人体解剖生理学:-第四章--神经肌肉组织的一般生理

人体解剖生理学:-第四章--神经肌肉组织的一般生理

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1、第四章神经肌肉组织的一般生理第一节神经肌肉的兴奋和兴奋性1、刺激与反应刺激:引起机体活动状态发生变化的任何环境变化因子。反应:刺激引起的机体活动状态的改变。2、兴奋与兴奋性兴奋:机体对外界环境变化做出的反应。兴奋性:机体对外界环境变化做出的反应的能力3、引起兴奋的主要条件一定的刺激强度一定的刺激作用时间阈强度——刚能引起组织兴奋的刺激强度阈刺激——达到阈强度的有效刺激阈上刺激——高于阈强度的刺激阈下刺激——低于阈强度的刺激4、组织兴奋后兴奋性的变化绝对不应期——组织兴奋后,在去极之后到复极达到一定程度之前对

2、任何强度的刺激均不产生反应相对不应期——绝对不应期之后,随着复极化的继续,组织的兴奋性有所恢复,只对阈上刺激产生兴奋超常期——相对不应期之后,兴奋恢复高于原有水平,用阈下刺激就可引起兴奋低常期——超常期之后,组织进入兴奋性较低时期,只有阈上刺激才能引起兴奋5、阈下总和——2个阈下刺激单独作用时均不能引起兴奋,但当二者同时或相继作用时,则可引起一次兴奋,称之为阈下总和,前者为空间总和,后者为时间总和。6、电紧张——直流电通电过程中及断电后的短时间内组织的兴奋性发生变化的现象为电紧张。通电过程中阴极部位的组织兴

3、奋性增高为阴极电紧张,而阳极部位的组织兴奋性降低为阳极电紧张;断电后即刻阳极部位的组织兴奋性升高为阳极后加强,阴极部位的组织兴奋性降低为阴极后压抑;第二节细胞膜的物质转运功能一、细胞膜的结构(一)单纯扩散(simplediffusion)概念:脂溶性物质从高浓度侧向低浓度侧跨膜转运影响因素:*动力:浓度差*阻力:通透性(permeability)通透性:物质通过膜的难易程度二、跨膜物质转运的方式(二)易化扩散(facilitateddiffusion)概念:在膜蛋白的帮助下物质从高浓度侧向低浓度侧跨膜转运

4、特点:从高浓度到低浓度特异性受调节(二)易化扩散(facilitateddiffusion)分类:*载体(carrier):有饱和现象*通道(channel):通透性变化快化学门控通道(chemically-gatedchannel)电压门控通道(voltage-gatedchannel)化学门控通道(mechanically-gatedchannel)(二)易化扩散(facilitateddiffusion)离子的易化扩散浓度差电位差通透性电化学梯度(三)主动转运(activetransport)1.概念

5、:通过细胞本身的耗能将物质从低浓度侧向高浓度侧跨膜转运单纯扩散易化扩散被动转运(passivetransport)2.分类:*原发性主动转运(primaryactivetransport)钠-钾泵(sodium-potassiumpump,钠泵)*继发性主动转运(secondaryactivetransport)同向转运(symport)逆向转运(antiport)细胞外高钠,低糖细胞内低钠,高糖Na+Ca2+Antiport钠-钾泵活动生理意义*胞内低Na,维持细胞体积*胞内高K,酶活性----新陈代谢正

6、常进行*势能储备(四)入胞(endocytosis)和出胞(exocytosis)入胞和出胞:大分子、团块的运动演示请单击图入胞(endocytosis)胞饮胞吞第三节细胞的生物电一、静息电位(RestingPotential,RP)安静状态下细胞膜两侧的电位差极化(polarization):去极化(depolarization)超极化(hyperpolarization)复极(repolarization)RP的形成机理:[K+]i>[K+]oPK+高K+外流促进K+外流的浓度势能阻碍K+外流的电场力=

7、K+的净外流为零证明:1、Nernst公式Ek=59.5Log[K+]o/[K+]i(mV)理论值–87mV,实际值–77mV2、改变细胞外液中的K+浓度3、通道阻断剂四乙铵(TEA)二、动作电位(ActionPotential,AP)AP:细胞受刺激后在RP基础上发生的一次膜两侧电位快速倒转和复原。上升支:去极化(-700mV)超射(0+30mV)下降支:复极化(+30mV-70mV)去极化后电位(负后电位)超极化后电位(正后电位)峰电位后电位AP2.AP产生机制膜内外Na+不均匀分布(外高内低)膜突然对

8、Na+通透增大(Na+通道开放)Na+内流达Na+平衡电位去极化复极化:Na+通道关闭,K+通道开放,K+外流1、Nernst公式ENa=59.5Log[Na+]o/[Na+]i(mV)超射值=ENa2、改变细胞外液的Na+浓度3、河豚毒(tetrodotoxin,TTX)4、电压钳或膜片钳证据3.钠通透性变化的本质和细胞兴奋性周期性变化图2-14膜片钳实验布置示意图A:图中Ip为记录到的单通道电流,VCMD决定

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