🗊Презентация Мембранный потенциал 2019

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Мембранный потенциал 2019, слайд №1Мембранный потенциал 2019, слайд №2Мембранный потенциал 2019, слайд №3Мембранный потенциал 2019, слайд №4Мембранный потенциал 2019, слайд №5Мембранный потенциал 2019, слайд №6Мембранный потенциал 2019, слайд №7Мембранный потенциал 2019, слайд №8Мембранный потенциал 2019, слайд №9Мембранный потенциал 2019, слайд №10Мембранный потенциал 2019, слайд №11Мембранный потенциал 2019, слайд №12Мембранный потенциал 2019, слайд №13Мембранный потенциал 2019, слайд №14Мембранный потенциал 2019, слайд №15Мембранный потенциал 2019, слайд №16Мембранный потенциал 2019, слайд №17Мембранный потенциал 2019, слайд №18Мембранный потенциал 2019, слайд №19Мембранный потенциал 2019, слайд №20Мембранный потенциал 2019, слайд №21Мембранный потенциал 2019, слайд №22Мембранный потенциал 2019, слайд №23Мембранный потенциал 2019, слайд №24Мембранный потенциал 2019, слайд №25Мембранный потенциал 2019, слайд №26Мембранный потенциал 2019, слайд №27Мембранный потенциал 2019, слайд №28Мембранный потенциал 2019, слайд №29Мембранный потенциал 2019, слайд №30Мембранный потенциал 2019, слайд №31Мембранный потенциал 2019, слайд №32Мембранный потенциал 2019, слайд №33Мембранный потенциал 2019, слайд №34Мембранный потенциал 2019, слайд №35Мембранный потенциал 2019, слайд №36Мембранный потенциал 2019, слайд №37Мембранный потенциал 2019, слайд №38Мембранный потенциал 2019, слайд №39Мембранный потенциал 2019, слайд №40Мембранный потенциал 2019, слайд №41Мембранный потенциал 2019, слайд №42Мембранный потенциал 2019, слайд №43Мембранный потенциал 2019, слайд №44Мембранный потенциал 2019, слайд №45Мембранный потенциал 2019, слайд №46Мембранный потенциал 2019, слайд №47Мембранный потенциал 2019, слайд №48Мембранный потенциал 2019, слайд №49

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Мембранный потенциал 2019. Доклад-сообщение содержит 49 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





 Биоэлектрические явления в возбудимых тканях. Мембранные потенциалы: потенциал покоя, потенциал действия
сентябрь 2019
проф. С.Л. Совершаева
Описание слайда:
Биоэлектрические явления в возбудимых тканях. Мембранные потенциалы: потенциал покоя, потенциал действия сентябрь 2019 проф. С.Л. Совершаева

Слайд 2





План лекции
Возбудимость. Ионные каналы. Мембранный потенциал, определение, значение, теория его происхождения. 
Потенциал действия. Определение, фазы и происхождение, значение. Возбудимость, определение, соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия.
Реакции возбудимых мембран в постоянном электрическом поле
Описание слайда:
План лекции Возбудимость. Ионные каналы. Мембранный потенциал, определение, значение, теория его происхождения. Потенциал действия. Определение, фазы и происхождение, значение. Возбудимость, определение, соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия. Реакции возбудимых мембран в постоянном электрическом поле

Слайд 3





1. Возбудимость. Ионные каналы. Мембранный потенциал, определение, значение, теория его происхождения.
Описание слайда:
1. Возбудимость. Ионные каналы. Мембранный потенциал, определение, значение, теория его происхождения.

Слайд 4





Возбудимость  (свойство) - способность высокоспециализированных тканей реагировать на раздражение сложным комплексом физико-химических реакций, сопровождающихся колебаниями мембранного потенциала.
Возбудимость  (свойство) - способность высокоспециализированных тканей реагировать на раздражение сложным комплексом физико-химических реакций, сопровождающихся колебаниями мембранного потенциала.
наличие в мембране электрически и химически управляемых каналов, 
изменение проницаемости для ионов.
Возбуждение – процесс развития мембранного потенциала действия, индуцирующего биологический ответ клетки.
Возбудимые ткани
нервная, мышечная, железистая
генерация мембранного потенциала действия - МПД (возбуждение)
специфический ответ (нервный импульс, сокращение, синтез и секреция  биологически активных веществ БАВ).
Описание слайда:
Возбудимость (свойство) - способность высокоспециализированных тканей реагировать на раздражение сложным комплексом физико-химических реакций, сопровождающихся колебаниями мембранного потенциала. Возбудимость (свойство) - способность высокоспециализированных тканей реагировать на раздражение сложным комплексом физико-химических реакций, сопровождающихся колебаниями мембранного потенциала. наличие в мембране электрически и химически управляемых каналов, изменение проницаемости для ионов. Возбуждение – процесс развития мембранного потенциала действия, индуцирующего биологический ответ клетки. Возбудимые ткани нервная, мышечная, железистая генерация мембранного потенциала действия - МПД (возбуждение) специфический ответ (нервный импульс, сокращение, синтез и секреция биологически активных веществ БАВ).

Слайд 5





Трансмембранная разность потенциалов (мембранный потенциал) имеется у всех клеток:
Трансмембранная разность потенциалов (мембранный потенциал) имеется у всех клеток:
для клетки в покое – это мембранный потенциал покоя (МПП)

Важно!
МПП играет ключевую роль в процессах возбуждения нервов, мышц,  эндокринных клеток.
В покое цитоплазма клетки электронегативна по отношению к внеклеточной жидкости (микроэлектродная техника)
Описание слайда:
Трансмембранная разность потенциалов (мембранный потенциал) имеется у всех клеток: Трансмембранная разность потенциалов (мембранный потенциал) имеется у всех клеток: для клетки в покое – это мембранный потенциал покоя (МПП) Важно! МПП играет ключевую роль в процессах возбуждения нервов, мышц, эндокринных клеток. В покое цитоплазма клетки электронегативна по отношению к внеклеточной жидкости (микроэлектродная техника)

Слайд 6





Основы потенциала покоя/ мембранного потенциала
Различия концентраций ионов [С] снаружи и внутри клетки 
	[K+in] > [K+out], 
	[Na+in] < [Na+out] 
Разная проницаемость мембраны (P, от англ. permeability) для ионов калия, натрия (PК+ > PNa+ в покое)
Наличие белков-насосов (перенос ионов против градиента концентрации)
Описание слайда:
Основы потенциала покоя/ мембранного потенциала Различия концентраций ионов [С] снаружи и внутри клетки [K+in] > [K+out], [Na+in] < [Na+out] Разная проницаемость мембраны (P, от англ. permeability) для ионов калия, натрия (PК+ > PNa+ в покое) Наличие белков-насосов (перенос ионов против градиента концентрации)

Слайд 7


Мембранный потенциал 2019, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





ИОННОЕ РАВНОВЕСИЕ И МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОКОЯ (МПП)

Ионы перемещаются через мембрану благодаря электрохимическому градиенту между наружной и внутренней средой клетки.
Движение каждого иона через мембрану стремится привести потенциал покоя к состоянию равновесия для данного иона.

Движение ионов через мембрану осуществляется
через ионные каналы, которые
ионоспецифичны (ионоселективны)
меняют проницаемость под влиянием внешних для клетки факторов
медиаторов, гормонов,
электрических сигналов.
Описание слайда:
ИОННОЕ РАВНОВЕСИЕ И МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОКОЯ (МПП) Ионы перемещаются через мембрану благодаря электрохимическому градиенту между наружной и внутренней средой клетки. Движение каждого иона через мембрану стремится привести потенциал покоя к состоянию равновесия для данного иона. Движение ионов через мембрану осуществляется через ионные каналы, которые ионоспецифичны (ионоселективны) меняют проницаемость под влиянием внешних для клетки факторов медиаторов, гормонов, электрических сигналов.

Слайд 9





Ионные каналы — порообразующие белки мембраны клетки (и ее органелл), поддерживающие разность потенциалов между внешней и внутренней сторонами клеточной мембраны:
Ионные каналы — порообразующие белки мембраны клетки (и ее органелл), поддерживающие разность потенциалов между внешней и внутренней сторонами клеточной мембраны:
это транспортные белки – упакованы в бислое мембраны вокруг водной поры,
функция: перемещение ионов по их электрохимическим градиентам
состоят из субъединиц, которые образуют молекулярные системы, ответственные за 
открытие, закрытие канала, 
избирательность, 
инактивацию, 
рецепцию и регуляцию,
связывание с лигандами (могут иметь сайты связывания).
Описание слайда:
Ионные каналы — порообразующие белки мембраны клетки (и ее органелл), поддерживающие разность потенциалов между внешней и внутренней сторонами клеточной мембраны: Ионные каналы — порообразующие белки мембраны клетки (и ее органелл), поддерживающие разность потенциалов между внешней и внутренней сторонами клеточной мембраны: это транспортные белки – упакованы в бислое мембраны вокруг водной поры, функция: перемещение ионов по их электрохимическим градиентам состоят из субъединиц, которые образуют молекулярные системы, ответственные за открытие, закрытие канала,  избирательность,  инактивацию,  рецепцию и регуляцию, связывание с лигандами (могут иметь сайты связывания).

Слайд 10





Строение потенциалчувствительного ионного канала по А.Г. Камкину
Строение потенциалчувствительного ионного канала по А.Г. Камкину

трансмембранная макромолекула с отверстием, проходящим насквозь через центр
включает несколько структур
устье канала, обращенное в сторону, откуда в него поступает ион
селективный фильтр, оценивающий вид иона
активационные и инактивационные ворота, которые могут перекрывать канал для прохождения ионов
сенсор напряжения, управляющий работой канала.
Описание слайда:
Строение потенциалчувствительного ионного канала по А.Г. Камкину Строение потенциалчувствительного ионного канала по А.Г. Камкину трансмембранная макромолекула с отверстием, проходящим насквозь через центр включает несколько структур устье канала, обращенное в сторону, откуда в него поступает ион селективный фильтр, оценивающий вид иона активационные и инактивационные ворота, которые могут перекрывать канал для прохождения ионов сенсор напряжения, управляющий работой канала.

Слайд 11





Избирательность канала достигается как размером его поры, так и молекулярной организацией селективного фильтра. 
Избирательность канала достигается как размером его поры, так и молекулярной организацией селективного фильтра. 
гидратированные ионы К+ и Na+ 
когда ионы К+ проходят через селективный фильтр, они теряют молекулы воды и кооперируются с восемью атомами кислорода карбоксильных групп скелета основной цепи молекулы белка
меньшие по диаметру ионы Na+, вдобавок имеющие «более тесную рубашку» из молекул воды, не могут эффективно кооперироваться с атомами кислорода и поэтому проходят через K+- канал крайне редко.
Описание слайда:
Избирательность канала достигается как размером его поры, так и молекулярной организацией селективного фильтра. Избирательность канала достигается как размером его поры, так и молекулярной организацией селективного фильтра. гидратированные ионы К+ и Na+  когда ионы К+ проходят через селективный фильтр, они теряют молекулы воды и кооперируются с восемью атомами кислорода карбоксильных групп скелета основной цепи молекулы белка меньшие по диаметру ионы Na+, вдобавок имеющие «более тесную рубашку» из молекул воды, не могут эффективно кооперироваться с атомами кислорода и поэтому проходят через K+- канал крайне редко.

Слайд 12





Модель ионоселективного канала

Ионоселективные каналы
транспортные системы 
натриевые, калиевые, кальциевые, каналы для хлора и т. д.
 Ионный канал состоит из 
сенсора (индикатора) напряжения ионов в самой мембране и 
селективного фильтра.
воротного механизма,
Описание слайда:
Модель ионоселективного канала Ионоселективные каналы транспортные системы натриевые, калиевые, кальциевые, каналы для хлора и т. д. Ионный канал состоит из сенсора (индикатора) напряжения ионов в самой мембране и селективного фильтра. воротного механизма,

Слайд 13





 Типы ионных каналов
Потенциалчувствительные 
изменяют проницаемость в ответ на изменение электрического поля.
Хемочувствительные (рецепторуправляемые/лигандзависимые)
изменяют проницаемость в ответ на образование лиганд-рецепторного комплекса.
Описание слайда:
Типы ионных каналов Потенциалчувствительные изменяют проницаемость в ответ на изменение электрического поля. Хемочувствительные (рецепторуправляемые/лигандзависимые) изменяют проницаемость в ответ на образование лиганд-рецепторного комплекса.

Слайд 14





Функциональная классификация ионных каналов по способам управления (по А.Г. Камкину, 2010)
Функциональная классификация ионных каналов по способам управления (по А.Г. Камкину, 2010)
неуправляемые (независимые) – каналы утечки
потенциал-управляемые 
лиганд-управляемые (хемоуправляемые, рецептор-активируемые)
управляемые метаботропными рецепторами ( связаны с системами внутриклеточных посредников)
совместно-управляемые (лиганд-потенциалуправляемые)
механосенситивные
Описание слайда:
Функциональная классификация ионных каналов по способам управления (по А.Г. Камкину, 2010) Функциональная классификация ионных каналов по способам управления (по А.Г. Камкину, 2010) неуправляемые (независимые) – каналы утечки потенциал-управляемые лиганд-управляемые (хемоуправляемые, рецептор-активируемые) управляемые метаботропными рецепторами ( связаны с системами внутриклеточных посредников) совместно-управляемые (лиганд-потенциалуправляемые) механосенситивные

Слайд 15





Потенциалчувствительные 
Потенциалчувствительные
Описание слайда:
Потенциалчувствительные Потенциалчувствительные

Слайд 16


Мембранный потенциал 2019, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Планометрическая организация Na канала (по А.Г. Камкину, 2010)
Описание слайда:
Планометрическая организация Na канала (по А.Г. Камкину, 2010)

Слайд 18





α - субъединица – порообразующая структура из нескольких доменов, содержит воротный механизм
α - субъединица – порообразующая структура из нескольких доменов, содержит воротный механизм
β – субъединицы – модификация потенциал-
     зависимости  воротного механизма
Описание слайда:
α - субъединица – порообразующая структура из нескольких доменов, содержит воротный механизм α - субъединица – порообразующая структура из нескольких доменов, содержит воротный механизм β – субъединицы – модификация потенциал- зависимости воротного механизма

Слайд 19





Три состояния потенциалуправляемого натриевого канала
Описание слайда:
Три состояния потенциалуправляемого натриевого канала

Слайд 20


Мембранный потенциал 2019, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Потенциалчувствительные (потенциалуправляемые) каналы
Описание слайда:
Потенциалчувствительные (потенциалуправляемые) каналы

Слайд 22





Хемочувствительные (хемо/лигандуправляемые) каналы
Описание слайда:
Хемочувствительные (хемо/лигандуправляемые) каналы

Слайд 23





Мембранный потенциал покоя МПП) и его механизмы

МПП обусловлен
работой Na+/K+-АТФазы,
выходом ионов K+ по каналам утечки
при очень незначительном входе ионов Na+ через них
Распределение ионов относительно мембраны - электрогенный Na+/K+-насосом:  удерживает [Na+in]на низком, а [K+in] на высоком уровнях, 
Равновесный потенциал для Na+ - +55 мВ, а МПП - от -60 до -80 мВ, 
поэтому существует движущая сила для Na+  и они по каналам утечки идут вовнутрь клетки (деполяризуя ее) 
Однако… каналы утечки проницаемы и для K+
его (К+) электрохимический градиент направлен к внеклеточной среде,
т.к. равновесный потенциал ионов K+ равен примерно -90 мВ, через мембрану одновременно проходят и ионы K+ 
противодействуя деполяризации, обусловленной входящим током ионов Na+. 
При этом работа Na+/K+-АТФазы удерживает внутри клетки концентрацию Na+ на низком, а концентрацию K+ на высоком уровнях.
Описание слайда:
Мембранный потенциал покоя МПП) и его механизмы МПП обусловлен работой Na+/K+-АТФазы, выходом ионов K+ по каналам утечки при очень незначительном входе ионов Na+ через них Распределение ионов относительно мембраны - электрогенный Na+/K+-насосом: удерживает [Na+in]на низком, а [K+in] на высоком уровнях, Равновесный потенциал для Na+ - +55 мВ, а МПП - от -60 до -80 мВ, поэтому существует движущая сила для Na+ и они по каналам утечки идут вовнутрь клетки (деполяризуя ее) Однако… каналы утечки проницаемы и для K+ его (К+) электрохимический градиент направлен к внеклеточной среде, т.к. равновесный потенциал ионов K+ равен примерно -90 мВ, через мембрану одновременно проходят и ионы K+ противодействуя деполяризации, обусловленной входящим током ионов Na+. При этом работа Na+/K+-АТФазы удерживает внутри клетки концентрацию Na+ на низком, а концентрацию K+ на высоком уровнях.

Слайд 24


Мембранный потенциал 2019, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





В упрощенной системе, когда учитывают проницаемость лишь для 1 иона трансмембранная диффузионная разность потенциалов рассчитывается по формуле Нернста:
В упрощенной системе, когда учитывают проницаемость лишь для 1 иона трансмембранная диффузионная разность потенциалов рассчитывается по формуле Нернста:

Ek=(RT/ZF)ln(Ko/Ki)
где 
Ек — равновесный потенциал, 
R — газовая постоянная, 
Т — абсолютная температура, 
Z — валентность иона, 
F — постоянная Фарадея, 
Ко и Ki — концентрации ионов К+ вне и внутри клетки соответственно.
Описание слайда:
В упрощенной системе, когда учитывают проницаемость лишь для 1 иона трансмембранная диффузионная разность потенциалов рассчитывается по формуле Нернста: В упрощенной системе, когда учитывают проницаемость лишь для 1 иона трансмембранная диффузионная разность потенциалов рассчитывается по формуле Нернста: Ek=(RT/ZF)ln(Ko/Ki) где  Ек — равновесный потенциал,  R — газовая постоянная,  Т — абсолютная температура,  Z — валентность иона,  F — постоянная Фарадея,  Ко и Ki — концентрации ионов К+ вне и внутри клетки соответственно.

Слайд 26





Однако клеточная мембрана проницаема и для других ионов, поэтому для расчет реального МП используют уравнение  Гольдмана-Ходжкина-Каца
Ионы перемещаются через мембрану благодаря электрохимическому градиенту между двумя сторонами мембраны
Описание слайда:
Однако клеточная мембрана проницаема и для других ионов, поэтому для расчет реального МП используют уравнение Гольдмана-Ходжкина-Каца Ионы перемещаются через мембрану благодаря электрохимическому градиенту между двумя сторонами мембраны

Слайд 27





Ионные насосы (Na/K – АТФ-аза)
Ионные насосы (Na/K – АТФ-аза)
поддерживают неравновесное распределение Na+ и К+ 
расщепление 1 АТФ - перенос 3 Na+ (из клетки) и 2 К+(в клетку) - электрогенность транспорта, т. е. 
цитоплазма клетки заряжена отрицательно по отношению к внеклеточному пространству.
2) движение ионов против градиента концентрации и
3) поддержание концентрационного градиента:
Описание слайда:
Ионные насосы (Na/K – АТФ-аза) Ионные насосы (Na/K – АТФ-аза) поддерживают неравновесное распределение Na+ и К+  расщепление 1 АТФ - перенос 3 Na+ (из клетки) и 2 К+(в клетку) - электрогенность транспорта, т. е. цитоплазма клетки заряжена отрицательно по отношению к внеклеточному пространству. 2) движение ионов против градиента концентрации и 3) поддержание концентрационного градиента:

Слайд 28





Мембранный Потенциал (покоя)  -
Мембранный Потенциал (покоя)  -
 -70 mV для большинства клеток; 
 -90 mV для нейронов;
K+  - основной вклад, т.к. 
[Kin] >>[Kout]
Р (permeability, проницаемость) клеточной мембраны для K+ выше, чем для других ионов
Описание слайда:
Мембранный Потенциал (покоя) - Мембранный Потенциал (покоя) - -70 mV для большинства клеток; -90 mV для нейронов; K+ - основной вклад, т.к. [Kin] >>[Kout] Р (permeability, проницаемость) клеточной мембраны для K+ выше, чем для других ионов

Слайд 29


Мембранный потенциал 2019, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Мембранный потенциал 2019, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31





Клетка называется гиперполяризованной, если
Клетка называется гиперполяризованной, если
МП более негативен чем нормальный потенциал покоя;
Клетка деполяризована
 мембрана менее электронегативна, чем в нормальный для нее потенциал покоя. 
Итак, МП – функция
концентрационных градиентов
проницаемости мембраны для ионов
работы электрогенных ионных насосов
Описание слайда:
Клетка называется гиперполяризованной, если Клетка называется гиперполяризованной, если МП более негативен чем нормальный потенциал покоя; Клетка деполяризована мембрана менее электронегативна, чем в нормальный для нее потенциал покоя. Итак, МП – функция концентрационных градиентов проницаемости мембраны для ионов работы электрогенных ионных насосов

Слайд 32





длительность ПД - около 1 мс в нервах, 10 мс в скелетной мышце и более 200 мс в миокарде.
длительность ПД - около 1 мс в нервах, 10 мс в скелетной мышце и более 200 мс в миокарде.
Источник: http://meduniver.com/Medical/Physiology/39.html 
Описание слайда:
длительность ПД - около 1 мс в нервах, 10 мс в скелетной мышце и более 200 мс в миокарде. длительность ПД - около 1 мс в нервах, 10 мс в скелетной мышце и более 200 мс в миокарде. Источник: http://meduniver.com/Medical/Physiology/39.html 

Слайд 33





A. Схематичное изображение идеализированного потенциала действия. 
A. Схематичное изображение идеализированного потенциала действия. 




B. Реальный потенциал действия пирамидного нейрона гиппокампа крысы. 
Форма реального потенциала действия обычно отличается от идеализированной
Описание слайда:
A. Схематичное изображение идеализированного потенциала действия.  A. Схематичное изображение идеализированного потенциала действия.  B. Реальный потенциал действия пирамидного нейрона гиппокампа крысы. Форма реального потенциала действия обычно отличается от идеализированной

Слайд 34





2. Потенциал действия. Определение, фазы и происхождение, значение. Возбудимость, определение, соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия.
Описание слайда:
2. Потенциал действия. Определение, фазы и происхождение, значение. Возбудимость, определение, соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия.

Слайд 35


Мембранный потенциал 2019, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36





Потенциал действия (ПД) – быстрые колебания трансмембранной разности потенциалов, обусловленные изменением ионной проницаемости мембраны:
Потенциал действия (ПД) – быстрые колебания трансмембранной разности потенциалов, обусловленные изменением ионной проницаемости мембраны:
Последовательность процессов при стимуляции клетки и развитии ПД
0) латентный период
локальный ответ
деполяризация
овершут 
реполяризация
следовые потенциалы
следовая гиперполяризация
следовая деполяризация,
Описание слайда:
Потенциал действия (ПД) – быстрые колебания трансмембранной разности потенциалов, обусловленные изменением ионной проницаемости мембраны: Потенциал действия (ПД) – быстрые колебания трансмембранной разности потенциалов, обусловленные изменением ионной проницаемости мембраны: Последовательность процессов при стимуляции клетки и развитии ПД 0) латентный период локальный ответ деполяризация овершут реполяризация следовые потенциалы следовая гиперполяризация следовая деполяризация,

Слайд 37





Наиболее важные характеристики ПД: 
Наиболее важные характеристики ПД: 

пороговый потенциал (критический уровень деполяризации)
ответ по принципу «все или ничего» (ПД только в ответ на пороговые или сверхпороговые стимулы)
бесдекрементное распространение ПД по мембране клетки
рефрактерный период
Описание слайда:
Наиболее важные характеристики ПД: Наиболее важные характеристики ПД: пороговый потенциал (критический уровень деполяризации) ответ по принципу «все или ничего» (ПД только в ответ на пороговые или сверхпороговые стимулы) бесдекрементное распространение ПД по мембране клетки рефрактерный период

Слайд 38


Мембранный потенциал 2019, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39





А. Потенциал действия 
А. Потенциал действия 
Б. Изменение проводимости клеточной мембраны (Б) для Na+ (gNa+) и К+ (gK+) во время генерации потенциала действия; 
Екр — критический потенциал, 
Еm — мембранный потенциал; 
h — показатель способности натриевых каналов к активации.
Описание слайда:
А. Потенциал действия А. Потенциал действия Б. Изменение проводимости клеточной мембраны (Б) для Na+ (gNa+) и К+ (gK+) во время генерации потенциала действия; Екр — критический потенциал, Еm — мембранный потенциал; h — показатель способности натриевых каналов к активации.

Слайд 40





Особенности ПД  для разных типов возбудимых клеток
Описание слайда:
Особенности ПД для разных типов возбудимых клеток

Слайд 41





Развитие ПД возможно в том случае, если раздражитель достиг пороговой силы (порог раздражения), т.е. в результате местной (локальной) деполяризации изменил величину МП до критической (критический уровень деполяризации)
Развитие ПД возможно в том случае, если раздражитель достиг пороговой силы (порог раздражения), т.е. в результате местной (локальной) деполяризации изменил величину МП до критической (критический уровень деполяризации)

Критический уровень деполяризации – необходимые для открытия потенциалзависимых ионных каналов изменения поляризации мембраны
Описание слайда:
Развитие ПД возможно в том случае, если раздражитель достиг пороговой силы (порог раздражения), т.е. в результате местной (локальной) деполяризации изменил величину МП до критической (критический уровень деполяризации) Развитие ПД возможно в том случае, если раздражитель достиг пороговой силы (порог раздражения), т.е. в результате местной (локальной) деполяризации изменил величину МП до критической (критический уровень деполяризации) Критический уровень деполяризации – необходимые для открытия потенциалзависимых ионных каналов изменения поляризации мембраны

Слайд 42







Потенциал действия является своеобразным триггером, запускающим их специфическую функциональную  активность клетки:
проведение нервного импульса, 
сокращение мышцы, 
секреция БАВ (гормоны, ферменты, цитокины и пр.)
Описание слайда:
Потенциал действия является своеобразным триггером, запускающим их специфическую функциональную активность клетки: проведение нервного импульса, сокращение мышцы, секреция БАВ (гормоны, ферменты, цитокины и пр.)

Слайд 43





Фазовые изменения возбудимости во время развития ПД
Во время ПД возбудимость  мембраны, как способность реагировать на действие раздражителя изменением ионной проницаемости, претерпевает фазовые изменения:
повышенная возбудимость (во время локального ответа)
абсолютная рефрактерность  (деполяризация и начальная реполяризация)
отн. рефрактерность -  до окончания реполяризации
повышенная возбудимость, или супервозбудимость (следовая деполяризация)
пониженная возбудимость - следовая  гиперполяризация
Описание слайда:
Фазовые изменения возбудимости во время развития ПД Во время ПД возбудимость мембраны, как способность реагировать на действие раздражителя изменением ионной проницаемости, претерпевает фазовые изменения: повышенная возбудимость (во время локального ответа) абсолютная рефрактерность (деполяризация и начальная реполяризация) отн. рефрактерность - до окончания реполяризации повышенная возбудимость, или супервозбудимость (следовая деполяризация) пониженная возбудимость - следовая гиперполяризация

Слайд 44





а) соотношение фаз ПД и возбудимости клеточной мембраны нейрона
а) соотношение фаз ПД и возбудимости клеточной мембраны нейрона
б) ПД и возбудимость поперечно-полосатой мышечной клетки
в) ПД и возбудимость миокардиальной клетки
Описание слайда:
а) соотношение фаз ПД и возбудимости клеточной мембраны нейрона а) соотношение фаз ПД и возбудимости клеточной мембраны нейрона б) ПД и возбудимость поперечно-полосатой мышечной клетки в) ПД и возбудимость миокардиальной клетки

Слайд 45





3. РЕАКЦИИ ВОЗБУДИМЫХ МЕМБРАН В ПОСТОЯННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Описание слайда:
3. РЕАКЦИИ ВОЗБУДИМЫХ МЕМБРАН В ПОСТОЯННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Слайд 46





Трансмембранная разность потенциалов на мембране любой живой клетки определяет ее чувствительность к электрическому полю:
Трансмембранная разность потенциалов на мембране любой живой клетки определяет ее чувствительность к электрическому полю:
небольшие по силе (1-10 мА) постоянные токи → существенное физиологическое действие на клеточные мембраны, особенно возбудимых клеток (используют в ФИЗИОТЕРАПИИ),
возникающие при этом изменения возбудимости называют электротоническими явлениями,
при пропускании постоянного тока под катодом возникает частичная деполяризация мембраны (катэлектротон), а под анодом — ее гиперполяризация (анэлектротон)
Механизм: искусственно измененные условия электродиффузии ионов
Описание слайда:
Трансмембранная разность потенциалов на мембране любой живой клетки определяет ее чувствительность к электрическому полю: Трансмембранная разность потенциалов на мембране любой живой клетки определяет ее чувствительность к электрическому полю: небольшие по силе (1-10 мА) постоянные токи → существенное физиологическое действие на клеточные мембраны, особенно возбудимых клеток (используют в ФИЗИОТЕРАПИИ), возникающие при этом изменения возбудимости называют электротоническими явлениями, при пропускании постоянного тока под катодом возникает частичная деполяризация мембраны (катэлектротон), а под анодом — ее гиперполяризация (анэлектротон) Механизм: искусственно измененные условия электродиффузии ионов

Слайд 47





Законы электрического раздражения возбудимых тканей
Раздражение возбудимых тканей обеспечивается только внешним током выходящего направления
 
	при приложении к нерву или мышце двух разнополярных электродов деполяризация возникает только в области катода, т.к. именно здесь локальные - ионные токи имеют выходящее направление
Описание слайда:
Законы электрического раздражения возбудимых тканей Раздражение возбудимых тканей обеспечивается только внешним током выходящего направления при приложении к нерву или мышце двух разнополярных электродов деполяризация возникает только в области катода, т.к. именно здесь локальные - ионные токи имеют выходящее направление

Слайд 48


Мембранный потенциал 2019, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Мембранный потенциал 2019, слайд №49
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию