Разделы презентаций


Возбудимые ткани. Биоэлектрические явления в возбудимых тканях и методы их

Содержание

Вопрос 1История изучения биоэлектрических явлений (опыты Л.Гальвани)

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Возбудимые ткани. Биоэлектрические явления в возбудимых тканях и методы их

исследования
Лекция № 3 (первая часть)

9.09.08

Возбудимые ткани. Биоэлектрические явления в возбудимых тканях и методы их исследования Лекция № 3 (первая часть)9.09.08

Слайд 2Вопрос 1
История изучения биоэлектрических явлений (опыты Л.Гальвани)

Вопрос 1История изучения биоэлектрических явлений (опыты Л.Гальвани)

Слайд 3История изучения биоэлектрических явлений
Первые данные о существовании биоэлектрических явлений («животного

электричества») были получены в третьей четверти XVIII в. при изучении

природы электрического разряда, наносимого некоторыми pыбами при защите и нападении.
История изучения биоэлектрических явленийПервые данные о существовании биоэлектрических явлений («животного электричества») были получены в третьей четверти XVIII

Слайд 4История изучения биоэлектрических явлений
Начало систематического изучения биоэлектрических явлений связывают с

именем итальянского физика и анатома Луиджи Гальвани (Galvani L.).
Л.Гальвани первым

убедился в существовании "живого электричества". Термин «животное электричество» принадлежит Л.Гальвани.
Это произошло в 1771 г. По данным других источников — в 1780 г., но опубликованы результаты открытия были только в 1791 г.

История изучения биоэлектрических явленийНачало систематического изучения биоэлектрических явлений связывают с именем итальянского физика и анатома Луиджи Гальвани

Слайд 5Луи́джи Гальва́ни (Luigi Galvani, 1737—1798)
— итальянский врач, анатом, физиолог и

физик, один из основателей электрофизиологии, основоположник экспериментальной электрофизиологии. Первым исследовал

электрические явления при мышечном сокращении («животное электричество»).
Луи́джи Гальва́ни (Luigi Galvani, 1737—1798)— итальянский врач, анатом, физиолог и физик, один из основателей электрофизиологии, основоположник экспериментальной

Слайд 6Сочинения Гальва́ни
Трактат о силах электричества при мышечном движении (De Viribus

Electricatitis in Motu Musculari Commentarius) (1791)

Сочинения Гальва́ниТрактат о силах электричества при мышечном движении (De Viribus Electricatitis in Motu Musculari Commentarius) (1791)

Слайд 7Гальвани с женой и помощником проводят эксперимент в домашней лаборатории.

А. Муцци, 1862 год.

Гальвани с женой и помощником проводят эксперимент в домашней лаборатории. А. Муцци, 1862 год.

Слайд 8Лаборатория Гальвани

Лаборатория Гальвани

Слайд 9Схема опыта по изучению атмосферного электричества.
Детектором служит лягушачья лапка, нерв

которой соединен с громоотводом, а мышца соединена через проводник с

водой в колодце. Рисунок из трактата Гальвани.
Схема опыта по изучению атмосферного электричества.Детектором служит лягушачья лапка, нерв которой соединен с громоотводом, а мышца соединена

Слайд 10История изучения биоэлектрических явлений
Первый («балконный») опыт Л.Гальвани
Учёного интересовало влияние

электрических грозовых разрядов на мышцы лягушки.
Препарат задних лапок лягушек

на медном крючке был подвешен в грозу к железному балкону.
Влияние молнии на мышцы лягушки он не заметил, но отметил другое — от ветра в дождь препарат задевал балконные перила, и в этот момент мышцы сокращались.
История изучения биоэлектрических явленийПервый («балконный») опыт Л.Гальвани Учёного интересовало влияние электрических грозовых разрядов на мышцы лягушки. Препарат

Слайд 11История изучения биоэлектрических явлений
Первый («балконный») опыт Л.Гальвани

История изучения биоэлектрических явленийПервый («балконный») опыт Л.Гальвани

Слайд 12История изучения биоэлектрических явлений
Первый («балконный») опыт Л.Гальвани

История изучения биоэлектрических явленийПервый («балконный») опыт Л.Гальвани

Слайд 13Первый («балконный») опыт Л.Гальвани

Первый («балконный») опыт Л.Гальвани

Слайд 14История изучения биоэлектрических явлений
Л.Гальвани считал, что мышцы и нервы заряжены

электричеством ("живое электричество'‘) наподобие лейденской банки (конденсатора). Замыкания цепи тока

вызывает сокращение.
История изучения биоэлектрических явленийЛ.Гальвани считал, что мышцы и нервы заряжены электричеством (

Слайд 15Пара лейденских банок, изготовленная студентами в 1890–1910 гг.

Пара лейденских банок, изготовленная студентами в 1890–1910 гг.

Слайд 16История изучения биоэлектрических явлений
А. Вольта (Volta A.) опроверг это объяснение

и доказал, что источником электрического тока является "гальваническая пара" -

железо-медь.
История изучения биоэлектрических явленийА. Вольта (Volta A.) опроверг это объяснение и доказал, что источником электрического тока является

Слайд 17Вольтов столб, состоящий из металлических дисков, разделенных кружками мокрой ткани.

Вольтов столб, состоящий из металлических дисков, разделенных кружками мокрой ткани.

Слайд 18Вольта демонстрирует перед Наполеоном свое изобретение - Вольтов столб. Художник

Дж. Бертини. 1801 год.

Вольта демонстрирует перед Наполеоном свое изобретение - Вольтов столб. Художник Дж. Бертини. 1801 год.

Слайд 19История изучения биоэлектрических явлений

Второй опыт Л.Гальвани
(без металла)
Л.Гальвани поставил

в ответ на возражения А.Вольта

Набрасывался нерв между поврежденной (срезом) и

неповрежденной поверхностями мышцы
В ответ - сокращение интактной мышцы
История изучения биоэлектрических явленийВторой опыт Л.Гальвани (без металла) Л.Гальвани поставил в ответ на возражения А.ВольтаНабрасывался нерв между

Слайд 20Второй опыт Л.Гальвани (без металла)

Второй опыт Л.Гальвани  (без металла)

Слайд 21История изучения биоэлектрических явлений
Многолетний научный спор (1791-1797) между Л.Гальвани и

А.Вольта завершился двумя крупными открытиями:
были установлены факты, свидетельствующие о наличии

электрических потенциалов в нервной и мышечной тканях, и
открыт новый способ получения электрического тока при помощи разнородных металлов - coздан гальванический элемент («вольтов столб», 1800).
История изучения биоэлектрических явленийМноголетний научный спор (1791-1797) между Л.Гальвани и А.Вольта завершился двумя крупными открытиями:были установлены факты,

Слайд 22История изучения биоэлектрических явлений
Систематическое исследование потенциалов в мышцах и нервах

в состоянии покоя и возбуждения было начато немецким физиологом

Эмилем

Дюбуа-Реймоном
(du Bois-Reymond E.) в 1848 г.

Прямые измерения потенциалов в живых тканях стали возможны только после изобретения гальванометров

История изучения биоэлектрических явленийСистематическое исследование потенциалов в мышцах и нервах в состоянии покоя и возбуждения было начато

Слайд 23История изучения биоэлектрических явлений
40—50-е годы XX века:
с помощью внутриклеточных

микроэлектродов удалось произвести прямую регистрацию электрических потенциалов клеточных мембран.

История изучения биоэлектрических явлений40—50-е годы XX века:  с помощью внутриклеточных микроэлектродов удалось произвести прямую регистрацию электрических потенциалов

Слайд 24Вопрос 2
Понятие «мембранный потенциал»


Вопрос 2Понятие «мембранный потенциал»

Слайд 25Понятие «мембранный потенциал»
Биологическую мембрану можно рассматривать как электрический конденсатор.

Понятие «мембранный потенциал»Биологическую мембрану можно рассматривать как электрический конденсатор.

Слайд 26Понятие «мембранный потенциал»
Биологическую мембрану можно рассматривать как электрический конденсатор.
Пластинами

являются электролиты наружного и внутреннего растворов (внеклеточного и цитоплазмы) с

погруженными в них "головами" липидных молекул.
Проводники разделены диэлектрическим слоем, образованным неполярной частью липидных молекул — двойным слоем их "хвостов"
Понятие «мембранный потенциал»Биологическую мембрану можно рассматривать как электрический конденсатор. Пластинами являются электролиты наружного и внутреннего растворов (внеклеточного

Слайд 27Понятие «мембранный потенциал»
Мембранный потенциал – это разность потенциалов между цитоплазмой

и окружающим клетку наружным раствором.

Понятие «мембранный потенциал»Мембранный потенциал – это разность потенциалов между цитоплазмой и окружающим клетку наружным раствором.

Слайд 28Понятие «мембранный потенциал»
При измерении мембранного потенциала активный электрод располагают внутри

клетки, пассивный – снаружи.

Понятие «мембранный потенциал»При измерении мембранного потенциала активный электрод располагают внутри клетки, пассивный – снаружи.

Слайд 29Понятие «мембранный потенциал»
МП = ?

Понятие «мембранный потенциал»МП = ?

Слайд 30Понятие «мембранный потенциал»
В электрофизиологии принято задавать потенциал окружающей клетку среды

(наружной поверхности мембраны) и придавать ему значение «0 мВ».

Понятие «мембранный потенциал»В электрофизиологии принято задавать потенциал окружающей клетку среды (наружной поверхности мембраны) и придавать ему значение

Слайд 31Вопрос 3
Мембранный потенциал покоя

Вопрос 3Мембранный потенциал покоя

Слайд 32Мембранный потенциал покоя
Мембранный потенциал покоя (ПП)
- мембранный потенциал клетки

в состоянии физиологического покоя


Мембранный потенциал покояМембранный потенциал покоя (ПП) - мембранный потенциал клетки в состоянии физиологического покоя

Слайд 33Мембранный потенциал покоя
У различных клеток мембранный потенциал покоя варьирует
от

–50 мВ
до –90 мВ

Мембранный потенциал покояУ различных клеток мембранный потенциал покоя варьирует от –50 мВдо –90 мВ

Слайд 34Мембранный потенциал покоя
Довольно часто термин «мембранный потенциал» используют как синоним

термина «потенциал покоя».
На наш взгляд, это недопустимо !!!
Термин «мембранный

потенциал» просто необходим для обозначения любого значения трансмембранной разницы потенциала, наблюдаемое как в состоянии покоя клетки, так и при возбуждении, в любое время и в любом состоянии.
Мембранный потенциал покояДовольно часто термин «мембранный потенциал» используют как синоним термина «потенциал покоя».На наш взгляд, это недопустимо

Слайд 35Вопрос 4
Регистрация потенциала покоя

Вопрос 4Регистрация потенциала покоя

Слайд 36Регистрация потенциала покоя
методом повреждения
методом внутриклеточного отведения

Регистрация потенциала покояметодом повреждения методом внутриклеточного отведения

Слайд 37Регистрация потенциала покоя
Схема регистрации мембранного потенциала покоя методом повреждения на

макропрепарате.

Регистрация потенциала покояСхема регистрации мембранного потенциала покоя методом повреждения на макропрепарате.

Слайд 38Регистрация потенциала покоя
Схема измерения потенциала покоя клетки с помощью внутриклеточного

электрода.

Регистрация потенциала покояСхема измерения потенциала покоя клетки с помощью внутриклеточного электрода.

Слайд 39Регистрация потенциала покоя
Внутриклеточный метод регистрации ПП
Микроэлектрод устанавливают над исследуемым объектом,

например скелетной мышцей, а затем при помощи микроманипулятора вводят внутрь

клетки.
При удачном введении микроэлектрода мембрана плотно охватывает его кончик и клетка сохраняет способность функционировать в течение нескольких часов, не проявляя признаков повреждения.
Микроэлектрод является активным (референтным). Электрод сравнения (индифферентный) обычных размеров погружают в нормальный солевой раствор, в котором находится исследуемая ткань.
Регистрация потенциала покояВнутриклеточный метод регистрации ППМикроэлектрод устанавливают над исследуемым объектом, например скелетной мышцей, а затем при помощи

Слайд 40Регистрация потенциала покоя
Результаты измерения разности потенциала микроэлектродным методом при разном

расположении активного электрода

Регистрация потенциала покояРезультаты измерения разности потенциала микроэлектродным методом при разном расположении активного электрода

Слайд 41Вопрос 5
Механизм формирования (электрогенез) потенциала покоя

Вопрос 5Механизм формирования (электрогенез) потенциала покоя

Слайд 42Механизм формирования потенциала покоя
Значение  потенциала покоя клетки определяется двумя основными

факторами:
соотношением концентраций проникающих через покоящуюся поверхностную мембрану катионов и

анионов
соотношением проницаемостей мембраны для этих ионов
Не говорите величина потенциала покоя !
Механизм формирования потенциала покояЗначение  потенциала покоя клетки определяется двумя основными факторами: соотношением концентраций проникающих через покоящуюся поверхностную

Слайд 43Механизм формирования потенциала покоя
Для количественного описания этой закономерности используют уравнение

Гольдмана - Ходжкина - Kатца:




где Em - потенциал покоя; R

– газовая постоянная; T – абсолютная температура; F – постоянная Фарадея; РK, РNa, РCl - проницаемости мембраны для ионов K+, Na+ и Сl- соответственно; Ko+, Nao+ и Сlo- - наружные концентрации ионов K+, Na+ и Сl-, а Ki+, Nai+ и Сli- - их внутренние концентрации.
Механизм формирования потенциала покояДля количественного описания этой закономерности используют уравнение Гольдмана - Ходжкина - Kатца:где Em -

Слайд 44Механизм формирования потенциала покоя
Основным механизмом формирования потенциала покоя являются
создание

концентрационной асимметрии K+ при работе калий-натриевого насоса (калий-натриевой АТФазы)
выход

K+ из клетки по градиенту концентрации

Механизм формирования потенциала покояОсновным механизмом формирования потенциала покоя являются создание концентрационной асимметрии K+ при работе калий-натриевого насоса

Слайд 46Вопрос 6
Изменения потенциала покоя

Вопрос 6Изменения потенциала покоя

Слайд 48Изменения потенциала покоя

Изменения потенциала покоя

Слайд 50Изменения потенциала покоя
Уменьшение ПП - деполяризация
(ПП становится менее отрицательным)


Увеличение ПП - гиперполяризация
(ПП становится более отрицательным)

Изменения потенциала покояУменьшение ПП - деполяризация (ПП становится менее отрицательным) Увеличение ПП - гиперполяризация (ПП становится более

Слайд 51Вопрос 7
Локальный ответ

Вопрос 7Локальный ответ

Слайд 55Вопрос 8
Опыт К.Маттеуччи (вторичный тетанус)

Вопрос 8Опыт К.Маттеуччи (вторичный тетанус)

Слайд 56Значение слова тетанус
Тетанус — (от греч. tetanos — оцепенение, судорога),

состояние длительного сокращения, непрерывного напряжения мышцы

Значение слова тетанусТетанус — (от греч. tetanos — оцепенение, судорога), состояние длительного сокращения, непрерывного напряжения мышцы

Слайд 57Значение слова тетанус
Тетанус возникающее при поступлении к мышце нервных импульсов

с такой частотой (более 20 Гц), что расслабления между последовательными

одиночными сокращениями не происходит.
Значение слова тетанусТетанус возникающее при поступлении к мышце нервных импульсов с такой частотой (более 20 Гц), что

Слайд 58Значение слова тетанус
Столбняк (тетанус, tetanus, генерализованный, острый, распространенный столбняк) —

острое инфекционное заболевание, обусловленное воздействием на организм экзотоксина столбнячной палочки

с преимущественным поражением нервной системы, характеризующееся тоническими и судорожными сокращениями поперечно-полосатых мышц.
Значение слова тетанусСтолбняк (тетанус, tetanus, генерализованный, острый, распространенный столбняк) — острое инфекционное заболевание, обусловленное воздействием на организм

Слайд 60Вторичный тетанус

Вторичный тетанус

Слайд 61Вопрос 9 + 10
Потенциал действия
+
Возбудимость при возбуждении


Вопрос 9 + 10Потенциал действия +Возбудимость при возбуждении

Слайд 62Изображение ПП и ПД в качестве эмблемы Отдела Биофизики Мембран

Биофизического Сообщества на медали имени Коула.

Изображение ПП и ПД в качестве эмблемы Отдела Биофизики Мембран Биофизического Сообщества на медали имени Коула.

Слайд 64Потенциал действия (физиологический),
быстрое колебание мембранного потенциала, возникающее при возбуждении нервных

и мышечных клеток (волокон); активный электрический сигнал, с помощью которого

осуществляется передача информации в организме человека и животных. Основан на быстро обратимых изменениях ионной проницаемости клеточной мембраны, связанных с активацией и инактивацией ионных мембранных каналов.
Потенциал действия (физиологический),быстрое колебание мембранного потенциала, возникающее при возбуждении нервных и мышечных клеток (волокон); активный электрический сигнал,

Слайд 65Потенциал действия (физиологический)
колебание мембранного потенциала, возникающее при возбуждении, основанное на

обратимых изменениях ионной проницаемости клеточной мембраны, связанных с активацией и

инактивацией ионных мембранных каналов.
Потенциал действия (физиологический)колебание мембранного потенциала, возникающее при возбуждении, основанное на обратимых изменениях ионной проницаемости клеточной мембраны, связанных

Слайд 68Вопрос 11
Типы ПД


Вопрос 11Типы ПД

Слайд 70Вопрос 12
Ионный механизм формирования пикообразного ПД

Вопрос 12Ионный механизм формирования пикообразного ПД

Слайд 72Раздражение и возбуждение как основные типы реакции тканей на раздражение Подробнее

– Учебник том I, С.27 (осторожно).
Вопрос 13

Раздражение и возбуждение как основные типы реакции тканей на раздражение  Подробнее –  Учебник том I,

Слайд 73Раздражение
- неспецифический ответ ткани на действие раздражителя (изменение метаболизма, гиперплазия,

гипертрофия …)

Раздражение- неспецифический ответ ткани на действие раздражителя (изменение метаболизма, гиперплазия, гипертрофия …)

Слайд 74Возбуждение
- специфический электрический ответ ткани на действие раздражителя (генерация потенциала

действия, рецепторного потенциала, постсинаптического потенциала …)

Возбуждение- специфический электрический ответ ткани на действие раздражителя (генерация потенциала действия, рецепторного потенциала, постсинаптического потенциала …)

Слайд 75Примеры
Ткань изменила метаболизм под действием электрического тока. Это раздражение !!!
При

растяжении в ткани возник и распространяется потенциал действия. Это возбуждение.


ПримерыТкань изменила метаболизм под действием электрического тока. Это раздражение !!!При растяжении в ткани возник и распространяется потенциал

Слайд 76Понятия «ткани», «возбудимые ткани» Подробнее – Учебник том I, С.27.
Вопрос 14

Понятия «ткани», «возбудимые ткани»  Подробнее –  Учебник том I, С.27.Вопрос 14

Слайд 77Определение понятия «ткань»
- совокупность гистологических элементов (клеточных и неклеточных), имеющих

общность происхождения, строения и функции

Определение понятия «ткань»- совокупность гистологических элементов (клеточных и неклеточных), имеющих общность происхождения, строения и функции

Слайд 78Клеточные гистологические элементы
Клетка
Симпласт
Синцитий

Клеточные гистологические элементыКлеткаСимпластСинцитий

Слайд 79Типы тканей (Р.А.Кёлликер, Ф.Лейдиг)
Нервная
Эпителиальная
Мышечная
Соединительная (внутренней среды)

Типы тканей  (Р.А.Кёлликер, Ф.Лейдиг)НервнаяЭпителиальнаяМышечнаяСоединительная (внутренней среды)

Слайд 80Типы возбудимых тканей
Нервная
Мышечная
Железистый эпителий


Типы возбудимых тканейНервнаяМышечная Железистый эпителий

Слайд 81При действии раздражителя
В невозбудимой ткани может возникнуть раздражение
В возбудимой ткани

может возникнуть раздражение или возбуждение

При действии раздражителяВ невозбудимой ткани может возникнуть раздражениеВ возбудимой ткани может возникнуть раздражение или возбуждение

Слайд 82NB! В физиологии возбудимых тканей
Нет понятия «возбудитель»
Есть понятие «раздражитель» (синоним

«стимул»)

NB! В физиологии возбудимых тканейНет понятия «возбудитель»Есть понятие «раздражитель» (синоним «стимул»)

Слайд 83Свойства возбудимых тканей Подробнее – Учебник том I, С.27.
Вопрос 15

Свойства возбудимых тканей    Подробнее –  Учебник том I, С.27.Вопрос 15

Слайд 84Свойства возбудимых тканей
Возбудимость
Проводимость
Автоматизм
Специфический ответ (сократимость, секреция)

Свойства возбудимых тканейВозбудимостьПроводимостьАвтоматизмСпецифический ответ (сократимость, секреция)

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