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1.被动转运
(1)单纯扩散:小分子脂溶性物质、顺浓度、不耗能。如O2、CO2、NH3等。
(2)易化扩散:非脂溶性小分子物质、顺浓度、不耗能、但转运依赖细胞膜上特殊结构的“帮助”,包括离子通道和载体转运转运(葡萄糖、氨基酸等)。载体转运的特异性较高,存在竞争性抑制现象。
2.主动转运:非脂溶性小分子物质、逆浓度、消耗能量。分为原发性主动转运(离子泵钠泵)和继发性主动转运(肠上皮细胞、肾小管上皮细胞吸收葡萄糖)
3.出胞和入胞:大分子物质或物质团块出入细胞的方式。内分泌细胞分泌激素、神经细胞分泌递质属于出胞作用;上皮细胞、免疫细胞吞噬异物属于入胞作用。
1.静息电位RP
(1)概念:细胞处于安静状态下(未受刺激时)膜内外的电位差。静息电位表现为膜外相对为正,膜内相对为负。
①极化:膜内为正,膜外为负的状态。
②去极化:电位差的数值向负值减小的方向变化称为去极化或除极。
③超极化:电位差的数值向负值加大的方向变化。
④复极化:细胞先发生去极化,再向正常安静时膜内所处的负值恢复。
(2)形成条件
①安静时细胞膜两侧存在离子浓度差(离子不均匀分布);
②安静时细胞膜主要对K+通透。
(3)形成机制:K+外流的平衡电位即静息电位,形成过程不消耗能量。
(4)特征:静息电位是K+外流形成的膜两侧稳定的电位差。
2.动作电位AP
(1)概念:可兴奋组织或细胞受到阈上刺激时,在静息电位基础上发生的快速、可逆转、可传播的细胞膜两侧的电变化。动作电位主要成分是峰电位。
(2)形成条件
①细胞膜两侧存在浓度梯度差。
②细胞膜在不同状态下对不同离子的通透性不同。
③可兴奋组织或细胞受阈上刺激。
(3)形成机制:动作电位上升支——Na+内流所致;动作电位下降支——K+外流所致。
(4)动作电位特征
①产生和传播都是“全或无”式的。
②传播的方式为局部电流,传播速度与细胞直径成正比。
③动作电位是一种快速、可逆的电变化。
④动作电位期间Na+、K+离子的跨膜转运是通过通道蛋白进行的。
(5)兴奋的周期性变化
①绝对不应期:锋电位,兴奋性降至0,多大刺激也不兴奋。
②相对不应期:负后电位前期,兴奋性低于正常,阈上刺激才兴奋。
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