第四章-细胞的生物电现象课件.ppt
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- 第四 细胞 生物电 现象 课件
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1、第四章第四章 细胞的生物电现象细胞的生物电现象n 生物电现象的发现,不仅极大促进了生物学及基 础医学的发展,而且使临床医学发生了革命性的变 革。n 人体各器官表现的电现象,是以细胞水平的生物 电现象为基础,细胞的电现象主要是跨膜离子流动 造成的。n 任何细胞跨膜电现象的明显改变都将影响细胞的 正常功能,导致严重的疾病。神经和骨骼肌细胞的生物电现象神经和骨骼肌细胞的生物电现象 非常容易观察到的生物电现象非常容易观察到的生物电现象-蛙神经肌肉标本蛙神经肌肉标本 刺激神经刺激神经 肌肉收缩;单独刺激肌肉肌肉收缩;单独刺激肌肉 肌肉收缩肌肉收缩 反应速度和可重复性分析提示只能是电信号反应速度和可重复性
2、分析提示只能是电信号 刺激强度不同,肌肉收缩强度也不同刺激强度不同,肌肉收缩强度也不同坐骨神经坐骨神经腓肠肌腓肠肌锌铜弓锌铜弓 兴奋性(兴奋性(excitability):产生动作电位(产生动作电位(AP)的能力的能力 兴奋(兴奋(excitation):宏观表现:宏观表现:活动增强;活动增强;电学角度:电学角度:产生产生AP 可兴奋细胞可兴奋细胞/组织(组织(excitable cell/tissue):受到较小的刺激后即可出现某种形式的反应。神经细胞神经细胞-神经冲动;肌细胞肌细胞-收缩;腺细胞腺细胞-分泌活动 电电可兴奋细胞(可兴奋细胞(electrically excitable ce
3、ll)可兴奋细胞产生兴奋的标志可兴奋细胞产生兴奋的标志:产生动作电位 非可兴奋细胞非可兴奋细胞:有静息电位,但不能产生动作电位 阈强度(阈强度(threshold intensity)是细胞兴奋的指标是细胞兴奋的指标 组织在组织在兴奋后兴奋性的规律性变化:兴奋后兴奋性的规律性变化:绝对不应期(绝对不应期(absolute refractory period)相对不应期(相对不应期(relative refractory period)超常期(超常期(supranormal period)低常期(低常期(subnormal period)通道功能状态的改变是细胞兴奋性发生变化的基础通道功能状态的
4、改变是细胞兴奋性发生变化的基础q 一次兴奋后兴奋性的变化一次兴奋后兴奋性的变化 绝对不应期、有效不应期、相对不应期、超常期、低常期绝对不应期、有效不应期、相对不应期、超常期、低常期细胞生物电现象的主要表现是什么?细胞生物电现象的主要表现是什么?1.1.静息电位静息电位 2.2.动作电位动作电位p 生物电现象的产生机制生物电现象的产生机制 兴奋和生物电现象机制的阐明是本世纪生命科学 的重大进展之一。由钠泵活动产生的膜内高K+和膜外高Na+状态是各种细胞生物电现象产生的基础。Na+和 K+通过各自的电压门控通道的易化扩散是形成神经和骨骼肌细胞静息电位和动作电位的直接原因。第一节第一节 静息电位静息
5、电位(resting potential)定义定义:细胞未受刺激时细胞膜内外的电位差。特点特点:膜内电位较膜外为负,具体数值为毫 伏级,不同细胞有差异。如规定膜外电位为0(接 地),则膜内电位在-10 100mV 之间。0 mV-90 mV+30 mVn 枪乌贼巨大神经轴突(枪乌贼巨大神经轴突(1000 m)在细胞在细胞 电生理学中的贡献电生理学中的贡献n 细胞跨膜电位的发现:细胞跨膜电位的发现:最早是利用枪乌贼 神经轴突作出的(凌宁凌宁&Gerard,1949)玻璃微电极细胞内记录技术玻璃微电极细胞内记录技术电电极极刺刺穿穿细细胞胞膜膜前前静息电位记录示意图静息电位记录示意图电电极极刺刺穿穿
6、细细胞胞膜膜后后0 mV-90 mV0 mV1.静息电位产生原理:静息电位产生原理:K+平衡电位平衡电位 Bernstein首次提出,细胞内外K+的不均匀分布和安 静时膜主要对K+有通透性可能是细胞能保持内负外 正极化状态的基础。K+i/K+o=35,Na+o/Na+i=14 浓度势能使细胞内K+有向细胞外扩散的趋势,细 胞外Na+有向细胞内扩散的趋势。如果没有阳离子的不对等扩散,细胞内外是电中性 的(不带电),因为细胞内或细胞外的正负离子 电荷数是相等的。细胞内液和细胞内液和细胞外液各细胞外液各种离子的浓种离子的浓度差度差要点:要点:p 在生理情况下,如果不存在细胞膜对某些带电在生理情况下,
7、如果不存在细胞膜对某些带电粒子的选择性通透,则不论是细胞外液还是细胞粒子的选择性通透,则不论是细胞外液还是细胞内液,阴、阳粒子的电荷数是相等的,细胞内液内液,阴、阳粒子的电荷数是相等的,细胞内液和细胞外液都是电中性的(即不带电)。和细胞外液都是电中性的(即不带电)。p 如果细胞膜对某种离子有选择性通透现象,则如果细胞膜对某种离子有选择性通透现象,则细胞膜两侧会有带电现象。细胞膜两侧会有带电现象。细胞膜在静息状态下确实主要对K+有通透性(内向内向 整流钾通道,整流钾通道,IK1)在,K+向细胞外扩散时不伴有 负离子的向外扩散和Na+向内扩散。由于K+带正电荷,K+向细胞外扩散时使细胞外带 正电荷
8、,每移出一个K+就使细胞外多带一个正电 荷。由于同性电荷相斥,当K+移出足够多时,电场力又 阻止K+的向外扩散,最终达到平衡 K+平衡电位平衡电位 K+向外扩散达到平衡时的细胞内外电位差即是K+平 衡电位,用Nernst方程方程计算。静息电位产生原理示意图静息电位产生原理示意图K+K+-20mV-30mV-40mV-50mV-60mV-70mV-80mV静息电位水平不同静息电位水平时不同静息电位水平时IK1的大小比较的大小比较 (IK1:inward rectifier K+current)Nernst 方程:方程:Ek K+平衡电位(平衡电位(mV)R通用气体常数通用气体常数T绝对温度绝对温
9、度Z离子价离子价FFaraday常数常数K+o细胞外细胞外K+浓度浓度K+i细胞细胞内内K+浓度浓度将有关数值代入方程,将有关数值代入方程,T以以27C计算,再把自然计算,再把自然对数化为常用对数,则上述公式可简化为:对数化为常用对数,则上述公式可简化为:第二节第二节 动作电位动作电位超射 动作电位(动作电位(action potential):细胞受到一定强度的刺激后跨膜电位由静息电位(内负外正)的状态向内正外负的方向转变,继之又恢复到静息电位水平的过程,形状如锋,故称锋电位锋电位(spike potential)。其中膜内电位值超过0电位的部分称为超射(超射(overshoot)。后电位(
10、后电位(afterpotential):锋电位之后的未恢复部分“全或无全或无”现象(现象(“all or none”phenomenon):同一细胞上动作电位大小不随刺激强度和传导距离改变的现象。极化(极化(polarization):膜两侧电位所保持的内负外正的状 态。超极化(超极化(hyperpolarization):膜内电位负值增大。去极化(去极化(depolarization):膜内电位负值减小。复极化(复极化(repolarization):膜内电位向静息电位方 向变化。反极化反极化:外正内负外负内正。动作电位产生的两种情况:动作电位产生的两种情况:1.Spontaneous1.S
11、pontaneous 2.Induced 2.Inducedq 不同细胞动作电位形态的差异不同细胞动作电位形态的差异 神经和骨骼肌:神经和骨骼肌:是典型的锋电位,动作电位时程(APD)只有1到数毫秒。动作电位振幅约为120mV.心肌心肌:APD可长达数百毫秒,复极相有明显的平台期。动作电位振幅约为120mV.NeuronSkeletal muscle cellGland cellVentricular cellp 动作电位去极相(上升支)的产生原理:动作电位去极相(上升支)的产生原理:Na+平衡电位平衡电位 Hodgkin等首次提出,动作电位上升支细胞负电性消失并转化为正电位是由于膜对Na+的
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