Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Изменение потенциала действия при электротонических воздействиях

 

При возбуждении элементарной структуры возбудимой ткани (клетки), находящейся в состоянии катодической депрессии или анодической экзальтации она, безусловно, ответит на раздражение по закону «всё или ничего», но потенциала действия при этом будет значительно отличаться от начального [V.G.8] (рис. 209231253).

Если клетка перейдёт в состояние возбуждения из состояния катодической депрессии (рис. 209231253 B) амплитуда спайка будет меньше обычного. Может не наблюдаться реверсия заряда (овершут). Увеличится длительность потенциала действия. Характерно появление следовых отрицательных (деполяризационных) потенциалов и отсутствие следовых положительных (гиперполяризационных) потенциалов.

Переход клетки в состояние возбуждения из состояния анодической экзальтации (рис. 209231253 C) будет сопровождаться следующими изменениями потенциала действия. Амплитуда спайка будет больше обычного. Выражена реверсия заряда мембраны (овершут). Уменьшится длительность потенциала действия. Характерно появление следовых следовых положительных (гиперполяризационных) потенциалов и отсутствие отрицательных (деполяризационных) потенциалов.

Рис. 209231253. Форма потенциалов действия. А – при нанесении порогового стимула клетке в состоянии покоя, B – при нанесении дополнительного стимула в состоянии катодической депрессии, C – при нанесении дополнитедбного стимула в состоянии анодического облегчения.

 

В таблицах суммированы сведения о наблюдаемых электрофизиологических явлениях при длительном действии постоянного подпорогового тока на возбудимые структуры.


 

Таблица.

Явления, которые наблюдаются при длительном действии постоянного подпорогового тока.

Электрод ВНАЧАЛЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИИ ТОКА
Под АНОДОМ Физический анэлектротон – повышение МП
Физиологический анэлектротон – снижение возбудимости за счёт повышения МП при «нормальном» КУД Анодическая экзальтация - повышение возбудимости при высоком МП за счёт снижения уровня КУД
Под КАТОДОМ Физический катэлектротон – снижение МП
Физиологический катэлектротон – повышение возбудимости за счёт снижения МП при «нормальном» КУД Катодическая депрессия - снижение возбудимости при низком МП за счёт повышения уровня КУД

 

 

Таблица

Влияние постоянного тока на показатели процесса возбуждения мембраны (по Касицкому Г.И., 1985 с изменениями)

Параметр Под катодом Под анодом
вначале затем Вначале Затем
Возбудимость повышение понижение Понижение Относительное повышение
Амплитуда потенциала действия (ПД) Понижение, прогрессирующее во времени вплоть до полного угнетения Повышение, прогрессирующее во времени
Скорость проведения ПД повышение Понижение вплоть до полного блока Понижение вплоть до блока (при сильном токе) Постепенное восстановление
Проницаемость мембраны для Na+ Повышение приводящее к локальному ответу или потенциалу действия Постепенная инактивация Постепенное ослабление инактивации, если она имела место
Проницаемость мембраны для K+ Постепенное повышение Понижение, если она была повышена

 

Таблица

Влияние постоянного тока на показатели процесса возбуждения мембраны

Параметр Под катодом Под анодом
Вначале Затем Вначале Затем
Возбудимость á â â á
Амплитуда потенциала действия (ПД) â ââ á áá
Скорость проведения ПД á ââ ââ á

 

 

Замыкательно‑размыкательные законы (полярный закон) Пфлюгера Э.Ф.В.


 


При раздражении нерва или мышцы постоянным током возбуждение возникает в момент замыкания постоянного тока только под катодом, а в момент размыкания — только под анодом. Эту закономерность открыл в 1859 г. Э.Пфлюгер.

Как это было сделано?

Умертвили участок нерва (рис. 209231300). При этом электротоническое проведение тока на поврежденном участке сохранилось, а возбудимость этого участка исчезла. Один из электродов установили на поврежденном участке, а второй — на неповрежденный.

Рис. 209231300. Полярный закон Э.Пфлю­ге­ра. Объяснение в тексте.

 

Если с неповрежденным участком соприкасается катод, возбуждение возникало в момент замыкания тока. Если же катод устанавливали на поврежденном участке, а анод — на неповрежденном, возбуждение возникает только при размыкании тока[Б9].

 

Рис.. Анодно-размыкательное возбуждение. КУД – критический уровень деполяризации, ПП – потенциал покоя, ПД – потенциал действия, АЭТ – анэлектротон, АЭ – анодическая экзальтация. Объяснение в тексте.


 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Электротон в возбудимых структурах вытянутой формы | Длительная сверхпороговая деполяризация возбудимых структур
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 2595; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.