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生理学临床医学第2章细胞的基本功能双语引言细胞膜的结构与功能细胞的生物电和兴奋性细胞的兴奋传递细胞的物质转运细胞的生物合成与分解代谢总结与展望contents目录01引言0102主题简介本章将介绍细胞膜的结构与功能,以及细胞对内、外环境的物质运输、能量转换和信息传递等方面的基本功能。细胞是生命的基本单位,具有多种基本功能,如物质运输、能量转换、信息传递等。了解细胞的基本功能是理解人体生理和病理过程的基础,对于临床医学和生理学研究具有重要意义。本章内容对于医学专业学生和研究者来说是必备的基础知识,有助于深入理解疾病的发病机制和治疗方法。同时,对于普通民众来说,了解细胞的基本功能也有助于提高健康意识和自我保健能力。重要性及应用02细胞膜的结构与功能磷脂分子蛋白质分子糖类分子细胞膜中的胆固醇细胞膜的组成01020304细胞膜的主要成分,构成膜的基本骨架,具有流动性。嵌入磷脂双分子层中,具有多种功能,如运输、识别和催化等。与蛋白质和磷脂结合,参与细胞识别和信息传递。调节膜的流动性,维持膜的稳定性。物质运输信息传递能量转换细胞识别细胞膜的功能细胞膜控制物质进出细胞,包括主动运输、被动运输和胞吞胞吐等方式。细胞膜上的酶和载体参与能量转换过程,如光合作用和呼吸作用等。细胞膜上的受体可以识别信号分子,将信号传递到细胞内部,影响细胞的生理功能。细胞膜表面的糖蛋白参与细胞间的识别和相互作用,对维持细胞正常功能至关重要。物质顺浓度梯度或电位梯度进行的跨膜运输,包括简单扩散和易化扩散。被动运输主动运输胞吞胞吐物质逆浓度梯度或电位梯度进行的跨膜运输,需要消耗能量,如Na?/K?泵等。大分子物质或团块通过细胞膜的转运,分为吞噬和胞饮两种方式。030201细胞膜的跨膜运03细胞的生物电和兴奋性静息电位是细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。总结词静息电位是指细胞在安静状态时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。这种电位差是由细胞膜上的离子通道选择性透过的离子分布不均所引起的。在大多数细胞中,静息电位大约为-70mV至-90mV。详细描述静息电位总结词动作电位是细胞受到有效刺激时,膜电位快速而可逆的改变过程。详细描述动作电位是细胞受到有效刺激时,膜电位快速而可逆的改变过程。它包括峰电位和后电位两部分。峰电位是动作电位的标志,其峰值接近钠平衡电位,主要由钠离子内流形成;后电位包括超射和后超射两个时相,与钙离子和钾离子的移动有关。动作电位兴奋性及其变化兴奋性是指细胞对刺激发生反应的能力,其变化表现为阈刺激、阈电位和兴奋性的周期性变化。总结词细胞的兴奋性是指细胞对刺激发生反应的能力。阈刺激是指能够引起细胞兴奋所需的最小刺激强度。阈电位是指能够引起细胞兴奋的膜电位临界值,其与静息电位相差约10mV左右。细胞的兴奋性不是固定不变的,而是呈现周期性变化,包括有效不应期、相对不应期和超常期等阶段。详细描述04细胞的兴奋传递细胞受到刺激后,膜电位由静息状态变为动作电位状态,即快速去极化过程。动作电位的产生动作电位在细胞膜上传播,使整个细胞或组织发生兴奋。动作电位的传播具有“全或无”的特性,即刺激达到阈值后,动作电位的大小不会因刺激强度的增加而增加。动作电位的特征电兴奋的传递化学兴奋的传递化学递质的合成与储存神经元或其他细胞合成化学递质,并将其储存在突触小泡中。化学递质的释放当神经冲动到达突触小体时,突触小泡释放化学递质。化学递质的受体和效应器化学递质作用于靶细胞的受体,引起靶细胞的兴奋或抑制。整合是指将多个兴奋传递过程整合在一起,以实现整体效应的过程。神经-肌肉接头的兴奋传递:神经冲动通过神经-肌肉接头传递给肌肉细胞,引起肌肉收缩。调制是指通过改变细胞或组织的兴奋性,从而影响兴奋传递的过程。自主神经系统的调制作用:自主神经系统通过释放递质,影响器官和组织的兴奋性,从而调节机体的生理功能。兴奋传递的整合和调制05细胞的物质转运分子或离子从高浓度区域向低浓度区域顺浓度梯度的跨膜转运,不需要能量。简单扩散通过载体介导的转运方式,如葡萄糖、氨基酸等分子在细胞膜上的转运。易化扩散被动转运通过消耗能量将物质逆浓度梯度转运,如钠泵、钙泵等。在原发主动转运的基础上,通过与物质结合的方式实现跨膜转运,如谷氨酸、天冬氨酸等氨基酸的转运。主动转运继发主动转运原发主动转运胞吞作用细胞通过吞噬作用将大分子物质或细胞外液中的小颗粒摄入细胞内的过程。胞饮作用细胞通过饮入细胞外液中的水分和小分子物质,形成胞饮小泡,进而将其摄入细胞内的过程。胞吞和胞饮作用
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