Потенциал действия презентация

Содержание

Слайд 2

Возбудимые ткани – нервная ткань

Возбудимые ткани – нервная ткань

Слайд 3

Мембранный потенциал покоя это разность электрических потенциалов (напряжение) между внутренней

Мембранный потенциал покоя

это разность электрических потенциалов (напряжение) между внутренней и наружной

поверхностью мембраны в состоянии покоя (при отсутствии стимула).
Слайд 4

Мембранный потенциал покоя образуется главным образом благодаря выходу К+ из

Мембранный потенциал покоя образуется главным образом благодаря выходу К+ из клетки

через неселективные ионные каналы. Утечка из клетки положительно заряженных ионов приводит к тому, что внутренняя поверхность мембраны клетки заряжается отрицательно относительно наружной.
Мембранный потенциал, возникающий в результате утечки К+ , называют «равновесным калиевым потенциалом» (Ек). Его можно рассчитать по равнению Нернста.
Слайд 5

Мембранный потенциал клетки в состоянии покоя

Мембранный потенциал клетки в состоянии покоя

Слайд 6

Потенциал действия (ПД) – это последовательность изменений, мембранного потенциала, которая

Потенциал действия (ПД) – это последовательность изменений, мембранного потенциала, которая запускается

в ответ на воздействие надпороговых стимулов и приводит к возбуждению клетки.
Слайд 7

Потенциал-зависимые: Са-каналы Na-каналы K-каналы Что создает ПД?

Потенциал-зависимые:
Са-каналы
Na-каналы
K-каналы

Что создает ПД?

Слайд 8

Селективные ионные каналы потенциалуправляемые

Селективные ионные каналы
потенциалуправляемые

Слайд 9

Селективные ионные каналы лигандуправляемые Внеклеточная жидкость 6 нм 2 нм

Селективные ионные каналы лигандуправляемые

Внеклеточная
жидкость

6 нм

2 нм

3 нм

цитозоль

ворота

2 нм

М2 -спираль

Мембрана клетки

Центр связывания трансмиттера

пора

2

нм
Слайд 10

Селективные ионные каналы механоуправляемые растяжение цитоскелет Na+ К+ растяжение

Селективные ионные каналы механоуправляемые

растяжение

цитоскелет

Na+

К+

растяжение

Слайд 11

В результате работы ионных насосов создаются и поддерживаются трансмембранные ионные градиенты…

В результате работы ионных насосов создаются и поддерживаются трансмембранные ионные градиенты…

Слайд 12

Слайд 13

Механизм развития потенциала действия

Механизм развития потенциала действия

Слайд 14

Слайд 15

Действие постоянного тока на возбудимые ткани (законы возбуждения) Закон «все

Действие постоянного тока на возбудимые ткани (законы возбуждения)

Закон «все или ничего»
Полярный закон

раздражения (закон Пфлюгера)
Катодическая депрессия Вериго
Анодно-размыкательный эффект
Закон крутизны раздражения (аккомодация)
Закон силы-длительности
Повторные разряды (лабильность)
Слайд 16

Действие постоянного тока на возбудимые ткани: закон «все или ничего»

Действие постоянного тока на возбудимые ткани: закон «все или ничего»

А – изменение

мембранного потенциала
- - - - - - - - - - - - - - - -
Б – сила стимулирующего тока

Потенциал действия

Локальный ответ

Электротон

Слайд 17

Действие постоянного тока на возбудимые ткани: полярный закон раздражения Деполяризация,

Действие постоянного тока на возбудимые ткани: полярный закон раздражения

Деполяризация, повышение возбудимости и

ПД возникают при действии на клетку
выходящего тока

А+

К-

Слайд 18

Действие постоянного тока на возбудимые ткани: закон крутизны раздражения Изменение

Действие постоянного тока на возбудимые ткани: закон крутизны раздражения

Изменение мембранного потенциала

и критического уровня деполяризации при медленном ( А ) и быстром ( Б ) нарастании силы раздражающего тока.
Слайд 19

Действие постоянного тока на возбудимые ткани: закон силы-длительности

Действие постоянного тока на возбудимые ткани: закон силы-длительности

Слайд 20

Закономерности проведения возбуждения по нервным волокнам электротонический потенциал - потенциал

Закономерности проведения возбуждения по нервным волокнам

электротонический
потенциал -

потенциал действия -

А – изменение

мембранного потенциала
Б – сила стимулирующего тока

Потенциал действия

Локальный ответ

Электротон

распространяющееся возбуждение

местное возбуждение

Слайд 21

Механизм проведения возбуждения по безмиелиновому волокну

Механизм проведения возбуждения по безмиелиновому волокну

Слайд 22

- - - - - + + + + +

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

Механизм проведения возбуждения по безмиелиновому волокну

Слайд 23

Механизм проведения возбуждения по миелиновому волокну Сальтаторный

Механизм проведения возбуждения по миелиновому волокну

Сальтаторный

Слайд 24

Слайд 25

Химический синапс

Химический синапс

Слайд 26

Механизм передачи возбуждения в электрическом синапсе

Механизм передачи возбуждения в электрическом синапсе

Слайд 27

Физиология человека под редакцией Покровского В.М. и Коротько Г.Ф. http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/340.htm http://www.bio.bsu.by/phha/01/01_text.html http://www.bibliotekar.ru/447/10.htm Литература

Физиология человека под редакцией Покровского В.М. и Коротько Г.Ф.
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/340.htm
http://www.bio.bsu.by/phha/01/01_text.html
http://www.bibliotekar.ru/447/10.htm

Литература

Имя файла: Потенциал-действия.pptx
Количество просмотров: 94
Количество скачиваний: 0