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第三章神经系统第二节神经的兴奋与传导
1兴奋:活组织或细胞对刺激发生的反应。3兴奋性:组织或细胞对刺激发生反应的能力2细胞受刺激时产生动作电位。4细胞受刺激时产生动作电位的能力。一、兴奋性
二、刺激引起兴奋的条件:1刺激强度2刺激持续时间3刺激强度-时间变化率
阈刺激阈值:刺激持续时间和强度-时间变化率01固定时,引起组织兴奋所需的最02小刺激强度。03阈刺激:强度等于阈值的刺激。04阈下刺激:强度小于阈值的刺激。05阈上刺激:强度大于阈值的刺激。06
兴奋性∝1/阈值例:指标A肌肉B肌肉阈值0.7V1.2V兴奋性较大较小
三、组织兴奋及其恢复过程
中兴奋性的变化0504020301分期兴奋性反应绝对不应期零对任何刺激不起反应相对不应期低于正常对阈上刺激起反应超常期稍高于正常对阈下刺激可起反应低常期稍低于正常对阈上刺激起反应
四、细胞的生物电现象
及其产生机制
(一)生物电现象的观察
静息电位RP:细胞未受刺激时膜两侧的电位差。
动作电位AP:细胞受刺激时,细胞膜在静息电位基础上发生的一次迅速而短暂的可扩布性电位。”
膜电位状态极化静息电位存在时膜两侧保持的内负外正的状态。去极化静息电位减小甚至消失的过程。反极化膜内电位由零变为正值的过程。超射值膜内电位由零到反极化顶点的数值。复极化去极化、反极化后恢复到极化的过程。超极化静息电位增大的过程。
AP的波形
AP的特点:“全或无”现象AP的意义:兴奋的标志兴奋性的变化P56
1/膜内外离子的不同分布细胞外:Na+Cl-细胞内:K+大分子有机物-2/膜在不同状态下对离子的选择性通透
膜对K+有较大通透性对Na+,Cl-通透性差对有机负离子不易通透膜外正膜内负K+外流在静息状态下,细胞内K+浓度高于细胞外,安静时膜对K+的通透性较大,故K+外流聚于膜外,带负电的蛋白不能外流而滞于膜内,使膜外带正电,膜内带负电。
当促使K+外流的K+浓度势能差同阻碍K+外流的电势能差(K+外流导致的外正内负)相等时,K+跨膜净移动量为零,故RP相当于Ek——K+平衡电位。
RP产生机制锋电位和钠平衡电位
上升支:细胞受刺激达到一定程度时,膜上的钠通道开放,因膜外钠浓度高于膜内且受膜内负电的吸引,故钠内流引起上升支直至内移的钠在膜内形成的正电位足以阻止钠的净移入时为止。(ENa)。
下降支:钠通道关闭,钾通道开放,钾外流引起。随后钠泵工作,泵出钠、泵入钾,恢复膜两侧原浓度差。内
动作电位的时相兴奋后兴奋性的变化
动作电位引起及其在同一细胞的传导阈电位和锋电位的引起阈电位:膜内负电位去极化到能引起动作电位的临界值。
局部兴奋:细胞受刺激时膜电位的轻微去极化。阈下刺激引起膜上少量钠通道开放,膜部分去极化,但尚达不到阈电位水平特性:随阈下刺激增大而增大电紧张性扩布总和现象(时间性、空间性)
局部反应与AP的区别BDFACE局部反应动作电位钠通道少量开放钠通道大量开放有总和效应无阈下刺激引起阈(上)刺激引起反应等级性“全或无”衰减性传播非衰减性传播
(三)兴奋在同一细胞上的传导机制传导:兴奋在同一细胞上传播的过程。局部电流:已兴奋处和未兴奋处因电位差而引起的电荷移动。神经传导的基本特征P57+
有髓神经纤维传导兴奋的方式是跳跃式传导
(四)神经纤维的传导速度传导速度单相动作电位和双相动作电位
第三节神经元间的功能联系及活动01突触前膜突触间隙突触后膜突触小体突触囊泡递质/受体/酶01突触synapse
突触的传递过程P62电-化学-电的传递
”轴突-轴突型轴突-胞体型轴突-树突型突触的分类DCAB
神经肌肉接头neuromuscularjunction
神经-骨骼肌接头处的兴奋传递P64-66:AP传到轴突末梢钙通道开放钙内流ACh释放、扩散ACh与终板膜受体结合通道开放钠内流为主引起终板电位扩布使邻近肌膜去极化达阈电位引发AP1图3-152
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