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第一节、细胞膜的跨膜物质转运功能一、被动转运(一)单纯扩散(simplediffusion)1.载体介导的易化扩散2.通道介导的易化扩散二、主动转运(1).原发性主动运输Na+-K+-ATP酶:Na+-K+泵Na+-K+-ATP酶:Na+-K+泵(2).继发性主动运输继发性主动运输三、出胞和入胞入胞出胞第二节细胞的生物电现象一、静息电位(RP)RP的形成机理动作电位(AP)特点:全或无 只有外加刺激达到一定强度时,动作电位才能出现 在同一细胞上的动作电位的大小不随刺激强度而改变,传导距离而改变 生物电产生的机制(离子学说)AP的形成机理三、阈电位和局部兴奋四、兴奋过程中兴奋性的变化Theory-与电压钳基本相同; trait-钳制和记录的仅仅是微吸管电极尖端下所限定的面积只有几平方微米的一片膜; 高阻抗封接; Func-可记录到单个离子通道电流; Sig-证实离子通道的存在和活动特性;五、兴奋在同一细胞上的传导 ——神经冲动的传导(局部电流学说)神经-肌接头超微结构图神经-肌接头超微结构图三、细胞的信号转导信号转导(signaltransduction)分类1、离子通道跨膜信号传递通道类型(1)化学门控通道(2)电压门控通道 定义: 外界刺激信号为电压变化,引起膜电位的改变,使通道开放,造成离子流动或其他胞内功能的改变。 实例: 神经和肌细胞膜上的Ca2+通道---动作电位 *主要与动作电位的形成有关 *Na+,K+,Ca2+通道(3)机械门控通道 定义: 外界的机械性信号,直接激活膜中的机械门控通道,引起细胞跨膜电位的变化。 实例: 内耳毛细胞顶部的听毛受到切向力作用时,会发生短暂的感受器电位。 神经-肌接头超微结构图2、G蛋白耦联受体介导的信号转导*G蛋白第二信使*膜的效应器酶(一)cAMP信号通路组分cAMPReaction-4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2)水解1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(DG); Process-胞外信号分子与细胞表面G蛋白耦联型受体结合,激活质膜上的磷脂酶C(PLC-β),导致…,IP3和DG为两个第二信使;胞外信号转换为胞内信号; Where-质膜上; Name-“双信使系统”(doublemessengersystem)IP3与内质网上的IP3配体门钙通道结合,开启钙通道,使胞内Ca2+浓度升高。激活各类依赖钙离子的蛋白。 DG结合于质膜上,可活化与质膜结合的蛋白激酶C(ProteinKinaseC,PKC)。PKC以非活性形式分布于细胞溶质中; 当细胞接受刺激,产生IP3,使Ca2+浓度升高,PKC便转位到质膜内表面,被DG活化(图8-22),PKC可以使蛋白质的丝氨酸/苏氨酸残基磷酸化; 不同的细胞产生不同的反应,如细胞分泌、肌肉收缩、细胞增殖和分化等。靶蛋白磷酸化(三)其它2.视觉感受器中的G蛋白视觉感受器的换能反应3、酶耦联受体介导的信号转导分类1)、酪氨酸激酶受体酪氨酸激酶(receptorproteintyrosinekinases,RPTKs)靶蛋白磷酸化2).受体鸟苷酸环化酶(receptorguanylatecyclase)process鸟苷酸环化酶2Gproteincoupledreceptor(GPCR)canactivateMAPK级联反应细胞信号转导异常

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