Cтраница 1
Потенциал действия - нервный импульс - распространяется вдоль нервного волокна с некоторой скоростью без изменения амплитуды. Перемещение нервного импульса связано с перемещением вдоль волокна локальной деполяризации с положительным знаком заряда внутри мембраны. По мере продвижения волны деполяризации происходит реполяризация, так что в каждый данный момент небольшой участок нервного волокна оказывается деполяризованным. После прохождения нервного импульса через некоторую область волокна наступает рефрактерный период, длящийся от 0 4 до 2 мс в зависимости от диаметра волокна. В течение этого времени волокно не реагирует на другие раздражения. [1]
Потенциалы действия служат не только для передачи и обработки информации. Они могут изменять те нервные сети, по которым передаются. Эта пластичность синапсов и нейронных сетей является, в соответствии с нынешними воззрениями, основой для обучения. [2]
Потенциал действия, распространяющийся по поверхности нервного волокна. [3]
![]() |
Типичный потенциал действия в аксоне кальмара. [4] |
Потенциал действия возникает в результате внезапного кратковременного открывания натриевых ворот. Открывание ворот увеличивает проницаемость мембраны для ионов натрия, и они поступают в клетку путем диффузии. Поскольку натриевые ворота чувствительны к деполяризации, в ходе нее их открывается все больше. [5]
![]() |
Потенциал действия, регистрируемый Т50 мВ. [6] |
Потенциал действия, служащий для проведения сигналов на большие расстояния, благодаря наличию регенеративного механизма распространяется без ослабления. Здесь же следует подчеркнуть, что в целой нервной клетке благодаря ее сложному геометрическому строению и неодинаковым свойствам мембраны в различных участках процесс возникновения и распространения потенциала действия отличается рядом особенностей. [7]
Потенциалы действия в симпатических и парасимпатических нервных волокнах отличаются большей длительностью, чем потенциалы действия соматических нервных волокон. Они сопровождаются в преганглионарных волокнах длительным следовым положительным потенциалом, а в постганглионарных волокнах - следовым отрицательным потенциалом, переходящим в продолжительную ( до 300 мс и более) следовую гиперполяризацию. [8]
Потенциал действия - временное изменение мембранного потенциала в период стимуляции клетки, распространяется от точки возникновения в обоих направлениях. [9]
Потенциал действия гигантского аксона кальмара может 5ыть охарактеризован с помощью теории Ходжкин и Хаксли, упускающей существование только двух типов каналов: ка-тиевых и натриевых, зависимых от потенциала и времени. Лредставленные ниже факты свидетельствуют, что данное до - 1ущение в ряде случаев не соответствует действительности. Гак, в перехвате Ранвье у позвоночных потенциал действия ге-шрируется без участия потенциалзависимых калиевых каналов. [10]
Иногда потенциалы действия называют пиковыми потенциалами или спайками. [11]
Теоретически потенциалы действия могут передаваться на любые расстояния, иными словами, они не затухают. Причина этого кроется в том, что локальное изменение концентрации ионов в каждой точке обусловливает независимое самогенерирование потенциала действия. До тех пор пока снаружи и внутри аксона существует необходимая разница в концентрации ионов, потенциал действия в одной точке мембраны будет порождать потенциал действия в соседнем его участке. [13]
![]() |
Холинэргические лиганды и агонисты ацетилхолина мускарин и никотин и антагонисты мускаринового и никотинового холинэргических синапсов. [14] |
Когда потенциал действия достигает нервного окончания, он вызывает путем деполяризации высвобождение медиатора. Последний диффундирует через синаптическую щель к постсинап-тической мембране, вызывая изменения ее ионной проницаемости и, следовательно, мембранного потенциала ( гл. Это в свою очередь может приводить к генерации потенциала действия. [15]