内容正文:
第二章 细胞的基本功能
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【学习目标】
理解细胞受体的功能、类型和特点。
描述神经-肌肉接头处的兴奋传递过程。
理解肌肉收缩的原理和兴奋-收缩耦联过程。
说出细胞膜对物质转运的方式及特点。
解释生物电相关的基本概念和发生机制,理解兴奋在同一细胞的传导特点。
第一节 细胞膜的物质转运功能
认识细胞膜
构成:脂质、蛋白质和少量糖类
结构:液态镶嵌模型
膜的物质转运功能:
一、单纯扩散 (simple diffusion)
概念
脂溶性小分子
高(浓度或电位) 低(浓度或电位)
自由扩散
如:氧气、二氧化碳、氮气、乙醇、尿素、甘油等
特点:顺浓差,不耗能
影响通量的主要因素
浓度差
通透性
二、易化扩散(facilitated diffusion)
概念
非脂溶性小分子
高(浓度或电位) 低(浓度或电位)
特殊蛋白质的帮助
类型
载体转运(carrier transport):G、AA等
特点:特异性、饱和性、竞争性抑制
通道转运(channel transport):Na+、K+等
化学门控
电压门控
特点:顺浓差、不耗能
经载体易化扩散
经通道易化扩散
三、主动转运(active transport)
概念
非脂溶性小分子
低(浓度或电位) 高(浓度或电位)
泵蛋白质
钠泵
化学本质: Na+-K+ 依赖式ATP酶
钠泵活动过程:
钠泵意义:膜内外Na+、K+ 浓度梯度(兴奋性的基础)、为继发性主动转运提供能量、稳定晶体渗透压、细胞代谢的必需条件
特点:逆浓差、耗能
钠-钾泵转运模式图
四、入胞(endocytosis)和出胞(exocytosis)
大分子或团块状物质
(入胞)膜内 膜外(出胞)
膜的运动
第二节 细胞的跨膜信号转导功能
一、受体(receptor)
概念:凡是能与信号分子特异性结合,并引发细胞发生特定生理效应的特殊蛋白质称为受体。
功能
识别并结合
转发化学信息
特征
特异性
饱和性
可逆性
二、跨膜信号转导的方式
离子通道耦联受体介导的跨膜信号转导
化学门控性通道:通道蛋白——通道型受体
电压门控性通道 :
广泛存在于神经细胞膜、心肌细胞膜和骨骼肌细胞膜上
机械门控性通道:机械性刺激 完成细胞跨膜信号转导
如内耳毛细胞的感受器电位
特点:作用部位精确,速度快。
G蛋白耦联受体介导的跨膜信号转导
通过膜受体、G蛋白、G蛋白效应器和第二信使等一系列存在于细胞膜和细胞质中的信号分子的共同活动而实现的。
细胞外的化学物质(如激素)与靶细胞受体结合 激活G蛋白 激活G蛋白效应器酶(如腺苷酸环化酶) 催化某些物质(如ATP)产生第二信使(如cAMP) 通过蛋白激酶或离子通道完成信号转导
酶耦联受体介导的跨膜信号转导
受体+酶共同作用
既存在与信号分子结合的位点,又具有酶的催化性
如:体内大部分生长因子和一部分激素(如胰岛素)
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