第6章循环系统课件.ppt
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- 循环系统 课件
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1、第六章 循环系统生理第一节 心脏的解剖循环系统:血液、组织液、淋巴液、循环系统:血液、组织液、淋巴液、脑脊液循环脑脊液循环血液循环:血液在心血管闭合的管血液循环:血液在心血管闭合的管道系统内按一定方向周而复始不道系统内按一定方向周而复始不停的流动。停的流动。u体循环体循环(system circulation)u肺循环肺循环(pulmonary circulation)第六章 循环系统生理第一节 心脏的解剖一、心脏的形态结构一、心脏的形态结构1、心脏的形态位置心脏的形态位置2、心腔的结构心腔的结构3、心壁、心壁:心内膜心内膜、心肌层、心外膜、心肌层、心外膜.心包:脏层和纤维层心包:脏层和纤维层
2、4、传导系统传导系统窦房结窦房结(sinatrial node)、房室结(房室交界房室结(房室交界,atrioventricular junction)、)、房室束房室束(atrioventricular bundle)、普肯耶纤维、普肯耶纤维第二节 心脏的生物电活动一、一、心肌细胞的生物电现象心肌细胞的生物电现象u工作细胞工作细胞working cardiac cell:心房肌、心室肌:心房肌、心室肌 兴奋性兴奋性excitability、传导性、传导性conductivity、收缩、收缩性性contractivityu自律细胞自律细胞rhythmic cell:P细胞和普肯耶细胞,细胞和普
3、肯耶细胞,兴奋性、传导性、自律性兴奋性、传导性、自律性autorhythmicity(一)(一)静息电位及其形成机制静息电位及其形成机制1、定义定义:细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧电电 位差位差非自律细胞:静息电位稳定非自律细胞:静息电位稳定自律细胞:静息电位不稳定自律细胞:静息电位不稳定-舒张电位舒张电位2、静息电位产生的、静息电位产生的机制机制 K+顺浓度梯度由膜内向膜外扩散顺浓度梯度由膜内向膜外扩散(二)(二)动作电位动作电位APu特点特点:AP升支和降支不对称,复极过程比较复杂,升支和降支不对称,复极过程比较复杂,持续时间较长持续时间较长u快反应细
4、胞快反应细胞:去极化速度快、振幅大、复极过程缓慢,去极化速度快、振幅大、复极过程缓慢,分为几个时相分为几个时相,兴奋传导快。兴奋传导快。快反应自律细胞:普肯耶细胞快反应自律细胞:普肯耶细胞 快反应非自律细胞:心房肌、心室肌快反应非自律细胞:心房肌、心室肌u慢反应细胞:去极化速度慢、振幅小、复极缓慢且无慢反应细胞:去极化速度慢、振幅小、复极缓慢且无明显时相区分,传导速度慢。明显时相区分,传导速度慢。慢反应细胞:窦房结、房室结慢反应细胞:窦房结、房室结1、快反应细胞动作电位的特点快反应细胞动作电位的特点0期:去极化,期:去极化,-90mv+30mv,构成上升支,构成上升支,12ms1期:快速复极初
5、期期:快速复极初期+300mv,10ms,0期和期和1期形成锋电位期形成锋电位2期:平台期期:平台期-心肌细胞动作电位的主要特征心肌细胞动作电位的主要特征复极速度极为缓慢,膜两侧呈等电位状态复极速度极为缓慢,膜两侧呈等电位状态心室肌心室肌100ms 普肯耶细胞普肯耶细胞200300ms3期:快速复极末期,期:快速复极末期,100150ms 膜内电位下降至静息电位或舒张电位水平膜内电位下降至静息电位或舒张电位水平4期:静息期或期:静息期或4期自动去极期自动去极膜电位恢复后时期膜电位恢复后时期 非自律细胞:膜电位稳定于静息水平非自律细胞:膜电位稳定于静息水平-静息期静息期 自律细胞:膜电位不稳定,
6、开始自动缓慢去极化自律细胞:膜电位不稳定,开始自动缓慢去极化-4期自期自动除动除极极2、快反应细胞动作电位快反应细胞动作电位的产生机制的产生机制u0期:自动去极化与期:自动去极化与Na+快速内流有关快速内流有关 外来刺激,外来刺激,Na+通道部分开放通道部分开放,少量,少量Na+内流内流,膜部分去极,膜部分去极化,达阈电位化,达阈电位-70mv,Na+通道开放明显通道开放明显,Na+快速内流,膜快速内流,膜内电位急剧上升。内电位急剧上升。Na+通道通道-快钠通道,被河豚毒素阻断快钠通道,被河豚毒素阻断 负值减少至负值减少至-55mV-55mV以上,以上,NaNa+通道开始失活通道开始失活u1期
7、:期:快快Na+通道失活,一过性外向电流通道失活,一过性外向电流Ito 激活(激活(K+外流外流)u2期:期:内向电流(主要内向电流(主要Ca2+缓慢内流)与外向电流(缓慢内流)与外向电流(K+外流)处于相对平衡状态平台早期外流)处于相对平衡状态平台早期 平台晚期:平台晚期:Ca2+通道失活,通道失活,K+外流逐渐增加外流逐渐增加u3期:期:Ca2+通道失活,通道失活,K+外流(外流(Ik)随时间递增)随时间递增内向电流:推动正电荷由膜外流入膜内的离子电流内向电流:推动正电荷由膜外流入膜内的离子电流.如如:Na+内内流流,Ca2+内流内流外向电流:推动正电荷由膜内流出膜外的离子电流外向电流:推
8、动正电荷由膜内流出膜外的离子电流.如如:K+外外流流,Cl-内流内流u4期:期:1)工作细胞:排出)工作细胞:排出Ca2+和和 Na+,摄回,摄回K+,恢复细胞内外离,恢复细胞内外离子浓度。子浓度。Na+泵、泵、Na+-Ca2+交换体、交换体、Ca2+泵泵 Na+-Ca2+交换体:交换体:3个个Na+转运入细胞内,同时将转运入细胞内,同时将1个个Ca2+转运出细胞。转运出细胞。2)自律细胞:)自律细胞:4期自动除极,随时间而逐渐增强的内向电流期自动除极,随时间而逐渐增强的内向电流If和逐渐衰减的的外向和逐渐衰减的的外向K+电流(电流(Ik)所致。)所致。If更重要更重要 If(起博电流):主要
9、是钠流,(起博电流):主要是钠流,可被可被Cs阻断。阻断。If通道通道-非快钠通道非快钠通道 60mV激活开放,激活开放,100mV完全激活开放。完全激活开放。l 4期自动除极速率:窦房结期自动除极速率:窦房结普肯耶细胞普肯耶细胞 3、慢反应细胞动作电位慢反应细胞动作电位特点及形成机制特点及形成机制(2)0期去极化使膜电位达期去极化使膜电位达0mV左右,左右,不出现明显的极性倒转,去极化速不出现明显的极性倒转,去极化速度慢,振幅低。度慢,振幅低。机制:机制:自动去极化达阈电位,激活钙自动去极化达阈电位,激活钙L型通道,型通道,Ca2+内流内流.钙通道:钙通道:L型:阈电位型:阈电位-30-40
10、mv,维拉帕米阻断维拉帕米阻断 T型:阈电位型:阈电位-50-60mv,镍阻断,镍阻断(1)慢反应细胞最大复极电位和阀电位水平比快反应细胞低慢反应细胞最大复极电位和阀电位水平比快反应细胞低 快反应细胞:快反应细胞:RP 90mv,阈电位阈电位-70mv 慢反应细胞:舒张电位慢反应细胞:舒张电位-60-70mv,阈电位阈电位-30-40mv(3)不出现明显的复极)不出现明显的复极1期和期和2期期机制机制:复极钙离子内流逐渐减少,:复极钙离子内流逐渐减少,IK通道激活,通道激活,K+外流。外流。(4)4期去极发生机制期去极发生机制:a.IK:IK通道时间依从性关闭,通道时间依从性关闭,K+外流随时
11、间而衰外流随时间而衰减减最重要离子最重要离子b.If:If激活十分缓慢,电流小激活十分缓慢,电流小作用不强作用不强c.ICa-T,少量的,少量的Ca2+内流内流。去极化到去极化到-50mV,ICa-T激活激活二、二、心肌的生理特性心肌的生理特性(一)(一)心肌细胞兴奋性心肌细胞兴奋性excitability1、一次兴奋过程中兴奋的周期性变化一次兴奋过程中兴奋的周期性变化有效不应期有效不应期Effective refractory period 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
12、常期 Supranormal period2、兴奋性周期性变化与收缩活动关系、兴奋性周期性变化与收缩活动关系期 前 收 缩期 前 收 缩 p r e m a t u r e systole:舒张的中晚期舒张的中晚期内给予心肌一次阈上刺内给予心肌一次阈上刺激所引起的收缩。激所引起的收缩。代偿间隙代偿间隙:期前收缩后出:期前收缩后出现较长的心室舒张期。现较长的心室舒张期。原因原因:窦房结传来的兴奋:窦房结传来的兴奋落在期前收缩的绝对不落在期前收缩的绝对不应期内,不引起心肌收应期内,不引起心肌收缩。缩。3、兴奋性的影响因素兴奋性的影响因素兴奋的产生包括静息电位除极到阈电位及钠通道的兴奋的产生包括静息
13、电位除极到阈电位及钠通道的激活激活 a.0期去极化离子期去极化离子通道性状:通道性状:备用状态,才有兴奋性备用状态,才有兴奋性 b.阈电位水平:上移,兴奋性下降阈电位水平:上移,兴奋性下降 c.静息电位水平:绝对值增大,兴奋性下降静息电位水平:绝对值增大,兴奋性下降(二)自动节律性(二)自动节律性自律性自律性 :没有外来的刺激下,组织细胞能自动地发:没有外来的刺激下,组织细胞能自动地发生节律性兴奋生节律性兴奋1、窦房结(、窦房结(正常起搏点正常起搏点normal pacemaker)在心在心脏活动中作用脏活动中作用自律性:窦房结约自律性:窦房结约100次次/分,房室交界约分,房室交界约50次次
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