跳躍傳導是指有動作電流只能在相鄰的郎飛氏節間通過,興奮以動作電流為媒介,從一個節到下一個節跳躍地進行傳導的過程。
基本介紹
- 中文名:跳躍傳導
- 類型:神經傳導現象

跳躍傳導是指有動作電流只能在相鄰的郎飛氏節間通過,興奮以動作電流為媒介,從一個節到下一個節跳躍地進行傳導的過程。
跳躍傳導是指有動作電流只能在相鄰的郎飛氏節間通過,興奮以動作電流為媒介,從一個節到下一個節跳躍地進行傳導的過程。最初由利利(R.S.Lillie,1925),後由加藤元一(1936)和田崎一二 (1939)所提出,又由赫...
跳躍式傳導是生物學名詞。信息在髓鞘包裹著的軸突中傳遞的較快。髓鞘由神經膠質細胞生成,髓鞘包裹著軸突,幫助軸突中電流的傳遞(就象用膠帶包裹一個漏水的軟管讓水正常流動)。跳躍式傳導,然而,髓鞘並不覆蓋整個軸突,在覆蓋處還有間隙。這些間隙處稱為郎飛氏結。結與結之間的距離為0.2-2毫米。動作電位沿著軸突...
跳躍傳導(saltatory conduction)在有髓鞘神經纖維上,由於其具有多層較厚的髓鞘,而且髓鞘每隔一軸突為多層許旺氏細胞膜所包圍,形成髓鞘,每間隔1毫米左右髓鞘中斷,為郎飛氏結定的距離(約1.5毫米)便有間斷,在兩段髓鞘之間是無髓鞘的部分,稱為郎飛氏結(node of Ranvier),其電阻要比結間小得多。因此,...
跳躍式傳導是非常“經濟”的傳導方式,一方面傳導速度大大提高,另一方面節約了能量(單位長度內,每傳導一次動作電位涉及的跨膜運動的離子的總數要少得多)。新概念 近年來研究揭示在神經傳導中存在著無動作電位的興奮傳導機制,它主要涉及細胞膜中胞膜窖專門化脂筏內的分子轉導作用,這對興奮只能通過電現象沿神經進行...
由於神經衝動僅在相鄰的郎飛結上先後產生,所以有髓鞘纖維的神經衝動的傳導是跳躍式的,叫做跳躍傳導,在其他條件類似的情況下,有髓鞘纖維的傳導速度顯然比無髓鞘纖維快,幾個微米粗細的青蛙有髓鞘神經纖維的傳導速度,相當槍烏賊直徑將近 1毫米的無髓鞘纖維的傳導速度。神經髓鞘的出現加快了神經傳導速度、節約了能量,...
跳躍式傳導是非常“經濟”的傳導方式,一方面傳導速度大大提高,另一方面節約了能量(單位長度內,每傳導一次動作電位涉及的跨膜運動的離子的總數要少得多)。通道聯繫 與電壓門控的離子通道的聯繫 在可興奮細胞上至少存在有兩種電壓門控的離子通道,即鈉通道和鉀通道。電壓門控的鈉離子通道有兩道門、三種功能狀態。
神經傳導 有髓神經纖維的神經衝動傳導,是從一個郎飛結跳到相鄰郎飛結的跳躍式傳導,長的神經纖維,軸突就粗,髓鞘亦厚。結間體越長,傳導速度越快。反之,傳導速度慢。大部分腦、脊神經屬於有髓神經纖維。中樞神經系統有髓神經纖維的髓鞘由少突膠質細胞形成。一個少突膠質細胞的幾個突起,可分別包卷幾條軸突形成髓鞘,...
跳躍傳導學說認為,因為在蘭氏結之間的結間區的電阻極高,而在結區的電阻極低,並且軸突膜僅在結區可接觸細胞外液,所以,局部電流必須在郎飛氏結處穿出膜在髓鞘處形成迴路,進行跳躍式傳導[2]。之所以說神經元是構成神經的必要條件,是因為:在神經纖維內部,信息傳輸大都採用生物電脈衝的方式,但各神經元的神經...
MOG抗體等。髓鞘上有郎飛氏結可使神經衝動跳躍傳遞。髓鞘是一層脂肪組織,包裹在某些神經元的軸突外,具有絕緣作用並提高神經衝動的傳導速度,並有保護軸突的作用。髓鞘的重要性在多發性硬化症中可明顯地表現出來,這是一種髓鞘功能退化的疾病。疾病會導致向肌肉傳導信息的速度減慢,並最終失去對肌肉的控制。
那么,在郎飛節上發生的神經衝動是如何傳導的呢?很有趣,神經衝動是跳躍式的傳導(saltatory conduction),即一個郎飛節出現的動作電位引起相鄰郎飛節出現動作電位。這種跳躍式傳導不但大大加速傳導的速度,並且是節能的。實驗證明,有髓鞘神經傳導所需的能量不過是同樣大小的無髓鞘神經傳導所需能的1/5000!
蘭氏結即郎飛結,又名郎氏結。現一般採用郎飛結等譯法。是神經元軸突與星形膠質細胞共同組成的結構,以首位描述該結構的法國科學家蘭維爾(Louis-Antoine Ranvier)為名。蘭氏結特性 神經元的軸突包覆著髓鞘,蘭氏結是神經元上每隔數毫米就會出現的沒有髓鞘的部分。跳躍傳導學說認為,因為在蘭氏結之間的結間區的...
1972年,P.W.Andersonr提出了在跳躍傳導過程中電子—聲子互作用的模型,發展了在無序體系中電子的跳躍式輸運特性。隨後,D.Emin還提出了無序體系的小極化子理論。1975年,W。E.Spear等人利用矽烷(SiH₄)的直流輝光放電技術,首先實現了a—Si的摻雜效應,並且製備出了pn結。這是非晶態半導體發展史上又一划...
構成髓鞘的細胞膜沒有鈉泵和離子通道,這樣使有髓鞘包裹的軸突部分。離子不能通過。有髓神經纖維神經衝動的傳播是從一個神經纖維節跳到相鄰的另一個神經纖維節,呈跳躍式傳導。節間段愈長,跳躍的距離也就愈遠傳導速度也就愈快。因此,軸突有了髓鞘可大大增快神經衝動的傳播速度,這就是髓鞘所起的作用。
52.我方發現快速傳導電信號的對蝦巨大神經纖維 53.合作研究烏賊巨大神經纖維電信號未獲進展 54.發現超高速傳導神經纖維的國際反應 55.在無脊椎動物發現有髓鞘神經纖維 56.在對蝦有髓鞘神經纖維發現特有結構 57.在無脊椎動物神經系統發現跳躍傳導現象 第九章 跋涉在科研道路上 58.在青島工作中遭遇輕度車禍 59....
有髓神經纖維的神經衝動傳導,是從一個郎飛結跳到相鄰郎飛結的跳躍式傳導,長的神經纖維,軸突就粗,髓鞘亦厚。結間體也長,傳導速度快。反之,傳導速度慢。大部分腦、脊神經屬於有髓神經纖維。 中樞神經系統有髓神經纖維的髓鞘由少突膠質細胞形成。一個少突膠質細胞的幾個突起,可分別包卷幾條軸突形成髓鞘,其郎飛結...
第二節 動作電位的傳導 一、局部電流學說 二、有髓纖維的跳躍傳導 三、動作電位傳播波和波長 第三節 動作電位發生的離子理論 一、動作電位對Na+的依賴性 二、興奮期間的離子流動 三、電壓鉗制實驗 第四節 動作電位發生時膜電導變化的分子基礎 一、電壓門控性Na+通道 二、電壓門控性K+通道 第五章 神經元...
有髓鞘神經和跳躍傳導 專題8.2脊椎動物的神經纖維分類 有髓鞘纖維上通道分布 幾何形狀與傳導阻滯 樹突中的傳導 細胞之間的電流通路 第9章 離子跨膜轉運 鈉-鉀交換泵 鈉-鉀ATP酶的生化特性 鈉-鉀交換泵是生電性的實驗證據 離子轉位的機制 鈣泵 內質網/肌漿網鈣ATP酶 質膜鈣ATP酶 鈉-鈣交換體 鈉-鈣交換轉運...
salutatory /səˈluːtətərɪ, -trɪ/ 1.ADJ of, relating to, or resembling a salutation 致敬意的 短語搭配 salutatory conduction 跳躍傳導 ; 跳躍式傳導 Salutatory movement 跳躍運動 A Salutatory Speech 歡迎詞 The salutatory of hotel channel 酒店電視歡迎詞 ...
第二節 興奮在神經纖維上傳導 一、動作電位在神經信息傳導中的意義 1.神經纖維的電纜性質 2.動作電位傳導的非衰減性 二、影響動作電位傳導的因素 1.動作電位的傳導速度與長度常數的關係 2.有髓鞘神經纖維的跳躍傳導 三、胞外記錄的動作電位 第三節 興奮的離子機制 一、興奮機制的近代探索 1.對生物電的認識...
第三章神經衝動的產生和傳導50 第一節神經衝動的產生50 一外向電流和電緊張性電位50 二局部反應和動作電位52 第二節神經衝動的傳導53 一衝動傳導的局部電路學說53 二有髓神經纖維的跳躍傳導54 三關於神經傳導一般特性的討論57 第三節神經乾的複合動作電位58 一複合動作電位的組成及神經纖維的分類59 二不同記錄...
郎飛結:指在有髓鞘的神經纖維中,每兩個施萬細胞(一種神經膠質細胞)之間的無髓鞘部分。該處的軸索是裸露的,這有利於在相鄰的兩個結之間形成局部電流,使興奮以跳躍的方式傳導,大大加快了有髓鞘纖維的傳導速度。郎飛結及其相鄰區域的分子組成 朗飛結處軸膜上的分子包含神經束蛋白(neurofascin)-186、細胞黏附...
3.神經元內的電信號傳導 信息的細胞內傳輸:軸突 離子通道是神經元內電信號傳導的基礎 靜息電位和被動膜反應 胞漿膜是電容器和以並聯方式連線的電阻器 動作電位 頻率編碼 被動擴散和動作電位的擴布 動作電位沿著有髓軸突進行跳躍傳導 神經元電活動的不同型式 靜默性、脈動性和爆發性放電神經元 神經元對於持續刺激...
一般常見的金屬材料,因為其傳導帶與價帶之間的“能隙”非常小,在室溫下 電子很容易獲得能量而跳躍至傳導帶而導電,而絕緣材料則因為能隙很大(通常大於9電子伏特),電子很難跳躍至傳導帶,所以無法導電。一般半導體材料的能隙約為1至3電子伏特,介於導體和絕緣體之間。因此只要給予適當條件的能量激發,或是改變其...
開發了基於離散電阻網路的SPICE模型,可以進行相變存儲器電路仿真,主要包括: (1) 首次提出了一種包含結效應的亞閾區模型,當器件尺寸進一步縮小,結效應將不可忽略,在低場下採用結模型,高場下採用PF模型,結果表明,該模型與測試數據吻合較好; (2) 提出了一種基於帶間激發和跳躍傳導機制的閾值轉換模型,...
《離子通道在帶髓鞘軸突中的轉運機制》是依託浙江大學,由顧琛擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 鈉(Nav)和鉀(Kv)離子通道的順序激活和不同定位是神經衝動的啟動和跳躍傳導的產生機制。 Nav通道和錨蛋白-G(AnkG)聚集在有髓鞘軸突起始段和郎飛氏結, 而Kv1通道聚集在節兩側(JXP)。 這些通道的突變可導制人的...
首先對單根碳納米線圈的導電性進行了測試,研究了其溫度特性、結構特性以及相互關係,深入分析了碳納米線圈的導電機制,揭示了由於準一維的螺旋性和獨特的多晶-非晶體系而產生的新奇電子變程跳躍傳導機理。在此基礎上對碳納米線圈的聲子傳輸特性進行了研究,利用穩態時碳納米線圈的紅外光譜及其溫度分布、瞬態電流的變...
髓鞘和跳躍式傳導 47 局部神經元 48 級量電位 48 套用和擴展:小神經元和大的錯誤觀念 48 結語:神經信息 49 神經突觸 52 模組3.1 突觸的概念 54 突觸的性質 54 反射活動的速度和突觸中被抑制的遞質 55 短暫積聚(時間上的疊加效應) 55 間隙積聚(空間上的疊加效應) 55 抑制性突觸 57 興奮性...
2–8 神經衝動和跳躍式傳導……… 28 2–9 體表的一般感受器……… 30 2–10 牽張感受器……… 32 2–11 肌梭 / 肌腱器官動力學 ……… 34 2–12 效應器:神經肌肉接頭……… 36 3–1 生命之初……… 38 3–2 神經管的形成……… 40 3–3 神經元的起源……… 42 3–4 神經膠質細胞的起源...
以後大量的實驗證明,在細菌中轉移的傳導現象的產生是由於菌體內有一種活動因子——轉座因子的存在。下面就其原核生物的轉座因子的類別和遺傳學效應的研究結果作一概述。原核生物轉座因子的類別 轉座因子大致分為三類:(1)插入序列 , 這是一類除了和它的轉座作用有關的基因以外不帶有任何其他基因的轉座因子。它們...
跳躍式傳導 不應期,絕對不應期 相對不應期 超常期 低常期 [肌細胞收縮功能]興奮一收縮偶聯 神經一肌接頭傳遞 終板電位 肌絲滑行理論 橫橋周期 鈣觸發鈣釋放 長度一張力曲線 張力一速度曲線 等長收縮 等張收縮 強直收縮 血液 生理性止血 血液凝固 凝血因子 抗凝物質 纖維蛋白溶解 纖溶酶原激活物 血型 ABO血型系統 ...
