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文档简介
1 1 1 1 丘丘脑脑在在感感觉觉中中的的应应用用 答 丘脑的核团分为三类细胞群 答 丘脑的核团分为三类细胞群 1 1 第 第 一类细胞群 即感觉接替核 接受第二级一类细胞群 即感觉接替核 接受第二级 感觉投射纤维 通过丘脑特异投射系统 感觉投射纤维 通过丘脑特异投射系统 换元后点对点投射到大脑皮层特定感觉区 换元后点对点投射到大脑皮层特定感觉区 功能是传导特定感觉 功能是传导特定感觉 2 2 第二类细胞群 第二类细胞群 即联络核 接受来自接替核和其他核团信即联络核 接受来自接替核和其他核团信 息 通过丘脑特异投射系统投射到大脑特息 通过丘脑特异投射系统投射到大脑特 定区域 是点对点投射 功能是在丘脑与定区域 是点对点投射 功能是在丘脑与 大脑皮层之间信息的联系协调 大脑皮层之间信息的联系协调 3 3 第三 第三 类细胞群 即非特异投射核 主要是髓板类细胞群 即非特异投射核 主要是髓板 内核群 接受脑干网状结构上行激动系统 内核群 接受脑干网状结构上行激动系统 多突触换元接替 通过丘脑非特异投射系多突触换元接替 通过丘脑非特异投射系 统 非点对点 弥散到大脑皮层广泛区域 统 非点对点 弥散到大脑皮层广泛区域 功能是维持和改变大脑皮层兴奋性 功能是维持和改变大脑皮层兴奋性 2 2 脊髓对运动调节的作用 答 脊髓对运动调节的作用 答 1 1 脊髓 脊髓 运动神经元 包括运动神经元 包括 运动神经元 运动神经元 运运 动神经元 动神经元 运动神经元 运动神经元 运动神经元 支配梭外肌 组成运动运动神经元 支配梭外肌 组成运动 单位 是骨骼肌运动反射的最后公路 单位 是骨骼肌运动反射的最后公路 最后公路 脊髓最后公路 脊髓 运动神经元和脑运运动神经元和脑运 动神经元接受各种信息 产生传出冲动达动神经元接受各种信息 产生传出冲动达 到骨骼肌 是支配躯体运动的最后公路 到骨骼肌 是支配躯体运动的最后公路 运动单位 由一个运动单位 由一个 运动神经元及其所运动神经元及其所 支配的全部肌纤维所组成的功能单位 运支配的全部肌纤维所组成的功能单位 运 动单位的大小不一 性质各异 交叉分布 动单位的大小不一 性质各异 交叉分布 运动神经元 支配梭内肌 调节肌梭的运动神经元 支配梭内肌 调节肌梭的 敏感性 影响动态 静态反应的阈值 敏感性 影响动态 静态反应的阈值 2 2 脊髓反射 包括牵张反射 反肌伸长 脊髓反射 包括牵张反射 反肌伸长 反射 折刀反射 屈肌反射和对侧伸肌反反射 折刀反射 屈肌反射和对侧伸肌反 射 节间反射 射 节间反射 牵张反射 概念 有神经支配的骨骼肌在牵张反射 概念 有神经支配的骨骼肌在 受到外力牵拉时能反射性引起受牵拉的同受到外力牵拉时能反射性引起受牵拉的同 一肌肉缩短的过程 一肌肉缩短的过程 分类 腱反射 快速牵拉肌腱时发生的牵分类 腱反射 快速牵拉肌腱时发生的牵 张反射 肌紧张 缓慢持续牵拉肌腱时发张反射 肌紧张 缓慢持续牵拉肌腱时发 生的牵张反射 生的牵张反射 过程 牵拉肌腱过程 牵拉肌腱 肌梭拉长 肌梭传入冲肌梭拉长 肌梭传入冲 动增加动增加 运动神经元兴奋运动神经元兴奋 骨骼肌收缩 骨骼肌收缩 屈肌反射 概念 脊动物一侧肢体皮肤受屈肌反射 概念 脊动物一侧肢体皮肤受 伤害性刺激时 引起的同侧肢体屈肌收缩 伤害性刺激时 引起的同侧肢体屈肌收缩 伸肌舒张 肢体出现屈曲反应 过程 伤伸肌舒张 肢体出现屈曲反应 过程 伤 害性刺激作用于伤害性感觉器害性刺激作用于伤害性感觉器 传入 引传入 引 起痛觉增加起痛觉增加 脊髓前角屈肌运动神经元增脊髓前角屈肌运动神经元增 加 伸肌运动神经元降低加 伸肌运动神经元降低 同侧屈肌收缩 同侧屈肌收缩 伸肌舒张 意义 对伤害性肢体有保护性伸肌舒张 意义 对伤害性肢体有保护性 意义 意义 3 3 睡眠时相答 睡眠时相包括慢波睡眠和睡眠时相答 睡眠时相包括慢波睡眠和 快波睡眠 快波睡眠 1 1 慢波睡眠 同步化睡眠 慢波睡眠 同步化睡眠 也称非快眼动睡眠 由浅到深分为也称非快眼动睡眠 由浅到深分为 和和 期 期 EEGEEG 呈同步化程度 呈同步化程度 3 3 4 4 期合称深慢波睡眠 表现为感觉降期合称深慢波睡眠 表现为感觉降 低 骨骼肌反射活动和肌紧张下降 随意低 骨骼肌反射活动和肌紧张下降 随意 运动丧失 眼球缓慢移动 副交感神经活运动丧失 眼球缓慢移动 副交感神经活 动占优势 自主神经功能变化且稳定 动占优势 自主神经功能变化且稳定 BP BP HR HR R R T T 发汗 发汗 等 生长等 生长 素升高 达高峰 脑血流素升高 达高峰 脑血流 脑代谢 脑代谢 脑温脑温 意义是促进生长 促进体力恢复 意义是促进生长 促进体力恢复 2 2 快波睡眠 去同步化睡眠 又称异 快波睡眠 去同步化睡眠 又称异 相睡眠或快眼动睡眠 相睡眠或快眼动睡眠 EEGEEG 呈去同步化快呈去同步化快 波 表现为感觉进一步降低 唤醒域升高 波 表现为感觉进一步降低 唤醒域升高 骨骼肌反射活动和肌紧张进一步下降 随骨骼肌反射活动和肌紧张进一步下降 随 意运动丧失 副交感活动占优势 出现间意运动丧失 副交感活动占优势 出现间 断阵发性表现 即眼球快速运动 部分肢断阵发性表现 即眼球快速运动 部分肢 体抽动 呼吸急促 不稳定 体抽动 呼吸急促 不稳定 HR HR R R 且不稳定 易发病 做梦 多数 且不稳定 易发病 做梦 多数 脑血 脑血 流 脑代谢 脑温升高 蛋白质合成升高 流 脑代谢 脑温升高 蛋白质合成升高 意义是促进精力恢复 促进学习记忆 有意义是促进精力恢复 促进学习记忆 有 利于幼儿神经系统发育 利于幼儿神经系统发育 4 4 躯躯体体痛痛和和内内脏脏痛痛 牵牵涉涉痛痛发发生生机机制制 躯躯体体痛痛 躯躯体体痛痛包包括括体体表表痛痛和和深深部部痛痛 发发生生在在 体体表表某某处处的的疼疼痛痛称称为为体体表表痛痛 当当伤伤害害性性刺刺激激作作 用用于于皮皮肤肤时时 可可先先后后出出现现两两种种不不同同的的痛痛觉觉 即即 快快痛痛和和慢慢痛痛 发发生生在在躯躯体体深深部部 如如骨骨 关关节节 骨骨膜膜 肌肌腱腱 韧韧带带和和肌肌肉肉等等处处的的痛痛感感称称为为深深部部痛痛 内内脏脏痛痛 常常由由机机械械性性牵牵拉拉 痉痉挛挛 缺缺血血和和炎炎症症 等等刺刺激激所所致致 特特点点 1 1定定位位不不准准确确 2 2发发生生缓缓慢慢 持持续续时时间间长长 即即主主要要表表现现为为慢慢痛痛 常常呈呈渐渐进进性性 增增强强 但但有有时时也也可可迅迅速速转转为为剧剧烈烈疼疼痛痛 3 3中中空空内内脏脏 器器官官 如如胃胃肠肠胆胆囊囊和和胆胆管管等等 壁壁上上的的感感受受器器对对 扩扩张张性性刺刺激激和和牵牵拉拉性性刺刺激激十十分分敏敏感感 而而对对切切割割 烧烧妁妁等等通通常常易易引引起起皮皮肤肤痛痛的的刺刺激激却却不不敏敏感感 4 4特特别别能能 引引起起不不愉愉快快的的情情绪绪活活动动 并并伴伴有有恶恶心心 呕呕吐吐和和 心心血血管管及及呼呼吸吸活活动动改改变变 这这可可能能是是由由于于内内脏脏痛痛 的的传传入入通通路路与与引引起起这这些些自自主主神神经经反反应应的的通通路路之之 间间存存在在密密切切的的联联系系 牵牵涉涉痛痛 某某些些内内脏脏疾疾病病往往往往引引起起远远隔隔的的体体表表部部 位位发发生生疼疼痛痛和和痛痛觉觉过过敏敏 这这种种现现象象称称为为牵牵涉涉痛痛 发发生生牵牵涉涉痛痛时时 疼疼痛痛往往往往发发生生在在与与患患病病内内脏脏具具 有有相相同同胚胚胎胎节节段段和和皮皮节节来来源源的的体体表表部部位位 这这一一 原原理理称称为为皮皮节节法法则则 发发生生机机制制 与与中中枢枢神神经经系系 统统的的可可塑塑性性有有关关 体体表表和和内内脏脏的的痛痛觉觉纤纤维维可可在在 感感觉觉传传入入的的第第二二级级神神经经元元发发生生会会聚聚 体体表表痛痛觉觉 纤纤维维通通常常并并不不激激活活脊脊髓髓后后角角的的第第二二级级神神经经元元 但但当当来来自自内内脏脏的的伤伤害害性性刺刺激激冲冲动动持持续续存存在在时时 则则 可可对对体体表表传传入入产产生生易易化化作作用用 此此时时脊脊髓髓后后角角第第 二二级级神神经经元元被被激激活活 在在这这种种情情况况下下 中中枢枢将将无无 法法判判断断刺刺激激究究竟竟来来自自内内脏脏还还是是来来自自体体表表发发 生生牵牵涉涉痛痛的的部部位位 但但由由于于中中枢枢更更习习惯惯于于识识 别别体体表表信信息息 因因而而常常将将内内脏脏痛痛误误判判为为体体表表痛痛 5 5 心肌细胞电生物学的研究主要借助心肌细胞电生物学的研究主要借助 哪些方法和技术实现 各具有何作用 哪些方法和技术实现 各具有何作用 答 心肌细胞电生物学的研究主要借答 心肌细胞电生物学的研究主要借 助的技术是 细胞内记录 电压钳技助的技术是 细胞内记录 电压钳技 术 膜片钳技术 术 膜片钳技术 作用是 作用是 细胞内记录细胞内记录 较为客较为客 观的记录了细胞生物电变化阐明了心观的记录了细胞生物电变化阐明了心 肌细胞的电活动与细胞内 外离子特肌细胞的电活动与细胞内 外离子特 征性分布 以及不同状态下细胞膜的征性分布 以及不同状态下细胞膜的 离子跨膜转运有关 离子跨膜转运有关 电压钳技术电压钳技术 阐明了膜电位变化及离子通透性阐明了膜电位变化及离子通透性 的关系 可对膜的离子通透性进行直的关系 可对膜的离子通透性进行直 接测量 不足是离子通透性本质与离接测量 不足是离子通透性本质与离 子通道开放及其功能状态有关 只能子通道开放及其功能状态有关 只能 间接证明离子电流 而非离子通道本间接证明离子电流 而非离子通道本 膜片钳技术膜片钳技术 从亚细胞或分子从亚细胞或分子 水平来理解离子跨膜运动的本质与通水平来理解离子跨膜运动的本质与通 道的结构和功能状态有关 道的结构和功能状态有关 6 6 试比较两类不同心肌自律细胞生物试比较两类不同心肌自律细胞生物 电变化的特点及舒张期自动去极化的电变化的特点及舒张期自动去极化的 离子电流 离子电流 2 2 7 7 试述中枢神经元之间 中枢神经元与外试述中枢神经元之间 中枢神经元与外 周效应器之间化学性突触传递的原理 周效应器之间化学性突触传递的原理 答 答 1 1 中枢神经元之间神经冲动抵达神 中枢神经元之间神经冲动抵达神 经末梢经末梢 前膜去极化 对前膜去极化 对 CACA2 2 通透性 通透性 CA CA2 2 内流 内流 囊泡前移 与前膜结合囊泡前移 与前膜结合 囊泡递质释放囊泡递质释放 递质和后膜受体结合递质和后膜受体结合 后后 膜对某些小离子通透性膜对某些小离子通透性 离子跨膜转运离子跨膜转运 引起后膜的电位变化引起后膜的电位变化 突触后电位突触后电位 PSPPSP 兴奋性突触后电位 兴奋性突触后电位 EPSPEPSP 触发突触触发突触 后神经元产生后神经元产生 APAP 抑制性突触后电位 抑制性突触后电位 IPSPIPSP 使突触后使突触后 神经元抑制神经元抑制 形成机制 形成机制 EPSPEPSP 前膜释放兴奋性递前膜释放兴奋性递 质质 递质与后膜受体结合递质与后膜受体结合 后膜对后膜对 NANA K K 等一些小离子通透性等一些小离子通透性 主要引起主要引起 NANA 内流内流 后膜去极化后膜去极化 EPSP EPSP IPSPIPSP 前膜释放抑制性递质前膜释放抑制性递质 递质与后递质与后 膜受体结合膜受体结合 后膜对后膜对 CLCL K K 等一些小离子等一些小离子 通透性通透性 主要引起主要引起 CLCL 内流内流 后膜超极化后膜超极化 IPSP IPSP 2 2 中枢神经元和外周效应器之间神经 中枢神经元和外周效应器之间神经 冲动抵达神经末梢冲动抵达神经末梢 前膜去极化 对前膜去极化 对 CACA2 2 通透性通透性 CA CA2 2 内流 内流 ACH ACH 呈量子释放呈量子释放 ACH ACH 和受体 后膜 结合和受体 后膜 结合 N N2 2 R R 阳离子阳离子 通道开放通道开放 NA NA K K 等一些小离子的内流等一些小离子的内流 主要引起主要引起 NANA 内流内流 终板膜去极化终板膜去极化 终板电终板电 位 位 EPPEPP EPP EPP 激发邻近肌膜产生激发邻近肌膜产生 APAP 胆碱胆碱 乙酸乙酸 8 8 提出逆流学说的基本观点 试述其主要提出逆流学说的基本观点 试述其主要 依据 依据 答 答 1 1 基本观点 基本观点 髓质渗透压梯度的建髓质渗透压梯度的建 立依赖于髓袢的逆流倍增系统 立依赖于髓袢的逆流倍增系统 髓质高髓质高 渗状态的维持依赖于直小血管的逆流交换渗状态的维持依赖于直小血管的逆流交换 系统 系统 远曲小管和集合管处于髓质渗透远曲小管和集合管处于髓质渗透 压梯度之中 小管液从外髓集合管向内髓压梯度之中 小管液从外髓集合管向内髓 集合管流动时 由于其渗透作用 并在集合管流动时 由于其渗透作用 并在 ADHADH 作用下 小管液中的水不断被重吸收 作用下 小管液中的水不断被重吸收 变成高渗溶液 形成浓缩的终尿 变成高渗溶液 形成浓缩的终尿 2 2 相关依据 相关依据 哺乳类动物和鸟类才有哺乳类动物和鸟类才有 髓袢 具有浓缩和稀释尿的功能 且髓袢髓袢 具有浓缩和稀释尿的功能 且髓袢 越长 浓缩尿的能力越强 越长 浓缩尿的能力越强 利用冰点下利用冰点下 降法 作肾组织分层切片 测定不同水平降法 作肾组织分层切片 测定不同水平 肾组织的渗透压 皮质是等渗 髓质是高肾组织的渗透压 皮质是等渗 髓质是高 渗 渗 利用显微穿刺法 测定不同水平小利用显微穿刺法 测定不同水平小 管液渗透浓度 管液渗透浓度 A A 髓袢顶端 直小血管顶髓袢顶端 直小血管顶 端 同一水平集合管均为高渗 端 同一水平集合管均为高渗 B B 近曲小近曲小 管是等渗的 管是等渗的 C C 远曲小管是等渗或低渗远曲小管是等渗或低渗 的 的 9 9 多数含氮类激素是以何种信号跨膜转导多数含氮类激素是以何种信号跨膜转导 实现对靶细胞功能的调节 实现对靶细胞功能的调节 答 答 1 1 受体 受体 G G 蛋白蛋白 AC AC 途径 途径 参与该途参与该途 径的径的 G G 蛋白 蛋白 GIGI GSGS 主要的配体 含氮主要的配体 含氮 类激素类激素 原理 配体原理 配体 G G 蛋白耦联受体蛋白耦联受体 配体配体 受体受体 复合物复合物 膜内测膜内测 G G 蛋白激活蛋白激活 GS GS 激活激活 AC AC 激活激活 ATP CAMP ATP CAMP 蛋白激酶蛋白激酶 A A PKAPKA 激活 激活 GI GI 激活激活 AC AC 失活失活 CAMP CAMP 的生成不同程度地受抑制的生成不同程度地受抑制 中断信号转导中断信号转导 2 2 受体 受体 G G 蛋白蛋白 PLC PLC 途径 参与该途径的途径 参与该途径的 G G 蛋白 蛋白 GIGI GQGQ 主要配体 部分含氮类激主要配体 部分含氮类激 素 胰岛素 催乳素 催产素 下丘脑调素 胰岛素 催乳素 催产素 下丘脑调 节性肽 生长因子节性肽 生长因子 原理 配体原理 配体 G G 蛋白耦蛋白耦 联受体联受体 配体配体 受体复合物受体复合物 膜内测膜内测 G G 蛋蛋 白激活 白激活 GIGI GQGQ PLC PLC 激活激活 二磷酸磷二磷酸磷 酯酰肌醇 酯酰肌醇 PIPPIP2 2 IP IP3 3 IP IP3 3 肌质网膜肌质网膜 IPIP3 3受体受体 化学门控式化学门控式 CACA2 2 通道激活 开 通道激活 开 放放 CA CA2 2 释放 释放 CA CA2 2 DG DG 激活激活 PKC PKC 加速多种蛋白或酶的磷酸化 加速多种蛋白或酶的磷酸化 二 名词解释二 名词解释 1 1 神经递质 是指由突触前神经元合成并神经递质 是指由突触前神经元合成并 在末梢释放 经间隙扩散 特异性作用于在末梢释放 经间隙扩散 特异性作用于 突触后神经元或效应器细胞上的受体 引突触后神经元或效应器细胞上的受体 引 起信息从突触前传递到突触后 引发突触起信息从突触前传递到突触后 引发突触 后神经细胞或效应器活动发生改变一种化后神经细胞或效应器活动发生改变一种化 学物质 学物质 2 2 细胞信号的跨膜转导 细胞信号的跨膜转导 细细胞胞外外多多数数的的信信号号 分分子子 他他们们不不能能直直接接改改变变细细胞胞活活动动 而而是是首首先先作作用用 于于细细胞胞膜膜表表面面的的受受体体 或或受受体体样样作作用用的的蛋蛋白白质质 离离 子子通通道道 通通过过引引起起细细胞胞膜膜或或细细胞胞内内多多种种蛋蛋白白分分子子的的 变变构构作作用用和和功功能能变变化化 将将细细胞胞外外各各种种环环境境因因子子变变化化 的的信信息息以以新新的的信信号号方方式式传传到到细细胞胞内内 而而引引发发细细胞胞 的的功功能能变变化化 这这个个过过程程称称为为细细胞胞信信号号跨跨膜膜传传导导 3 3 受体 是指细胞膜或细胞内能与某些化受体 是指细胞膜或细胞内能与某些化 学物质 如递质 激素 细胞因子等 发学物质 如递质 激素 细胞因子等 发 生特异性结合并诱发生物效应的特殊生物生特异性结合并诱发生物效应的特殊生物 分子 分子 4 4 感受器的编码作用 感受器将环境信号感受器的编码作用 感受器将环境信号 所包涵的信息包括在 转发到 传入神经所包涵的信息包括在 转发到 传入神经 纤维的动作电位的不同排列组合中的过程 纤维的动作电位的不同排列组合中的过程 编码作用包括强度编码和性质编码 强度编码作用包括强度编码和性质编码 强度 编码是以感受器电位的大小 神经冲动的编码是以感受器电位的大小 神经冲动的 频率来编码 性质编码是以特定的传导通频率来编码 性质编码是以特定的传导通 路来编码的 路来编码的 5 5 小脑性共济失调 是指脊髓小脑损伤引小脑性共济失调 是指脊髓小脑损伤引 起的随意运动的协调性障碍 表现为起的随意运动的协调性障碍 表现为 随意运动不协调 例如蹒跚步态 指随意运动不协调 例如蹒跚步态 指 鼻不准等 鼻不准等 6 6 日节律 是指生命活动已接近日节律 是指生命活动已接近 2424 小时的生命活动节律 它的起源主要小时的生命活动节律 它的起源主要 是视交叉上核 比较明显的日节律 是视交叉上核 比较明显的日节律 例如睡眠觉醒的昼夜节律 某些激素例如睡眠觉醒的昼夜节律 某些激素 的周期性波动 生长素 糖皮质激素 的周期性波动 生长素 糖皮质激素 7 7 内向整流 介导内向整流 介导 IKIK1 1的的 K K 通道伴随通道伴随 APAP 0 0 期去极化逐渐失活 所引起期去极化逐渐失活 所引起 IKIK 逐渐衰减过程 称内向整流效应 逐渐衰减过程 称内向整流效应 8 8 膜片钳 将玻璃微电极贴近单个细膜片钳 将玻璃微电极贴近单个细 胞通过管腔施加一定的负压 使极小胞通过管腔施加一定的负压 使极小 部分的细胞膜吸附在微电极尖端的开部分的细胞膜吸附在微电极尖端的开 口处 在这部分膜上可能只包含一个口处 在这部分膜上可能只包含一个 或几个通道蛋白分子 且电极尖端的或几个通道蛋白分子 且电极尖端的 边缘和细胞膜紧密封接 形成很高的边缘和细胞膜紧密封接 形成很高的 阻抗 通过玻璃微电极即可记录该部阻抗 通过玻璃微电极即可记录该部 分单个离子通道电流 只在从亚细胞分单个离子通道电流 只在从亚细胞 水平阐述离子跨膜运动的本质以及通水平阐述离子跨膜运动的本质以及通 道的结构和功能 道的结构和功能 9 9 细胞内记录 将内充高浓度细胞内记录 将内充高浓度 KCLKCL 玻玻 璃微电极插入细胞内 分别记录安静璃微电极插入细胞内 分别记录安静 快反应自律快反应自律 细胞细胞 慢反应自律慢反应自律 细胞细胞 MDPMDP M M V V 90 90 70 70 TPTP MVMV 70 70 40 40 APAP 舒张期舒张期 自动去自动去 极化极化 0 0 1 1 2 2 3 3 舒张期 舒张期 0 0 期去极化期去极化 速度 速度 200 400V S200 400V S 超射值 超射值 30MV30MV 0 0 期去极化期去极化 恒度 恒度 120MV120MV 0 0 期去极化期去极化 时程 时程 1 2MSEC1 2MSEC 去极化速度 去极化速度 慢慢 0 02V S0 02V S 离子电流 离子电流 IFIF 0 0 3 3 舒张 舒张 期 无明显期 无明显 1 1 2 2 期期 10V S10V S 0 0 70MV70MV 7 7 MSECMSEC 快快 0 1V S0 1V S IK IK IFIF ICA TICA T 3 3 和接受刺激产生兴奋状态下的细胞内 外和接受刺激产生兴奋状态下的细胞内 外 的电位变化 用以分析细胞生物电的变化的电位变化 用以分析细胞生物电的变化 与细胞内 外离子特征性分布和不同状态与细胞内 外离子特征性分布和不同状态 下细胞膜对离子的通透性的变化 下细胞膜对离子的通透性的变化 10 10 神经调质 由神经元合成并释放的一类神经调质 由神经元合成并释放的一类 化学物质 它们在神经元之间不直接起信化学物质 它们在神经元之间不直接起信 息传递作用 而是增强或削弱递质信息传息传递作用 而是增强或削弱递质信息传 递效应 调节信号传递的效力 递效应 调节信号传递的效力 11 11 配体和受体 配体配体和受体 配体 能与受体产生特能与受体产生特 异性结合 并诱发生物效应的活性物质 异性结合 并诱发生物效应的活性物质 受体受体 存在于细胞内或细胞膜 能够识存在于细胞内或细胞膜 能够识 别和选择性结合某种信号分子 并诱发生别和选择性结合某种信号分子 并诱发生 物效应的生物分子 物效应的生物分子 12 12 细胞信号的跨膜转导 无论何种类型和细胞信号的跨膜转导 无论何种类型和 刺激 它们不能直接改变细胞的活动 而刺激 它们不能直接改变细胞的活动 而 是首先作用于细胞膜表面或细胞内的受体是首先作用于细胞膜表面或细胞内的受体 通过引起细胞膜或细胞内多种蛋白分子的通过引起细胞膜或细胞内多种蛋白分子的 构象的改变和功能变化 将细胞外各种环构象的改变和功能变化 将细胞外各种环 境因素变化的信息以新的信号方式传到细境因素变化
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