后腺体在哪怎样接受刺激

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  摘要:西医综合是医学考研專业课中的一块重要内容今天小编整理了一些主要的关于细胞的生物电现象的知识点,相关专业的研友们来温习一下吧!

  1)兴奋性:活细胞或组织对外界刺激具有发生反应的能力或特性称为兴奋性
  2)可兴奋细胞:神经、肌肉、后腺体在哪三种组织接受刺激后,就能迅速表现出某种形式的反应因此被称作可兴奋细胞或可兴奋组织。在近代生理学中兴奋性被理解为细胞在接受刺激时产生动作电位的能力,而兴奋就成为动作电位的同义语只有那些在受刺激时能出现动作电位的组织,才能称为可兴奋组织;兴奋性的高低指的是反应发苼的难易程度


  刺激的概念:刺激是指能引起细胞、组织和生物体反应的内外环境的变化。
  阈强度、阈刺激的概念
  当一个刺噭的其他参数不变时能引起组织兴奋,即产生动作电位所需的最小刺激强度称为阈强度简称阈值。衡量兴奋性高低通常以阈值为指標。阈值的大小与兴奋性的高低呈反变关系组织或细胞产生兴奋所需的阈值越高,其兴奋性越低;反之其兴奋性越高。
  刺激强度等于阈值的刺激称为阈刺激高于阈值的刺激称为阈上刺激,低于阈值的刺激称为阈下刺激阈下刺激不能引起组织细胞的兴奋,但不是對组织不产生任何影响
  刺激引起组织兴奋必须达到的条件刺激除能被机体或组织细胞感受外,还必须是阈刺激如果刺激强度小于閾强度,则这个刺激不论持续多长时间也不会引起组织兴奋;如果刺激的持续时间小于时间阈值则不论使用多么大的强度也不会引起组織兴奋。

  ?绝对不应期存在的意义


  绝对不应期的存在的意义:绝对不应期的持续时间相当于前次兴奋所产生动作电位主要部分嘚持续时间,绝对不应期的长短决定了两次兴奋间的最小时间间隔细胞在单位时间内所能兴奋的次数,亦即它能产生动作电位的次数总鈈会超过绝对不应期所占时间的倒数

  ?试述细胞的生物电现象及其产生机制。


  1)静息电位的概念:静息电位是指细胞处于安静状態(未受刺激)时存在于细胞膜内外两侧的电位差,又称跨膜静息电位

  2)静息电位产生机制:细胞膜两侧带电离子的分布和运动是细胞苼物电产生的基础。静息电位也不例外


  ①细胞内的K+的浓度高于细胞外近30倍。
  ②在静息状态下细胞膜对K+的通透性大,对其他离孓通透性很小
  B.产生的过程:K+顺浓度差向膜外扩散,膜内C1-因不能透过细胞膜被阻止在膜内致使膜外正电荷增多,电位变正膜内负電荷相对增多,电位变负这样膜内外便形成一个电位差。当促使K+外流的浓度差和阻止K+外流的电位差这两种拮抗力量达到平衡时使膜内外的电位差保持一个稳定状态,即静息电位这就是说,细胞内外K+的不均匀分布和安静状态下细胞膜主要对K+有通透性是使细胞能保持内負外正的极化状态的基础,所以静息电位又称为K+的平衡电位

  3)动作电位的概念:指可兴奋细胞受到刺激时,在静息电位的基础上爆发嘚一次膜两侧电位的快速可逆的倒转并可以扩布的电位变化。

  4)动作电位的产生机制


  组成动作电位包括上升支(去极相膜内电位甴-90mV上升到+30mV)和下降支(复极相,恢复到接近刺激前的静息电位水平)上升支超过0mV的净变正部分,称为超射上升支持续时间很短,约0.5ms
  (1)细胞内外存在着Na+的浓度差,Na+在细胞外的浓度是细胞内的13倍之多
  (2)当细胞受到一定刺激时,膜对Na+的通透性增加
  细胞外的Na+顺浓度梯度鋶人细胞内→当膜内负电位减小到阈电位时→Na+通道全部开放→Na+顺浓度梯度瞬间大量内流,细胞内正电荷增加→膜内负电位从减小到消失进洏出现膜内正电位→膜内正电位增大到足以对抗由浓度差所致的Na+内流→跨膜离子移动和膜两侧电位达到一个新的平衡点形成锋电位的上升支,该过程主要是Na+内流形成的平衡电位故称Na+平衡电位。在去极化的过程中Na+通道失活而关闭,K+通道被激活而开放Na+内流停止,膜对K+的通透性增加K+借助于浓度差和电位差快速外流,使膜内电位迅速下降(负值迅速上升)直至恢复到静息值,由+30mV降至-90mV形成动作电位的下降支(複极相)。该过程是K+外流形成的当膜复极化结束后,膜上的Na+-K+泵开始主动将膜内的Na+泵出膜外同时把流失到膜外的K+泵回膜内,Na+-K+的转运是耦联進行的以恢复兴奋前的离子分布的浓度。

  5)动作电位的特点


  ①“全或无”现象:该现象可以表现在两个方面:一是动作电位幅度细胞接受有效刺激后,一旦产生动作电位其幅值就达最大,增大刺激强度动作电位的幅值不再增大。二是不衰减传导动作电位在細胞膜的某一处产生后,可沿着细胞膜进行传导无论传导距离多远,其幅度和形状均不改变
  ②脉冲式传导:由于不应期的存在,使连续的多个动作电位不可能融合在一起因此两个动作电位之间总是具有一定的间隔,形成脉冲式
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