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动作电位
- 动作电位(APs)是全或无、不衰减的电位,可以长距离(1m或更多)传导电信号,并通过电化学耦联(兴奋-分泌耦联)触发神经递质的释放。
- 动作电位通常始于轴突起始部。
- 兴奋性突触后电位的时间与空间总和引起足够的兴奋(去极化),进而导致钠通道开放,使膜电位达到阈值。
- 阈值是指钠离子通过钠通道的内流量不能被钾的外流抵消时的膜电位。
- 当膜电位达到阈值后动作电位被触发。伴随着动作电位的上升,轴突迅速去极化,进而提高细胞膜对钾的电导率。
- 钾内流的增加抵消了快速去极化的作用,使膜电位得以回到静息水平。
- 动作电位被启动后,或沿轴突迅速传导,或在每个相邻的郎飞结重新发起(有髓纤维,或不断使相邻的细胞膜去极化并达到阈值(无髓纤维)。
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动作电位的传导
- 当动作电位(AP)在轴突膜的特异位点产生时(通常是在起始部),钠离子内流会导致细胞外离子环境的改变,使同一轴突上相邻区域产生局部离子流。
- 这一变化会使邻近的郎飞结(有髓纤维)或轴突膜(无髓纤维)去极化,促使该邻近区域的电位达到阈值,进而再次引发动作电位。
- 有髓神经纤维可沿轴突髓鞘节段反复形成动作电位,加快动作电位的传导。
- 动作电位沿轴突从一个郎飞结的传导被称为跳跃式传导。
临床意义
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传导速度
- A.动作电位的传导速度随轴突直径的增加而增加。
- 髓鞘的存在也可以加快传导速度。
- 在有髓神经纤维中,动作电位从郎飞结到郎飞结进行跳跃式传导。
- B.在无髓纤维中,动作电位通过使临近的细胞膜去极化、引起新的动作电位而沿轴突传导。
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周围神经、纤维的分类:
根据纤维粗细和传导速度
- 无髓鞘的周围神经纤维(直径1~2 µm) 传导动作电位的速度缓慢 (1 ~ 2m/sec),这是因为无髓传导是依靠整个轴突膜沿着轴突依次去极化产生动作电位 (APs) 而完成的。
- 此类周围神经纤维被称为IV类纤维。有髓鞘 的周围神经纤维(直径2 ~ 20µm) 则以较快的速度传导动作电位(2 ~ 120m/sec),这因为是有髓神经冲动由于郎飞结的存在只在髓鞘的间隔处进行跳跃式传导。
- 直径越大的轴突传导动作电位的速度也越快。
- 临床研究已经可以连续记录不同类别的有髓周围神经纤维 (I、II 和III类纤维)的传导速度,并且可以评估神经传导的 功能性。
- 传导速度可以通过在特定位点(腘窝)放置刺激电极进行测量。
- 刺激电极改变电流,在待测的轴突激发动作电位。
- 记录电极被放置在肌腹远端可以测量到肌肉收缩和神经传导潜伏期的位置。
- 图中各类有髓神经纤 维旁边是对该类型纤维的功能描述。
临床意义
