最新最新:25细胞的基本机能文档资料PPT文档.ppt
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1、第三章 神经元的兴奋和传导,第一节 细胞膜的电生理 一、静息膜电位的形成和维持 二、细胞膜动作电位第二节 神经冲动的传导 一、局部电流学说 二、神经冲动的一般特征,细胞未受刺激处于静息状态时,膜内外两侧的电位差称为静息电位,表现为膜内负外正。,第一节 细胞膜的电生理,一、静息膜电位的形成和维持,1.静息电位和K+平衡电位,在膜两侧形成电位差,必须具备两个条件:膜两侧的离子分布不均,存在浓度差;对离子选择性通透膜。,膜两侧K+差是促使K+扩散的动力,但随着K+的不断扩散,膜两侧不断加大的电位差是K+继续扩散的阻力,当动力和阻力达到动态平衡时,K+的净扩散通量为零,膜两侧电位差即是K+的平衡电位(
2、EK)。根据Nernst公式计算:,二、细胞膜动作电位,(一)细胞的兴奋性和阈刺激刺激:引起机体细胞、组织、器官或整体的活动状态变化的任何环境变化因子。反应:由刺激而引起的机体活动状态的改变。兴奋性:细胞受刺激时作出反应(产生动作电位)的能力兴奋:指细胞受刺激后产生动作电位的过程。可兴奋组织(细胞):在受到刺激时能产生动作电位的组织(细胞)神经细胞、肌细胞和腺细胞,1.刺激的强度 阈强度:指引起组织细胞产生兴奋的最小刺激强度 阈刺激 阈下刺激 阈上刺激 2.刺激的持续时间 时间阈值:引起组织产生兴奋的最短刺激作用时间,刺激参数,刺激强度,时 值,基强度,刺激作用的时间,强 度 时 间 曲 线,
3、(二)动作电位(action potential),当神经或肌肉细胞受一次短促的阈刺激或阈上刺激而发生兴奋时,细胞膜在静息电位的基础上发生一次迅速而短暂的、可向周围扩布的电位波动,称为动作电位。,极化状态:静息时细胞的膜内负外正的状态超极化:膜两侧的极化现象加剧时;去极化:当极化现象减弱时的状态或过程超射:去极化超过0电位的部分,此时膜的状态为反极化。去极化、反极化构成了动作电位的上升支;复极化:由去极化、反极化向极化状态恢复的过程,它构成了动作电位的下降支。,4.将动作电位的进程与细胞进入兴奋后的兴奋性变化相对照:锋电位-绝对不应期;负后电位-相对不应期和超常期;正后电位-低常期。,(三)动
4、作电位形成机制Na+平衡电位动作电位上升支形成的离子基础细胞膜外高Na+,膜受到刺激时,出现对Na+的通透性增加,并超过对 K+的通透性,Na+迅速内流,直至内流的Na+在膜内所形成的正电位足以阻止Na+的净内流为止,形成动作电位的上升支。这时膜内所具有的电位值即为Na+平衡电位。,动作电位下降支形成的离子基础去极化达高峰在很短时间里,Na+通道很快失活;膜中的另一种电压门控K+通道开放,K+的外流,使膜内电位变负,最后恢复到静息时K+平衡电位的状态。,(四)Na+通道和K+通道的特性(了解),Na+通道3种状态:备用状态:激活门关,失活门开激活状态:激活门、失活门都开失活状态:激活门开,失活
5、门关,Na+通道两道门激活门和失活门,K+通道只有一道门,激活较慢,没有失活状态,可直接恢复到静息时的关闭状态。,(五)组织兴奋性的变化 绝对不应期(absolute refractory period)相对不应期(relative refractory period)超常期(supranormal period)低常期(subnormal period),绝对不应期:在神经接受前一个刺激而兴奋时的一个短暂时期内,神经的兴奋性下降至零。此时任何刺激均归于“无效”。相对不应期:神经的兴奋性有所恢复,但要引起组织的再次兴奋,所用的刺激强度必须大于该神经的阈强度。超常期:兴奋性超过正常水平。用低于正
6、常阈强度的检测刺激就可引起神经第二次兴奋。低常期:兴奋性又降到低于正常水平。,动作电位的“全或无”特性:,阈上刺激能引起Na+内流与去极化的正反馈关系,膜去极化都会达到ENa。动作电位的幅度只与ENa和静息电位之差有关,而与原来的刺激强度无关。-“全”阈下刺激使膜去极化达不到阈电位水平,不能形成去极化与Na+内流的正反馈,不能形成动作电位。-“无”动作电位在神经纤维上的传导,不会因距离衰竭,也是由于动作电位具有“全”和“无”特性。,小结,兴奋在同一个细胞上的传导,(1)传导机制局部电流学说,第二节 神经冲动的传导,在无髓神经纤维上的神经冲动传导为连续传导,(2)跳跃式传导,无髓纤维局部电流沿轴
7、突连续、均匀地向前推进有髓纤维局部电流由一个郎飞氏结跳跃至邻近的郎飞氏结,这种冲动传导方式,称为跳跃式传导,1、生理完整性 2、双向传导 3、非衰减性 4、绝缘性 5、相对不疲劳性,二、神经冲动传导的一般特征,第四章 突触传递,一、突触传递突触是指一个神经元的轴突末梢与另一个神经元的胞体或突起相接触的部位。1.突触结构,2.突触传递过程,经典的突触又称为化学性突触,其传递过程是通过轴突末梢释放特殊的化学物质-神经递质而实现的突触传递是一个电-化学-电过程:电:指突触前末梢去极化化学:指Ca2+进入突触小体,突触小泡释放神经递质,神经递质扩散,递质与突触后膜上受体(或化学门控通道上的受体)发生特
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