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膜电位及其变化的检测与电流计指针偏转问题分析.doc

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膜电位及其变化的检测与电流计指针偏转问题分析   摘 要 用灵敏电流计可以检测膜电位及其变化,当检测静息电位和动作电位时,都会有灵敏电流计指针的偏转;当检测兴奋在神经纤维上的传导和两神经元之间的传递时,灵敏电流计的指针不一定偏转或偏转次数不同;也可以用于探究兴奋在神经纤维上传导的双向性和在神经元之间传递的单向性,以及利用兴奋传导知识分析灵敏电流计指针偏转问题。   关键词 膜电位 兴奋 灵敏电流计   中图分类号 Q-49 文献标志码 E   由于神经细胞膜内阳离子(主要是钾离子)所带电荷少于阴离子,膜外阳离子(主要是钠离子)所带电荷多于阴离子,而使得膜内外的电位不同,表现为膜外正电位和膜内负电位,即静息电位。当神经元受到刺激时,由于离子的转运(主要是钠离子内流)而使膜内外电位倒转,产生兴奋,表现为膜外负电位和膜内正电位,即动作电位。兴奋还能在神经纤维上和神经元之间传导和传递,引起不同部位电位的先后变化。这些电位和电位变化都可以通过灵敏电流计进行检测和分析。下面就电位及其变化的检测,以及引起灵敏电流计指针偏转问题,做进一步地拓展和分析。   1 灵敏电流计的校验   在用灵敏电流计检测电流时,首先要确定灵敏电流计的偏转方向。一般情况下是用一个已知正负极的电池进行检查,电池的正极接在电流计的正极上,电池的负极接在灵敏电流计的负极上,观察灵敏电流计的偏转方向。如果指针是向正极方向偏转,则证明该灵敏电流计的偏转方向是向电流流入的方向偏转;如果指针向负极方向偏转,则证明该灵敏电流计的偏转方向是向电流流出的方向偏转。确定了灵敏电流计的偏转方向后,再用该电流计进行检测。此时,根据灵敏电流计的指针偏转方向,可以确定电流的方向。一般情况下,灵敏电流计的指针大多向电流流入的方向偏转。   2 膜电位及其变化的检测   2.1 静息电位和动作电位的检测   (1) 静息电位和动作电位的产生机理。   神经细胞处于静息状态时,膜对K+的通透性强,造成K+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内,从而表现为膜外正电位、膜内负电位的静息电位。当神经纤维膜上某点受到刺激而发生兴奋时,膜对离子的通透性改变,导致Na+大量内流,使膜内阳离子浓度高于膜外,电位改变表现为膜外负电位、膜内正电位的动作电位。静息电位和动作电位均可使用灵敏电流计测得。   (2) 灵敏电流计使用过程中电极的放置位置。   测定静息电位和动作电位的存在时,灵敏电流计的两极应一极接在膜内一极接在膜外(分别如图1A和B),这样才能在膜内外形成一个电流回路。在两个电极连接神经纤维膜外和膜内的瞬间,就会使灵敏电流计的指针发生一定方向的偏转。   (3) 检测方法和结果。   测定静息电位和动作电位的方法:插入膜内的是尖端直径小于1μm的玻璃管微电极,管内充以KCl溶液,膜外为参考电极,两电极连接到电位仪测定极间电位差。未受刺激时,膜外正电位、膜内负电位为静息电位,受刺激后形成了膜外负电位、膜内正电位为动作电位。不管是静息电位还是动作电位均为跨膜电势差。如图1,检测静息电位时指针偏转方向和检测动作电位时相反,其数值分别图2中A点和C点。   2.2 兴奋在神经纤维上传导的检测   (1) 兴奋在神经纤维上传导的原理。   在静息状态时,膜电位为外正内负,而受到刺激后,在兴奋部位的膜电位出现了暂时倒转,变成外负内正。与兴奋部位相邻的静息部位则仍存在外正内负的状态。在兴奋部位与相邻的静息部位之间,由于电位差而出现局部电流。其方向是:在膜外,电流从静息部位流向兴奋部位;在膜内,电流从兴奋部位流向静息部位。此种局部电流即构成了对邻近静息膜的刺激,从而使相邻的细胞部位发生兴奋,兴奋部位则恢复静息状态。依次类推,兴奋就得以不断向前推进。此即为兴奋(神经冲动)在神经纤维上传导的局部电流学说。   (2) 灵敏电流计使用过程中电极的放置位置。   检测兴奋在神经纤维上的传导时,灵敏电流计的两极应同时接在膜内或膜外(图3)。这样才能在膜内或膜外形成一个局部电流回路,电流就会流入灵敏电流计,从而使灵敏电流计的指针发生一定方向的偏转。   (3) 检测方法和结果。   将灵敏电流计的两极应同时接在膜内或膜外后,用某一刺激(如电刺激等)作用于神经纤维的某一部位,就可以观察灵敏电流计的指针偏转情况。结果灵敏电流计指针要么发生两次方向相反的偏转,要么就不发生偏转。   (4) 应用:探究兴奋在神经纤维上传导的双向性。   将灵敏电流计的两极同时连接在神经纤维的膜外或膜内(图4),在两电极之间(不是中点)给予以适当刺激,观察灵敏电流计的偏转方向和次数。若灵敏电流计指针发生两次方向相反的偏转,说明兴奋在神经纤维上的传导是双向的;若灵敏电流计指针发生一次偏转,说明兴奋在神经纤维上的传导
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