002 țesuturi excitabile

002 țesuturi excitabile

Fig. 13. Un circuit electric simplu care reproduce proprietățile electrice ale membranei (a) și schimbarea potențialului de membrană la catod și anod subliminală dc B-ly (b).

o: C - capacitatea membranei, R - rezistența, E - forța electromotoare a diafragmei în repaus (repaus potențial). Acesta arată valorile medii ale R, C și E pentru neuron motor - o depolarizare a membranei (1) sub casa Kato hiperpolarizarea și (2) sub anod atunci când trece prin fibrele nervoase subthreshold săraci ka.

sau modificări „electrotonic“ în potențialul de membrană. În formă pură, acesta din urmă poate fi înregistrată în blocada completă a agenților chimici canalelor de ioni. Diverse anelektrotonicheskie chayut-kat- și modificări potențiale în curs de dezvoltare în zona de aplicare a catodului, respectiv, și un anod de curent continuu.

Nivelul critic al depolarizare

Register modificări potențiale ale membranei in intracelulari SRI irita nervul sau din fibre musculare au arătat că potențialul de acțiune se produce în momentul depolarizarea membranei atinge un nivel critic. Acest nivel critic activ al depolarizarea este independentă de natura stimulului aplicat, distanța dintre electrozi și m. P. Așa cum determinat numai de proprietățile membranei.

002 țesuturi excitabile

Fig. 14. Schimbarea potențialelor membranare a la la nivelul critic al depolarizarea membranei prin acțiunea intensitate a curentului de stimulare variabil și durata.

Nivelul critic este prezentat în fantomă. Downward-zu - raspunsuri stimuli iritanti asupra expunerii sunt primite A, B și C.

Fig. 14 prezintă schematic modificările în potențialul membranei într-un nerv Loknya influențate de stimuli lungi și scurte de diferite concentrații. În toate cazurile, potențialul de acțiune apare atunci când potențialul de membrană atinge o valoare critica a XYZ. Viteza cu care depolarizarea membranei depinde de puterea de excitator ceteris paribus curent. Cu o forță slabă depolarizare curent se dezvoltă lent, astfel încât de acțiune OMS-penetrare potențiale de dolari de stimulare, soțiile să fie de durată mai lungă. În cazul Wuxi-ment de stimulare a ratei curente a creșterilor depolarizare și scăderi, respectiv, timpul minim necesar pentru apariția excitație. Depolarizare mai rapidă creștere a membranei, cu atât mai mic timpul minim necesar pentru a genera un potențial de acțiune, și vice-versa.

Mecanismul critic de depolarizare a membranei, împreună cu jocul pasiv un important rol activ membrana subthreshold potențiale modificări, manifestate sub formă de așa-numitul răspuns local.

002 țesuturi excitabile

Primele semne apar la actul de răspuns stimulente locale constituind-ing 50-75% din valoarea de prag. Ca spori în continuare răspunsul local stimularea creșterii actuale și când depolarizarea membranei-OCU slovlennaya suma katelektrotonicheskogo clădire și răspunsul local atinge un nivel critic, există un potențial de acțiune (Fig. 15).

Răspunsul local, precum și un potențial de acțiune, ca urmare a creșterii permeabilității de sodiu a membranei urlet. Cu toate acestea, atunci când un stimul sub prag este un trandafir de semințe de permeabilitate shenie de sodiu nu este suficient de mare pentru a provoca depolarizarea rapidă membrană regenerative tive. Depolarizare a inhibat procesul de dezvoltare a inactivării activării sodiu și canalelor de potasiu. Prin urmare, răspunsul creșterii locale se oprește, iar apoi se produce repolarizarea membranei. Amplitudinea local Nogo răspunsul crește ca puterea de stimulare a pragului și realizările locale răspunsul ultim SRI se dezvoltă într-un potențial de acțiune deoarece rata de creștere a permeabilității de sodiu a membranei începe să depășească rata de creștere a permeabilității de potasiu.

Dependența de intensitatea de prag a stimulului pe durata acestuia

Forța prag de orice stimul într-un anumit interval este invers proporțională cu durata acesteia. Mai ales, această dependență apare distinct la cis-utilizare ca impulsuri dreptunghiulare iritanți dc.

Se arată în Fig. 16 Curba se numește curba de rezistență-durată, sau forță - timp. Ea a fost examinată în studiul diferitelor nervi și mușchi Goorve de Dumnezeu (1892), Weiss (1901) și Lapikov (1909).

Din această curbă poate fi judecat în primul rând că curentul este sub un anumit minim clorhidric sau tensiune nu provoacă excitație, oricât de mult poate fi operat. Minim curent DC cauza excitație capabil (prag de iritație-zheniya), numit reobaza Lapikov (ordonata OA). Timp minim (segment de activitate), în timpul căreia trebuie să acționeze în valoare stimul iritant într-un reobaza numit timp util. Cuvântul „util“ aici se aplică pentru a sublinia faptul că o creștere suplimentară a duratei curentului nu contează (inutil) pentru potențialul de acțiune.

câștig actual duce la o scurtare a timpului minim de excitație, dar nu pe termen nelimitat. După cum se vede în Fig. 16, la curba putere stimul foarte scurt - VRE-Meni devine paralelă cu ordonata. Acest lucru înseamnă că, în aceste variabile nu are loc scurt timp stimulare excitație, indiferent cât de mare puterea de iritare-rezident. Prin urmare, în plus față de timpul util, ca iritarea constanta de timp

002 țesuturi excitabile

002 țesuturi excitabile

Nia Lapik a introdus conceptul de „Chronaxy“. Chronaxy - un timp în care s-USD-soții curent dublu act rheobasis pentru a provoca .vozbuzhdenie.

S-a arătat acum că amplitudinea depinde de chronaxy RC constanta de timp a membranei și a procesului de activare, canalele de sodiu (sau calciu). Valori de măsurare Acc-ing reobaza sau chronaxy este posibilă numai în experimente odinoch-TION a celulelor excitabile. In timpul stimularii musculaturii intacte sau nervoase (in special prin piele, așa cum se face în excitabilitatea studiilor efectuate pe frunte-sec) branșament curent și polarizarea țesutului înconjurător se face distorsiuni foarte mari IC din valorile măsurate. Cu toate acestea, în unele cazuri, utilizarea chro-naksimetrii dovedit utilă în practica neurologică: cu ajutorul ei este posibil să se stabilească prezența leziunilor organice (degenerare) a nervului motor. Faptul că curentul electric aplicat la mușchi, și trece prin constatare-schiesya în ea fibrele nervoase și închiderea acestora. Reobaza și cronaxie valori fibrele nervoase mult mai mici decât cantitățile corespunzătoare ale fibrelor musculare, cu toate acestea, la pragul de forțele curentului de excitație are loc în principal în fibrele nervoase și de la acestea sunt transmise musculare. Din aceasta rezultă că în măsurarea chronaxy valorii obținute efectiv-șoarece gical pnnerviruyuschih chronaxy sale de fibre nervoase. În cazul în care un nerv este deteriorat sau decese au avut loc, neuronii motorii corespunzătoare din măduva spinării (ca, de exemplu, are loc în poliomielită), fibrele nervoase sunt re-născuți, în timp ce stimul iritant chronaxy se dezvăluie fibre musculare, care are o durată mai lungă.

Intensitatea curentului de prag crește odată cu scăderea prăvăliș de ascensiunea și la o înclinare minimă a răspunsurilor la stimulare dispar. Acest fenomen, înseamnă „cazare“ pe termen când este ocupat. Fig. 17 și prezintă schimbările în nivelul critic depolyaoizatsii-agenție și amplitudinea potențialului de acțiune la o singură stimulare fibrelor nervoase dacă broască-curenții care variază liniar acumula torsiune-Tiznit. Reducerea din urmă crește nivelul critic al depolarizare-TION (aproximativ 20% din inițial plumb rândurile) și potențialele de reducere amplitudine

Fig. 17. Modificări în amplitudinea potențialului de acțiune, nivelul critic al depolarizare-agenției (indicate prin săgeți) răspunsuri (a), și ha repetate raktera (b) un izolat neuronală-moare pe broască, cu o creștere a timpului curent încă iritant. și 1 - un plictisitor curent puls dreptunghiular; 2-5- liniar stimulente pe-Rastan. Prin reducerea prăvăliș creșterii curentului de gradient minimalitate E (curba 5) de mai jos, a existat doar un răspuns local; b - o explicație în text.

articole similare