第三章人体的基本生理功能兴奋性.pptVIP

第三章人体的基本生理功能兴奋性.ppt

  1. 1、本文档共65页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第三章 人体的基本生理功能 本章要点 掌握: 5个概念(兴奋性、阈值、静息电位、动作电位) 4个机制(静息电位、动作电位、神经肌接头兴奋传导、骨骼肌兴奋-收缩耦联) 3个特征(动作电位、兴奋传导、神经肌接头处兴奋传递) 1个外在表现(肌肉收缩的外在表现) 一 、生命活动的基本特征 三个基本生理特征 新陈代谢 生命的最基本特征 兴奋性 生殖 组织的兴奋和兴奋性 兴奋性:当周围环境发生改变时,机体具有对这种改变发生反应的能力。(广义) 刺激能否引起反应的三要素: 1、刺激强度 2、作用时间 3、时间—强度变化率 衡量组织兴奋性的指标: 阈强度(阈值、阈刺激) 阈强度(threshold intensity)—在刺激的持续时间和强度恒定和足够时,即对时间变化率固定时,能引起组织发生兴奋的最小刺激强度。 其大小能反应组织的兴奋性高低 阈强度与兴奋性成反比关系 细胞兴奋后兴奋性变化 绝对不应期 二、 细胞的跨膜信号传导功能 化学门控通道 通道蛋白 电压门控通道 机械门控通道 受体蛋白、G蛋白和膜的效应器酶组成 三、 神经与肌肉的一般生理 (一)细胞的生物电现象及其产生机制 1、定义 静息电位(resting potential RP ) 细胞安静时即未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。为内负外正。 生物电产生机制 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 两个力量:动力——浓度差、电位差 阻力——电位差 一个平衡:离子的平衡电位 生物电产生机制 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 两个力量:动力——浓度差、电位差 阻力——电位差 一个平衡:离子的平衡电位 (小结)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。 骨骼肌细胞 -90 mV 神经纤维 -70mV~-90mV 红细胞 -10mV (二)细胞的动作电位 动作电位(action potential AP) 可兴奋的细胞在接受刺激产生兴奋时,受刺激处的细胞膜两侧出现一次快速而可逆的电变化。是细胞兴奋的标志。 动作电位产生的机制 (小结)动作电位产生的机制 去极相:膜外Na+浓度高于膜内,安静时膜内电位低于膜外。刺激→Na+ 通道少量开放,少量Na+内流→阈电位→ Na+通道大量开放, Na+迅速内流,→膜内电位升高,达Na+的平衡电位。 复极相: Na+通道关闭,k+通道开放, k+外流,膜内电位下降,恢复至静息电位。 后电位: Na+ - k+泵将Na+ 、 k+分布复原,保持细胞的兴奋性。 静息电位与动作电位的比较 相关的概念: 膜的极化(polarization) ——细胞这种内负外正的状态。 去极化(depolarization)——又称除极化,是指膜内电位向负值减小的方向变化 。 复极化(repolarization)——细胞先发生去极化,然后再向正常安静时膜所处的负值恢复,称为复极化。 超极化(hyperpolarization)——膜内外电位差向负值增大的方向变化。 动作电位的特征 具有“全或无”的现象 “全”:同一细胞上的AP幅度相同 传导过程中各处AP幅度相同 “无”:达不到阈值不产生动作电位。 组织兴奋后兴奋性的变化 (三)细胞的局部兴奋 (local excitation) 1. 阈电位 阈电位(threshold membrane potential) 膜去极化到达爆发动作电位的临界膜电位。 阈电位的特性: 引起膜上Na+通道的激活对膜去极化的正反馈。 引起锋电位的条件: 膜去极化达到阈电位。 2. 局部兴奋(local excitation) 局部兴奋(局部反应): 阈下刺激引起膜上Na+通道少量开放,在受刺激膜的局部出现较小的去极化。 二、兴奋在同一个细胞上的传导 传导机制 无髓鞘N纤维的兴奋传导为近距离局部电流; 有髓鞘N纤维的兴奋传导为远距离局部电流(跳跃式) 兴奋传导的特征 完整性 细胞结构和生理功能完整 双向性 可以向相反

文档评论(0)

kfcel5460 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档