Разделы презентаций


Устройство клеточной мембраны возбудимой клетки

Содержание

Возбудимые ткани – нервная ткань

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Устройство клеточной мембраны возбудимой клетки
Потенциал покоя
Потенциал действия
Лекция 2.
Общая

физиология
возбудимых тканей

Устройство клеточной мембраны возбудимой клеткиПотенциал покояПотенциал действияЛекция 2.   Общая физиология     возбудимых

Слайд 2Возбудимые ткани – нервная ткань

Возбудимые ткани – нервная ткань

Слайд 3Возбудимые ткани – мышечная ткань
Продольные срезы
поперечно-полосатой, гладкой и сердечной мышцы

Возбудимые ткани – мышечная тканьПродольные срезыпоперечно-полосатой, гладкой и сердечной мышцы

Слайд 4Возбудимые ткани – железистая ткань
Препарат – гипофиз человека. Окраска смесью Маллори

по Генденгайну.
1 – группа клеток железистого эпителия
2 – прослойки

рыхлой соединительной ткани
3 – синусоидные капилляры

Возбудимые ткани – железистая тканьПрепарат – гипофиз человека. Окраска смесью Маллори по Генденгайну. 1 – группа клеток

Слайд 5Раздражители
По природе

•  физические (звук, свет,

температура, вибрация, осмотическое давление), особое значение для биологических систем имеют

электрические раздражители; •  химические (ионы, гормоны, нейромедиаторы, пептиды, ксенобиотики); •  информационные (голосовые команды, условные знаки, условные стимулы).

По биологическому значению
•  адекватные – раздражители, для восприятия которых биологическая система имеет специальные приспособления; •  неадекватные – раздражители, не соответствующие природной специализации рецепторных клеток, на которые они действуют.
РаздражителиПо природе     •  физические (звук, свет, температура, вибрация, осмотическое давление), особое значение для

Слайд 6Схема строения клеточной мембраны

снаружи

внутри
Поверхностный белок

олигосахариды
Интегральный белок
гликопротеины
фосфолипиды
Билипидный слой

Схема строения клеточной мембраныснаруживнутриПоверхностный белоколигосахаридыИнтегральный белокгликопротеиныфосфолипидыБилипидный слой

Слайд 7Функции мембраны
Якорь для цитоскелета
Граница
Контакт с другими клетками
Ферментные реакции
Рецепция сигналов и

их передача
Контроль транспорта метаболитов

Функции мембраныЯкорь для цитоскелетаГраницаКонтакт с другими клеткамиФерментные реакцииРецепция сигналов и их передачаКонтроль транспорта метаболитов

Слайд 8Принципиальная модель молекулярной организации ионного канала
Ионный канал
субъединица
Трансмембранные сегменты

Принципиальная модель молекулярной организации ионного каналаИонный каналсубъединицаТрансмембранные сегменты

Слайд 9Ионные каналы
неселективные
селективные
пропускают все типы ионов, но проницаемость для ионов K+

значительно выше, чем для других

всегда находятся в открытом состоянии.


•  пропускают только один вид ионов; для каждого вида ионов существует свой вид каналов

•  могут находиться в одном из 3 состояний: закрытом, активированном, инактивированном.

Ионные каналынеселективныеселективныепропускают все типы ионов, но проницаемость для ионов K+ значительно выше, чем для других всегда находятся

Слайд 10Селективные ионные каналы
сигнал к открытию – деполяризация клеточной мембраны
до определенного

уровня - критического уровня деполяризации (КУД)
Потенциалуправляемые

Рецепторуправляемые

лигандуправляемые
механоуправляемые
сигнал к открытию – взаимодействие

лиганда с белком-рецептором канала
или
растяжение цитоскелета
Селективные ионные каналысигнал к открытию – деполяризация клеточной мембраныдо определенного уровня - критического уровня деполяризации (КУД)ПотенциалуправляемыеРецепторуправляемыелигандуправляемыемеханоуправляемыесигнал к

Слайд 11Селективные ионные каналы
потенциалуправляемые

Селективные ионные каналыпотенциалуправляемые

Слайд 12Селективные ионные каналы лигандуправляемые
Внеклеточная
жидкость
6 нм
2 нм
3 нм
цитозоль
ворота
2 нм
М2 -спираль
Мембрана клетки
Центр связывания

трансмиттера
пора
2 нм

Селективные ионные каналы лигандуправляемыеВнеклеточнаяжидкость6 нм2 нм3 нмцитозольворота2 нмМ2 -спиральМембрана клеткиЦентр связывания трансмиттерапора2 нм

Слайд 13Селективные ионные каналы механоуправляемые
растяжение
цитоскелет
Na+

К+
растяжение

Селективные ионные каналы механоуправляемыерастяжениецитоскелетNa+К+растяжение

Слайд 14Транспорт ионов через мембрану
Пассивный
Активный
Простая диффузия
(без участия переносчиков)

Облегченная диффузия
(при участии белков-переносчиков)

Пассивный

симпорт
(перенос 2-х ионов по градиенту концентрации в одном направлении)
Пассивный антипорт
(перенос

ионов по градиенту концентрации в противоположных направлениях)


out

in

O2, NH3, H2O,CO2,
мочевина, спирт

HPO42- и H+

HCO3- и Cl-

глюкоза

Транспорт ионов через  мембрануПассивныйАктивныйПростая диффузия(без участия переносчиков)Облегченная диффузия(при участии белков-переносчиков)Пассивный симпорт(перенос 2-х ионов по градиенту концентрации

Слайд 15Транспорт ионов через мембрану
Пассивный
Активный
Первично-активный (Са2+ -АТФаза)
Са2+
Mg2+
out
in
out
in
Вторично-активный симпорт
Na+
глюкоза
Вторично-активный антипорт
Na+

Са2+

Транспорт ионов через мембрануПассивныйАктивныйПервично-активный (Са2+ -АТФаза)Са2+Mg2+outinoutinВторично-активный симпортNa+глюкозаВторично-активный антипортNa+Са2+

Слайд 16
Механизм работы Na+/K+ насоса
β
β
α
α


















Механизм работы Na+/K+ насосаββαα

Слайд 17В результате работы ионных насосов создаются и поддерживаются трансмембранные ионные

градиенты…

В результате работы ионных насосов создаются и поддерживаются трансмембранные ионные градиенты…

Слайд 18



внутри
снаружи
Ан-
Ан-
Ан-
Ан-
Ан-
Ан-
Ан-





+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ан-
Ан-
Ан-


[К+]
[Na+]
[К+]
[Na+]
К+ потенциалзавис.
каналы
Na+потенциалзавис.
каналы
Каналы утечки
Na-K насос

внутриснаружиАн-Ан-Ан-Ан-Ан-Ан-Ан-++++++++++++++++++++++++++Ан-Ан-Ан-[К+][Na+][К+][Na+]К+ потенциалзавис.каналыNa+потенциалзавис.каналыКаналы утечкиNa-K насос

Слайд 19Мембранный потенциал клетки в состоянии покоя
Схема регистрации мембранного потенциала

мембранный потенциал клетки

в состоянии покоя и его возможные изменения

Мембранный потенциал клетки в состоянии покояСхема регистрации мембранного потенциаламембранный потенциал клетки в состоянии покоя и его возможные

Слайд 20Механизм развития потенциала действия

Механизм развития потенциала действия

Слайд 21Действие постоянного тока на возбудимые ткани (законы возбуждения)
Закон «все или ничего»

Полярный

закон раздражения (закон Пфлюгера)

Катодическая депрессия Вериго
Анодно-размыкательный эффект

Закон крутизны раздражения (аккомодация)

Закон

силы-длительности

Повторные разряды (лабильность)

Действие постоянного тока на возбудимые ткани (законы возбуждения)Закон «все или ничего»Полярный закон раздражения (закон Пфлюгера)Катодическая депрессия ВеригоАнодно-размыкательный

Слайд 22Действие постоянного тока на возбудимые ткани: закон «все или ничего»
А –

изменение мембранного потенциала


- - - - - - - -

- - - - - - - -

Б – сила стимулирующего тока




Потенциал действия

Локальный ответ

Электротон

Действие постоянного тока на возбудимые ткани: закон «все или ничего»А – изменение мембранного потенциала- - - -

Слайд 23Действие постоянного тока на возбудимые ткани: полярный закон раздражения
Деполяризация, повышение возбудимости

и ПД возникают при действии на клетку
выходящего тока

Действие постоянного тока на возбудимые ткани: полярный закон раздраженияДеполяризация, повышение возбудимости и ПД возникают при действии на

Слайд 24Действие постоянного тока на возбудимые ткани: изменение возбудимости при возбуждении
А- изменение

МП под катодом при кратковременном пропускании тока; Б – изменение

МП и КУД под катодом при длительном пропускании подпорогового тока (катодическая депрессия); В – возникновение ПД при пороговом значении тока; Г – изменение МП под анодом при кратковременном пропускании тока; Д – изменение МП и КУД при длительном действии сильного анодного тока (анодно-размыкательный эффект). По оси ординат – величина МП ( Екр- критический потенциал (КУД), в мВ) и величина стимула в относительных единицах (от величины порога). Стрелками показана величина порога возбудимости.

А

Д

Г

В

Б

Действие постоянного тока на возбудимые ткани: изменение возбудимости при возбужденииА- изменение МП под катодом при кратковременном пропускании

Слайд 25Действие постоянного тока на возбудимые ткани: закон крутизны раздражения
Изменение мембранного

потенциала и критического уровня деполяризации при медленном ( А )

и быстром ( Б ) нарастании силы раздражающего тока.
Действие постоянного тока на возбудимые ткани:  закон крутизны раздраженияИзменение мембранного потенциала и критического уровня деполяризации при

Слайд 26Действие постоянного тока на возбудимые ткани: закон силы-длительности

Действие постоянного тока на возбудимые ткани: закон силы-длительности

Слайд 27
Благодарю за внимание

Благодарю за внимание

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика