心肌细胞的离子通道与药物的选择复习过程课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《心肌细胞的离子通道与药物的选择复习过程课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 心肌 细胞 离子 通道 药物 选择 复习 过程 课件
- 资源描述:
-
1、心肌细胞的离子通道与药物的选择l心肌细胞电生理概论l心肌细胞的动作电位l心肌细胞膜的离子通道种类、结构及功能l心律失常发生的机制l1.介入治疗基于临床电生理发展介入治疗基于临床电生理发展l 70年代初用于临床,已成熟l2.药物治疗基于细胞和分子电生理发展l 80年代开始,发展较快l1心肌细胞电活动不同于神经原、骨骼肌l l神经原细胞 骨骼肌细胞 心肌细胞 心肌细胞工作细胞工作细胞自律细胞自律细胞快反应细胞快反应细胞慢反应细胞慢反应细胞l静息膜电位:位于细胞膜上钠-钾泵主动转运钾离子进入细胞内造成细胞内钾远高于细胞外,而细胞外钠离子高于细胞内,由于细胞膜对钾离子具有相对高的通透性,由此钾离子跨过
2、细胞膜,把带负电荷的阴离子留在细胞内,细胞膜变成带静息电位差的极化状态。表现为内负外正。1.1.心肌细胞心肌细胞RP:RP:心肌细胞在静息期,细胞膜的两侧呈内负心肌细胞在静息期,细胞膜的两侧呈内负外正极化状态,所测的电位差为静息膜电位外正极化状态,所测的电位差为静息膜电位2.2.心肌细胞的动作电位(心肌细胞的动作电位(APAP):(1)(1)快反应细胞快反应细胞;由由NaNa+内流所致内流所致;去极迅速,去极迅速,传导速度快,静息电位高传导速度快,静息电位高 (-80(-80一一-95mV)-95mV),属,属快反应细胞,其动作电位称为快反应电位。快反应细胞,其动作电位称为快反应电位。(2)(
3、2)慢反应细胞慢反应细胞:由由CaCa2+2+内流而致,去极速度慢,内流而致,去极速度慢,传导速度亦慢,静息电位低传导速度亦慢,静息电位低 (-50(-50 -70mV)-70mV),其动作电位称为慢反应电位其动作电位称为慢反应电位 (图图19-1)19-1)。3.AP3.AP分为分为5 5期期 即即0 0、1 1、2 2、3 3、4 4期。期。0 0期为去极过程,期为去极过程,1 1、2 2、3 3期为复极过程。期为复极过程。0 0期期快快NaNa通道被激活:大量通道被激活:大量NaNa 内流内流0 0期上期上升最大速度升最大速度 (Vmax)(Vmax)表示兴奋传导表示兴奋传导 速度。速度
4、。1 1期期 (复极早期复极早期)短暂短暂K K外流外流(I(Itoto)。2 2期期(平台期平台期)L)L型型Ca2+Ca2+内流;内流;NaNa慢通道内流;慢通道内流;钾外流钾外流 ;Na Na -Ca2-Ca2 交换。交换。3 3期期 (复极末期复极末期)K)K 外流增多。外流增多。4 4期期 (静息期静息期)此期心肌细胞膜上此期心肌细胞膜上 NaNa -K-K 泵工作。泵工作。l不同的心肌细胞表现不同的动作电位l不同的动作电位来自不同的离子流(浦氏纤维)起搏细胞离子流l可见心肌电活性由5种不同类型的离子流组成l (向上为外向电流,向下为内向电流)l离子通道是跨膜蛋白组成的孔道,允许高度
5、选择性离子通过,存在二种状态(开放和关闭状态)。l模式:有二个阀门,激活阀门和失活阀门,都开放,离子才能通过。Ion channels are membrane spanning proteinsOpening and closing of channels requires conformational changeNa+Na+K+K+Cl-Cl-Ca+Ca+ExtracellularATPNa+K+ATPK+Na+Properties of ion channels 离子通道的特征离子通道的特征(Common features of ion channels)跨膜蛋白跨膜蛋白(Membra
6、ne-spanning proteins)开放和关闭是构象发生改变引发开放和关闭是构象发生改变引发(Opening and closing of a channel involves)conformational change 离子通过离子通道是被动移动离子通过离子通道是被动移动(Flux of ions through the channel is passive)通道的类型通道的类型(Different types of ion channel)配基门控通道(Ligand-gated ion channels)电压门控通道(Voltage-gated ion channels)机械敏感离子
7、通道(Mechanosensitive ion channels)磷酸化敏感离子通道(Phosphorylation sensitive ion channels)孔蛋白(Porins)Na+IIIIIIIVS5/S6 loop related to ion selectivityS4 related to voltage sensingRestingActivatedInactivatedl钠通道:0相除极由钠通道开放引起,电压达-60mv时激活,除极第一毫秒内钠流(INa)快速进入细胞内,但失活门关闭Ina下降缓慢。存在三种状态:静息态、激活态、失活态。l钙通道:,由四个亚单位组成。功能为
8、调节进入细胞内钙离子。钙离子开放和关闭是连续的猝发状活性,在除极过程中钙离子流发生在一定时间内(时间信赖)和一定的电压(电压信赖)。跨膜的螺旋结构可能是钙阻滞剂的结合位点。双氢吡啶类、维拉帕米和地尔硫卓分别结合于通道的N、V、D点。心血管系统二个类型通道:T和L型。l钾通道:分为二个不同类型,即电压门控钾通道(K)和内向整流性钾通道(KI),其中对KI 3相复极时为K,维持静息膜电位为KI。其中KI在解释LQTS和3类抗心律失常药物机制中有重要作用。l钾通道种类钾通道种类l Ito1 电压依赖钙不敏感瞬间外向钾流 Ito2 电压依赖钙敏感瞬间外向钾流 Ikur 超快速延迟整流性外向钾流 Ikr
9、 快速延迟整流性外向钾流 Iks 缓慢延迟整流性外向钾流 Ikp 平台期外向钾流 Ik1 内向整流性钾流 IKATP ATP敏感性钾流 IKACh 乙酰胆碱激活钾流l 钾通道钾通道:现在所有的钾通道阻滞剂,基本阻滞的是快内向延迟整流性钾通道(Ikr)和慢延迟整流性钾通道(Iks),而且以KIr 为主。所谓纯3类药物,即选择性Ikr阻滞剂,如索他洛尔、依布利特、多非利特都是选择性阻滞Ikr。而胺碘酮则阻滞Ikr、Iks、Iki。l阻滞Ikr、Iks的区别在于选择性Ikr阻滞表现为反转使用信赖,即心率减慢时,阻滞作用加强,此为心动过缓时主要复极电流是Ikr,阻滞Iks表现为使用信赖,即心率加快时,
10、阻滞作用加强,此为心动过速时主要复极电流是Iks。因此在临床使用时心率减慢时QT生长明显,并诱发后除极。是Ikr阻滞共性。而胺碘酮为非选择性,不诱发后除极。l钾通道分布组织差异 人体心室肌无Ikur 人体心房肌有Ikur、Ito 人体心房肌IKACh丰富、心室肌稀少 人体心肌复极电流IkrIks钠离子 0相幅度 兴奋性 、传导性 (静脉注射乳酸钠改善传导)4相If增强 浦氏纤维自律性 Na+Na+Ca2+竞争 Ca2+内流 兴奋收缩偶联 心缩力 Na+Ca2+交换 Ca2+外流 内流1)、K+兴奋性和传导性 先升后降 K+0 PK 2相缩短 APD和不应期缩短 Ca2+内流抑制 兴奋收缩偶联
11、心缩力 浓度差 MP 兴奋性(骨骼肌麻痹)MP (浦氏纤维)兴奋性 K+0 PK 复极化速度 3相和APD延长 Ca2+内流 兴奋收缩偶联 心缩力 兴奋性 Na+内流屏障作用 Na+内流 0相 传导性Ca2+除极化过程减弱 平台压低 2相延长 APD延长 不应期延长 Ca2+内流 兴奋收缩耦联 心缩力 慢反应细胞的0相幅度 、速度 传导性 幅度速度钙离子)膜反应性膜反应性 (membraneresponsiveness)(membraneresponsiveness)是是心肌细胞在不同电位水平受到刺激后所心肌细胞在不同电位水平受到刺激后所表现的去极反应。膜反应性是决定传导表现的去极反应。膜反应
12、性是决定传导速度的重要因素速度的重要因素 (图图19-2)19-2)。正常正常奎尼丁奎尼丁600300v/s1007550mV 心肌去极后,必需复极到心肌去极后,必需复极到-60mV-60mV,受到刺激能发生传播,受到刺激能发生传播性兴奋,自去极到引起传播性兴奋,此段时间间隔称性兴奋,自去极到引起传播性兴奋,此段时间间隔称有效不应期有效不应期 (effective refractory period,ERP)(effective refractory period,ERP)有效不应期的缩短或浦肯野纤维分支有效不应期有效不应期的缩短或浦肯野纤维分支有效不应期的不一致,均易形成折返激动。的不一致,
展开阅读全文