解剖生理学003幻灯片.pptVIP

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第二章 细胞的基本功能 第一节 细胞膜的结构和物质转运功能 第三节 细胞的生物电现象 第四节 肌细胞的收缩功能 第二节 细胞的信号转导 二、动作电位(action potential AP) (一) 可兴奋细胞受到刺激,细胞膜在静息电位基础上发生一次可向周围扩布的电位波动称为动作电位。 AP实验现象 去 极 化 上 升 支 下降支 (二)动作电位的图形 刺激 局部电位 阈电位 去极化 零电位 反极化(超射) 复极化 (负、正)后电位 (三)与AP相关的概念: 极 化:以膜为界,内负外正的状态。 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。 反极化:细胞膜由内负外正的极化状态变为内正外负 的极性反转过程。 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复到RP水平以前,一种时间较长、波动较小的电位变化过程。 (四)动作电位的特征: ①非衰减(疲劳)式传导的电位。 ②具有“全或无”的现象:即同一细胞上的AP大小不随刺激强度和传导距离而改变的现象。 (五)动作电位的意义: AP的产生是细胞兴奋的标志 ——可兴奋性组织与兴奋性 AP产生的基本条件: ①膜内外存在[Na+]差:[Na+]i>[Na+]O ≈ 1∶10; ②膜在受到阈刺激而兴奋时,对离子的通透性增加: 即电压门控性Na+、K+通道激活而开放。 (六)动作电位的产生机制 2.局部电位的特点 局部电位概念: 阈下刺激引起的低于阈电位的去极化(即局部电位),称局部兴奋。 阈下刺激 阈刺激 阈上刺激 特点:  ①不具有“全或无”现象。 ②递减式扩布。 ③具有总和效应:时间性和空间性总和。。 时间性总和 空间性总和 刺激参数与阈电位 3.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+顺浓度差少量内流→膜内外电位差↓→局部电位 当膜内电位变化到阈电位时→Na+通道大量开放 Na+顺电化学差和膜内负电位的吸引→再生式内流 [Na+]i↑、[K+]O↑→激活Na+-K+泵 AP的产生机制: 膜内负电位减小到零并变为正电位(AP上升支) Na+通道关→Na+内流停+同时K+通道激活而开放 K+顺浓度差和膜内正电位的排斥→K+迅速外流 膜内电位迅速下降,恢复到RP水平(AP下降支) Na+泵出、K+泵回,离子恢复到兴奋前水平→后电位 几点说明: 1.刺激:①在细胞膜内施加负相电流(或膜外施加正相电流)刺激时,会引起超极化,不会引发AP;相反,会引起去极化,引发AP; ②刺激分:阈刺激、阈上刺激、阈下刺激,前二者能使膜电位去极化达到阈电位引发AP;后者只能引起低于阈电位的去极化(即局部电位)不会引发AP。 2.阈电位:是激活电压门控性Na+通道的临界值。即阈电位先引发一定数量的Na+通道开放,Na+迅速大量内流后,再引发更多数量的Na+通道开放,爆发AP。 因此,当膜电位达到阈电位后,导致Na+通道开放与Na+内流之间出现再生性循环。 (七)动作电位时相与细胞的兴奋性 A 绝对不应期 B 相对为应期 C 超常期 D 低常期 细胞兴奋性取决于膜上的部分特异蛋白,兴奋性即表现为形成动作电位的主要离子通道再激活的可能性 (八)兴奋在细胞上的传导 细胞膜在任何一处发生兴奋,所产生的动作电位都可沿细胞膜向周围扩布。这种在单一细胞上的动作电位的扩布称为传导(conduction) 1、传导机制:局部电流 2、传导方式: 无髓鞘N纤维或细胞膜上为近距离局部电流 有髓鞘N纤维为远距离(跳跃式)局部电流 3、传导特点 1)绝缘性  2)双向性  3)不衰减性  4)不可融合性 

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