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2细胞3

(三)生物电现象的产生机制 膜 学 说 1 静息电位和钾平衡电位 钾外流 Nernst公式 RP产生机制 钾通道开放 钾外流 蛋白留在细胞内 Ek RP产生机制1: 细胞内钾浓度高于细胞 外,安静时膜对钾的通 透性较大,故钾外流聚 于膜外,带负电的蛋白 不能外流而滞于膜内, 使膜外带正电,膜内带 负电。 RP产生机制2: 当促使钾外流的钾浓度势能差同阻碍钾外流 的电势能差(钾外流导致的外正内负)相等 时,钾跨膜净移动量为零,故RP相当于Ek。 2 锋电位和 钠平衡电位 钠 平 衡 电 位 AP产生机制 AP机制1: 细胞受刺激时,膜对钠的通透性增加,因 膜外钠浓度高于膜内且受膜内负电的吸引, 故钠内流引起上升支直至内移的钠在膜内 形成的正电位足以阻止钠的净移入时为止 (ENa)。 AP机制2: 下降支:钠通道关闭,钾通道开放,钾外 流引起。随后钠泵工作,泵出钠、泵入钾, 恢复膜两侧原浓度差。 3 经典的电压钳实验 Bath: 氯化钠 电压钳实验结论 ①去极化可致GNa和GK的增大,且设定电 位愈近零值,电导的增大愈明显 ②超极化不能引起跨膜离子电流和膜电导 的改变 GNa和GK变化曲线的特点: ①电压依从性, 由去极化激活, GNa激活早,是 AP上升支基础; GK激活晚,是 AP下降支基础。 ② GNa有失活状态 而GK没有此特性 4 膜片钳实验 通道的特性: ①通道的开或关是突然的; ②通道开放时具有恒定的电导; ③开放时间长短不一; ④特定信号使开放的机率增大,而 “失活”使开放机率减小。 钠 电 流 三、兴奋的引起和兴奋的传导机制 阈电位:膜内负电位去极化到能引起动 作电位的临界值。 (二)局部兴奋及其特性 局部兴奋:细胞受刺激时膜电位的轻微 去极化。 特性: 1 随阈下刺激增大而增大 2 电紧张性扩布 3 总和现象(时间性、空间性) 局部反应与AP的区别 局部反应 动作电位 阈下刺激引起 阈(上)刺激引起 钠通道少量开放 钠通道大量开放 反应等级性 “全或无” 有总和效应 无 衰减性传播 非衰减性传播 (三)兴奋在同一细胞上的传导机制 传导:兴奋在同一细胞上传播的过程。 局部电流:已兴奋处和未兴奋处因电位 差而引起的电荷移动。 单向传导,双向传导 有髓神经纤维传导兴奋的方式是跳跃式传导 电紧张性扩布 请返回调用处! * Bath:氯化胆碱 电导及AP (一)阈电位和锋电位的引起 我想: 1.进入“细胞4” 2.返回“细胞2” 3.结束 4.返回主菜单

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