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九、课外读物目录 1.姚泰主编.生理学.第6版.北京:人民卫生出版社,2003. 2.姚泰主编.生理学.北京:人民卫生出版社,2005 3.王志均.生命科学今昔谈.北京:人民卫生出版社,1998 4.黄秉宪,潘华.控制理论在生物医学中的应用.生理科学进展,1979,10:5462 5. Guyton AC, Hall JE. Textbook of medical physiology, 1lth Edition. Philadelphia: Elsevier Saunders.2006.(医学生理学.英文影印版.北京:北京大学医学出版社,2007.) 6. Milhon HT. The Application of Control Theory to Physiological Systems. Philadelphia WB Saunders. 1966 7. Wiener N. Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the machine Cambridge ma: MIT Press,1948.(郝季仁译,维纳N.著:控制论.北京:科学出版社,1963.) 8. Cannon WB Organization for physiological homeostasis. Physiol Rev, 1929: 9: 299-431 第二章细胞的基本功能 教学目的 1.掌握细胞膜的物质转运功能 2.掌握细胞的电活动 3.掌握骨骼肌神经-肌接头处的兴奋传递,横纹肌的收缩和兴奋-收缩耦联机制 4.熟悉细胞信号转导的概念,跨膜信号转导的主要路径及其机制。 5.了解细胞膜的基本结构。 6.了解肌肉收缩的形式和影响横纹肌收缩效能的因素 、时间分配 教学内容 寸间安排 细胞膜的结构和物质转运功能 1234 细胞的信号转导 1/2学时 细胞的电活动 2/2学时 肌细胞的收缩 2学时 教学内容 1.细胞膜的结构和物质转运功能简单复习细胞膜的脂质双分子层结构和液态镶嵌模 型。物质的跨膜转运:单纯扩散;膜蛋白介导的跨膜转运:经通道易化扩散,经载体易化扩 散,原发性和继发性主动转运;出胞和入胞(包括受体介导入胞)。 2.细胞的信号转导细胞信号转导的概念,跨膜信号转导的主要路径:离子通道型受 体介导的信号转导;G蛋白耦联受体介导的信号转导(主要的信号蛋白:G蛋白耦联受体、 G蛋白、G蛋白效应器、第二信使;主要的G蛋白耦联受体信号转导途径:受体G蛋白-AC 途径、受体G蛋白-PLC途径;酶联型受体介导的信号转导(酪氨酸激酶受体和酪氨酸激酶 结合型受体、鸟氨酸环化酶受体)。 3.细胞的电活动电紧张电位的概念。静息电位的概念和特点,极化、超极化、去极 化、超射、复极化的概念;静息电位的产生机制:离子跨膜扩散的驱动力和平衡电位,膜对 离子的通透性和静息电位的形成,钠泵的生电作用。动作电位、锋电位、后电位的概念,动 作电位的“全或无”特性和可扩播性,阈值的概念;动作电位的产生机制:内向电流和外向 电流,电化学驱动力,动作电位期间膜电导的变化,动作电位产生的过程,膜对离子通透性 变化的机制(通道的关闭、激活、失活或去激活、复活)。动作电位的传播:局部电流和波 前的概念,动作电位传播的不衰减特征,动作电位在同一细胞上的传导和经缝隙连接向另3 九、课外读物目录 1. 姚泰主编.生理学.第 6 版.北京:人民卫生出版社,2003. 2. 姚泰主编.生理学.北京:人民卫生出版社,2005. 3. 王志均.生命科学今昔谈.北京:人民卫生出版社,1998. 4. 黄秉宪,潘华.控制理论在生物医学中的应用.生理科学进展,1979; 10: 54-62. 5. Guyton AC, Hall JE. Textbook of medical physiology, 11th Edition. Philadelphia: Elsevier Saunders. 2006.(医学生理学. 英文影印版. 北京: 北京大学医学出版社, 2007.) 6. Milhorn HT. The Application of Control Theory to Physiological Systems. Philadelphia: WB Saunders, 1966. 7. Wiener N. Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine. Cambridge MA: MIT Press, 1948.(郝季仁译,维纳 N.著:控制论.北京:科学出版社,1963.) 8. Cannon WB. Organization for physiological homeostasis. Physiol Rev, 1929; 9: 299-431. 第二章 细胞的基本功能 一、教学目的 1. 掌握细胞膜的物质转运功能。 2. 掌握细胞的电活动。 3. 掌握骨骼肌神经-肌接头处的兴奋传递,横纹肌的收缩和兴奋-收缩耦联机制。 4. 熟悉细胞信号转导的概念,跨膜信号转导的主要路径及其机制。 5. 了解细胞膜的基本结构。 6. 了解肌肉收缩的形式和影响横纹肌收缩效能的因素。 二、时间分配 顺序 教学内容 时间安排 1 细胞膜的结构和物质转运功能 1 学时 2 细胞的信号转导 1/2 学时 3 细胞的电活动 21 /2 学时 4 肌细胞的收缩 2 学时 三、教学内容 1. 细胞膜的结构和物质转运功能 简单复习细胞膜的脂质双分子层结构和液态镶嵌模 型。物质的跨膜转运:单纯扩散;膜蛋白介导的跨膜转运:经通道易化扩散,经载体易化扩 散,原发性和继发性主动转运;出胞和入胞(包括受体介导入胞)。 2. 细胞的信号转导 细胞信号转导的概念,跨膜信号转导的主要路径:离子通道型受 体介导的信号转导;G 蛋白耦联受体介导的信号转导(主要的信号蛋白:G 蛋白耦联受体、 G 蛋白、G 蛋白效应器、第二信使;主要的 G 蛋白耦联受体信号转导途径:受体-G 蛋白-AC 途径、受体-G 蛋白-PLC 途径;酶联型受体介导的信号转导(酪氨酸激酶受体和酪氨酸激酶 结合型受体、鸟氨酸环化酶受体)。 3. 细胞的电活动 电紧张电位的概念。静息电位的概念和特点,极化、超极化、去极 化、超射、复极化的概念;静息电位的产生机制:离子跨膜扩散的驱动力和平衡电位,膜对 离子的通透性和静息电位的形成,钠泵的生电作用。动作电位、锋电位、后电位的概念,动 作电位的“全或无”特性和可扩播性,阈值的概念;动作电位的产生机制:内向电流和外向 电流,电化学驱动力,动作电位期间膜电导的变化,动作电位产生的过程,膜对离子通透性 变化的机制(通道的关闭、激活、失活或去激活、复活)。动作电位的传播:局部电流和波 前的概念,动作电位传播的不衰减特征,动作电位在同一细胞上的传导和经缝隙连接向另一
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