生理学:第二章 3节细胞的电活动.pptVIP

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局部电位特征 (1) 等级性 (graded)电位 (2) 衰减性传导 (3) 局部电位没有不应期, 可以总和, ①空间总和 ②时间总和 2. 作用: ①提高细胞兴奋性,易于接受刺激。 ②一次阈下剌激引起一个局部反应虽然不能引发动作电位, 可叠加或总和后导致膜去极化到阈电位,从而爆发动作电位。 局部兴奋与动作电位的区别: 不衰减扩布 电紧张扩布 ⑥传播特点 无 有 ⑤总和现象 有 无 ④‘全或无’特点 大 小 ③膜电位变化幅度 多 少 ②钠通道开放数 阈或阈上刺激 阈下刺激 ①刺激强度 动作电位 局部兴奋 区别 (四) 动作电位的传播 传导机制——局部电流学说 同一细胞上兴奋的传导是以局部电流(local current)为基础的传导过程,具有安全性。 1.动作电位在同一细胞上的传播 传导机制——局部电流 + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - - + - + - + 神经冲动:神经纤维上传导 神经纤维 Local current flow 有髓神经纤维由于髓鞘有绝缘性,局部电流只在两个朗飞氏结之间形成,动作电位传导表现为跨越髓鞘,在相邻的朗飞氏结相继出现,称兴奋的跳跃式传导(saltatory conduction) 。 跳跃式传导时, 传导速度快, 而且节能. myelinated nerve fiber——saltatory conduction myelinated nerve fiber——saltatory conduction + - + - - + 刺激 有髓鞘神经纤维上的传导方式 跳跃式传导(saltatory conduction) 有髓神经纤维——跳跃式传导 2. 影响兴奋传导的因素 1) 直径 2) 髓鞘 3) 温度 + - + - - + 刺激 2.动作电位在细胞间传播 ——缝隙连接(Gap junction) 缝隙连接模式图 ? 缝隙连接通道开放---水溶性分子、离子通过; 动作电位直接扩布; (五) 兴奋性及其变化 细胞在产生一次动作电位后经历一系列兴奋性的变化 绝对不应期: (absolute refractory period) 当出现锋电位的时期内,无论施加多强的的刺激,不能使细胞再次兴奋,这一时期称为绝对不应期。处在绝对不应期的细胞,Na+通道是失活状态,细胞兴奋性降低到零。 相对不应期 (relative refractory period): 绝对不应期之后的一定时间内,细胞对阈上剌激可发生兴奋。标志着一些失活的Na+通道已开始逐渐复活,细胞兴奋性从无到有逐渐向正常恢复的时期。相当于AP负后电位的前半段 超常期: Supranormal period: 相对不应期之后,阈下剌激就可引起细胞再兴奋,表明此时的兴奋性轻度的高于正常。膜电位接近静息电位,相当于动作电位的负后电位后半段。 低常期: Subnormal period: 需用阈上剌激才能引起细胞产生动作电位,兴奋性低于正常。 膜电位处于超极化状态,与阈电位距离加大。 正后电位时段 Subnormal period: 0 mV -70 -90 20 absolute refractory period Relative refractory period Supranormal period 0 100 兴奋性 Subnormal period 细胞兴奋后兴奋性的变化 分 期 兴 奋 性 原 因 时 间 ①绝对不应期 0 钠通道均失活 0 ~ -60 mV ②相对不应期 <正常 少数钠通道复活 -60 ~-80 mV ③超常期 >正常 多数钠通道复活 -80 ~-90 mV ④低常期 <正常 超极化 >-90 mV 1.兴奋性变化分期: 2.绝对不应期的意义: 其长短决定细胞兴奋的最高频率 例:绝对不应期 =2 ms 兴奋的最高频率=? 1000/2 =500 Hz

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