【基础医学】01 肌肉的兴奋与收缩.ppt
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1、第一章 肌肉的兴奋与收缩,内容提要本章主要阐述神经肌肉的兴奋性,细胞的生物电现象,神经与肌肉间兴奋的传递,并根据肌丝滑行理论对肌肉收缩原理进行分析。,人体生理学,第一节 神经肌肉的兴奋性第二节 细胞的生物电现象第三节 神经与肌肉间兴奋的传递第四节 肌肉收缩的原理,人体生理学,第一节 神经肌肉的兴奋性,三、兴奋性的评价指标,一、兴奋和兴奋性的概念,二、引起兴奋的刺激条件,四、兴奋后恢复过程的兴奋性变化,人体生理学,一、兴奋和兴奋性的概念,兴奋性又特指组织细胞具有接受刺激产生动作电位的能力。,生物体具有对刺激发生反应的能力或特性,称为兴奋性。,神经细胞、肌细胞和腺细胞在接受刺激后都能产生兴奋称为“
2、可兴奋细胞”。,兴奋则是产生动作电位本身或动作电位的同义语。,人体生理学,二、引起兴奋的刺激条件,一定的刺激强度 一定的持续作用时间 一定的强度时间变化率,构成了被称为引起组织兴奋的三个刺激条件:,这三个条件的值是可变的,并相互影响,如其中一个或二个值发生变化,其余的值也相应改变,人体生理学,三、兴奋性的评价指标,(二)时值,(一)阈强度,人体生理学,(一)阈强度,兴奋性与阈强度呈反变关系,即引起组织兴奋所需要的阈强度越低,表明组织的兴奋性越高;反之,阈强度越高,则组织兴奋性越低。,在固定刺激作用时间和强度时间变化率的条件下,把刚刚可引起组织兴奋所需的最小刺激强度,称为阈强度,简称阈值。,人体
3、生理学,(二)时值,将刺激强度固定于 2 倍基强度,再改变刺激的作用时间,测得刚能引起组织兴奋的最短时间,即为时值。,在强度时间变化率固定的条件下,当刺激强度低于某一强度时,无论刺激时间如何长,也不能引起组织兴奋,人们把这一刺激强度称为基强度。,时值与组织的兴奋性亦呈反变关系。,人体生理学,四、兴奋后恢复过程的兴奋性变化,“绝对不应期”“相对不应期”“超常期”“低常期”,人体生理学,第二节 细胞的生物电现象,人体生理学,一、细胞膜的转运功能,细胞膜的分子结构-“液态镶嵌模型”学说细胞膜的分子结构是以液态脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有各种生理功能的球形蛋白质。,人体生理学,细胞膜的分子结构,
4、嵌入蛋白质,糖类,糖类,细胞膜外表面,贯穿蛋白质,磷脂,胆固醇,人体生理学,(一)单纯扩散,溶质分子由高浓度一侧通过细胞膜向低浓度一侧转运的过程称单纯扩散。O2 和 CO2 等脂溶性气体分子才能通过单纯扩散顺浓度梯度进出细胞。,人体生理学,溶质分子由高浓度向低浓度转运,人体生理学,(二)易化扩散,易化扩散是指某些非脂溶性或亲水性强的物质,借助特殊膜蛋白,顺浓度梯度跨膜进行扩散的过程。易化扩散有两种类型:-“通道”和“载体”,人体生理学,易化扩散有两种类型:-“通道”和“载体”,氨基酸,蛋白质,人体生理学,易化扩散有两种类型:一种是以“通道”为中介的易化扩散,如K+、Na+、Ca2+等在细胞膜内
5、、外进行扩散。一种是以“载体”为中介的易化扩散,如右旋型葡萄糖顺浓度梯度的扩散等。,人体生理学,(三)主动转运,物质分子或离子逆化学梯度或电位梯度进行转运的过程称主动转运此过程需耗能,其能量由细胞膜上的 ATP 分解提供。完成主动转运过程结构基础是膜上镶嵌的特殊蛋白质-K+Na+泵。,人体生理学,K+Na+泵,细胞内,细胞外,人体生理学,钠-钾泵活动生理意义,*胞内低 Na,维持细胞体积*胞内高 K,酶活性-新陈代谢正常进行*势能储备 钠、钾的易化扩散 继发性主动转运,联合转运,人体生理学,主动转运,细胞外液 Na+高 K+低,细胞内液 Na+低 K+高,人体生理学,(四)出胞和入胞作用,某些
6、大分子物质或物质团块进出细胞膜是通过入胞作用和出胞作用进行的。内分泌腺分泌的激素以及神经末梢释放的递质均是通过出胞作用完成的。侵入体内的细菌、病毒等则是通过入胞作用而进入细胞的。,人体生理学,入胞,胞饮 胞吞,溶酶体,细菌,噬菌细胞,人体生理学,二、细胞的生物电现象,生物电现象是生物体进行功能活动时显示出来的电现象,要深入研究细胞的兴奋和兴奋性,必须了解兴奋的电学本质。,人体生理学,(一)静息电位,静息电位又称K+的平衡电位,是指安静时存在于细胞膜内外两侧的电位差。它是一种内负外正的稳定的直流电位。哺乳动物神经和肌细胞的静息电位为:7090mV。,人体生理学,静息电位的成因:,细胞膜内外离子分
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