Физиология возбудимых тканей

Содержание

Слайд 2

Ткани возбудимые невозбудимые нервная мышечная железистая Раздражитель – это изменение внешней

Ткани возбудимые невозбудимые нервная мышечная железистая

Раздражитель – это изменение внешней и внутренней среды

организма, воспринимаемое клетками и вызывающее ответную реакцию
Слайд 3

Классификация раздражителей По силе раздражителя пороговые подпороговые надпороговые По виду энергии

Классификация раздражителей

По силе раздражителя
пороговые подпороговые надпороговые
По виду энергии
физические химические
(электрические, механические, t°,

световые)
По специфической чувствительности клеток
адекватные неадекватные
(клетка в процессе эволюции приобрела наибольшую
чувствительность вследствие развития специфических
структур, воспринимающих этот раздражитель)
Слайд 4

Пороговые раздражители Минимальное значение силы раздражителя (электрического тока), необходимое для снижения

Пороговые раздражители

Минимальное значение силы раздражителя (электрического тока), необходимое для снижения

заряда мембраны от уровня покоя (Ео) до критического уровня (Ек), называется пороговым раздражителем.
Подпороговый раздражитель меньше по силе, чем пороговый
Сверхпороговый раздражитель - сильнее порогового
Порог раздражения или Еп = Ео - Ек
Слайд 5

СВОЙСТВА ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ Раздражимость – способность клетки отвечать на действие раздражителя

СВОЙСТВА ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ

Раздражимость – способность клетки отвечать на действие раздражителя местным

возбуждением.
Возбудимость – способность клетки генерировать ПД при раздражении (или способность к распространяющемуся возбуждению).
Проводимость – способность ткани и клетки передавать возбуждение.
Сократимость – способность ткани и клетки изменять свою длину или/и напряжение.
Автоматия – способность ткани и клетки генерировать возбуждение без действия раздражителя.
Лабильность – способность к ритмической активности.
Слайд 6

МЕРЫ ВОЗБУДИМОСТИ Порог возбудимости (раздражения, возбуждения) – S S=1/ε Порог деполяризации

МЕРЫ ВОЗБУДИМОСТИ

Порог возбудимости (раздражения, возбуждения) – S
S=1/ε
Порог деполяризации (Sd) – это

та часть МПП, на которую его нужно уменьшить, чтобы деполяризация достигла КУД и местное возбуждение перешло в распространяющееся.
Sd=МПП – КУД
S=1/Sd
Лабильность – скорость протекания одного ПД.
Слайд 7

ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБИЛЬНОСТИ Длительность пика ПД и рефрактерных фаз. Порог времени. Максимальный

ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБИЛЬНОСТИ

Длительность пика ПД и рефрактерных фаз.
Порог времени.
Максимальный ритм возбуждения (МРВ)

– максимальное число импульсов (ПД), которое возбудимая ткань способна воспроизвести в соответствии с частотой раздражения
Слайд 8

Основные проявления жизнедеятельности Физиологический покой Физиологическая активность Раздражение Возбуждение Торможение

Основные проявления
жизнедеятельности

Физиологический покой
Физиологическая активность
Раздражение Возбуждение Торможение

Слайд 9

Разновидности биологических реакций Раздражение – изменение структуры или функции при действии

Разновидности биологических реакций

Раздражение – изменение структуры или функции при действии внешнего

раздражителя
Возбуждение – изменение электрического состояния клеточной мембраны, приводящее к изменению функции живой клетки
Торможение - активный нераспространяющийся процесс, приводящий к угнетению или предупреждению возбуждения
Слайд 10

ВОЗБУЖДЕНИЕ МЕСТНОЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ Сравнительная характеристика местного возбуждения и распространяющегося

ВОЗБУЖДЕНИЕ МЕСТНОЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ

Сравнительная характеристика местного возбуждения и распространяющегося

Слайд 11

Законы раздражения Закон силы Закон «всё или ничего» Закон силы-времени Закон градиента (см. печатные лекции)

Законы раздражения

Закон силы
Закон «всё или ничего»
Закон силы-времени
Закон

градиента
(см. печатные лекции)
Слайд 12

Локальные ответы и закон силы

Локальные ответы и закон силы

Слайд 13

Слайд 14

Первый опыт Гальвани

Первый опыт Гальвани

Слайд 15

Второй опыт Гальвани

Второй опыт Гальвани

Слайд 16

Строение мембраны

Строение мембраны

Слайд 17

Схема строения мембраны

Схема строения мембраны

Слайд 18

ТРАНСТПОРТ ВЕЩЕСТВ ПЕРВИЧНЫЙ (активный) ВТОРИЧНЫЙ(пассивный) ПЕРВИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ НАСОСЫ ЭНДО-, ЭКЗО- И

ТРАНСТПОРТ ВЕЩЕСТВ ПЕРВИЧНЫЙ (активный) ВТОРИЧНЫЙ(пассивный)

ПЕРВИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ
НАСОСЫ ЭНДО-, ЭКЗО- И ТРАНСЦИТОЗ
ФАГОЦИТОЗ ПИНОЦИТОЗ
ВТОРИЧНЫЙ

ТРАНСПОРТ
ФИЛЬТРАЦИЯ СЛЕДОВАНИЕ ЗА РАСТВОРИТЕЛЕМ
ДИФФУЗИЯ Na-зависимый ТРАНСПОРТ
ПРОСТАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ ОСМОС СИМПОРТ АНТИПОРТ УНИПОРТ
Слайд 19

Na-К + - насос мембраны Na/K⁺–насос — интегральный мембранный белок, состоящий

Na-К + - насос мембраны

Na/K⁺–насос — интегральный мембранный белок, состоящий из 4

СЕ (формирующие канал 2 каталитические субъединицы a и 2 гликопротеина b).
Слайд 20

K-Na + - насос мембраны Na+ K+ АТФ -аза

K-Na + - насос мембраны

Na+

K+

АТФ -аза

Слайд 21

Na-зависимый ТРАНСПОРТ

Na-зависимый ТРАНСПОРТ

Слайд 22

ВИДЫ БИОПОТЕНЦИАЛОВ Потенциал покоя – разность потенциалов между внутренней и внешней

ВИДЫ БИОПОТЕНЦИАЛОВ

Потенциал покоя – разность потенциалов между внутренней и внешней средой,

которую имеет ткань и каждая живая клетка, находящаяся в состоянии относительного физиологического покоя.
Потенциал действия – быстрый сдвиг мембранного потенциала в положительном направлении.
Возбуждающие и тормозные постсинаптические потенциалы.
Рецепторные потенциалы и др.
Слайд 23

МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОКОЯ Величина МПП определяется 2 факторами: Соотношением концентраций проникающих

МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОКОЯ

Величина МПП определяется 2 факторами:
Соотношением концентраций проникающих через покоящуюся

мембрану катионов и анионов – ионная асимметрия
Соотношением проницаемости мембраны для этих ионов в покое – селективная избирательность каналов

ПРОНИЦАЕМОСТЬ КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ – это её способность пропускать воду, незаряженные и заряженные частицы (ионы) согласно законам диффузии и фильтрации.
ПРОНИЦАЕМОСТЬ определяется:
наличием в составе мембраны различных ионных каналов;
размерами каналов и частиц;
растворимостью частиц в мембране.

Слайд 24

Механизм поляризации мембраны в покое К⁺ =500 Мэкв/л + + +

Механизм поляризации мембраны в покое

К⁺ =500 Мэкв/л

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Слайд 25

ТРИ СОСТОЯНИЯ МЕМБРАНЫ

ТРИ СОСТОЯНИЯ МЕМБРАНЫ

Слайд 26

ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ (ПД) КУД -70 МПП -90 0 +30 РАЗДРАЖИТЕЛЬ Ia

ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ (ПД)

КУД
-70

МПП
-90

0

+30

РАЗДРАЖИТЕЛЬ

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IV

V

Ia-медленная деполяризация (МВ)
Ib-быстрая деполяризация (РВ)
IIa-инверсия
IIb-реверсия
IIIa-быстрая реполяризация
IIIb-медленная реполяризация
IV-следовая гиперполяризация
V-сдедовая деполяризация

Na⁺

+

+

+

+

-

-

-

-

Na⁺

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

Na⁺

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

K⁺

K⁺

K⁺

K⁺

Na⁺

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗБУДИМОСТИ ВО ВРЕМЯ ОДИНОЧНОГО ЦИКЛА ВОЗБУЖДЕНИЯ (ПД) КУД -70 МПП

ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗБУДИМОСТИ ВО ВРЕМЯ ОДИНОЧНОГО ЦИКЛА ВОЗБУЖДЕНИЯ (ПД)

КУД
-70

МПП
-90

0

1

2

3

4

5

1 – фаза кратковременного

повышения возбудимости
2 – фаза абсолютной рефрактерности
3 – фаза относительной рефрактерности
4 – фаза экзальтации
5 – фаза субнормальной возбудимости

Одиночный цикл возбуждения (ПД)

Sd

Слайд 30

ПОРОГОВАЯ СИЛА (реобаза) – наименьшая сила раздражителя (тока), способная вызвать ПД

ПОРОГОВАЯ СИЛА (реобаза) – наименьшая сила раздражителя (тока), способная вызвать ПД

при неограничении её действия во времени. ПОРОГОВОЕ ВРЕМЯ (полезное время) – наименьшее время, в течение которого должен действовать на ткань раздражитель пороговой силы, чтобы вызвать её возбуждение. ХРОНАКСИЯ – наименьшее время, в течение которого должен действовать ток в две реобазы, чтобы вызвать возбуждение. АККОМОДАЦИЯ – понижение возбудимости ткани и амплитуды ПД вплоть до полного его отсутствия при медленно нарастающем стимуле.
Слайд 31

ЗАКОН «СИЛА-ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» (кривая Гоорвега-Вейса-Лапика) 1 — реобаза (минимальная сила раздражителя, способная

ЗАКОН «СИЛА-ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» (кривая Гоорвега-Вейса-Лапика)

1 — реобаза (минимальная сила раздражителя, способная вызвать ПД);

2 — удвоенная реобаза; 3 — кривая «силы-времени»; а — полезное время (минимальное время, в течение которого ток, равный одной реобазе, вызывает генерацию ПД); б — хронаксия (минимальное время, в течение которого ток, равный двум реобазам, вызывает ПД).

сила, мВ

длительность, мс

1

2

а

б

Слайд 32

Парабиоз и его фазы Уравнительная Парадоксальная Тормозная NH4 нерв

Парабиоз и его фазы

Уравнительная
Парадоксальная
Тормозная

NH4

нерв

Слайд 33