《生理学》第二章 细胞的基本功能 第三节.pptx
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1、第二章 细胞的基本功能细胞的生物电活动第三节生理学(第9版)当细胞外液为 0 电位时:细胞在安静状态下存在于细胞膜内、外两侧的电位差 神经纤维静息电位测定示意图一、静息电位(resting potential, RP)(一)静息电位的概念 骨骼肌细胞内:约-90 mV 神经纤维内:-70-90 mV 平滑肌细胞内:-50-60 mV 红细胞内:-10 mV静息电位大小表示:细胞内负值大小生理学(第9版)几个与静息电位关联的名词 极化(polarization):安静状态下细胞膜两侧外正内负的稳定状态去极化 (depolarization):静息电位减小或细胞内负值减小的过程或状态超极化 (hy
2、perpolarization):静息电位增大或细胞内负值增大的过程或状态复极化 (repolarization):细胞膜去极化后再向静息电位方向恢复的过程反极化(reverse polarization):外负内正的状态超射(overshot):膜电位超过零电位的部分静息电位模式图超射超射生理学(第9版)假设安静时细胞膜仅对K+离子有通透性:K+浓度差,促进K+向外扩散K+向外扩散形成的电场力,阻止K+进一步向外扩散 当电化学驱动力等于零时, K+净移动为零静息电位应该等于K+的平衡电位膜学说(1902年,Bernstein): 细胞内外离子分布不同:膜内高K+,膜外高Na+ 细胞膜对离子的
3、通透性不同:安静时K+通透性远大于Na+(50100倍)(二)静息电位的产生机制钾钠离子扩散电位形成示意图生理学(第9版) 离子的平衡电位(EX)可用Nernst公式计算: 细胞内液和细胞外液中主要离子的浓度和电位)(XXlnZFRTEoiXV)mV(XXlg60EoiX生理学(第9版)1.静息电位主要是K+外流形成的 证实:测量的静息电位与计算的K+平衡电位接近 枪乌贼巨轴突实验(1939,Hodgkin和Huxley)测得RP数值-60mV(计算的EK为-75mV)改变膜两侧K+浓度差,静息电位随之改变 问题:为什么实际测得的静息电位不是等于而是接近于(略小于)EK?电极管静息电位图生理学
4、(第9版)2.少量的Na+内流也参与了静息电位形成 部分抵消了K+外流形成的膜内负电位NaNaKNaKNaKKmEPPPEPPPE 3.Na+泵的生电作用增大细胞内的负值直接作用:生电性活动引起膜超极化,参与RP形成,但贡献不大(Na+i; K+iK+o 2)电场力:静息电位内负外正,推动Na+,阻止K+ 膜对离子的通透性(膜电导) 带电离子跨膜移动产生离子电流 (二)动作电位的产生机制 动作电位本质 带电离子跨膜移动生理学(第9版)1电化学驱动力决定离子流动的方向和速度 概念:是浓度差和电位差两个驱动力的代数和,大小等于膜电位(Em)与离子平衡电位(Ex)的差值(Em - Ex) 静息状态时
5、: 超射水平(去极化至+30mV)时:K+的驱动力+20mV (外向)Na+的驱动力-130mV(内向)K+的驱动力 +120mV (外向) Na+的驱动力 -30mV(内向)生理学(第9版)Na+内流引起去极化K+外流引起复极化细胞膜受到有效刺激时 Na+通透性一过性增强 K+通透性随后进一步增强2动作电位期间膜通透性的变化动作电位产生的Na+学说神经纤维动作电位模式图K+外流Na+内流生理学(第9版)(1)测定超射值(与ENa接近)(2)Na+离子取代 (用葡萄糖或氯化胆碱替代胞外的NaCl)(3)放射性核素24Na+定量研究(4)直接测定细胞膜对离子的通透性(膜电导) 如何证实Na+学说
6、?生理学(第9版)如何测定膜电导?IX = GX (Em-EX) (1)GX = IX / (Em-EX) (2)如何固定驱动力?电压钳(voltage clamp) 基本原理:反馈电路向膜内注入电流,迫使膜电位始终与指令电位保持一致。测定原理欧姆定律电压钳实验示意图生理学(第9版)去极化内向电流外向电流 说明:去极化引起了膜电导变化 电压钳测定电流的结果 离子电流分离(药理学) 河豚毒(TTX):阻断电压门控Na+通道 四乙胺(TEA):阻断电压门控K+通道去极化引起Na+电导(GNa)首先一过性增大K+电导GK随后逐渐增大以上结果表明利用电压钳技术结合药理学手段记录到的全细胞膜电流生理学(
7、第9版) 电压依赖性 GNa和GK 随着去极化幅度的增大而增大 意义:GNa和去极化呈现正反馈,快速去极化达到峰值;GK促使快速复极化;从而形成锋电位 GNa和GK的电压依赖性及时间依赖性 时间依赖性 GNa 快速、一过性增大 GK 缓慢、持续性增大 意义:保证了先去极化,后复极化的顺序GNa和GK的电压及时间依赖性示意图生理学(第9版) 去极化过程(锋电位升支)有效的去极化刺激 GNa迅速增加 Na+内流 膜迅速去极化 复极化过程(锋电位降支)GNa减小,GK增大 K+外流 膜复极化3.动作电位(锋电位)产生过程动作电位、GNa、GK峰电位图生理学(第9版)4.膜电导变化的实质离子通道开闭
8、膜片钳(patch clamp)技术 原理同电压钳,记录的仅是电极尖端的一小片膜,有可能记录到单个离子通道电流 Hodgkin提出离子通道的概念Neher和Sakmann证实,获1991年诺贝尔奖 单通道电流与全细胞电流关系 I=iPoNI:宏膜电流;i:单通道电流;Po:开放概率;N:开放数目改变单通道电流记录装置及所记录到的单通道电流A.单通道电流记录装置示意图,FBA:反馈放大器B.连续记录的去极化激活的单通道K电流生理学(第9版)5.离子通道的功能状态 Na+通道 K+通道 两个闸门:激活门和失活门 三种状态:静息、激活、失活 一个闸门:激活门 两种状态:静息、激活生理学(第9版) 指
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- 生理学 生理学第二章 细胞的基本功能 第三节 第二 细胞 基本功能 三节
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