Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
новая папка / Коллоквиум по физиологии.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.02.2026
Размер:
157.34 Кб
Скачать

Билет 1

1, Мембранный потенциал покоя (МПП).

А) Определение.

Мембранный потенциал покоя (МПП) - разность потенциалов между наружной и внутренней сторонами мембраны

Б) Открытие тока покоя.

Ток покоя (повреждения). Открыт во втором опыте Гальвани - при набрасывании перва на повреждённый участок мышцы наблюдали мышечное сокращение

В) Природа тока покоя, краткое изложение мембранно-ионной теории.

Природа МПП. При создании МПП важную роль играют процессы простой диффузии через белковые каналы в мембране и первично активного транспорта. Мембранно-ионная теория (Ходжкин, Хаксли, Катц). Суть: МПП возникает благодаря направленному движению заряженных частиц. В основном, это диффузии каков калия через мембрану клетки из внутриклеточной среды во внеклеточную.

Г) Необходимые условия для диффузии ионов калия через мембрану клетки из внутриклеточной среды во внеклеточную.

Концентрация ионов калия в клетке почти в 50 раз выше, чем за клеткой, а натрия и хлора больше за клеткой, чем в клетке. Согласно законам диффузии, происходит пассивный транспорт ионов по градиенту концентраций: калий стремится выйти из клетки, а натрий- зайти в клетку. Однако мембрана клетки обладает различной проницаемостью для этих ионов. В состоянии покоя мембрана больше проницаема для ионов калия, чем для натрия и анионов. Поэтому в покое преобладает движение ионов калия из клетки над входом в клетку ионов натрия. Чем выше соотношение между выходом калия и входом натрия, тем выше мембранный потенциал. Выход же калия зависит от градиента концентраций калия по обе стороны мембраны. И если бы существовал только пассивный транспорт ионов, то он неизбежно привел бы к выравниванию концентраций, а, следовательно, и к исчезновению потенциала. Поэтому наряду с пассивным транспортом существует активный транспорт (калий-натриевый насос), осуществляющий движение ионов против градиента концентраций: калия – в клетку, а натрия – из клетки. При этом затрачивается энергия АТФ. Благодаря калий-натриевому насосу восстанавливается градиент концентраций ионов и поддерживается потенциал покоя.

Д) Состояние основных ионных каналов и насосов в покое у возбудимых тканей.

В состоянии покоя активационные ворота закрыты, инактивационные ворота открыты (канал закрыт) (рис. 3). При действии на воротную систему сигнала активационные ворота открываются и начинается транспорт ионов через канал (канал активирован). При значительной деполяризации мембраны клетки инактивационные ворота закрываются и транспорт ионов прекращается (канал инактивирован). При восстановлении уровня МП канал возвращается в исходное (закрытое) состояние.

Е) Методы регистрации МПП. Величина МПП.

Обнаружить наличие МПП можно с помощью второго опыта Гальвани. А измерить МПП можно только с помощью микроэлектродной техники. мВ

Ж) Схематичный рисунок МПП

•  фаза деполяризации;

•  фаза быстрой реполяризации;

•  фаза медленной реполяризации (отрицательный следовый потенциал);

•  фаза гиперполяризации (положительный следовый потенциал).

2, Нарисовать схематичный рисунок гладкого и зубчатого тетануса

3, Какие показатели (меры возбудимости) возбудимой ткани вы знаете.

А) Название.

Реобаза – минимальная сила постоянного тока, которая, действуя длительное, но определенное время, способна вызвать ответную реакцию..

Полезное время – то время, которое должна действовать сила тока на 1 реобазу, чтобы вызвать ответную реакцию

Хронаксия – минимальное время, в течение которого должна действовать сила тока в 2 реобазы, чтобы вызвать ответную реакцию

Б) Определение

Возбудимость – способность клетки переходить из состояния покоя в состояние возбуждения при действии раздражителя. Разные клетки имеют различную возбудимость. Возбудимость одной и той же клетки меняется в зависимости от ее функционального состояния.

4, Вторичный тетанус (опыт Маттеучи)

Цель работы: показать возможность влияния токов действия возбужденной мышцы одного препарата на нерв другого препарата

Оборудования: препаровальный набор, физраствор, вата, индукционная катушка или электростимулятор, электроиды, стеклянная пластинка.

Ход работы: Приготовить нервно-мышечный препарат. Расположить препараты на сухой стеклянной пластинке (нерв второго препарата набросить на первый, к первому препарату поднести электроды). Раздражать нерв. Наблюдается сокращение обоих препаратов.