2.2细胞的生物电现象及其产生机制

细胞的生物电:细胞膜两侧的电位差,通常称为跨膜电位,简称膜电位。

两种主要表现形式:在静息时具有的静息电位和受到刺激时所产生的可扩布的动作电位。

1.2.2.1静息电位

定义:细胞在未受刺激、处于静息状态时存在于膜内外两侧的电位差称为跨膜静息电位,简称静息电位。 特点:电位外高内低

相关术语:极化、超极化、去极化、反极化、复极化(书28页)

产生机制:细胞内K+浓度显著高于胞外,而且静息时细胞膜对K+通透性高,使得K+顺着浓度差向外扩散

1.2.2.2动作电位

定义:当可兴奋细胞受到适当刺激后,其细胞膜在静息电位的基础上会发生一次迅速而短暂的、可向周围扩布的电

位波动,称为动作电位。它是兴奋的标志。

特点:是个瞬时电位连续变化的过程(短暂);

一旦产生,迅速向四周扩布,不衰减的传导;脉冲式;“全或无”收缩

变化过程:在静息电位基础上爆发一次电位快速上升又快速下降的以及随后缓慢波动过程。

包括:上升支(去极相和反极化相)和下降支(复极相);锋电位和后电位两种电位变化

产生机制:上升支(去极相和反极化相)——Na+通道被激活而开放,Na+顺浓度梯度和电位梯度瞬间大量内流 下降支(复极相)——Na+通道逐渐失活而关闭,K+通道逐被激活开放,使Na+内流停止,K+快速外流

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