第三节-心肌的生理
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心肌的生理特性
兴奋性
周期性变化
有效不应期
绝对不应期
0-3期
Na通道全部失活
局部反应期
3期
Na少量复活
相对不应期
阈上刺激
兴奋
阈下刺激
不兴奋超常期
兴奋性高于正常
阈下刺激
影响因素
静息电位或最大复极电位阈电位
引起0期去极化的离子通道性状
周期性变化与收缩的关系
不发生强直收缩
有效不应期长代偿性间歇
期前兴奋期前收缩
自律性
起搏点
窦房结P细胞
自律性最高正常起搏点
窦性节律
机制
抢先占领
超速驱动压抑
浦肯野纤维
自律性最低
影响因素
最大复极电位与阈电位的差距4期自动去极化的速率
传导性
途径
窦房结-心房肌-房室交界区-房室束-左右束支-浦肯野纤维网-心室肌
房室延搁
房室交界区
传导阻滞好发部位
兴奋在房室交界处传导最慢
正常时兴奋由心房进入心室的唯一通道
影响因素
结构因素
细胞直径
细胞间缝隙连接
生理因素
0期去极化的速度和幅度
邻旁未兴奋部位膜的兴奋性
收缩性
收缩特点
同步收缩合胞体
不发生强直收缩对细胞外Ca的依赖性
体表心电图
P波左右两心房的去极化QRS波左右两心室的去极化
T波两心室复极过程
U波意义和成因还不十分清楚
12个导联。
第三节心肌的生理在循环系统中,心脏起着泵血的功能,推动血液循环。
心脏的这种功能是由于心肌进展节律性的收缩与舒张及瓣膜的活动而实现的。
心肌的收缩活动又决定心肌具有兴奋性,传导性等生理特性。
心肌细胞膜的生物电活动是兴奋性和传导性等生理特性的根底。
故本节先讨论心肌细胞的生物电活动,进而说明心肌的生理特性。
在此根底上,再进一步讨论心脏的生理功能。
心肌的生理特性心肌组织具有兴奋性、自律性、传导性和收缩性四种生理特性。
兴奋性、自律性和传导性是以肌膜的生物电活动为根底的,故又称为电生理特性。
心肌细胞的生物电现象和神经组织一样,心肌细胞在静息和活动时也伴有生物电变化〔又称跨膜电位〕。
研究和了解心肌的生物电现象,对进一步理解心肌生理特性具有重大意义。
从组织学,电生理特点和功能可将心肌细胞分为两大类。
一类是普通细胞,含有丰富的肌原纤维,具有收缩功能,称为工作细胞,工作细胞属于非自律性细胞,它不能产生节律性兴奋活动,但它具有兴奋性和传导兴奋的能力。
它们包括心房肌和心室肌。
另一类是一些特殊分化了的心肌细胞,它们含肌原纤维很少或完全缺乏;故已无收缩功能,它们除具有兴奋性、传导性外,还具有自动产生节律性兴奋的能力,故又称自律细胞。
主要包括P细胞和浦肯野细胞。
它们与另一些既不具有收缩功能又无自律性,只保存很低的传导性的细胞组成心脏中的特殊传导系统。
特殊传导系统是心脏中发生兴奋和传导兴奋的组织,起着控制心脏节律性活动的作用。
特殊传导系统包括窦房结、房室交界、房室束和末梢浦肯野纤维。
一、心肌的兴奋性心肌细胞有两类,一类是具有收缩能力的心房肌和心室肌,称工作细胞即非自律细胞;另一类是特殊分化的细胞,自律细胞,构成心脏的特殊传导系统〔一〕心室肌细胞跨膜电位〔非自律细胞〕静息电位(Rp)及其形成机制心肌细胞和骨骼肌一样在静息状态下膜内为负,膜外为正,呈极化状态。
这种静息状态下膜内外的电位差称为静息电位。
不同心肌的静息电位的稳定性不同,人和哺乳类动物心脏的非自律细胞的静息电位稳定,膜内电位低于膜外电位/90mV左右〔以膜外为零电位,膜内侧为-90mV〕。
第9章循环系统第三节心脏的生理功能一、教学目标1、了解和掌握自动节律性、心动周期、心音、心率的概念。
2、理解和掌握心脏活动的调节因素。
二、教学重点、难点分析重点:自动节律性、心动周期、心音、心率的概念以及心脏活动的调节因素。
难点:心音的产生过程。
三、教具多媒体课件。
四、教学方法讲授法。
五、教学过程Ⅰ.导入复习旧课:1.根据血管的结构和功能,血管可分为哪几种?2.血液的循环分为哪几类?其循环路径如何?Ⅱ.讲授新课:本节课我们学习心脏的生理功能。
一、心肌的生理特性心肌有心肌细胞和自律细胞两种。
心肌细胞具有兴奋性、收缩性和传导性,没有自动节律性。
心肌细胞在受到刺激时兴奋产生动作电位,表现出兴奋性。
此动作电位可沿细胞膜向外扩散传播、传播,从而引起整个心脏的心肌纤维收缩,这就是传导性和收缩性。
自律细胞在没有外界刺激时,通过本身内部的变化可自动地发生节律性兴奋,称自动节律性。
窦房结中的自律细胞自律性最高,是心脏内兴奋和搏动的起源部位,称为正常起搏点。
由窦房结中的自律细胞发生的动电位可按心传导系统传播到心脏的各个部位。
二、心动周期心脏跳动由心房肌和心室肌节律性收缩和舒张来完成。
心脏一次收缩和舒张构成一个活动周期,称为一个心动周期。
心房肌和心室肌的收缩和舒张是按先后顺序进行的:左心房肌、右心房肌同时收缩(心房收缩期),左心室肌、右心室肌处于舒张状态,然后是左心房肌、右心房肌舒张,左心室肌、右心室肌同时收缩(心室收缩期),接着左、右两心室舒张,进入心室和心房共同舒张的间歇期,此时完成一个心动周期。
当心房再次收缩时,就进入下一个心动周期。
心室肌的收缩是推动血液循环的主要动力,习惯上将心室的收缩和舒张的起始作为心动周期的标志。
心脏的舒张期比收缩期长,保证了心肌不易发生疲劳。
三、心音在每个心动周期中,心肌收缩,瓣膜启闭,血液增加速度和减慢速度对心血管壁的作用所引起的振动,可通过周围组织传递到胸壁,用听诊器放在胸壁左侧肘关节内侧可以听到心脏跳动产生的“通—塔”两个声音,这就是心音。
心肌生理的名词解释心脏是人体最重要的器官之一,负责泵血供应氧气和营养物质到全身各个部位。
而心肌生理则是研究心脏在生理状态下如何运作的学科,涉及到一系列专业的术语和概念。
本篇文章将对心肌生理中的一些重要名词进行解释,帮助读者更好地理解心肌生理的相关内容。
1. 心脏肌细胞心脏肌细胞是构成心肌组织的基本单位。
与其他肌肉组织相比,心脏肌细胞具有独特的特点。
首先,心脏肌细胞具有自律性,即能自主产生电信号并传导,控制心脏的收缩和舒张。
其次,心脏肌细胞具有收缩力,能快速而有力地收缩,将血液推送到全身各个部位。
最后,心脏肌细胞之间通过细胞间连接物质连接在一起,形成一个完整的心肌组织。
2. 心肌收缩与舒张心肌收缩与舒张是心脏正常运作中的两个基本过程。
当心脏接收到来自全身各个部位的血液后,心肌开始收缩,将血液推送到主动脉。
这个过程叫做收缩期。
而在心脏收缩后,心肌开始舒张,允许血液从心脏的房室和主动脉回流,为下一个心脏收缩周期做准备。
这个过程叫做舒张期。
心肌收缩与舒张的协调性是维持心脏正常功能的关键。
3. 心率与心律心率指的是心脏每分钟跳动的次数。
正常成年人的心率大约在60-100次/分钟之间。
心律指的是心跳的规律性。
正常情况下,心跳应该是有规律的,间隔时间相等。
心率和心律的调节受到许多因素影响,包括自主神经系统、荷尔蒙和情绪等。
心率和心律的正常调节对维持心脏功能至关重要。
4. 绝对不应期与相对不应期心肌细胞具有一定的不应期。
绝对不应期是指在一次心肌细胞兴奋后的一段时间内,即使再次受到刺激也无法再次兴奋的状态。
相对不应期则是指在绝对不应期过后的一段时间内,只有强度较大的刺激才能使心肌细胞再次兴奋。
这两个不应期的存在保证了心脏正常的兴奋顺序和节律性。
5. 动作电位与心肌细胞兴奋传导动作电位是指心脏肌细胞在兴奋过程中产生的电位变化。
心脏肌细胞的动作电位包括快速上升期、平台期和快速下降期。
兴奋的产生和传导是通过心肌细胞之间的电连接实现的。
第三节心肌的生理在循环系统中,心脏起着泵血的功能,推动血液循环。
心脏的这种功能是由于心肌进行节律性的收缩与舒张及瓣膜的活动而实现的。
心肌的收缩活动又决定心肌具有兴奋性,传导性等生理特性。
心肌细胞膜的生物电活动是兴奋性和传导性等生理特性的基础。
故本节先讨论心肌细胞的生物电活动,进而阐明心肌的生理特性。
在此基础上,再进一步讨论心脏的生理功能。
心肌的生理特性心肌组织具有兴奋性、自律性、传导性和收缩性四种生理特性。
兴奋性、自律性和传导性是以肌膜的生物电活动为基础的,故又称为电生理特性。
心肌细胞的生物电现象和神经组织一样,心肌细胞在静息和活动时也伴有生物电变化(又称跨膜电位)。
研究和了解心肌的生物电现象,对进一步理解心肌生理特性具有重大意义。
从组织学,电生理特点和功能可将心肌细胞分为两大类。
一类是普通细胞,含有丰富的肌原纤维,具有收缩功能,称为工作细胞,工作细胞属于非自律性细胞,它不能产生节律性兴奋活动,但它具有兴奋性和传导兴奋的能力。
它们包括心房肌和心室肌。
另一类是一些特殊分化了的心肌细胞,它们含肌原纤维很少或完全缺乏;故已无收缩功能,它们除具有兴奋性、传导性外,还具有自动产生节律性兴奋的能力,故又称自律细胞。
主要包括P细胞和浦肯野细胞。
它们与另一些既不具有收缩功能又无自律性,只保留很低的传导性的细胞组成心脏中的特殊传导系统。
特殊传导系统是心脏中发生兴奋和传导兴奋的组织,起着控制心脏节律性活动的作用。
特殊传导系统包括窦房结、房室交界、房室束和末梢浦肯野纤维。
一、心肌的兴奋性心肌细胞有两类,一类是具有收缩能力的心房肌和心室肌,称工作细胞即非自律细胞;另一类是特殊分化的细胞,自律细胞,构成心脏的特殊传导系统(一)心室肌细胞跨膜电位(非自律细胞)静息电位(Rp)及其形成机制心肌细胞和骨骼肌一样在静息状态下膜内为负,膜外为正,呈极化状态。
这种静息状态下膜内外的电位差称为静息电位。
不同心肌的静息电位的稳定性不同,人和哺乳类动物心脏的非自律细胞的静息电位稳定,膜内电位低于膜外电位/90mV左右(以膜外为零电位,膜内侧为-90mV)。
在自律性细胞如窦房结细胞和浦肯野细胞的静息电位不稳定,称为舒张期电位,不同部位的自律细胞舒张期最大电位不同,浦肯野细胞的最大舒张电位为-90mV,窦房结细胞的最大舒张电位较小,约为-70mV左右。
心肌细胞静息电位产生的原理基本上与神经、骨骼肌相似,主要是由于K+外流所形成。
动作电位(Ap)心肌细胞兴奋过程中产生的並能扩布出去的电位变化称为动作电位。
与骨骼肌相比心肌细胞动作电位升支与降支不对称。
复极过程比较复杂。
不同部分心肌细胞动作电位形态波幅都有所不同。
按照心肌细胞电活动的特点,可以分为快反应细胞和慢反应细胞。
快反应细胞包括:心室肌、心房肌和浦肯野细胞,前二者属非自律细胞,后者属自律细胞。
快反应细胞动作电位的特点是去极化速度快,振幅大,复极过程缓慢並可分几个时相(期)。
由于去极速度快、波幅大,所以兴奋传导快。
慢反应细胞包括窦房结和房室结。
慢反应细胞的主要特点是去极化速度慢,波幅小,复极缓慢且无明显的时相区分,传导速度慢。
1.快反应细胞动作电位及其形成机制快反应细胞的动作电位可分为五个时相(期):0期又称除极或去极过程,心肌细胞受到刺激发生兴奋时出现去极。
膜内电位迅速由静息状态的-80~-90mV上升到+30mV左右,即膜两侧原有的极化状态被消失並呈极化倒转,从去极化到倒极化形成动作电位的升支,其超过0电位的电位称为超射。
0期短暂,仅占1~2ms,而上升幅度大,可达120mV。
其最大除极速度在心房心室肌约为200~300V/S,而浦肯野细胞可达400~800V/S。
1期(快速复极化期),在动作电位去极完毕后,转入复极期在复极初期,膜电位迅速由30mV下降到0mV左右,占时约2ms,1期在不同的快反应细胞明显程度不同,在浦肯野细胞很明显。
2期(缓慢复极化期又称平台期),在2期内,复极速度极为缓慢,几乎停滞在同一膜电位水平,因而形成平台,故又称平台期,平台期是心肌细胞动作电位的主要特征。
不同心肌细胞平台期的电位水平和时程长短不同。
心室肌和房室束近端的浦肯野细胞平台期的电位为零电位附近。
在束支远端或末梢的浦肯野细胞为-40mV。
心室肌细胞平台期时程约占100ms、浦肯野细胞为200~300ms。
平台期的存在是心肌快反应细胞动作时程明显长于神经、骨骼肌的主要原因。
3期(快速复极化末期),2期复极结束后,复极过程又加速,膜内电位下降至静息电位或舒张电位水平,完成复极化过程,占时约为/100~150ms。
4期(动作电位复极完毕后的时期)又称之为电舒张期。
在非自律细胞如心房肌,心室肌细胞4期内膜电位稳定于静息电位,称为静息期。
在自律细胞4期内膜电位不稳定,有自发的缓慢去极倾向称为舒张除极。
当4期除极达到阈电位水平就可产生一次新的动作电位。
形成机制:快反应心肌细胞动作电位形成的原理与骨骼肌基本相似,也是与离子在细胞两侧不均匀分布所形成的浓度梯度和细胞膜上存有特殊离子通道有关。
已知细胞外Na+浓度大于细胞内(约大4倍多)。
而细胞外的K-浓度则比细胞内小30多倍。
相应离子经细胞膜上特殊离子通道的越膜扩散,是形成心肌动作电位的基础。
但心肌跨膜电位形成中涉及的离子远比骨骼肌要复杂得多。
在心肌细胞动作电位的形成除由于离子越膜被动扩散外,由细胞膜上离子泵活动所产生的离子主动转运,在细胞的电活动中也起着重要作用。
以下具体讨论快反应细胞动作电位形成的离子基础。
快反应细胞0期去极与Na+快速内流有关,而Na+的内流除与膜内外Na+浓度梯度有关外,更主要的是决定于Na+通道的状态。
如前所述Na+通道可表现为激活、失活和备用三种状态。
在适当的刺激作用下,首先引起Na+通道的部分开放,少量Na+内流,而引起膜内电位上升。
当膜电位由-90mV升至-70mV时,则Na+通道被激活而开放,通透性增高。
此电位水平即称为阈电位。
由于膜外Na+浓度大于膜内和膜内外电位梯度的影响,大量Na+快速进入膜内,膜内电位急剧上升,由负变为正(-90mV→+30mV)。
而形成动作电位的上升支。
当膜电位负值减少至-55mV以上时,则/Na+通道失活关闭,Na+内流迅速终止。
Na+通道的激活与失活十分迅速故称为快通道。
由快通道开放而出现的电位变化称为快反应电位。
故具有这种特性的心肌细胞称为快反细胞。
关于心肌动作电位1期的形成原理,过去认为是C1-内流所引起,近年研究表明,1期电位可被K+通道阻滞剂四乙基胺和4-氨基吡啶所阻断,因之认为K+的跨膜外流是引起1期的主要离子。
2期(平台期)形成的原因主要是Ca2+的缓慢内流和少量K+外流所形成。
已经证明,心肌膜上存在一种慢Ca2+通道。
慢Ca2+通道的激活,以及再复活所需时间均比Na+通道要长,故称慢通道。
慢通道也是电压依从性,激活慢通道的阈电位水平是-50~-35mV。
由于慢钙通道的选择性不如快钠通道那样专一,它虽然对Ca2+的通透性较高,但也有一定的Na+通透性,约为Ca2+内流的1/70~100。
故在平台期也有一定量的Na+内流。
在平台期早期,Ca2+的内流与K+外流所负载的跨膜正电荷量相等,故膜电位稳定于1期复极的电位水平,随着时间推移,慢Ca2+通道逐渐失活,K+外流逐渐增多,膜内电位缓慢下降,而形成平台期晚期。
3期的形成主要是由于Ca2+通道完全失活,而膜对K+通透性增高,K+外流随时间而递增导至膜的复极愈来愈快,直至复极完成。
在4期内,工作细胞膜电位基本上稳定于静息电位水平。
但膜内外离子分布都与静息电位时不同,即由于前一阶段的变化,膜内Na+,Ca2+有所增加,而K+有所减少。
因此只有把动作电位期间进入细胞内的Na+、Ca2+排出去,把外流出去的K+摄取回来,才能恢复细胞内外正常的离子浓度梯度,保持心肌的正常兴奋能力。
这些离子的转运都是逆浓度梯度进行的主动转运过程。
这种主动转运过程主要也是通过Na+-K+泵的作用,形成Na+-K+交换而实现的。
关于进入膜内Ca2+的转运一般认为与Na+顺浓度梯度的内流相耦合而进行的。
即Na+的内流促使Ca2+外流形成Na+Ca2+交换。
由于Na+的内向性浓度梯度的维持是依靠Na+-K+泵而实现的,故Ca2+的主动转运的能量也是由Na+-K+泵提供的,Ca2+的转运决定于膜两侧Na+的浓度梯度。
故当细胞内Na+的浓度增加时(导致Na+内向性浓度梯度减小),Ca2+的外运也相应减少,细胞内Ca2+将因此而增加。
快反应自律细胞(浦肯野细胞),在4期内膜电位不稳定,研究资料表明,在浦肯野细胞4期出现主要是Na+随时间推移而渐增的内向流动所引起,这种Na+内流的膜通道在3期复极电位达-60mV左右,开始激活开放,其激活程度随膜电位复极化,膜内负电位的增加而增加,至-100mV就充分激活。
因此,Na+内流逐步增大,膜的除极程度逐渐增加,一旦达阈电位水平即能产生另一次动作电位,虽然这种通道允许Na+通过,但与快钠通道不同,因为二者激活的电位水平不同,此外具有阻断快钠通道的河琢毒素(TTX)也不能阻断此通道。
(二)影响心肌兴奋性的因素1.Rp与阈电位差值:与兴奋性成反比2.Na通道状态1)Na通道功能状态:激活、失活、备用2)兴奋性→取决于Na通道的备用状态→取决于膜Rp 是否正常(三)一次兴奋过程中兴奋性的周期性变化(四)兴奋性周期性变化与心肌收缩活动关系1、ERP特别长→保证心肌收 / 舒交替进行不发生强直收缩2、期前收缩(早搏)和代偿间歇特殊情况下,心肌可以接受在窦性节律之外又效不应期之后的刺激,将此额为刺激的收缩称为期前收缩(早搏),在下一个窦性节律未到之前,常常出现一段较长的心室舒张期,成为代偿间歇二. 心肌的自动节律性(一)心肌细胞的分类心肌细胞按有无自律性分:1. 工作细胞(非自律细胞)心房、心室肌→兴、传、收(无自)2. 自律细胞P 细胞、浦肯野细胞等→兴、传、自(无收缩性)(二)自律细胞与自律细胞的跨膜电位1. 自律细胞分类1)快反应自律细胞:去极化因快Na通道开放引起2)慢反应自律细胞:去极化因慢Ca通道开放引起2. 自律性产生基础:自律细胞有4期缓慢自动去极化1)自律细胞没有稳定静息电位(4期),表现为自动发生缓慢去极化无稳定的静息状态,其静息电位在前一个动作电位复极化完毕时为最大(绝对值)称最大舒张电位2)4期缓慢自动去极化产生原因:复极化末期外向电流逐渐减弱(K离子),内向电流逐渐增强 (多为Na离子)3. 自律细胞跨膜电位根据自律细胞Ap 0期去极化速度和产生机制不同,心脏自律细胞可分为窦房结,房室交界的自律细胞属慢反应细胞。
与快反应细胞跨膜电位相比,慢反应细胞电位具有以下特点:(1)慢反应细胞的静息电位和阈电位比快反应电位低。