神经细胞生物电现象课件.ppt
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- 神经细胞 生物电 现象 课件
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1、资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 第一节 概述资料仅供参考,不当之处,请联系改正。一、兴奋与兴奋性 1、兴奋、兴奋 概念:P54 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。可兴奋细胞与可兴奋组织 可兴奋细胞:可兴奋细胞:凡能产生动作电位的细胞称为可 兴奋细胞:肌细胞与神经细胞。 可兴奋组织:可兴奋组织:凡能产生动作电位的活组织称为 可兴奋组织。 肌肉组织(表象:收缩) 神经组织(表象:传导)资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 2、兴奋性、兴奋性 概念:P54 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。兴奋与兴奋性关系 兴奋和兴奋性是生理学上一对重要的概念: 兴奋是兴奋性的表现, 兴奋性则是兴奋的前提
2、。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。二、刺激和反应 1、刺激、刺激 概念: p54 2、反应、反应 概念: p54 动作电位是反应的一种表现形式动作电位是反应的一种表现形式。 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 3、生理学研究常用的刺激方式、生理学研究常用的刺激方式 电流、温度、机械、化学等,其中最常用的是电刺激。 原因:原因:资料仅供参考,不当之处,请联系改正。三、阈强度与阈刺激 1、阈强度、阈强度 P54末段 2、阈刺激、阈刺激 达到阈强度的刺激。 阈刺激与阈上刺激都是有效刺激。 单个阈下刺激是无效刺激。 阈下总和:两个阈下刺激如同时或相继作用 时导致动作电位产生的现象。资料仅供参考,
3、不当之处,请联系改正。 3、阈值与兴奋性的关系、阈值与兴奋性的关系 阈值:包括强度与时间两个变量,通常以阈强度来表示。 阈值可作为衡量细胞或组织兴奋性的指标。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 基强度和基本时间阈值 I、R两极之间曲线上的任何一点代表一个阈刺激,包含着密切相关的强度和时间特征:缩短刺激时间必须增强刺激强度,降低刺激强度则必须延长刺激时间。 强度强度-时间曲线阈值曲线时间曲线阈值曲线强度-时间曲线资料仅供参考,不当之处,请联系改正。4、引起兴奋的条件 P54:(1)刺激强度(2)刺激的作用时间(3)强度变化率资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 第二节 细胞的生物电资料仅供参考
4、,不当之处,请联系改正。一、细胞的生物电现象资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 细胞生物电现象主要有两种表现形式: 静息电位静息电位 动作电位动作电位 体内各种器官或多细胞结构所表现的多种形式生物电现象,大多数可根据细胞水平的这些基本电现象来解释。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。1、静息电位概念:概念: p55 指细胞在安静时,存在于细胞膜内外两侧的电位差,称为跨膜静息电位,简称静息电位。极化:极化: 细胞静息时膜内侧带负电,外侧带正电的状态称为极化。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 体内所有细胞的静息电位都表现为膜内侧带负电,外侧带正电。 各种不同的细胞有各自稳定的静息电位: 哺乳
5、动物神经、骨骼肌、平滑肌、心肌细胞静息电位为-70-90mV; 人红细胞静息电位为-10mV等。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。2、动作电位 在神经纤维一端记录静息电位同时,在纤维另一端给予电刺激,经过极短潜伏期后,记录电极部位在静息电位基础上出现一个快速的生物电变化。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。概念:概念:p56图形:图形: 上升相 去极化动作电位 下降相 复极化资料仅供参考,不当之处,请联系改正。概念:概念:p56去极化超 射复极化超极化资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 动作电位是各种可兴奋细胞发生兴奋时所具有的特征性表现。 动作电位动作电位 神经冲动神经冲动 = 兴奋兴奋
6、资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 二、生物电现象产生的机制 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。(一)生物电现象的离子学说 生物电的产生依赖于细胞膜对化学离子严格选择性的通透性及其在不同条件下的变化。 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 1、细胞膜内外离子分布的不均匀、细胞膜内外离子分布的不均匀 膜内有较多的K+和带负电的大分子有机物A-,膜外有较多的Na+和Cl-。 据测定,各类细胞在膜内的K+浓度约为膜外的20-40倍,而Na+浓度则膜外约为膜内的7-12倍。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 2、膜对离子的选择通透性、膜对离子的选择通透性 镶嵌于脂质双分子层中的各种通道蛋白质,分
7、别对某种离子有选择性通透能力。 在不同生理条件下,通道的机能状态(离子通道开放、关闭、开放数量等)可以迅速改变,从而使细胞膜对各种离子的通透性发生改变。 例如:安静情况下,膜对K+通透性最大,对Cl-次之,对Na+通透性很小,对带负电的大分子有机物则几乎不通透。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。(二)静息电位与K+平衡电位资料仅供参考,不当之处,请联系改正。1、过程(p55) 细胞安静时,K+顺化学浓度剃度向膜外扩散,膜内带负电大分子有机物留在膜内。 K+外流加大膜两侧电场力,使同性电荷相斥和异性电荷相吸的力量也在不断增加。当浓度差和电场力对K+移动的效应达到平衡时,膜对K+的净通量为零。
8、K+平衡电位(Ek)。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。2、实验证明、实验证明 改变细胞浸浴液K+浓度 枪乌贼巨轴突灌流实验 结论:结论: 静息电位主要取决于K+平衡电位,膜内K+向膜外扩散至维持膜内外动态平衡的水平是形成静息电位的主要离子基础。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 (三)动作电位与Na+平衡电位 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。1、过程、过程 去极化:去极化: 细胞受刺激发生兴奋时:钠通道被“激活”而开放,Na+流入膜内,膜内负电位随着正电荷的进入而迅速被抵消,膜内出现正电位,形成动作电位上升相。 Na+内流动力:内流动力:膜两侧Na+浓度差与静息电位。资料仅供参考,不
9、当之处,请联系改正。 Na+平衡电位平衡电位(ENa) : Na+内流造成膜内正电位,是Na+进一步内流的阻力。 当Na+内流的动力与阻力达到平衡时,膜上Na+净通量为零,膜两侧电位差达到了一个新的平衡电位。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 复极化:复极化: 钠通道进入钠通道进入 “失活失活”状态时,膜对状态时,膜对K+的通透性的通透性进一步增大,膜内进一步增大,膜内K+顺浓顺浓度差和电位差(膜内带正度差和电位差(膜内带正电)推动向膜外扩散,使电)推动向膜外扩散,使膜内电位由正值向负值发膜内电位由正值向负值发展,直至回到原初安静时展,直至回到原初安静时电位水平。电位水平。 此时钠通道失活状
10、态此时钠通道失活状态解除,回复到可被激活或解除,回复到可被激活或备用状态,细胞又能接受备用状态,细胞又能接受新的刺激。新的刺激。 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 动作电位幅度相当于静息电位绝对值与Na+平衡电位绝对值之和。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 复极后的恢复期:复极后的恢复期: 据估计,神经纤维每兴据估计,神经纤维每兴奋一次,进入细胞内奋一次,进入细胞内Na+量量大约使膜内大约使膜内Na+浓度增加八浓度增加八万分之一,逸出的万分之一,逸出的K+量也量也近似这个数值。近似这个数值。 这种状态激活细胞膜上这种状态激活细胞膜上钠钠-钾泵,将细胞内多余钾泵,将细胞内多余Na+运至细
11、胞外,将细胞外多运至细胞外,将细胞外多余余K+运回细胞内,从而使运回细胞内,从而使细胞膜内外离子浓度恢复细胞膜内外离子浓度恢复到原初安静时的水平,重到原初安静时的水平,重建膜的静息电位。建膜的静息电位。资料仅供参考,不当之处,请联系改正。说明: 除除Na+、K+以外,其他离子如以外,其他离子如Ca2+、Cl-与与静息电位及动作电位也有关:静息电位及动作电位也有关:静息电位的维持除了静息电位的维持除了K+外流外,外流外,Na+、Cl-的内的内流也起了一定的作用。流也起了一定的作用。动作电位发生时,除动作电位发生时,除Na+内流内流、K+外流外,至外流外,至少还有少还有Ca2+内流。内流。Ca2+
12、内流量虽不多,但很重内流量虽不多,但很重要,特别是对神经末梢和肌纤维激活,要,特别是对神经末梢和肌纤维激活,Ca2+是是必不可少的。必不可少的。 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。 (1)无)无Na+细胞浸浴液:细胞浸浴液:神经神经浸浴于无浸浴于无Na+溶液时,动作电溶液时,动作电位不出现。位不出现。 (2)降低细胞浸浴液)降低细胞浸浴液Na+浓度浓度:用蔗糖或氯化胆碱替代细胞浸用蔗糖或氯化胆碱替代细胞浸浴液中浴液中Na+,使细胞外液使细胞外液Na+浓浓度减小而渗透压、静息电位保度减小而渗透压、静息电位保持不变,发生的动作电位幅度持不变,发生的动作电位幅度或其超射值减小,减小的程度或其超射值
13、减小,减小的程度和和Na+平衡电位减小的预期值平衡电位减小的预期值相一致。相一致。2、实验证明资料仅供参考,不当之处,请联系改正。3、动作电位主要特点 (1)全或无)全或无 (2)非递减性传导)非递减性传导资料仅供参考,不当之处,请联系改正。(四)细胞兴奋后兴奋性 的变化与动作电位资料仅供参考,不当之处,请联系改正。1、兴奋性变化 条件条件-测试法:测试法: 先用一条件刺激条件刺激(阈上刺激)作用于组织,再用测试刺激测试刺激测定阈值变化。 测试刺激阈值条件刺激阈值 测试刺激阈值条件刺激阈值 测试刺激阈值条件刺激阈值 当组织发生兴奋后其兴奋性变化依次经历四个时期(依哺乳动物粗神经纤维为例)。资料
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