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文档简介
第三节细胞的生物电现象,一、静息电位,(一)概念:细胞安静时存在于细胞膜两侧的电位差,在大多数细胞呈内负外正的极化状态。,生物电产生机制,两个条件:1.细胞内外离子浓度差2.细胞膜对离子的选择性通透两个力量:动力浓度差、电位差阻力电位差一个平衡:离子的平衡电位,(二)静息电位产生的机制,膜内K+浓度高于膜外,安静时膜对K+通透性大,K+顺浓度差外流,而细胞内的有机负离子不能透出细胞,便产生了内负外正的电位差。当促进K+向外移动的化学力与阻止K+向外移动的电场力达到平衡时,则K+的净通透量等于零,此时的电位差称为K+的平衡电位,等于静息电位。,二、动作电位,(一)概念动作电位:可兴奋细胞受刺激而兴奋时,细胞膜在静息电位的基础上产生的一次可扩布的电位变化,是细胞兴奋的标志。峰电位:神经纤维和骨骼肌细胞的动作电位去极相和复极相历时短暂,形成尖峰状图形。后电位:峰电位在其完全恢复到静息电位之前,还要经历一些微小而缓慢的电位波动。,(二)动作电位的演变过程,极化:安静时,内负外正超极化:膜内负值较RP时加大去极化:膜内负值较RP时减小反极化:膜内电位由零变正的过程超射值:膜内电位由零变正的数值复极化:去极化后,又向极化状态恢复的过程,动作电位与兴奋性变化的关系,动作电位的特点,1.“全或无”现象2.不衰减性传导3.脉冲式,(三)动作电位产生的机制,去极相:膜外Na+浓度高于膜内,安静时膜内电位低于膜外。刺激Na+通道少量开放,少量Na+内流阈电位Na+通道大量开放,Na+迅速内流,膜内电位升高,达Na+的平衡电位。复极相:Na+通道关闭,k+通道开放,k+外流,膜内电位下降,恢复至静息电位。后电位:Na+-k+泵将Na+、k+分布复原,保持细胞的兴奋性。,静息电位与动作电位的比较,(四)动作电位的产生条件,阈刺激、阈上刺激较少Na+通道开放,少量Na+内流轻度去极化阈电位爆发动作电位阈下刺激少量Na+通道开放,少量Na+内流微弱去极化局部反应总和阈电位爆发动作电位局部反应:阈下刺激引起的达不到阈电位的局部去极化。,动作电位和局部反应的特点,动作电位1.“全或无”现象2.不衰减性传导3.脉冲式,局部反应1.没有“全或无”现象2.呈衰减性传导3.有总和效应,动作电位和局部反应的比较,(五)动作电位的传导,本质:AP在细胞膜上依次发生的过程特点:不衰减地双向传导机制:局部电流学说,动作电位传导机制,兴
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