Perioada refractară și creșterea pragului excitabilității. Evaluarea potențialului de acțiune
Țesutul excitabil nu se poate apela un nou potențial de acțiune, în timp ce membrana fibra excitat este depolarized datorită dezvoltării potențialului de acțiune anterior. Acest lucru se datorează faptului că la scurt timp după debutul potențialului de acțiune, canalele de sodiu (sau canale de calciu, sau ambele tipuri de canal) sunt inactivate, iar semnalul de conducere al oricărei forțe care acționează asupra materialului în acest moment, nu se poate deschide poarta inaktivatsionnye. Singura condiție pentru re-deschidere a unei membrane potențiale revine la nivelul inițial sau aproape originale. Apoi, într-o fracțiune mică de canale oa doua poartă inaktivatsionnye deschise, și este posibil să se dezvolte un nou potențial de acțiune.
Perioada în care nu se poate apela al doilea potențialului de acțiune chiar și un stimulent puternic, numit perioada refractară absolută. Pentru fibrele nervoase mari mielinizate ale acestei perioade este de aproximativ 1/2500 sec. Este ușor de calculat că o astfel de fibre poate transmite un maximum 2500 impulsuri / sec.
Alți factori care cresc excitabilitatea fibrei nervoase, există așa-numitele factori de membrană care pot reduce excitabilitate. De exemplu, o concentrație mare de ioni de calciu în fluidele extracelulare reduce permeabilitatea membranei pentru ionii de sodiu, reducerea excitabilității. În acest sens, ionii de calciu sunt numite stabilizator.
anestezice locale. Cele mai importante stabilizatorii includ multe substanțe utilizate în clinica ca un anestezic local, care includ procaina și tetracaină. Cele mai multe dintre ele funcționează direct cu activarea poarta a canalelor de sodiu, împiedicând deschiderea acestora, însoțită de o scădere a excitabilității membranelor. După reducerea excitabilității la un nivel la care raportul de amplitudine potențial de acțiune la pragul de excitație (denumit factor de fiabilitate) este sub 1,0, în impulsuri nervoase anesteziati nu au fost testate.
osciloscop catodic. Mai devreme în acest capitol, am observat că schimbările în potențialul membranei în timpul potențialului de generare de acțiune este extrem de rapid. Într-adevăr, dezvoltarea cea mai mare parte a potențialului de acțiune al complexului în fibrele nervoase mari este mai mică de 1/1000 sec. Pe unele desene ale acestui capitol prezintă un instrument de măsurare electrică care înregistrează schimbarea potențialelor. Cu toate acestea, este clar că reacția oricărui dispozitiv capabil de a potențialelor de acțiune de înregistrare trebuie să fie extrem de rapid. Pentru scopuri practice, singurul instrument utilizat pe scară largă, capabil să răspundă cu precizie la schimbările rapide ale potențialului de membrană, un osciloscop catodic.
Figura prezintă principalele componente osciloscop catodic. tub catodic cuprinde un tun de electroni și un ecran fluorescent, care este „bombardat“ electroni. La impactul electronilor pe materialul fluorescent suprafața ecranului off. Dacă fasciculul de electroni este deplasat pe ecran cu un spot luminos de lumină se mișcă cu ea, lăsând o linie de ecran fluorescent.
cu excepția un tun de electroni și o suprafață fluorescentă, tub catodic este prevăzut cu două perechi de plăci încărcate electric. O pereche este situată pe ambele părți ale fasciculului de electroni, iar celălalt - partea de sus și de jos. amplificatoare electronice corespunzătoare variației tensiunii de pe aceste plăci, astfel încât fasciculul de electroni este deviat în sus sau în jos ca răspuns la semnalele electrice care provin din electrozii de înregistrare. Sub influența unității electronice interne a fasciculului de electroni osciloscop este deplasat pe ecran orizontal, la o viteză constantă. Când se înregistrează această curbă, care poate fi văzută pe ecranul tubului catodic imagine, un timp de scanare orizontală și diferența de potențial detectată prin devierea electrozilor vertical.
La capătul din stânga al curbei este vizibil un artefact stimul mic, asociate cu stimul electric care este folosit pentru a invoca un potențial de acțiune, spre dreapta pe curba - în sine un potențial de acțiune.
- Canale de proteine celulare. Mecanismul de suprimare a fasciculului de canale de proteine
- Calcularea potențialului de difuzie. Măsurarea potențialului membranei celulare
- Odihnindu potențialul membranei. Potențialul de repaus al celulelor nervoase
- Potențialele membranei. Celulele Potențiale de difuzie
- Apariția și răspândirea potențialului de acțiune în celulă
- Secvența potențialului de acțiune. Rolul anioni si ioni de calciu în dezvoltarea potențialului de…
- Stimularea celulelor. Apariția potențialului de acțiune în celulă
- Auto-excitație. Mecanisme de auto-excitare a celulelor
- Canal de potasiu. canal de activare și de control de potasiu
- Recuperarea concentrației de sodiu și potasiu și celulele după acțiune potențială
- Mecanismul metabolismului acetilcolina. Medicamentele care afectează joncțiunea neuromusculară
- Miastenia gravis. potențial de acțiune musculare
- Potențialul de acțiune a mușchiului inimii. Viteza de impuls în mușchiul inimii
- Multiunitarnyh depolarizare a musculaturii netede. Impactul factorilor tisulare locale și hormoni…
- Comunicarea dintre excitație și contracție a inimii. Rolul ionilor de calciu în contracția inimii
- Potențialele membranelor musculare netede. Potențialele de acțiune în mușchii netezi unitare
- Sistem de conducere cardiacă. nod sinusal
- Auto-excitație a celulelor de nod sinusal. pachete Internodal inima
- Potențial postsinaptic excitator. Pragul de excitație al neuronului
- Cursul potențialelor postsinaptice. prag de excitație neuronală
- Potențial receptor. Receptorilor potențiali corpusculii Pacinian