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细胞的基本功能
细胞的基本功能文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理第一节细胞膜结构特点和物质转运功效1、膜化学组成和分子结构2、膜物质转运功效——半透膜单纯扩散(Simplediffusion)易化扩散(Faciliateddiffusion)主动转运(Activetransport)入胞和出胞作用(EndocytosisandExocytosis)文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理“液态镶嵌模型”(Fluidmosaicmodel)膜以液态脂质双分子层为支架,其中镶嵌不一样结构和功效蛋白质(Singer&Nicolson1972)1、膜化学组成和分子结构文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理脂质:磷脂、胆固醇蛋白质:镶嵌于脂质双层(介导细胞功效实现)糖类:糖脂、糖蛋白(起细胞标识作用)(组成膜基架)文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!1、脂质双分子层关键起屏障作用,是细胞基架;2、镶嵌在脂质层中蛋白质能够在膜脂分子间横向漂浮移位;3、膜中特殊蛋白质负责物质、能量和信息跨膜转运和转换;4、糖链是蛋白质和细胞特异性“标志”,能特异地与某种递质、激素或其她化学信号分子结合。小结文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理2、膜物质转运功效——半透膜文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理单纯扩散(Simplediffusion):靠这种方法进行转运物质较少,比如:二氧化碳、氧气条件(1)细胞膜两侧存在物质浓度差或电位差;指部分小脂溶性物质依靠分子运动从浓度高一侧经过细胞膜脂质双分子层向浓度低一侧扩散方法。(2)细胞膜对该物质有通透性。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理易化扩散(Facilitateddiffusion):一些物质能够依靠细胞膜上特殊蛋白帮助,顺电-化学梯度经过细胞膜转运方法。分类:(1)以载体为中介易化扩散(carriermediateddiffusion)特点:(1)顺电-化学梯度进行转运,转运过程不消耗ATP;(2)转运过程中必需有膜蛋白帮助(介导)。(2)离子通道介导易化扩散(channelmediateddiffusion)※文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理特点:主动转运(Activetransport):在细胞膜上载体帮助下,经过消耗ATP,将某种物质逆浓度梯度进行转运过程。(1)逆浓度梯度转运;(2)耗能(ATP)文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!小结文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理指一些物质与细胞膜接触,造成接触部位质膜内陷,以包被该物质,然后出现膜结构融合和断裂,使该物质连同包被它质膜一起进入胞浆过程,含吞饮和吞噬。出胞作用(Exocytosis):出胞与入胞相反,指一些大分子物质或颗粒从细胞排出过程,关键见于细胞分泌活动等。入胞作用(Endocytosis):文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理入胞过程:①配体被受体识别②配体-受体复合物向有被小窝集中③吞食泡形成④吞食泡与初级溶酶体融合形成次级溶酶体⑤配体与受体分离⑥配体转运到其它细胞器中⑦循环小泡形成,膜再利用。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!①分泌物由粗面内质网合成。②在向高尔基体转移过程中形成囊泡,并贮存在胞浆中。③当细胞分泌时,引发局部膜中Ca2+通道开放,Ca2+内流。④诱发小泡被运输到细胞膜内侧面,与细胞膜融合后胞裂外排将内容物一次性排出。⑤囊泡膜变成细胞膜一部分。出胞文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理1、细胞生物电现象及其产生机制2、细胞膜信号转导系统第四节细胞兴奋性与生物电现象动物体多种器官之间功效协调以及整体统一性维持关键依靠组织与组织之间、细胞与细胞之间信息传输来完成。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理(1)静息电位(Restingpotential;RP)(2)动作电位(Actionpotential;AP)(3)兴奋引发与传导一个活细胞不管是它处于平静状态还是活动状态都是存在电活动,这种电活动称为生物电现象。其中包含静息电位和动作电位。1、细胞生物电现象及其产生机制:文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理静息电位细胞在静息状态下存在于细胞膜两侧电位差,称为静息电位,也称跨膜静息电位。静息电位产生机制静息电位※文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理静息电位静息电位产生机制K+Na+Cl-Na+Cl-K+膜内膜外281111330离子浓度差=电位差在静息状态下,细胞膜内K+高浓度和平静时膜关键对K+通透性,是大多数细胞产生和维持静息电位关键原因。(或:RP是K+平衡电位,静息电位关键是K+外流所致)※文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理动作电位动作电位产生机制术语指可兴奋细胞受到刺激而兴奋时,在静息电位基础上膜两侧电位发生快速而可逆倒转和复原过程。动作电位※文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理动作电位动作电位产生机制极化(polarization)—膜两侧存在内负外正电位状态。去极化(Depolarization)—膜电位绝对值逐步减小过程。复极化(Repolarization)—膜电位去极化后逐步恢复极化状态过程。超极化(Over-polarization)—膜电位绝对值高于静息电位状态。超射(overshoot):膜由原来-70mv去极化到0mv,进而改变到20~40mv,去极化超出0电位部分称为超射。术 语文 八上语文短文两篇二年级语文一匹出色的马课件部编版八上语文文学常识部编八上语文文学常识二年级语文一匹出色的马课件 章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理动作电位动作电位产生机制术语第一阶段:动作电位上升支形成因为刺激引发膜对Na+通透性瞬间增大(Na+通道被激活,对K+通透性减小),膜外Na+内流,使膜电位由-70mV增加至0mV,进而上升为+30mV,Na+通道随之失活。此时电位即为动作电位,亦是Na+平衡电位。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理动作电位动作电位产生机制术语第二阶段:动作电位下降支形成:Na+通道失活后,膜恢复了对K+通透性,大量K+外流。使膜电位由正值向负值转变,形成了动作电位下降支。在体外描记动作电位图形为一个短促而尖锐脉冲图形,似山峰般,称为峰电位(Spikepotential)。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!第三阶段:后电位形成:动作电位动作电位产生机制术语当膜电位靠近静息电位时,K+跨膜转运停止。随即,膜上Na+-K+泵被激活,将膜内Na+离子向膜外转运,同时,将膜外K+向膜内运输,形成了负后电位和正后电位。后电位产生机制:※负后电位:细胞外K瞬间蓄积正后电位:Na泵活动增强文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!动作电位特点:①动作电位一经引发,其波形与幅度基础相同,而与原刺激强度无关,这一特征称为动作电位“全或无”现象。②动作电位传导幅度不会因传导距离增大而减小。③动作电位一经产生将传遍整个细胞。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理兴奋引发兴奋传导一切活组织在受到刺激时,都能够应答性地出现部分特殊反应和临时性机能改变。可兴奋组织(Exitabletissue)—受到刺激时,能够产生动作电位组织。※兴奋性改变兴奋(Exitation)—细胞受到刺激后产生动作电位过程。※兴奋性(Exitability)—细胞受到刺激后含有产生动作电位能力。※(3)兴奋引发与传导文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理兴奋引发兴奋传导刺激:引发组织产生反应多种内外环境改变。刺激引发兴奋条件:※刺激强度刺激时间刺激强度对于时间改变率兴奋性改变上述三种条件均达成阈值才能引发兴奋。兴奋引发文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理兴奋引发兴奋传导在比较不一样组织兴奋性时,采取强度-时间曲线较困难,所以,通常固定刺激时间,仅采取刺激强度大小来判定。阈刺激:产生动作电位所需最小刺激强度。※阈上刺激:大于阈刺激刺激强度。阈下刺激:小于阈刺激刺激强度。阈下刺激不能引发动作电位或组织、细胞兴奋,但并非对组织细胞不产生任何影响。※兴奋性改变文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!阈刺激、阈上刺激与最大刺激文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理兴奋引发兴奋传导“局部电流学说”——细胞膜上任何一个部位受刺激后所产生的动作电位,都可以沿着细胞膜向周围扩布,使兴奋部位与未兴奋部位之间形成局部电流,导致整个细胞膜都经历一次跨膜离子移动,实现动作电位在膜上的传导。兴奋性改变兴奋传导文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!1、绝对不应期:锋电位上升支与下降支早期特点:对任何刺激均不产生反应。2、相对不应期:锋电位下降支后期特点:对阈上刺激反应。3、超常期:负后电位特点:对阈下刺激产生反应。4、低常期:正后电位特点:对阈上刺激产生反应。细胞生理兴奋引发兴奋传导兴奋性改变兴奋性改变※-55文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理多种化学物质以及非化学性外界刺激信号,大多数作用到细胞膜上,经过跨膜信号传输(transmembranesignaling),引发细胞功效活动改变。第一信使:激素、神经递质和细胞因子第二节细胞跨膜信息转导功效:文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理依据参与信号转导蛋白质种类不一样可将信号转导系统分为以下三大类:1、G蛋白耦联受体介导信号转导2、酶耦联受体介导信号转导3、离子通道介导信号转导文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!细胞生理G蛋白耦联受体介导信号转导关键步骤配体+受体G蛋白G蛋白效应器第二信使第二信使效应器腺苷酸环化酶依靠于cGMP磷酸二酯酶磷酯酶CCa2+或K+通道蛋白激酶A(PKA)蛋白激酶C(PKC)Na+、K+和Ca2+通道蛋白环磷酸腺苷(cAMP)环磷酸鸟苷(cGMP)三磷酸酰肌醇(IP3)二酰甘油(DG)钙离子和NO等文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!(二)酶耦联受体介导跨膜信号转导1)含有酪氨酸激酶受体有两种类型:(1)受体含有酪氨酸激酶结构域,即受体与酪氨酸激酶是同一个蛋白质分子。当其与对应化学信号结合时,直接激活本身酪氨酸激酶结构域,造成受体本身或细胞内靶蛋白磷酸化。(2)受体本身没有酶活性,但其被配体结合时使酪氨酸激酶激活,经过对本身和底物蛋白磷酸化作用,把信号传入细胞内。文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!酶耦联受体介导跨膜信号转导文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!第三节细胞生长、增殖与保护掌握:凋亡概念其她:自学文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!一.选择题1.可兴奋细胞兴奋时,其共有特征是产生⑴收缩反应;⑵分泌;⑶神经冲动;⑷反射活动;⑸电位改变2.静息电位形成关键是因为⑴K+内流;⑵Cl-内流;⑶K+外流;⑷Na+内流;⑸Ca++内流3.多种可兴奋组织产生兴奋共同标志是1)肌肉收缩;2)腺体分泌;3)产生神经冲动;4)产生动作电位4.细胞受到刺激而兴奋时,膜内电位负值绝对值减小称作1)极化;2)去极化;3)复极化;4)超极化;5)反极化文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!5.动作电位产生过程中,膜内电位由负变正称为1)极化;2)去极化;3)复极化;4)超级化;5)反极化6.内环境是指:⑴细胞外液;2)细胞内液;3)细胞外液和组织内液;4)组织液;5)血浆7.组织兴奋后处于绝对不应期,其兴奋性为⑴零;⑵无限大;⑶大于正常;⑷小于正常;⑸等于正常8.神经细胞动作电位上升相是因为⑴K+内流;⑵Cl-内流;⑶Na+内流;⑷K+外流;⑸Ca++内流9.细胞膜在静息情况下,对下列哪种离子通透性最大?⑴K+;⑵Na+;⑶Cl-;⑷Ca++;⑸Mg++10.平静时细胞膜两侧存在着正常数值电位差称为⑴极化;⑵去极化;⑶复极化;⑷超极化;⑸反极化11.在神经细胞动作电位去极化期,通透性最大离子:⑴K+;⑵Na+;⑶Cl-;⑷Ca++;⑸Mg++文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!二.填空题1.动作电位形成包含去极化,反极化,复极化及离子主动性转运个过程。2.细胞兴奋后,兴奋性要经历————四个时期,才恢复正常。3.心肌细胞兴奋后其—期比其它任何电兴奋细胞都长得多,这是因为心肌细胞—过程尤其缓慢之故。三.判定题1.细胞跨膜(静息)电位通常 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 现为膜内为正,膜外为负.()2.心肌细胞动作电位平台期是因为Na+内流,Cl-外流.()3.神经细胞接收一次阈上刺激后,其兴奋性周期改变是绝对不应期—相对不应期—低常期—超常期。()4.静息电位是K+平衡电位,静息电位关键是K+外流所致.()5.动作电位去极化过程相当于Na+内流所形成电-化学平衡电位。()文章如果有不当或者不妥的地方,请您联系我修改文章或者删除文章,文章来源于网络收集,如果有侵权的问题,请联系我沟通协调改正,非常感谢您!
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分类:教育学
上传时间:2021-11-18
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