人体及动物生理课件.ppt
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- 人体 动物 生理 课件
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1、人体及动物生理人体及动物生理 生物奥林匹克竞赛辅导Physiology:the logic of life!生理学是生命科学的一个分支生理学是生命科学的一个分支是研究生物机体是研究生物机体生命活动规律生命活动规律和和机理机理的一门科学的一门科学是生命科学教育中是生命科学教育中唯一的一门唯一的一门讲授讲授机体功能机体功能的课程的课程是医学科学的是医学科学的基础基础参考书参考书生理学生理学第六版,姚泰第六版,姚泰 主编,人民卫生出版社,主编,人民卫生出版社,2019.3 生理学生理学第八版,朱大年第八版,朱大年 主编,人民卫生出版社,主编,人民卫生出版社,2019.3Physiology:the
2、logic of life!根据根据国际生物学奥林匹克竞赛(国际生物学奥林匹克竞赛(IBO)纲要)纲要和和全国中学全国中学生生物竞赛大纲(试行)生生物竞赛大纲(试行)要求,有关人体及动物生理要求,有关人体及动物生理的内容,主要包括消化、吸收、呼吸、循环、排泄、的内容,主要包括消化、吸收、呼吸、循环、排泄、免疫、调节(神经和激素)和生殖免疫、调节(神经和激素)和生殖我们的主要讲授内容我们的主要讲授内容细胞的一般生理、血液与循环生理、呼吸生理、消化细胞的一般生理、血液与循环生理、呼吸生理、消化生理、排泄生理、神经生理、感觉器官、内分泌生理生理、排泄生理、神经生理、感觉器官、内分泌生理一、新陈代谢一
3、、新陈代谢 与环境进行物质交换和能量代谢。与环境进行物质交换和能量代谢。二、应激性二、应激性 对刺激发生反应的特性。对刺激发生反应的特性。三、稳态三、稳态 内环境保持相对稳定。内环境保持相对稳定。四、整合(调节)四、整合(调节)适应适应 1.1.单纯扩散单纯扩散(simple diffusionsimple diffusion)(1)(1)概念概念 脂溶性高的物质由膜的高浓度一侧向低浓脂溶性高的物质由膜的高浓度一侧向低浓 度一侧移动的过程。度一侧移动的过程。COCO2 2 i i COCO2 2 o oOO2 2 o o OO2 2 i i(2)(2)特点特点 扩散速率高扩散速率高 无饱和性无
4、饱和性 不依靠特殊膜蛋白质的不依靠特殊膜蛋白质的“帮助帮助”不需消耗能量不需消耗能量 扩散量与浓度梯度、温度和膜通透性呈正相关,扩散量与浓度梯度、温度和膜通透性呈正相关,用用扩散通量扩散通量(mol or molmol or mol数数/min.cm/min.cm2 2)表示。表示。(3)(3)转运的物质转运的物质 O O2 2、COCO2 2、NHNH3 3、N N2 2、尿素、乙醚、乙醇、类固醇、尿素、乙醚、乙醇、类固醇类激素等少数几种。类激素等少数几种。2.2.易化扩散易化扩散(facilitated diffusionfacilitated diffusion)(1)(1)概念概念 非
5、脂溶性或脂溶解度小的物质非脂溶性或脂溶解度小的物质,在在膜蛋白质的膜蛋白质的“帮助帮助”下下,由膜的高浓度一侧向由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。低浓度一侧移动的过程。(2)(2)分类分类 经通道的易化扩散经通道的易化扩散 经载体的易化扩散经载体的易化扩散(1)经通道的易化扩散经通道的易化扩散转运的物质转运的物质:各种带电离子各种带电离子KK+i i KK+o oNaNa+o o NaNa+i i(2 2)经载体的易化扩散)经载体的易化扩散转运的物质:葡萄糖转运的物质:葡萄糖(GL)、氨基酸、氨基酸(AA)等小分子亲水物质等小分子亲水物质 (3)(3)特点特点 需依靠特殊膜蛋白质的需依靠
6、特殊膜蛋白质的“帮助帮助”不需另外消耗能量不需另外消耗能量 选择性(选择性(特殊膜蛋白质本身有结构特异性特殊膜蛋白质本身有结构特异性)饱和性(饱和性(结合位点是有限的结合位点是有限的)竟争性(竟争性(经同一经同一特殊膜蛋白质转运特殊膜蛋白质转运)浓度和电压依从性(浓度和电压依从性(特殊膜蛋白质的变构是有特殊膜蛋白质的变构是有 条件的,如化学门控通道、电压门控通道条件的,如化学门控通道、电压门控通道)(二二)主动转运主动转运(active transportactive transport)概念概念 指物质逆浓度梯度或电位梯度的转运过程。指物质逆浓度梯度或电位梯度的转运过程。特点特点 需要消耗能
7、量需要消耗能量,能量由分解能量由分解ATPATP来提供;来提供;依靠特殊膜蛋白质依靠特殊膜蛋白质(泵泵)的的“帮助帮助”;是逆电是逆电-化学梯度进行的。化学梯度进行的。分类分类 继发性主动继发性主动转运转运(简称:联合转运);(简称:联合转运);原发性主动转运原发性主动转运(简称:(简称:泵转运泵转运););如如:Na:Na+-K-K+泵、泵、CaCa2+2+-Mg-Mg2+2+泵、泵、H H+-K-K+泵等泵等 泵转运泵转运NaNa+-K-K+泵泵 NaNa+-K-K+泵泵又称又称NaNa+-K-K+-ATPase-ATPase,简称钠泵。,简称钠泵。当当NaNa+i i KK+o o时,时
8、,都被激活,都被激活,ATPATP分解产分解产生能量,将生能量,将胞内胞内3 3个个NaNa+移至胞外和移至胞外和将胞外将胞外2 2个个K K+移入胞内。移入胞内。通道转运与钠通道转运与钠-钾泵转运模式图钾泵转运模式图2.2.继发性主动转运继发性主动转运概念概念 间接利用间接利用ATPATP能量的主动转运过程。能量的主动转运过程。即物质逆浓度或逆电位梯度转运时,能量非直即物质逆浓度或逆电位梯度转运时,能量非直接来自接来自ATPATP的分解,是来自膜两侧的分解,是来自膜两侧NaNa+差,而差,而NaNa+差差是是NaNa+-K-K+泵分解泵分解ATPATP释放的能量建立的。释放的能量建立的。分类
9、分类 同向转运同向转运 逆向转运逆向转运(三三)入胞和出胞式转运入胞和出胞式转运 出胞出胞 指细胞把成块的内容物由细胞内排指细胞把成块的内容物由细胞内排出的过程。出的过程。主要见细胞分泌过程:激素、神经递质、主要见细胞分泌过程:激素、神经递质、消化液的分泌。消化液的分泌。指细胞外大分子物质或团块进入细指细胞外大分子物质或团块进入细胞的过程。胞的过程。分分 为为 吞噬吞噬=转运固体物质转运固体物质;吞饮吞饮=转运液体物质。转运液体物质。入胞入胞 分泌物排出分泌物排出融合处出现裂口融合处出现裂口囊泡向质膜内侧移动囊泡向质膜内侧移动分泌囊泡分泌囊泡高尔基复合体高尔基复合体蛋白性分泌物蛋白性分泌物出胞
10、出胞 囊泡膜与质膜融合囊泡膜与质膜融合受体对物质的受体对物质的“辨认辨认”发生特异性结合发生特异性结合=复合物复合物表面的表面的“有被小窝有被小窝”移动移动“有被小窝有被小窝”处的膜凹陷处的膜凹陷吞食泡吞食泡吞食泡吞食泡与与胞内体胞内体相融合相融合入胞入胞 第二节第二节 细胞的跨膜信号转导功能细胞的跨膜信号转导功能 细胞间传递信息的物质多达几百种:如递质、细胞间传递信息的物质多达几百种:如递质、激素、细胞因子等。激素、细胞因子等。主要涉及到:胞外信号的识别与结合、信号转主要涉及到:胞外信号的识别与结合、信号转导、胞内效应等三个环节。导、胞内效应等三个环节。跨膜信号转导方式大体有以下五类:跨膜信
11、号转导方式大体有以下五类:离子通道介导的信号转导离子通道介导的信号转导 酶偶联受体介导的信号转导酶偶联受体介导的信号转导 G G蛋白偶联受体介导的信号转导蛋白偶联受体介导的信号转导 招募型受体介导的信号转导招募型受体介导的信号转导 核受体介导的信号转导核受体介导的信号转导一、一、离子通道介导的信号转导离子通道介导的信号转导 离子通道大体有:化学、电压、机械性门控通道离子通道大体有:化学、电压、机械性门控通道化学性胞外信号化学性胞外信号(ACh)(ACh)ACh+ACh+受体受体=复合体复合体终板膜变构终板膜变构=离子通道开放离子通道开放NaNa+内流内流终板膜电位终板膜电位骨骼肌收缩骨骼肌收缩
12、二、二、G G蛋白偶联受体介导的信号转蛋白偶联受体介导的信号转导导(一一)cAMPcAMP信号通路信号通路神经递质、激素等神经递质、激素等兴奋性兴奋性G蛋白蛋白(G(GS S)激活腺苷酸环化酶激活腺苷酸环化酶(AC)(AC)ATPATPcAMPcAMP细胞内生物效应细胞内生物效应激活蛋白激酶激活蛋白激酶A A结合结合G蛋白偶联受体蛋白偶联受体激活激活G蛋白蛋白(二二)磷脂酰肌醇磷脂酰肌醇信号通路信号通路激素激素(第一信使)(第一信使)兴奋性兴奋性G蛋白蛋白(G(GS S)激活磷脂酶激活磷脂酶C C(PLC)(PLC)PIPPIP2 2(第二信使)第二信使)IPIP3 3 和和 DGDG激激 活
13、活蛋白激酶蛋白激酶C C内质网内质网释放释放CaCa2+2+激活激活G蛋白蛋白生物效应生物效应结合结合G蛋白偶联受体蛋白偶联受体三、三、酶偶联受体介导的信号转导酶偶联受体介导的信号转导 受体酪氨酸激酶受体酪氨酸激酶生长因子生长因子与受体酪氨酸与受体酪氨酸 激酶结合激酶结合细胞内生物效应细胞内生物效应特点特点 信号转导与信号转导与G G蛋白无关;无第二信使的产生;无细蛋白无关;无第二信使的产生;无细胞质中蛋白激酶的激活。胞质中蛋白激酶的激活。受体受体酪氨酸激酶介导的信号转导图示酪氨酸激酶介导的信号转导图示q 神经元的静息跨膜电位与动作电位神经元的静息跨膜电位与动作电位 神经元的神经元的基本特性基
14、本特性可兴奋性可兴奋性刺激刺激 神经元神经元 神经冲动神经冲动蛙坐骨神经腓肠肌实验蛙坐骨神经腓肠肌实验静息时静息时:无电位差无电位差神经表面各处电位相等神经表面各处电位相等适当强度的适当强度的电刺激电刺激:负电位负电位沿坐骨神经传导沿坐骨神经传导负电位负电位动作电位动作电位神经冲动神经冲动神经冲动的传导神经冲动的传导动作电位的传播动作电位的传播q 神经元的静息跨膜电位与动作电位神经元的静息跨膜电位与动作电位 静息膜电位(静息膜电位(resting membrane potential)静息状态:膜内电位静息状态:膜内电位 膜外电位膜外电位膜外膜外正电荷正电荷聚集;聚集;膜内膜内负电荷负电荷聚集
15、聚集内负外正内负外正极化(极化(polarization)状态状态 动作电位(动作电位(action potential)细胞膜受到细胞膜受到刺激刺激时,在静息电位的基础上发生一次可扩布的电位变化时,在静息电位的基础上发生一次可扩布的电位变化(1)(1)静息状态下细胞膜内、外离子分布不匀静息状态下细胞膜内、外离子分布不匀 NaNa+i iNaNa+o o110,K110,K+i iKK+o o301301 Cl Cl-i iClCl-o o114,A114,A-i iAA-o o 41 41 静息电位的产生条件静息电位的产生条件主要离子分布:主要离子分布:膜内:膜内:膜外:膜外:q静息电位的产
16、生静息电位的产生(2)(2)静息状态下膜对离子有选择性通透性静息状态下膜对离子有选择性通透性 通透性通透性:K K+ClCl-NaNa+A A-q 静息电位的产生静息电位的产生 静息膜电位(极化状态)产生的静息膜电位(极化状态)产生的根本原因根本原因静息膜对各种离子均有一定的通透性,其中对静息膜对各种离子均有一定的通透性,其中对钾离子钾离子的通透性最大,的通透性最大,K+依其在膜依其在膜两侧的浓度差由胞内向胞外进行跨膜扩散,而膜内带负电荷的多为分子量较大的两侧的浓度差由胞内向胞外进行跨膜扩散,而膜内带负电荷的多为分子量较大的有机负离子有机负离子,不能随,不能随K+扩散出细胞,因而在扩散出细胞,
17、因而在K+跨膜扩散达到平衡时,就在细胞膜跨膜扩散达到平衡时,就在细胞膜两侧建立起接近于两侧建立起接近于K+平衡电位平衡电位(胞内为负)的静息电位(胞内为负)的静息电位ioKKKlnZFRTENernst公式公式:R:气体常数气体常数(8.3 1),),T:绝 对 温 度绝 对 温 度(273),),Z:原子价(原子价(1),),F:法拉第常数(法拉第常数(96500),),Ko和和Ki:K+在膜外侧和膜内侧的在膜外侧和膜内侧的浓度,浓度,EK的单位为的单位为V。q 静息电位的产生静息电位的产生 静息电位是静息电位是K+平衡电位平衡电位静息状态下,静息状态下,膜对膜对K+的通透性较高的通透性较高
18、,这是由于膜上存在经常处于开放状态这是由于膜上存在经常处于开放状态的的非门控钾通道非门控钾通道所致(如神经纤维膜所致(如神经纤维膜上的上的钾漏通道钾漏通道、心肌细胞膜上的、心肌细胞膜上的内向内向整流钾通道整流钾通道),这就使得静息电位非),这就使得静息电位非常接近于常接近于K+平衡电位。因此,一般认平衡电位。因此,一般认为静息电位是由于膜在静息状态下对为静息电位是由于膜在静息状态下对K+的选择性通透造成的。的选择性通透造成的。静息电位是静息电位是K+平衡电位的实验证据平衡电位的实验证据(枪乌贼大轴突):(枪乌贼大轴突):A:增加细胞外增加细胞外K+浓度,静息电位减小浓度,静息电位减小(去极化)
19、。(去极化)。B:静息电位与细胞外静息电位与细胞外K+浓度之间的关浓度之间的关系(半对数曲线)。黑色直线是根据系(半对数曲线)。黑色直线是根据Nernst公式计算的理论值,红色曲线公式计算的理论值,红色曲线为实测值。为实测值。q 静息电位的产生静息电位的产生 影响静息电位的其他因素影响静息电位的其他因素 钠钾泵:钠钾泵:钠钾泵逆浓度差主动转运钠钾泵逆浓度差主动转运Na+和和K+,该活,该活动动建立建立和维持了和维持了Na+和和K+在细胞在细胞内内外的外的浓度浓度差;钠泵的活动还可直接影响静息电位(生电作用),这是因为它对差;钠泵的活动还可直接影响静息电位(生电作用),这是因为它对Na+和和K+
20、的转运的转运是是不平不平衡衡的(的(1ATP:3Na+:2K+),使得每一),使得每一转运过程移到膜外的转运过程移到膜外的Na+比进入比进入膜内的膜内的K+多出一个多出一个,结,结果给膜果给膜内增加了一个负电荷,使膜内电位的负值增大(加大静息电位)内增加了一个负电荷,使膜内电位的负值增大(加大静息电位)Na+:虽然膜在静息状态下对虽然膜在静息状态下对Na+亦有一定的通透性,但通透性较小,仅为亦有一定的通透性,但通透性较小,仅为K+的的1/101/100。因此,因此,Na+由胞外向胞内的跨膜扩散仅部分地中和了膜内侧的负电荷,这就是静息电位与根据由胞外向胞内的跨膜扩散仅部分地中和了膜内侧的负电荷,
21、这就是静息电位与根据Nernst公式计算的公式计算的K+平衡电位有所偏离的原因之一平衡电位有所偏离的原因之一Cl-:一般细胞对一般细胞对Cl-没有主没有主动转运动转运,所以其在膜两侧的分布是被动的,主要由静息电位决定它,所以其在膜两侧的分布是被动的,主要由静息电位决定它在膜两侧的浓度,而不是其参与构成静息电位在膜两侧的浓度,而不是其参与构成静息电位q 动作电位的产生动作电位的产生 动作电位的变化曲线形态动作电位的变化曲线形态升支、降支和锋电位:升支、降支和锋电位:细胞接受刺激后,膜电位由静息电位水平迅速细胞接受刺激后,膜电位由静息电位水平迅速去去极化极化,形成升支,随后迅速,形成升支,随后迅速
22、复极化复极化至静息电位水平,为降支;两者共同至静息电位水平,为降支;两者共同形成的尖峰状电位变化,称形成的尖峰状电位变化,称锋电位锋电位(spike potential)。锋电位持续约)。锋电位持续约1 ms,是动作电位的主要特征和细胞发生兴奋的标志,是动作电位的主要特征和细胞发生兴奋的标志后电位:后电位:指锋电位后出现的低幅、缓慢的电位波动,包括一个膜电位仍指锋电位后出现的低幅、缓慢的电位波动,包括一个膜电位仍小于静息电位的小于静息电位的负后电位负后电位(negative after-potential)或)或后去极化后去极化(after-depolarization),以及随后的电位大于静
23、息电位的),以及随后的电位大于静息电位的正后电位正后电位(positive after-potential)或)或后超极化后超极化(after-hyperpolarization)负后电位负后电位正后电位正后电位1.动作电位动作电位产生的产生的基本条件基本条件 (1)(1)膜内外存在膜内外存在NaNa+差差:NaNa+i i NaNa+O O 110 110;(2)(2)膜受到膜受到阈刺激阈刺激时,对离子通透性增加:时,对离子通透性增加:即电压门即电压门控性控性NaNa+、K K+通道激活而开放通道激活而开放q动作电位的产生动作电位的产生刺激刺激膜上膜上少量少量NaNa+通道开放通道开放NaN
24、a+顺浓度差少量内流顺浓度差少量内流局部电位局部电位 阈电位阈电位NaNa通道大量开放通道大量开放再生式内流再生式内流NaNa+i i、KK+O O 激活激活NaNa+K K+泵泵2.2.动作电位动作电位的产生机制的产生机制APAP上升支上升支NaNa+内流停内流停+同时同时K K+通道激活通道激活K K迅速外流迅速外流(APAP下降支下降支)离子恢复到兴奋前水平离子恢复到兴奋前水平q 动作电位的产生动作电位的产生 动作电位产生的机制动作电位产生的机制细胞膜上具有细胞膜上具有电压依赖性的电压依赖性的Na+、K+通道通道去极化去极化刺激刺激 Na+通道开放通道开放 Na+涌入涌入 Na+内向电流
25、超过内向电流超过K+外向电流外向电流 膜膜去极化去极化 更多更多Na+通道开放(通道开放(正反馈正反馈)Na+大量涌入大量涌入 外负内正外负内正(超射超射、反极化反极化)Na+通道快速失活(关闭)、通道快速失活(关闭)、K+通道开放通道开放 膜内的膜内的正电位对正电位对K+有很强的外向驱动力有很强的外向驱动力 K+迅速涌出迅速涌出 恢复恢复外正内负外正内负(复极复极化化)K+持续涌出持续涌出 更加外正内负更加外正内负(回射回射、超极化超极化)q 动作电位的产生动作电位的产生 动作电位的动作电位的峰值应该峰值应该等于等于Na+平衡电位平衡电位A-C:细胞外液中细胞外液中Na+浓度正常浓度正常时时
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