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时间:2020-09-20
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1、生物电现象人体及生物体活细胞在安静和活动时都存在电活动,这种电活动称为生物电现象(bioelectricity)。细胞生物电现象是普遍存在的,临床上广泛应用的心电图、脑电图、肌电图及视网膜电图等就是生物电现象的表现。细胞的兴奋性和生物电现象兴奋性:可兴奋组织对外界刺激发生反应的能力;或活组织或细胞对外界刺激产生动作电位的能力。兴奋:组织受刺激后发生反应(或动作电位)的过程。刺激:能引起细胞或组织发生反应的所有内、外环境的变化。阈刺激:刚刚能够引起细胞发生反应(或动作电位)的最小刺激强度。阈上刺激:刺激强度大于
2、阈刺激。阈下刺激:刺激强度小于阈刺激。几个概念2.RP实验现象:一、静息电位(restingpotentialRP)1.概念:细胞没有受到刺激时,细胞膜内外存在的电位差。2.实验现象:证明RP的实验:(甲)当A、B电极都位于细胞膜外,无电位改变,证明膜外无电位差。(乙)当A电极位于细胞膜外,B电极插入膜内时,有电位改变,证明膜内、外间有电位差。(丙)当A、B电极都位于细胞膜内,无电位改变,证明膜内无电位差。3.与RP相关的概念:极化:以膜为界,外正内负的状态。膜电位:因电位差存在于膜的两侧所以又称为膜电位(m
3、embranepotential)。RP值:哺乳动物的神经、骨骼肌和心肌细胞为-70~-90mV,红细胞约为-10mV左右。去极化:膜内负电位↓(-70→-50mV)超极化:膜内负电位↑(-70→-90mV)4、静息电位的产生机制(1)化学现象两个条件:①膜两侧的离子分布不均匀;②对离子有选择性通透的膜。通透膜选择性通透膜静息状态下细胞膜内、外离子分布不匀[Na+]o>[Na+]i≈1∶10,[K+]i>[K+]o≈30∶1主要离子分布:膜内:膜外:细胞膜的选择性通透静息状态下细胞膜内外主要离子分布及膜对离子
4、通透性静息状态下细胞膜对离子的通透性具有选择性通透性:K+>Cl->Na+>A-钾离子平衡电位示意图(2)RP产生机制的膜学说:①细胞膜内外离子分布不均;②细胞膜对离子的通透具有选择性:K+[K+]i顺浓度差向膜外扩散[A-]i不能向膜外扩散膜外为正、膜内为负的极化状态当扩散动力与阻力达到动态平衡时形成K+的平衡电位结论:∴RP=K+的平衡电位二、动作电位(actionpotentialAP)1.概念:可兴奋细胞受到阈或阈上刺激,细胞膜在静息电位基础上发生一次短暂的、可逆的翻转和复原。2.AP实验现象:去极化
5、上升支下降支3.动作电位的图形刺激局部电位阈电位去极化零电位超射复极化(负、正)后电位4.动作电位的特征:具有“全或无”的现象:(1)同一细胞上的AP大小不随刺激强度和传导距离而改变的现象。(2)非衰减式传导。5.动作电位的意义:AP的产生是细胞兴奋的标志。6.与AP相关的概念:去极化:膜内外电位差向小于RP值的方向变化的过程。超极化:膜内外电位差向大于RP值的方向变化的过程。复极化:去极化后再向极化状态恢复的过程。阈电位:引发AP的临界膜电位数值。局部电位:低于阈电位的去极化电位。后电位:锋电位下降支最后恢
6、复到RP水平以前,一种时间较长、波动较小的电位变化过程。AP产生的基本条件:①膜内外存在[Na+]差②膜在受到阈刺激或阈上刺激时,对Na+离子的通透性增加,细胞膜去极化达到阈电位水平。阈电位:刚刚能够引起电压门控性Na+通道开放的膜电位临界值。7、动作电位的产生机制AP的产生机制:AP上升支AP下降支当细胞受到刺激细胞膜上少量Na+通道激活而开放Na+少量内流→局部电位当膜内电位变化到阈电位时→Na+通道大量开放Na+顺电化学梯度内流AP的产生机制:AP上升支Na+通道关,K+通道激活而开放K+顺电化学梯度外
7、流膜内电位恢复到RP水平结论:①AP的上升支由Na+内流形成,下降支是K+外流形成的。②AP=Na+的平衡电位。三、局部兴奋概念:阈下刺激引起的低于阈电位的去极化反应(即局部电位。特点:①不具有“全或无”现象。其幅值可随刺激强度的增加而增大。②电紧张方式扩布。其幅值随着传播距离的增加而减小。③具有总和效应。。时间性总和空间性总和三、兴奋在同一细胞上的传导(一)传导机制:局部电流静息部位膜内为负电位,膜外为正电位兴奋部位膜内为正电位,膜外为负电位在兴奋部位和静息部位之间存在着电位差膜外的正电荷由静息部位向兴奋部
8、位移动膜内的正电荷由兴奋部位向静息部位移动形成局部电流膜内:兴奋部位相邻的静息部位的电位上升膜外:兴奋部位相邻的静息部位的电位下降去极化达到阈电位,触发邻近静息部位膜爆发新的AP局部电流(二)神经纤维传导方式:无髓鞘N纤维的兴奋传导为近距离局部电流;有髓鞘N纤维的兴奋传导为远距离局部电流(跳跃式)。(三)神经纤维传导的基本特征1、生理完整性2、双向性3、相对不疲劳性4、绝缘性5、不衰减性或“全或无”
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