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主講人黃志華(編輯修改稿)

2025-08-14 06:55 本頁面
 

【文章內容簡介】 電化學驅動力; 動作電位期間膜電導的變化; 膜電導與離子通道 ( 膜片鉗技術 ) 鋒電位 ?上升支:去極相 由 Na+內流形成 , 是 Na+的平衡電位 有效刺激 → 部分 Na+通道開放 → 少量 Na+→ 膜去極化 → 閾電位 → 大量 Na+通道開放 → 大量 Na+內流 → 膜內負電位消失,出現(xiàn)正電位 ?下降支:復極相 Na+通道失活 → K+通透性升高 → Na+內流停止 , K+外流 → 膜內電位由正向負值變化 → 靜息電位 AP的產生實質上是受刺激后 Na+ 、 K+通道狀態(tài)改變導致膜對 Na+ 、 K+通透性 ( 電導 )改變的結果 。 ( 圖 ) K+通道: 是電壓依賴式離子通道 , 有開 、 關 兩種狀態(tài) 阻斷劑: 四乙基胺 、 四氨基吡啶 Na+ 通道 :是電壓及時間依賴式離子通道 , 有 開 、 關 、 失活三種狀態(tài) ( 圖 ) 阻斷劑: 河豚毒素 、 局麻藥 后電位 后去極化:快速 K+外流堆積 , 復極化減慢 后超極化:鉀通道開放時間長 , 過多鉀外流 動作電位的特點: a. “ 全或無 ” 現(xiàn)象:動作電位一旦產生就達到最大值 , 其幅度不會因刺激強度的加強而增大 。 b. 不衰減傳導 c. 脈沖式 , 不會重合 d. 不同細胞 , AP的幅度和持續(xù)時間不同 ( 圖 ) 動作電位的引起和閾電位 ?閾電位和鋒電位的引起 刺激 ?閾電位 ?AP 閾電位 TP: 是一種膜電位的臨界值 , 能觸發(fā) AP, 是引起鈉通道大量開放的膜電位值 , 即鈉內流形成正反饋的膜電位值 。 RP和 TP的差值大 , 細胞興奮性低; 差值小 , 興奮性高 。 閾強度: 使細胞膜去極化到閾電位的最小 刺激強度 ?局部興奮 ( 圖 ) 特點 ( 圖 ) ( 1) 電位幅度小 , 呈衰減性傳導 ( 2) 等級性 , 非 “ 全或無 ” 式 ( 3) 可以總和: 時間總和 空間總和 ( 三 ) 動作電位的傳導: 局部電流學說 AP在同一細胞上是以局部電流的形式傳導的 局部電流: 已興奮膜與未興奮膜之間存在 電位差 , 而發(fā)生的電荷移動 。 神經纖維 AP的傳導: 神經沖動 ( 1) 無髓神經纖維 AP的傳導 ( 圖 ) ( 2) 有髓神經纖維 AP的傳導 在兩個相鄰的郎飛結間呈跳躍式傳導 傳導速度快 , 節(jié)能 。 影響傳導速度的因素: 軸突直徑 是否有髓鞘 特點: 雙向傳導 不衰減傳導 絕緣性 相對不疲勞性 ◆復合 AP神經干 AP 細胞外記錄法:雙向或單向復合 AP(圖) 復合 AP在一定范圍之內可隨刺激強度的增大而增大 (四)縫隙連接(電突觸) 電阻?。▊鲗俣瓤欤㈦p向傳導 四、組織的興奮和興奮性 (一)興奮和可興奮細胞 概念: 興奮:細胞對興奮發(fā)生反應的過程。 可興奮細胞:凡在受刺激后能產生動作電位的細胞。 (二)組織的興奮性和閾刺激 刺激:細胞所處環(huán)境因素的變化。 (興奮和抑制) : 固定刺激時間及強度時間變率,剛能引起組織產生反應的刺激強度。簡稱閾值。 閾值大則興奮性低,反之亦然 閾上刺激 閾下刺激 閾刺激 ( 三 ) 細胞興奮后興奮性的周期性變化 絕對不應期 ?相對不應期 ?超常期 ?低常期 ?正常 ( 圖 ) 第四節(jié) 肌細胞的收縮 一、橫紋肌 ( 一 ) 骨骼肌 神經 肌肉接頭處的興奮傳遞 1. 神經肌肉接頭處的結構 ( 圖 ) 接頭前膜 接頭后膜 即終板膜 接頭間隙 2. 神經肌肉接頭處興奮的傳遞過程 AP→ 接頭前膜 Ca2+通道開放 → Ca2+內流 → 囊泡移動 、 融合 → 出胞作用 → Ach釋放 → ACh與后膜 N-型 ACh受體結合 , 通道開放 → Na+內流 → 終板電位 → 肌膜 Na+通道開放 → AP 終板電位及微終板電位 Ach的釋放:量子式釋放 Ach的滅活:膽堿脂酶(被新斯的明抑制) N-型受體阻斷劑:箭毒、 α-銀環(huán)蛇毒 神經肌肉接頭處興奮傳遞的特征 a、單向傳遞 b、時間延閣 c、易受環(huán)境因素變化的影響 d、是 1對 1的傳遞 (二 )橫紋肌細胞的微細結構 1. 肌原纖維和肌小節(jié) (圖) ( 1) 肌原纖維 明帶:長度可變 , 其正中的暗線為 Z線 暗帶:長度固定 , 正中相對透明區(qū)為 H帶 H帶中央的暗線稱為 M線 。 ( 2) 肌小節(jié) :兩條 Z線間的區(qū)域 長度 =1/2明帶 + 暗帶 ( ) 2. 肌管系統(tǒng) ( 圖
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