生理学-细胞膜物质转运-生物电现象-肌组织收缩.ppt
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1、第二章 细胞的基本功能 学 习 目 标 1举例说明细胞膜对物质转运的 方式、特点 2静息电位和动作电位的概念及 产生机制 3兴奋在同一细胞上的传导过程 4肌肉收缩机制 第一节 细胞膜的物质转运功能 细胞膜的基本结构 一、生物膜的化学成分 (一)磷脂 (二)膜蛋白 (三)糖类 细胞膜的分子构型 “液态镶嵌模型”学说 1、类脂分子呈双分子层排列(简称: 脂质双分子层) ,构成膜的主体 2、蛋白质分子嵌入类脂双分子层 3、多糖分子形成糖链伸出膜外 细胞膜的“液态镶嵌模型” 。 细胞膜对物质转运形式 1、单纯扩散 2、易化扩散 3、主动转运 4、入胞出胞 一、单 纯 扩 散 1、概念:脂溶性小分子物质
2、从细 胞膜高浓度一侧向低浓度一侧转 运的过程,如:O2、CO2、NH3、 乙醇等。 2、转运物质:脂溶性小分子物质 3、特点:顺浓度差,不消耗能量 。 二、易 化 扩 散 1、概念:水溶性或脂溶性小的小分子 ,借助膜蛋白质的帮助,由膜的高浓 度一侧向低浓度一侧转运的过程 2、转运物质:水溶性物质(离子、小 分子) 3、方式:载体运输、通道运输 4、特点:顺浓度差,不消耗能量 1、经载体的易化扩散 载体在细胞膜的一侧与所要转运的物质 结合,通过自身的变构效应,将物质转 运到细胞膜的另一侧。 (见图2-2) 特点: 特异性:一种载体通常只转运一种物质 。 饱和性:被转运物质增加到一定浓度时 ,转运
3、量不再随浓度 增加而增加。 竞争性:一种载体同时转运两种以上相 似物质时,某一物浓度增加会抑制另一 物的转运。 2、经通道的易化扩散 细胞膜上有装置类似于闸门的通道,故 又称门控通道。 当闸门开启时物质通过,闸门关闭时物 质不能通过。(见图2-3) 如:NA+、K+、CA2+通道。 又可分为两种: 电压门控通道:膜两侧电位差引起闸门启 闭。 化学门控通道:膜两侧化学物质浓度差引 起闸门启闭。 。 。 三、主 动 转 运 1、概念:离子或小分子物质在膜 泵的作用下,逆浓差或电位差的 耗能转运的过程 2、转运物质:离子、小分子 3、特点:逆浓度差、耗能 四、入胞出胞 入胞 1、概念:细胞外大分子或
4、团块物质 ,通过细胞膜的运动进入细胞内的 过程 2、转运物质:大分子、团块物质 (见于蛋白质、脂肪颗粒,细菌、病 毒、激素) 4、类型:胞饮(吞饮)、吞噬 入胞出胞 出 胞 1、概念:细胞内大分子或团块物质, 通过细胞膜的运动排出细胞的过程 2、转运物质:大分子、团块物质 (见于糖原、消化酶分泌,激素分 泌,神经递质释放) 细细 胞 膜 的 不 同 转转 运 形 式 比 较较 单纯扩 散 易化扩扩散 主动转 运 大分子物质的转运 载载体通道入胞作用出胞作用 物质质大 小 小分子小分子离子小分子大分子、团块团块 物质质 物质质性 质质 脂溶性 非脂溶 性 非脂溶 性 均可均可 浓浓度梯 度 高低
5、高低高低低高 进进入细细 胞 排出细细 胞 是否耗 能 不耗能不耗能不耗能耗能膜动动耗能 蛋白帮 助 不需要 需要载载 体 需要通道需要泵泵需要膜运动动 转转运物 质质 O2、 CO2 葡萄糖 Na+、 K+ 离子吞噬 分泌释释 放 第二节 细胞的生物电现象 一、静息电位及其产生机制 (一)静息电位:静止状态下,存在于 细胞膜两侧的电位差叫做静息电位或静息 膜电位。通常把膜外的电位设为0,则膜 内为70mV左右。 极化:静止时,细胞膜外为正电位、膜 内为负电位的状态称为极化或极化状态。 超极化:静息电位负值增大叫超极化。 去极化:静息电位减小直至0,叫去极化 。 (二)静息电位产生机制 静息电
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