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組織胚胎學第二章細胞生理(編輯修改稿)

2025-02-13 01:43 本頁面
 

【文章內容簡介】 P 生理效應 蛋白磷酸化 PKA 環(huán)腺苷酸信號轉導系統(tǒng) G蛋白偶聯(lián)受體 配體 受體復合物 配體 激活的 G蛋白 G蛋白 PLC 激活的 PLC 生理效應 蛋白磷酸化 PKC DG PIP2 IP3 + 生理效應 激活酶蛋白 Ca2+ 肌醇信號轉導系統(tǒng) ( 1) 無 G蛋白參與 ( 2) 無第二信使產(chǎn)生和胞漿中蛋白激酶的激活 ( 3) 該受體的膜內肽段具有磷酸激酶活性 , 磷酸化的位點是底物蛋白中的 酪氨酸殘基 , 并由此實現(xiàn)細胞外信息對細胞功能的調節(jié) 。 酶耦聯(lián)受體介導的信號轉導 : ?具有酪氨酸激酶的受體 受體具有酪氨酸激酶的結構域 , 當細胞外的信號分子與它的受體位點結合時 ,直接激活自身的酪氨酸激酶結構域 ,導致受體自身或細胞內靶蛋白的磷酸化。 ?結合酪氨酸激酶的受體 受體本身沒有蛋白激酶的結構域,但與配體結合后被激活,可和細胞內的酪氨酸蛋白激酶形成復合物,并通過對自身和底物蛋白的磷酸化作用,把信號傳入細胞內 。 ?具有鳥苷酸環(huán)化酶受體 該受體也只有一個跨細胞膜的 α 螺旋,其膜內側有鳥苷酸環(huán)化酶,當配體與它結合后,即將鳥苷酸環(huán)化酶激活,催化細胞內 GTP生成 cGMP,cGMP又可激活蛋白激酶 G( PKG),PKG促使底物蛋白質磷酸化,產(chǎn)生效應。 離子通道介導的跨膜信號轉導 電壓門控通道( voltage gated channel) 接受電信號的受體,并通過通道的開放、閉合和離子跨膜流動的變化把信號傳遞到細胞內部。 機械門控通道 (mechanically gated channel) 接受機械信號的受體,通過通道把信號傳遞到細胞內部,引起細胞功能的改變。 化學門控通道 (chemically gated channel) 接受化學信號的受體,只有在同特異性化學物質結合時才開放,把信號傳遞到細胞內部,引起生理效應。如細胞膜上乙酰膽堿受體只有在與乙酰膽堿結合時才開放,屬于化學門控通道。 許多低等動物或動物的某些細胞如,平滑肌細 胞、心肌細胞及中樞的某些神經(jīng)細胞之間存在著縫隙 連接( gap iunction),當某些因素存在時,在縫 隙連接處的兩側膜蛋白顆粒發(fā)生對接,形成溝通相鄰 細胞漿的通道,而在另一些因素存在時,溝通的通道 消失。 細胞間通道 細胞生理 ( 1) 細胞的靜息電位( Resting potential) ( 2) 細胞的動作電位( Action potential) ( 3) 興奮的引起與傳導 一個活的細胞無論是它處于安靜狀態(tài)還是活動狀態(tài)都是存在電活動,這種電活動稱為 生物電現(xiàn)象 。其中包括靜息電位和動作電位。 (二)、細胞的生物電現(xiàn)象及其產(chǎn)生機制: 細胞生理 靜息電位 細胞在靜息狀態(tài)下存在于細胞膜兩側的電位差,稱為 靜息電位, 也稱 跨膜靜息電位或膜電位 。 靜息電位產(chǎn)生的機制 細胞生理 靜息電位 靜息電位產(chǎn)生的機制 在靜息狀態(tài)下, 細胞膜內 K+的高濃度 和安靜時膜主要對 K+的通透性 ,是大多數(shù)細胞產(chǎn)生和維持靜息電位的主要原因。 ( K+的平衡電位 ) K+ Na+ Cl Na+ Cl K+ 膜內 膜外 28 1 1 1 13 30 離子濃度差 =電位差 Pr Pr 1 10 膜內外 K+的濃度差是外流動力(易化擴散),電位差是外流阻力。 * RP的大小主要決定于膜對 K+的通透性和膜內外 K+的濃度差。 靜息電位 極化 ( polarization) ——膜兩側存在的內負外正的電位狀態(tài)。 去極化( Depolarization) ——膜電位絕對值逐漸減小的過程。 復極化( Repolarization) ——膜電位去極化后逐步恢復極化狀態(tài)的過程。 超極化( Overpolarization) ——膜電位絕對值高于靜息電位的狀態(tài)。 術語 靜息電位產(chǎn)生的機制 細胞生理 動作電位 動作電位產(chǎn)生的機制 指可興奮細胞受到刺激而興奮時,在靜息電位的基礎上膜兩側的電位發(fā)生快速而可逆的倒轉和復原的過程。 細胞生理 動作電位 動作電位產(chǎn)生的機制 第一階段:動作電位上升支的形成 (去極化相的形成) 產(chǎn)生原因 :由于刺激引起膜對Na+的通透性瞬間增大( Na離子通道被激活),膜外的 Na+內流,使膜電位由 70mV增加至 0mV,進而上升為 +30mV, Na+通道隨之失活。 細胞生理 動作電位 動作電位產(chǎn)生的機制 第二階段:動作電位下降支形成: Na+通道失活后,膜恢復了對 K+的通透性,大量的 K+外流。使膜電位由正值向負值轉變,形成了動作電位的下降支。 動作電位是在極短的時間內產(chǎn)生的,因此,在體外描記的圖形為一個短促而尖銳的脈沖圖形,似山峰般,稱為 峰電位( Spike potential) 。 細胞生理 動
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