离子通道电流.ppt
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1、,第四章 离子通道电流,一、离子通道电流分类,一、离子通道电流分类,(一)携带内向电流的通道,1. 钠通道电流:心脏已发现两种,一是存在于心房肌、心室肌细胞和希浦系统的电压依赖性钠通道;另外一种是存在于窦房结和房室结中的非电压依赖性通道(INa-B),它所携带的背景内向电流具有起搏作用。 2. 钙通道电流: 主要有两种,一是ICa-L ;另外一种是ICa-T 。 3. 其它内向电流:If 是由Na+携带的内向电流,属于起搏电流之一。,(二)携带外向电流的通道,IK1 :内向整流钾电流 IK :延迟整流钾电流(IKur, IKr, IKs) Ito :瞬时外向钾电流 IKAch :乙酰胆碱敏感钾
2、电流 IKATP :ATP敏感钾电流 IKCa:钙激活钾通道电流,(三) 其它电流,ICl :氯离子电流,外流产生一种内向电流,在起搏细胞的自动除极化中起一定的作用; I Na/Kpump (I pump ) :钠钾泵电流,每次运转时泵出3个Na+换进2个K+,因而产生一种微小的外向电流,称泵流。,二、钠通道电流,INa 是神经和肌肉,包括心肌,兴奋或去极化的第一个离子流。在心肌细胞,去极化过程中有无INa参与是产生快反应电位与慢反应电位的根本原因。所以,它的变化对兴奋的发生及传播均有重要意义。,1. 钠通道的全细胞记录,人体心房肌细胞INa电流图及电流-电压曲线(I-V),2.钠通道电流的单
3、通道记录,与全细胞离子流不同,通道电流在某一电压下,只表现为一定大小的电流出现与消失,即单个通道的开放与关闭。单通道电导与电压呈线性相关,与全细胞钳制及多细胞标本上电压钳制所得的结果一致。,Vm(mV),g/gmax,3. 钠通道的激活与失活曲线,(1) 激活曲线,通常用激活曲线表示,反映通道开启的难易程度。g/gmax= 1/1+exp(Vm-V1/2)/K ,gNa= INa/ (E-ENa), E为去极化钳制电位,ENa为钠通道的平衡电位。,(2) 失活曲线,失活曲线,又称膜反应曲线,代表膜在不同电位水平时对刺激发生反应的能力。 意义:通道开放需要在一定的静息电位水平。,(2) 失活曲线
4、,失活曲线的测定,可用电压钳获得。也可通过改变K+浓度,以改变膜的静息电位,在不同静息电位水平进行刺激,以测定在动作电位发生过程中,最大去极化速率的值。若以所得到的最大值为1时,其它数值按最大值的百分数来表示,并以之为纵坐标,相应的电位为横坐标作图,即得出的INa失活曲线,采用Boltzmann方程对失活曲线进行拟合I/Imax =1 / 1 +exp-(V-V1/2)/k。,(3)钠通道失活后的恢复,将后一脉冲刺激所得电流(P2)与前一脉冲刺激所得者(P1)之比值对应时间间隔作图, 采用单指数方程Y=A+Bexp(-X /)拟合 Y=P2峰电流与P1峰电流的比值;X=P1P2的间隔时间;(t
5、au)=恢复时间常数,(4)通道闸门,快Na+电流是Na+通过通道时的离子电流。故其动力学取决于Na+通道的开放状态。根据Hodgkxin-Huxley的闸门学说来解释INa的激活与失活过程。设想,Na+通道有两组带电粒子起着门控作用。,一个是激活粒子(闸门),又称m门、A闸门 ,另一个是失活粒子(闸门),又称h门、I闸门,Na+通道的HH工作模型,5. 钠通道的电流特点,(1)特点 膜去极化达阈电位(约70mV)时此电流出现; 膜去极化达Na+平衡电位时消失(约30mV); 具有时间依赖性(1ms),即使膜电位维持在Na+通道开放所需的电位水平, Na+电流亦可作为时间的函数而消失; 在膜完
6、全去极阶跃(full depolaring step)之前将膜维持在一低电压状态,则Na+电流失活,此时再经一去极化电流也不能激活Na+电流。,(2)心肌细胞钠电流的类型,快钠通道:激活需要的电压高,失活速度快,引起动作电位0期去极化,只对高浓度的TTX、利多卡因、奎尼丁等药物敏感。 慢钠通道:激活需要的电压低,失活速度慢,参与维持动作电位2期平台,对低浓度的TTX、利多卡因、奎尼丁等药物敏感。,(3)钠电流的亚状态,INa还可以出现一种亚状态(substate)。它表现为在通道开放后,不回到完全关闭状态,而在一种新的“关闭”状态下重新开放。 INa的单通道电导为21pS,而亚状态的电导为3.
7、1pS。目前对亚状态的意义尚不清楚。,6.毒素与药物对钠电流的影响,钠通道上毒素受体的位点,钠通道蛋白的提纯,就是利用它与毒素选择性的结合而进行的。TTX和STX为含胍基的水溶性毒素。作用的受体部位在通道外侧口。心肌对其敏感性低。心肌细胞的钠通道,由于对其敏感性不同,分为快钠通道与慢钠通道。,快钠通道激活所需电压绝对值高,失活速度 快,引起0期去极,对高浓度TTX、奎尼丁、利多卡因敏感。 慢钠通道激活所需电压绝对值低,失活速度慢,参与2期平台,对低浓度TTX、奎尼丁、利多卡因敏感。,豚鼠心室肌细胞I Ca,三 钙通道电流,豚鼠心室肌细胞I Ca,(1)它触发胞内钙储藏释放,从而促进兴奋收缩偶联
8、; (2)它是维持心肌细胞动作电位有个较长平台的主要内向电流; (3)由于它维持较长时的去极化电位水平,从而为其它电流的活动提供适合的电位条件; (4)为心肌细胞动作电位有较长有效不应期提供电位条件。,钙离子流是在继钠离子流引发的心肌细胞膜去极化基础上,发生活动的第二个内向电流。它在心肌细胞动作电位中起重要作用。,心肌细胞膜上有两种钙通道:L型钙通道及T型钙通道。 L型钙通道是最早在心肌细胞上发现的钙通道,也是首次在细胞膜上发现的除钠和钾以外的新通道。,豚鼠心室肌细胞I Ca 的I-V曲线,豚鼠心房肌细胞记录的L型与T型钙电流,(一)钙通道的激活与失活,与快钠通道相似,慢钙通道也有激活过程,其
9、激活曲线呈S型,大约在0mV电位时,激活曲线达最大值。Ca2+通道的激活、失活以及再复活所需时间均比Na+通道要长,经Ca2+通道跨膜的Ca2+内向电流,起始慢,平均持续时间也长,因而称为慢通道和慢内向电流。,(二)通道的离子选择性和门控特性,Ca2+通道的离子选择性较差,Ca2+、Na+、 K+等可通过。动作电位平台期的内向离子流,主要由Ca2+负载,也有Na+参与。慢Ca2+通道具有电压依赖性,由激活门(d门)和失活门(f门)双重控制。慢Ca2+通道也具有时间依赖性,其激活时间常数约比Na+通道的时间常数长20倍。,(三)L型Ca2+电流,1. 门控电流,与钠通道的门控电流的特点相似,在钙
10、通道上也有关于门控电流的报道。一般使用Ca2+及La3+阻断钙通道以观察在去极化时细胞膜内电荷的运动。钙通道门控电流受有机钙通道阻断剂的抑制性影响。ICa-L的记录去极化时间为6ms,而门控电流的去极化时间为20ms。,2.L型钙通道的离子流,ICa-L各项参数的测定方法与INa完全相同,只是维持电压与试验电压略有差异。在ICa-L的稳态激活与失活曲线之间,有一个明显的窗流区。在此区域的电压范围内,ICa-L是处于既激活而又未完全失活的状态。因此,在此电压范围内可以有持续的ICa-L内流。,ICa-L 通道的失活,一方面与INa相似属电压依赖性,但另一方面,它的失活又依赖于细胞内Ca2+浓度,
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- 离子 通道 电流
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