Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Концентрации ионов в клетке скелетной мышцы и во внеклеточной среде

Читайте также:
  1. автомата для сварки в среде защитного газа АДГ-502.
  2. Адаптация к внешней среде. Способы адаптации к внешней среде
  3. В клетке
  4. В США 8 миллионов иудо-монголов
  5. Всезнающий Интернет показал нам неготовность многих регионов выпускать УЭК для отказников.
  6. Выгодные стратегии по окружающей среде
  7. ВЫЖИВАНИЕ В ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЕ
  8. ВЫЖИВАНИЕ В ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЕ
  9. Выживание в техногенной среде
  10. ГРУДНЫЕ МЫШЦЫ
Ионы Концентрация в саркоплазме (ммоль) Концентрация вне клетки (ммоль)
K+   2,5
Na+    
Cl- 3-4  
Ca2+ <0,001  
A- (полипептиды)    

С помощью уравнения Нернста можно рассчитать равновесный трансмембранный потенциал для K+, который и определяет значение ПП. Но значение потенциала покоя полностью не совпадает с EK+, так как в создании его участвуют также ионы натрия и хлора, вернее, их равновесные потенциалы.

Впоследствии было доказано, что основной вклад в создание потенциала покоя вносит выходящий калиевый ток, который осуществляется через специфические белки-каналы — калиевые каналы постоянного тока. В покое калиевые каналы открыты, а натриевые каналы закрыты. Ионы калия выходят из клетки по градиенту концентрации, что создает на наружной стороне мембраны избыток положительных зарядов; при этом на внутренней стороне мембраны остаются отрицательные заряды. Некоторый (небольшой) вклад в создание потенциала покоя вносит также работа так называемого "натрий-калиевого насоса", который образован особым мембранным ферментом - натрий-калиевой АТФазой.

Потенциал покоя для большинства нейронов составляет величину порядка −60 мВ — −70 мВ. У клеток невозбудимых тканей на мембране также имеется разность потенциалов, разная для клеток разных тканей и организмов.

Формирование потенциала покоя

ПП формируется в два этапа.

Первый этап: создание незначительной (-10 мВ) отрицательности внутри клетки за счёт неравного асимметричного обмена Na+ на K+ в соотношении 3: 2. В результате этого клетку покидает больше положительных зарядов с натрием, чем возвращается в неё с калием. Такая особенность работы натрий-калиевого насоса, осуществляющего взаимообмен этих ионов через мембрану с затратами энергии АТФ, обеспечивает его электрогенность.

Результаты деятельности мембранных ионных насосов-обменников на первом этапе формирования ПП таковы:

1. Дефицит ионов натрия (Na+) в клетке.

2. Избыток ионов калия (K+) в клетке.

3. Появление на мембране слабого электрического потенциала (-10 мВ).

Второй этап: создание значительной (-60 мВ) отрицательности внутри клетки за счёт утечки из неё через мембрану ионов K+. Ионы калия K+ покидают клетку и уносят с собой из неё положительные заряды, доводя отрицательность до -70 мВ.

Итак, мембранный потенциал покоя - это дефицит положительных электрических зарядов внутри клетки, возникающий за счёт утечки из неё положительных ионов калия и электрогенного действия натрий-калиевого насоса.

Последний участок фазы реполяризации для некоторых видов потенциала действия бывает замедлен.

Следовый потенциал - это потенциал, возникающий после потенциала действия. Следовые потенциалы бывают двух типов: деполяризационный следовый потенциал и гиперполяризационный следовый потенциал.

Смотрите также:

Деполяризационный потенциал - это следовый потенциал, во время которого мембранный потенциал клетки становится более отрицательным, чем потенциал покояРецептор - специальный орган или клетка, воспринимающие раздражение.

Простейший рецептор состоит из одной неспециализированной нервной клетки - первичного сенсорного нейрона, периферическое окончание которого способно воспринимать раздражение и порождать нервный импульс, направляющийся в центральную нервную систему, например, кожные механорецепторы типа телец Пачини. Более сложные рецепторы называются вторичными сенсорными клетками и представляют собой видоизмененные эпителиальные клетки, способные воспринимать стимулы. Эти клетки образуют синапсы с соответствующими сенсорными нейронами, передающими импульсы в мозг, таковы, например, клетки вкусовых луковиц.

Наиболее сложными рецепторами являются органы чувств, которые состоят из большого числа чувствительных клеток и связанных с ними вспомогательных приспособлений. Вспомогательные структуры часто выполняют две функции - препятствуют действию посторонних стимулов и усиливают действие нужного стимула.

Все рецепторы преобразуют энергию стимула в локальный нераспространяющийся электрический сигнал, который возбуждает нервные импульсы в сенсорном нейроне. Многообразные стимулы, закодированные в виде нервных импульсов, передаются в мозг, где они расшифровываются и используются для выработки нужной ответной реакции. Характер ответа, его величина и продолжительность находятся в прямой зависимости от природы стимула.




Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 158 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Избирательная проницаемость | Работа натрий-калиевой АТФазы как пример антипорта и активного транспорта | Типы ионных каналов | Свойства ионных каналов | Править] Мембранные рецепторы | Фармакология рецепторов | Полезное время раздражения | Нервная система | В. Метаболизм аминокислот | Волокна нервной системы |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав