-55
mV
-70
-85
threshold potential
40
41
42
动作电位的特点: 1. “全或无”现象。 2. 不衰减性传导。 3. 脉冲式传导。
43
(五)神经细胞兴奋性的周期性变化
1、绝对不应期
可兴奋细胞受到一次刺激而发生兴奋后的较短时间 内,它无论再次受到多强的刺激,也不能再产生动作 电位。细胞兴奋性为零。
复极化: 细胞膜去极化或反极化后,又向 原初的极化状态恢复的过程 。
27
28
(二)动作电位
可兴奋细胞受到有效刺激时,膜电位会在静 息电位的基础上发生一次快速、可逆、并有扩 布性的电位变化。称为动作电位。它是细胞兴 奋的标志。
29
30
生物电现象产生的原理
31
动作电位产生的机制:
(1)细胞受到有效刺激,膜去极化达到阈电 位时,引起电压门控Na+通道开放(激活), Na+顺电-化学梯度呈再生性内流,直至膜内正 电位接近Na+平衡电位。 (2) Na+通道的迅速失活及电压门控K+通道的 开放,是动作电位复极化的主要原因。
低 频 电 疗 法
1
内容提要
▪ 一 低频电疗概述 ▪ 二 低频电疗常见电流 ▪ 三 低频电疗参数及意义 ▪ 四 低频电疗生理和治疗作用 ▪ 五 低频电疗的应用 ▪ 六 举例 低周波治疗
2
一. 低频电疗法概述
▪ 医学上把频率1000Hz以下的脉冲电流称作低频 电流或低频脉冲电流。
▪ 应用低频脉冲电流来治疗疾病的方法称为低频电 疗法。
时间
35
请问:直流电能够引起神经肌肉 兴奋吗?为什么?
36
37