第二章 细胞的基本功能(1)

生理学第二章细胞基本功能习题和答案解析

第一章细胞的基本功能 【习题】 一、名词解释 1.易化扩散 2.阈强度 3.阈电位 4.局部反应 二、填空题 1.物质跨越细胞膜被动转运的主要方式有_______和_______。 2.一些无机盐离子在细胞膜上_______的帮助下,顺电化学梯度进行跨膜转动。 3.单纯扩散时,随浓度差增加,扩散速度_______。 4.通过单纯扩散方式进行转动的物质可溶于_______。 5.影响离子通过细胞膜进行被动转运的因素有_______,_______和_______。 6.协同转运的特点是伴随_______的转运而转运其他物质,两者共同用同一个_______。 7.易化扩散必须依靠一个中间物即_______的帮助,它与主动转运的不同在于它只能浓度梯度扩散。 8.蛋白质、脂肪等大分子物质进出细胞的转动方式是_______和_______。 9.O2和CO2通过红细胞膜的方式是_______;神经末梢释放递质的过程属于。 10.正常状态下细胞K+浓度_______细胞外,细胞外Na+浓度_______细胞。 11.刺激作用可兴奋细胞,如神经纤维,使之细胞膜去极化达_______水平,继而出现细胞膜上_______的爆发性开放,形成动作电位的_______。 12.人为减少可兴奋细胞外液中_______的浓度,将导致动作电位上升幅度减少。 13.可兴奋细胞安静时细胞膜对_______的通透性较大,此时细胞膜上相关的_______处于开放状态。 14.单一细胞上动作电位的特点表现为_______和_______。 15.衡量组织兴奋性常用的指标是阈值,阈值越高则表示兴奋性_______。 16.细胞膜上的钠离子通道蛋白具有三种功能状态,即_______,_______和_______。 17.神经纤维上动作电位扩布的机制是通过_______实现的。 18.骨骼肌进行收缩和舒的基本功能单位是_______。当骨骼肌细胞收缩时,暗带长度,明带长度_______,H带_______。 19.横桥与_______结合是引起肌丝滑行的必要条件。 20.骨骼肌肌管系统包括_______和_______,其中_______具有摄取、贮存、释放钙离子 的作用。 21.有时开放,有时关闭是细胞膜物质转动方式中_______的功能特征。 22.阈下刺激引_______扩布。 三、判断题 1.钠泵的作用是逆电化学梯度将Na+运出细胞,并将K+运入细胞。 ( ) 2.抑制细胞膜上钠-钾依赖式ATP酶的活性,对可兴奋细胞的静息电位无任何影响。 ( ) 3.载体介导的易化扩散与通道介导的易化扩散都属被动转运,因而转运速率随细胞外被转运物质的电化学梯度的增大而增大。 ( ) 4.用电刺激可兴奋组织时,一般所用的刺激越强,则引起组织兴奋所需的时间越短,因此当刺激强度无限增大,无论刺激时间多么短,这种刺激都是有效的。 ( ) 5.只要是阈下刺激就不能引起兴奋细胞的任何变化。 ( ) 6.有髓神经纤维与无髓神经纤维都是通过局部电流的机制传导动作电位的,因此二者兴奋的传导速度相同。 ( ) 7.阈下刺激可引起可兴奋细胞生产局部反应,局部反应具有“全或无”的特性。 ( ) 8.局部反应就是细胞膜上出现的较局限的动作电位。 ( ) 9.局部去极化电紧电位可以叠加而增大,一旦达到阈电位水平则产生扩布性兴奋。( ) 10.单一神经纤维动作电位的幅度,在一定围随刺激强度的增大而增大。 ( ) 11.骨骼肌的收缩过程需要消耗ATP,而舒过程是一种弹性复原,无需消耗ATP。 ( ) 12.在骨骼肌兴奋收缩过程中,横桥与Ca2+结合,牵动细肌丝向M线滑行。 ( ) 13.肌肉不完全强直收缩的特点是,每次新收缩的收缩期都出现在前一次收缩的舒过程中。( )

第二章细胞的基本功能

第二章细胞的基本功能 第一节细胞的跨膜物质转运功能 屏障。膜蛋白。糖链。 一、单纯扩散 顺浓度差转运 没有膜蛋白参与、不需要细胞代谢供能 影响因素:①浓度差。动力。差↑→扩散通量↑ ②通透性。难易。通透性↑→通量↑ 二、易化扩散 非脂溶性、脂溶性小的分子通过膜蛋白从高浓度到低浓度、从高电位到低电位转运。不直接耗能。 (一)通道转运: 通道蛋白。贯通胞膜,带有闸门。钠、钾、钙通道。 激活:开放时:物质顺浓度差转运。“门控通道”。 失活:关闭时:物质不能转运。 门控通道:化学门控、电压门控、机械门控。通道蛋白构象改变。 (二)载体转运: 高浓度侧结合转运物→构象变化→低浓度侧分离释放转运物 特点:①特异性。结合位点只能与有特定化学结构的物质结合。 ②饱和现象。载体和载体结合位点数量有限。浓度差增大到一定程度时,通量不

再增加。 ③竞争性抑制。转运物浓度优先。占据位点。 三、主动转运逆浓度差、电位差 从低浓度侧到高浓度侧;从低电位侧到高电位侧。膜蛋白:泵。耗能 (一)原发性主动转运:直接利用代谢产生的能量。 生物泵。利用生物能。 钠钾泵:有α和β两个亚单位组成的二聚体蛋白质。有ATP酶活性。分解ATP 释放能量。受胞升高K+、胞内高钠激活。3Na+:2K+。Na+-K+依赖式ATP酶。可被硅巴因抑制。 (二)继发性主动转运:Na+主动转运入胞→势能+转运体→其他转运物:低→高间接利用ATP能量主动转运物质的过程。联合转运。 被转运物与Na+转运方向不同分为两种形式: ①同向转运:与Na+转运方向一致。 ②逆向转运:与Na+转运方向相反。G,AA小肠吸收过程。 四、入胞和出胞 细胞自身的活动,团块、大分子物质的过程。耗能 (一)入胞:胞外大分子或团块物质进入细胞的过程。 大分子团块物与胞膜识别、融合、断裂→吞噬小泡+溶酶体,蛋白水解酶消化。吞噬:固态物质 吞饮:液态物质

2第二章细胞的基本功能1

第二章细胞的基本功能 一、名词解释 1、单纯扩散:脂溶性小分子物质由细胞膜的高浓度一侧向低浓度一侧转运的过程。 2、易化扩散:非脂溶性或脂溶性小的小分子物质或离子,在膜蛋白的介导下顺电化学梯度进行的跨膜转运称为易化扩散。 3、主动转运:细胞通过本身的某种耗能过程,在膜蛋白的帮助下将小分子物质逆电化学梯度进行跨膜转运的过程,称为主动运输。 4、静息电位:静息时纯在于细胞膜内、外两侧的电位差,称为静息电位。 5、极化:生物学通常把静息电位存在时细胞膜电位外正内负的状态称为极化。 6、动作电位:在静息电位基础上,可兴奋细胞受到一个有效刺激时能产生一次迅速、可逆、可传导的膜电位波动,称为动作电位。 7、阈电位:能使钠通道大量开放并引发动作电位的临界膜电位值称为阈电位。 8、局部电位:在刺激局部产生的一个较小的膜电位波动称为局部电位。 9、兴奋-收缩耦联:将骨骼肌细胞的电兴奋与机械收缩联系起来的中介过程,称为兴奋-收缩耦联。 10、强直收缩:骨骼肌受到连续刺激时,可产生单收缩的总与,即引起肌肉的持续性收缩,称为强直收缩。 二、填空题 1、易化扩散就是细胞在膜蛋白的介导下顺电化学梯度进行的跨膜物质转运方式,根据借助的膜蛋白的不同,可分为: 通道介导的异化扩散与载体介导的异化扩散。 2、根据门控机制的不同,离子通道通常有三类: 电压门控通道、化学门控通道与机械门控通道。 3、Na+-K+泵有三种功能状态,分别为: 备用(静息) 、激活、失活。 4、主动转运就是细胞通过本身的某种耗能过程,在膜蛋白的帮助下逆电化学梯度进行的跨膜物质转运,根据耗能就是否直接来源于膜蛋白,可分为:原发性主动运输与继

生理学第二章细胞基本功能习题及答案

~ 第一章细胞的基本功能 【习题】 一、名词解释 1.易化扩散 2.阈强度 3.阈电位 4.局部反应 二、填空题 1.物质跨越细胞膜被动转运的主要方式有_______和_______。 2.一些无机盐离子在细胞膜上_______的帮助下,顺电化学梯度进行跨膜转动。 3.单纯扩散时,随浓度差增加,扩散速度_______。 | 4.通过单纯扩散方式进行转动的物质可溶于_______。 5.影响离子通过细胞膜进行被动转运的因素有_______,_______和_______。 6.协同转运的特点是伴随_______的转运而转运其他物质,两者共同用同一个_______。 7.易化扩散必须依靠一个中间物即_______的帮助,它与主动转运的不同在于它只能浓度梯度扩散。 8.蛋白质、脂肪等大分子物质进出细胞的转动方式是_______和_______。 和CO2通过红细胞膜的方式是_______;神经末梢释放递质的过程属于。 10.正常状态下细胞内K+浓度_______细胞外,细胞外Na+浓度_______细胞内。 11.刺激作用可兴奋细胞,如神经纤维,使之细胞膜去极化达_______水平,继而出现细胞膜上_______的爆发性开放,形成动作电位的_______。 ! 12.人为减少可兴奋细胞外液中_______的浓度,将导致动作电位上升幅度减少。 13.可兴奋细胞安静时细胞膜对_______的通透性较大,此时细胞膜上相关的_______处于开放状态。 14.单一细胞上动作电位的特点表现为_______和_______。 15.衡量组织兴奋性常用的指标是阈值,阈值越高则表示兴奋性_______。 16.细胞膜上的钠离子通道蛋白具有三种功能状态,即_______,_______和_______。 17.神经纤维上动作电位扩布的机制是通过_______实现的。 18.骨骼肌进行收缩和舒张的基本功能单位是_______。当骨骼肌细胞收缩时,暗带长度,明带长度_______,H带_______。 19.横桥与_______结合是引起肌丝滑行的必要条件。 … 20.骨骼肌肌管系统包括_______和_______,其中_______具有摄取、贮存、释放钙离子 的作用。 21.有时开放,有时关闭是细胞膜物质转动方式中_______的功能特征。 22.阈下刺激引_______扩布。 三、判断题 1.钠泵的作用是逆电化学梯度将Na+运出细胞,并将K+运入细胞。 ( ) 2.抑制细胞膜上钠-钾依赖式ATP酶的活性,对可兴奋细胞的静息电位无任何影响。 ( ) 3.载体介导的易化扩散与通道介导的易化扩散都属被动转运,因而转运速率随细胞内外被转运物质的电化学梯度的增大而增大。 ( ) } 4.用电刺激可兴奋组织时,一般所用的刺激越强,则引起组织兴奋所需的时间越短,因此当刺激强度无限增大,无论刺激时间多么短,这种刺激都是有效的。 ( ) 5.只要是阈下刺激就不能引起兴奋细胞的任何变化。 ( ) 6.有髓神经纤维与无髓神经纤维都是通过局部电流的机制传导动作电位的,因此二者兴奋的传导速度相同。 ( ) 7.阈下刺激可引起可兴奋细胞生产局部反应,局部反应具有“全或无”的特性。 ( ) 8.局部反应就是细胞膜上出现的较局限的动作电位。 ( ) 9.局部去极化电紧张电位可以叠加而增大,一旦达到阈电位水平则产生扩布性兴奋。( ) 10.单一神经纤维动作电位的幅度,在一定范围内随刺激强度的增大而增大。 ( ) 11.骨骼肌的收缩过程需要消耗ATP,而舒张过程是一种弹性复原,无需消耗ATP。 ( ) .

细胞的基本特性

BASIC PROPERTIES OF CELLS Just as plants and animals are alive, so too are cells. Life, in fact, is the most basic property of cells, and cells are the smallest units to exhibit this property. Unlike the parts of a cell, which simply deteriorate if isolated, whole cells can be removed from a plant or animal and cultured in a laboratory where they will grow and reproduce for extended periods of time. If mistreated, they may die. Death can also be considered one of the most basic properties of life, because only a living entity faces this prospect. Remarkably, cells within the body generally die “by their own hand”—the victims of an internal program that causes cells that are no longer needed or cells that pose a risk of becoming cancerous to eliminate themselves. The first culture of human cells was begun by George and Martha Gey of Johns Hopkins University in 1951. The cells were obtained from a malignant tumor and named HeLa cells after the donor, Henrietta Lacks. HeLa cells—descended by cell division from this first cell sample—are still being grown in laboratories around the world today. Because they are so much simpler to study than cells situated within the body, cells grown in vitro (i.e., in culture, outside the body) have become an essential tool of cell and molecular biologists. In fact, much of the information that will be discussed in this book has been obtained using cells grown in laboratory cultures. We will begin our exploration of cells by examining a few of their most fundamental properties. Cells Are Highly Complex and Organized Complexity is a property that is evident when encountered, but difficult to describe. For the

细胞的基本功能

第二章细胞的基本功能 一、单项选择题 1、葡萄糖或氨基酸逆浓度梯度跨膜转运的方式属于 A、继发性主动转运 B、经载体易化扩散 C、经通道易化扩散 D、原发性主动转运 2、载体扩散的饱和现象是因为 A、跨膜梯度小 B、疲劳 C、能量匮乏 D、载体数量决定的转运极限 3、每分解一分子ATP,Na+-K+泵就 A、排出2 个K+移入3 个Na+ B、排出3 个K+移入2 个Na+ C、排出3 个Na+移入2 个K+ D、排出2 个Na+移入3 个K+ 4、细胞膜内外正常的Na+浓度差和K+浓度差的形成与维持是由于 A、安静时膜对K+通透性增加 B、兴奋时膜对Na+通透性增加 C、Na+、K+易化扩散的结果 D、膜上钠-钾泵的作用 5、下列哪一项属于主动转运 A、安静时K+由细胞内向细胞外转运 B、兴奋时Na+由细胞外进入细胞内 C、葡萄糖由细胞外液进入一般细胞 D、Na+由细胞内向细胞外转运 6、K+从膜外进入膜内的转运方式是 A、单纯扩散

B、载体扩散 C、通道扩散 D、主动转运 7、小肠上皮细胞由肠腔吸收葡萄糖或氨基酸入血的过程属于 A、单纯扩散 B、载体转运 C、继发性主动性转运 D、原发性主动转运 8、带电离子被动跨膜转运的动力是 A、电位梯度 B、浓度梯度 C、电-化学梯度 D、钠泵功能 9、单纯扩散、易化扩散和主动转运的共同特点是 A、要消耗能量 B、顺浓度梯度 C、需要膜蛋白帮助 D、转运的物质都是小分子 10、锋电位由顶点向静息电位水平方向变化的过程叫做 A、去极化 B、超级化 C、复极化 D、反极化 11、人为增加离体神经纤维浸浴液中的K+浓度,静息电位的绝对值将 A、不变 B、增大 C、减小 D、先增大后减小 12、静息电位的实测值小于K+平衡电位的理论值,主要是由于静息时膜对

细胞基本特征答案

第三章细胞基本特征 一、填空 A-三-17.有机小分子核苷酸是构成核酸的基本单位,由磷酸、_ 2种戊糖 ___和_____5种杂环化合物_ ____组成。 A-三-18.水在细胞中既可以游离水形式存在作为细胞代谢反应溶剂,又可以结合水形式构成细胞结构。 A-三-19.单纯的多糖由葡萄糖组成。在动物细胞中主要以糖原形式存在,在植物细胞中主要以淀粉形式存在。 A-三-20.脂类在细胞中最重要的功能是构成各种膜性结构。脂类可为细胞的生命活动提供能量。 A-三-21.细胞中主要四类生物大分子是核酸、蛋白质、多糖、脂质。 A-三-22.蛋白质的一级结构是指以肽键为主键或由少量二硫键为副键的多肽链; A-三-23.四级结构中每个具有独立三级结构的肽链称为亚基或亚单位; A-三-24.由单条肽链构成的蛋白质到达三级结构可以表现出生物活性。 A-三-25.常见的蛋白质二级结构包括α-螺旋结构和β-折叠片层两种形式。 B-三-26.细胞内主要的RNA分子有三种,依据各自所承担的功能不同可分为mRNA 、 tRNA 和 rRNA 。B-三-27.蛋白质的功能主要有以下几方面:①作为细胞的结构成分;

②运输和传导;③免疫保护收缩运动催化。 B-三-28.物质的新陈代谢包括同化作用和异化作用,又称合成代谢和分解代谢。 ?C-三-29.蛋白质二级结构α-螺旋的氢键在 1 条肽链内形成,β-折叠的氢键出现在 1 条或 2 条肽链内。 C-三-30.酶作为生物催化剂,具有高效催化性、高度专一性、高度不稳定性等三个特性。 C-三-31.细胞生长到一定大小就不能再生长了,只有通过细胞分裂,才能恢复到原来的面积和体积的比例。 二、选择 (一)单项选择题 A-三-19.α螺旋和β折叠是蛋白质的( B ) A 一级结构 B 二级结构 C 三级结构 D四级结构 A-三-20.在活细胞中,所占细胞质量比例最大的小分子是( D )。 A 单糖 B核苷酸 C氨基酸 D水 A-三-21.真核细胞内储存遗传物质的分子是( B )。 A 蛋白质 B DNA C RNA D脂类 A-三-22.由一条多肽链构成的蛋白质,到达( C )结构后才具有生物学活性。 A 一级 B 二级 C 三级 D四级 ?A-三-23.人类血红蛋白到达蛋白质的( C )结构才表现出生物活性。 A 一级 B 二级 C 三级 D 四级 A-三-24. 四级结构中每个具有独立三级结构的肽链称为( A )。 A 亚基 B 配体 C 受体 D 抗体 A-三-25.蛋白质的一级结构是指( A )。 A 氨基酸的组成 B 核苷酸的组成 C 脂肪酸的组成 D 高能磷酸键 A-三-26.常见的蛋白质的二级结构不包括( B )。

肿瘤细胞的十大特征 (2)

癌细胞的十大特征 癌细胞十大特征释义 众所周知,癌细胞几乎肆虐横行在人体的每一个部位,从大脑到各个器官,从表皮到骨骼,我们曾经在进化中得到的、在生物界引以为豪的人体,在癌细胞肆虐下往往显得那么脆弱,有时似乎变得不堪一击。 癌细胞并非入侵的外族,它们与组成人体各个器官的正常细胞同文同种,但不同的是癌细胞基因结构和功能的变化赋予了它们十种特殊“器物”,从而使得它们能够在人体内纵横捭阖,所向披靡。 1.自给自足生长信号(Self-SufficiencyinGrowthSignals), 2.抗生长信号的不敏感(InsensitivitytoAntigrowthSignals), 3.抵抗细胞死亡(ResistingCellDeath), 4.潜力无限的复制能力(LimitlessReplicativePotential), 5.持续的血管生成(SustainedAngiogenesis), 6.组织浸润和转移(TissueInvasionandMetastasis), 7.避免免疫摧毁(AvoidingImmuneDestruction), 8.促进肿瘤的炎症(TumorPromotionInflammation), 9.细胞能量异常(DeregulatingCellularEnergetics), 10.基因组不稳定和突变(GenomeInstabilityandMutation) 其一:生长信号的自给自足 在人体这个迄今为止最为复杂的系统中,倘若一个细胞想要改变其现有状态(如从静止到生长分化状态的改变),必须接收到一系列相关指令,这一过程才能进行,就像军队中的令行禁止一样。就这样,数以万亿计的细胞各司其职,在和谐统一的秩序中维系着人体的健康。到目前为止,科学家在正常细胞中还没有发现一例例外。 这些改变细胞状态的指令,生物学上称之为信号分子,它们多是外源的,即由另一类细胞产生,这也是人体保持自我平衡的重要机制。信号分子通过与靶细胞上相应指令接收器(受体)相结合,细胞状态改变这一过程得以实施。 在这方面,癌细胞是截然不同的,它们通过种种“奇巧淫技”把自己对外源生长信号的依赖降到了最低限度。首先癌细胞们获得自己发号施令的能力,也就是说它们可以自行其是的合成生长分化所需的生长信号,无需依赖外源性信号。比如科学家们发现在神经胶母细胞瘤和恶性肉瘤中的癌细胞就分别获得了合成PDGF(血小板源生长因子)和TGFα(肿瘤生长因子α)的能力。其次癌细胞还会大量表达其表面的信号接收器,这样就可以富集周围微环境中的生长信号从而进入生长分化状态(注:正常情况下,未经富集浓度的生长信号不足以触发生长分化)。此外癌细胞还会改造它周围的一些正常细胞成为生长信号的生产工厂供其使用,并招募一些帮凶细胞,如成纤维细胞和内皮细胞来帮助它们生长分化。其二:对抑制生长信号不敏感 平衡似乎是人体系统中最重要的关键词。人体内除了有生长信号外,还存在着生长抑制信号。在细胞分裂的不同阶段,都有一些分子如同看家护院的“爱犬”一般时刻检测这些细胞的“身体状况”和周边环境,根据情况来决定细胞的未来的命运:或是继续生长分化,或是仍然处于静止期,抑或丧失生长分化能力进入有丝分裂的后期。这样正常细胞才能保持动态平衡的状态,进行有序的生长分化。对于癌细胞来说,如果想要扩大自己的地盘,不断地生长分化,必须逃避这些“爱犬”分子的监控。他们主要策略就是通过基因突变使得这些“爱犬”分子失去活性,从而实现对抑制生长信号不敏感的目的。 其三:规避细胞凋亡 逃避细胞凋亡几乎是所有类型的癌细胞都具有的能力。负责细胞凋亡的信号分子大体上可以分为两类:一类如同上文所述的“爱犬”分子,如一种名叫p53的蛋白就是其中最重要的成员之一;另一类则负责执行细胞凋亡。前者监控细胞内外环境,一旦发现不正常情况足以触发细胞凋亡,即指挥后者执行。目前科学研究证实,DNA损伤,信号分子的失衡以及机体缺氧都有可能触发细胞凋亡。

第二章_细胞基本功能

第二章细胞的基本功能 一、选择题 【A型题】 1.细胞内液中的主要离子是 A. Na+ B. K+ C. Ca2+ D. Cl- E. Mg2+ 2.与细胞膜内外Na+、 K+分布不均有关的过程是 A.单纯扩散 B.易化扩散 C.钠泵活动 D.出胞作用 E.入胞作用 3.关于细胞膜结构和功能的叙述,错误的是 A. 细胞膜是一个具有特殊结构和功能的半透性膜 B. 细胞膜的结构是以脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同生理功能的 蛋白质 C. 细胞膜是细胞和它所处环境之间物质交换的必经场所 D. 细胞膜是接受细胞外的各种刺激、传递生物信息,进而影响细胞功能活动 的必由途径 E. 水溶性物质一般能自由通过细胞膜,而脂溶性物质则不能 4.对单纯扩散速度无影响的因素是 A.膜两侧的浓度差 B.膜对该物质的通透性 C.膜通道的激活 D.物质分子量的大小 E.物质的脂溶性 跨细胞膜转运的动力是 5.O 2 A.分压差 B.电位差 C.水溶性 D.脂溶性 E.ATP分解供能 6.葡萄糖跨膜进入细胞的过程属于 A.单纯扩散

B.经载体易化扩散 C.经通道易化扩散 D.原发性主动转运 E.继发性主动转运 7.产生生物电的跨膜离子移动属于 A.单纯扩散 B.经载体易化扩散 C.经通道易化扩散 D.原发性主动转运 E.继发性主动转运 8.肠上皮细胞由肠腔吸收葡萄糖是通过 A.单纯扩散 B.经载体易化扩散 C.经通道易化扩散 D.原发性主动转运 E.继发性主动转运 9.Na+的跨膜转运方式是 A.出胞和入胞 B.经载体易化扩散和继发性主动转运 C.经载体易化扩散和原发性主动转运 D.经通道易化扩散和继发性主动转运 E. 经通道易化扩散和原发性主动转运 10.安静时细胞膜内K+向膜外移动是通过 A.单纯扩散 B.经通道易化扩散 C.经载体易化扩散 D.原发性主动转运 E.继发性主动转运 11.运动神经纤维末梢释放ACh属于 A.单纯扩散 B.原发性主动转运 C.继发性主动转运 D.出胞 E.入胞 12.下述哪项不属于经载体易化扩散的特点? A.饱和性 B.电压依赖性 C.结构特异性

第二章细胞基本功能(生理冲刺题专升本)

(150) 一、名词解释 1.单纯扩散 2.易化扩散 3.主动转运 4.原发性主动转运 5.继发性主动转运 6.膜泡运输 7.静息电位 8.极化 9.去极化 10.超极化 11.反极化 12.复极化 13.动作电位 14.峰电位 15.后电位 16.阈电位 18.绝对不应期 19.相对不应期 20.超常期 21.低常期 22.局部电位 23.骨骼肌神经-肌接头 24.兴奋—收缩耦联 25.前负荷 26.后负荷 27.钠一钾泵(简称钠泵) 28.完全强直收缩 29.不完全强直收缩 30.最适初长度 31.等长收缩 32.等张收缩 二、填空题 1.易化扩散包括为中介的易化扩散和为中介的易化扩散。 2.从能量消耗角度看,细胞膜对物质的转运形式有和两种。 3.依据控制通道开闭的因素不同可将通道分为有、、三种不同通道 4.细胞膜对物质转运的形式有、、、和。 5.物质转运方式中属于被动转运的有和两种。 6.当膜内的升高或膜外的升高,钠钾泵激活。 7.安静时存在于膜两侧的稳定的内负外正状态,称为,在此基础上,膜内负电位增大,称为,膜内负电位减少,称为。 8.当静息电位的数值向膜内负值加大的方向变化时,称为膜的,当静息电位的数值向膜内负值减小的方向变化时,称为膜的。 9.动作电位形成时Na+从膜外进入膜内是属于扩散,K+从膜外进入膜内是属于转运。 10. CO2和O2进出细胞膜属于,进出量受该气体在膜两侧的影响。 11.静息电位主要是由外流引起;动作电位上升支主要是由内流形成的;下降支主要是由外流形成。 12.动作电位的传导是由于兴奋部位和临近静息部位之间产生的结果。 13.动作电位产生的必要条件是使膜内电位变化达到。 14.骨骼肌收缩形式按长度和张力的变化可分为和。 15.强直收缩按的不同,可分为和两种。 16.肌细胞中,两条相邻Z线之间的一段肌原纤维称为一个。 17.横小管和两侧的终池合称。 18.直接参加肌细胞收缩的蛋白是和,合称;对肌肉收缩过程起调控作用的蛋白质是和,合称。 19.横桥与结合是引起肌丝滑行的必要条件。 20.当神经细胞受到刺激,膜电位去极到水平时,通道大量开放,从而起。 21.动作电位在同一细胞上的传导机制是兴奋部位通过刺激相邻,使之产生动作电位。

生理学细胞基本功能的知识点整理

细胞的基本功能 一、细胞膜的物质转运 (一)细胞膜的分子结构 细胞膜的脂质 1、细胞膜的组成成分:脂质、蛋白质和少量糖类。 2、脂质的组成成分:磷脂、胆固醇、少量糖脂。 3、磷脂中含量最高的是:磷脂乙酰胆碱,其次是磷酯酰丝氨酸和磷脂酰乙醇胺,最低的是磷脂酰肌醇。 4、脂质的双嗜特性使脂质在质膜中以脂质双层存在。 5、脂质的膜受温度的改变而呈凝胶或溶胶状态,人体中呈溶胶状态,具有一定流动性。 6、脂质双分子层在热力学上的稳定性和流动性使细胞能承受大的张力和变形而不破裂。 7、胆固醇是不易变形的环体分子,所以胆固醇含量越高,膜的流动性就越低,饱和脂肪酸越多,流动性越低。膜蛋白含量越多,流动性越低。 细胞膜的蛋白质 1、细胞膜的功能主要是通过膜蛋白实现的,根据存在形式分为两种:表面蛋白和整合蛋白。 2、表面蛋白占20%~30%,主要附着于细胞膜的表面。通过静电引力与亲水部结合或通过离子键与整合蛋白弱结合,高盐溶液可使离子键断裂,可用于洗脱表面蛋白。 3、整合蛋白,特征是以肽链一次或多次穿过膜脂质双层。与脂质双分子层结合紧密,可用两性洗剂使之与纸质分子分离 细胞膜的糖类 1、细胞膜中的糖类一般是寡糖和多糖链,以共价键形式与膜蛋白或膜脂结合形成糖蛋白和糖脂。 2、结合膜蛋白或糖脂的糖链一般伸向细胞膜外侧,被称为细胞的天线,作为分子标记抗原抗体。 3、细胞膜中的一些糖类还带有负电荷,可以影响细胞之间的相互作用。 (二、)跨细胞膜的物质运输 单纯扩散 1、单纯扩散是物质从细胞膜的高浓度一侧通过脂质分子间隙向低浓度一侧进行的跨膜扩散。 2、不消耗能量,也称简单扩散。 3、经过单纯扩散的物质都是脂溶型物质或少数不带电的极性小分子。 4、水是不带电的极性小分子,但是脂质双层对于水的通透性很低,但是存在着对水分子通透度极高的水通道(水通道属于易化扩散),所以细胞对水分子的转运速率极高。 5、物质经单纯扩散的转运效率取决于浓度差和对该物质的通透性。还有物质所在溶液的温度

生物的6个基本特征有

生物的6个基本特征有:有共同的物质基础和结构基础(有严整的结构),都有新陈代谢,都有应激性,都有生长、发育、生殖现象,都有遗传和变异的特性,都能适应一定和环境和影响环境生物与非生物的最基本区别,生物的最基本的特征是新陈代谢,生物科学发展的三个阶段是描述性生物学阶段、实验生物学阶段、分子生物学阶段,生物发展的两个方向是宏观方面、微观方面,其中微观方面已经从细胞水平发展到分子水平。 第一章生命的物质基础 大量元素:C、H、O、N、P、S、K、Ca等 微量元素:Fe 、Mn 、Zn 、Cu 、B、Mo等 生物界与非生物界是统一的:组成生物界的元素都可以在自然界找到,没有一种元素是生物界所特有的,他们的差异性表现在:组成生物体的元素,在生物体内与在无机自然界中的含量相差很大,原生质是指:细胞内的有生命物质,它分化为细胞膜、细胞核、细胞质,代谢越旺盛,自由水的比例越大,活细胞内最多的化合物一般是水,干细胞最多的化合物一般是蛋白质,无机盐可维持细胞的渗透压和酸碱平衡,血液中钙盐含量太低,就会抽搐。 主要的能源物质是糖类,储存能量的主要物质是脂肪,体现生命的主要物质是蛋白质,单糖有葡萄糖、核糖、脱氧核糖、果糖、半乳糖等,动物特有的糖是半乳糖(单糖)、乳糖(二糖)、糖元(三糖),植物特有的糖是果糖(单糖)、蔗糖、麦芽糖(二糖)淀粉、纤维素(多糖),动物最重要的多糖是糖元,植物最重要的多糖是淀粉、纤维素,动物、植物共有的糖:葡萄糖、核糖、脱氧核糖。 胆固醇、性激素、维生素D属于固醇,脂类(由C、H、O三种元素组成)包括脂肪、类脂、固醇3种。 有机物元素组成功能 糖类C、H、O 是生物体进行生命活动的主要能源物质 脂质C、H、O(N、P)注:脂肪只含C、H、O 脂质中的脂肪主要是生命体内储存能量的物质,此外,动物体内的脂肪还具有保温、减少摩擦和缓冲压力作用;类脂中的磷脂是生物膜成分;固醇类物质调节生物体的新陈代谢和生殖 蛋白质C、H、O、N(主)是细胞和生物体的组成成分;具催化、运输、调节、免疫等作用,是一切生命活动的体现者 核酸C、H、O、N、P 是一切生命的遗传物质 氨基酸的通式,肽键通式,某蛋白质分子有氨基酸n个,由x 条肽链组成,氨基酸的平均分子量是128,问在形成此蛋白质过程中脱水数目和肽键数目:n -x (氨基酸的数目—肽链的数目=肽键的数目=脱去的水分子数)。此蛋白质的分子量是128n-18(n-x),蛋白质的特性由哪些方面的不同引起:氨基酸是种类不同,数目多、排列次序变化多端,肽链的空间结构差别大核酸存在于细胞核和细胞质,肯定含N的化合物有蛋白质、核酸等,另外固醇也含N,肯定含P的化合物有磷脂、核酸、ATP等,只含C、H、O的化合物有糖类、脂肪。 还原性的糖遇斐林试剂(0.1g/mL的NaOH和0.05g/mL的CuSO4)可以产生砖红色沉淀Cu2O。注:斐林试剂混合均匀后再使用。脂肪遇苏丹3染成橘黄色。蛋白质遇双缩尿试剂(0.1g/mL的NaOH和0.01g/mL的CuSO4)变成紫色。 第二章生命活动的基本单位----细胞 除病毒外,生物的基本结构单位和功能单位是细胞,酵母菌、霉菌类、衣藻、蘑菇类属于真核生物,细菌、蓝藻、支原体、立克次氏体属于原核生物,有核糖体没有高等细胞器。细胞膜是单层膜,主要成分是磷脂和蛋白质细胞膜的机构特点是具有流动性,细胞的功能特点是具

细胞基本功能

第二章细胞基本功能 第一节细胞的物质转运功能 一,单纯扩散 定义:单纯扩散指物质从质膜的高浓度一侧通过脂质分子间隙向低浓度一侧进行的跨膜扩散。 物质:脂溶性(非极性)物质,少数不带电的极性小分子 列:乙醇,尿素,水,氧气,二氧化碳 单纯扩散速率影响因素:被转运物在膜两侧的浓度差,膜对该物质的通透性,温度,膜有效面积 二,易化扩散 定义:易化扩散指非脂溶性的小分子物质或带电离子在跨膜蛋白帮助下,顺浓度梯度和(或)电位梯度进行的跨膜转运。 1经通道的易化扩散:各种带电离子在通道蛋白的介导下,顺浓度梯度和(或)电位梯度进行的跨膜转运被称之为经通道的易化扩散。 离子通道的基本特征: (1)离子选择性 (2)门控特性:①电压门控通道②化学门控通道③机械门控通道 2,经载体的易化扩散:指水溶性小分子在载体蛋白介导下顺浓度梯度进行的跨膜转运 特点: (1)结构特异性 (2)饱和现象

(3)竞争性抑制 三,主动转运 1原发性主动转运:细胞直接利用代谢产生的能量将物质逆浓度梯度和(或)电位梯度转运。 列:钠钾泵(钠泵):每次活动将3个钠移除胞外,2个钠移入胞内,产生一个正电荷净外移,具有生电效应。 钠泵的生理意义: ①造成细胞内高钾离子,为胞质内许多代谢反应所必须。 ②建立钠离子跨膜浓度梯度,为继发性主动转运提供势能储备。 ③钠泵形成钠钾离子跨膜浓度梯度,是细胞发生电活动如静息电位和动作 电位的基础。 ④维持细胞渗透压和细胞容积 ⑤钠泵生电效应使膜内电位负值增大,直接参与了静息电位的形成。 2继发性主动转运:在某些离子顺浓度梯度扩散的同时将其他物质逆浓度梯度和(或)电位梯度跨膜转运,这种间接利用ATP能量的主动转运被称之为继发性主动转运。 ①同向转运 ②反向转运

第二章细胞基本功能

第二章细胞基本功能 [目的要求] 1、了解细胞膜的分子结构,掌握细胞膜的物质转运的形式和影响因素 2、掌握静息电位和动作电位的概念、特点和形成的离子机制,并了解静息电位和动作电位形成的理论的主要证据 3、掌握局部兴奋特点和产生机制,掌握动作电位的引起和兴奋在同一细胞 上的传导机制及特点 4、了解神经-骨骼肌接头的结构特点、掌握神经-骨骼肌接头兴奋传递过程,熟悉影响神经-骨骼肌接头兴奋传递的主要因素及其临床意义 5、掌握肌肉收缩原理和前负荷、后负荷、肌肉收缩能力的概念,熟悉前负荷、后负荷、肌肉收缩能力对肌肉收缩的影响 [讲授重点] 1.细胞膜的物质转运的形式和影响因素 2. 静息电位和动作电位的概念和形成的离子机制 3. 局部兴奋、动作电位的引起和兴奋在同一细胞上的传导机制 4. 神经-骨骼肌接头处的兴奋传递及影响因素 5. 肌肉收缩原理和前负荷、后负荷、肌肉收缩能力对肌肉收缩的影响 [讲授难点] 1. 继发性主动转运 2. 静息电位和动作电位形成的离子机制 3. 前负荷、后负荷对肌肉收缩的影响 [学时] 10h [教材] 姚泰主编,《生理学》(第6版),人们卫生出版社,2004

第一节细胞膜的结构和物质转运功能 一、细胞膜的结构概述 细胞膜(plasma membrane)把C(cell)内容与外界分开,也允许某些物质通透——半透膜。 细胞膜的功能: 1、保护:屏障作用。 2、转运:载体、通道、离子泵。 3、识别:膜外侧的糖链。 4、信息传递:受体——化学信息。 通道——生物电信息。 一、膜的化学组成和分子结构 *组成:电镜下三层:内外侧致密带、中间透明带各2.5nm。由脂质、蛋白质、少量糖组成。 *结构:1972年singer提出“流体镶嵌模型”(fluid mosaic model)学说,即:C膜以液态的脂质双分子层为基架,其中镶嵌着不同生理功能的α—螺旋或球形蛋白质。 (一)脂质双分子层 亲水的磷酸和碱基朝向C内外。 磷脂>70% 疏水的烃基,朝向膜中间。 脂质 胆固醇<30% (二)细胞膜蛋白质 1、结合(嵌入)蛋白质(integrated protein):贯穿脂质双分子层,亲水肽段于膜两侧。2、表面(周围)蛋白质(peripheral protein):肽段附着于双分子层的内或外表面。3、膜蛋白质的作用: (1)构成C膜的载体、通道或离子泵,与物质转运有关。 (2)构成C膜的受体,与激素结合后把信息传入C内。 (3)酶:起催化作用。 4、肌纤蛋白(actin):具收缩作用,在C的吞噬、吞饮、变形运动中发挥作用。 (三)细胞膜的糖类 *量少、有寡糖、多糖,与膜脂质及蛋白质结合,作为C“标记”膜受体的“识别”部分,

生命的基本特征是什么

生命的基本特征是什么? (1)细胞是生物的基本组成单位(病毒除外) (2)新陈代谢、生长和运动是生命的基本功能 (3)生命通过繁殖而延续,DNA是生物遗传的基本物质 (4)生物具有个体发育和系统进化的历史 (5)生物对外界可产生应激反应和自我调节,对环境具有适应性 达尔文进化论的要点 1、遗传 2、变异 3、繁殖过剩 4、生存斗争 5、适者生存 生物之间存在着生存斗争,适应着生存下来,不适者则被淘汰,这就是自然的选择。生物正是通过遗传、变异和自然选择,从低级到高级,从简单到复杂,种类由少到多地进化着、发展着。 自然选择的基本内容 ?生物进化是指地球上的生命从最初最原始的形式经过漫长的岁月变异演化为几百万种形形色色生物的过程。 ?所谓自然选择实质上是自然环境导致生物出现生存和繁殖能力的差别,一些生物生存下去,另一些生物被淘汰。 ?Darwin主义包含了两方面的基本含义:(1)现代所有的生物都是从过去的生物进化来的;(2)自然选择是生物适应环境而进化的原因。 蛋白质、核酸和多糖3类生物大分子中,连接单位的各是什么样的化学键 生物大分子主要有三大类: 蛋白质 核酸 多糖 有丝分裂过程 前期染色质浓缩,折叠,包装,形成光镜下可见的染色体。每条染色体含两条姊妹染色单体。 中期核膜消失,染色体排列在赤道板上。 后期姐妹染色单体分开,被分别拉向细胞两侧 末期重新形成核膜,染色体消失 细胞质分裂胞质形成间隔,最终分开为两个细胞 真核细胞的减数分裂 (1)减数分裂发生在产生生殖细胞的过程中。生殖细胞包括卵细胞和精子细胞。它们的遗传物质总量仅为体细胞的一半,称为n 细胞。 由2n 的体细胞产生n 的生殖细胞,需要经过减数分裂。

生理学第二章细胞基本功能习题及答案

第一章细胞得基本功能 【习题】 一、名词解释 1.易化扩散 2、阈强度3。阈电位4。局部反应 二、填空题 1。物质跨越细胞膜被动转运得主要方式有_______与_______。 2、一些无机盐离子在细胞膜上_______得帮助下,顺电化学梯度进行跨膜转动。 3.单纯扩散时,随浓度差增加,扩散速度_______。 4。通过单纯扩散方式进行转动得物质可溶于_______、 5、影响离子通过细胞膜进行被动转运得因素有_______,_______与_______。 6。协同转运得特点就是伴随_______得转运而转运其她物质,两者共同用同一个_______、 7。易化扩散必须依靠一个中间物即_______得帮助,它与主动转运得不同在于它只能浓度梯度扩散、 8、蛋白质、脂肪等大分子物质进出细胞得转动方式就是_______与_______、 9.O2与CO2通过红细胞膜得方式就是_______;神经末梢释放递质得过程属于。 10。正常状态下细胞内K+浓度_______细胞外,细胞外Na+浓度_______细胞内。 11、刺激作用可兴奋细胞,如神经纤维,使之细胞膜去极化达_______水平,继而出现细胞膜上_______得爆发性开放,形成动作电位得_______。 12。人为减少可兴奋细胞外液中_______得浓度,将导致动作电位上升幅度减少。 13。可兴奋细胞安静时细胞膜对_______得通透性较大,此时细胞膜上相关得_______处于开放状态。 14.单一细胞上动作电位得特点表现为_______与_______。 15.衡量组织兴奋性常用得指标就是阈值,阈值越高则表示兴奋性_______。 16.细胞膜上得钠离子通道蛋白具有三种功能状态,即_______,_______与_______。 17、神经纤维上动作电位扩布得机制就是通过_______实现得。 18。骨骼肌进行收缩与舒张得基本功能单位就是_______。当骨骼肌细胞收缩时,暗带长度,明带长度_______,H带_______、 19、横桥与_______结合就是引起肌丝滑行得必要条件。

生理学 第二章细胞的基本功能

第二章细胞的基本功能 细胞(cell)是构成人体最基本的功能单位。根据不同的结构和功能进行分类,人体的细胞有二百余种。每种细胞都分布于特定的部位,执行特定的功能,但对某些细胞群体乃至所有细胞而言,许多基本的功能活动是共同的。本章主要介绍细胞的这些具有共性的基本功能,包括细胞的物质跨膜转运功能、信号转导功能、生物电现象和肌细胞的收缩功能。 第一节细胞膜的结构和物质转运功能 细胞膜的结构概述 机体的每个细胞都被细胞膜(cell。membrane)所包被。细胞膜也称质膜(plasmalem—im)。质膜和细胞内包被各种细胞器的膜具有相同的化学组成和结构,主要由脂质(1ipid)和蛋白质(protein)组成,此外,还有少量糖类物质。以红细胞膜为例,膜内蛋白质、脂质和糖类在重量上分别占52%、40%和8%。但这种比例在不同种类的细胞可相差很大。一般而言,功能活跃的细胞,其膜蛋白含量较高,如在小肠绒毛上皮细胞,其膜蛋白与脂质的重量比可高达4.6:1;而功能简单的细胞,膜蛋白质含量相对较低,如在形成神经纤维髓鞘的施万细胞,上述比例仅为0.25:1。目前虽无可用于直接观察各种化学成分在膜中排列形式的技术,但Singer和Nicholson于1972年提出的膜结构的液态镶嵌模型(uid mosaic rood—e1)一直得到多方面研究结果的支持,已被大家公认。这一模型学说认为,膜的基架是液态的脂质双分子层,其间镶嵌着许多具有不同结构和功能的蛋白质。 (一)脂质双分子层 膜脂质主要由磷脂(phospholipid)、胆固醇(cholester01)和少量糖脂(glycolipid)构成。在大多数细胞的膜脂质中,磷脂占总量的70%以上,胆固醇不超过.30%,糖脂不超过10%。磷脂中含量最多的是磷脂酰胆碱,其次是磷脂酰丝氨酸和磷脂酰乙醇胺,含量最少的是磷脂酰肌醇。磷脂、胆固醇和糖脂都是双嗜性分子(amphiphilic molecule)。磷脂分子中的磷酸和碱基、胆固醇分子中的羟基以及糖脂分子中的糖链等亲水性基团分别形成各自分子中的亲水端,分子的另一端则是疏水的脂肪酸烃链。这些分子以脂质双层(hpidbilayer)的形式存在于质膜中,亲水端朝向细胞外液或胞质,疏水的脂肪酸烃链则彼此相对,形成膜内部的疏水区。膜脂质双层中的脂质构成是不对称的,含氨基酸的磷脂(磷脂酰丝氨酸,磷脂酰乙醇胺,磷脂酰肌醇)主要分布在膜的近胞质的内层,而磷脂酰胆碱的大部分和全部糖脂都分布在膜的外层。 膜脂质的熔点较低,在体温条件下呈液态,因而膜具有流动性;但脂质双层的流动性只允许脂质分子作侧向运动,形成一种二雏流体。膜脂质的流动性可使嵌入脂质双分子层中的膜蛋白也发生移动、聚集和相互作用,细胞的许多基本活动,如膜上功能蛋白的相互作用、入胞、出胞、细胞的运动、分裂、细胞间连接的形成等都有赖于质膜保持适当的流动性。影响膜流动性的因素包括:①胆固醇的含量。胆固醇分子中的类固醇核与膜磷脂分子的脂肪酸烃链平行排列,在膜中起“流度阻尼器”的功能,可降低膜的流动性。②脂肪酸烃链的长度和饱和度。如果脂肪酸烃链较短,饱和度较低,则膜的流动性较大;反之,如果烃链较长,饱和度较高,则膜的流动性就较小。⑧膜蛋白的含量。研究证实,环绕嵌入蛋白质周围的脂质的运动是受限的,这部分运动受限的脂质占脂质总量的20%-90%,随蛋白质嵌入的数量而改变。因此,镶嵌的蛋白质越多,膜的流动性越低。 (二)细胞膜的蛋白

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