动物生理学_神经元的兴奋与传导.ppt

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1、第三章神经元的兴奋与传导第一节细胞膜的电生理第二节神经冲动的传导第一节细胞膜的电生理一、静息电位的形成与维持1.静息电位及其机制定义:细胞在静息状态下存在于细胞膜两侧内负外正的电位差机制:K+外流K+平衡电位:电势浓度差的力=离子浓度差的力K+A-K+nK+++++----K+K+K+A-K+Na+Na+Na++-K+A-K+2K+++--2静息电位主要取决于K+平衡电位细胞外K+浓度降低时,静息电位越大;反之则越小改变Na+浓度时没有影响。3形成静息电位的主要离子基础:膜内K+向膜外扩散并最终达到膜内外动态平衡的水平K+A-K+nK+++++----K+A-K+2K+++--二、动作电

2、位(一)细胞的兴奋和阈刺激刺激:能引起机体细胞、组织、器官或整体的活动状态发生变化的任何环境变化因子兴奋性:可兴奋细胞受到刺激后产生兴奋的能力。可兴奋细胞:指感受器细胞、神经组织和肌肉细胞。兴奋:可兴奋组织对刺激作出的反应。细胞在受刺激时产生动作电位的能力———兴奋性 动作电位产生的过程或动作电位———兴奋刺激的三要素:强度、时间和强度的变化率1、刺激的强度①阈强度(thresholdintensity):刚能引起组织兴奋的刺激强度。②阈刺激:达到这一临界强度的刺激。(阈上刺激、阈下刺激)③顶强度(maximalintensity):刺激强度增加到一定水平后,继续增加肌肉收缩不会再增加。

3、2、时间3、强度的变化率基强度:最小的阈强度(二)动作电位及其机制定义:细胞兴奋后存在于细胞膜两侧内正外负的电荷变化机制:去极相:Na+内流复极相:K+外流(激活稍迟,通透性增加也慢)Na+平衡电位刺激Na+通道几乎立即被激活大量的Na+内流去极化形成新的膜内正电位足以阻止Na+内流这时膜两侧的电位差相当于Na+平衡电位图2-13动作电位的产生原因:Na+K+通道被激活,膜对Na+K+通透性先后增高的结果。动作电位的峰值也接近Na+平衡电位除Na+K+外,其他离子也与静息电位和动作电位形成有关(三)神经冲动的产生和传导(一)阈下外向电流引起电紧张性局部反映图2-14内向电流外向电流内向电

4、流所致的阳极电紧张电位(二)局部反应(局部电位)随刺激强度增强而达到阈电位水平时即爆发冲动(三)冲动一旦产生即能向远处作非递减性传导全或无式的锋电位即冲动一经产生即被作为某种信息的单位而传导(conduction)???冲动的传导:同一细胞范围内锋电位的传送或扩布,即细胞的某一部位所产生的冲动被传播到该细胞的其他部位,使依次经历一次膜电位的倒转。冲动的传递:冲动在细胞之间则以传递(transmission)表示生理完整性双向传导非递减性绝缘性相对不疲劳性1.神经传导的一般特点生理完整性:神经纤维在结构上和生理机能上都是要完整的纤维被切断—冲动不能通过伤口结构连续,但机械压力、冷冻、电流和

5、化学药品可引起传导阻滞(block)1.神经传导的一般特点1.神经传导的一般特点双向传导顺向冲动逆向冲动1.神经传导的一般特点双向传导√1.神经传导的一般特点非递减性绝缘性(有髓鞘)相对不疲劳性2.冲动传导的局部电路学说有髓神经纤维:跳跃式传导,速度快。无髓神经纤维:连续传递,速度慢。局部电流:兴奋部位与非兴奋部位之间构成局部电流。图2-16三、神经干复合动作电位哺乳动物神经的一个复合动作电位图2-17双向动作电位和单相动作电位图2-18神经干复合动作电位的定义与特点1)定义:神经干所包含的许多神经纤维的生物电变化的总和。2)特点:兴奋快慢与阈值有关:阈值低的先兴奋,阈值高的后兴奋。兴奋

6、传导速度与纤维直径成正相关系。

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