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序
第一章 绪论
第一节 概述
一、电荷(electric charge)
二、电压或电位差(voltage,V)
三、电流(current,I)
四、电阻(resistance,R)
五、电导(electric conductance,G)
六、欧姆定律(ohm′s law)
七、电容(capacitance,C)
第二节 电生理学的历史
一、电生理学的创立
二、电生理学的发展
三、现代电生理学
四、我国电生理学的发展
五、电生理学的应用
第二章 生物膜结构及离子通道
第一节 生物膜的分子结构及物质转运功能
一、生物膜的分子结构
二、生物膜的物质转运功能
第二节 细胞的信号转导
一、G蛋白耦联受体介导的信号转导
二、离子通道受体介导的信号转导
三、酶耦联受体介导的信号转导
第三节 离子通道
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一、离子通道的概述
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二、离子通道的基本分子结构
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三、离子通道的分类
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四、离子通道的生理功能
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第三章 细胞的生物电现象
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第一节 细胞膜的被动电学特性
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一、膜电阻和膜电容
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二、电紧张电位
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第二节 静息电位
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一、静息电位的概念和记录方法
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二、静息电位的数值
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三、静息电位产生机制
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第三节 神经细胞的动作电位
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一、神经元结构和动作电位
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二、动作电位的产生机制
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三、动作电位的传导
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四、细胞兴奋后兴奋性的变化
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第四节 心肌细胞的跨膜电位
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一、工作细胞的跨膜电位
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二、自律细胞的跨膜电位
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第四章 离子通道的研究方法
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第一节 电压钳技术
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一、电压钳技术的基本原理
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二、电压钳技术的早期应用
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第二节 膜片钳技术
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一、膜片钳技术发展历史
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二、膜片钳技术的基本原理
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三、膜片钳技术的基本记录模式
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四、膜片钳实验系统配置
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五、膜片钳实验方法
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六、其他几种常用的膜片钳方法
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七、膜片钳的应用
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第三节 膜片钳技术与其他技术的联合应用
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一、激光扫描共聚焦与膜片钳相结合方法
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二、重组DNA克隆与膜片钳相结合方法
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三、单细胞RT-PCR与膜片钳相结合方法
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四、扫描电镜技术与膜片钳联合使用
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五、非损伤微测技术与膜片钳技术相结合的方法
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第五章 体表电信号记录方法
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第一节 体表心电图
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一、心电发生的原理
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二、心电图与心肌细胞动作电位的关系
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三、心电向量概念
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四、正常心电图各波和间期的形态及其意义
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五、心电图结果分析
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六、运动员心电图常见的几种变化
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第二节 脑电图
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一、记录技术
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二、脑电图分析
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三、实验脑电图的记录
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第三节 肌电图
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一、肌电图基本原理
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二、表面肌电信号
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第六章 心律失常与离子通道
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第一节 心律失常发生的传导基本机制
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一、自律性提高
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二、触发活动
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三、折 返
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第二节 心律失常发生的分子机制
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一、遗传性LQTS
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二、获得性LQTS
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第三节 心律失常发生的离子通道靶点学说
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第七章 高血压与离子通道
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第一节 高血压与离子通道
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一、概述
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二、血压的调节
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第二节 与血压调节有关的离子通道
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一、钙通道
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二、钾通道
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三、氯通道
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四、非选择性阳离子通道
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第三节 作用于离子通道的抗高血压药
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一、钙通道阻滞药
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二、钾通道开放药
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第八章 脑缺血与离子通道
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第一节 脑缺血
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第二节 钙及钙通道与脑缺血
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一、正常钙平衡
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二、钙超载
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三、钙超载与细胞损伤
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四、作用于钙和钙通道的药物在脑缺血中的应用
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第三节 钠、钾通道与脑缺血
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一、钠通道阻滞药
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二、钾通道开放药
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第四节 离子通道与缺血耐受
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一、缺血性预适应与缺血耐受
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二、Ca2+及Ca2+通道与缺血耐受
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三、钾通道与缺血耐受
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第九章 其他疾病与离子通道
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第一节 钠通道病
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一、骨骼肌钠通道疾病
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二、心脏疾病
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第二节 钾通道病
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一、Andersen′s综合征
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二、神经性耳聋
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三、阵发性共济失调
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第三节 钙通道病
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一、低钾性周期性麻痹
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二、家族性偏瘫型偏头痛
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三、发作性共济失调Ⅱ型
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四、脊髓小脑共济失调Ⅵ型
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五、中央轴空症
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第四节 氯通道病
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一、CIC-1的突变引起的肌强直
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二、CIC-K与人类Bartter′s综合征
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三、CIC-5的突变引起Dent′s病
更新时间:2019-01-14 15:13:37