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15、跨膜信号转导:外界信号通过引起膜结构中某种特殊蛋白质分子的变构作用,以新的信号形式传递到膜内,再引发被作用的细胞相应的功能改变。这个过程成为跨膜信号转导。

16、酪氨酸激激酶受体:为膜上的一种特殊蛋白质,只有一个跨膜螺旋和一个较短的膜内肽段,当膜外的肽段同相应的化学信号结合时,可以直接激活膜内侧肽段的蛋白激活活性,由此再引发各种细胞内功能的改变。

17、前负荷:肌肉在收缩之前就加在肌肉上的负荷,称为前负荷。它使肌肉具有一定的初长度。

18、后负荷:指肌肉开始收缩时才遇到的负荷或阻力。

19、“全或无”现象:阈下刺激不能引起动作电位,刺激强度达到阈值后,动作电位的幅度不再随刺激强度的增高而增高,也不随传导距离的延长而衰减,称为“全或无”现象.

20、G-蛋白:即鸟苷酸结合蛋白,它是在细胞膜外表面的激素受体与膜胞浆侧的腺苷酸环化酶之间起耦联作用的一种调节蛋白。

五、问答题

1.答案见下页 表1。

2. 钠泵的生理学作用为:使细胞内外离子分布不均匀,胞内高钾而胞外高钠。生理学意义为:

1)是可兴奋组织和细胞产生兴奋性的基础;

2)胞内高钾是细胞内进行代谢反应的必要条件,是产生静息膜电位的前提条件; 3)胞外高钠是大多数可兴奋细胞产生动作电位的前提;使Na+具有进入细胞内的势能贮备,供细胞其他耗能过程利用,可用于完成某些物质的继发性主动转运; 4)维持胞外高钠是维持细胞外液量及渗透压的重要条件;有助于维持静息膜电位;减少水随Na+进入细胞内,防止细胞肿胀,以保持细胞的正常结构和功能。

3. 提示:静息电位产生依赖于1)膜内外K+、Na+不均匀分布; 2)静息状态下,膜对K+选择性通透。

4.

1)缓慢去极化:阈刺激或阈上刺激使少量Na+通道开放;

2)锋电位:①快速上升支:膜缓慢去极化达阈电位,使大量电压门控式Na+通道开放,Na+内流直到达到Na+电化学平衡电位; ②下降支:Na+通道关闭,K+通道开放,大量K+外流;

3)后电位:包括负后电位(K+蓄积于膜外侧,阻碍K+进一步外流)和正后电位(钠泵活动的结果) 表1 转运形式 转运对象 单纯扩散 脂溶性小分子物质(CO2, O2) 易化扩散 低脂溶性小分子,带电离子(氨基酸,Na+等) 需 主动转运 低脂溶性小分子,带电离子(氨基酸,Na+等) 需 出胞和入胞 大分子物质或团块状物质(细菌,酶等) 需 需 胞内 →胞外(出) 是否需蛋白质不需 帮助 是否另外耗能 不需 转运方向 高浓度 →低浓度 不需(只耗势需 能) 高浓度 低浓度 →低浓度 →高浓度 胞外 →胞内(入) 5. 兴奋在一条神经纤维上通过形成局部电流传导。

当细胞的某一部位受到刺激产生动作电位时,兴奋部位膜两侧与邻近未兴奋部位出现电位差,从而引起电荷移动,形成局部电流。局部电流流动的结果使未兴奋部位的膜内电位增高,膜外电位下降,即引起了此处的去极化。当达到阈电位时,此处的钠通道大量开放,爆发动作电位。这样,新的兴奋部位又与邻近未兴奋部位产生局部电流,引起另一部位产生动作电位,如此下去,直到传遍整个细胞膜。

6. G蛋白是鸟苷酸结合蛋白的简称。G蛋白通常由α、β、γ三个亚单位组成,α亚单位起催化作用,当G蛋白未被激活时,它结合一分子的GDP;当G蛋白与激活了的受体蛋白在膜中结合时,α亚单位与GDP分离而又与一分子GTP结合,这时,α亚单位同其他两个亚单位分离,并对膜结构中的效应器酶起作用,使其激活或抑制,从而引致胞浆内第二信使物质的产生增加或减少,影响细胞内过程,完成跨膜信号转导。 7. 提示:

方法可有:1)测膜内外K+浓度,利用Nerst公式计算 2)改变膜外K+浓度,观察静息电位是否随之变化 3) 使用K+通道特异性阻断剂。 8. 提示:

兴奋-收缩耦联过程主要包括: 1)动作电位沿横管膜传入细胞内部 2)三联体处的信息传递 3)纵管终池释放钙离子。 9.

局部电位 产生条件 阈下刺激 形式 去极化或超极化 传导 衰减传导 是否能总和 可以 是否是“全不是 或无” 10. 与AP对应的 时程关系 0 兴奋性 持续时间 (ms) 0.3~0.4 逐渐恢复,但较低 3 绝对不应期 相对不应期 锋电位 负后电位前期 动作电位 阈刺激或阈上刺激 产生锋电位 不衰减传导 不可以 是 超常期 负后电位后期 低常期 正后电位 超过正常 低于正常 12 70 钠通道处于激少量钠通钠通道基本恢复,但是钠通道恢复,但是此时活后的失活状道复活 膜电位未恢复,靠近阈膜电位与阈电位之间态 电位。 距离远 可能机 制 11.提示:

前负荷决定初长度,一定范围内前负荷越大,肌肉收缩时产生的张力越大;最适初长度条件下收缩产生最大的张力;超出最适初长度,收缩时产生的张力反而减小。 ? 前负荷不变,后负荷越大,肌肉缩短速度越小。但后负荷往往是做功对象。

?

12.可从以下几方面考虑:

1)改变Na+的电化学平衡电位,如提高或降低细胞浸浴液中Na+浓度; 2)使用作用于Na+通道的药物,如其阻断剂河豚毒

13.经历的过程大致包括: 1) 神经纤维动作电位的产生 2)动作电位在同一神经纤维上的传导 3)神经-肌接头兴奋的传递 4)骨骼肌的收缩 5) 骨骼肌的收缩形式