动作电位图解 生理学动作电位图解

牵着乌龟去散步 图解 6

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本文目录

  1. 关于 *** 生物电特 ***
  2. 生理学动作电位图解的问题;动作后电位
  3. 动作电位的五个时相图解

一、关于 *** 生物电特 ***

“电”对大家来说是最熟悉的,现代生活谁都离不开它,它每天都给我们带来无尽的方更和欢乐,“ *** 生物电”对一些人可能有点陌生,其实是我们不太注意它的存在,不了解它的特 *** ,尤其不了解它对我们的生命和健康的重要 *** 。

大家知道;植物有植物电、动物有动物电、 *** 有生物电,一切事物的变化都有电产生,宇宙间除了星球还有宇宙线、宇宙场、宇宙光、微波、电磁波、灵波(生物波)。正如 *** 所说“世界上几乎没有一件事物的发生、变化不伴随着电现象的产生”。仿生学研究发现,最小的细菌消耗葡萄糖而产生电,这就是所谓“生物电”原理, *** 生命过程中的新陈代谢及一切活动都产生电,“心电图”是心脏跳动产生的电波、“脑电图”是大脑活动是产生的脑电波。电生理学发现“ *** 横膈肌及其动作神经能产生较大的肌电,这就是 *** 内的发电机。

加拿大多伦多大学的马科伯克博士的实验证明:哺乳类动物的脑内,有神经细胞传递电信号的结构,并且不是单传而是互传。当脑部生长肿瘤时,脑电波就受到不同程度的 *** 、这说明肿瘤细胞没有发电能力,那么,正常体细胞是怎样产生电的?细胞浸浴在细胞液中,细胞膜的内外存在许多带电离子(钾离子、钠离子、氯离子等),钾离子主要在细胞内,钠离子主要在细胞外,在安静状态时,这些离子相对稳定,当受到 *** 时,细胞膜的通透力发生变化,各种离子便活跃起来,在细胞膜内外川流不息,出现钾钠离子交换,便产生了生物电。

现代生理学研究发现, *** 所有 *** 都会产生生物电现象,并且以电的形式——动作电位,通过相应的神经纤维把兴奋传导到大脑中枢,大脑中枢以动作电位的方式,把神经冲动信号通过相应的神经纤维传到效应器,从而产生 *** 或组织的功能活动。

*** 各部的电位不同,表现为电压梯度,这些不同的电位形成了 *** 电场。这个包括了各 *** 电场的 *** 电场,不仅与人的心理因素有关(情绪激动时强、低落时弱)。而且与生理现象有关。

*** 生物电在现代医学上早已广泛应用,如大家所熟悉的心电图、脑电图、肌电图、胃电图、……等这些“生命的足迹”就是医生诊断疾病的科学依据。但这仅仅是用于检查诊断的手段,如何将 *** 生物电应用于临床治疗,很少有人问津,至于它对许多疑难病的特殊效果更是鲜为人知。

电动生磁,磁动生电,这是电动机和发电机的原理,近代磁疗的兴起,也是应用这一原理,磁和电的关系是表里关系,磁体是外加磁源,穴位是生物电流的触点,经络是传输电流的通道(生物电波)。当磁场作用于穴位,电压、电位就发生变化,激发生物电流产生电磁波,然后传到全身的经络,传到中枢神经形成 *** ,对病变部位进行调整。

根据生物磁学的理论,病变是 *** 内磁场失调造成, *** 代谢活动的结果,会产生频率不同、波形各异的生物电流和生物电磁场,外加磁场作用于经络穴位上对体内磁场失调给予补偿、调整,使不正常的高级神经活动恢复平衡,协调兴奋和抑制的过程,就能防病治病。

一切生命现象(肌肉运动、大脑兴奋、抑制、神经传导)都与电子的传递有关,如:血管内含有水和钾、钠、镁、钙等多种无机盐类物质,当磁力线与血管成垂直方向运动时,便产生电磁流体力学现象,产生微电流,磁场可导致生物电量和质的变化, *** 中有顺磁 *** 物质(铁、氧、镁等)可被磁化,而磁化了的元素之间的相互作用加速,代谢功能得到加强。 *** 磁场增强,可使单核吞噬 *** 功能加强,,白细胞就活跃、健壮,便可对炎 *** 症产生效果。在微循环中,血球是在一层静电的磁垫上流过毛细血管的,所以改变生物电流或生物磁场,便可改变微循环。

*** 是一个非常复杂精密的自动调节、自动控制 *** ,每一个 *** 也是一个自控 *** ,它们有明确的分工、 *** 的职能、又相互依赖、相互制约。大脑是总指挥 *** ,它接收全身各部门的信息和外界的各种信息,经分析处理后再发出指令,指挥各部门协调工作,任何一个环节出现差错都会对某些部门造成影响。这也体现了中医的整体观思想和上病下治、下病上治、内病外治、外病内治、同病异治、异病同治的治疗原则。

*** 这样一个复杂的 *** ,要做到各部门完全协调一致,不出现任何错误是不可能的,但我们必须努力减少错误。生物学家研究发现:人的正常寿命应在125~175岁,为什么多数人活不到正常寿数?疾病造成的;健康专家又说了:多数人不是死于疾病,而是死于无知,这话很有道理,既然不知道错误改正也就不存在了。

既然电场、磁场影响生理变化,就会影响疾病。在 *** 中各 *** 乃至每个细胞、细胞内的各种物质都在不停地运动,所以中医对疾病的认识都是动态分析,在运动、变化中信息的传递当然是至关重要的,中医讲的“不通”其中包含了信息传递障碍这层意思。所以疾病的形成,除了与生物电场、生

二、生理学动作电位图解的问题;动作后电位

1、图标的有点问题,都略微向左移一点,“负后电位是超极化正后电位是去极化”这个理解是反的。文字描述没有问题。

动作电位图解 生理学动作电位图解-第1张图片-

2、负后电位就是在动作电位复极化的最后(其实还没有完全到静息电位),电位变化明显变慢的部分,变慢的原因就是“负后电位一般认为是在复极时迅速外流的K+蓄积在膜外侧附近,暂时阻碍了K+外流所致”,正后电位才是超极化的部分。

三、动作电位的五个时相图解

单向动作电位产生时细胞受到 *** 时细胞膜产生的一次可逆的、可传导的电位变化。

1、阈 *** 或阈上 *** 使膜对Na+的通透 *** 增加,Na+顺浓度梯度及电位差内流,使膜去极化,形成动作电位的上升支。

2、Na+通道失活,而K+通道 *** ,K+外流,复极化形成动作电位的下降支。

3、钠泵的作用,将进入膜内的Na+泵出膜外,同时将膜外多余的K+泵入膜内,恢复兴奋前时离子分布的浓度。

动作电位由峰电位(迅速去极化上升支和迅速复极化下降支的总称)和后电位(缓慢的电位变化,包括负后电位和正后电位)组成。峰电位是动作电位的主要组成成分,因此通常意义的动作电位主要指峰电位。

1、“全或无”现象。单一神经或肌细胞动作电位的一个重要特点就是 *** 若达不到阈值,将不会产生动作电位。 *** 一旦达到阈值,就会暴发动作电位。动作电位一旦产生。其大小和形状不再随 *** 的强弱和传导距离的远近而改变。

2、具有不应期。即使连续 *** 。动作电位亦不发生融合。如果两个引导电极之间的神经组织有损伤或被阻滞,兴奋波只通过之一个引导电极,不能传导至第二个引导电极,则只能记录到一个方向的电位偏转波形,称为单相动作电位。

动作电位的幅度约为90~130mV,动作电位超过零电位水平约35mV,这一段称为超射。神经纤维的动作电位一般历时约0.5~2.0ms,可沿膜传播,又称神经冲动,即兴奋和神经冲动是动作电位意义相同。

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