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(二)神经肌接头兴奋传递过程 AP到达神经末梢?Ca2+通道开放(前膜)?Ca2+内流?促进囊泡移动、融合、破裂?200-300个囊泡释放入间隙(量子释放)?和终板上NR结合?Na+内流,K+外流(后膜)?膜去极化(终板电位)?总和使邻近肌膜达到阈值?产生AP?完成神经肌接头兴奋的传递?ACh在AChE作用下清除。 (局部阈下电位) 当前第30页\共有54页\编于星期三\9点 一次AP引起运动神经末梢释放的Ach量>引起 肌细胞产生AP需要量的3 ~4倍,故该处兴奋的传递是1:1。 终板膜上的胆碱酯酶水解Ach仅需2.0ms,能保证下次N冲动到来的效应。 当前第31页\共有54页\编于星期三\9点 (4)经典突触传递与神经-骨骼肌接头传递的特点 ①单方向性 ②有时间延搁 ③易受环境因素和药物的影响 ④易疲劳性 (5) 临床意义 ①有机磷农药中毒抢救(阿托品,解磷定); ② 箭毒(肌松剂)。 当前第32页\共有54页\编于星期三\9点 (二)骨骼肌细胞的微细结构1、肌原纤维和肌小节 当前第33页\共有54页\编于星期三\9点 当前第34页\共有54页\编于星期三\9点 当前第35页\共有54页\编于星期三\9点 骨骼肌纤维EM结构 1.肌管系统 纵管和横管 终末池 当前第36页\共有54页\编于星期三\9点 纵管 横管 当前第37页\共有54页\编于星期三\9点 横 管:传AP至肌细胞深部 纵 管:贮存、释放、聚积钙 三联管:兴奋- 收缩耦联部位 肌管的作用 当前第38页\共有54页\编于星期三\9点 第三节神经的兴奋与传导演示文稿 当前第1页\共有54页\编于星期三\9点 优选第三节神经的兴奋与传导 当前第2页\共有54页\编于星期三\9点 4、衡量指标 (1)兴奋的指标:动作电位 (2)兴奋性的指标:阈值 5、可兴奋组织 神经、肌肉和腺体称为可兴奋组织,因为 (1)它们兴奋性最高,很小刺激强度就可使它们兴奋; (2)在刺激后出现动作电位,并且可用肉眼或仪器观察 到它 们 的反应。 当前第3页\共有54页\编于星期三\9点 (三)兴奋性指标-阈值(threshold) 1、刺激三要素:强度、持续时间、变化率(强度/时间)。 2、常用刺激强度作为兴奋性指标。刚能 引起组织产生反应的最小刺激称阈刺激,其强度称阈强度,简称阈值 (threshold)。阈值大小和兴奋性成反比。 强度小于和大于阈值的刺激分别称为阈下和阈上刺 激。 当前第4页\共有54页\编于星期三\9点 当前第5页\共有54页\编于星期三\9点 二、神经、骨骼肌细胞生物电现象 (一)生物电: 可兴奋细胞膜内外两侧存在的跨膜 电变化 。 (二)分类: 单细胞 组织器官: 安静时?静息电位(Rp) 受刺激时?动作电位(Ap)? 反应 ECG、脑电、肌电等?所有细胞Ap 的综合表现 当前第6页\共有54页\编于星期三\9点 ▲进行细胞生物电研究的材料 1、理想的实验材料:枪乌贼的巨大神经纤维,直径达1mm,是20世纪30年代英国的发现的。 2、理想实验工具:1939年英国A.L.Hodgkin 与 发明玻璃微电极,是一个尖端约为0.5um的毛细玻管,管内充以饱和KCl溶液,可直接插入轴突中。而几乎不影响其正常机能。可以测定神经纤维的静息电位和动作电位。 当前第7页\共有54页\编于星期三\9点 (一)静息电位(resting potential,RP)(膜电位) 1、含义:细胞未受到刺激,处于安静状态下的膜内外的电位差。表现为膜内较膜外为负,是一种稳定的直流电位. 当前第8页\共有54页\编于星期三\9点 2、特点: A、电位外高内低,若外为零,内为负值。 B、大多数细胞的RP 相对恒定(只要未受到刺激,代谢正常),心肌自律细胞和胃肠平滑肌细胞例外。 3、数值:哺乳动物神经细胞和心室肌细胞约为 -70~- 90mv。 4、产生机制 (1) 膜的离子流学说 Bernstein提出,非生物的人工膜物理模型 a、细胞内外各种离子浓度分布不均; b、细胞膜对各种离子有选择的通透性。 当前第9页\共有54页\编于星期三\9点 具体说,静息时K+的外流是RP形成的最主要原因。 RP 可看作K+的移动所达到平衡电位(K+的平衡电位),但实际上RP小于K+的平衡电位. 小结:K+分布不均,K+选
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