临床执业医师考试生理学知识点精讲
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阈电位和动作电位的发生
①刺激能否引起组织兴奋,取决于刺激能否使该组织细胞的静息电位去极化达到某一临界值。一旦去极化达到这一临界值时,细胞膜上的电压门控制性na+通道大量被激活,膜对na+的通透性突然增大,na+大量内流,结果造成膜的进一步去极化,而膜的进一步去极化,又导致更多的na+通道开放,有更多的na+内流,这种正反馈式的相互促进(或称为再生性循环),使膜迅速、自动地去极化,直至达到了na+的平衡电位水平这个过程才停止,从而形成了动作电位的上升支。这种能使细胞膜去极化达到产生动作电位的临界膜电位的数值,称为阈电位。一般可兴奋细胞的阈电位,要比它们的静息电位的负值少10~20mv。
②从电位变化的角度来看,所谓阈强度,是指能使膜的静息电位降低到阈电位而暴发动作电位的最小刺激强度。比阈强度弱的刺激称为阈下刺激。阈下刺激只能引起低于阈电位的局部去极化(即局部兴奋)动作电位表现为“无”。当刺激强度超过阈值后,动作电位表现为“有”。
③在兴奋发生的当时以及兴奋后最初的一段时间,无论施加多强的刺激也不能使细胞再次兴奋,这段时间称为绝对不应期。处在绝对不应期的细胞,阈刺激无限大,表明失去兴奋性。在绝对不应期之后,细胞的兴奋性逐渐恢复,在一定时间内,受刺激后可发生兴奋,但刺激强度必须大于原来的阈强度,这段时期称为相对不应期。相对不应期是细胞兴奋性从无到有直至接近正常的一个恢复时期。相对不应期过后,有的细胞还会出现兴奋性的波动,即轻度的高于正常水平或低于正常水平,分别称为超常期和低常期。
④绝对不应期大约相当于锋电位发生的时间,所以锋电位不会发生叠加,而且产生锋电位的最高频率也受到绝对不应期的限制。
表1-4兴奋性与动作电位的关系
|
分 期 |
与动作电位的相应关系 |
兴奋性 |
持续时间(ms) |
机 制 |
|
绝对不应期 |
锋电位 |
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