第一章细胞的生理功能17
神经细胞第一次兴奋后,其兴奋性有何变化
细胞接受一次刺激而出现兴奋后的一个短时间内,细胞的兴奋性经历一系列有次序的化,然后才恢复正常
依次将它分四个期:(1)
绝对不应期特点:无论给予多大的刺激,都不会引起细胞再次兴奋
相对不应期特点:兴奋性低于正常,阈上刺激才可引起细胞再次兴奋
超常期特点:兴奋性超过正常水平
阈下刺激可引起细胞再次兴奋
低常期特点:兴奋性略低于正常,阈上刺激才可引起细胞再次兴奋
局部兴奋有何特点和意义
①电紧张性扩布
②不具有“全和无”特性
③可以总和:有空间总和和时间总和19
比较无髓神经纤维和有髓神经纤维动作电位传导的异同点
局部电流存在于无髓鞘神经细胞上的一种兴奋传递方式,指兴奋部位局部电流刺激了相邻的未兴奋部位,使之产生AP,表现为AP沿着整个细胞膜的连续性传导跳跃式传导存在于有髓鞘的神经纤维中,髓鞘不导电,表现为兴奋在相邻的朗飞氏结处传导,所以不是连续的,而是跳跃式的,是一种进化的表现
简述骨骼肌接头兴奋处兴奋传递的过程及其机制
①轴突末梢释放Ach+终板膜上受体结合Na+-K+通道开放Na+内流>K+外流终板去极化,产生终板电位(EPP);②EPP达到阈电位水平,引发AP
③Ach的清除:终板膜上的胆碱酯酶,降解Ach21
简述骨骼肌的兴奋—收缩偶联过程
(1)电兴奋通过横管系统传向肌细胞的深处;(2)三联管结构处信息的传递;(3)肌浆网对Ca2+的释放与再聚积
试述G蛋白偶联跨膜信号转导过程
试述动作电位在单一细胞上的传导机制
①细胞受到刺激(阈刺激),膜对Na+通透性增加,Na+通道开放,Na+迅速内流,膜去极化
②Na+平衡电位(ENa+):AP的上升支形成:包括去极化和反极化两个过程
(持续时间短)③Na+通道很快失活,Na+内流停止;电压门控K+通道