细胞动作电位,静息电位RP,兴奋性及其变化全内容分解
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细胞的电运动思维导图模板大纲
1、概念
细胞在安静状态下存在于细胞膜内外两侧的电位差
静息电位的大小表示:细胞内负值大小(由于少部分钠离子内流故约等于钾离子平衡电位)
当细胞外液为0电位时
骨骼肌细胞内约-90mv
神经纤维内:-70~-90mv
2、与静息电位关联的名词
极化
安静状态下细胞膜两侧外正内负的稳定状态
去极化
静息电位减小或细胞内负值减小的过程或状态
超级化
静息电位增大或细胞内负值增大的过程或状态
复极化
细胞膜去极化后再向静息电位恢复的过程
反极化
外负内正的状态
超射
膜电位超过0电位的部分
3、影响静息电位水平因素
细胞外钾离子浓度
细胞外钾离子增多,静息电位降低
膜对钠钾离子钠离子通透性
钾离子通透性增大,静息电位增大
钠离子通透性增大,静息电位减小
钠-钾泵的活动
钠钾泵活动增强,细胞膜发生超级化
4、静息电位产生机制
生物电活动基础
钠泵的生电作用:导致细胞膜内外离子分布不均匀,胞外钠离子浓度约是胞内10倍,而胞内钾离子浓度约是胞外30倍
静息状态主要对钾离子有通透性
离子跨膜扩散力与离子平衡电位
扩散驱动力:浓度差与电位差代数和
平衡状态:电位差=浓度差
1、概念:在静息电位基础上,细胞受到一个适当的刺激后膜电位发生的迅速、可逆、可以向远距离传播的电位波动
2、动作电位变化过程
锋电位
后电位
负后电位
正后电位
3、特征
产生“全或无”
传导不衰减
连续刺激不融合-脉冲式发放
4、产生机制
电化学驱动力(=Em-E离子)
动力负值:推动正电荷入膜(如钠离子内流产生内向电流),膜的去极化
动力正值:推动正电荷出膜(如钾离子外流产生外向电流),膜的超级化
RP条件下钠离子受到很强内向驱动力,锋电位期间钾离子受到很强外向驱动力
细胞受到有效刺激是钠离子通透性一过性增强(正反馈)快速去极化达到峰值,钾离子通透性随后进一步增加促使快速复极化,从而形成锋电位;复极时钾离子外流蓄积阻碍钾离子外流形成负后电位,生电性钠泵作用产生正后电位
阻断剂
钠离子通道:TTX河豚毒
钾离子通道:TEA四乙胺
6、触发
1、阈强度
概念:引起动作电位的最小刺激强度
相关概念
阈刺激:刺激强度相当于阈强度的刺激
阈下刺激:小于阈强度的刺激
阈上刺激:大于阈强度的刺激
2、阈电位
指刚刚能够引起钠离子通道大量开放、产生动作膜电位临界值,也称为燃点(通常较RP小10~20mv)
7、局部电位
细胞膜被动特性(无通道激活)—电紧张电位
细胞膜主动特性(部分通道激活)—局部电位
1.局部兴奋的概念
少量钠离子通道激活产生的去极化膜电位波动
生物体内的局部兴奋
2.局部电位的特征
反应幅度呈“等级”性,没有“全或无“的特征
传导呈衰减式即是电紧张扩布
反应可以总和
时间总和
多个局部兴奋先后叠加
空间总和
多个局部兴奋同时叠加
3.局部电位的意义
达到阈电位后引发动作电位
信息整合和编码
8、传播
同一细胞上的传播
局部电流形式
有髓神经纤维
郎飞结间跳跃式传导
细胞间
心肌缝隙连接
1、兴奋性
兴奋性:机体的组织或细胞接受刺激后发生反应的能力或特征。对于可兴奋细胞即为产生动作电位的能力
兴奋:细胞接受刺激后,功能活动由弱变强或由静止变为活动的过程,在现代生理学中兴奋就是指动作电位或动作电位产生的过程。
可兴奋细胞:神经细胞、肌细胞和腺细胞
具有电压门控钠离子或钙离子通道,能产生动作电位
衡量组织兴奋性高低的指标阈强度—阈值
兴奋性=1/阈值
2、细胞兴奋后兴奋性的变化
绝对不应期:多大刺激强度也不能再次兴奋
钠离子通道处于失活状态
相对不应期:阈刺激不能,但阈上刺激可引起动作电位
钠离子通道少量复活
超常期:阈下刺激可引起兴奋
钠离子通道基本复活,膜电位距阈电位近
低常期:阈上刺激可兴奋
钠离子通道完全复活,但膜电位距阈电位较远
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