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人体生理学细胞电活动-教学细胞电活动


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表2-1 静息电位产生的条件
细胞膜外
膜通透性
Na+ 142 mmol/L
很小
K+
5 mmol/L
最大
Cl-
110 mmol/L
细胞膜内 14 mmol/L
155 mmol/L 实用8文档mmol/L
比例 10:1
1:31 14:1
图2-10 静息电位产生的机制
Cl-
Na+
Cl-
Cl- Na+
胞膜内外两侧的电位差(膜内为负,膜外为正)(图28) RP实验现象:
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*静息状态的标志:静息电位和极化(图2-9)
1. 极化:细胞在静息时膜两侧保持内负外正的状态。 2. 超极化:以静息电位为准,若膜内电位向负值增大方向 变化。 3. 去极化:以静息电位为准,膜内电位向负值减小方向变 化。 4. 复极化:细胞发生去极化后,向原先的极化方向恢复。
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生物电(bioelectricity)
一切活组织的细胞,不论在安 静状态还是在活动过程中均表现有 电的变化,这种电的变化是伴随着 细胞生命活动出现的,称之为生物 电。
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生物电现象产生的机 制
化学现象
通透膜
选择性通透膜
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图2-6 Na+-K+泵
Na+
ClNa+ Cl-
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+ Na+
Cl-
Na+ 膜外
K+ K+
A- K+
K+
K+ K+
K+
膜内
K+
K+
A-
K+
K+ A-
K+
K+ K+
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K+
K+ K+
A-
AA-
K+ K+
A-
K+
二、动作电位及其产生机制
(一)动作电位(action potential,AP)的概念 细胞膜受到刺激时,在静息电位基础上发生的一
Cl-
Na+ Cl- Cl- Cl-
Cl-
Na+ Na+ K+
Na+ Na+
Na+
Cl-
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+ Cl-
Na+ 膜外
K+ A-
AA-
AK+
K+
K+
ANa+
K+ A- AA-
K+
Na+
K+
K+
K+
K+
K+
K+
实用K文+ 档
膜内
K+
K+
从生物电来看,细胞的兴奋和抑制都以极化为基 础,
细胞去极化时表现为兴奋, 超极化时表现为抑制。
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图2-9 膜电位的变化
+45
(mv)
膜0 电 位
-45 -70 -90
极化
去极化 超极化
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复极化
图2-8 静息电位
+++++++++++ ------------------------------------+-+-+++++++++
第二节 细胞的生物电现象
人体及生物体活细胞在安静和活动时都存在 电活动,这种电活动称为 生物电现象
*类型 一、静息电位 二、动作电位
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细胞的生物电现象和兴奋性
人体及生物体活细胞在安静和活动时都存在电活动, 这种电活动称为生物电现象(bioelectricity) 细胞生物电现象是普遍存在的,临床上广泛应用的 心电图、脑电图、肌电图及视网膜电图等就是这些 不同器官和组织活动时生物电变化的表现。
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动作电位产生过程
支上
刺激 局部电位
阈电位
化去
升 去极化极ຫໍສະໝຸດ 零电位反极化(超射)
下 降
复极化
支 (负、正)后电位
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(二)动作电位的产生机制
AP产生的基本条件: ①膜内外存在[Na+]差:
[Na+]i>[Na+]O ≈ 1∶10;
②膜在受到阈刺激而兴奋时,对离子的通透性增加:
即电压门控性Na+通道激活而开放。
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1. 上升支和Na+平衡电位(图2-12)
(1)Na+内流膜去极化达到一定数 值 (阈电位)
(2)膜对Na+通透性突然增大 (3)Na+内流至平衡为止 (4)锋电位= Na+平衡电位
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图2-12 动作电位去极化产生的机制
Na+ Na+Cl-
Na+
Na+
Na+ Cl- Na+
Na+
Na+ Na+ Cl-
Na+ ClCl- Na+
Na+ Na+ Na+
Na+
Na+
Na+ Na+
Na+
Na+
K+
Na+ Na+
Cl-
Na+
Na+ Na+
Na+ Cl- K+ Na+ Cl- Na+ Cl- Na+ 膜外
A- K+ A-
A-
K+ K+ K+
K+
A- K+ A- A-
K+ K+ K+
K+
K+
A-
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膜内
K+ AA- A-
(1)静息状态下细胞膜内外离子分布不均衡
[Na+]i>[Na+]o≈1∶10, [K+]i>[K+]o≈30∶1
[Cl-]i>[Cl-]o≈1∶14, [A-]i>[A-]o≈ 4∶1
(2)静息状态下细胞膜对离子通透性不同
通透性:K+ > Cl- > Na+ > A-
2. 机制(图2-10)
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次可扩步的电位变化 *产生过程(图2-11) 上升支 下降支 峰电位
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AP实验现象:
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图2-11 动作电位的组成
峰电位 +35
膜 电
0

超射
(mv)
阈电位 -55
静息电位 -70
刺激
时间 (ms)
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负后电位 正后电位
★ 负后电位(去极化后电位):峰电 位的下降支到达静息电位之前所经历 的微小而缓慢的电位波动。 ★ 正后电位(超极化后电位):峰电 位的下降支到达静息电位之后所经历 的微小而缓慢的电位波动。
K+
2. Na+通道的失活和膜电位的复极(图2-13)
(1)Na+通道失活:在去极化开始后的几个毫秒内
(激活),随后失活
开放
(2)K+通道开放:膜去极化时被激活,在Na+通道
放,K+外流,膜电位
失活时开
复极
(3)Na+通道的失实活用和文档膜电位的复极构成动作电位
图2-13 动作电位复极化产生的机制
A
+++++++++++ ------------------------------------+-+-+++++++++
B
+++++++++++ ------------------------------------+-+-+++++++++
C
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(二)静息电位产生的机制——离子流学说
1. 条件(表2-1)
Na+ Na+ Na+
K+ K+
Na+ Na+
Na+
Na+ Na+ K+ Na+
Na+-K+泵
Na+ K+
K+ K+ K+ ATP K+
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Na+ Na+
K+
Na+ K+
ADP+Pi K+
K+
通道转运与钠-钾泵转运模式图
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一、静息电位及其产生机制
(一)静息电位(resting potential,RP)的概念 在细胞未受刺激时(静息状态下),存在于细
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