第1章神经和肌肉生理

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(1)RP的记录方法 (2)RP的概念
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RP的记录方法(示意图)
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2. 动作电位(Action Potential, AP) (1)AP的记录方法 (2)AP的形态
锋电位 (Spike Potential) 后电位 (After Potential)
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(刺激与反应实验)
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二、兴奋性的概念:广义概念;狭义概念
三、判断兴奋性高低的指标 阈强度 (Threshold Intensity) 兴奋性= 1/阈强度
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四、兴奋性的变化 神经纤维先后经历4 个时期:
(1)绝对不应期(Absolute Refractory Period):
第1wenku.baidu.com 神经和肌肉生理
第1节 神经和肌肉的兴奋性 第2节 神经的生物电现象 第3节 神经-肌肉接点的兴奋传递 第4节 肌肉的收缩
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第1章 神经和肌肉生理
第1节 神经和肌肉的兴奋性 一、 刺激与反应 (一)刺激的定义、分类、刺激引起细胞 产生反应必须满足的3个条件(或称刺激的 3要素)
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2. AP的产生原理(see next Fig.) (1)升支(去极化)—Na+内流的结果 (2)降支(快速复极化)— K+快速外流的结果 (3)负后电位— K+缓慢外流的结果 (4)正后电位(后超极化)— Na+-K+泵活动的
结果
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实验根据: ① Nernst 公式 ② 改变细胞外液Na+的浓度 ,AP升支的
外流的动力— 膜内外的浓度差; 外流的阻力— 膜外不断建立的正电场
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实验根据: ① Nernst 公式:
Ek=58(mv)×㏒([K]o/[K]i ) ② 改变细胞外液中K+的浓度,RP的数值
改变. 下面看一下K+外流的情况:
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F.S.M. 10 140 4
120 2.5 120 1/12 56/1 1/30
________________________________________________________ 注:S.N. = Squid Nerve ; F.S.M. = Frog Sartorius Muscle
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② 这种离子的不均衡分布是由于细胞膜上Na+-K+ 泵活动的结果。
③ 细胞膜在静息状态和受刺激后,对离子的通透 性不同。
静息状态,对K+的通透性↑,而对Na+的通透性↓ 受刺激后,对Na+的通透性突然↑,而对K+的通透
性↓
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1. RP的产生原理— K+外流达到膜内外电化学平衡的结果
幅度发生改变
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AP上升支的产生原理
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AP下降支的产生原理
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小结: AP的产生原理,要求掌握4个要点: ① 膜受刺激后通透性发生变化。 ② 升支是Na+内流的结果。 ③ 降支是K+外流的结果。 ④正后电位是Na+-K+泵活动的结果。
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以上所述有关生物电的产生原理,大都是 根据枪乌贼巨大神经纤维所研究的结果。 所以,有一次在一个宴会上,一位著名的 神经学家开玩笑说:“我认为,真正应该
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上升支—去(除)极化 (Depolarization)过程; 下降支—快速复极化(Repolarization)过程; 负后电位—缓慢复极化过程; 正后电位—后超极化(After Hyperpolarization)
过程。
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AP的动态过程示意图
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Tissue Internal (mM)
External (mM) Inside/Outside
Na+ K+ Cl-
Na+ K+ Cl- Na+ K+ Cl-
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S. N. 49 410 40 440 22 560 1/9 19/1 1/14
得 到诺贝尔奖金的应该是枪乌贼。”
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三、AP的特征 ① 可传导性(Propagation) ② “全或无”特性(All or None)
四、神经纤维上AP的传导原理—用局部电流 学说
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1、刺激的强度 阈强度 阈刺激 2、刺激的时间 时间阈值 3、刺激强度的变化率
刺 激 强 度
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刺激作用时间
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强度-时 间曲线
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(二)反应:有2种形式:兴奋、抑制; 根据对刺激作出反应的速度、是否产生动 作电位,提出了可兴奋细胞的概念。 ●神经细胞 ●肌细胞(骨骼肌、心肌、平滑肌) ●腺细胞
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◆注意:神经纤维的绝对不应期只有0.3~ 0.5ms,而心肌的绝对不应期特别长,可 长达250~300ms。心肌这么长的绝对 不 应期有什么生理意义呢?
◆保证了心肌细胞不发生完全强直收缩, 以完成其泵血机能。
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(2)相对不应期 (Relative Refractory Period)
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二、生物电的产生原理—离子学说 (Ionic Theory)
离子学说的3个要点: ① 细胞膜内外离子的不均衡分布(见下表)
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Table 1. Internal and External Concentrations of
Electrolytes in Some Nerve and Muscle Tissues
(3)超常期 (Supranormal Period) (4)低常期 (Subnormal Period) 注意:心肌无低常期
绝对不应期的重要意义; 兴奋性变化曲线图
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第2节 神经和肌肉的生物电现象
一、静息电位和动作电位的概念 1. 静息电位(Resting Potential, RP)
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