神经肌肉一般生理_第1页
神经肌肉一般生理_第2页
神经肌肉一般生理_第3页
神经肌肉一般生理_第4页
神经肌肉一般生理_第5页
已阅读5页,还剩196页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

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2023/1/132细胞膜的结构细胞膜的物质转动功能细胞膜的跨膜信号传导神经肌肉的兴奋和兴奋性细胞生物电现象骨骼肌细胞的兴奋和收缩功能2023/1/133细胞膜的结构

FundamentalstructureofCellmembrane

2023/1/134细胞学说Celltheory英国人RobertHooke(1635-1703)于300多年前用放大镜观察软木塞薄片,首次描述了细胞壁构成的小室,称为“cell”2023/1/1351838-1839年德国学者Schleiden(施来登1804-1881)和Schwann(施旺1810-1882)创立“细胞学说”细胞是一切植物和动物的结构、功能和发生的基本单位2023/1/136

细胞膜Cellmembrane细胞膜结构的研究19世纪中叶,K.W.Nageli根据实验提出质膜的概念1895年E.Overton发现脂溶性物质易透过细胞膜,证明细胞膜含质膜(磷脂或胆固醇)水溶性和脂溶性物质透过细胞膜的能力不同hydrophilichydrophobic2023/1/1371925年E.Gorter和F.Grendel首先提出了膜结构模型,即脂双层模型(lipid-bilayermodel)亲水性极性基团(磷酸和碱基)疏水性非极性基团(长烃链)Gorter&Grendel的实验2023/1/1381957年Robertson用KMnO4固定细胞膜在电镜下观察到“铁轨”状结构,内外二层黑深,中间层明亮,三层结构2+3.5+2nm,总7.5nm2023/1/1391972年S.J.Singer和G.L.Nicolson提出液体镶嵌模型(fluidmosaicmodel)globularprotein-helix-protein

2023/1/1310灭活的仙台病毒诱导融合37℃培养40min人细胞鼠细胞荧光标记膜蛋白质2023/1/1311Gorter&Grendel的实验低渗溶液中加红细胞得空膜囊用丙酮溶出膜囊中的脂质,再将提取的脂质散布在水槽中,在水面上成单分子层将这些分子在水面上挤压在一起,发现其面积为红细胞表面积的2倍提出脂双层模型2023/1/13122023/1/1313细胞膜的化学成分

ChemicalcomponentsoftheCellMembrane蛋白质(Protein)55%磷脂(Phospholipids)25%

胆固醇(Cholesterol)13%

其它脂质(Otherlipids)4%

糖类(Carbohydrates)3%

2023/1/1314细胞膜脂质(lipidsofcellmembrane)磷脂>70%胆固醇<30%神经鞘脂(Sphingolipid),糖脂(glycolipid)细胞的脂质屏障(Lipidbarrier)防止水渗透(penetration)磷脂的性质为双亲媒性分子或亲水脂分子2023/1/1315卵磷脂分子结构2023/1/1316细胞膜蛋白(Membraneproteins)膜蛋白类型外在蛋白(Extrinsicprotein,表面蛋白质peripheralprotein)仅附在膜的一侧,不穿透膜功能:几乎全是酶(enzyme)2023/1/1317内在蛋白(Intrinsicprotein,结合蛋白质integralprotein)完全穿透膜功能水、水溶性物质尤其是离子的结构通道(structuralchannel)不能渗透脂质屏障的物质转运载体(carrier)酶2023/1/13182023/1/1319膜蛋白功能结构成分(接合蛋白commissureprotein)酶受体(Receptor)转动工具(transporter):通道和载体2023/1/1320细胞膜糖类(Membranecarbohydrates)几乎全部与蛋白或脂质结合成糖蛋白(glycoprotein)或糖脂(glycolipid)位于膜外侧的糖类功能大部分细胞整体带负电性(排斥其它负电性物质)糖蛋白结合复合物(glycocalyx)使细胞间相互粘附作为结合激素(如胰岛素insulin)的受体参与免疫反应(immunereaction)2023/1/13212023/1/1322细胞膜的功能

FunctionofCellmembrane

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2023/1/1323膜分隔细胞内液(ICF,intracellularfluid)和细胞外液(ECF,extracellularfluid)细胞膜具有选择通透性

(selectivePermeability)ECF和ICF成分不同细胞膜的物质转运功能

Membranetransport2023/1/1324这些差异对细胞的生存和功能非常重要!componentsECFICFNa+142mmol/L10mmol/LK+4mmol/L140mmol/LCl-103mg/L4mmol/LPhosphates4mmol/L75mmol/LProteins5mmol/L40mmol/L2023/1/1325膜转运分子和离子的机制(Mechanism)无载体介导的转运载体介导的转运转运时的能量被动转运(Passivetransport)扩散(Diffusion):依赖浓度差和势能差,不需要细胞直接提供能量

净移动顺着浓度梯度(concentrationgradient),消除浓度梯度主动转运(Activetransport)净移动逆着浓度梯度需要细胞直接提供能量2023/1/1326单纯扩散(Simplydiffusion)

特点不需要膜载体蛋白参与

被动条件前提膜二侧存在浓度差膜对该物质有通透性机理热能使分子/离子处理自由运动状态消除浓度梯度,分布均匀2023/1/1327通过膜的扩散过程只有脂溶性物质通过膜的脂质双分子层扩散无极性分子

(02)脂溶性分子

(类固醇)弱极性共价键结合分子

(C02,NO)H20(小,不带电荷)膜对以下物质不通透强极性分子

(如葡萄糖)带电荷无机离子

(如Na+)2023/1/1328水分子虽然是极性分子,但它的分子极小,又不带电荷,故膜对它是高度通透的。另外,水分子还可通过水通道跨膜转运。2023/1/13292023/1/1330扩散速率与下面因素有关浓度梯度大小扩散的驱动力膜透性温度温度越高扩散越快膜表面积微绒毛

(Microvilli)增加表面积2023/1/13312023/1/1332易化扩散(FacilitatedDiffusion)

特点被动需要膜蛋白参与2023/1/1333载体介导转运(Carrier-MediatedTransport)通过蛋白质载体蛋白质载体的特性特异性(Specificity)仅与特异分子相互作用竞争(Competition)具有相似结构的分子竞争载体的结合位点饱和(Saturation)载体的结合位点全部占满2023/1/1334转运最大值(Tm,Transportmaximum):

载体饱和竞争:分子X和Y竞争同一个载体2023/1/1335通过易化扩散最重要的物质是葡萄糖和大部分的氨基酸葡萄糖载体分子是一种内在蛋白2023/1/1336通道介导的扩散间断性开放通道

(门控离子通道)通道类型化学门控通道(chemical-gatedchannel)电压门控通道(Voltage-gatedchannel)机械敏感离子通道(mechanosensitiveionchannel)或机械门控通道(mechanical–gatedchannel)2023/1/13372023/1/1338通道特点高速率打开和关闭很快

(膜电位,化学信号等)具有选择性,但较载体小通道阻断剂(blockingagents),如河豚毒素可阻断Na+通道,四乙胺阻断钾通道神经元细胞膜对K+的通透性是Na+的20倍2023/1/13392023/1/13402023/1/1341主动转运(ActiveTransport)逆着浓度梯度转运分子或离子从低浓度侧到高浓度侧需要ATPNa+、K+、Ca2+、H+、Cl-、I-,不同的糖和大多数的氨基酸2023/1/1342初级主动转运(PrimaryActiveTransport)载体转运直接利用ATP分子或离子结合到载体位结合刺激磷酸化

(分解ATP)构象改变将物质转运到另一侧2023/1/13432023/1/1344Na+-K+ATP酶泵(Na+-K+ATP-asePump)初级主动转运载体蛋白是一种ATP酶,水解ATP成ADP和Pi2023/1/1345维持膜二侧Na+、K+

离子浓度差并建立细胞内负电位2023/1/1346Na+-K+ATP酶泵的基本组成4个亚单位(subunit)亚单位:M.W:100,000亚单位:M.W:55,000功能不清2023/1/1347subunitsubunit2023/1/1348亚单位的特点外侧有2个结合K+的位点有3个Na+结合位点内侧部邻近Na+结合位点有ATP酶活性2023/1/1349转运过程2023/1/13502023/1/1351Na+-K+-ATP酶磷酸化,构型改变,对K+亲和力大,对Na+亲和力小,在胞外结合K+,向细胞外释放Na+脱磷酸化,对Na+亲和力大,对K+亲和力小,在胞内结合Na+,向胞内释放K+每分解一个ATP分子,3个Na+被移出膜外,2个K+移入膜内2023/1/1352质子泵protonpump3typesP-type,V-type,F-type2023/1/1353P-classpumpsP-classionpumpsareagenefamilyexhibitingsequencehomology.Theyinclude:Na+,K+-ATPase,inplasmamembranesofmostanimalcells,isanantiportpump.ItcatalyzesATP-dependenttransportofNa+outofacellinexchangeforK+entering.2023/1/1354(H+,K+)-ATPase,involvedinacidsecretioninthestomach,isanantiportpump.ItcatalyzestransportofH+outofthegastricparietalcell(towardthestomachlumen)inexchangeforK+enteringthecell.2023/1/1355Ca++-ATPases,inendoplasmicreticulum(ER)&plasmamembranescatalyzetransportofCa++awayfromthecytosol,eitherintotheERlumenoroutofthecell.ThereissomeevidencethatH+maybetransportedintheoppositedirection.Ca++-ATPasepumpskeepcytosolicCa++low,allowingCa++toserveasasignal.2023/1/1356Calcium

ionpump钙离子泵2typesForP-type,2Ca2+out/ATPNa+-Ca2+exchanger(钠钙交换器,antiport)2023/1/13572023/1/1358次级主动转运(SecondaryActiveTransport)能量来自存储在膜二侧的某种离子浓度差需要协同转运体(contransporter)同向转运

(Symport,Co-transport)转动物质与离子移动同一个方向反向转运

(Antiport,Countertransport)转动物质与离子移动相反方向2023/1/1359转动葡萄糖2023/1/1360向高浓度侧转动葡萄糖所需的能量来自Na+向低浓度一侧的转运2023/1/13612023/1/1362大量物质转运(BulkTransport)许多分子一起同时转动胞吐作用(Exocytosis)内吞作用(Endocytosis)2023/1/13632023/1/1364细胞膜的跨膜信号传导Transmembranesignaltransduction

通过具有特异感受结构的通道蛋白质完成的跨膜信号转导化学门控通道化学物质控制:递质、激素等主要分布:终板膜、突触后膜及某些嗅、味感受细胞的膜中作用:产生局部电位例:终板膜化学门控通道2023/1/1365电压门控通道主要分布:神经轴突、骨骼肌、心肌细胞的一般细胞膜上作用:产生动作电位例:钠通道2023/1/1366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速度相对较快对外界作用出现反应的位点较局限2023/1/1367由膜的特异受体蛋白质、G-蛋白和膜的效应器酶组成的跨膜信号转导系统第二信使学说第一信使:激素、递质等效应器酶:腺苷酸环化酶、磷酯酶C等第二信使:cAMP、IP3、DAG、cGMP、PG(前列腺素)、钙离子等2023/1/1368腺苷酸环化酶-环磷酸腺苷(Adenylate

Cyclase-cAMP)2023/1/1369磷脂酶C-Ca2+(PLC,Phospholipase-C-Ca2+)2023/1/1370IP3(肌醇1,4,5-三磷酸)DAG(DG)(二酯酰甘油)PI(磷酯酰肌醇)PIP(磷酯酰肌醇磷酸)PIP2(磷酯酰肌醇二磷酸)PLC(磷酯酶C)打开Ca2+通道,胞质[Ca2+]升高活化PKC2023/1/1371肾上腺素+受体

Gs蛋白

激活腺苷酸环化酶

ATPcAMP

一些蛋白质磷酸化

PKA乙酰胆碱+受体

Go蛋白

激活磷脂酶C

三磷酸肌醇磷脂酰肌醇+

二酰甘油

一些蛋白质磷酸化PKC2023/1/1372由酪氨酸激酶受体完成的跨膜信号转导酪氨酸激酶(TyrosineKinase)2023/1/1373神经肌肉的兴奋和兴奋性ExcitationandExcitabilityofnerve&muscle两栖类(蛙、蟾蜍等)的坐骨神经腓肠肌标本研究神经肌肉组织的生理2023/1/1374兴奋的概念相关影响因素组织细胞本身状态刺激(stimulus)兴奋(Excitation)2023/1/1375刺激的类型刺激的要素强度时间刺激的频率2023/1/1376强度的变化率强度变化率对刺激能否引起组织兴奋有明显的影响用下面的实验装置可证明,对同一神经肌肉标本来说,由于强度变化率的不同可影响组织能否兴奋2023/1/1377强度-时间曲线(strength-durationcurve)阈强度(thresholdintensity),简称阈值(threshold)指引起组织兴奋所必需的最小刺激强度阈刺激(thresholdstimulus)阈下刺激(subthresholdstimulus)阈上刺激(supraliminalstimulus)顶强度(maximalintensity)指引起组织最大反应的刺激强度,顶强度的刺激称为最大刺激(maximalstimulus)2023/1/1378基强度(rheobase,b)时值(chronaxie,ch)2b利用时(utilizationtime,ut)阈上区阈下区2023/1/1379基强度(rheobase,b)基强度指不再随刺激时间的增长而进一步减小的最小阈强度刺激电流作用时间足够长时的刺激阈强度2023/1/1380利用时(utilizationtime,ut)用基强度刺激引起组织兴奋所需的最短刺激时间称为利用时2023/1/1381时值(chronaxie,ch)用二倍基强度刺激引起组织兴奋所需的最短刺激时间称为时值2023/1/1382阈下总和(subliminalsummation)如果单次刺激是阈下刺激,但在一定间隔时间内连续给予多次同样的刺激,通过总和同样可引起兴奋2023/1/1383兴奋性的概念兴奋性(Excitability)兴奋性与基强度的关系兴奋性与时值的关系兴奋性与阈强度的关系2023/1/1384ARSPNPSBNP兴奋性变化的四个时期2023/1/1385绝对不应期(absoluterefractoryperiod)阈值无限大,兴奋性近于零神经纤维这个时期约0.3-1ms,心肌200-400ms相对不应期(relativerefractoryperiod)兴奋性较低,刺激强度超过阈值有可能引起兴奋,并逐渐恢复历时约3ms2023/1/1386超常期(supernormalperiod)兴奋性恢复并轻度增高,超过正常水平,阈值低于正常历时约12ms低常期(subnormalperiod)兴奋性低于正常水平,阈值大于正常历时长,如神经纤维可达70ms2023/1/1387绝对不应期的生理意义连续刺激不可能引起AP的融合AP产生的最大频率=1/绝对不应期(理论值),如蛙有髓神经纤维AP持续0.002s(2ms),则理论上第秒能产生和传导冲动1/0.002=500次,但实际上均少于这个数2023/1/1388细胞生物电现象

BioelectricPhenomenaofCell生物电现象的发现和研究自然界电鱼的放电现象1791年意大利解剖医学家及物理学家LuigiGalvani(加尔瓦尼,1737-1798)发现神经的带电现象2023/1/1389Galvani用二种金属(如铜、锌)做的镊子接触神经肌肉,发现肌肉的收缩现象Galvani首先制作的这种镊子现在在生理学实验中是用来检验所制标本机能活性的最常用而简易的刺激器称为铜锌弓,也此亦被称为Galvani镊子2023/1/1390CarloMatteuci(1842年)发现肌肉的生物电现象EmilDuBios-Reymond(1896年)发现了神经的损伤电位,而当刺激神经引起其活动(动作电位)后出现这个损伤电位的暂时消失或减小2023/1/1391刺激B标本的神经,发现A标本的肌肉也会发生收缩,说明在B兴奋时,肌肉产生电变化而刺激了A标本的神经,继而引发A肌肉收缩2023/1/13922023/1/1393

静息电位和动作电位

RestingpotentialandActionpotential相关技术支持1936年J.Z.Yong发现枪乌贼(squid)的无髓神经轴突,直径最大可达到1000m左右细胞内记录微电极,直径0.2-1.0m2023/1/1394静息电位(Restingpotential,RP)静息电位指细胞末受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差,亦称静息膜电位(Restingmembranepotential,RMP)或跨膜静息电位(transmembranerestingpotential)。所有细胞均具有可兴奋性能产生并传导冲动2023/1/13952023/1/1396动作电位(Actionpotential,AP)

动作电位指细胞在静息电位的基础上发生的一次短暂的可传播的电位倒转AP产生的特点“全或无”(allornone)现象,指在一个不稳定的系统内,反应的大小取决于这个系统所储存的能量,而不决定于引发这个反应的刺激的大小AP不重叠,即有绝对不应期传导性,即不衰减传导2023/1/1397RP2023/1/1398膜电位的变化极化polarization

静息电位存在时膜两侧保持的内负外正去极化depolarization

静息电位减小甚至消失的过程反极化contrapolarization

膜内电位由零变为正值的过程超射overshoot

膜内电位由零到反极化顶点的数值复极化repolarization

去极化、反极化后恢复到极化的过程超极化hyperpolarization

静息电位增大的过程2023/1/13992023/1/13100动作电位组成上升支下降支负后电位正后电位锋电位(Ap的标志)后电位2023/1/13101

RP和AP产生的机理-离子学说(Ionictheory)RP的形成在正常的胞内pH条件下,胞内蛋白质和磷酸盐呈负电性这些阴性“离子”能吸引阳离子,这些阳离子能通过膜通道扩散基本情况2023/1/13102膜对K+的通透性高于Na+/K+泵分解一ATP能将3Na+运出2K+运进

膜二侧存在离子浓度梯度[K+]i>[K+]o20-40;[Na+]o>[Na+]i7-10所有这些使膜二侧带电性不同2023/1/131032023/1/131042023/1/13105平衡电位(EquilibriumPotentials)假设仅一种离子(如K+)可通过膜扩散产生的理论电位值电位差(Potentialdifference)在膜二侧电荷的大小差异,也就是膜二侧电位高低电位差抵消推动扩散的浓度梯度,使某种离子的跨膜净移动为零2023/1/13106假如K+是仅有的一种扩散离子,按照膜内比膜外高20-40倍计数,电位差Ex为-75—-93mv,即K+平衡电位(K+EquilibriumPotentials)

可达到–90mV南斯特平衡(NernstEquation)2023/1/131072023/1/13108静息膜电位(RMP,RestingMembranePotential)RMP比Ek小,因为其它离子尤其是Na+同时能进入细胞内低速率的Na+内流和K+外流同时进行膜电位

(Vm,MembranePotential)

2023/1/13109RestingMembranePotential(RP)-65mV.2023/1/13110AP的形成刺激引起去极化(depolarization)到阈电位(TP,thresholdPotential)电压门控Na+打开(VG,Voltagegated)内向的电化学梯度(electrochemicalgradients)正反馈过程2023/1/13111电压门控K+通道打开外向的电化学梯度

负反馈过程膜电位的变化就产生动作电位2023/1/13112Hodgkincycle当细胞膜受到刺激后开始去极化(Depolarization),引起Na+通道开放,钠电导增加,Na+流入膜内,使膜内正电荷增加(去极化),这一过程又能促进膜Na+通道开放,进一步加速膜去极化过程,如此循环使Na+流入膜内的速度增加,完成膜去极化。这是一种去极化,Na+通道开放增加(钠电导增加),Na+内流,促进去极化的正反馈过程,也称Hodgkincycle2023/1/131132023/1/13114Na+扩散增加产生AP稍后K+扩散增加2023/1/13115AP完成,Na+/K+泵排出Na+泵入动作电位具有“全或无”(Allornone)现象当刺激达到阈电位时就产生最大的电位变化强度编码(CodingforIntensity)通过增加的频率编码刺激强度2023/1/13116AP形成的相关事件阈电位(TP,ThresholdPotential)能使膜上Na+通道突然开放的临界膜电位值称为阈值膜电位,简称阈电位阈电位的特性是引起膜上Na+通道的激活对膜去极化的正反馈外加刺激使膜发生去极化,当静息电位值减少到某个临界值(阈电位)时,膜才会突然出现锋电位上升支(Hodgkincycle),它已不依赖于原来刺激的强度2023/1/13117电压门控Na+和K+通道膜片箝(patchclamp)方法的建立为这些通道研究提供了技术上的支撑Na+通道是膜中的内在蛋白,中央为亲水性孔道,有m门和h门2023/1/13118离子通道的活动静息状态restingstate:m关h开激活状态activestate:全开失活状态inactivestate:m开h关复活Recovery:离子通道从失活到静息状态的过程未激活状态Deactivestate:m关2023/1/13119兴奋性与Na+通道活性状态的关系绝对不应期与Na+通道的性状:Na+通道失活相对不应期与Na+通道的性状:部分复活超常期的机制:Na+通道备用,膜电位与阈电位较近低常期的机制:Na+通道备用,膜电位与阈电位较远静息期与Na+通道的性状:备用(关闭)2023/1/13120Na+通道有电压感受器,能被去极化所激活(开放)Na+通道对离子有高度的选择通透性,但并不是只对Na+具通透性河豚毒素(tetrodotoxin,TTX)可选择性地阻断Na+通道,一个TTX分子可阻断一个Na+通道2023/1/131212023/1/131222023/1/13123K+通道在去极化时也被激活,其活性缓慢增加,所以是一种延迟激活,并且随复极化而失活,这个过程是负反馈。这种K+通道不同于膜上形成静息电位的K+通道2023/1/13124K+通道可被四乙胺(tetraethylammonium,TEA)阻断普鲁卡因是Na+、K+通道二类通道的共同阻断剂2023/1/13125阈电位2023/1/131262023/1/13127局部反应(兴奋)

(Localresponse)细胞受阈下刺激时,少量通道开放,少量Na+内流造成去极化和电刺激本身形成的去极化型电紧张电位叠加起来,在受刺激的局部膜上出现轻度的达不到阈电位水平的去极化局部兴奋的特征电紧张性扩布(electrotonicpropagation)无“全或无”现象可以叠加或总和,时间性总和、空间性总和2023/1/131282023/1/13129-70vm局部兴奋动作电位的锋电位2023/1/13130局部反应与AP的区别

局部反应动作电位阈下刺激引起阈(上)刺激引起钠通道少量开放钠通道大量开放反应等级性“全或无”有总和效应无衰减性传播非衰减性传播2023/1/13131

神经干的复合动作电位(compoundactionpotential)实验装置示波器隔离器刺激器神经屏蔽合

2023/1/13132实验中所测得的双相动作电位常见形态不对称:第一相历时短,强度大第二相历时长,强度小结果2023/1/13133成因分析2023/1/131342023/1/13135神经干复合动作电位的多锋现象神经干有很多种不同的神经纤维不同的神经纤维数量、传导兴奋的速度均不同。2023/1/13136传导的一般性质电缆特性神经元通过胞浆可传递电荷高内向电阻定义为轴突的长度常数,为稳态电位下降63%振幅的距离Vx=0.37V0动作电位的传导Conduction

ofAP(localcircuittheory)2023/1/13137一个动作电位不可能传遍整个轴突每个动作电位作为一个刺激,刺激其相邻的下一个区域产生一个新的动作电位(通过电压门控通道)2023/1/13138无髓鞘轴突的传导兴奋和未兴奋区域膜内、膜外均存在电位差,局部电流内流的Na+引起相邻膜去极化,传导动作电位传导速度慢2023/1/13139有髓鞘轴突(MyelinatedAxon)的传导髓鞘(Myelin)能阻断Na+和K+通过细胞膜仅郎飞氏节(NodesofRanvier)部位有Na+和K+电压门控通道,这儿能发生去极化产生AP

踊跃式传导(Saltatoryconduction,leaps)传导速度快2023/1/131402023/1/131412023/1/13142神经传导的一般特征生理完整性包括结构和功能的完整性绝缘性神经干中有许多纤维,有传入、传出,互相不干扰双向性和单向性刺激纤维可双向传导,在体内单向传导相对不易皮劳性与突触比较很不易皮劳非衰减性2023/1/13143神经肌肉接点(neuromuscularjunction)的结构接点是神经肌肉发生接触的部位,能将神经纤维的冲动传递到肌纤维上的特殊结构主要结构包括终板(或突触)前膜、终(板)膜(突触后膜)及突触间隙三个部分组成兴奋的传递transmissionofexcitation

2023/1/131442023/1/13145突触小泡开口于突触间隙的突触小泡神经末梢2023/1/131462023/1/13147PresynapticmembranePostsynapticMembraneAxonalterminalofamotorneuronSynapticcleft(100-500Å)Synapticvesicles(containingacetycholine)AcetylcholineReceptors2023/1/13148PresynapticmembranePostsynapticMembrane(100-500Å)AcetylcholineReceptors2023/1/13149接点的传递过程AP传导到末梢,末梢去极化引起末梢膜上Ca2+通道开放Ca2+进入末梢,降低轴浆的粘度,消除前膜内的负电性,突触小泡向前膜移动并与前膜融合,突触小泡释放Ach到间隙(兴奋-分泌耦联excitation-secretioncoupling)

Ach在间隙扩散2023/1/13150Ach与终板膜上受体通道结合,通道开放,Na+、K+的通透性增加,正离子循电化学梯度流经通道,产生突触后电流,终板膜静息电位减小,即去极化,产生EPP(Endplatepotential,终板电位)EPP超过阈电位,引发肌膜AP间隙内有胆碱酯酶(AchE)能很快分解Ach,使其失活,解除对受体通道的结合,保证一次冲动使肌肉收缩一次(1:1),同时也为下一次冲动的传递作好准备2023/1/13151传递过程相关因素探讨兴奋-分泌耦联(excitation-secretioncoupling)神经末梢的兴奋从动作电位,经过一定的机制转换为物质分泌的过程Ca2+:胞外低Ca2+浓度可阻碍Ach释放,Mg2+对Ca2+有拮抗作用可减少Ach释放2023/1/13152量子释放(quantumrelease):突触小泡释放Ach是以囊泡为单位(称一个量子)释放,每冲动约释放有200-300个。在神经纤维无冲动传到末梢时,突触小泡自发地随机释放Ach2023/1/13153受体通道分子Ach的受体和通道是膜上的同一蛋白质分子(属N2),由四个亚单位(、、、)构成的五聚体。每个分子上有二个Ach受体位点,位于上竞争性阻滞:箭毒、三碘季胺酚、-银环蛇毒素具争夺受体的作用,为阻断剂,可阻滞接头传递2023/1/131542023/1/13155这种通道是一种化学门控通道,当结合了Ach后即能使通道打开,打开后对Na+、K+具有相同的通透性,但膜电位的不同使对Na+、K+有不同的流量,在静息电位水平(Vm=Vk)Na+内流大于K+外流膜去极化,去极化后,当Vm=VNa时,K+外流大于Na+内流,在某一中间水平时(约-15mv)膜净电流=0,这时的膜电位称为逆转电位(reversalpotential)2023/1/13156Ligand-OperatedAChChannels2023/1/131572023/1/13158终板电位(Endplatepotential,EPP)在冲动的作用下,突触小泡释放Ach后在终板膜上的电位降低,这种电位仅限于终板膜区,而随传播距离而很快衰减,不具“AllorNone”现象在神经纤维无冲动传到末梢时,突触小泡自发地随机释放Ach,引起终板膜电位改变,这种电位称小终板电位(miniatureendplatepotential,MEPP),但不能引发肌膜AP2023/1/131592023/1/131602023/1/13161乙酰胆碱酯酶(Acetylcholinesterase,AchE)Ach在传递冲动后应及时清除才能保证正常不断传递,间隙内有胆碱酯酶(AchE)能在2ms内将其水解掉毒扁豆碱可增强兴奋传递,因为其可阻止Ach被水解(是AchE的抑制剂)2023/1/13162AChE:失活Ach,防止持续刺激2023/1/13163依色林、新斯的明等使胆碱酯酶不能分解Ach,有机磷农药如敌百虫、乐果、敌敌畏对该酶有抑制作用,从而引起中毒症状,造成肌肉挛缩。解毒药物有解磷定等,可恢复胆碱酯酶活性。尼古丁(nicotine)也有增加兴奋作用滕西隆能专一保护Ach不被胆碱酯酶水解2023/1/13164传递的特点单向性传递时间延搁0.5-1.0ms易感性易受化学物质或其它因素的影响易疲劳性2023/1/13165骨骼肌细胞的兴奋和收缩Excitationandcontraction

ofskeletalmuscleCells(SMC)骨膜肌腱筋膜肌外膜肌束膜肌束肌内膜一块肌肉肌束肌纤维(细胞)肌原纤维(粗、细)肌丝

(肌外膜)(肌束膜)(肌内膜)(肌膜-肌细胞膜)2023/1/13166(条纹)(肌纤维膜)(肌浆)(肌丝)2023/1/13167肌原纤维(myofibril)与肌小节(sarcomere)肌细胞即肌纤维内有大量的肌原纤维肌纤维和肌原纤维上均可见明带和暗带(light

and

Darkband)

肌纤维的亚显微结构2023/1/13168肌原纤维由肌丝(myofilament)构成,肌丝分粗肌丝(thickfilament)和细肌丝(thinfilament),粗肌丝由肌球蛋白(myosin)、细肌丝由肌动蛋白(actin)等构成。肌丝规则排列可见I带、A带、H区、Z线等结构肌原纤维上相邻二条Z线间的一段肌原纤维为一个肌小节(sarcomere),肌小节是肌细胞的基本功能单位2023/1/131692023/1/131702023/1/13171ZlineZline肌(小)节2023/1/13172

头具有ATP酶活性,能与肌动蛋白结合Amyosinmoleculeiselongatedwithanenlargedheadattheend.2023/1/13173许多肌球蛋白分子构成粗肌丝,头暴露在外2023/1/13174细丝由三类蛋白构成:肌动蛋白(actin)、原肌球蛋白(tropomyosin)和肌钙蛋白(troponin)7个肌动蛋白单体分子(Gactin)的长度相当于一个原肌球蛋白分子的长度,每条原肌球蛋白分子上结合一组肌钙蛋白肌钙蛋白由三个亚单位组成,TnT—结合在原肌球蛋白上;TnC—结合Ca2+;TnI—是抑制肌动蛋白和肌球蛋白相互作用的亚单位2023/1/131752023/1/131762023/1/131772023/1/131782023/1/13179肌管系统(内膜系统internalmembranesystem)指包绕在每一条肌原纤维周围的膜性束管状结构。由来源和功能都不同的两组独立的系统所组成横管系统(transversetubule,T管):由肌细胞的表面膜向内凹入形成的纵管系统(longitudinaltubule,L管):包绕在肌原纤维周围的肌管系统,是肌质网(sarcoplasmicreticulum)肌管系统(Sarcotubularsystem)2023/1/13180(Ltubule)终(末)池三联管2023/1/13181Triad三联管(体)2023/1/131822023/1/13183TLAP沿膜和T管传导终末池释放和储存

Ca2+2023/1/13184

肌肉收缩的机理

MechanismsofContraction肌丝滑行(SlidingFilamentTheory)Huxley于1954年提出,在肌肉收缩时,肌小节的缩短是细肌丝在粗肌丝之间向粗肌丝中心主动滑行的结果,而粗、细肌细的长度不变2023/1/13185肌丝滑行的过程细肌丝肌动蛋白上有肌球蛋白头的结合位点

在肌肉舒张期,结合位点被原肌球蛋白覆盖,原肌球蛋白上有肌钙蛋白分子Ca++结合到肌钙蛋白上肌钙蛋白-原肌球蛋白复合物移动肌动蛋白上活化的结合位点暴露Ca++结合到肌钙蛋白(Ca++bindstotroponin)2023/1/13186横桥是肌球蛋白头与肌动蛋白位点结合形成的肌球蛋白头有一个ATP结合位点肌动蛋白头具ATP酶功能横桥的摆动作功产生肌丝滑行横桥(crossbridges)的摆动2023/1/13187Ca2+BindingSiteTropomyosinTroponincomplexActinCa2+Myosin2023/1/131882023/1/131892023/1/13190第一步,肌球蛋白头结合到肌动蛋白纤维形成横桥肌球蛋白分解ATP为ADP和PiADP和Pi保持结合在肌球蛋白直至

头与肌蛋白结合Pi释放,摆动作功2023/1/13191第二步,肌

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论