2. Равновесный мембранный потенциал Δφм(р).
Он возникает на границе раздела двух электролитов, разделенных мембраной, избирательно проницаемой для одного из ионов. Это частный случай диффузного потенциала, когда подвижность одного из ионов равна нулю. При подвижности ионов Сl- равной нулю, ионы Cl- остаются по одну сторону мембраны, а ионы Н+ проходят через мембрану, образуя на другой стороне положительный заряд. Возникающий потенциал описывается уравнением Нернста, частный случай уравнения Гендерсона, когда UCl- = 0:
Δφм(р) = (RT)/(nF) ln(C1/C2)
По уравнению Нернста были рассчитаны мембранные потенциалы клетки, создаваемые ионами Na+, K+, C1- в отдельности. Однако, суммарный потенциал этих ионов значительно отличается от экспериментально измеренного на различных клетках. Возникла необходимость создания более универсальной теории, объясняющей возникновение биопотенциалов покоя клетки.
3. Стационарный мембранный потенциал Δφм(c). Ходжкин и Катц предположили, что потенциал покоя
клетки является не равновесным, а стационарным, т.е. он обусловлен подвижным равновесием потоков ионов: Na+, K+, С1-.
Ф0 = ФK+ + ФNa+ – ФCl- = 0
Суммарный поток по их предположениям обусловлен, с одной стороны, активным транспортом ионов Na+ и К+ за счет энергии, выделяемой при гидролизе АТФ, с другой стороны, пассивным транспортом ионов Na+, K+ и С1-, так как клеточная мембрана проницаема для всех этих ионов. Указанные потоки постоянны, их величины зависят от градиента концентрации ионов по обеим сторонам мембраны и от коэффициента проницаемости через поры и каналы мембраны, согласно уравнению Фика. Возникший за счет этого на мембране потенциал, определяется уравнением Гольдмана-Ходжкина-Катца и называется стационарным:
Δφм(c) = (RT)/(nF) ln((PK+[K+]e + PNa+[Na+]e + PCl- [Cl-]i)/. (PK+[K+]i + PNa+[Na+]i + PCl- [Cl-]e))
4. Потенциал электрогенной помпы Δφэ.п. предыдущей задаче мы определяли стационарный потенциал на мембране клетки, который обусловлен суммарным потоком активного и пассивного транспорта ионов через мембрану. Однако можно рассматривать мембранный потенциал, выраженный только через характеристики активного транспорта веществ, в частности через стехиометрический коэффициент γ.
Δφэ.п. = (RT)/(nF) ln((γPK+[K+]e + PNa+[Na+]e)/. (γPK+[K+]i + PNa+[Na+]i))
Таким образом, рассмотрены 4 случая образования постоянной разности потенциалов на мембранах. Все эти случаи могут приводить к возникновению, так называемого потенциала покоя на клеточной мембране. Потенциал клеточной мембраны может меняться при действии различных естественных или искусственных раздражителей.
1. При раздражении клетки (например, прямоугольными импульсами) клеточная мембрана становится избирательно проницаемой для ионов Na+. Они начинают активно проникать внутрь клетки по градиенту, уменьшая электроотрицательный потенциал протоплазмы в конечном итоге до 0 (линия АВ).
2. Дальнейшее поступление Na+ в клетку по градиенту инверсирует потенциал клеточной мембраны (линия ВС).
3. При достижении точки С натриевые каналы мембраны закрываются, открываются калиевые каналы. К+ начинает активно выходить из клетки по градиенту, уменьшая тем самым положительный клеточный потенциал (линия CD).
4. В точке D мембрана приходит в исходное состояние по проницаемости для ионов К+ и Na+. Дальнейшее изменение потенциала (линия DE) происходит за счет действия К+ — Na+ ~~ помпы. В точке Е клетка приходит в исходное состояние — возбуждение отсутствует.
Для измерения биопотенциалов покоя и биопотенциалов действия необходима специальная аппаратура :
1. Микроэлектроды. Они изготовляются из стекла и заполняются децинормальным раствором КС1, в котором помещается проволока из хлорированного серебра. Диаметр микроэлектрода (0,1?1) микрон. Сопротивление микроэлектрода ~ 1 МОм, электроды неполяризующиеся.
2. Усилитель напряжения биопотенциалов (УУ) должен иметь очень большое входное сопротивление порядка 10 МОм.
3. В качестве устройств регистрации (УР) могут использоваться осциллоскоп или самописец.
В заключение следует отметить основные особенности формирования биопотенциалов.
1. Первичной морфофункциональной единицей, в которой возникает источник ЭДС, является клетка.
2. Биопотенциалы, создаваемые при работе органов и тканей, являются результатом геометрического суммирования полей, образуемых отдельными клетками, составляющими эти органы и ткани.
3. Биопотенциалы имеют ионную природу, их причина — асимметрия концентрации ионов по обе стороны клеточной мембраны.
4. Биопотенциалы отражают явления и процессы, протекающие в биологических объектах, и электрограммы являются одним из методов диагностики заболеваний.
- Колебания, волны, звук
- Физические основы гемодинамики
- Физический смысл градиента скорости:
- Величина градиента давления зависит:
- Моделирование. Механическая и электрическая модели кровообращения
- Методы определения скорости кровотока
- Способы измерения давления крови
- Медицинская электроника
- Диагностические электронные системы
- Классификация усми
- Геометрическая оптика. Фотометрия. Фотоэффект
- Законы отражения
- I закон: Луч падающий, перпендикуляр, восстановленный к границе раздела двух сред в точке падения, и луч отраженный лежат в одной плоскости.
- Законы преломления
- I закон: Луч падающий, перпендикуляр, восстановленный к границе раздела двух сред в точке падения, и преломленный луч лежат в одной плоскости.
- I I закон: Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред и называется показателем преломления второй среды относительно первой:
- Микроскоп
- Оптическая система глаза
- Недостатки оптической системы глаза и их устранение
- Фотометрия. Фотоэффект
- Первый закон освещенности:
- Второй закон освещенности:
- Фотоэффект
- I закон: Фототок насыщения j (т.Е. Максимальное число электронов, освобождаемых светом в 1с) прямо пропорционален световому потоку ф.
- II закон: Скорость фотоэлектронов пропорционально возрастает с увеличением частоты падающего света и не зависит от его интенсивности.
- Волновая оптика
- Разрешающая способность оптических систем
- Способы уменьшения предела разрешения
- Электронный микроскоп
- Поляризация света
- Свойства обыкновенного и необыкновенного лучей
- Способы получения поляризованного света.
- Механизм оптического излучения. Оптические квантовые генераторы
- Факторы действия:
- Эффект биологического действия лучей лазера зависит:
- Рентгеновское излучение
- При этом могут возникнуть три случая взаимодействия.
- Ядро атома. Радиоактивность
- Основные свойства ядерных сил:
- Дозиметрия ионизирующего излучения
- Материя и движение. Современные взгляды на природу вещества и поля
- Моделирование. Вероятностные методы диагностики
- Моделирование состоит из следующих стадий:
- Медицинская диагностика и возможности её автоматизации
- Вероятностные методы диагностики
- Структурные основы функционирования мембран
- Основные этапы работы атф-азы:
- Электрогенез биопотенциалов
- 1. Диффузный потенциал Δφд.
- 2. Равновесный мембранный потенциал Δφм(р).
- Активно-возбудимые среды
- Биофизика мышечного сокращения
- Активные и пассивные электрические свойства органов и тканей
- Современные методы обработки информации количественные показатели в биологии и медицине
- Элементы теории вероятности
- Распределение Максвелла
- Распределение Больцмана
- Нормальный закон распределения
- Элементы высшей математики
- Производная от функции в данной точке
- Некоторые правила нахождения производных
- Производные второго и высших порядков
- Возрастание и убывание функции
- Дифференциал функции
- Некоторые свойства дифференциала
- Неопределенный интеграл
- Основные свойства неопределенного интеграла
- Основные методы интегрирования
- Определенный интеграл
- Некоторые свойства определенного интеграла
- Техника вычисления определенного интеграла
- Дифференциальные уравнения
- Дифференциальные уравнения с разделенными и разделяющимися переменными
- Задачи на составление дифференциального уравнения
- Кибернетика и информатика
- Основные направления медицинской кибернетики:
- Использование теории информации в биологии и медицине:
- Основы вычислительной техники
- К центральным устройствам относятся:
- Программное обеспечение эвм
- Примеры простейших программ:
- Техника электробезопасности при работе с электронными медицинскими системами
- Классы защиты условной безопасности