第1章细胞的基本功能.ppt
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1、第第1章:细胞的基本功能章:细胞的基本功能主要内容:主要内容:一一 细胞的兴奋性和生物电细胞的兴奋性和生物电二二 兴奋在细胞间的传递兴奋在细胞间的传递三三 保证细胞的基本功能保证细胞的基本功能作业作业第一节第一节 细胞的兴奋性和生物电细胞的兴奋性和生物电 活的组织和细胞无论在安静或者活动活的组织和细胞无论在安静或者活动状态时都具有电的变化,是一种生理现象。状态时都具有电的变化,是一种生理现象。临床上使用的心电图、脑电图就是心脏、临床上使用的心电图、脑电图就是心脏、大脑皮质活动时记录下来的生物电变化的大脑皮质活动时记录下来的生物电变化的图形。图形。生物电和电生理学生物电和电生理学l生物体在生命活
2、动过程中所表现的电现象称为生物体在生命活动过程中所表现的电现象称为生物电生物电(bioelectricity)。有关生物电的研究构成一门学。有关生物电的研究构成一门学科科,称为称为电生理学(电生理学(electrophysiology)。l电生理学的研究领域包括细胞和组织的电学特性及其电生理学的研究领域包括细胞和组织的电学特性及其在不同条件下的变化、生物电现象和各种生理功能的在不同条件下的变化、生物电现象和各种生理功能的关系以及不同功能单元之间的电活动的相互关系等。关系以及不同功能单元之间的电活动的相互关系等。l电生理学的发生和发展,从一开始就是同电学和电化电生理学的发生和发展,从一开始就是同
3、电学和电化学的研究以及电子学测量和控制仪器的应用密切相关学的研究以及电子学测量和控制仪器的应用密切相关的。的。电生理学的发展历史电生理学的发展历史l十八世纪末,十八世纪末,伽尔瓦尼(伽尔瓦尼(Galvani)在研究蛙在研究蛙的神经肌肉标本时就发现,如用两种金属导体的神经肌肉标本时就发现,如用两种金属导体接触神经和肌肉构成回路,肌肉就会产生颤抖,接触神经和肌肉构成回路,肌肉就会产生颤抖,据此提出了神经和肌肉各自带有据此提出了神经和肌肉各自带有“动物电动物电”的的著名论断。著名论断。l伽尔瓦尼的后继者直接用一神经伽尔瓦尼的后继者直接用一神经-肌肉标本置肌肉标本置于另一标本的损伤处,也引起肌肉收缩,
4、从而于另一标本的损伤处,也引起肌肉收缩,从而出色地验证了生物电的存在。出色地验证了生物电的存在。电生理学的发展历史电生理学的发展历史l上世纪二十年代,上世纪二十年代,阴极射线示波器阴极射线示波器应用于生理学研究应用于生理学研究标志着现代电生理学的开始。标志着现代电生理学的开始。l四十年代初,四十年代初,微电极技术微电极技术(microelectrode technique)的发展,使人们有可能在细胞水平上深的发展,使人们有可能在细胞水平上深入研究生物电的本质。入研究生物电的本质。l六十年代以来,生理学研究日益广泛地引进电子计算六十年代以来,生理学研究日益广泛地引进电子计算机技术,从而有可能在急
5、性和慢性动物实验的条件下,机技术,从而有可能在急性和慢性动物实验的条件下,对生物电活动进行精确的定量分析,使生物电的研究对生物电活动进行精确的定量分析,使生物电的研究进入了一个崭新的发展阶段。进入了一个崭新的发展阶段。阴极射线示波器阴极射线示波器 微电极技术微电极技术l常用微电极技术常用微电极技术(microelectrode technique)记录)记录神经细胞的静息电神经细胞的静息电位。位。本节内容本节内容一一 细胞生物电现象细胞生物电现象二二 生物电现象的产生机制生物电现象的产生机制三三 兴奋的引起兴奋的引起四四 兴奋性的变化兴奋性的变化五五 兴奋的传导兴奋的传导 返回章首返回章首一一
6、 细胞生物电现象细胞生物电现象细胞生物电现象主要有以下几种表现形式:细胞生物电现象主要有以下几种表现形式:静息电位静息电位、动作电位动作电位、损伤电位损伤电位。(一)静息电位(一)静息电位(resting potential)在静息(安静)时,细胞膜内外存在的电位差称为在静息(安静)时,细胞膜内外存在的电位差称为跨膜静息电位,简称跨膜静息电位,简称静息电位静息电位。所有细胞的静息电位。所有细胞的静息电位都表现为膜内带负电,膜外带正电。细胞安静时,这都表现为膜内带负电,膜外带正电。细胞安静时,这种膜内为负,膜外为正的状态称为种膜内为负,膜外为正的状态称为极化极化状态。状态。静息电位的数量表述静息
7、电位的数量表述l如果规定膜外电位为零,则所有静息电位均为如果规定膜外电位为零,则所有静息电位均为负值。膜内电位大都在负值。膜内电位大都在10100mV之间。之间。例如,枪乌贼的巨大神经轴突和蛙骨骼肌细胞例如,枪乌贼的巨大神经轴突和蛙骨骼肌细胞的静息电位为的静息电位为5070mV,哺乳动物的肌,哺乳动物的肌肉和神经细胞为肉和神经细胞为7090mV,人的红细胞,人的红细胞为为10 mV。(二)动作电位(二)动作电位(action potential)1 定义:定义:可兴奋细胞(神经细胞、肌细可兴奋细胞(神经细胞、肌细胞、腺细胞)在受到刺激而发生兴胞、腺细胞)在受到刺激而发生兴奋时,细胞膜在原有静息
8、电位的基奋时,细胞膜在原有静息电位的基础上发生一次短暂、快速的电位波础上发生一次短暂、快速的电位波动,一次刺激导致一个电位波动,动,一次刺激导致一个电位波动,代表一次兴奋。这种电位波动就是代表一次兴奋。这种电位波动就是动作电位动作电位。这种波动可向周围扩布,动作这种波动可向周围扩布,动作电位是可兴奋细胞发生兴奋时所具电位是可兴奋细胞发生兴奋时所具有的特征性表现,常用作兴奋性的有的特征性表现,常用作兴奋性的指标。指标。2 电位变化过程电位变化过程:先出现膜内、外电位差减少至消失,称先出现膜内、外电位差减少至消失,称为为去极化(去极化(depolarization);进而膜两侧电位倒转,成;进而膜
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- 细胞 基本功能