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文档简介
心脏的生物电活动演示文稿本文档共32页;当前第1页;编辑于星期一\15点20分优选心脏的生物电活动本文档共32页;当前第2页;编辑于星期一\15点20分2、根据生物电活动尤其AP的0期除极速度
不同,分:
(1)快反应细胞:
①快反应非自律细胞:心房肌细胞和心
室肌细胞
②快反应自律细胞:心房传导组织;房室
束和浦肯野纤维细胞
(2)慢反应细胞:
①慢反应自律细胞:窦房结细胞;房结区
和结希区自律细胞
②慢反应非自律细胞:结区细胞本文档共32页;当前第3页;编辑于星期一\15点20分一、心肌细胞的跨膜电位及其形成机制
心脏各部位不同类型的心肌细胞的动作电位。
本文档共32页;当前第4页;编辑于星期一\15点20分心脏各部分心肌细胞的跨膜电位房室束本文档共32页;当前第5页;编辑于星期一\15点20分(一)工作细胞
的跨膜电位
及其形成机制
iNa+iCa2+iK1iK1iKito本文档共32页;当前第6页;编辑于星期一\15点20分1.静息电位Restingpotential
=-90mV
主要是K+外流形成(Ik1通道)。
另有少量Na+内流和生电Na+泵活动
2.动作电位Actionpotential
(1)
去极化过程:
0期:由-90→+30mV左右,持续1~2ms,
Na+内流引起,该钠通道为电压门控快通
道,阈电位约为-70mV,其开放与失活均
快(阈电位开放,持续1ms,0mV开始失活)
此类细胞称快反应细胞。
此类电位称快反应电位。本文档共32页;当前第7页;编辑于星期一\15点20分(2)
复极化过程:历时200~300ms
1期(快速复极初期):由+30→0mV左右,
历时10ms。0期和1期合称锋电位
(spikepotential)
由Ito
电流(transientoutwardcurrent)
即K+外流引起的。Ito通道在去极化到-40
mV时激活,开放5~10ms。本文档共32页;当前第8页;编辑于星期一\15点20分
2期(平台期,plateau):
①稳定于0mV,历时100~150ms,成平台
状,是心室肌AP的特点,也是心室肌AP
持续时程较长的主要原因。
②同时存在Ca2+和Na+内向离子流和K+
外向离子流,初期处于平衡,随后,前者
渐弱,后者渐强,形成平台期的晚期。
③前者为L型Ca2+通道:是激活、失活、
再激活均慢的电压门控慢通道,阈电
位-40mV,阻断剂:Mn2+、维拉帕米等。
④后者:此时IK1通道在0期去极化通透性
下降(内向整流)后,缓慢恢复,而IK通
道开放,K+外流渐强,膜逐渐复极化。本文档共32页;当前第9页;编辑于星期一\15点20分3期(快速复极末期):0mV→-90mV,历
时100~150ms。L型Ca2+通道关闭,
IK电流增强,K+外流所致。在3期末IK1
也参与。
4期(静息期,电舒张期):电位稳定于RP
水平。细胞排出Ca2+和Na+,摄入
K+,恢复细胞内外离子正常浓度梯度。
Na+-K+泵:排出3Na+,摄入2K+;
Ca2+-Na+交换体:3Na+入胞,1Ca2+出;
Ca2+泵:泵出少量Ca2+
本文档共32页;当前第10页;编辑于星期一\15点20分(二)自律细胞的跨膜电位及形成机制1.浦肯野细胞的动作电位及离子基础If的离子电导IK的离子电导3期末达最大复极电位后,4期电位不稳定,存在自动去极化-90mVIf递增IK递减本文档共32页;当前第11页;编辑于星期一\15点20分①浦肯野细胞purkinjecell属快反应自律细
胞,AP波形及0、1、2、3期离子基础与心
室肌细胞相似。
②4期自动去极化离子基础:是随时间递增的
内向电流If(Na+)和递减的外向IK电流(K+)
所致。自动去极速率较窦房结为慢。当自
动去极至阈电位(-60mV)时爆发新的AP。
③Ik通道0期去极时开放,复极至-60mV开始关
闭,故对4期自动去极化作用较小。
④If通道复极至-60mV时激活,-100mV完全
激活,并随时间推移渐强,膜去极化-50mV
左右关闭。If电流是自动去极主要成分,为
起搏电流,可被Cs2+(铯)阻断。本文档共32页;当前第12页;编辑于星期一\15点20分心室肌细胞(A)和窦房结细胞(B)跨膜电位比较-70mV-70mV2.窦房结P细胞的动作电位及离子基础
(1)与快反应细胞相比,窦房结细胞AP特点阈电位本文档共32页;当前第13页;编辑于星期一\15点20分窦房结:P细胞是窦房结的起搏细胞,为慢反应自律细胞,跨膜电位特点如下:①最大复极电位(-70mV)和阈电位(-40mV)小于浦氏细胞(分别为-90mV和-60mV);②0期去极化幅度小(70mV),速率慢(10V/s),
时程长(7ms);③无明显复极1期和2期;④
4期自动去极化速度(0.1V/s)快于浦氏细胞(0.02V/s);本文档共32页;当前第14页;编辑于星期一\15点20分(2)窦房结细胞AP的离子基础窦房结细胞的动作电位及起搏电位的离子机制IK复极初期激活,IK通道时间依从性失活引起K+外流进行性衰减;4期前半部分还有If激活,后半部分Ica-T激活,Ca2+内流;自动去极化到阈电位Ica-L激活,形成AP上升支034本文档共32页;当前第15页;编辑于星期一\15点20分①去极化过程:
0期:当4期自动去极到阈电位时,L-型
Ca2+通道激活,Ca2+内流(Ica-L)。
②复极化过程:
3期:0期去极到0mV时,L-型Ca2+通道失
活,Ca2+内流止,而IK于复极初期激
活开放,K+外流。
③自动去极化
IK进行性衰减(起主要作用)
4期:If
Na+内流(起作用不大)
Ca2+内流(ICa-T,后期起作用)激、失活均慢,为慢Ca2+通道阻断剂Ni2+(镍)本文档共32页;当前第16页;编辑于星期一\15点20分二、心肌的电生理特性
(一)兴奋性excitability
1.影响心肌细胞兴奋性的因素
(1)静息电位或最大复极电位水平
(2)阈电位水平
静息
(3)0期去极化离激活子通道性状失活本文档共32页;当前第17页;编辑于星期一\15点20分
2.心室肌兴奋性的周期性变化有效相对超常AP收缩绝对局部本文档共32页;当前第18页;编辑于星期一\15点20分(1)有效不应期
effectiverefractoryperiod
绝对不应期
absoluterefractoryperiod
从0期开始→复极至-55mV,兴奋性为0
局部反应期
localresponseperiod
从-55mV→-60mV,强刺激产生局部反应(2)相对不应期
relativerefractoryperiod
从-60mV→-80mV,兴奋性有恢复<正常(3)超常期
supranormalperiod
从-80mV→-90mV,兴奋性>正常本文档共32页;当前第19页;编辑于星期一\15点20分3.兴奋性的周期性变化与收缩的关系期前收缩PrematureSystole代偿间歇CompensatoryPause有效不应期长,延续到舒张期开始后本文档共32页;当前第20页;编辑于星期一\15点20分(二)自动节律性
automaticity
①定义:心肌具有自动地产生节律性兴
奋的能力称自动节律性。
②只有自律细胞才有自律性。
③动作电位4期自动去极化是自律性的
基础。
④衡量自律性的指标:频率和规则性
频率:自动每分钟兴奋次数(心率)
规则性:自动节律性兴奋在时间分布
上是否规则(心律)本文档共32页;当前第21页;编辑于星期一\15点20分1.心脏的起搏点
传导系统各部位均有自律性。
自动兴奋频率为衡量自律性高低的
指标:窦房结约为100次/分
房室交界约为50次/分
房室束约为40次/分
浦肯野纤维约为25次/分本文档共32页;当前第22页;编辑于星期一\15点20分窦房结为正常起搏点normalpacemaker。
窦房结主导的心脏节律为窦性心律
其他自律组织为潜在起搏点latent~。
病理情况下,其他自律组织自律性升高可成为异位起搏点ectopicpacemaker。
*窦房结对潜在起搏点的控制:
①抢先占领capture
②超速驱动压抑overdrivesuppression
A.频率依赖性:两个起搏点频率差别愈大,压抑
愈强,驱动中断后停止的活动时间也愈长。
B.生理意义:有利于防止异位搏动的发生。
C.机制:心肌细胞膜Na+-K+泵活动增强。本文档共32页;当前第23页;编辑于星期一\15点20分2.影响自律性的因素
A:起搏电位斜率由a减小到b(自动去极速度减慢),自律性B:最大复极电位水平由a到d,或阈电位由TP-1升到TP-2,自律性4期自动去极化速度的影响:最大复极电位或阈电位水平的影响:本文档共32页;当前第24页;编辑于星期一\15点20分1.最大复极(舒张)电位的水平
例如:ACh使窦房结细胞膜K+通道
开放概率增高→3期复极K+外流增
加→最大复极电位增大→自律性降
低→心率减慢。
2.阈电位的水平
3.4期自动去极化速度
例如:CA促进窦房结细胞If和ICa-T通道
开放→If和ICa-T增大→加快4期自动去极
化的速率→自律性增高→心率加快。
本文档共32页;当前第25页;编辑于星期一\15点20分(三)心肌的传导性
conductivity
1.心脏兴奋的传导途径和速度:
→左、右心房肌(0.4m/s)
→心房肌组成的优势传导
路(1.0~1.2m/s)→房室交界(房结区、结
区(0.02m/s)、结希区)→房室束→左右
束支→浦肯野纤维(4m/s)→心室肌(1m/s)。
兴奋传导原理—局部电流(功能合胞体)
窦房结耗时0.06s耗时0.06s0.02~0.05m/s,耗时0.1s本文档共32页;当前第26页;编辑于星期一\15点20分2.心脏内兴奋传导途径的特点
房室束房室交界本文档共32页;当前第27页;编辑于星期一\15点20分心房内存在优势传导通路
preferentialpathway
房室交界速度最慢称房室延搁
atrioventriculardelay
房室延搁意义:
可避免房室收缩出现重叠;
但容易产生传导阻滞
conductionbl
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