Obnova koncentrácia sodíka a draslíka a bunky po akčného potenciálu
Video: Fitokaltsemin s Hibiscus
správanie každý akčný potenciál pozdĺž nervových vlákien mierne znižuje koncentrácie rozdiel sodných a draselných iónov vnútri a mimo membrány, pretože ióny sodíka difundovať dovnútra v priebehu depolarizácie, iónov draslíka a - smerom von pri komôr. Pre jedného akčného potenciálu, tieto zmeny sú tak malé, že nemôžu byť merané. V skutočnosti, z 100 tis. Až 50 miliónov pulzov môže preniesť na hlavnú nervového vlákna, než rozdiel koncentrácia dosiahla úroveň, pri ktorej akčný potenciál podnik prestane.
Video: Obnova gradientov koncentrácie v bunkách srdca
Napriek tomu, v priebehu času, je potrebné obnoviť rozdiel koncentrácie pre sodných a draselných iónov na oboch stranách membrány. To umožňuje Na + / K + -pump rovnako, ako je uvedené v predchádzajúcej kapitole pre primárnu výskytu pokojovej potenciálu. To znamená, že ióny sodíka zahrnuté v klietke počas akčného potenciálu, a draselné ióny sú uvoľnené smerom von, musia byť vrátené Na + / K + čerpadlo v pôvodnej polohe.
Pokiaľ ide o prevádzku čerpadla vyžaduje energiu, "nabíjanie"Nervových vlákien je aktívny metabolický proces, ktorý využíva energiu energetického systému buniek dodané jedna syntetizujúcu adenosintrifosfát. Ako sa frekvencia zvyšuje nervových vlákien impulz vytvára nadmerné teplo, ktoré je mierou toku energie pre dobíjanie.

Zvláštne vlastnosti Na + / K + -Hacoca prudký nárast v úrovni jeho aktivity s výskytom prebytku iónov sodíka vo vláknach. V skutočnosti, sa aktivita zvyšuje čerpadiel v pomere k približne tretím zmeny energie v intracelulárnej koncentrácie sodíkových iónov. To znamená, že ak sa koncentrácia vnútorné sodíkových iónov 10 až 20 mmol / L aktivity čerpadlo sa nielen zdvojnásobí a zvýši asi o 8 krát. Preto je ľahké pochopiť, ako proces "nabitie" z nervového vlákna môžu byť rýchlo aktivovaná, keď je rozdiel koncentrácií sodných a draselných iónov začne "ochudobnený".
Niekedy nadšený membrána nie bezprostredne po repolyarizuetsya depolyarizatsii- namiesto kapacity zostáva blízko vrcholu akčného potenciálu na úrovni plošiny pre mnoho milisekúnd, a až potom začne komôr. Je jasne vidieť, že doba plošina výrazne zvyšuje komôr. Tento typ akčného potenciálu je charakteristický pre srdcové svalových vlákien, ak dĺžka plošiny dosahuje 0,2-0,3 sekúnd a dôjde zároveň znižuje srdcový sval pokračuje tak dlho.
Dôvodom je kombinácia plošine niekoľko faktorov. Po prvé, svalu srdca v priebehu depolarizácie zahŕňajú dva typy kanálov: (1) bežné elektricky riadených sodíkových kanálov, nazývané rýchle kanály (2) elektricky Ca / Na + kanály, ktoré sa otvárajú pomaly, a preto sa nazývajú pomalé kanály. Otvorenie kanálov poskytuje rýchly stúpajúca časť akčného potenciálu, pomalá, dlho zostanú otvorené Ca / Na voľbu -channels, ktorými sú vlákna uzatvárať predovšetkým vápenatých iónov zodpovedných za akčného potenciálu plošine.
Druhým možným faktorom čiastočne zodpovedné za plošiny: Elektricky ovládané draslíkové kanály otvoriť pomalšie, než je obvyklé, často takmer bez otvoru na konci plošiny. To zdržuje návrat membránového potenciálu na svoje bežné zápornú hodnotu -80-90 mV.
Nernst potenciál. Diffusion osmóza voda
Výpočtu difúzny potenciál. Meranie potenciálu bunkovej membrány
Kľudový membránový potenciál. Kľudový potenciál nervových buniek
Membránový potenciál. Difúzna potenciály buniek
Aktívny transport látok cez membránu. čerpadlo sodno-draselný
Vznik a šírenie akčného potenciálu v bunke
Akčný potenciál a jeho distribúcie v nervových bunkách
Sekvencia akčného potenciálu. Úloha aniónov a vápenatých iónov vo vývoji akčného potenciálu
Stimulácia buniek. Vznik akčného potenciálu v bunke
Samobudené. Mechanizmy samobudené buniek
Draselný kanál. Aktivácia a ovládanie draselný kanál
Refraktérnej fázy a zvýšenie prahu dráždivosti. Vyhodnotenie akčného potenciálu
Akčný potenciál srdcového svalu. Rýchlosť pulzu v srdcovom svale
Komunikácia medzi excitácie a kontrakcie srdca. Úloha iónov vápnika v kontrakcie srdca
Membránové potenciály hladkého svalu. Akčné potenciály v jednotkovej hladkého svalstva
Srdcového prevodného systému. sínusového uzla
Vlastné budenie sínusovom uzla buniek. Internodálnu zväzky srdca
Vplyv blúdivého nervu na srdci. Sympatická regulácia srdca
Excitácia neurónu. Koncentrácia iónov na oboch stranách neurónu
Excitačný postsynaptické potenciál. Prah excitácia neurónu
Inhibičný postsynaptické potenciál. presynaptické inhibícia