Typologie nervových vláken

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrické vlastnosti buňky
Advertisements

Elektromyografie.
Počítačové sítě Přenosová média
Elektrostatika.
MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
Jak se dá nahromadit elektrický náboj
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
Obecná neurofyziologie
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Na obrázku jsou vzájemně propojeny žárovka a baterie. Žárovka svítí
Tato prezentace byla vytvořena
Vlastnosti dielektrik
Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU.
17. Spalování u SI motorů Zapalovací systémy. Spalovací prostory
Magnetické pole.
26. Kapacita, kondenzátor, elektrický proud
Elektrický zdroj.
Tato prezentace byla vytvořena
2. část Elektrické pole a elektrický náboj.
Nastavení a stabilizace pracovního bodu zesilovače
Bioelektrické jevy a jejich měření
Ohmův zákon. Elektrický odpor.
Fyzika + Elektřina.
PŘENOSOVÉ CESTY (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved.
Elektrické pole Elektrický náboj, Elektrické pole
SLOŽENÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU.
Biomechanika kosterního svalu
Bioelektrické jevy a jejich měření
Nervová soustava Nervová soustava je nadřazená ostatním soustavám
KAPACITA VODIČE, KONDENZÁTOR.  Povrch kulového elektricky nabitého vodiče tvoří hladinu nejvyššího potenciálu.  Mějme dva kulové vodiče s.
Nervová soustava soustava řídící
KAPACITA VODIČE. KONDENZÁTOR.
Vlastnosti vedení Ing. Jaroslav Bernkopf Vlastnosti vedení
Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem
TYPY POLOVODIČOVÝCH DIOD
Elektromagnetická indukce
Elektromagnetická indukce
Obecná neurofyziologie
NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST.  Při budování bazénu bylo vykopáno 10 t zeminy. Do jednoho vozíku se vejde 200 kg zeminy. Kolikrát by musel zeminu vyvážet jeden.
Kapacita vodiče. Kondenzátor.
Dvojčinné výkonové zesilovače
VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU
Stavba a funkční třídění svalové a nervové tkáně
Struktura a vlastnosti pevných látek. Deformace pevných těles.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
6. Akční potenciál.
AKČNÍ POTENCIÁL V MYOKARDU, PODSTATA AUTOMACIE SRDEČNÍHO RYTMU,
Bioelektrické jevy a jejich měření
Martina Kmecíková, kruh 7, roč. 2009/2010
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorIng. Zdeněk Pilka Název šablonyIII/2.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Šíření vzruchu v živém organismu
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole
Zpětnovazební řízení polohy plazmatu v tokamaku Ondřej Kudláček Mariánská 2010.
Název školyZŠ Elementária s.r.o Adresa školyJesenická 11, Plzeň Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/ Číslo DUMu VY_32_INOVACE_ Předmět Fyzika.
P14a1 METROLOGIE ELEKTRICKÝCH VELIČIN PŘEHLED VELIČIN.
Elektrické vlastnosti fázových rozhraní
ELEKTRICKÉ MĚŘENÍ ZVĚTŠOVÁNÍ ROZSAHU VOLTMETRŮ.
Fyziologie srdce I. (excitace, vedení, kontrakce…)
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu
Elektrické točivé stroje
KAPACITA VODIČE A KONDENZÁTOR
Tomáš Kopal ME-4 Stabilizovaný zdroj.
Elektrické vlastnosti fázových rozhraní
Experimentální ukázka vlastností akustického vlnění ve vzduchu
KAPACITA VODIČE KONDENZÁTOR.
VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU
Transkript prezentace:

Typologie nervových vláken

Kabelové vlastnosti nervových vláken Ekvivalentní obvod RM příčný odpor membrány RL podélný odpor axoplasmy Odpor ECF je zanedbatelný

Prostorová konstanta γ Potenciál v každém kompartmentu poklesne na fixní podíl, který závisí na poměru (RM / RL) Exponenciální snížení napětí γ = vzdálenost, při které původní napětí V0 klesne na 37%. γ = (RM / RL) V = V0 e-x/ γ Passive currents

Jestliže se tloušťka vlákna zdvojnásobí Plocha membrány se zdvojnásobí – celkový odpor se sníží na polovinu Plocha axoplazmy se zvětší na čtyřnásobek – celkový odpor se sníží na čtvrtinu 4 Způsob, jak zlepšit vedení v axonu, je zvětšit jeho průměr.

Myelinizace Lokální proudy musí urazit větší vzdálenost než dosáhnou přístupu k axoplasmě v místě dalšího Ranvierova zářezu (saltatorní vedení) Zvýšení odporu membrány RM Prostorová konstanta γ =  (RM / RL) se zvětší Způsob, jak zlepšit vedení v axonu je jeho myelinizace

Rychlost pasivního vedení elektrického proudu nervovým vláknem je úměrné podílu prostorové konstanty a časové konstanty V = γ /

Časová konstanta  Kondenzátor – dvě vodivé vrstvy oddělené izolátorem (kapacita CM) = RM CM kapacita CM je tím větší, - čím je větší plocha obou vodivých vrstev - čím tenčí je vrstva izolátoru

Jestliže se tloušťka vlákna zdvojnásobí - plocha membrány se zdvojnásobí - celkový odpor se sníží na polovinu celková kapacita se zdvojnásobí Časová konstanta  = RM CM se nezmění Jestliže dojde k myelinizaci Zvýšení odporu membrány RM Zmenšení kapacity membrány CM

Časová konstanta se při zvětšení průměru vlákna ani při myelinizaci vlákna prakticky nezmění. Prostorová konstanta se jak při zvětšení průměru vlákna tak při myelinizaci vlákna zvětší. Rychlost pasivního vedení elektrického proudu nervovým vláknem je úměrná podílu prostorové konstanty a časové konstanty V = γ /. Z toho vyplývá, že jak zvětšení průměru vlákna tak jeho myelinizace zvýší rychlost vedení.

Prahová hodnota depolarizace pro vznik akčního potenciálu Klidový membránový potenciál se musí zvýšit o určitou minimální hodnotu (asi 15 mV).

Vlastnosti, které ovlivňují rychlost šíření signálu V jaké vzdálenosti od místa stimulu a jak rychle je proud schopen překonat prahovou hodnotu vlákna. To záleží na následujících faktorech: Velikost stimulu Velikost prahové hodnoty Vzdálenost, na jakou se šíří účinný signál (vyjádřeno prostorovou konstantou) Doba, za kterou je membrána depolarizována (vyjádřeno časovou konstantou)

Složený akční potenciál Záznam napětí na periferním nervu Jestliže mají všechna vlákna jednotnou rychlost vedení Jestliže mají jednotlivá vlákna různou rychlost vedení

Smíšený nerv se všemi typy vláken

Klasifikace nervových vláken podle Erlangera - Gassera

Klasifikace nervových vláken podle Lloyda

Dva odlišné systémy klasifikace nervových vláken