Добавил:
khamberyan01@mail.ru Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Все лекции по физиологии РостГМУ.docx
Скачиваний:
124
Добавлен:
19.10.2021
Размер:
3.12 Mб
Скачать

3 Фазы пд:

  • Фаза деполяризации – уменьшение заряда клетки до 0 , развивается при действии деполяризующего раздражителя на клетку.

  • Фаза инверсии – изменение знака заряда клетки на противоположный

  • Фаза реполяризации – восстановление заряда клетки, обеспечивается продолжающимся быстрым выходом К из клетки , согласно концентрационному градиенту.

1-Местная деполяризация ( локальный ответ ). В эту фазу действует раздражитель и Na начинает поступать в клетку.

2-Распространяющаяся деполяризация (от 50 – критический уровень ). Активируются все Na –каналы и Na начинает активно поступать внутрь клетки. Заряд клетки стремится к + заряду до +30.

3-Овершут – т .е. перезарядка мембраны.

4-Реполяризация-начинает активно работать Na-K –насос, т.е. происходит восстановление заряда клетки .

5-Следовая деполяризация

6-Гиперполяризация.

Фазы изменения возбудимости в разные фазы потенциала действия.

Если принять уровень возбудимости клетки в состоянии физиологического покоя за норму, то в ходе развития цикла возбуждения можно наблюдать ее колебания. В зависимости от уровня возбудимости выделяют следующие состояния клетки (см. рис. 4).

•  Супернормальная возбудимость (экзальтация) – состояние клетки, в котором ее возбудимость выше нормальной. Супернормальная возбудимость наблюдается во время начальной деполяризации и во время фазы медленной реполяризации. Повышение возбудимости клетки в эти фазы ПД обусловлено снижением порогового потенциала по сравнению с нормой.

•  Абсолютная рефрактерность – состояние клетки, в котором ее возбудимость падает до нуля. Никакой, даже самый сильный, раздражитель не может вызвать дополнительного возбуждения клетки. Во время фазы деполяризации клетка невозбудима, поскольку все ее Na+ -каналы уже находятся в открытом состоянии.

•  Относительная рефрактерность – состояние, в котором возбуди­мость клетки значительно ниже нормальной; только очень сильные раздражители могут вызвать возбуждение клетки. Во время фазы реполяризации каналы возвращаются в закрытое состояние и возбудимость клетки постепенно восстанавливается.

•  Субнормальная возбудимость характеризуется незначительным снижением возбудимости клетки ниже нормального уровня. Это уменьшение возбудимости происходит вследствие возрастания порогового потенциала во время фазы гиперполяризации.

  1. Законы раздражения возбудимых тканей. Законы действия постоянного тока на возбудимые ткани. Критерии оценки возбудимости (порог раздражения, хронаксия, лабильность).

1) Закон силы раздражения – чем больше сила раздражителя, тем больше ответная реакция (но до определённого предела) Принцип «все или ничего» (закон Боудича) частный случай. «Клетка не отвечает на подпороговый раздражитель, но на пороговые и сверхпороговыеираздражители – возникает максимально возможная ответная реакция» -Относительность «ничего» - когда был открыт этот закон, не было микроэлектродов => не знали, что на подпороговый раздражитель возникает ответная реакция в виде местной деполяризации - Относительность «все» - подчиняются только отдельные волокна, а мышца в целом – только закон силы 2) Закон длительности – чем больше длительность раздражения пороговой величины, тем больше ответная реакция (до определённого предела). 3) Закон нарастания силы раздражения – чем больше крутизна нарастания силы раздражения (скорость нарастания), тем больше ответная реакция, но до определенного предела. При снижении крутизны нарастания силы раздражителя возникает аккомодация (снижение возбудимости)

законы действия посстоянного тока на возбудимые ткани

в 19 веке Пфлюгер установил, что при замыкании цепи постоянного тока, под отрицательным электродом, т.е. катодом возбудимость повышается, а под положительным – анодом, снижается. Это называется законом действия постоянного тока. Изменение возбудимости ткани (например, нерва) под действием постоянного тока в области анода или катода называется физиологическим электротоном. В настоящее время установлено, что под действием отрицательного электрода - катода потенциал мембраны клеток снижается. Это явление называется физическим катэлектротоном. Под положительным - анодом,» он возрастает. Возникает физический анэлектртон. Так как, под катодом мембранный потенциал приближается к критическому уровню деполяризация, возбудимость клеток и тканей повышается. Под анодом мембранный потенциал возрастает и удаляется от критического уровня деполяризации, поэтому возбудимость клетки, ткани падает. Следует отметить, что при очень кратковременном действии постоянного тока (1 мсек и менее)МП не успевает измениться, поэтому не изменяется и возбудимость ткани под электродами.

Постоянный ток широко используется в клинике для лечения и диагностики. Например, с помощью него производится электростимуляция нервов и мышц, физиопроцедуры: ионофорез и гальванизация.

Постоянный электрический ток изменяет

  • электрический заряд плазматической мембраны,

  • ее ионную проницаемость и

  • функциональные свойства (возбудимость, проводимость и т.д.)

Помимо физического электрона (сдвиги электрического заряда и ионной проницаемости мембраны) выделяют:

  • Физиологический электротон – изменения функциональных свойств мембраны при прохождении через нее постоянного электрического тока.

  • Физиологический электротон проявляется по-разному (под анодом (+) заряд тока и катодом (-) заряд).

Различают

  • А) катэлектротон – повышение функциональных свойств мембраны под катодом;

  • Б) анэлектротон – понижение функциональных свойств мембраны под анодом (в медицине используется для электросна).

  • Периэлектротон

  • - волнообразные изменения электрического и функционального состояния плазматической мембраны, создаваемые ПД (или электрическими раздражителем ткани) на участках мембраны, удаленных от места ее возбуждения.

  • Изучен недостаточно. Предполагается, что периэлектротон является механизмом безимпульсной, неспецифической передачи информации. Проблема представляет большой интерес для науки и практики.