Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
1
Elektrické vlastnosti buňky
Přenos signálu v NS a na svalové buňce Klidový membránový potenciál Akční potenciál
2
Přenos signálu v NS EPSP AP Neurotransmitter releasing
3
Dendrit a soma – šíření signálu s dekrementem
4
Axon – šíření signálu bez dekrementu
5
Šíření signálu po příčně pruhovaném svalovém vlákně
axon Svalové vlákno Nervosvalová ploténka
6
Prerekvizity Buněčná membrána Na/K ATPáza Iontové kanály
7
Buněčná membrána Proteiny periferní integrální nepenetrující
9
Na+- K+ ATPáza
10
Na+- K+ ATPáza Vyloučí 3 Na+ Přinese 2 K+
Nerovnoměrná distribuce iontů Na+ a Cl - extracelulárně K+ a A- intracelulárně
11
Iontové kanály buněčné membrány
Kanály stále otevřené (resting channels) Kanály vrátkované (gated channels) - uzavřené, když je membrána v klidu jejich propustnost je ovládána: 1. Změnou memb. potenciálu (napěťově řízené kanály) 2. Vazbou ligandu (chemicky řízené kanály 3. Napětím i chemicky 4. Mechanickým roztažením membrány
12
Napětím řízený (napěťově závislý) draselný kanál
Kanály vrátkované Napětím řízený (napěťově závislý) draselný kanál Dva stavy: Klidový (uzavřený) Po depolarizaci Aktivovaný - otevřený
13
Napětím řízený (napěťově závislý) sodný kanál
Kanály vrátkované Napětím řízený (napěťově závislý) sodný kanál Tři stavy: Klidový (uzavřený) Po depolarizaci Aktivovaný (otevřený) Inaktivovaný (uzavřený)
14
Klidový membránový potenciál
Každá živá buňka v organismu
15
Membránový potenciál není potenciál
Membránový potenciál není potenciál. Je to rozdíl dvou potenciálů, tedy je to z fyzikálního hlediska napětí na membráně.
16
1. teoretická úvaha – membrána propustná pouze pro K+
17
1. teoretická úvaha – membrána propustná pouze pro K+
Cl- Chemický (koncentrační) gradient Difuze Pohyb K+ z buňky ven
18
1. teoretická úvaha – membrána propustná pouze pro K+
K+ uniká z buňky po koncentračním gradientu A- nemohou uniknout z buňky K+ A- + - Na+ Cl- Na vnější straně membrány je více kladných nábojů Na vnitřní více záporných Vzniká elektrický gradient
19
1. teoretická úvaha – membrána propustná pouze pro K+
Elektrický gradient Vstup K+ do buňky K+
20
1. teoretická úvaha – membrána propustná pouze pro K+
Chemický a elektrický gradient se vyrovnají Žádný čistý tok iontů přes membránu Ustavení rovnováhy
21
Záporný membránový potenciál
1. teoretická úvaha – membrána propustná pouze pro K+ Záporný membránový potenciál
22
Rozložení iontů v nervovém vlákně
23
2. teoretická úvaha – membrána propustná pouze pro Na +
Cl- ??? Napětí na membráně kladné ? nulové ? záporné ?
24
2. teoretická úvaha – membrána propustná pouze pro Na+
Na + influx do buňky Cl- na vnější straně membrány Elektrický gradient Výstup Na+ z buňky Ustálení rovnováhy – rovnovážný membránový potenciál pro Na + je kladný
25
Rovnovážný potenciál pro K+ a pro Na+
Jestliže je membrána propustná pro Pouze K pouze Na+
26
Jak spočítat velikost membránového potenciálu
Osmotická práce Práce spojená s převodem l molu látky z koncentrace Ce na koncentraci Ci Ao= R.T.ln [Ce] /[Ci ] Elektrická práce Práce spojená s převodem l molu ionisované látky přes potenciální rozdíl E Ae = E. n. F R - univerzální plynová konstanta T - absolutní teplota Ce , Ci - koncentrace E - rozdíl potenciálů N - náboj iontu F - Faradayova konstanta
27
Jak spočítat velikost membránového potenciálu
V rovnovážném stavu se osmotická práce rovná práci elektrické Ao= Ae R.T.ln [Ce] /[Ci ] = E. n. F E = Nernstova rovnice E = RT/nF . ln [Ce] /[Ci ]
28
Akční potenciál
29
Membránový potenciál Vodivost membrány pro Na+ a pro K+
30
Akční potenciál
Podobné prezentace
© 2024 SlidePlayer.cz Inc.
All rights reserved.