动物生理学课件第二章

上传人:痛*** 文档编号:247362232 上传时间:2024-10-18 格式:PPT 页数:58 大小:1.76MB
返回 下载 相关 举报
动物生理学课件第二章_第1页
第1页 / 共58页
动物生理学课件第二章_第2页
第2页 / 共58页
动物生理学课件第二章_第3页
第3页 / 共58页
点击查看更多>>
资源描述
单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,第二章 神经的兴奋与传导,补充参考书:神经生物学纲要 徐科 主编 科学出版社,2000,2.1,兴奋性和兴奋,应激性,(irritability),:,活的机体、组织与细胞对刺激发生反应的,能力、性能。动植物普遍所具有的。,兴奋性,(excitability),:,可兴奋细胞受到刺激后产生兴奋的能力。,可兴奋细胞:指感受器细胞、神经组织和肌肉细胞。,兴奋:可兴奋组织对刺激作出的反应。,细胞在受刺激时产生动作电位的能力,兴奋性动作电位产生的过程或动作电位,兴奋,胞体:轴丘,2,、神经元,树突,dendrite,:,接受神经冲动传向胞体 (,neuron,),突起 轴突,axon-,神经纤维,2.2,神经元的结构和分类,运动神经元结构,1,、神经:许多神经纤维(轴突)包围在结缔组织中组成,(,图,2-1),。,3,、神经纤维:,有髓纤维(,myelinated,fibers),:,髓鞘,(myelin),、,图,2-2,郎飞氏结,(Node of,Renvier,),(,图),许旺氏细胞(,Schwan,Cell,),无髓纤维(,unmyelinated,fibers),图,2-4,三种神经元模式图(,图,)典型神经元放大图,(图),神经胶质细胞(,glia,)的,结构和功能,一、中枢神经胶质细胞:,少突胶质细胞(,oligodendrocyte,),:,形成中枢有髓纤维的髓磷脂鞘,星形胶质细胞(,astrocyte,),:,连接神经元和血管,物质交换功能,小胶质细胞(,microglial,cells),:,分散分布于,CNS,,,清除细胞碎片和细菌,室管膜细胞(,ependymal,cells),:,在脑室中形成内皮样结构。,(图,10,),二、外周神经胶质细胞:,雪旺氏细胞(,Schwan,cell,),2.3,刺激的要素,刺激,(stimulus),:,引起细胞兴奋的内外环镜因素的变化。,(一)刺激的要素如下,:,1,、,刺激的强度,阈强度(,threshold intensity),:,刚能引起组织兴奋的刺激强度。,阈刺激:达到这一临界强度的刺激。,(阈上刺激、阈下刺激),顶强度,(maximal intensity),:,刺激强度增加到一定水平后,,继续增加肌肉收缩不会再增加。,2,、,时间,3,、,强度的变化率(,图,2-6,),“全,或,无”原理(“,all or none”,“all or nothing”,):,某些生理现象不发生则无,一旦发生即为最大反应,反应的大小与引起这个反应的刺激的大小无关。,动作电位(单细胞或单神经纤维);,骨骼肌单纤维的收缩;,心肌的收缩;,钠离子通道的开放,基,强度:最小的阈强度,(,二)、,强度,时间曲线,(strength-duration curve),基强度:阈强度不再随着刺激时间的增加而减少。最短时间:小于此时间,不论强度多大,都不能引起兴奋。,曲线上每一点表示阈刺激。(阈值曲线),类似于双曲线,又不同于双曲线,二、阈上刺激引起组织一次兴奋后,组织兴奋性的变化过程:,(,图,2-7,),一、兴奋性的衡量指标,阈强度:与兴奋性成反比,时值:两倍基强度的刺激引起兴奋所需的最短时间,利用时:用基强度的刺激引起兴奋所需的最短时间,2.4,兴奋性的指标与兴奋性的变化,1.,绝对不应期,(absolute refractory period),:,兴奋性为零,2.,相对不应期,(relative refractory period),:,引起兴奋的刺激强度,阈强度,3.,超常期,(supernormal period),:,引起兴奋的刺激强度阈强度,4.,低常期,(subnormal period),:,兴奋性又低于正常水平,。,阈下刺激的总和:,组织一次兴奋后,兴奋性的变化,具有重要机能意义。,2.5,生物电的发现,Galvani,意大利医生和生理学家。生物电的发现。,(图),Volta,意大利物理学家。金属接触电动势理论、,Volta,电池。,Matteuci,意大利生理学家。二次收缩实验,2.6,神经干的损伤电位和动作电位,1,、损伤电位(,injury potential,):,存在于损伤部位与完整 部位之间的电位差。(,图,2-11,),2,、静息电位(,resting potential,):,细胞未受刺激时,即细胞处于“静息”状态下细胞膜两侧存在的电位差。,内负外正。即极化状态(,polarization),。,图,2-20,一、损伤电位和静息电位,二、动作电位,1,、动作电位(,action potential,):,指可,兴奋细胞在受到刺激而发生兴奋时所产生的外负内正的扩布性电位变化。,图,2-14,2,、双相动作电位和单相动作电位(,图,2-12,、图,2-13,),2,、,动作电位主要特点,:,(,1,)“全或无”性质:如果刺激未达到阈值,则不引起动作电位,而动作电位一经引起,其幅度便具有最大值。(,2,)非衰减性传导,3.,动作电位的主要生理功能,(,1,)作为快速、长距离传导的电信号;,(,2,)调控神经递质的释放、肌肉的收缩和腺体的分泌。,4,、一些术语,峰电位(,spike potential),后电位(,after-potential,):负后电位,正后电位,图,2-14,超极化(,hyperpolarizaton,)、,去极化(除极化,)(depolarization),、复极化(,repolarization,),去极相,复极相,超射(,overshoot,),2.7,神经冲动的传导速度和传导特点,1,、,传导速度,1,)测量,2,)传导速度与神经纤维直径的关系(,图,2-21,),哺乳动物神经干内有,A,、,B,、,C,三类纤维:,A,类纤维:有髓鞘的躯体传入和传出纤维,直径,1-22,微米,传导速度,5-120,m/s,(,图,2-22,),B,类纤维:有髓鞘的内脏神经节前纤维,直径,3,微米,传导速度,3-15 m/s,C,类纤维:无髓鞘传入纤维和无髓鞘交感神经节后纤维,直径,0.3-1.3,微米,传导速度,0.6-2.3 m/s,2,、,神经冲动传导特点:,1,)生理完整性,2,)双向传导,3,)非衰减性,4,)绝缘性,5,)相对不疲劳性,2.8,静息电位的离子基础,膜内钾离子向膜外扩散到维持膜内外电化学动态平衡的水平是形成静息电位的离子基础,所以静息电位主要决定于钾离子的平衡电位。,(,实验检验,1,、,实验,2,),1.Nernst,方程:,细胞外液,离子 浓度,(,10,-3,mol/l),细胞内液,离子 浓度,(,10,-3,mol/l),Na,+,120,K,+,5,Cl,-,125,Na,+,12,K,+,125,Cl,-,5,A,-,108,表,2-1,静息时神经细胞膜内外离子浓度,2.Goldman,方程,如果细胞膜对某一种离子是不能通透的,则这种离子的电化学梯度对膜电位不起作用。,通透性大的离子对膜电位的产生所起的作用大。只有微小通透性的离子对膜电位的作用很小。,膜在安静时,,P,Na,约为,P,K,的,1/1001/50.,细胞内高,K,+,浓度和静息状态时膜主要对,K,+,通透,是细胞产生和维持静息电位的主要原因。,2.9,动作电位的离子基础,一、实验检验,Na,+,在,动作电位中的作用,二、,动作电位的产生机制,(,图,2-42,),1,、某种刺激使细胞膜产生较缓慢的去极化(从,a,b,)。,2,、当膜电位达到阈电位,膜上的部分钠通道开放,允许,Na,+,顺着浓度梯度流进细胞。,3,、,Na,+,流入细胞引起膜进一步去极化,从而引起新的钠通道开放,进一步加快,Na,+,内流,形成,Hodgkin,循环,,产生膜的再生性去极化。这个过程产生动作电位的上升相。(从,b,d,),4,、当膜电位上升趋近于,E,Na,时,内流的,Na,+,在膜内形成的正电位足以阻止,Na,+,的净内流,从而达到动作电位的顶点,d,。,5,、开放的钠通道失活、关闭。而此时延迟性钾通道开放,,K,+,在强大的电动势(,Vm-E,k,),作用下迅速外流,使膜复极化,回到静息水平(从,d,e,)。,后电位(,图,),正后,电位:是由于钠钾泵,(图),作用的结果,此时因膜内,Na,+,蓄积过多而使钠钾泵的活动过度增强,使泵出的,Na,+,量有可能明显超过泵入的,K+,量,使膜内负电荷相对增多,膜两侧电位向超极化的方向变化。,负后,电位:在复极化时迅速外流的,K,+,蓄积在膜外侧附近,因而暂时阻碍了,K,+,外流的结果。,1,、膜片箝(,patch clamp,),图,2-36,Neher,和,Sakmann,2,、钠钾通道,钾通道:,a,),延迟开放的钾通道,由去极化激活;,(图,2-40,),b,),负责静息电位的钾离子漏泄的钾通道。,(图,2-41,),三、离子通道,钠通道(,图,2-38,):电压依从性通道,被河豚毒素(,TTX,),阻断。,图,2-35,四乙基铵(,tetra-ethyl-ammonium,TEA,),选择性阻断钾通道。,普鲁卡因可以降低钠通道、钾通道激活,3,、离子通道的特性,离子特异性,a),钾通道对钾和钠的选择性之比为,100:1,。,b),钠通道对各种离子的选择性顺序:,Li,+,:Na,+,:NH,4,+,:Ca,2+,:,K,+,:,Rb,+,:Cs,+,=1.1:1.0:1/4:1/10:,1/12,:1/40:1/61,电压依赖性(,voltage-dependent,),(,图),在神经纤维或一般肌细胞的膜,决定其中钠通道和钾通道功能状态的条件因素是膜两侧的电位差。,即,:,控制膜选择性通透性的主要因素是膜电位本身。,阈电位,通道的激活、失活和关闭,动作电位上升相后钠通道失活,高钾电导持续几毫秒。,a),在绝对不应期,不可能激活足够数目的钠通道以产生能超过,K,+,外流的内向电流;,b),在相对不应期,较强的去极化可激活足够数目的钠通道产生动作电位。但是超射小于正常值。,(图),离子通道开放符合,“,全或无”原则,对特定药理学试剂的易感性,TTX,、,TEA,、,普鲁卡因,四、动作电位产生过程中的能量供应,五、兴奋时离子浓度的变化,1,、计算,Q=CV,对于大多数神经细胞的膜电容为,1F/cm,2,。,长度,1cm,、,直径,1mm,的神经纤维,从,-70mV,去极化到,40mV,2,、直接测量:放射性同位素,一次动作电位所引起的离子浓度变化为,410,-8,mol/l,,,钠相当于,1/80,万,钾相当于,1/1000,万,六,.,钠钾泵的主动转运,钠钾泵是膜上一种具有,ATP,酶活性的蛋白质,需要钠、钾、镁三种离子的激活。而,K+,只有在膜的外侧有激活作用,,Na+,只在膜的内侧有激活作用。,*钠钾泵对膜内,Na+,浓度的增加十分敏感。每次兴奋后,都有一定程度的钠钾泵活动的增加。,*二硝基苯酚、氰化钠可使钠钾泵中毒失去作用。,2.10,神经冲动在轴突上的传递,二、局部电流传导,:,(,图,17,),三、动作电位在有髓鞘神经纤维上的跳跃传导(,saltatory,conduction,):,局部电流可由一个郎飞氏结跳跃到邻近的下一个郎飞氏结。,(图),所谓动作电位的传导,实际是已兴奋的膜部分通过局部电流刺激了未兴奋的膜部分,使之出现动作电位。,(图),一、轴突上电信号的被动传播,兴奋性的恢复(,%,),绝对不应期,:兴奋性为零,约占,0.3ms,。,相对不应期,:引起兴奋的刺激强度,阈强度、约,3ms,超常期:,引起兴奋的刺激强度阈强度、约,12ms,低常期,:兴奋性又低于正常水平,约,70ms,。,Galvani,1737,1798,Volta,1745,1827,23,30,22,图,2-22 A,类纤维外直径与传导速度的关系,半透膜,电化学平衡状态:,K,+,从高浓度一侧向低浓度一侧移动趋势;,形成
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 管理文书 > 施工组织


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!