Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна

 
  Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна - student2.ru

Если в каком-нибудь участке возбудимой мембраны сформировался потенциал действия, мембрана деполяризована, возбуждение распространяется на другие участки мембраны. Рассмотрим распространение возбуждения на примере передачи нервного импульса по аксону (рис. 17).

Рис. 17. Локальные токи при распространении нервного импульса по нервному волокну.

И в аксоплазме, и в окружающем растворе возникают локальные токи: между участками поверхности мембраны с большим потенциалом (положительно заряженным) и участками с меньшим потенциалом (отрицательно заряженным).

Локальные токи образуются и внутри аксона, и на наружной поверхности. Локальные электрические токи приводят к повышению потенциала внутренней поверхности невозбужденного участка мембраны Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна - student2.ru к понижению Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна - student2.ru наружного потенциала невозбужденного участка мембраны, оказавшегося по соседству с возбужденной зоной. Таким образом, отрицательный потенциал покоя Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна - student2.ru уменьшается по абсолютной величине, то есть повышается, в областях, близких к возбужденному участку, Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна - student2.ru становится выше порогового значения. Под действием изменения мембранного потенциала открываются натриевые каналы, и дальнейшее повышение происходит уже за счет потока ионов натрия через мембрану.

Происходит деполяризация мембраны, развивается потенциал действия. Затем возбуждение передается дальше на покоящиеся участки мембраны.

Распространение возбуждения представляет собой процесс, многократно повторяющийся и охватывающий соседние участки возбужденной мембраны – процесс ретрансляции ПД.

Сопротивление всех участков мембраны, по которой течет ток.

Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна - student2.ru , где Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна - student2.ru - удельная электропроводность цитоплазмы

Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна - student2.ru - длина волокна Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна - student2.ru - площадь поперечного сечения

Большую скорость распространения нервного импульса по аксону кальмара обеспечивает их гигантский по сравнению с аксонами позвоночных диаметр.
У позвоночных большая скорость передачи возбуждения в нервных волокнах достигается другими способами.

Эволюция животного мира привела к появлению нервных волокон, покрытых миелиновой оболочкой, которая представляет собой многомембранную систему. Миелин является изолятором, поэтому генерация ПД сосредоточена там, где миелиновая оболочка отсутствует, т.е. в перехватах Ранвье.

Аксоны позвоночных снабжены миелиновой оболочкой, которая увеличивает сопротивление мембраны и ее толщину (рис.18).

Рис. 18. Сальтаторное распространение потенциала действия по миелинизированному волокну.  
 
  Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна - student2.ru


Возбуждение по миелинизированному волокну распространяется сальтаторно (скачкообразно) от одного перехвата Ранвье (участка, свободного от миелиновой оболочки) до другого. Нервные импульсы проводятся по аксонам в какой-то степени аналогично тому, как передают электрические сигналы по кабельно-релейной линии. Электрический импульс передается без затухания за счет его усиления на промежуточных релейных станциях, роль которых в аксонах выполняют участки возбудимой мембраны, в которой генерируются потенциалы действия. Скорость проведения нервных импульсов в миелиновых аксонах ~ Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна - student2.ru , а безмякотных - ~ Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна - student2.ru

Поддержание ПП на плазматической мембране и распространение ПД по нервному волокну являются важными характеристиками живой клетки, как саморегулируемой открытой термодинамической системы.

Список используемой литературы при составлении методического пособия
" Биофизика мембран. Биопотенциалы"

1. А.Н. Ремизов. "Медицинская и биологическая физика " М., "Дрофа " 2003г.

2. Джеральд М. Фаллер, Деннис Шилдс " Молекулярная биология клетки". Руководство для врачей, М., Изд.Бином. 2003г.

3. А.Н.Волобуев." Курс медицинской и биологической физики " М. 2002г.

4. А.Д.Ноздрачев,Ю.И., Баженов,И.А. Баранникова и др. " Начало физиологии" СПб. 2003г.

5. В.Ф.Антонов, А.М.Черныш, В.И. Пасечник и др. "Биофизика " М.,

6. " Владос" 2000г.

7. А.Б.Рубин. "Биофизика" М., 2000г.

8. В.М. Покровский, Г.Ф.Коротко " Физиология человека".М., Медицина, 1997г.

9. Н.Грин.,У.Стаут., Д. Тейлор. " Биология" М., Мир 1992г.

10. "Физиология человека" под ред. Р. Шмидта. М., Мир 1985 – 1986гг.

11. В.О.Самойлов "Медицинская биофизика" Л., 1986г.

12. П. И.Губанов. А.А.Утенбергеков. "Медицинская биофизика" М., "Медицина" 1978г.

13. М.Е. Блохина, М.Л. Эссаулова, Г.В. Мансурова. "Руководство к лабораторным
работам по медицинской и биологической физики". М., "Дрофа " 2001г.

14. А.Н. Ремизов., А.Г. Максина "Сборник задач по медицинской и биологической
физики". М., "Дрофа " 2003г.

Наши рекомендации