Potențialul de acțiune și distribuția acestuia în celulele nervoase
fibrele nervoase mielinice și unmyelinated
conținut
Figura prezintă o fibră tipică este mielinice. partea sa centrală este Axon, care are loc pe potențialul de acțiune membrană. Axon este umplută axoplasm - fluid intracelular vâscos. Axonul este înconjurat de un înveliș de mielină, care este adesea mult mai gros decât axon. Aproximativ la fiecare 13 mm de-a lungul teaca mielina are un nod Ranvier.
Teaca de mielină este formată în jurul Celulele Schwann axon. Celulele Schwann sunt primele membrane acopera Axon, celula Schwann este apoi rotit în mod repetat în jurul axonului, formând numeroase straturi de membrane care cuprind materialul lipidic sfingomielina. Această substanță este un izolator excelent, și reduce curentul ionic prin membrana axonului in aproximativ 5000 de ori. Intre fiecare doua celule Schwann succesive de-a lungul axonului rămâne mică regiune lungime neizolată numai 3,2 microni, unde ionii pot trece liber prin membrana axonului din fluidul extracelular la intracelular și înapoi. Această zonă este numită nodurile Ranvier.
Video: Potențialul de acțiune în celulele-stimulatoare cardiace
Saltatory a avut loc în mielină fibre de interceptare interceptare. Jonah aproape nu se poate trece prin teaca de mielină gros de fibre mielinizate, dar ele pot difuza cu ușurință prin nodurile Ranvier. În consecință, potențialul de acțiune apar numai în interceptări și a avut loc la interceptarea perehvatu- se numește saltatornym de punere în aplicare (bruscă). În acest caz, curentul electric trece prin fluidul extracelular în afara teaca de mielină, și prin axoplasm în cadrul axonilor de a intercepta interceptare, intercepta secvențial alimentând unul după altul. Astfel, impulsul nervilor sare ca și cum fibra pe baza acestui, iar termenul „exploatație saltatornoe“.
Video: transmiterea impulsurilor nervoase
conduită saltatory Ea are două avantaje. În primul rând, ceea ce face procesul de depolarizare „salt“ la intervale lungi de-a lungul Axon, acest mecanism îmbunătățește viteza fibrelor mielinizate în 5-50 ori. În al doilea rând, realizarea de saltatory permite economisirea de energie pentru Axon deoarece interceptările numai depolarizate, permițând aproximativ 100 de ori reduce pierderea de ioni în comparație cu pierderile potențiale în alte circumstanțe. În acest sens, a redus consumul de energie necesar pentru a restabili diferența transmembranare a concentrațiilor de ioni de sodiu și potasiu, după o serie de impulsuri nervoase.
Există o altă caracteristică a saltatory în fibre mielinice mari: Izolație excelentă oferită de teaca de mielină și scădere de 50 de ori a capacitatii membranei permite repolarizarea prin deplasarea numărului foarte mic de ioni.
Video: Proprietățile fiziologice ale mușchilor și țesutului nervos (instruire video)
Viteza de conducere în fibrele nervoase. Rata fibrelor nervoase în intervalul de la 0,25 m / sec într-un-TION subțire foarte fibre unmyelinated până la 100 m (lungimea unui teren de fotbal) 1 sec foarte groase de fibre mielinizate.
- Membranele de educație în jurul fibrelor nervoase. Teaca de mielină în embrion
- Nervul optic al embrionului. fructe oculomotor nerv
- Circuitul de neuronale Celulele Purkinje cerebeloase. Celulele de comunicare Purkinje
- Potențialele membranei. Celulele Potențiale de difuzie
- Apariția și răspândirea potențialului de acțiune în celulă
- Joncțiunii neuromusculare. placă de capăt cu motor
- Miastenia gravis. potențial de acțiune musculare
- Potențial postsinaptic excitator. Pragul de excitație al neuronului
- Receptorii Bystroadaptiruyuschiesya. fibrele nervoase
- Transmiterea semnalelor nervoase. impulsuri nervoase însumare spațiale
- Potențial receptor. Receptorilor potențiali corpusculii Pacinian
- Teoria durerii sistemului nociceptive
- Neuronii: termeni-cheie
- Neuroni celule nervoase
- Anatomia spinării
- Celulele de păr din labirint. canale semicirculare membranoase labirintului
- Bolile demielinizante ale sistemului nervos: simptome, tratament, cauze
- Mecanismele patogenice perturbare a funcției vizuale la pacienții cu scleroză multiplă
- Boli ale sistemului nervos periferic și neuron cu motor
- Mielinizarea fibrelor nervoase ale căii optice
- Mecanisme neurofiziologice de excitație a căii vizuale