生理学循环系统6课时课件.ppt
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- 生理学 循环系统 课时 课件
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1、第四章第四章 血液循环血液循环第三节第三节 血血 管管 生生 理理第四节第四节 心血管活动的调节心血管活动的调节第二节第二节 心脏的泵血功能心脏的泵血功能第五节第五节 器器 官官 循循 环环(自学自学)第一节第一节 心脏的生物电活动心脏的生物电活动温州医学院生理教研室温州医学院生理教研室 XXXXXX循环系统循环系统-管道管道系统系统(封闭封闭的的)第一节第一节 心脏的生物电活动心脏的生物电活动 心脏的主要功能是泵血,心脏不断地有秩序心脏的主要功能是泵血,心脏不断地有秩序的、协调的收缩与舒张,是实现泵血功能的必要的、协调的收缩与舒张,是实现泵血功能的必要条件。条件。而心脏的这种功能是依赖于而心
2、脏的这种功能是依赖于心肌细胞的生理心肌细胞的生理特性特性:兴奋性、传导性、自律性(电生理特性)兴奋性、传导性、自律性(电生理特性)收缩性收缩性(机械特性机械特性)。心肌细胞分类心肌细胞分类 工作细胞工作细胞:心室,心房普通心肌细胞心室,心房普通心肌细胞兴奋性、传导性、收缩性 自律细胞自律细胞:具自动节律性的心肌细胞具自动节律性的心肌细胞心脏的特殊传导系统心脏的特殊传导系统自律性、兴奋性、传导性、收缩性弱(或称无收缩性)在电生理学中,电流的方向以正离子在在电生理学中,电流的方向以正离子在 膜膜 两侧两侧的流动方向来命名:的流动方向来命名:l 内向电流内向电流Inward Current 正离子内
3、流或负离子外流,使膜去极化正离子内流或负离子外流,使膜去极化 Depolarization INa ICa-L Ifl 外向电流外向电流Outward Current正离子外流或负离子内流,使膜复极正离子外流或负离子内流,使膜复极 Repolarization或或超极化超极化 Hyperpolarization IK1 Ito IK K K+i i K K+o o351351 NaNa+i i NaNa+o o114.5114.5(1 1)幅度:)幅度:-80-80-90mV-90mV(2 2)机制:)机制:a.a.K K+平衡电位平衡电位(Ik1)条件:膜两侧存在浓度差:条件:膜两侧存在浓度
4、差:(一一)静息电位静息电位心室肌心室肌细胞细胞RPRP形成机制形成机制膜通透性具选择性:膜通透性具选择性:K K+(二)动作电位(二)动作电位心室肌细胞心室肌细胞窦房结细胞窦房结细胞01234 1.1.心室肌细胞心室肌细胞AP AP (去极化去极化0+0+复极化复极化1 1、2 2、3+3+恢复恢复4 4期期)0 0期:期:刺激刺激去极化去极化阈电位阈电位激活快激活快NaNa+通道通道NaNa+再生式内流再生式内流NaNa+平衡电位平衡电位(0 0期)期)0 0期期不被河豚毒(不被河豚毒(TTX)阻断)阻断1 1期:期:快速复极初期快速复极初期快快NaNa+通道失活通道失活+激活激活I It
5、oto通道通道K K+一过性外流一过性外流 快速复极化快速复极化(1 1期)期)1 1期期NaNa+K K+按任意键显示动画2Ito通道的特点通道的特点:1.电压门控通道电压门控通道:膜电位到膜电位到-40mv时被时被激活激活2.可被可被四乙基铵四乙基铵和和4-氨基吡啶氨基吡啶等等阻断阻断2 2期:期:O O期去极达期去极达-40mV-40mV时时已激活慢已激活慢CaCa2+2+通道通道(L L型钙通道型钙通道I ICaCa-L-L)+激活激活I IK K 通道通道CaCa2+2+缓慢内流缓慢内流 与与K K+外流外流处于平衡状态处于平衡状态 缓慢复极化缓慢复极化(2 2期期=平台期)平台期)
6、2 2期期NaNa+K K+CaCa2+2+K K+3 3期:期:快速复极末期快速复极末期慢慢CaCa2+2+通道失活通道失活+I IK K 通道通透性通道通透性K K+再生式外流再生式外流快速复极化快速复极化至至RPRP水平水平(3 3期)期)3 3期期NaNa+K K+CaCa2+2+K K+K K+泵泵泵泵3 3期期4期:期:钠钾泵钠钾泵Na+-K+Pump 钠钙交换钠钙交换Na+-Ca2+Exchange 钙泵钙泵Ca2+Pump泵泵Na+通道特征:通道特征:a.激活、失活、复活快激活、失活、复活快,故又称快故又称快Na+通道通道 Fast Na+Channel 快反应细胞快反应细胞
7、Fast Response Cells 快反应电位快反应电位 Fast Response Potentialb.电压依从性,电压依从性,TP-70mVc.一般对河豚毒(一般对河豚毒(TTX)不敏感,这与骨骼肌和神经纤)不敏感,这与骨骼肌和神经纤维膜上的钠通道不同维膜上的钠通道不同 p.78注意注意!Ca2+通道特征:通道特征:a.激活、失活、复活慢激活、失活、复活慢,故又称慢,故又称慢Ca2+通道通道 Slow Ca2+Channelb.电压依从性:电压依从性:TP-40mV窦房结细胞窦房结细胞心室肌细胞心室肌细胞窦房结细胞窦房结细胞浦肯野细胞浦肯野细胞2.2.窦房结细胞窦房结细胞(慢反应自律
8、细胞慢反应自律细胞)的电位的电位 电位特征电位特征:RPRP:不稳定,能:不稳定,能自动去极化自动去极化,=最大舒张电位最大舒张电位 APAP:分:分0,3,40,3,4三个时期,三个时期,无无1 1期和期和2 2期。期。(2 2)电位形成机制电位形成机制 0 0期期:当:当4 4期自动去极化达到阈电位期自动去极化达到阈电位 激活慢钙通道激活慢钙通道(I ICaCa-L L)CaCa2 2+内流内流Ca2+Ca2+0 0期期阈电位阈电位零电位零电位3 3期期:慢钙通道(慢钙通道(I ICaCa-L-L)渐失活)渐失活 +激活钾通道(激活钾通道(I IK K)CaCa2 2+内流内流+K+递减性
9、递减性外流外流 (因钾通道的失活(因钾通道的失活K+呈呈递减性外流)递减性外流)K+Ca2+3 3期期按任意键显示动画1、24 4期期:K+递减性外流递减性外流(I IK K)缓慢自动去极化缓慢自动去极化 -100mv If-100mv If形成内向电流(作用小)形成内向电流(作用小)-50-60mv I-50-60mv Ica-Tca-T开放,开放,Ca+Ca+内流去极化内流去极化K+具具“自我自我”启动启动 “自我自我”发展发展 “自我自我”终止的离子流终止的离子流现象。现象。Na+Ca2+4 4期期按任意键显示动画1、2比较两种细胞的比较两种细胞的AP机制机制窦房结窦房结细胞细胞心室肌心
10、室肌细胞细胞去极化去极化(0期期)4期期复极化复极化钠离子内流钠离子内流快钠通道快钠通道快反应细胞快反应细胞钙离子内流钙离子内流慢钙通道慢钙通道慢反应细胞慢反应细胞钾外流钾外流钙内流钙内流钾外流钾外流恢复恢复钠钾钙离子钠钾钙离子分布分布自动自动去极化去极化根据各类心肌细胞根据各类心肌细胞APAP的的O O期期去极化速率去极化速率 和和4 4期期有无自动去极化有无自动去极化,将心肌分为将心肌分为:快反应自律细胞快反应自律细胞:0 0期去极速率快(钠通道),期去极速率快(钠通道),4 4期有自动去极化。如房室束,浦肯野细胞。期有自动去极化。如房室束,浦肯野细胞。快反应非自律细胞快反应非自律细胞:0
11、 0期去极速率快,期去极速率快,4 4期无自动去极化。如心房肌、心室肌细胞期无自动去极化。如心房肌、心室肌细胞 慢反应自律细胞慢反应自律细胞:O O期去极速率慢(钙通道)期去极速率慢(钙通道),4 4期有自动去极化。如窦房结细胞期有自动去极化。如窦房结细胞 慢反应非自律细胞慢反应非自律细胞:O O期去极速率慢期去极速率慢,其其4 4期无自动去极化。如结区期无自动去极化。如结区心肌细胞的分类心肌细胞的分类快、慢反应心肌细胞快、慢反应心肌细胞APAP的特征比较的特征比较 快反应快反应AP AP 慢反应慢反应APAPAPAP波形分波形分5 5个期:个期:APAP波形分波形分3 3个期:个期:0 0、
12、1 1、2 2、3 3、4 4期期 0 0、3 3、4 4期期电位幅度高电位幅度高 电位幅度低电位幅度低0 0期去极速度快期去极速度快 0 0期去极速度慢期去极速度慢0 0期主要与期主要与NaNa+内流有关内流有关 0 0期主要与期主要与CaCa2+2+内流有关内流有关具有快、慢通道具有快、慢通道 只有慢通道只有慢通道(以快通道为主)(以快通道为主)RPRP大:大:-80mv-80mv-90mv -90mv RPRP小:小:-55mv-55mv-60mv-60mv二、心肌的电生理特性二、心肌的电生理特性(一)兴奋性(一)兴奋性(二)自律性(二)自律性(三)传导性(三)传导性(一)兴奋性(一)兴
13、奋性1、决定和影响兴奋性的因素、决定和影响兴奋性的因素(1)静息电位(最大舒张电位)和阈电位之间的电位差)静息电位(最大舒张电位)和阈电位之间的电位差(2)离子通道的状态)离子通道的状态2、兴奋性的周期性变化、兴奋性的周期性变化(1)有效不应期:绝对不应期和局部反应期)有效不应期:绝对不应期和局部反应期(2)相对不应期)相对不应期(3)超常期)超常期3、兴奋性的周期性变化和心肌收缩的关系、兴奋性的周期性变化和心肌收缩的关系(1)不发生强直收缩)不发生强直收缩(2)期前收缩和代偿间歇)期前收缩和代偿间歇(二二)兴奋性兴奋性 1.1.决定和影响兴奋性的因素决定和影响兴奋性的因素(1)静息电位(最大
14、舒张电位)和阈电位之间的电位差)静息电位(最大舒张电位)和阈电位之间的电位差(2)离子通道的性状:)离子通道的性状:INa、ICa-L NaNa+通道的性状通道的性状 备用(静息)、激活、失活备用(静息)、激活、失活完全备用完全备用 失失 活活 刚复活刚复活 渐复活渐复活 基本备用基本备用 产生产生AP AP 绝对不应期绝对不应期 局部反应期局部反应期 相对不应期相对不应期 超常期超常期 兴奋性正常兴奋性正常 兴奋性无兴奋性无 兴奋性低兴奋性低 兴奋性高兴奋性高ARPLRP2、兴奋性的周期性变化、兴奋性的周期性变化 心室肌兴奋性的周期性变化心室肌兴奋性的周期性变化周期变化周期变化 对应位置对应
15、位置 机制机制 新新APAP产生能力产生能力有效不应期有效不应期 去极化去极化复极化复极化-60mV -60mV 不能产生不能产生 绝对不应期绝对不应期:NaNa+通道处于通道处于 -55mV-55mV 完全失活状态完全失活状态 局部反应期局部反应期:NaNa+通道通道 -60mV-60mV 刚开始复活刚开始复活 相对不应期相对不应期 NaNa+通道通道 能产生能产生(但但0 0期幅度、期幅度、-80mV -80mV 大部复活大部复活 传导、时程等较正常小传导、时程等较正常小)超超 常常 期期 NaNa+通道基本通道基本 -90mV -90mV 恢复到备用状态恢复到备用状态 同相对不应期同相对
16、不应期 单收缩单收缩 不完全强直收缩不完全强直收缩 不完全强直收缩不完全强直收缩 完全强直收缩完全强直收缩 3、兴奋性的周期变化和心肌收缩的关系、兴奋性的周期变化和心肌收缩的关系(1)不发生完全强直收缩)不发生完全强直收缩主要特点是主要特点是有效不应期特别长有效不应期特别长相当于心肌相当于心肌整个收缩期整个收缩期和舒张早期和舒张早期收缩收缩舒张舒张有效不应期的长短有效不应期的长短主要取决主要取决 2期(平台期)期(平台期)(2 2)期前收缩与代偿间歇)期前收缩与代偿间歇 期前收缩期前收缩:在心室肌的不应期之后和下一次:在心室肌的不应期之后和下一次窦性兴奋到达之前窦性兴奋到达之前,心室受到一次人
17、工刺激或者来心室受到一次人工刺激或者来自异位起搏点的兴奋刺激,可以出现一次提前的自异位起搏点的兴奋刺激,可以出现一次提前的收缩,称为期前收缩。收缩,称为期前收缩。代偿间歇代偿间歇:一次期前收缩之后所出现的一段:一次期前收缩之后所出现的一段较长的舒张期称为代偿性间歇。较长的舒张期称为代偿性间歇。(二)自律性(二)自律性1 1、心脏的起搏点、心脏的起搏点2 2、自律性活动发生原理、自律性活动发生原理 (1 1)浦肯野细胞)浦肯野细胞 主要是主要是I If f (2 2)窦房结)窦房结P P细胞细胞 主要是主要是I Ik k3 3、决定和影响自律性的因素、决定和影响自律性的因素 (1 1)最大舒张电
18、位和阈电位之间的差距)最大舒张电位和阈电位之间的差距 (2 2)4 4期自动去极化速度期自动去极化速度4 4、自律性和心律失常、自律性和心律失常 (1 1)窦性心律失常)窦性心律失常 (2 2)异位性心律失常)异位性心律失常 1、心脏的起搏点、心脏的起搏点自律性比较自律性比较 窦房结窦房结 房室交界房室交界末梢浦肯野纤维末梢浦肯野纤维 100次次/分分 50次次/分分 25次次/分分 窦房结窦房结具最高自律性具最高自律性正常起搏点正常起搏点 机制:抢先占领,超速压抑机制:抢先占领,超速压抑 心肌活动节律取决于窦房结细胞心肌活动节律取决于窦房结细胞窦性心律窦性心律 潜在起搏点潜在起搏点,病理时,
19、病理时/异位起搏点异位起搏点2、自律性活动发生原理、自律性活动发生原理 (1)浦肯野细胞)浦肯野细胞 主要是主要是If (2)窦房结)窦房结P细胞细胞 主要是主要是Ik窦房结细胞窦房结细胞浦肯野细胞浦肯野细胞IfIk浦肯野细胞浦肯野细胞(快反应自律细胞快反应自律细胞)的电位的电位1.1.形成机制:形成机制:0 0、1 1、2 2、3 3期:期:心室肌细胞基本相似心室肌细胞基本相似 4 4期:期:递增性递增性NaNa+为主的为主的内向离子流(内向离子流(I If f)+递减性外向递减性外向K K+电流电流(I Ik k)所引起的自动去极化所引起的自动去极化2.2.特点:特点:(1 1)0 0期去
20、极化期去极化 速度快,幅度大速度快,幅度大(2 2)4 4期自动去极化期自动去极化 速度比窦房结速度比窦房结 细胞慢,细胞慢,故自律性低。故自律性低。小结:小结:快反应自律细胞快反应自律细胞的电位形成机制的电位形成机制3 3 期期 末末 K K+通通 道道的的 递递 增增 性性 失失 活活电电 位位 复复 极极 至至 -60mV-60mV 时时I If f 通通 道道 的的 递递 增增 性性 激激 活活 K K+递递 减减 性性 外外 流流NaNa+递递 增增 性性 内内 流流自自 动动 去去 极极 达达 阈阈 电电 位位快快 N N+通通 道道 开开 放放NaNa+再再 生生 式式 内内 流
21、流去去 极极 化化产产 生生 AP AP 的的 0 0 期期当去极化电位至当去极化电位至-50mV-50mV时时I If f 通道失活,自动去极化终止通道失活,自动去极化终止自我启动自我启动自我发展自我发展自我终止自我终止小结:慢反应自律细胞的电位形成机制小结:慢反应自律细胞的电位形成机制复极化至复极化至-60mV-60mV时时I If f 通道递增性激活通道递增性激活3 3期末期末I Ik k通道通道递增性失活递增性失活自动去极后自动去极后1/31/3期期CaCa2+2+通道(通道(T T型)开放型)开放K K+递减性外流递减性外流NaNa+递增性内流递增性内流CaCa2+2+内流内流慢慢
22、CaCa2+2+通通 道(道(L L型)开型)开 放放CaCa2+2+内内 流流 产产 生生 AP AP 的的 0 0 期期自自 动动 去去 极极 达达 阈阈 电电 位(位(-40mV-40mV)自我启动自我启动自我发展自我发展自我终止自我终止心室肌细胞心室肌细胞窦房结细胞窦房结细胞浦肯野细胞浦肯野细胞比较三种细胞的电位变化比较三种细胞的电位变化根据各类心肌细胞根据各类心肌细胞APAP的的O O期期去极化速率去极化速率 和和4 4期期有无自动去极化有无自动去极化,将心肌分为将心肌分为:快反应自律细胞快反应自律细胞:0 0期去极速率快(快钠通道),期去极速率快(快钠通道),4 4期有自动去极化。
23、如房室束,浦肯野细胞。期有自动去极化。如房室束,浦肯野细胞。快反应非自律细胞快反应非自律细胞:0 0期去极速率快,期去极速率快,4 4期无自动去极化。如心房肌、心室肌细胞期无自动去极化。如心房肌、心室肌细胞 慢反应自律细胞慢反应自律细胞:O O期去极速率慢(慢钙通道)期去极速率慢(慢钙通道),4 4期有自动去极化。如窦房结细胞期有自动去极化。如窦房结细胞 慢反应非自律细胞慢反应非自律细胞:O O期去极速率慢期去极速率慢,其其4 4期无自动去极化。如结区期无自动去极化。如结区心肌细胞的分类心肌细胞的分类1 1)4 4期自动去极化速度期自动去极化速度 速度速度 到阈电位到阈电位时间缩短时间缩短自律
24、性自律性3.3.影响自律性的因素影响自律性的因素2 2)最大复极电位最大复极电位 复极电位复极电位 与阈电位差距与阈电位差距 到阈电位时间缩短到阈电位时间缩短自律性自律性(三)传导性(三)传导性1、心脏内兴奋传播的特点、心脏内兴奋传播的特点 (1)兴奋通过特殊传导系统的有序传播)兴奋通过特殊传导系统的有序传播 (2)心脏内兴奋的传导速度)心脏内兴奋的传导速度 (3)房室交界区传导的生理、病理意义)房室交界区传导的生理、病理意义传导过程传导过程 窦窦 房房 结结 结间束结间束 房间束房间束(优势传导通路)(优势传导通路)房室交界房室交界 心房肌心房肌 房室束房室束 左左、右束支右束支 浦肯野纤维
25、浦肯野纤维 心室肌心室肌传导速度传导速度浦氏纤维浦氏纤维(4m/s)(4m/s)束支束支(2m/s)(2m/s)心室肌心室肌(1m/s)(1m/s)心房肌心房肌(0.4m/s)(0.4m/s)结区结区(0.02m/s)(0.02m/s)传导时间传导时间 心房内心房内-房室交界房室交界-心室内心室内(0.06s)(0.1s)(0.06s)(0.06s)(0.1s)(0.06s)传导特点传导特点:浦氏纤维最快浦氏纤维最快 房房、室内快室内快 同步收缩同步收缩,有利射血。有利射血。房室交界最慢房室交界最慢 房室延搁房室延搁 利房排空、室充盈。利房排空、室充盈。房室交界是传导必经之路房室交界是传导必经
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