Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vse_chto_sdelano.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
4 Мб
Скачать
☆

2 Вопрос. Виды раздражителей: адекватные и неадекватные, пороговые, подпороговые, сверхпороговые.

На ткани организма постоянно действуют какие-то факторы, которые могут находиться внутри или вне организма, которые называются раздражителями.

Раздражители – это факторы внешней или внутренней среды, обладающие запасом энергии и при действии которых на ткань отмечается их биологическая реакция. Различают два вида биологических реакций: Специфические изменения кл - различные в разных видах клеток (ПРИМЕРмышечные отвечают сокращением, секреторные выработкой секрета, нервные возникновением нервного импульса - биотоком). Неспецифические изменения – изменения в обмене веществ.(характерны для любой живой ткани).ПРИМЕР, изменение интенсивности обмена веществ, изменение мембранного потенциала покоя, изменение ионного градиента и т.д.

Классификация:

По своей природе : 1) химические; 2) физические; 3) механические; 4) термические; 5) биологические.

По биологическому соответствию, то есть насколько раздражитель соответствует данной ткани.:

1) адекватные – раздражители, которые соответствуют данной ткани. ПРИМЕР для сетчатки глаза свет – все остальные раздражители не соответствуют сетчатке, для мышечной ткани – нервный импульс и т.д.;

2) неадекватные – раздражители, которые не соответствуют данной ткани. Для сетчатки глаза все раздражители кроме светового будут неадекватные, а для мышечной ткани все раздражители, кроме нервного импульса.

По силе : 1) подпороговые раздражители – это сила раздражителя при которой не возникает ответная реакция;э 2) пороговый раздражитель – это минимальная сила, которая вызывает ответную реакцию при бесконечном времени действия. Т е реобазой – она единственная для каждой ткани;

3) надпороговые, или субмаксимальные;

4) максимальный – это минимальная сила при которой возникает максимальная ответная реакция ткани;

5) сверхмаксимальные раздражители – при этих раздражителях реакция ткани либо максимальная, либо уменьшается, либо временно исчезает.

-для каждой ткани существует один пороговый раздражитель, один максимальный и множество подпороговых, надпороговых и сверхмаксимальных.

4 Вопрос. Строение клеточной мембраны. Транспорт ионов через мембрану. Виды транспорта ионов.

Чаще всего внутри -, а снаружи + у кл

Клеточная мембрана (оболочка кл)-тонкая 6 нм липопротеиновую пластинку, содержание липидов в которой около 40%елки 60%.

Изнутри-гиалоплазма-тонкий слой без органелл

На внешней стороне углеводы+белки=гликопротеиды или углеводы+липиды=гликолипиды => глигокалис

Структурная основа(матрикс) – биомолекулярный слой фосфолипидов т е барьер для заряжанных частиц и водорастворимых молекул

Липиды=>обеспечивают высокое сопротивление

Молекулы фосфолидорв мембраны: 1-заряд+гидрофильна, 2- не заряжена и гидрофобна (они спрятаны внутри между слоями) это для образования двухслойных мембран

Каналы образованы белковыми молекулами в липидном матриксе, пронизывают мембрану(через них идут полярные молеклы)

Белки связаны с фосфолипидами( т е интегральные белки, Ф траспорт веществ через кл мембрану)

Белки снутри (переферические) явл ферментами ( ацетилхолил,фосфатазы, протеинкиназы)

Кл мембрана имеет «– » заряд и обладает текучестью – ее отдельные части могут перемещаться из одного участка на другой.

Ее избирательная проницаемость – т е одни вещества пропускают(жирорастворимые вещ, вода) , другие не пропускает ( анионы орг кислот но они имеют каналы пропускающие ионы К+, NA+, Ca+, Cl-)

При действие импульсов проницаемость меняется, для движения ионов концентрационному и электрическому градиентам, что выражается в возбуждающих и тормозных потенциалах

ФУНКЦИИ мембраны:

  1. Барьерная (защитная)

  2. изменение внутренней среды с помощью рецепторов (гормоны, медиаторы, антигены, раздражители) . Рецепторами могут быть гликопротеидыв и гликопептиды. Возбужденный рецептор активирует G белок

  3. Создание электрич.заряда кл., благодаря которому=> лок.потенциал и ПД(только кл возбудимых тканей т е мышечная и нервная)

  4. Передача сигналов от одно кл другой, т е синапс

  5. Траспортная

ТРАПСПОРТ вещ через мембрану

  1. Поступление в кл различяных веществ для синтеза кл структур и выработки энергии

  2. Выделение кл продуктов обмена и активных веществ-нейрогормонов

  3. Создание электр. Зарядов кл.

Пассивный (без затрат энергии) и активный ( с затратой энергии)

Все частицы не могут перемщаться сами!

Пассивный транспорт — это движение частиц через мембрану в направлении концентрационного градиента, а для заряженных частиц (в частности, ионов) — еще и электрического градиента.

Активный транспорт идет против концентрационного (и электрического) градиента, и поэтому требует затрат

Для формирования биопотенциалов имеют значение:

¾ простая диффузия — разновидность пассивного транспорта, при которой свободно растворенные частицы перемещаются из области большей концентрации (и одноименных зарядов) в область меньшей концентрации (и разноименных зарядов);

¾ первичный активный транспорт — разновидность активного транспорта, непосредственным источником энергии для которого является распад АТФ.

Пассивный транспорт (белковые «дырки» в мембране, пропускающие любые ионы.)

Липидный бислой, , не проницаем для заряженных частиц. Поэтому ионы могут диффундировать сквозь мембрану только через специальные трансмем белковые комплексы — ионные каналы. Эти комплексы образуют стенки поры, сквозь которую и проходят ионы. Простая диффузия.

Ионные каналы – это макромолекулярные комплексы, которые образуют сквозные гидрофильные поры в липидном матриксе и способны регулировать транспорт ионов через мембрану клетки. т е ионселективный фильтр, способный избирательно регулировать проницаемость клетки для ионов

- есть управляемые ( постоянно и медленно перемещаются ионы) и неуправляемые каналы

- потенциалоактивируемые (открывающиеся только в ответ на изменения электрического поля на мембране) и хемоактивируемые (открывающиеся только в ответ на действие определенных химических реагентов пример лиганд) каналы. -ионоселективные( пропускают только один ионы) и не обладающие селективностью

Итак, именно ионные каналы обеспечивают два важных свойства мембраны: селективность и проводимость.

Активный транспорт

Этот транспорт также обеспечивается — ионными насосами, перекачивающими ионы против концентрационного и электрического градиентов. На это расходуется энергия АТФ, поэтому все ионные насосы одновременно являются ферментами — АТФазами. ЭТО первичный активный транспорт, т е энергия расходуется непосредственно на перенос частиц .

Н асосы – белковые молекулы, обладают СВ переносчика и АТФазной активностью. Источник энергии-АТФ

Три виды ионных насосов: натри-калиевый Na/ K-, кальциевый Ca-, вородный H.

Специфика: переносят один или два определённых иона

ВИДЫ: Na+/K+ АТФазы,прототонные и калиевые АТФазы, Са-транспортирующие АТФазы,митохондриальные АТФазы, лизосомальные протонные насосы.

ПРИМЕР: натри-калиевый Na/ K- (объединённый для Na+ и K+) не способен переносить литий. Насос обладает св=ва фермента, т е сам переносчик расщепляет АТФ и освобождает энергию. Имеется в мембранах всех клеток. Активаторы –гормоны(альдостерони тироксин), блокаторы ( строфатрин, уабаин)

Функция: Подержание концентрационых градиентов.

МЕХАНИЗМ : натри-калиевый Na/ K- насос пронизывает всю толщу меvбраны переносит за один цикk 3Na+ b 2K+

Энергия расходуется только на перенос Na+ одна АТФ

Эндоцитоз( в кл) и экзоцитоз ( из кл)– первично-активный транспорт

А вторично-активный траспорт – переход различных частиц при расходовании ранее запасенной энергии на транспорт. ( молекулы воды)

Осуществляют симпортеры (сочетанный однонаправленный транспорт) и антипортеры (встречный разнонаправленный транспорт).

1 Диффузия . из области высокой концентрации в область низкой. Одноменные заряды отталкиваются, разноименные –притягиваются.

2 Осмос – движение воды через полупроницаемую мембрану в область с большей концентрацией частиц, т е с осмотическим большим давление

3 Фильтрация –переход раствора через полупроницаемую мембрану (стенки сосуда) под действием градиента гидростатического давления между жидкостями по обе тороны мембраны

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]