Receptor potenciál. Receptorové potenciálny Pacinian krvinky
Všetky zmyslových receptorov Majú jedno spoločné. Bez ohľadu na typ stimulu, ktorý excituje receptoru priamym dôsledkom stimulu je zmena membránového potenciálu receptora. Tento potenciál zmena sa nazýva potenciál receptoru.
Mechanizmy potenciálu receptora. Vývoj rôznych receptorov receptora potenciál môže byť spôsobené jedným z niekoľkých spôsobov: (1) mechanické deformácie receptoru, čo vedie k pretiahnutie jeho membrány a iónov kanalov- otvor (2) pomocou chemických činidiel na membráne, čo má tiež otvorenú iónovej kanaly- (3) zmena teploty v membráne receptora, ktorý mení svoj pronitsaemost- (4) vplyv elektromagnetického žiarenia, ako je svetlo pôsobenie na sietnici oka receptorov priamo alebo nepriamo meniť vlastnosti receptor iónových kanálov membrána.
Bude ukázané, že títo štyria Princíp činnosti receptorov všeobecne zahŕňajú všetky známe typy zmyslových receptorov. Vo všetkých prípadoch je základnou príčinou zmeny je zmena membránového potenciálu priepustnosti receptor membrány pre ióny, ktoré sú viac či menej ľahko difundovať membránou v dôsledku toho mení transmembránový potenciál.
Maximálna amplitúda potenciálu receptora. Pre väčšinu zmyslových receptorov maximálna amplitúda potenciálu receptoru je asi 100 mV, ale na tejto úrovni RECEP-pätného ložiska potenciálu dosahuje iba intenzity na extrémnu senzorické stimulu.
Je známe, že rovnaké množstvo membránový potenciál sa zaznamená, keď je akčný potenciál vývoja a zodpovedá stavu maximálnej priepustnosti membrány pre ióny Na +.
Vzťah potenciálny receptor a akčné potenciály. Ako je znázornené na obrázku, keď je amplitúda potenciálu receptora stúpne nad prahovú vybudenie nervových vlákien, spojených s receptorom v akcii vlákien nastať potenciály. Čím vyššia je re-akceptor potenciál prahovú úroveň, tým vyššia frekvencia akčných potenciálov.

Receptorové potenciálny Pacinian krvinky
Tu by sme si mali pripomenúť anatomické Pacini krvinky štruktúru je znázornené na obrázku. Môže byť zrejmé, že telo má centrálne nervové vlákna prechádzajúce skrz jeho jadre. Vlákno je obklopený kapsule pozostávajúce z viacerých sústredných vrstiev tak, aby tlak v každom bode na vonkajšej strane lýtkových úsekov alebo iným spôsobom deformuje strednej vlákno.
obrázok ukazuje centrálne vlákno Pacini krvinky Po odstránení všetkých vrstiev kapsule, ale jeden. Koncová časť centrálneho vlákna je umiestnený vo vnútri kapsule potiahnuté myelínu, avšak bezprostredne pred výstupom z kapsule bude myelinizovaných vlákien (myelínové pošvy zobrazená modro), takže je súčasťou periférneho senzorického nervu.
Obrázok tiež ukazuje mechanizmus vývoja Potenciál receptora v Pacinian telieskami. Dávajte pozor na malej ploche koncovej časti vlákna, tlaku na deformované telo. V reakcii na deformáciu membránových iónových kanálov otvorených, cez ktorý pozitívne nabité ióny Na + rozptýlené vnútri vlákna. Toto vlákno membránový potenciál sa posunie do stavu pozitívnej strane, ktorá je potenciálny receptor.
Jeho vývoj, podľa poradia, spôsobí Vzhľad kruhový prúd miestnej, rozmnožovacie pozdĺž nervového vlákna (na obr prúdu je vyznačený šípkami). Keď tento lokálne prúd depolarizuje membránových vlákien v oblasti prvého uzla Ranvier, ktorý sa nachádza vo vnútri kapsule Pacinian krvinkami, typické akčné potenciály sú generované, ktoré sú vedené pozdĺž nervových vlákien do centrálneho nervového systému.
Vzťah intenzita stimulu a potenciálny receptor. Obrázok ukazuje zmenu v receptoru potenciálny amplitúdy je pozorované v experimente s postupným posilňovanie mechanického tlaku (zvýšenie pevnosti stimul) v oblasti jadra Pacini krviniek. Môže byť zrejmé, že prvá amplitúda zvýši sa rýchlo, ale postupne ako silu receptor rastového stimulačného potenciál rastu spomaľuje.
Na druhej strane, čo predstavuje nárast takmer proporcionálne receptor potenciálny amplitúda zvyšuje frekvenciu akčných potenciálov vysielaných z zmyslových receptorov. Porovnaním tohto vzoru sa údajov uvedených na obrázku, môže byť zrejmé, že pri veľmi intenzívnej stimulácie účinku receptora potenciály frekvencie zisk sa postupne znižuje. Jedná sa o veľmi dôležitý princíp, použiteľné pre takmer všetky zmyslové receptory.
umožňuje citlivý receptor veľmi slabá zmyslové podráždenie a stále nedosiahne maximálnu aktivitu, ak zmyslové dráždenie nestane prehnané. Vzhľadom k tejto vlastnosti rozsahu odozvy receptorov je obrovský: od veľmi miernej až veľmi intenzívne aktivity.
Stimulácia čuchových buniek. Prispôsobenie čuchových buniek
Mechanizmus stimulácie chuťové poháriky. Nervové dráhy citlivosti chuti
Receptory pre hormóny spojené s G-proteínom. Enzým-konjugovaná receptory hormónov
Receptory hormónov. Počet a citlivosť receptorov hormónov
Kľudový membránový potenciál. Kľudový potenciál nervových buniek
Membránový potenciál. Difúzna potenciály buniek
Vznik a šírenie akčného potenciálu v bunke
Stimulácia buniek. Vznik akčného potenciálu v bunke
Draselný kanál. Aktivácia a ovládanie draselný kanál
Akčný potenciál srdcového svalu. Rýchlosť pulzu v srdcovom svale
Multiunitarnyh depolarizácie hladkého svalstva. Vplyv lokálnych faktorov tkaniva a hormónov na…
Vlastné budenie sínusovom uzla buniek. Internodálnu zväzky srdca
Excitácia neurónu. Koncentrácia iónov na oboch stranách neurónu
Excitačný postsynaptické potenciál. Prah excitácia neurónu
Inhibičný postsynaptické potenciál. presynaptické inhibícia
Adaptačné receptory. receptory mechanizmy adaptácie
Excitačný synapsie a inhibičný receptory. synoptické mediátorov
Prenos hmatové signály v nervových vlákien. vnímanie vibrácií
Mechanizmus účinku gonadotropínu receptorov. vyčerpania receptory
Gonadotropín receptory. Štruktúra a funkcie
Mutácie gonadotropín receptory. Abnormality LH a FSH receptora