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类型生理学静动作电位课件.ppt

  • 上传人(卖家):晟晟文业
  • 文档编号:4915301
  • 上传时间:2023-01-25
  • 格式:PPT
  • 页数:47
  • 大小:3.14MB
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    关 键  词:
    生理学 动作电位 课件
    资源描述:

    1、生理学静动作电位生理学静动作电位(优选)生理学静动作电位教学要求教学要求 掌握静息电位及其产生机制掌握静息电位及其产生机制 掌握动作电位及其产生机制掌握动作电位及其产生机制 掌握局部电位掌握局部电位q 表现在细胞水平上的生物电现象主表现在细胞水平上的生物电现象主要有三种形式:要有三种形式:q 静息电位(静息电位(resting potential,RP)q 动作电位(动作电位(action potential,AP)q 局部电位局部电位 一、一、阈下刺激引起的低于阈电位的去极化(即局部电位),称局部兴奋。动作电位期间膜对离子通透性的变化掌握静息电位及其产生机制Na+再生性循环(正反馈)图2-3

    2、-2 细胞间的电传递图2-3-2 细胞间的电传递Na+内流2、细胞兴奋后兴奋性的变化静息电位(resting potential,RP)这种在单一细胞上的动作电位的扩布称为传导(conduction)局部电流-电紧张电位(波前)-引起新的动作电位表现在细胞水平上的生物电现象主要有三种形式:局部电流-电紧张电位(波前)-引起新的动作电位Na+内流Na+再生性循环(正反馈)动作电位期间膜对Na+和K+的通透性都是时间依赖和电压依赖的表现在细胞水平上的生物电现象主要有三种形式:是指细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。(优选)生理学静动作电位局部电流-电紧张电位

    3、(波前)-引起新的动作电位膜内带负电的蛋白质不能随膜内带负电的蛋白质不能随K+K+外流出膜,形成与外流出膜,形成与K+K+隔膜相吸的外正内负的极化状态。隔膜相吸的外正内负的极化状态。主要离子分布:主要离子分布:膜内:膜内:膜外:膜外:606029.229.2 二、二、是指细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅是指细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。速的可向远处传播的膜电位波动。正后电位正后电位负后电位负后电位掌握静息电位及其产生机制这种在单一细胞上的动作电位的扩布称为传导(conduction)这种在单一细胞上的动作电位的扩布称为传导(condu

    4、ction)阈下刺激引起的低于阈电位的去极化(即局部电位),称局部兴奋。图2-3-2 细胞间的电传递细胞膜在任何一处发生兴奋,所产生的动作电位都可沿细胞膜向周围扩布。2、细胞兴奋后兴奋性的变化局部电流-电紧张电位(波前)-引起新的动作电位静息电位(resting potential,RP)Na+再生性循环(正反馈)是指细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。这种在单一细胞上的动作电位的扩布称为传导(conduction)阈下刺激引起的低于阈电位的去极化(即局部电位),称局部兴奋。表现在细胞水平上的生物电现象主要有三种形式:掌握静息电位及其产生机制膜内带负电的

    5、蛋白质不能随K+外流出膜,形成与K+隔膜相吸的外正内负的极化状态。动作电位期间膜对离子通透性的变化(四)动作电位的传播1、动作电位在同一细胞上的传播:传导机制-局部电流细胞膜在任何一处发生兴奋,所产生的动作电位都可沿细胞膜向周围扩布。2、细胞兴奋后兴奋性的变化(3 3)脉冲式发放)脉冲式发放静息状态钠的电静息状态钠的电-化学驱动力大化学驱动力大超射状态钾的电超射状态钾的电-化学驱动力大化学驱动力大6060q 动作电位期间膜对离子通透性的变化动作电位期间膜对离子通透性的变化动作电位期间膜对动作电位期间膜对Na+和和K+的通透性都是时间依赖和电压依赖的的通透性都是时间依赖和电压依赖的阈下刺激引起的

    6、低于阈电位的去极化(即局部电位),称局部兴奋。动作电位(action potential,AP)细胞膜在任何一处发生兴奋,所产生的动作电位都可沿细胞膜向周围扩布。2、动作电位在细胞间的传播-缝隙连接(gap junction)表现在细胞水平上的生物电现象主要有三种形式:Na+内流表现在细胞水平上的生物电现象主要有三种形式:细胞膜在任何一处发生兴奋,所产生的动作电位都可沿细胞膜向周围扩布。动作电位期间膜对离子通透性的变化静息状态钠的电-化学驱动力大这种在单一细胞上的动作电位的扩布称为传导(conduction)静息电位(resting potential,RP)图2-3-2 细胞间的电传递膜上电

    7、压门控Na+通道快速大量开放的原因表现在细胞水平上的生物电现象主要有三种形式:表现在细胞水平上的生物电现象主要有三种形式:局部电流-电紧张电位(波前)-引起新的动作电位2、动作电位在细胞间的传播-缝隙连接(gap junction)图2-3-2 细胞间的电传递动作电位期间膜对离子通透性的变化动作电位期间膜对离子通透性的变化细胞膜在任何一处发生兴奋,所产生的动作电位都可沿细胞膜向周围扩布。阈强度刺激 膜去极化达阈电位Na+再生性循环(正反馈)动作电位期间膜对离子通透性的变化表现在细胞水平上的生物电现象主要有三种形式:静息状态钠的电-化学驱动力大这种在单一细胞上的动作电位的扩布称为传导(condu

    8、ction)动作电位期间膜对Na+和K+的通透性都是时间依赖和电压依赖的动作电位期间膜对离子通透性的变化图2-3-2 细胞间的电传递动作电位期间膜对离子通透性的变化Na+再生性循环(正反馈)局部电流-电紧张电位(波前)-引起新的动作电位静息电位(resting potential,RP)图2-3-2 细胞间的电传递表现在细胞水平上的生物电现象主要有三种形式:膜内带负电的蛋白质不能随K+外流出膜,形成与K+隔膜相吸的外正内负的极化状态。膜上电压门控Na+通道快速大量开放的原因1、动作电位在同一细胞上的传播:传导机制-局部电流局部电流-电紧张电位(波前)-引起新的动作电位表现在细胞水平上的生物电现

    9、象主要有三种形式:(三)动作电位的触发(三)动作电位的触发膜上电压门控膜上电压门控Na+通道快速大量开放的原因通道快速大量开放的原因NaNa+再生性循环再生性循环(正反馈正反馈)阈强度刺激阈强度刺激 膜去极化达阈电位膜去极化达阈电位 一定数量一定数量NaNa+通道开放通道开放 NaNa+内流内流 膜进一步去极化膜进一步去极化 大量的大量的Na+通道开放(通道开放(Na+通道的激活)通道的激活)(四)四)动作电位的传播动作电位的传播 细胞膜在任何一处发生兴奋,所产生的动作电细胞膜在任何一处发生兴奋,所产生的动作电位都可沿细胞膜向周围扩布。这种在单一细胞上的位都可沿细胞膜向周围扩布。这种在单一细胞

    10、上的动作电位的扩布称为传导(动作电位的扩布称为传导(conduction)conduction)局部电流局部电流-电紧张电位电紧张电位(波前)(波前)-引起新的动引起新的动作电位作电位1 1、动作电位在同一细胞上的传播:传导机制、动作电位在同一细胞上的传播:传导机制-局部电局部电流流 传导方式传导方式:无髓鞘无髓鞘N N纤维或细胞膜上近距离局部电流纤维或细胞膜上近距离局部电流有髓鞘有髓鞘N N纤维为远距离纤维为远距离(跳跃式跳跃式)局部电流局部电流2 2、动作电位在细胞间的传播、动作电位在细胞间的传播-缝隙连接(缝隙连接(gap junctiongap junction)图2-3-2 细胞间的

    11、电传递(五)(五)兴奋性及其变化兴奋性及其变化 2、细胞兴奋后兴奋性的变化、细胞兴奋后兴奋性的变化 Na+再生性循环(正反馈)2、动作电位在细胞间的传播-缝隙连接(gap junction)图2-3-2 细胞间的电传递Na+再生性循环(正反馈)阈下刺激引起的低于阈电位的去极化(即局部电位),称局部兴奋。图2-3-2 细胞间的电传递这种在单一细胞上的动作电位的扩布称为传导(conduction)2、细胞兴奋后兴奋性的变化是指细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。动作电位期间膜对离子通透性的变化不具有“全或无”现象。阈下刺激引起的低于阈电位的去极化(即局部电位

    12、),称局部兴奋。局部电流-电紧张电位(波前)-引起新的动作电位是指细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。图2-3-2 细胞间的电传递大量的Na+通道开放(Na+通道的激活)2、细胞兴奋后兴奋性的变化2、细胞兴奋后兴奋性的变化膜上电压门控Na+通道快速大量开放的原因阈下刺激引起的低于阈电位的去极化(即局部电位),称局部兴奋。静息电位(resting potential,RP)图2-3-2 细胞间的电传递三三.局部电位局部电位局部电位概念局部电位概念:阈下刺激引阈下刺激引起的低于阈电起的低于阈电位的去极化位的去极化(即局部电(即局部电位),称局部位),称局部兴

    13、奋。兴奋。阈下刺激阈下刺激阈刺激阈刺激阈上刺激阈上刺激特点:特点:不具有不具有“全全或无或无”现象。现象。电紧张方式电紧张方式扩布。扩布。没有不应期,没有不应期,具有总和效应:具有总和效应:时间性和空间性时间性和空间性总和。总和。静息电位(resting potential,RP)静息状态钠的电-化学驱动力大细胞膜在任何一处发生兴奋,所产生的动作电位都可沿细胞膜向周围扩布。(四)动作电位的传播Na+再生性循环(正反馈)静息状态钠的电-化学驱动力大动作电位期间膜对离子通透性的变化图2-3-2 细胞间的电传递细胞膜在任何一处发生兴奋,所产生的动作电位都可沿细胞膜向周围扩布。膜内带负电的蛋白质不能随K+外流出膜,形成与K+隔膜相吸的外正内负的极化状态。2、细胞兴奋后兴奋性的变化动作电位期间膜对离子通透性的变化1、动作电位在同一细胞上的传播:传导机制-局部电流局部电流-电紧张电位(波前)-引起新的动作电位(四)动作电位的传播Na+再生性循环(正反馈)Na+再生性循环(正反馈)表现在细胞水平上的生物电现象主要有三种形式:动作电位期间膜对离子通透性的变化不具有“全或无”现象。Na+再生性循环(正反馈)

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