2神经肌肉的一般生理特性
肌肉的特性

第二章 肌肉活动
第一节 肌肉的特性
2. 兴奋本质
1)静息电位和动作电位 (1)静息电位
概念、测量(F)、数值、极化状态、去极化、超极化、复极化
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第二章 肌肉活动
第一节 肌肉的特性
动作电位的“全或无”现象
1、产生的全或无现象 2、传导的全或无现象
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Ap分期(以神经细胞为例)
去极化(-90 — 0— +30mv)
锋电位
复极化(+30 — 0 — -90mv)
后电位:锋电位后一种时间较长,波动较小的电位变化
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第二章 肌肉活动
第一节 肌肉的特性
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第二章 肌肉活动
第一节 肌肉的特性
3. 动作电位的传导(F)
是以局部电流的形式向细胞膜两侧传导,直到传遍整个细胞膜。 动作电位在神经纤维上的传导特征有:
➢ 生理完整性:结构、功能 ➢ 双向传导 ➢ 不衰减和相对不疲劳性 ➢ 绝缘性
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第二章 肌肉活动
第一节 肌肉的特性
刺激
局部电流
局部电流
+++++++++ --------- +++++++++ --------- +++++++++ ---------
动作电位的传导
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第二章 肌肉活动
第一节 肌肉的特性
第二章 肌肉活动
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1
第二章 肌肉活动
学习目标 1.掌握神经肌肉的兴奋性,含兴奋的产生、传导
神经肌肉一般生理ppt课件

2020/6/7
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内在蛋白(Intrinsic protein,结合蛋白质integral protein) 完全穿透膜 功能 水、水溶性物质尤其是离子的结构通道 (structural channel) 不能渗透脂质屏障的物质转运载体 (carrier) 酶
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屏障作用 传递信息 受体功能,与识别和接受环境中特异的
化学刺激有关,与细胞的免疫功能有关 具有酶的作用 物质转运功能 附着在膜内表面的蛋白质和细胞的变形
运动、吞噬或吞饮作用及细胞分裂有关
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II. 细胞膜的物质转运功能
Membrane transport
膜分隔细胞内液(ICF, intracellular fluid) 和细胞外液(ECF, extracellular fluid)
第二章
细胞膜的基本功能和神 经肌肉的一般生理特性
绍兴文理学院生命科学学院潘伟槐
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1
要点
膜的物质转运 静息电位和动作电位及其形成
机理 兴奋的传导(传递) 骨骼肌的超微结构及收缩
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I. 细胞膜的结构 II. 细胞膜的物质转动功能 III. 细胞膜的跨膜信号传导 IV. 神经肌肉的兴奋和兴奋性 V. 细胞生物电现象 VI. 骨骼肌细胞的兴奋和收缩功能
细胞膜具有选择通透性 (selective Permeability) ECF和ICF成分不同
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components Na+ K+ Cl-
Phosphates Proteins
动物生理学习题

动物生理学习题第一章绪论一、名词解释新陈代谢兴奋性适应性兴奋抑制神经调节体液调节神经体液调节自身调节激素反射反馈正反馈负反馈内环境稳态二、选择题1.人体生理学的任务在于阐明人体各器官和细胞的:A.物理和化学变化过程B.形态结构及其与功能的关系C.物质与能量代谢的活动规律D.功能表现及其内在机制E.生长,发育和衰老的整个过程2.为揭示生命现象最本质的基本规律,应选择的生理学研究水平是:A.细胞和分子水平B.组织和细胞水平C.器官和组织水平D.器官和系统水平E.整体水平3.分析生理学实验结果的正确观点是:A.分子水平的研究结果最准确B.离体细胞的研究结果可直接解释其在整体中的功能C.动物实验的结果可直接解释人体的生理功能D.器官水平的研究结果有助于解释整体活动规律E.整体水平的研究结果最不可靠4.机体的内环境是指:A体液B细胞内液C细胞外液D血浆E组织液5.内环境中最活跃的成分是:A组织液B血浆C细胞外液D脑脊液E房水6.内环境的稳态:A.是指细胞内部各种理化因素保持相对稳定B.是指细胞内外各种成分基本保持相同C.不受机体外部环境因素影响D.是保持细胞正常理功能的必要条件E.依靠体内少数器官的活动即能维持三、问答题1.内环境稳定的生理意义?2.机体生理功能的调节方式及其特点第二章神经肌肉组织的一般生理一、名词解释刺激反应阈强度阈刺激阈下总和单纯扩散易化扩散主动转运钠-钾泵阈电位静息电位动作电位运动终板终板电位兴奋-收缩偶联强直收缩前负荷后负荷等张收缩等长收缩最适初长度二、选择题1.葡萄糖通过一般细胞膜的方式是:A单纯扩散B载体介导的易化扩散C通道介导的易化扩散D.原发性主动运输E继发性主动运输2.细胞膜内外保持Na+和K+的不均匀分布是由于:A膜在安静时对K+的通透性较大B膜在兴奋时对Na+的通透性较大CNa+易化扩散的结果DK+易化扩散的结果E膜上Na+-K+泵的作用3.在细胞膜的物质转运中,Na+跨膜转运的方式是:A单纯扩散和易化扩散B单纯扩散和主动转运C易化扩散和主动转运D易化扩散和受体介导式入胞E单纯扩散,易化扩散和主动运输4.在心肌,平滑肌的同步收缩中起重要作用的结构是:A化学性突触B紧密连接C缝隙连接D桥粒E中间连接5在骨骼肌终板膜上,Ach通过下列何种结构实现其跨膜信号转导A 化学门控通道B电压门控通道C机械门控通道DM型Ach受体EG-蛋白偶联受体6静息电位条件下,电化学驱动力较小的离子是:AK+和Na+BK+和Cl-CNa+和Cl-DNa+和Ca2+EK+和Ca2+7细胞处于静息电位时,电化学驱动力最小的离子是:ANa+BK+CCl-DCa2+EMg2+ 8在神经轴突的膜两侧实际测得的静息电位:A等于K+的平衡电位B 等于Na+的平衡电位C略小于K+的平衡电位D略大于K+的平衡电位E接近于Na+的平衡电位9细胞膜外液K+的浓度明显降低时,将引起:A膜电位负值减小BK+电导加大CNa+内流的驱动力增加D平衡电位的负值减小ENa+-K+泵向胞外转运Na+增多10增加细胞外液的K+浓度后,静息电位将A增加B减少C不变D先增大后变小E先减小后增大11增加离体神经纤维浴液中的Na+浓度后,则单根神经纤维动作电位的超射值将A增加B减少C不变D先增大后变小E先减小后增大12细胞膜对Na+通透性增加时,静息电位将A增加B减少C不变D先增大后变小E先减小后增大13人体内的可兴奋组织或细胞包括:A神经和内分泌腺B神经,肌肉和上皮组织C神经元和胶质细胞D神经,血液和部分肌肉E神经,肌肉和部分腺体14骨骼肌细胞和腺细胞受刺激而兴奋时的共同特点是:A膜电位变化B囊泡释放C收缩D分泌E产生第二信使15.神经纤维的膜内电位值由+30mV变为-.70mV的过程称为A去极化B超极化C复极化D超射E极化16可兴奋动作电位去极化相中膜内电位超过0mV的部分称为A去极化B超极化C复极化D超射E极化17.细胞静息时膜两侧电位所保持的内负外正状态称为A去极化B超极化C复极化D超射E极化18.与神经纤维动作电位去极相形成有关的离子主要是:ANa+BCl-CK+DCa2+EMg2+19.与神经纤维动作电位复极相形成有关的离子主要是:ANa+BCl-CK+DCa2+EMg2+20神经-肌肉头后膜上产生的能引起骨骼肌细胞兴奋的电反应是A动作电位B静息电位C终板电位D感受器电位E突触后电位21低温,缺氧或代谢抑制剂影响细胞的Na+-K+泵活动时,将导致A静息电位值增大,动作电位幅度减小B静息电位值减小,动作电位幅度增大C静息电位值增大,动作电位幅度增大D静息电位值减小,动作电位幅度减小E静息电位和动作电位均不受影响22在同一神经纤维上相邻的两个峰电位,其中后一个峰电位最早见于前一个峰电位引起的A绝对不应期B相对不应期C超常期D低常期E兴奋性恢复正常后23.细胞在一次兴奋后,阈值最低的时期是A绝对不应期B相对不应期C超常期D低常期E兴奋性恢复后24局部电位的时间性总和是指A同一部位连续的两个阈下刺激引起的去极化反应的叠加B同一部位连续的两个阈上刺激引起的去极化反应的叠加C同一时间不同部位连续的两个阈上刺激引起的去极化反应的叠加D 同一时间不同部位的两个阈上刺激引起的去极化反应的叠加E同一部位一个足够大的刺激引起的去极化反应25局部电位的空间性总和是指A同一部位连续的两个阈下刺激引起的去极化反应的叠加B同一部位连续的两个阈上刺激引起的去极化反应的叠加C同一时间不同部位连续的两个阈上刺激引起的去极化反应的叠加D 同一时间不同部位的两个阈上刺激引起的去极化反应的叠加E同一部位一个足够大的刺激引起的去极化反应26神经末梢兴奋引起囊泡释放递质时,其主要媒介作用并直接导致递质释放的是A神经末梢Na+的内流B神经末梢K+的内流C神经末梢Cl-的内流D 神经末梢的Na+-K+交换E神经末梢Ca2+的内流27在兴奋收缩耦联过程中起主要媒介作用的离子是ANa+BCl-CK+DCa2+EMg2+28.骨骼肌细胞兴奋收缩耦联过程中,胞质中的Ca2+来自于A横管膜上电压门控Ca2+通道开放引起的外Ca2+内流B细胞膜上NMDA受体通道开放引起的外Ca2+内流C肌质网上Ca2+通道开放引起的释放D肌质网上Ca2+泵的主动转运E线粒体内Ca2+的释放29有机磷中毒时,可使A乙酰胆碱与其受体亲和力增高B胆碱酯酶活性降低C乙酰胆碱释放量增加D乙酰胆碱水解加速E乙酰胆碱受体功能障碍30下列物质中,能阻断终板膜上胆碱能受体的物质是A河豚毒B阿托品C美洲箭毒D心得安E四乙胺31微终板电位是A神经末梢连续兴奋引起B神经末梢一次兴奋引起C数百个突触小泡释放的Ach引起D个别突触小泡释放引起的ACH引起的E个别Ach分子引起的32在神经-肌接头处,消除乙酰胆碱的酶是AATP酶B胆碱酯酶C腺苷酸环化酶DNa+-K+依赖式ATP酶E单胺氧化酶三、问答题1.试述神经细胞静息电位的产生机制2.试述神经细胞动作电位的产生机制3.简述可兴奋细胞在兴奋后的所发生的兴奋性变化4.试述阈下刺激在可兴奋细胞引起的局部反应的特点5.试述神经-肌肉接头处的兴奋传递过程第三章中枢神经系统一、名词解释:突触受体兴奋性突触后电位抑制性突触后电位后放突触后抑制突触前抑制交互抑制去大脑僵直牵涉痛特异投射系统非特异投射系统牵张反射腱反射肌紧张条件反射的消退运动单位脊休克锥体系二、选择题1下列有关神经纤维兴奋传导特征的描述,正确的是A只能从胞体至末梢单向传导B神经纤维中各纤维之间互不干扰C只要结构完整就能正常传导兴奋D不受内环境因素变化的影响E连续刺激时,传导能力很快下降.2关于神经纤维的传导速度的描述,那一项是正确的A神经纤维直径越大,传导速度越慢6.何谓骨骼肌牵张反射比较腱反射与肌紧张有何异同.第四章感觉器官一、名词解释感受器感受器的适宜刺激感受器电位感受器的适应夜盲症视觉的暗适应、明适应瞳孔对光反射视敏度简化眼三原色学说耳蜗微音器电位听阈二、选择题1下列关于感觉器官特性的描述,错误的是A对适宜刺激敏感B均有换能作用C均有编码作用D多有辅助作用E 均不易适应2特殊感觉器官中不包括A前庭B嗅上皮C视网膜D肌梭E耳蜗3当一恒定强度的刺激作用于感受器时,刺激虽在持续作用,但其感觉传入纤维上的动作电位频率已经开始逐渐下降的现象,称为感受器的A适应B传导阻滞C抑制D疲劳E传导衰减4下列对感受器的电位描述正确的是A大小与刺激强度无关B具有“全或无”性质C以电紧张形势传导D呈不衰减性传导E无总和现象5下列有关感受器的适应现象,正确的是A刺激未变但传入冲动减少或消失B由感觉信号转换过程的疲劳引起C是部分感受器的一个功能特点D慢适应有利于感受器接受新异刺激E快适应有利于机体对某些功能状态进行监测6下列各项中属于特殊感受器的是A环层小体B半规管C腱器官D肌梭E游离神经末梢7下列各项中属于快适应感受器的是A环层小体B颈动脉压力感受器C腱器官D颈动脉化学感受器E肌梭8眼的折射系统中不包括A角膜B房水C晶状体D玻璃体E视网膜9关于光折光系统光学特性的叙述,正确的是A由一系列折光系数为1.333的折光体组成B入眼光线的折射最主要发生于晶状体C眼不调节时的后主焦点位于视网膜D6cm以内物体可清晰成像于未调节眼视网膜E人眼能无条件的看清任意远的物体10正常人眼视敏度限度为A视网膜上一个视杆细胞的平均直径B人眼所能看清物体的大小C人眼所能看清的最小视网膜像的大小D视网膜上一个视杆细胞的平均半径E视网膜上一个视椎细胞的平均半径11下列有关人眼的正常调解中,正确的是A视远物时需调节才能清晰成像于视网膜B晶状体变凸有助于消除球面像差和色像差C瞳孔缩小可避免强光对视网膜的有害刺激D双眼球汇聚可避免复视而形成单视视觉E调节能力随年龄增长而得到加强12下列有关正常人眼的调解,错误的是A视近物时需调节才能清晰成像于视网膜B主要通过改变晶状体的形状而实现C近点越远,说明其调节能力越强D瞳孔对光反射起重要作用E全是神经调节而无体液和自身调节13当眼视近物时A睫状肌收缩,悬韧带松弛,晶状体曲率半径减小,折光能力减小B睫状肌收缩,悬韧带拉紧,晶曲率半径增大,折光能力增大C睫状肌舒张,悬韧带松弛,晶状体曲率半径增大,折光能力减小D睫状肌舒张,悬韧带拉紧,晶状体曲率半径减小,折光能力增大E睫状肌收缩,悬韧带松弛,晶状体曲率半径减小,折光能力增大14瞳孔在弱光下散大,而在强光下缩小,称为A互感性对光反射B辐辏反射C瞳孔对光反射D瞳孔调节反射E瞳孔近反射15下列有关瞳孔对光反射反射弧的描述,正确的是A感受器是角膜B中枢位于枕叶皮层C效应器是视网膜D传入神经是动眼神经中的感觉纤维E传出神经是动眼神经中的副交感纤维16近视发生的原因是A眼球前后径过长或者光系统能力减弱B眼球前后径过短或者光系统能力减弱C眼球前后径过长或者光系统能力增强D眼球前后径过短或者光系统能力增强E眼球前后径过短或者光系统能力正常17散光眼发生的主要原因是A眼球前后过短B角膜表面不呈正球面C眼内压增高D晶状体弹性减退E折光能力减弱18瞳孔对光反射的中枢是A延髓B脑桥C中脑D下丘脑E大脑皮层19暗光觉系统A对光明敏感度高,视物有视觉,分辨能力弱B对光明敏感度低,视物有色觉,分辨能力强C对光明敏感度高,视物无色觉,分辨能力弱D对光明敏感度高,视物无色觉,分辨能力强E对光明敏感度低,视物无色觉,分辨能力弱20远视眼A近点大于正常眼,看远物时需眼调节B近点小于正常眼,看远物时需眼调节C近点大于正常眼,看远物时不需眼调节D近点小于正常眼,看远物时不需眼调节E近点大于正常眼,看远物时不需眼调节21昼光觉系统E维生素A长期摄入不足24色视野范围最大的是A白色B红色C黄色D绿色E蓝色25下列有关正常视野的描述,正确的是A颞侧和上方视野较小B鼻侧和下方视野较大C鼻侧和上方视野较小D颞侧和鼻侧视野较大E上访和下方视野较小26眼的折光系统包括A角膜,房水,晶状体和视网膜B角膜,房水,晶状体,玻璃体及与其接触的物间的界面C房水,晶状体,玻璃体和视网膜D角膜,房水。
神经电图(kf)

对于MG而言,在强直后衰竭期间,可使得神经肌肉 阻滞加重,表明其安全界限降低。在有些病人,当肌肉 处于静息状态时,以3Hz的低频重复刺激,递减反应可 不明确,但活动后则可显示为肯定的异常。在肌无力综 合征,活动后EPP的减低,可使得最初就很小的CMAP 更进一步降低。因此,采取肌肉活动这一措施,可增加 RNS技术探测神经肌肉传递的敏感性。
疲劳试验
如果欲通过电刺激的手段诱发强直性收缩,必
须以50Hz的速率重复刺激、至少持续20~30s; 或者,以3Hz的速率,持续扫描数分钟。这对 大多数人来说,都是难以忍受的。 随意肌肉强收缩可达到同样的效果,且无痛苦; 在最大用力收缩时,运动纤维发放冲动的频率 可高达50Hz。随意和不随意强直性收缩,所产 生的兴奋后周期,一般由两个部分组成:①强 直后强化,持续2分钟左右;②强直后衰竭,可 持续长达15分钟。
低频重复电刺激小于5Hz时,使即刻可用的 乙酰胆碱量子数目很快耗竭。因此,低频刺激 时,突触前膜中即刻可用的乙酰胆碱量子迅速 耗竭,乙酰胆碱量子数释放减少,结果终板电 位(EPP)的波幅逐渐下降。 在MG,由于突触后皱褶扁平,量子反应减 小,EPP波幅逐渐下降。当EPP下降到阈值以 下时,其波幅的降低可使得随后一些肌纤维的 收缩发生阻滞,最终导致CMAP的递减反应 (decremental response)。
终板电位 EPP 是大量的 Ach同步释放引起 众多的MEPP叠加所致。当神经冲动到达神
经末梢时使其去极化,导致钙离子内流, 加速突触小体与突触前膜融合,使 Ach量 子释放的频率和数量增加,产生局部EPP。 Ach和AchR结合可促使突触后膜Na+、K+ 通 道开放,引起Na+内流,导致运动终板去极 化,产生终板电位。 EPP和MEPP一样,是不能传播的局部反应, 但可以叠加,不遵循全或无的规律。多个 同步或接近同步的阈下EPP叠加,到达临界 水平则产生可传导的动作电位。
人体解剖生理学08第4章 神经和肌肉

反应
兴奋
刺激
反应
内在 特性
一、刺激与反应
刺激:能为人体所感受而产生反应的环境变 化。
种类:物理性刺激 化学性刺激 生物性刺激 社会心理性刺激
反应:由刺激而引起的机体细胞、组织、器 官或整体的活动状态的改变。 不同组织对刺激的反应速度差异很大。(see and memory) 其本质是:兴奋和抑制(动作电位 的产生)
(二)兴奋和抑制
兴奋和抑制:是反应具有的两种最基本的表现形式。
神经和肌肉等组织,受到有效刺激后在细胞膜上可以产生 一种快速的、可传导的电位波动,这称之为冲动 (impulse)。 生理学上把活组织因受到刺激而产生电冲动的反应称为兴 奋(excitation)。
如果受到刺激后组织的生理活动由原来的显著活动 状态转为相对静止状态、或者活动由强变弱,则称 为抑制(inhibition)。 抑制是组织不再活动? No!是兴奋程度的减弱。
RP: -90mV
极化
复极化
神经纤维
-100mV
超极化
二、动作电位
(一)动作电位的概念
当细胞受到一个有效刺激之后,其膜电位会在静息电位 的基础上发生一次可以沿着细胞膜快速传导的一过性的 电位波动,这种发生在细胞膜上的电波称为动作电位。 特点: 动作电位是细胞受刺激后处于兴奋状态的标志,脉冲式 产生。 动作电位是电位连续快速变化的过程,有 “全或无” 现象 动作电位一经产生便会沿着细胞膜向四周快速传播,呈 现不衰减性传导。
兴奋(Excitatory)
a b c d
兴奋(Excitatory
抑制(Inhibitory)
肌肉力学特性

肌节长度与等长张力关系 (Gordon 1966)
不同项目运动员间肌肉长度特性
活体肌肉的不同特 性
专项动作的肌肉收
缩条件
(2)并联弹性元被动张力--长度曲线
根据肌肉结构力学模型,肌肉力的构成是收缩元(CC)、 串联弹性元(SEC)和并联弹性元(PEC)叠加的结果。
肌肉的平衡长度是指肌肉被动张力为零时,肌肉所能达到的最大长度 并联弹性元代表结缔组织中的弹性纤维,当受拉时产生弹力,由于 肌肉是粘弹性体,被动张力与长度呈非线性的关系。 被动张力: 是指肌肉工作时并 联弹性成分的张力。
stack length
(3)肌肉总张力长度曲线
根据肌肉力学模型推断,在体肌活动时,其主动张力与被动张 力同时存在,因此在体肌肉张力是主动张力与被动张力之和。 称为肌肉的总张力--长度曲线
肌肉平衡长度对肌肉总张力影响较大,如果肌肉结构中结缔 组织较多,则肌肉拉伸时,并联弹性元的被动张力能较早出 现,对肌肉总张力贡献较大 下肢一般是 羽状肌如A; 上肢肌如缝 匠肌B
功率最大p194,
问题:力量训练爆发力时选取重量的依据, 目的是什么? 体育运动训练中“爆发力”的概念指的就 是肌肉功率 肌肉功率存在着性别差异和专项差异
肌肉功率与专项运动素质练习
专项素质训练的原则 从生物力学观点来看,专项练习必须遵从动态适应性原则 (据维尔霍山斯基),即在以下五个方面都与比赛相适应动态 适应性原则: 1)动作的幅度与方向 2)运动的有效幅度与重点区 3)作用力的大小 4)最大作用力的发挥速率 5)肌肉工作形式 如膝关节进行从70°伸展到180°的力量训练,结果显示所有训 练角度下力量均获得有效的增长;从130°伸展到180°的力量 练习,力量仅在相邻的角度获得增长(Zatsiorsky,1995)
实验二骨骼肌收缩的生理特性.

【方法与步骤】
1、坐骨神经腓肠肌标本的制备:见实验一。 2、将肌槽、张力换能器均用双凹夹固定于支架上,
然后将离体坐骨神经腓肠肌标本的股骨残端插入肌 槽的小孔内并固定之;腓肠肌跟腱上的连线连于张 力换能器的应变片上(暂不要将线拉紧)。夹住脊 椎骨碎片将坐骨神经轻轻平搭在肌槽的刺激电极上。 3、将张力换能器的输出插头插入二导生理记录仪 的FD-2的输入插孔,刺激器的输出导线与肌槽的 电极相连。调整张力换能器的高低,使肌肉处于自 然拉长的状态(不宜过紧,但也不要太松)。然后 可进行实验项目。
蛙的坐骨神经肌肉标本单收缩的总时程约为0.11s,其中潜伏 期、缩短期共占0,05s,舒张期占0.06s。若给予标本相继两 个最适刺激,使两次刺激的间隔小于该肌肉收缩的总时程时, 则会出现收缩反应的重叠,称为收缩总和。若两个刺激的时间 间隔短于肌肉收缩总时程,而长于肌肉收缩的潜伏期和缩短期 时程,使后一刺激落在前一刺激引起肌肉收缩的舒张期内,则 出现一次收缩尚未完全舒张又引起一次收缩;若两次刺激的间 隔短于肌肉收缩的缩短期,使后一刺激落在前一次刺激引起收 缩的缩短期内,则出现一次收缩正在进行接着又产生一次收缩, 收缩的幅度高于单收缩的幅度。根据这个原理,若给予标本一 连串的最适刺激,则因刺激频率不同会得到一连串的单收缩、 不完全强直收缩或完全强直收缩的复合收缩。
【注意事项】
1、刺激之后必须让标本休息一段时间,约0.5~1min。实验过程中标本的兴 奋性会发生改变,因此还要抓紧时间进行实验。
2、整个实验过程中要不断给标本滴加任氏液,防止标本干燥,保持其兴奋性。 [可能出现的问题与解释] (1)未能找出最大刺激。 虽已调至刺激器的最大刺激强度,但经液体介质短路后输出,强度有所降低,对
9.用双刺激作用于坐骨神经,使两次刺激间隔时间为0.06~ 0.08s,记录复合收缩曲线(纸速25~50mm/s)。
肌肉的力学特性

(1)突触前过程
膜Ca2+通道开放,膜外Ca2+向膜内流动
接点前膜内囊泡中的ACh释放
(2)突触后过程
ACh与终板膜上受体结合
3.N-M接点处的兴奋传递特征:
化学传递:兴奋传递通过化学递质来进行的。 兴奋传递节律是一对一:一次神经兴奋引起一次肌肉兴奋 单向传递运动神经末梢 肌纤维 时间延搁:兴奋的传递要经历递质的释放、扩散和 作用等多个环节,传递速度缓慢。 高敏感性:易受化学和其他环境因素的影响
在RP基础上细胞膜两侧电位的极性发生了一次短暂的倒 转(膜内为正,膜外为负)并可向四周扩布的电位波动,这 种波动称为动作电位。
AP实验现象
极化状态:静息时膜内外 两侧所保持的内负外正状 态称为膜的极化状态。 去极化:膜内的电位负值 减小,称为去极化。 超极化:膜内的电位负值 增大,称为超极化。
峰电位
2.等动收缩(等速收缩):
肌肉收缩以恒定的速度或同等的强度在整个关节范围 内进行收缩,称为等动收缩
等动收缩是通过专门的等动练习器械实现的,如速度控制器。 例如:自由泳的手臂划水动作就是等动收缩
列表比较
负荷 等张收缩 等动收缩 相等 不等 速度 不等 等 训练强度 不同 等
(二)拉长收缩(离心收缩)
(二)肌肉的兴奋-收缩偶联
兴奋-收缩耦联—— 三个主要步骤: ①肌膜电兴奋的传导:指肌膜产生AP后,AP由横管系 统迅速传向肌细胞深处,到达三联管和肌节附近。 •②三联管处的信息传递: ③肌浆网(纵管系统)中Ca2+的释放:指终池膜上 的钙通道开放,终池内的Ca2+ 顺浓度梯度进入肌浆, 触发肌丝滑行,肌细胞收缩。 ∴Ca2+是兴奋-收缩耦联的耦联物
↓
终板膜对Na+、K+(尤其Na+)
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低常期——超常期之后,组织进入兴奋性较低时 期,只有阈上刺激才能引起兴奋
5、阈下总和——2个阈下刺激单独作 用时均不能引起兴奋,但当二者同时 或相继作用时,则可引起一次兴奋, 称之为阈下总和,前者为空间总和, 后者为时间总和。
(三)、引起兴奋的主要条件 1 一定的刺激强度
阈强度——刚能引起组织兴奋的刺激 强度
阈刺激——达到阈强度的有效刺激 阈上刺激——高于阈强度的刺激 阈下刺激——低于阈强度的刺激
2 一定的刺激作用时间 3 一定的强度变化率 :
指单位时间内强度变化的大小。 变化率越大,越易使组织兴奋。
4、强度---时间曲线
兴奋性的衡量指标:阈值
兴奋性∝1/阈值 例:
指 标 A肌肉
阈 值 0.7V
兴奋性
较大
B肌肉
1.2V 较小
(四)、组织兴奋后兴奋性的变化
第一次刺激(条件刺激) 第二次刺激(测试刺激)
(见课本P13图)
绝对不应期——组织兴奋后,在去极之后到复极 达到一定程度之前对任何强度的刺激均不产生反 应
相对不应期——绝对不应期之后,随着复极化的 继续,组织的兴奋性有所恢复,只对阈上刺激产 生兴奋
受体介导的入胞作用:有一部分入胞作用过程中,外来的
大分子团块首先被细胞膜上的受体蛋白质辨认而发生特异性结合后 引起,称之为受体介导的入胞作用
出胞作用(exocytosis): 指细胞内物质向膜外的转运过
程,主要见于细胞的分泌、神经递质的释放,细胞废物的排出等, 过程与出胞相反
三、信号分子对靶细胞的作用 机理
(横向移动) 功能:① 转运物质
② 传递信息 ③ 免疫标志
(三) 糖类
形式:糖蛋白或糖脂 功能:① 免疫标志
② 传递信息
二、细胞膜的物质运输功能 1、被动运输:
物质透过细胞膜由高浓度的一侧运送 到低浓度的一侧,不需要消耗能量, 为被动运输,包括单纯扩散和易化扩 散
单纯扩散: 一些脂溶性的物质,如CO2 ,
◆后电位——动作电位在复极后期发生的一些微小而缓慢的 电位波动,为后电位,包括负后电位和正后电位
2)由电压门控通道完成的跨膜信
号传递:电压门控通道受膜去极化水平的影响,
当膜去极化达到一定水平时,载体分子的构象发生变 化,通道被打开。 目前发现的至少有3种Na+通道、5种K+通道、3种 Ca2+通道。 主要分布: 神经轴突、骨骼肌、 心肌细胞的一般细胞膜 上。 作用: 产生动作电位
如:Na+通道由质量大的亚单位、两个 较小的1、2亚单位组成,其中亚单 位包括4个结构类似的结构域,在膜中 以螺旋形式存在,包绕成一个通道样 结构
6、电紧张——直流电通电过程中及断电后的短时 间内组织的兴奋性发生变化的现象为电紧张。
通电过程中阴极部位的组织兴奋性增高为阴极电 紧张,而阳极部位的组织兴奋性降低为阳极电紧 张;断电后即刻阳极部位的组织兴奋性升高为阳 极后加强,阴极部位的组织兴奋性降低为阴极后 压抑;
二、神经肌肉的跨膜电位
生物电现象:生物体在生命活动过程中所表现的 电现象(电位的变化)。 1763年 Galvani 发现青蛙的生物电; 1830年电流计产生,证明神经损伤电位, 新鲜的蛙坐骨神经的损伤电位约为30mv; 1939年起英国Hodgkin和Huxley对枪乌贼的 巨大神经轴突用胞内记录法证实静息电位的膜 学说 。
第二章 神经肌肉的一般生理特性
第一节 细胞的跨膜物质运输和信号传 递功能
第二节 神经肌肉的兴奋和兴奋性 第三节 神经冲动的产生与传导 第四节 兴奋由神经向肌肉的传递 第五节 肌肉收缩
第一节 细胞的跨膜物质运输 和信号传递功能
一、细胞膜的结构 二、细胞膜的物质运输功能 三、信号分子对靶细胞的作用机理
哺乳动物的神经、肌肉细胞的静息电位约 为 -70mV~-90mV。
形成机制:离子学说
(1)、膜内外离子分布差异(枪乌 贼巨轴突)
mMol
内
外
Na+ 50 460
K+ 400
10
Cl40-100
540
(2)、膜对上述离子的通透性为
Pk : PNa : Pcl=1:0.04:0.02
(3)、 在静息状态下,膜对Na+的通 透性小,而对K+的通透性较大,细胞 内外的K+浓度差推动K+从膜内向膜外 扩散,而负电荷的蛋白质不能外流, 使膜外积累正电荷,膜内积累负电荷, 产生外正内负的电位差,这种电位差 阻碍K+的外流。当膜内外K+浓度差 (K+外流动力)与电位差(K+外流阻力) 平衡时, K+跨膜净转运为零,形成外 正内负的平衡电位——静息电位。
3) 机械门控通道
机械刺激通过某种机制使机械感受器细胞膜上的通 道开放,产生感受器电位。
例:听觉毛细胞、肌梭等
各种门控通道完成的跨膜信号转导特点: (1)速度相对较快 (2)对外界作用出现反应的位点较局限。
2、与G蛋白偶联进行信号传递
G蛋白(鸟苷酸结合蛋白 ): 由、β、γ三个亚单位构成
外界化学因子与受体结合(1)——激活 与其耦联的G蛋白(2),G蛋白的-亚 单位与其他两种亚单位分离,并结合 GTP——作用于效应器酶(3)(如 cAMP酶)——第二信使含量增加并发挥 作用。
3、原癌基因作为第三信号参 与跨膜信号传递
第二信使激活一类核蛋白(称之为第三信使, 即刻早期基因,属于原癌基因家族)——核 蛋白与靶基因的特异序列结合——发挥转录 因子的作用。
第二节 神经肌肉的兴奋和兴 奋性
一、神经和肌肉的兴奋性
(一)、刺激与反应
刺激: 引起机体活动状态发生变化的任何环 境变化因子。
1、损伤电位——将电位计一端置于神经—
肌肉的表面,另一端置于损伤部位,测得 损伤部位为负,完整部位为正的电位。
2、静息电位——细胞在静息状态下,存在于
细胞膜两侧的外正内负的电荷状态
细胞安静时的膜电位表现为膜外为正、膜 内为负的状态,称为极化状态。
蛙、枪乌贼的神经、肌肉细胞的静息电位 约为 -50mV~-70mV。
疏水性非极性基团
(长烃链)
脂质双分子层特点:
① 液态(同层横向移动的流动性) ② 稳定性
意义:细胞可以承受相当大的张力和外形 改 变而不破裂;而且即使膜结构有时发
生一些较小的断裂,也可以自动融合而修 复,仍保持膜的完整性。
脂质双分子层功能:① 屏障作用 ② 传递信息
(二)蛋白质
结构: α螺旋或球形 特点:流动性
易化扩散的影响因素:
①膜两侧物质浓度差和电位差 ②膜上载体的数量或通道开放的数量
载体介导的易化扩散: 在膜高浓度侧载体选择性的与
某物结合,引起构象发生变化,载体移向细胞膜低浓度一 侧是,与结合物分离
特点:结构特异性高;有饱和现象;有竞争性抑制现象。
通道介导的易化扩散: 瞬间是通道激活与失活,离子
在实验中,我们改变作用时间,观 察在不同的作用时间下,刚刚能引 起肌肉收缩所需的最小强度,然后 以作用时间为横轴,以强度为纵轴 作一曲线,即得强度---时间曲线 (近似于等边双曲线)
由图可见,对一个有效刺激,强度和时间成反比关系。 基强度 :无论作用时间多长,引起组织兴奋的最小刺激强度. 时值 : 在强度时间曲线上,两倍于基强度时的作用时间。
细胞静息电位主要是K+外流所形成。
证明: (1)、Nernst 公式
RT Co
E=——— ln ——
nF Ci
R 气体常数,为8.31焦耳
T 绝对温度,为273+摄氏温度
n 离子价数,
F 法拉第常数,为96500
Co外/Ci内 为膜内外离子浓度,(K+)
当温度为37℃时得公式:
Ek= 59.5 Log [K+]o/[K+]i (mV)
一、细胞膜的结构
液态相嵌模型(fluid mosaic model)
以液态的脂质双分子层为基架,其 中镶嵌着具有不同分子结构和不同 生理功能的球形蛋白质
还有少量的糖蛋白和糖脂,可作 为细胞识别的结合点。
(一)脂质双分子层
构成:由双嗜性脂质分子两两相对 排列成双分子层
亲水性极性基团 (磷酸和碱基)
不同形式的外界信号作用于细胞时,通 常并不进入细胞或直接影响细胞内过程, 而是作用于细胞膜表面,通过引起膜结 构中的一种或数种特殊蛋白质分子的变 构作用,将外界环境变化的信息以新的 信号形式传递到膜内,再引发被作用细 胞相应的功能改变,包括细胞出现电反 应或其它功能改变。
1、由本身带有离子通道的受体蛋白质进 行跨膜信号传递
1)由化学门控通道完成的跨膜信号传递
化学物质控制: 递质、 激素等 主要分布:肌细胞的终板膜、神经细胞的突触
后膜及某些嗅、味感受细胞的膜中。 作用:产生局部电位
化学门控通道直接受神经末梢释放的神经 递质等化学物质的控制。如N型乙酰胆碱受 体的通道由1、2、、、五个亚单位组 成梅花状通道样结构,其中1、2与Ach 具有较高的特意性结合能力
②维持正常细胞 体积
③建立势能贮备
主动转运与被动转运的区别
主动转运
被动转运
需由细胞提供能量 逆电-化学势差 使膜两侧浓度差更大
不需外部能量 顺电-化学势差 使膜两侧浓度差更小
3、入胞与出胞作用
入胞作用(endocytosis): 大分子物质进入细胞时,
先与膜接触,经膜凹陷、包裹、脱离等进入细胞的过程,称之为入 胞作用,包括吞噬作用(颗粒)和胞饮作用(液体)
顺浓度梯度差移动
特点:有一定特异性,但没有载体严格;可以处于开放或关闭的不同功 能状态,其通透性变化快, 通道开闭取决于膜电位或化学信号
通道介导的易化扩散