电信号在神经元上的产生和传导.ppt

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时间:2020-09-07

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1、第六章电信号在神经元上的产生和传导第一节神经元的兴奋性一、刺激与反应2、反应:由刺激而引起的机体活动状态的改变都称为反应。1、刺激:凡能引起机体的活动状态发生变化的任何环境变化因子都称为刺激。兴奋是兴奋性的表现,兴奋性则是兴奋的前提。(1)兴奋:活组织因刺激而产生冲动的反应称为兴奋。(2)兴奋性:可兴奋组织具有产生兴奋即产生冲动的能力称为兴奋性。二、兴奋与兴奋性:三、引起兴奋的主要条件1、组织的机能状态2、刺激的特征阈强度:当刺激作用时间不变的情况下,刚能引起组织兴奋的最小刺激强度称为阈强度.和兴奋性的关系:(2)阈刺激:达到这一强度的刺激是有效

2、刺激称为阈刺激.(3)阈上刺激:高于阈强度的刺激.(4)阈下刺激:低于阈强度的刺激则不能引起兴奋称为阈下刺激.四、可兴奋组织的兴奋性1.兴奋后兴奋性的改变:以神经纤维为例:(1)绝对不应期(2)相对不应期(3)超常期(4)低常期(二)阈下总和:当条件刺激和测试刺激都是阈下的,当它们单独作用时,都不能引起组织兴奋,但当它们相继或同时作用时,则可能引起一次兴奋,这种现象称为阈下总和。空间总和时间总和第二节神经和肌肉的生物电现象一、生物电生物体在生命活动过程中所表现的电现象称为生物电。二、静息电位和动作电位(一)静息电位在静息状态下,存在于细胞膜内外两

3、侧的电位差为静息电位,外正内负。极化:把静息电位时所保持的外正内负的状态称为膜的极化去极化:静息电位的数值向膜内负值减小的方向变化超极化:静息电位的数值向膜内负值加大的方向变化复极化:细胞先发生去极化,然后再向正常安静时膜内所处的负值恢复反极化:外负内正(二)动作电位各种可兴奋细胞在受到刺激而发生兴奋时,其共同的表现就是在静息电位的基础上,细胞膜上发生一次短暂的电位波动.特点:1、具有“全或无”的性质2、非递减性传导它包括去极化、反极化和复极化的相继过程,一次刺激导致这样一个电位波动,代表一次兴奋,这种电位波动就称为动作电位.三生物电现象的离子学

4、说(一)细胞膜(二)细胞膜的物质转运功能一些脂溶性物质分子顺着浓度梯度或电位梯度的跨细胞膜的转运形式,称为单纯扩散。02和CO2等脂溶性的气体分子的转运形式,就是单纯扩散过程。1单纯扩散体内有些物质不溶于脂质或溶解度甚小,但在细胞膜上某些特殊蛋白质的“帮助”下,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧的转运形式,称为易化扩散。它可区分为以下两类2易化扩散以“载体”为中介的易化扩散如葡萄糖和氨基酸通过一般细胞膜进入细胞内的过程.(1).以“载体”为中介的易化扩散以通道为中介的易化扩散与此种扩散有关的膜蛋白质称通道蛋白(简称通道)。(2).以通道为中介的易化扩散

5、通道介导的易化扩散门控离子通道分为三类:③机械门控通道:当膜的局部受牵拉变形时被激活,如触觉的神经末梢、听觉的毛细胞等都存在这类通道。②化学门控通道:受膜环境中某些化学物质的影响而开放,这类化学物质(配基)主要来自细胞外液,如激素、递质等;①电压门控通道:当膜去极化达到一定水平时,通道蛋白质的分子构象发生改变。通道打开。目前发现至少三种Na+通道、五种K+通道和三种Ca2+通道属于此类通道。Na+通道有两种门控状态:激活态和失活态。K+通道仅有一个门控状态:或是处于开放状态,或是处于关闭状态。3主动转运主动转运是指细胞膜通过被称为“泵”的膜白质,

6、将某种物质分子或离子经细胞膜逆浓度或电位梯度,而且消耗能量的转运过程。钠泵结构:膜蛋白质,具有ATP酶活性功能:分解ATP,释放出能量,利用这一能量,不断地将Na+从胞内泵出胞外,将K+从胞外泵入胞内特性:3个Na+移出膜外2个K+移入膜内生理意义:③是一种生电性泵②产生和维持细胞内高K+、细胞外高Na+的状态,是细胞产生生物电的基础①建立一种势能贮备,供细胞其他耗能过程利用(Na+-H+交换,易化扩散,继发性主动转运等)入胞是指细胞外大分子物质团块进入细胞的过程。如进入的是固态物称为吞噬,如进入的物质为液态物称为吞饮。4入胞和出胞入胞和出胞是细

7、胞膜对某些大分子物质或物质团块的转运形式。出胞是指大分子物质由细胞排出的过程。入胞和出跑过程均要消耗能量,它主要是来自于细胞内线粒体氧化过程中所形成的ATP。(三)静息电位和动作电位的离子基础静息电位主要是K+大量外流形成的;主要表现为K+的平衡电位。1静息电位的离子基础:2动作电位的离子基础上升支(除极相):Na+大量内流形成的;下降支(复极相);是由于K+大量外流形成的;动作电位发生后的恢复期间钠一钾泵活动增强,排Na+,同时将透出膜外的K+重新移入膜内,恢复静息电位。阳极:内向电流,膜超极化,兴奋性降低(四)兴奋的引起和传导1兴奋的引起(1

8、)外向电流:阴极:外向电流,膜除极化,兴奋性升高(2)阈电位当膜电位减小到某一临界水平时便爆发动作电位,这一临界水平的膜电位数值,称为阈

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