GuruHealthInfo.com

Receptor potenciál. Receptorové potenciální Pacinian krvinky

Všechny smyslových receptorů Mají jedno společné. Bez ohledu na typ stimulů, které excituje receptoru přímým důsledkem stimulu je změna membránového potenciálu receptoru. Tento potenciál změna se nazývá potenciál receptoru.

Mechanismy potenciálu receptoru. Vývoj různých receptorů receptoru potenciál může být způsobeno jedním z několika způsobů: (1) mechanické deformace receptoru, což vede k protažení jeho membrány a iontů kanalov- otvor (2) pomocí chemických činidel na membráně, což má také otevřenou iontové kanaly- (3) změna teploty v membráně receptoru, který mění svůj pronitsaemost- (4) vliv elektromagnetického záření, jako je světlo působení na sítnici oka receptorů přímo nebo nepřímo měnit vlastností receptoru iontových kanálů membrána.

V budoucnu bude prokázáno, že čtyři Princip činnosti receptorů obecně zahrnují všechny známé typy smyslových receptorů. Ve všech případech je základní příčinou změny je změna membránového potenciálu propustnosti receptor membrány pro ionty, které jsou více či méně snadno difundovat membránou v důsledku toho mění transmembránový potenciál.

Maximální amplituda potenciálu receptoru. Pro většinu smyslových receptorů maximální amplituda potenciálu receptoru je asi 100 mV, ale na této úrovni RECEP-torny potenciálu dosahuje pouze intenzity na extrémní senzorické stimulu.

Je známo, že stejné množství membránový potenciál se zaznamená, když je akční potenciál vývoje a odpovídá stavu maximální propustnosti membrány pro ionty Na +.

Vztah potenciální receptor a akční potenciály. Jak je znázorněno na obrázku, když je amplituda potenciálu receptoru stoupne nad prahovou vybuzení nervových vláken, spojených s receptorem v akci vláken nastat potenciály. Čím vyšší je re-akceptor potenciál prahovou úroveň, tím vyšší frekvence akčních potenciálů.

potenciál receptoru

Receptorové potenciální Pacinian krvinky

Zde bychom si měli připomenout anatomické Pacini krvinky strukturu je znázorněno na obrázku. Může být patrné, že tělo má centrální nervové vlákna procházející skrz jeho jádru. Vlákno je obklopen kapsle sestávající z více soustředných vrstev tak, aby tlak v každém bodě na vnější straně lýtkových úseků nebo jiným způsobem deformuje střední vlákno.

Obrázek ukazuje centrální vlákno Pacini krvinky Po odstranění všech vrstev kapsle, ale jeden. Koncová část centrálního vlákna je umístěn uvnitř kapsle potažené myelinu, avšak bezprostředně před výstupem z kapsle bude myelinizovaných vláken (myelinové pochvy zobrazena modře), takže je součástí periferního senzorického nervu.

Obrázek také ukazuje mechanismus Potenciál receptoru v Pacinian tělísky. Dávejte pozor na malé ploše koncové části vlákna, tlaku na deformované tělo. V reakci na deformaci membránových iontových kanálů otevřených, přes který pozitivně nabité ionty Na + rozptýlené uvnitř vlákna. Toto vlákno membránový potenciál se posune do stavu pozitivní straně, která je potenciální receptor.

Jeho vývoj, podle pořadí, způsobí Vzhled kruhový proud místní, rozmnožovací podél nervového vlákna (na obr proudu je vyznačen šipkami). Když tento lokální proud depolarizuje membránových vláken v oblasti prvního uzlu Ranvier, který se nachází uvnitř kapsle Pacinian krvinkami, typické akční potenciály jsou generovány, které jsou vedené podél nervových vláken do centrálního nervového systému.

Vztah intenzita stimulu a potenciální receptor. Obrázek ukazuje změnu v receptoru potenciální amplitudy je pozorováno v experimentu s postupným posilování mechanického tlaku (zvýšení pevnosti stimul) v oblasti jádra Pacini krvinek. Může být patrné, že první amplituda zvýší se rychle, ale postupně jako sílu receptor růstového stimulačního potenciál je zpomaluje.

Na druhé straně, což představuje nárůst téměř úměrně receptor potenciální amplituda zvyšuje frekvenci akčních potenciálů vysílaných z smyslových receptorů. Porovnáním tohoto vzoru se údajů uvedených na obrázku, může být zřejmé, že při velmi intenzivní stimulace účinku receptoru potenciály frekvence zisk se postupně snižuje. To je velmi důležitá zásada, použitelná pro téměř všechny smyslové receptory.

umožňuje citlivý receptor velmi slabá smyslové podráždění a stále nedosáhne maximální aktivitu, pokud smyslové dráždění nestane přehnané. Vzhledem k této vlastnosti rozsahu odezvy receptorů je obrovský: od velmi mírné až velmi intenzivní aktivity.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 GuruHealthInfo.com