第二章神经肌肉的一般生理特性.ppt
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1、第二章 神经肌肉的一般生理特性,第一节 神经肌肉的兴奋和兴奋性 第二节 细胞的跨膜物质运输和信号传递功能 第三节 神经冲动的产生与传导 第四节 兴奋由神经向肌肉的传递 第五节 肌肉收缩,第一节 神经肌肉的兴奋和兴奋性,一、神经和肌肉的兴奋性 二、神经肌肉的跨膜电位,一、神经和肌肉的兴奋性,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
2、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
3、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;,二、神经肌肉的跨膜电位,1、损伤电位将电位计一端置于神经肌肉的表面,另一端置于损伤部位,测得损伤部位为负,完整部位为正的电位。 2、静息电位细胞在静息状态下,存在于细胞膜两侧的内负外正的电荷状态 机制:K+的外流 3、动作电位细胞受刺激而兴奋后,细胞膜的Na+通道打开, Na+内流,膜电位有内负外正转变为内正外负,动作电位形成的机制,包括去极相、复极相和后电位三个时相 去极相与Na+
4、平衡电位即上升相,由Na+内流引起,当Na+内流形成的膜内正电位足以阻止Na+进一步内流时,则达到Na+平衡电位。 复极相当达到Na+平衡电位后,细胞膜上Na+通道失活, K+通道打开,K+外流,造成动作电位的复极相 后电位动作电位在复极后期发生的一些微小而缓慢的电位波动,为后电位,包括负后电位和正后电位,负后电位: 复极后期,膜电位恢复到静息电位水平之前的缓慢的复极过程,称之为负后电位 机制:K+蓄积于膜外而进一步阻止K+的外流所致 正后电位: 继负后电位之后,膜电位有一个低于静息电位水平的电位波动,称之为正后电位 机制:由于Na+K+泵活动,将向细胞内泵入3K+,而向细胞外泵出2Na+ ,
5、因此时尽管细胞复极已达静息水平,但膜两侧的离子尚为恢复到原来的水平,4、几个概念,极化: 在静息状态下,细胞膜两侧存在的内负外正的电荷状态,为极化 去极化: 细胞受刺激而兴奋后,细胞膜两侧存在的内负外正的电荷状态转变为内正外负的电荷状态,为去极化 复极化: 细胞兴奋后,细胞膜两侧的电荷由内正外负向内负外正转化,为复极化 超极化: 细胞膜内负电荷向负值减小的方向转化,为超极化,第二节 细胞的跨膜物质运输 和信号传递功能,一、细胞膜的结构 二、细胞膜的物质运输功能 三、信号分子对靶细胞的作用机理,一、细胞膜的结构,二、细胞膜的物质运输功能,1、被动运输:物质透过细胞膜由高浓度的一侧运送到低浓度的一
6、侧,不需要消耗能力,为被动运输,包括单纯扩散和易化扩散 单纯扩散: 一些溶于水和脂肪的物质,如CO2 ,O2、醇、脂肪酸,通过溶解与膜的脂质而被动运输。 易化扩散: 一些亲水性物质(葡萄糖、氨基酸等)和带电荷的离子(K+、Na+、Ca2+等)不能透过细胞膜上的脂质双分子层,必须借助膜上的一种特殊的蛋白质作为载体被动运输,包括载体介导的易化扩散和通道介导的易化扩散,二、细胞膜的物质运输功能,载体介导的易化扩散: 在膜高浓度侧载体选择性的与某物结合,引起构象发生变化,载体移向细胞膜低浓度一侧是,与结合物分离 通道介导的易化扩散: 瞬间是通道激活与失活,离子顺浓度梯度差移动 2、主动运输:物质透过细
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