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文檔簡介
1、神經肌肉組織的一般生理 神經和肌肉的興奮與興奮性 細胞的跨膜物質運轉和信號傳遞 神經沖動的產生和傳導 興奮的傳遞 肌肉的收縮第一節 神經和肌肉的興奮與興奮性一、神經和肌肉屬于可興奮組織 (一)刺激與反應 (二)興奮與興奮性 沖動 興奮 興奮性 (三)引起組織興奮的條件 組織的機能狀態 刺激的特征: 刺激的種類 刺激的參數:強度和時間兩個方面 閾強度、閾刺激、閾上刺激、閾下刺激、 電刺激的極性法則(四)可興奮組織的興奮性 1 興奮后興奮性的變化(圖) 絕對不應期、相對不應期、超常期、低常期神經纖維在單個閾上刺激后興奮性的變化情況2 閾下總和 包括時間、空間上3 電緊張1101009080 0 1
2、0 20 30 40 50 60 70二、神經和肌肉細胞的跨膜電位(一)生物電現象(二)損傷電位與膜電位(三)靜息電位 靜息跨膜電位 極化(狀態)-內負外正(四)動作電位 去極化 反極化、超射 復極化 動作電位三、鋒電位是興奮達程的必然表現 鋒電位 后電位 正后電位、負后電位第二節 細胞的跨膜物質轉運與信號傳遞一、細胞膜的分子結構模式 液態鑲嵌模型二、膜的物質轉運功能(一)單純擴散 不耗能 例如:脂溶性物質(O2、CO2等)(二)易化擴散 不耗能 載體蛋白、通道蛋白 例如:脂溶性小的、 一些離子 (葡萄糖、氨基酸) (K+Ca2+Na+ )以上兩種轉運方式都屬于被動轉運。(三) 主動轉運逆濃度
3、梯度轉運 “泵”消耗能量離子、葡萄糖、氨基酸等分子維持胞內、外離子濃度差(四)大分子物質出胞和入胞作用入胞作用(見下圖)三、跨膜信號傳遞(一)由本身帶有離子通道的受體蛋白完成的跨膜信號傳遞 化學門控性通道 電門控性通道(二)與G蛋白耦聯的受體及其介導的跨膜信號傳遞(三)原癌基因可作為第三信便參與跨膜信號傳遞第三節 神經沖動的產生和傳導一、靜息電位和動作電位的離子基礎(一)靜息電位主要是K+ 平衡電位 Nerst 公式: E=RT conF ciln靜息電位產生的條件:(1)靜息狀態下膜內、外離子分布不均 K+iK+o 301 Na+iNa+o110 Cl iCl o114 A iA o 41靜
4、息電位產生的條件:(1)靜息狀態下膜內、外離子分布不均 K+iK+o 301 Na+iNa+o 110 Cl iCl o 114 A iA o 41(2)靜息狀態下膜對各離子具選擇透過性 通透性: K+ Cl Na+ A (二)動作電位主要是由Na+ 、K+通道介導跨膜信號傳遞而形成的試驗現象:理論解釋: AP產生的機制 基本條件:(1)在靜息電位基礎上;離子分布不均。 (2)受到刺激后,電壓門控的 離子通道的開放與關閉。基本過程:去極化、反極化、復極化、超極化 上 升 相、下降相、波動相 鋒 電 位 、后電位 AP產生的機理本質: 有效刺激膜上鈉離子通道幾乎立即開放鈉離子迅速內流膜兩側電位差
5、迅速減小進而極性逆轉 新膜電位足以阻止鈉離子內流 鈉離子通道關閉 鉀離子通道激活鉀離子外流膜電位復極化在近極化狀態時鉀離子通道關閉“鈉鉀泵” 被激活泵入鉀離子、泵出鈉離子直到恢復到靜息狀態“鈉鉀泵”活動停止。 此外 Cl 、 Ca 2 +對與動作電位也并非毫無關系。二、神經沖動的產生和傳導是一系列復雜的電反應過程 (一)閾下外向電流引起電緊張性局部反應 內向電流、外向電流、 超極化 電緊張擴布(三)通道電流可應用電壓鉗技術和膜片鉗技術進行觀察局部反應(三)動作電位的傳導 1 神經傳導的一般特征 (二)閾電位 什么是閾電位?2 局部電流學說三、神經干復合動作電位(略去)第四節 興奮由神經向肌肉的
6、傳遞一、神經肌肉接頭的結構 突觸 運動終板 運動單位 電突觸化學性突觸突觸前末梢突觸后膜突觸間隙神經肌肉傳遞的特征: 單向傳遞突觸延擱高敏感性一、神經肌肉接頭的結構 突觸 運動終板 運動單位 電突觸化學性突觸突觸前末梢突觸后膜突觸間隙神經肌肉傳遞的特征: 單向傳遞突觸延擱高敏感性二、神經肌肉傳遞是電信號-化學信號-電信號的轉換過程 (一) 終板電位 什么是終板電位? 遞質的產生、釋放、分解、回收 (二) 終板電位的產生 ACh是神經肌肉傳遞的遞質 興奮-分泌耦聯 (三) 微終板電位及遞質釋放的量子理論第五節 肌肉的收縮一、骨骼肌纖維由肌原纖維和肌管系統構成二、肌肉收縮是Ca 2 +觸發肌絲滑行的結果 (一) Ca 2 +的關鍵作用(耦聯因子) 興奮-收縮耦聯 什么是興奮-收縮耦聯? 興奮-收縮耦聯過程(注意Ca 2 + 的作用) (二) 兩種肌微絲所含蛋白質的作用 粗肌絲的肌球蛋白(上有橫橋) 細肌絲的肌動蛋白、原肌球蛋白、肌鈣蛋白 (三) 肌絲滑行 肌節縮短三、多種影響困素導致肌肉收縮的外
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