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细胞生物电记录及其表述细胞生物电活动的记录方式细胞生物电记录及其表述细胞生物电现象的表述膜通透性是指细胞膜允许某种物质从其一侧转移到另一侧的能力。如果膜电阻小,离子容易跨膜流动,所形成的离子电流也强,表明膜对离子的通透性高;反之亦然。电阻的倒数是膜电导(conductance),可用来反映细胞膜对离子的通透性能,即膜电导大的离子其通透性较高。钳制膜电位-9mV,持续5ms观测膜电流的变化应用钠通道阻断剂河豚毒,内向电流消失应用钾通道阻断剂四乙胺,外向电流消失先是向下的内向电流和之后向上的外向电流膜电导的时间依赖性膜电位钳制到不同水平,观察膜电流,计算膜电导膜电位钳制到不同水平时,钠电导的变化膜电位钳制到不同水平时,钾电导的变化膜电导的电压依赖性结论:去极化程度越大,膜对离子通透性越高膜电导改变的实质膜片钳技术Neher和Sakmann于1976年创建离子通透性变化的实质是由于膜上离子通道的开放和关闭造成的。动作电位期间,膜对Na+通透性在1ms迅速增加并达峰值,随即下降,膜开始对K+通透性增加,速度缓慢。去极化程度越大,膜对离子通透性越高动作电位期间膜电导变化总结膜去极化与GNa间的正反馈膜去极化使GK增大,促使去极化的膜电位发生复极化,恢复到静息电位水平离子跨膜流动的方向和速度由电化学驱动力决定。某离子的电化学驱动力由该离子在膜两侧的浓度和膜电位决定的。电化学驱动力=膜电位Em-平衡电位EX以神经细胞为例:静息状态(膜电位-70mV):Na+的驱动力=-130mv(内向驱动力)K+的驱动力=+20mv(外向驱动力)锋电位水平(膜电位+30mV)Na+的驱动力=-30mv(内向驱动力)K+的驱动力=+120mv(外向驱动力)静息时,Na+受到很强的内向驱动力,一旦膜对Na+通透性增大,将出现很强引起去极化的内向电流。锋电位期间,K+受到很强的外向驱动力,一旦膜对K+通透性增大,将出现很强引起复极化的外向电流。动作电位产生的过程:(三)动作电位的触发能使细胞产生动作电位的最小刺激强度称为阈强度(thresholdintensity)相当于阈强度的刺激称为阈刺激(thresholdstimulus)能触发动作电位的膜电位临界值称为阈电位(thresholdpotential,TP)(四)动作电位的特点①“全或无”现象,即动作电位的幅度不随刺激强度变化而变化②不衰减传播③脉冲式发放:由于不应期的存在,AP不会融合(五)影响动作电位的因素1.细胞的兴奋性2.细胞膜两侧离子浓度梯度3.膜对离子通透性(四)动作电位的传导动作电位在同一细胞上的传导无髓神经纤维(肌纤维):局部电流----++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------------------++++-----------------------------------------++++----------------------------------静息兴奋传导神经纤维传导机制局部电流a实质是细胞膜依次再生动作电位的过程有髓神经纤维:跳跃式传导(saltatoryconduction)对有髓神经纤维,因神经纤维外包绕绝缘的髓鞘,局部电流只能在相邻两个无髓鞘的郎飞结之间形成,呈现跳跃式传导。动作电位从一个郎飞结跨越结间区“跳跃”到下一郎飞结的传导方式---跳跃式传导跳跃式传导的意义:①大大提高了传导速度②是一种更“节能”的传导方式因为单位长度内每传导一次兴奋所涉及的跨膜离子运动的总数要少得多。四、局部电位(LocalPotential)阈下刺激未使膜电位去极化达到阈电位水平,但能引起少量Na+通道开放,少量Na+内流,这种由少量Na+通道激活产生的去极化膜电位波动,称为局部电位。局部电位的特点(1)等级性电位,不具有“全或无”特点(2)衰减性传导只局限在局部,以电紧张的方式向周围扩布(3)无不应期,可以发生总和空间总和:同一时间相距
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