生物细胞:第二章细胞基本功能.ppt
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1、第二章 细胞的基本功能,第一节 细胞膜的基本结构和物质转运功能 第二节 细胞的跨膜信号转导 第三节 细胞的生物电现象 第四节 肌细胞的收缩,复习思考题,1.名词解释:单纯扩散,易化扩散,主动转运,钠钾泵,兴奋,兴奋性,静息电位,动作电位,阈电位,终板电位,兴奋-收缩耦联,等长收缩,等张收缩2.试述细胞膜物质转运的形式及机制。3.何谓钠泵?其运转机制以及生理意义是什么?4.简述G蛋白耦联受体介导的信号转导过程。,5.何谓静息电位、动作电位?其形成原理是什么?6.试比较局部电位与动作电位的区别。7.在生理过程中,人工地轻度增加细胞外液K浓度时,细胞静息电位和动作电位有何改变?为什么?8.试述神经-
2、肌接头处的兴奋传递过程。9.简述骨骼肌的兴奋收缩耦联过程。,第一节 细胞膜的基本结构和物质转运功能,一、细胞膜的结构概述二、物质的跨膜转运,一、细胞膜的结构概述,(一)脂质双分子层液态的脂质双分子层特点:双嗜性分子 不对称分布 熔点低,细胞膜蛋白 表面蛋白 结合蛋白 细胞膜的糖类,液态镶嵌模型(fluid mosaic model),以液态的脂质双分子层为基架,其间镶嵌着不同结构和功能的蛋白质,二、物质的跨膜转运,(一)单纯扩散(二)膜蛋白介导的跨膜转运(三)出胞与入胞,(一)单纯扩散(simple diffusion),指脂溶性物质通过细胞膜由高浓度侧向低浓度侧扩散的过程。,扩散量的影响因素
3、 膜两侧的物质浓度差 通透性,(二)膜蛋白介导的跨膜转运,1易化扩散 2主动转运,1易化扩散,非脂溶性或脂溶解度甚小的物质,需特殊膜蛋白质的“帮助”下,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。(1)经载体易化扩散(2)经通道易化扩散,(1)经载体易化扩散,葡萄糖、氨基酸等小分子亲水物质,特性:结构特异性 饱和现象 竞争性抑制,(2)经通道易化扩散,各种带电离子,特征:(1)离子选择性(2)门控特性 a.电压门控通道 b.化学门控通道 c.机械门控通道,2主动转运,指细胞通过本身的耗能过程,将物质分子或离子由膜的低浓度一侧移向高浓度一侧的过程。(1)原发性主动转运(2)继发性主动转运,(1)原发
4、性主动转运,指细胞直接利用代谢产生的能量,将物质分子或离子逆浓度梯度或电位梯度跨膜转运的过程。特点:消耗能量;膜蛋白质(泵)的“帮助”;逆电-化学梯度。,钠-钾泵(sodium-potassium pump),通道转运与钠-钾泵转运模式图,建立和维持Na+o高、K+i高,2K+泵至细胞内;3Na+泵至细胞外,分解ATP产生能量,当Na+i/K+o激活,钠-钾泵:,钠泵的活动生理意义:,细胞内高K,是胞浆内许多代谢反应所必需的。维持胞浆渗透压、细胞容积和 pH等的相对稳定。膜内外Na和K的浓度差,是细胞生物电活动的前提条件。Na在膜内外的浓度差也是继发性主动转运的动力。,(2)继发性主动转运,许
5、多物质在进行逆浓度梯度或电位梯度的跨膜转运时,所需的能量并不直接伴随供能物质ATP的分解,而是来自Na+在膜两侧的浓度势能差,后者是钠泵利用分解ATP释放能量建立的,这种间接利用ATP能量的主动转运过程称为继发性主动转运(secondary active transport)。,(三)出胞与入胞,大分子物质乃至物质团块需要借助于细胞膜的“运动”,以出胞或入胞的方式完成跨膜转运。,出胞:,入胞:,细胞跨膜物质转运功能小结,被动转运,主动过程,易化扩散,主动转运,入胞和出胞作用,转运大分子 或物质团块,载体运输,单纯扩散,转运小分子或离子,通道运输,转运形式,第二节 细胞的跨膜信号转导,一、G蛋白
6、耦联受体介导的信号转导二、离子通道受体介导的信号转导三、酶耦联受体介导的信号转导,一、G蛋白耦联受体介导的信号转导,(一)G蛋白耦联受体介导的信号转导的信号分子(二)G蛋白耦联受体介导的信号转导的主要途径,(一)G蛋白耦联受体介导的信号转导的信号分子,1.G蛋白耦联受体(G protein-linked receptor)。结构:较长的细胞外N-末端+7个-螺旋+C末端肽链,2.G蛋白 鸟苷酸结合蛋白(guanine nucleotide-binding protein)简称G蛋白(G protein)结构:、三个亚单位,3.G蛋白效应器(G protein effector)主要指催化生成或
7、分解第二信使的酶。如:腺苷酸环化酶(AC)、磷脂酶C(PLC)等。,4.第二信使(second messenger)指激素、递质、细胞因子等信号分子(第一信使)作用于细胞膜后产生的细胞内信号分子,可把胞外信号分子携带的信息转入胞内。如:环-磷酸腺苷(cAMP)、三磷酸肌醇(IP3)、二酰甘油(DG)等。,(二)G 蛋白耦联受体介导的信号转导的主要途径,1受体-G蛋白-AC途径 2受体-G蛋白-PLC途径,配体(外来化学信号),受 体,受体-配体,G蛋白,激活的G蛋白,G蛋白效应器(酶或通道),激活的G蛋白效应器,第二信使浓度改变,依赖于第二信使的酶或通道,激活或抑制,细胞膜,细胞质,神经递质、
8、激素等(第一信使),激活腺苷酸环化酶(AC),ATP,cAMP,细胞内生物效应,激活蛋白激酶A,结合G蛋白偶联受体,激活G 蛋白,1受体-G蛋白-AC途径,ATP,membrane,plasma,2受体-G蛋白-PLC途径,激素(第一信使),激活磷脂酶C(PLC),PIP2,(第二信使)IP3 和 DG,激 活蛋白激酶C,内质网释放Ca2+,激活G蛋白,细胞内生物效应,结合G蛋白偶联受体,二、离子通道受体介导的信号转导,化学门控通道电压门控通道机械门控通道,第三节 细胞的生物电现象,一、静息电位及其产生机制二、动作电位及其产生机制,一、静息电位及其产生机制,(一)静息电位(二)静息电位产生的机
9、制,(一)静息电位,静息电位(resting potential,RP)是指细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差。特点:膜内电位较膜外为负,如果规定膜外电位为0mV,则膜内电位都在-10-100mV之间。,RP实验现象,极化(polarization):静息电位存在时细胞膜内外两侧所保持的外正内负状态,称为膜的极化。超极化(hyperpolarization):静息电位的增大称为超极化。,去极化(depolarization):静息电位的减小称为去极化。复极化(repolarization):细胞膜去极化后再向静息电位方向的恢复,称为复极化。,反极化:去极化至零电位后膜电位如进一步变为正
10、值,则称为反极化。超射(overshoot):膜电位高于零电位的部分称为超射。,超射,反极化,超极化,去极化,复极化,极化,(二)静息电位产生的机制,1.静息电位的产生条件(1)静息状态下细胞膜内、外离子分布不匀;(2)静息状态下细胞膜对离子的通透性具有选择性,主要对+有通透性。,2.RP产生,K顺浓度差向膜外扩散 A-不能向膜外扩散,膜外正电荷 膜内负电荷,浓度差的驱动力与电位差的驱动力相等时,K+的净移动为零,K+扩散平衡,构成K+平衡电位,即静息电位。,二、动作电位及其产生机制,(一)动作电位(二)动作电位的离子机制(三)动作电位的产生与阈电位(四)动作电位的传导,(一)动作电位,在静息
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