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文档简介
1、.第1,3章神经元的兴奋和传导。2,第一节细胞膜的电生理学,细胞膜电位:脂质双层含水层组成绝缘层,细胞膜内,外电离子的不等分布,细胞膜两侧产生了一定的电位。细胞膜的生物电现象:细胞膜受刺激后产生的电化学性质的变化。3,静息电位和动作电位的离子基础(生物电现象的离子理论),静息状态静息电位兴奋状态动作电位,4,细胞生物电活动的发生主要是由带电离子交叉膜分布的不平衡性Na o Na I 101,K I K o 301细胞膜在不同条件下离子通透性的变化引起的。two character istics of cells contribute to their ability to maintain t
2、his electrical Potential . first,Different types of ions are unequally Different最小的是相对负的,哺乳动物神经和肌肉细胞是-50-100mv in the resting state and without stimulation。cells maintain a negative electrical potential inside in relative to the outside生理学将细胞膜外的电位定为0电位,大部分动物神经纤维、各种肌细胞的膜电位-50-100mV的直流电电位将最小的负,9,静息膜电位
3、形成的基础:细胞膜内外Na,K等主要离子的不等分布和选择性透射膜迁移。电扩散:离子的跨膜渗透与膜内外离子的浓度、跨膜电势差、某些离子的渗透系数等有关。离子运动的独立性规律各离子的膜间运动徐璐独立,静息电位的机制:10,表3-1哺乳动物骨骼肌细胞内外的离子浓度和电位,离子细胞外液胞质平衡电位(MMOL/L)(MMOL/L)(MV)NA 145 12 65K 4 155-95 CL-120 . 3 . 8.11,(1) K的扩散对膜电位的作用:K平衡电位,条件机制:最小K浓度高于膜外,安静时膜的K渗透率大,K净浓度差流出,细胞内有机负离子无法照射细胞,产生内负量的电位差。如果促进K外部移动的化学力
4、(K的扩张膜浓度梯度)和阻止K外部移动的电场力(跨膜电位梯度)达到平衡,则K的净透射量等于0。在这种情况下,电位差称为K的平衡电位,等于静态电位。13,K净浓度差(化学驱动力)通过膜流出,建立内外正的跨膜电位。14,这表示休息电位主要由K的平衡电位决定。如果知道k在细胞内外分布的浓度,可以用Nernst方程计算静息膜电位。16,17,假设膜只有Na透明,膜外Na膜内流动,膜内为正数,膜外为负数的平衡电位为60mV,宽度小于K的平衡电位。(2),Na的扩散对膜电位的作用,18,在活细胞中,K,Na共同作用于膜电位的形成。但是在休息状态下,K透明度是Na的50-75倍。相对于大量K的净流出,设定了
5、-90mV的膜电位,相对较少的Na内流部分消除或中和了K的平衡电位,此时静态膜电位为-70mV。(三),K,Na对膜电位的协同作用,19,在休息状态下,K和Na的扩散继续,但细胞内K浓度不会持续下降,Na浓度也不会持续增加。为什么?K -Na泵的作用:泵出细胞内的Na,泵出细胞外的K,抵消两种离子的膜漏量。(4),K -Na泵和静息膜电位的裴珉姬,20,摘要:在膜内外具有不同的离子浓度,因此膜对这些离子具有不同的渗透性,导致静息电位的形成。在休息状态下,所有被动透射力和主动输送力均平衡,膜电位保持不变。21、2、细胞膜动作电位(AP)、概念The Action Potential is a r
6、apid de polarization of The membrane Potential.22反应:刺激引起的气体活动状态的变化。兴奋和抑制,1。刺激和反应(a)细胞的兴奋和阈值刺激。23,2。兴奋和兴奋(excitation and excitability),24,3,引起兴奋的主要条件特定刺激强度特定刺激作用时间强度-时间变化率(dV/dt)阈值强度是在可引起组织兴奋的刺激强度阈值刺激达到阈值强度的有效刺激阈值中,刺激低于阈值强度的刺激阈值的刺激,26,极化:膜内外电位保持内外羊水的稳定状态。去极化或去极化:减小最小负电荷,甚至从负向正的过程。逆极化超射(overshoot):膜电位
7、反转的部分。repolarization(再极化):在去极化后恢复到静电胃水平的过程。超极化(hyperpolarization):最小负电荷增加过程。(b)等级电位和动作电位,1,一些概念,27,2,级电位,先给细胞小刺激,然后继续增加刺激强度,形成的电位大小也逐渐变小,这种大小不同的电位称为级电位。等级电位特征:振幅随扩散距离的增加而减小,因此只能在较小的范围内扩散短距离。28,3。动作电位如果给细胞膜强烈的刺激,细胞膜就会产生短而快速的膜电位变化,称为动作电位。动作电位特性:传导的振幅不会随距离的增加而减少。29,神经纤维动作电位的丘脑正常,极(上升),复极(下降),30,(3)动作电位
8、形成的离子机制Mechanism of action potential膜受阈值刺激,兴奋时对离子的通透性增加。即电压门控Na,K通道连续激活,开放。31,动作电位的最高点接近Na平衡电位。(na equilibrium potential),at the peak of action potential,the membrane potential becomes positive,Quite close to the equilibrium.32,1。极相去除,Na通道快速开放,Na快速内流,膜内电位上升,Na的平衡电位E Na,2。复极K通道封闭钠钾泵活动改善,静息潜力重建,机制:33,
9、证据:将神经浸泡在没有Na的溶液中,AP不再出现。通过等渗溶液降低Na浓度,可以看出AP振幅或其超标量减少。(约翰f肯尼迪,Northern Exposure,成功),34,利用药理学分析膜电流的实验结果,应用Na通道阻断剂TTX,内向电流消失。应用k通道阻断剂TEA后,外向电流消失。河豚毒素(TTX)四乙基铵(tetraethylammonium,TEA),36,(4)离子通道的门控制机制,1,电压门控制Na通道和K通道电压门Na通道有两种状态:激活状态语句和非活动状态语句,Na通道有三种状态。也就是说,门是关闭的,但可以打开。打开或激活状态门关闭,无法打开。k通道只有一个门控制状态:打开或
10、关闭,37,38,2,离子通道的状态间切换,静止状态时Na和K通道均关闭,Na通道的激活状态门关闭,非活动门打开。由于k通道的大量泄漏,刺激导致膜制极化,部分Na通道开放,Na浓度梯度和电压梯度两种力量使Na迅速流入细胞,更多Na通道开放,更多Na内流(积极反馈),39,Na通道打开,通道关闭过程开始。激活状态门打开后,在非活动状态Na通道被禁用的情况下,电压门控K通道打开,动作电位从最高点返回休息状态。40,膜电位恢复到休息状态,Na通道的非活动门打开,激活状态门关闭(重新打开的能力),电压门控制K通道也关闭,但速度减慢,细胞膜增加对K的渗透性,形成超极化潜力。41,42,(5)不应期和动作
11、电位的“全部或无”特性,1,兴奋细胞的不应期在兴奋细胞受到刺激的同时进行第二次刺激,第二次刺激产生的效果受这种兴奋的影响,细胞兴奋后的兴奋性状态是绝对不应期,43,绝对基日:组织兴奋后脱机制:Na通道完全失活,44,在对方不应答期间绝对不应答后,复极化持续,组织的兴奋性恢复,只有阈值刺激才会产生兴奋机制。一些不活跃的Na通道开始恢复,一些Na通道仍然处于不活跃状态.可以生成称为、45,2或“全部或无”的“全部”或“全部或无”的动作前缀(最大阈值前缀)。46,概念:同一细胞中动作电位的传播过程。,第二节神经冲动的传导,47,1,神经冲动传导的局部电路学说,兴奋的膜部分通过局部电流刺激未兴奋的膜部分,使动作电位出现。这种过程刚在表面继续进行,在整个细胞中表现
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