生理学 细胞的基本功能教案.ppt
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1、生理学 细胞的基本功能 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望一、静息电位一、静息电位(一)概念:细胞安静时存在于细胞膜两侧的电位差,在大多数细胞呈内负外正的极化状态。生物电产生机制生物电产生机制n n两个条件:1.细胞内外离子浓度差 2.细胞膜对离子的选择性通透n n两个力量:动力浓度差、电位差 阻力电位差n n一个平衡:离子的平衡电位(二)静息电位产生的机制(二)静息电位产生的机制 膜内K+浓度高于膜外,安静时膜对K+通透性大,K+顺浓度差外流,而细胞
2、内的有机负离子不能透出细胞,便产生了内负外正的电位差。当促进K+向外移动的化学力与阻止K+向外移动的电场力达到平衡时,则K+的净通透量等于零,此时的电位差称为K+的平衡电位,等于静息电位。二、动作电位二、动作电位(一)概念动作电位:可兴奋细胞受刺激而兴奋时,细胞膜在静息电位的基础上产生的一次可扩布的电位变化,是细胞兴奋的标志。n n峰电位:神经纤维和骨骼肌细胞的动作电位去极相和复极相历时短暂,形成尖峰状图形。n n后电位:峰电位在其完全恢复到静息电位之前,还要经历一些微小而缓慢的电位波动。(二)动作电位的演变过程(二)动作电位的演变过程极化:安静时,内负外正超极化:膜内负值较RP时加大去极化:
3、膜内负值较RP时减小反极化:膜内电位由零变正的过程超射值:膜内电位由零变正的数值复极化:去极化后,又向极化状态 恢复的过程动作电位与兴奋性变化的关系动作电位与兴奋性变化的关系分期分期与与APAP的关系的关系兴奋性兴奋性绝对不应期绝对不应期峰电位峰电位下降到零下降到零相对不应期相对不应期 负后电位前期负后电位前期 逐渐恢复,低于正常逐渐恢复,低于正常超常期超常期负后电位后期负后电位后期高于正常高于正常低常期低常期正后电位正后电位低于正常低于正常动作电位的特点动作电位的特点1.“全或无”现象2.不衰减性传导3.脉冲式(三)动作电位产生的机制(三)动作电位产生的机制n n去极相:膜外去极相:膜外Na
4、Na+浓度高于膜内,安静时膜内浓度高于膜内,安静时膜内电位低于膜外。刺激电位低于膜外。刺激NaNa+通道少量开放,少通道少量开放,少量量NaNa+内流内流阈电位阈电位 NaNa+通道大量开放,通道大量开放,NaNa+迅速内流,迅速内流,膜内电位升高,达膜内电位升高,达NaNa+的平衡的平衡电位。电位。n n复极相:复极相:NaNa+通道关闭,通道关闭,k k+通道开放,通道开放,k k+外流,外流,膜内电位下降,恢复至静息电位。膜内电位下降,恢复至静息电位。n n后电位:后电位:NaNa+-k k+泵将泵将NaNa+、k k+分布复原,保分布复原,保持细胞的兴奋性。持细胞的兴奋性。静息电位与动
5、作电位的比较静息电位与动作电位的比较 膜电位膜电位 项目项目静息电位动作电位峰电位峰电位后电位后电位上升支上升支下降支下降支 负后电位负后电位 正后电位正后电位产生机制产生机制K K+外流外流NaNa+内流内流K K+外流外流 K K+外流外流钠泵活动钠泵活动平衡电位平衡电位E EK KE ENaNaE EK K通道通道阻断剂阻断剂四乙胺四乙胺河豚毒素河豚毒素四乙胺四乙胺四乙胺四乙胺 电荷分布电荷分布状态状态极化极化去极化去极化(含含反极化反极化)复极化复极化 未恢复到未恢复到RPRP轻度超极轻度超极化化特点特点稳定直稳定直流电位流电位快速、可扩布的电位变化快速、可扩布的电位变化(四)动作电位
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