Потенциал действия, механизм его происхождения и распространения. Роль местных токов

Потенциал действия – резкое повышение потенциала мембраны. Он возникает лишь при пороговой силе раздражения и сразу же достигает максимальной величины. Формируется входящим током ионов Na+. Мембранный потенциал может меняться от -70 до +40мВ. Длительность потенциала действия 0,5 – 5 мс. Распространение возбуждения заключается в последовательном возникновении и исчезновении потенциалов действия на протяжении мышечного или нервного волокна. Передача потенциала действия в клетке происходит вследствие возникновения местных токов между возбужденными и соседними не возбужденными участками мембраны.

Распространение потенциала действия:

По немиелинизированным волокнам

По немиелинизированному волокну потенциал действия распространяется непрерывно. Проведение нервного импульса начинается с распространением электрического поля. Возникший потенциал действия за счет электрического поля способен деполяризовать мембрану соседнего участка до критического уровня, в результате чего на соседнем участке генерируются новые потенциалы. Сам потенциал действия не перемещается, он исчезает там же, где возник. Главную роль в возникновении нового потенциал действия играет предыдущий.

По миелинизированным волокнам

По миелинизированному волокну потенциал действия распространяется скачкообразно. Для миелинизированных волокон характерна концентрация потенциалзависимых ионных каналов только в областях перехватов Ранвье; Потенциал действия, возникший в одном перехвате Ранвье, за счет электрического поля деполяризует мембрану соседних перехватов до критического уровня, что приводит к возникновению в них новых потенциал действия, то есть возбуждение переходит скачкообразно, от одного перехвата к другому.

Скорость распростронения по миелиновым волокнам выше, чем по немиелинизированным

№5 Законы проведения раздражения по нервному волокну.

 

Закон анатомо-физиологической целостности.


Проведение импульсов по нервному волокну возможно лишь в том случае, если не нарушена его целостность.


Закон изолированного проведения возбуждения.


Существует ряд особенностей распространения возбуждения в периферических, мякотных и безмякотных нервных волокнах.
В периферических нервных волокнах возбуждение передается только вдоль нервного волокна, но не передается на соседние, которые находятся в одном и том же нервном стволе.
В мякотных нервных волокнах роль изолятора выполняет мие-линовая оболочка. За счет миелина увеличивается удельное сопротивление и происходит уменьшение электрической емкости оболочки.
В безмякотных нервных волокнах возбуждение передается изолированно.

 

Закон двустороннего проведения возбуждения.

 

Возбуждение, возникающее в одном участке нерва, распространяется в обе стороны от места своего возникновения.

 

 

Особенности проведения возбуждения в мякотных и безмякотных нервных волокнах

В мякотных нервных волокнах роль изолятора выполняет миелиновая оболочка. За счет миелина увеличивается удельное сопротивление и происходит уменьшение электрической емкости оболочки.

 

В безмякотных нервных волокнах возбуждение передается изолированно.

 

Закон двустороннего проведения возбуждения.

 

Нервное волокно проводит нервные импульсы в двух направлениях – центростремительно и центробежно.

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: