可兴奋细胞的生物电特征.ppt
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1、可兴奋细胞的生物电特征,一、神经细胞,哺乳类动物的神经细胞静息电位约-70-90mV。神经纤维的动作电位分为两个时相,除极相和复极相。,神经纤维的动作电位只持续0.52ms,这种电位迅速变化使它在示波器的描记波形上形成一次短促而尖锐的脉冲,构成了神经纤维动作电位的主要组成部分,称之为峰电位。,在峰电位的复极相,在未完全恢复到静息电位的水平之前,膜电位还要经历一些微小而缓慢的波动,这称为后电位,一般是先有一个530ms的负后电位,再出现一连续更长的正后电位,负后电位期间,细胞处于兴奋性变化的相对不应期和超常期,正后电位期间,细胞处于低常期。,(一)神经元 1.基本结构:胞体:接受、整合信息部位树
2、突:接受、传导信息部位轴突始段:产生可传导信息(AP)部位N纤维:传导信息(AP)部位末稍:递质释放部位2.基本功能:感受刺激兴奋或抑制整合、分析、贮存信息传导信息或分泌激素,(二)神经纤维 1.轴突和感觉神经元的长树突二者统称为轴索,轴索外面包有髓鞘或神经膜,成为神经纤维。神经纤维根据有无髓鞘,分为有髓鞘和无髓鞘神经纤维。在外周神经系统,髓鞘由施万细胞的胞膜多层包裹而成。在中枢神经系统,髓鞘由少突胶质细胞形成,一个少突胶质细胞可包裹数个轴突。,无髓神经纤维并非是绝对无髓鞘,而是一条至多条轴突被一个施万细胞所包裹,不呈反复螺旋卷绕成包裹状。神经纤维末端称为神经末梢。,局部电流,2.神经纤维传导
3、兴奋的特征 完整性:绝缘性:双向性:相对不疲劳性:不衰减性:,二、神经干动作电位的引导 神经干动作电位是神经兴奋的客观标志。处于兴奋部位的膜外电位负于静息电位,当神经冲动通过后,兴奋处的膜外电位又恢复到静息时的水平。神经干兴奋过程中所发生的这种膜电位变化称为神经干动作电位。,1.神经干双相动作电位,双相动作电位是神经冲动在神经干上扩布时,先后经过A、B两个引导电极所记录到的相对电位变化,及两个电极下的瞬时电位差。,2.单相动作电位如果A、B两个电极之间的神经有损伤,兴奋波只能通过第1个引导电极,不能传导至第2个引导电极,则只能记录到一个方向的电位偏转波形,称为单相动作电位。,3.混合神经干上记
4、录的动作电位神经干由很多兴奋性不同的神经纤维组成,故神经干动作电位与单根神经纤维的不同。它是由许多根神经纤维AP综合形成的复合电位变化,其电位幅值在一定限度内可随刺激强度的变化而变化。如:坐骨神经干内约有30万根纤维,这些纤维的兴奋阈值高低不同,随着刺激强度的增加,Nf兴奋的数量增加,Ap的幅值增大,当所有的Nf都兴奋后,再增加刺激强度也不会再增加AP的幅度。它不同于单根神经纤维遵循“全或无”定律。,4.神经传导速度的测定AP在Nf上的传导有一定的速度,不同类型的神经纤维,其传导速度不同,取决于Nf的直径、有无髓鞘、环境温度等。蛙类坐骨神经中以A类纤维为主,传导速度约为35-40m/sec。,
5、测定神经冲动在神经干上的传导距离与通过这段距离所需要的时间即可根据V=D/t求出神经冲动的传导速度。临床运用:周围神经炎 断肢再植神经恢复情况,5.减压神经放电 减压神经为主动脉弓血管壁上压力感受器的传入纤维,多数哺乳动物的减压神经在颈部混入迷走神经,其传入中枢的神经冲动引起减压反射。在家兔,此神经自成一束,可在实验中检测其功能。减压神经具有稳定ABP的作用。ABP升高或降低时,降压反射活动相应地增强或减弱,使动脉血压降低或升高,从而保持动脉血压的相对稳定。通过电生理实验方法,就能观察减压神经传入冲动与动脉血压升降之间的关系。,每一心动周期中,当心脏以60-80次/分的节律搏动时,射血期血液入
6、主动脉,则动脉血压升高,对压力感受器的刺激增大。舒张期则BP下降。故在每一心动周期中,减压神经干将产生一次神经冲动(放电)。减压神经放电是指减压神经干上传导的动作电位,由于减压神经干由很多神经纤维组成,其产生放电的速度不一致,故放电呈群集性。,减压神经放电是自发性,与心动周期同步而有规律的群集型放电,电位大约每秒3-5次,每次放电幅度是突然增加,以后逐渐减弱至终止。即在心缩期动脉血压升高时放电增加,在心舒期动脉血压下降时放电减少。兔减压神经放电借助监听器可听到类似火车开动时发出的有节奏的声音。,6.膈神经放电;膈肌放电 膈肌是重要的吸气肌,由膈神经支配。膈神经起自颈脊髓3-5节,正常情况下,脊
7、髓的呼吸运动神经元本身并不产生呼吸活动,而是在延髓呼吸中枢产生的节律性冲动控制下发放冲动,经膈神经及肋间神经传递至呼吸肌(膈肌和肋间外肌),从而产生周期性呼吸运动。,用电生理记录仪记录与呼吸同步的膈神经群集性传出冲动,习惯上称为膈神经放电。膈神经放电是与吸气动作同步而有规律的群集性放电,在神经干结缔组织鞘剥离比较干净时,其电位幅度可达200微伏以上。在吸气开始时,膈神经放电以一定的基础频率突然开始,随着吸气过程的进行,放电频率逐渐增加,复合动作电位的幅度也略有增加,至吸气末期,放电骤减至中断。若将膈神经放电信号同时输入监听器,可听到与吸气相同步的放电声音。,1.如吸入气中CO2浓度增加,膈神经
8、放电如何变化?2.剪断迷走神经,膈肌放电如何变化?,二、骨骼肌细胞,(一)、骨骼肌的微细结构骨骼肌由大量成束的肌纤维构成。每一条肌纤维就是一个肌细胞。每个肌细胞在结构上最突出之处是含的有大量的肌原纤维和丰富的肌管系统。,JSR(连接肌质网)LSR(纵行肌质网),1.肌原纤维和肌小节,肌原纤维直径12m,纵贯肌纤维全长,并列排列的各肌原纤维的全长呈现出规则的明带和暗带交替排列现象,使肌细胞在光学显微镜下呈现横纹的外观,因而骨骼肌也称为横纹肌。,暗带的宽度是不变的,不论肌肉在静止、被动拉长或进行收缩时,它都保持在1.51.6m的长度。,在暗带中央,有一段相对透明的区域,称带。带和明带的长度都随肌肉
9、所处状态而变化,肌肉收缩时,二者变窄;而肌肉被拉长时,二者均变宽。,带中央有一条横向的暗线,称线。在明带的中央有一条横向的暗线,称线。相邻两条线之间的区域,称肌小节,是肌肉收缩和舒张的最基本单位。,每个肌小节包含位于中间的暗带和其两端各1/2的明带,由于明带的长度可变,肌小节的长度在不同情况下可变动于1.53.5m之间。,通常在骨骼肌安静时,肌小节的长度为2.02.2m.电子显微镜下可以发现,肌小节的明带和暗带包含有许多更细的,纵向排列的丝状结构,称为肌丝。暗带所含的肌丝较粗,直径约10nm,长度与暗带相同,线就是把成束的粗肌丝固定在一起的结构。,明带中肌丝较细,直径约5nm,称为细肌丝,它们
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