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传导兴奋:双向性、完整性、绝缘性、相对不疲劳性。
兴奋传导原理:
兴奋冲动所以能在神经纤维上传导,一般用局部电流的作用来解释。在静息状态时膜电位为外正内负,而在兴奋区则膜电位出现了暂时倒转,变成外负内正。
在相邻的静息区,则仍存在外正内负的极化状态。于是在兴奋区与相邻的静息区之间将由于电位差而出现局部电流。其方向是:在膜外,电流从静息区流向兴奋区;在膜内,电流从兴奋区流向静息区。
此种局部电流即构成了对邻近静息膜的刺激,从而使相邻的静息区发生兴奋。依次类推,兴奋冲动就得以不断向前推进。
扩展资料:
兴奋在神经纤维上传导的影响因素:
1、神经纤维类别影响
神经纤维传导速度与髓鞘的有无和纤维的粗细有密切关系。
2、温度的影响
温度对神经纤维传导速度有一定影响。温度升高有利于传导。如果在10℃以下则恒温动物的神经纤维往往丧失传导功能。温度对无髓鞘纤维的传导影响不大。
3、神经纤维直径影响
神经冲动传导速度主要决定于神经纤维本身的电缆性质。粗的神经纤维内纵向电阻小,局部电流较大,有利于传导。如膜电容较大,同样数量的电荷变化所引起的膜电位变化就小,因而不利于传导。膜电阻大,使胞内电流传播得远,一般有利于传导。
参考资料来源:
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未受到刺激的神经纤维,电位是外正内负,当收到刺激时,受刺激部位变为外负内正
接着正电往负电移动,在整个纤维上,电流是向两端传导的
接着正电往负电移动,在整个纤维上,电流是向两端传导的
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1.完整性:神经纤维只有其结构和功能完整时才能传导兴奋
2.绝缘性:一根神经干内含有许多神经纤维,但多条纤维同时传导兴奋时基本上互不干扰,其主要原因是细胞外液对电流的短路作用,使局部电流主要在一条神经纤维上构成回路
3.双向性:用电刺激某一神经,神经纤维引发的冲动可以沿双向传导
4.相对不疲劳性:在适宜条件下,连续电刺激神经,神经纤维仍能长时间保持其传导兴奋能力
2.绝缘性:一根神经干内含有许多神经纤维,但多条纤维同时传导兴奋时基本上互不干扰,其主要原因是细胞外液对电流的短路作用,使局部电流主要在一条神经纤维上构成回路
3.双向性:用电刺激某一神经,神经纤维引发的冲动可以沿双向传导
4.相对不疲劳性:在适宜条件下,连续电刺激神经,神经纤维仍能长时间保持其传导兴奋能力
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