Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2011 в 22:02, реферат
Возбудимость - более узкое понятие, которое характеризует свойство тканей возбуждаться в ответ на действие раздражителя. Ткани, обладающие этим свойством, называются возбудимыми. Проявляется возбуждение возникновением потенциала действия. В основе возбуждения лежат сложные физико-химические процессы. Начальный пусковой момент возбуждения - изменения ионной проницаемости и электрических потенциалов мембраны. Возбудимые ткани имеют ряд свойств: раздражимость - способность тканей воспринимать раздражение, возбудимость - способность тканей реагировать возбуждением на раздражение, проводимость - способность распространять возбуждение, лабильность - скорость протекания элементарных циклов возбуждения. Лабильность отражает время, в течение которого ткань восстанавливает работоспособность после очередного цикла возбуждения. Порог раздражения (в физиологии нервных и мышечных клеток), наименьшая сила раздражителя (обычно электрического тока), способная вызвать распространяющийся потенциал действия
Рязанский
Государственный Медицинский
Реферат
Тема:
“Свойства возбудимых
тканей”
Лечебный факультет
2 курс,2 группа
Митина (Кулакова) А.А.
г. Рязань
2011 г.
Физиология возбудимых тканей
Введение
Раздражимость - это общее свойство тканей реагировать на различные раздражители.
Возбудимость -
более узкое понятие, которое
характеризует свойство тканей возбуждаться
в ответ на действие раздражителя.
Ткани, обладающие этим свойством, называются
возбудимыми. Проявляется возбуждение
возникновением потенциала действия.
В основе возбуждения лежат сложные
физико-химические процессы. Начальный
пусковой момент возбуждения - изменения
ионной проницаемости и электрических
потенциалов мембраны. Возбудимые ткани
имеют ряд свойств: раздражимость
- способность тканей воспринимать
раздражение, возбудимость - способность
тканей реагировать возбуждением на
раздражение, проводимость - способность
распространять возбуждение, лабильность
- скорость протекания элементарных циклов
возбуждения. Лабильность отражает
время, в течение которого ткань
восстанавливает
Методы изучения
описанных явлений
ющего стимула соответствует отрезку OC (полезное потому, что дальнейшее увеличение времени действия тока не имеет значения для возникновения потенциала действия). При кратковременных раздражениях кривая силы - времени становится параллельной оси ординат, т. е. возбуждение не возникает при любой силе раздражителя. Приближение кривой асимптотически к линии, параллельной абсциссе, не позволяет достаточно точно определять полезное время, т.к. незначительные отклонения реобазы, отражающие изменения функционального состояния биологических мембран в покое, сопровождаются значительными колебаниями времени раздражения. В связи с этим Лапик предложил измерять другую условную величину - хронаксию, т. е. время действия раздражителя, равное двойной реобазе [на рисунке соответствует отрезку OD (EF)]. При данной величине раздражителя наименьшее время его действия, при котором возможен пороговый эффект, равно OF. Установлено, что форма кривой, характеризующей возбудимость ткани в зависимости от интенсивности и длительности действия раздражителя, однотипна для самых разнообразных тканей. Различия между ними касаются только абсолютного значения соответствующих величин и, прежде всего, времени, т. е. возбудимые ткани отличаются друг от друга временной константой раздражения. Лабильность можно измерить, раздражая ткань электрическим током различной частоты. Момент, когда ткань произойдёт преобразование ритма (ткань перестанет воспроизводить заданный ритм без изменений) и будет лабильностью данной ткани. Единицы её измерения - количество воспроизводимых импульсов за единицу времени [имп./сек.(мин.), и т. д. ]. Проводимость можно охарактеризовать расстоянием, преодолённым импульсом за единицу времени, то есть скоростью распространения импульса.
История вопроса.
Изучался этот
вопрос давно. Многих учёных интересовал
тот факт, что некоторые животные
способны генерировать <электрический
ток. Это явление было названо <животное
электричество. К этому времени
относится начало исследований итальянского
физиолога и врача Л. Гальвани,
заложивших основу учения о Б. п. Многолетний
научный спор (1791-97) между Л. Гальвани
и физиком А. Вольта о природе
<животного электричества
Потенциал покоя. Потенциал действия.
Потенциал покоя
(ПП) - разность потенциалов между
содержимым клетки (волокна) и внеклеточной
жидкостью; скачок потенциала локализуется
на поверхностной мембране, при этом
её, внутренняя сторона заряжена электроотрицательно
по отношению к наружной. Потенциал
покоя обусловлен неравенством концентраций,
ионов Na+, К+ и Cl- по обе стороны клеточной
мембраны и неодинаковой её проницаемостью
для этих ионов. В нервных и
мышечных клетках потенциал покоя
участвует в поддержании
Концентрация
К+ в протоплазме примерно в 50 раз
выше, чем во внеклеточной жидкости,
поэтому, диффундируя из клетки, ионы
выносят на наружную сторону мембраны
положительные заряды, при этом внутренняя
сторона мембраны, практически не
проницаемой для крупных
Потенциал действия.
Потенциал действия
(ПД). Все раздражители, действующие
на клетку, вызывают в первую очередь
снижение ПП; когда оно достигает
критического значения (порога), возникает
активный распространяющийся ответ - ПД.
Во время восходящей фазы ПД кратковременно
извращается потенциал на мембране:
её внутренняя сторона, заряженная в
покое электроотрицательно, приобретает
в это время положительный
потенциал. Достигнув вершины, ПД начинает
падать (нисходящая фаза ПД), и потенциал
на мембране возвращается к уровню,
близкому к исходному, - ПП. Полное восстановление
ПП происходит только после окончания
следовых колебаний потенциала - следовой
деполяризации или
Ионные механизмы потенциала действия.
В нервных волокнах восходящая фаза ПД связана с активацией т. н. быстрых натриевых каналов (БНК), а нисходящая фаза - с инактивацией БНК и активацией калиевых каналов (КК). На таком же механизме основана генерация ПД в волокнах скелетных мышц позвоночных. В мышечных волокнах сердца активация БНК обеспечивает только начальный подъём ПД Характерное же для этих волокон плато ПД связано с активированием медленных натрий-кальциевых каналов (МНК).
Изучение физико-химических свойств ионных каналов важно не только для расшифровки их молекулярной структуры, но и для разработки методов управления генерацией ПД в различных клетках. Установлено, что БНК специфически блокируются тетродотоксином (ядом японской рыбы-шар и калифорнийских саламандр), а также новокаином, кокаином и др. местными анестезирующими средствами. МНК и МКК к этим агентам нечувствительны, но блокируются ионами Mn2+, Со2+, Ni2+, La3+ и органическими соединениями - изоптином (используемым в кардиологической практике) и его дериватом Д-600. Большинство КК эффективно блокируется тетраэтиламмонием. Пусковое влияние ПД на такие внутриклеточные процессы, как сокращение миофибрилл (в скелетных, гладких и сердечной мышцах), нейросекреция (в некоторых специализированных нейронах и нервных окончаниях) и т.д., осуществляется в результате прямого воздействия электрического импульса; на внутриклеточные структуры (выброс) ионов Ca2+ из саркоплазматической сети мышцы) и влияния на эти структуры ионов Ca2+, проникающих внутрь клетки во время ПД.
Изменение возбудимости ткани при её возбуждении.
Фазовые колебания потенциала действия влияют на возбудимость клетки. Изменения возбудимости также имеют фазовый характер и находятся в тесной взаимосвязи с ПД.
Максимальная возбудимость клетки соответствует фазе ПП. Рассмотрим Схему соотношения ПД и возбудимости. При деполяризации мембраны возбудимость повышается (фаза латентного дополнения) . После достижения мембранным потенциалом критического уровня деполяризации происходит овершут. В этот момент возбудимость практически мгновенно падает до нуля. Это - фаза абсолютной рефрактерности . Ни один импульс, пришедший в эту фазу не способен возбудить клетку. По мере восстановления мембранного потенциала (реполяризации) восстанавливается и возбудимость (фаза относительной рефрактерности) . В эту фазу надпороговые раздражители способны возбудить клетку. Эта фаза обусловлена повышением проницаемости мембраны для ионов K+, который выходит из цитоплазмы, снижая заряд мембраны внутри клетки. В фазу следовой деполяризации возбудимость несколько превышает нормальную - фаза экзальтации . Однако, поскольку K+ - каналы медленные, то калий выходит из клетки даже в несколько избыточном количестве, что ведёт к возникновению гиперполяризации. Возбудимость при этом несколько снижается (фаза субнормальной возбудимости). После этого мембранный потенциал приходит к исходному значению, восстанавливается и возбудимость.