Главная страница
Навигация по странице:

  • Состояние деполяризации

  • Реполяризация связана с увеличением выхода из клетки ионов калия

  • Для возбуждения ткани необходимо наличие внешнего по отношению к этой ткани раздражителя

  • Неадекватный раздражитель способен

  • Законы раздражения возбудимых тканей

  • Полярный закон раздражения (Пфлюгера)

  • на пороговые раздражители возникает максимальная ответная реакция («все»).

  • Закон аккомодации

  • Кривая силы-времени

  • НОВОКАИН

  • Потецниал действия и законы раздражения. Потенциал действия. Законы раздражения возбудимых тканей. Потенциал действия (ПД)


    Скачать 1.85 Mb.
    НазваниеПотенциал действия. Законы раздражения возбудимых тканей. Потенциал действия (ПД)
    Дата26.11.2019
    Размер1.85 Mb.
    Формат файлаpptx
    Имя файлаПотецниал действия и законы раздражения.pptx
    ТипДокументы
    #97198

    Потенциал действия.

    Законы раздражения возбудимых тканей.

    Потенциал действия (ПД)-

    возникновение возбуждения в нервной или мышечной клетке при действии порогового или сверхпорогового раздражителя, проявляющееся быстрым колебанием мембранного потенциала в положительном направлении

    Порог раздражения -

    минимальная сила раздражителя, которая способна вызвать возбуждение

    Состояние деполяризации-

    наружная поверхность клеточной мембраны заряжается отрицательно по отношению к внутренней.

    • Деполяризация обусловлена повышением проницаемости клеточной мембраны для ионов натрия и лавинообразным проникновением их внутрь клетки.

    Состояние реполяризации-

    процесс восстановления исходного уровня мембранного потенциала.

    • Реполяризация связана с увеличением выхода из клетки ионов калия

    Графики ПД (красная кривая) и возбудимости (синяя кривая)

    Фазы потенциала действия (ПД)

    • а – мембранный потенциал покоя;
    • б – локальный ответ, или предспайк;
    • в – спайк (восходящая фаза – деполяризация, нисходящая – реполяризация);
    • г – следовая деполяризация;
    • д – следовая гиперполяризация.

    Фазы возбудимости

    • а – исходный уровень возбудимости;
    • б – фаза супернормальной (повышенной) возбудимости;
    • в1 – фаза абсолютной рефрактерности;
    • в2 – фаза относительной рефрактерности;
    • г – фаза супернормальной возбудимости;
    • д – фаза субнормальной (сниженной) возбудимости.

    Причины следовой гиперполяризации: 1.продолжающийся выход ионов калия; 2.открытие каналов для хлора; 3. усиленная работа натрий-калиевого насоса

    Для возбуждения ткани необходимо наличие внешнего по отношению к этой ткани раздражителя

    • Такими раздражителями являются нервный импульс или выделение медиатора.
    • В целом выделяют два типа раздражителей: адекватные и неадекватные.
    • Адекватные раздражители способны в «малых дозах» вызвать раздражение. Как правило, это раздражители, к действию которых ткань приспособилась в процессе эволюции.
    • Неадекватный раздражитель способен вызвать возбуждение, но при этом необходимо приложить большую силу, в результате чего ткань может быть повреждена.

    Законы раздражения возбудимых тканей

    • Закон силы
    • Закон «все или ничего»
    • Закон аккомодации Дюбуа-Реймона
    • Закон силы-времени (силы-длительности)
    • Полярный закон раздражения (Пфлюгера)

    Закон силы :

    чем больше сила раздражителя, тем больше величина ответной реакции.

    Этому закону подчиняется скелетная мышца.

    Закон силы

    Закон «все или ничего»:

    подпороговые раздражители не вызывают ответной реакции («ничего»),

    на пороговые раздражители возникает максимальная ответная реакция («все»).

    Этому закону подчиняется сердечная мышца и одиночное мышечное волокно скелетной мышцы

    Закон аккомодации:

    чтобы раздражитель вызвал возбуждение, он должен нарастать достаточно быстро.

    • При действии медленно нарастающего раздражителя возбуждение не возникает, так как развивается аккомодация, т.е. приспособление возбудимой ткани к действию этого раздражителя.

    Закон силы-времени:

    чем больше величина постоянного тока, тем меньше времени он должен действовать, чтобы вызвать возбуждение

    Кривая силы-времени

    Кривая силы и времени (Гоорвега-Вейса-Лапика)

    Полярный закон раздражения (закон Пфлюгера)

    • При замыкании цепи постоянного электрического тока возбуждение возникает только под катодом, а при размыкании – только под анодом



    тетродотоксин –

    яд рыбы фугу

    (аминогруппа

    работает как «пробка»

    для Na+-канала)

    электро-

    чувствительный

    Na+-канал

    В результате действия токсина прекра- щается генерация и проведение ПД: сначала – по периферическим нервам

    («иллюзии» кожной чувствительности,

    параличи, нарушения зрения и слуха),

    позже – потеря сознания; смерть от

    остановки дыхания (см. сэр Дж. Кук).

    зона ново-

    каиновой блокады

    распростра-нение ПД

    НОВОКАИН – гидрохлорид

    диэтиламиноэтилового эфира

    аминобензойной кислоты.

    Местные анестетики: проникают внутрь клетки (отростка) и связываются с h-створками в тот момент, когда они закрыты. В результате электрочувствительные

    Na+-каналы (и проведение ПД в целом) блокируются.

    Местные анестетики наносят на слизистую;

    их можно вводить в кожу или глубокие ткани,

    а также по ходу нерва. При этом выключается

    проведение по всем волокнам (сенсорным,

    двигательным, вегетативным); возможно

    развитие угнетающего действия на ЦНС

    (вплоть до остановки дыхания).

    Батрахотоксин: токсин кожи некоторых

    лягушек-листолазов; модифициро-

    ванный стероидный гормон насекомых (?).

    Токсин проникает внутрь клетки и связывается с h-створками в тот момент, когда они открыты. В результате электрочувст-вительные Na+-каналы не закрываются. Начинается тоталь-ный вход Na+, проводящий к быстрой потере нейроном как

    ПП, так и способности проводить ПД (одна лягушка – от 10 до 100 смертельных доз).


    написать администратору сайта