Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις



Σχετικά έγγραφα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Μεμβρανική Βιοφυσική. Το δυναμικό ενέργειας Διδάσκων: Λεκ. Χαράλαμπος Λαμπρακάκης

Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Μεθοδολογική προσέγγιση της Βιοηλεκτρικής βάσης του νευρικού ενεργού δυναμικού

Μεμβρανική Βιοφυσική

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Περιοδική υπερκαλιαιμική παράλυση

ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι * ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοηλεκτρισμός

Δυναμικό ηρεμίας Δυναμικό ενεργείας. Σωτήρης Ζαρογιάννης Επίκ. Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας Τμήμα Ιατρικής Π.Θ.

Ηλεκτροφυσιολογία της Κυτταρικής Μεμβράνης

Η βαθμίδα του ηλεκτρικού πεδίου της μεμβράνης τείνει να συγκρατήσει τα θετικά φορτισμένα ιόντα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (I)

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

ΒΙΟ492: ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δυναμικό ηρεμίας Δυναμικό ενεργείας. Σωτήρης Ζαρογιάννης Επίκ. Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας Τμήμα Ιατρικής Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. Γιώργος Ανωγειανάκις Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας (προσωπικό) (γραμματεία)

Ηλεκτροφυσιολογία της Κυτταρικής Μεμβράνης

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοηλεκτρισμός

Σκοπός: Περιγραφή της συμπεριφοράς των νευρικών κυττάρων και ποσοτικά και ποιοτικά.

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΑΠΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Κεφάλαιο 3 Η ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΑΝ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία Σημειώσεις. Νίκος Τσουκιάς Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

13. Μεµβρανικοί δίαυλοι και αντλίες

Γνωστική-Πειραµατική Ψυχολογία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Θέµατα διάλεξης ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ. Τρόποι µετάδοσης των νευρικών σηµάτων. υναµικό Ηρεµίας. Νευρώνας

Διηλεκτρικά, Πυκνωτές και Μεμβράνες

Σημειώσεις Βιοφυσικής 1

Μεμβρανική Βιοφυσική

«ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» Λειτουργία Νευρικού Συστήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι ο συνδυασμός των θεωρητικών και ποσοτικών τεχνικών με τις αντίστοιχες περιγραφικές. Κεφάλαιο 1: περιγράφονται οι βασικές

Σημειώσεις Βιοφυσικής 1

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. Γιώργος Ανωγειανάκις Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας (προσωπικό) (γραμματεία)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΣΥΣΠΑΣΗΣ

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 5

2. Μεμβρανικά δυναμικά του νευρικού κυττάρου

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ-ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-KΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

α) = β) Α 1 = γ) δ) Μονάδες 5

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Μεμβρανική Βιοφυσική. Εισαγωγή Διδάσκων: Λέκτορας Χαράλαμπος Λαμπρακάκης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΨΕΙΣ:ΔΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Ατομική Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Πληροφορικής ΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΝΕΥΡΩΝΑ HODGKIN ΚΑΙ HUXLEY.

Συστήματα αισθήσεων. Αισθητικοί υποδοχείς Νευρικές αισθητικές οδοί Συνειρμικός φλοιός και διαδικασία αντίληψης Πρωτοταγής αισθητική κωδικοποίηση

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΜΕΡΟΣ Α. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του οργανισμού μας

Μεταβατική Ανάλυση - Φάσορες. Κατάστρωση διαφορικών εξισώσεων. Μεταβατική απόκριση. Γενικό μοντέλο. ,, ( ) είναι γνωστές ποσότητες (σταθερές)

Συστήματα αισθήσεων. Αισθητικοί υποδοχείς Νευρικές αισθητικές οδοί Συνειρμικός φλοιός και διαδικασία αντίληψης Πρωτοταγής αισθητική κωδικοποίηση

Βιοδυναμικά: Ασθενή ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία παράγονται στους ιστούς των ζωντανών οργανισμών κατά τις βιολογικές λειτουργίες.

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΜΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Φυσική Γ Γυμνασίου Επαναληπτικές Ασκήσεις

Μελετά τα ηλεκτρικά σήματα που δημιουργούνται και διαδίδονται στο σώμα

Φυσική για Μηχανικούς

ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Μηχανισμός Αγωγής του Δυναμικού Ενεργείας. Βασικές Έννοιες στην Μεμβρανική Ηλεκτροφυσιολογία ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ» ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Διαφάνειες. Γ. Χ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

Λείος μυς. Ε. Παρασκευά Αναπλ. Καθηγήτρια Κυτταρικής Φυσιολογίας Τμήμα Ιατρικής Π.Θ. 2017

Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος. Κλειώ Μαυραγάνη

Βιοϊατρική τεχνολογία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (9 η σειρά διαφανειών)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο : ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΣΥΝΑΨΗ

Κεφαλαιο 11 ο ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Νευρικό 1

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΗΜΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΦΥΣΙΚΗ

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0.

Φυσική για Μηχανικούς

Όνομα φοιτητή/φοιτήτριας:

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ. Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Παθητική και ενεργητική μεταφορά μέσω μεμβρανών

Φυσική ΙΙΙ. Ενότητα 4: Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Γεώργιος Βούλγαρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Πειραματικός σχεδιασμός της χαρακτηριστικής καμπύλης παθητικής διπολικής συσκευής ηλεκτρικού κυκλώματος. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (7 η σειρά διαφανειών)

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) Χασάπης Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ

+ - - εκπολώνεται. ΗΛΕΚΤΡΟMYΟΓΡΑΦΗΜΑ

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα - Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε έναν επίπεδο πυκνωτή οι μεταλλικές πλάκες έχουν εμβαδό 0,2 m 2, και απέχουν απόσταση 8,85 mm ενώ μεταξύ των οπλισμών του μεσολαβεί αέρας.

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 4

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. Τσιριγώτης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Φυσική για Μηχανικούς

Transcript:

Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 5 Μοντέλο Hodgkin-Huxley (Hodgkin-Huxley Model)

Απόκριση στην Έγχυση Ρεύματος 2

Hodgin και Huxley Οι Sir Alan Lloyd Hodgkin και Sir Andrew Huxley περιέγραψαν το μοντέλο το 1952 για να εξηγήσουν τους ιοντικούς μηχανισμούς που καθορίζουν την αρχικοποίηση και τη διάδοση των δυναμικών ενεργείας στο γιγαντιαίο άξονα του καλαμαριού. Το μοντέλο προτάθηκε πολύ πριν γίνουν καλά γνωστοί οι μηχανισμοί των διαύλων! Για τη δουλειά αυτή βραβεύτηκαν με Νόμπελ Hodgkin Huxley 3

Βραβείο Νόμπελ στη Φυσιολογία και Ιατρική 1963 «για τις ανακαλύψεις του σεχετικά με τους ιοντικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στη διέγερση και αναστολή στις κεντρικές και περιφερικές περιοχές της μεμβράνης των νευρώνων.»» Sir John Carew Eccles Australia 1/3 (Canberra) Alan Lloyd Hodgkin UK 1/3 (Cambridge) Andrew Fielding Huxley UK 1/3 (London) Hodgkin Huxley 4

Πως εξηγούνται τα ΔΕ? Το πρόβλημα: Να εξηγηθούν τα ΔΕ Αρχικές Ενδείξεις: Η ολική αγωγιμότητα γμ αυξάνεται κατά τη διάρκεια ενός ΔΕ (Cole and Curtis, 1938) Η τάση υπερβαίνει το 0 στην κορυφή του ΔΕ (Hodgkin and Huxley, 1939) Η μεμβράνη επαναπολώνεται γρήγορα Το πλάτος του ΔΕ εξαρτάται από την εξωκυτταρική συγκέντρωση Na+ (Hodgkin and Katz, 1949) 5

Το Πειραματικό Υλικό Γιγαντιαίοι άξονες από Loligo 6

Το Πειραματικό Υλικό Γιγαντιαίοι νευρώνες που εξελίχτηκαν στο καλαμάρι μια και αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης Απλό νευρωνικό κύκλωμα Ενεργοποιούν τον μυ του χιτώνα παράγουν εκτοξευόμενη προώθηση διαφυγή από επικίνδυνους εχθρούς με μεγάλη ταχύτητα. Άξονες μέχρι και 1 mm διάμετρο - 100 με 1000 φορές μεγαλύτεροι από των θηλαστικών. Δεν είναι δύσκολο να μπουν ηλεκτρόδια και να γίνουν αξιόπιστες ηλεκτρικές μετρήσεις. Μπορεί το κυτταρόπλασμα ν απομακρυνθεί με συμπίεση και να μετρηθούν οι συγκεντρώσεις ιόντων. Δημιουργούν πολύ μεγάλες συνάψεις. 7

Μέθοδος Καθήλωσης Τάσης (Voltage- Clamp) Ηλεκτρονικό κύκλωμα ανάδρασης που επιτρέπει καθήλωση της τάσης και μέτρηση του αναγκαίου ρεύματος (ή το αντίθετο για καθήλωση ρεύματος (current clamp)) 8

Μοντέλο Ισοδύναμου Ηλεκτρικού Κυκλώματος Δυναμικό Μεμβράνης Διαφορετικές συγκεντρώσεις ιόντων Αγωγιμότητες ηρεμίας Εξίσωση Nerst Νόμος του Ohm Δυναμικό μεμβράνης -75 mv (όπως στα περισσότερα κύτταρα) Σταθερή κατάσταση και όχι κατάσταση ισορροπίας K+ και Na+ δεν βρίσκονται στα δυναμικά ισορροπίας τους. Υπάρχει συνεχής ροή ιόντων στο δυναμικό ηρεμίας E m Resting Membrane Potential = ( g E ) + ( g E ) + ( g E ) k k g K Na + g Na Na + g Cl Cl Cl 9

Μοντέλο Ισοδύναμου Ηλεκτρικού Κυκλώματος Πιο ολοκληρωμένο μοντέλο Ενεργητική αντλία (energy-dependent pump) που αντισταθμίζει τη συνεχή ροή ιόντων Τασεοελεγχόμενοι δίαυλοι K+ και Νa+ για μεταφορά ηλεκτρικών σημάτων Δίαυλοι ελεγχόμενοι από πρόσδεμα (ligand-gated) (π.χ. συναπτική αγωγιμότητα) Και η πολυπλοκότητα αυξάνεται 10

Παθητικά Χαρακτηριστικά Μεμβράνης Με καθήλωση τάσης, η παθητική απόκριση περιλαμβάνει: Ρεύμα χωρητικότητας (capacitive current) στην αρχή και στο τέλος του βήματος τάσης Ρεύμα αντίστασης (resistive current) από τους δίαυλους διαρροής (leak channels) Νόμος του Ohm (I = V/R) Με καθήλωση ρεύματος, η παθητική απόκριση: Είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών RC της μεμβράνης V = IR δίνει τη τάση στη σταθερή κατάσταση τ = RC δίνει τη δυναμική 11

Παθητικά Χαρακτηριστικά Καλωδίου Σταθερά απόστασης rm λ = V = V e r 0 r i r i αντιστρόφως ανάλογο της εγκάρσιας επιφάνειας x λ διάμετρος r i Ισχύει στον γιγαντιαίο άξονα του καλαμαριού r m πιο αποδοτική ροή λόγω απώλειας διαμέσου της μεμβράνης 12

Μυελίνωση Η μυελίνωση αυξάνει τη ταχύτητα μετάδοσης με: Αύξηση του r m και αύξηση του λ Μείωση της απώλειας από τη μεμβράνη Μείωση της χωρητικότητας και του Q (V=Q/C) Λιγότερο φορτίο για να φορτίσει τη μικρότερη χωρητικότητα 13

Δυναμικά Ενεργείας: Όλα-ή-Τίποτα Ερέθισμα Υπερπόλωσης Παθητική απόκριση όπως και πριν V=I*R & τ=r*c Ερέθισμα Εκπόλωσης Μέχρι ένα κατώφλι, η παθητική απόκριση είναι όπως και πριν Μετά το κατώφλι παρουσιάζεται μια ενεργητική απόκριση (δυναμικό ενεργείας) με σταθερά χαρακτηριστικά 14

Καθήλωση Τάσης: Ανάλυση ΔΕ 15

Καθήλωση Τάσης: Ανάλυση ΔΕ 16

Καθήλωση Τάσης: Ανάλυση ΔΕ 17

Καθήλωση Τάσης: Ανάλυση ΔΕ 18

Αγωγιμότητα Na + και K + κατά το ΔΕ Οι Hodgkin & Huxley χρησιμοποίησαν εμπειρικές μετρήσεις για τα μοντέλα των ρευμάτων Na + και K + : Ανέπτυξαν μια εξίσωση η οποία προβλέπει το δυναμικό της μεμβράνης από το άθροισμα των ρευμάτων χωρητικότητας και ιόντων: Ο όρος n 4 είναι η ενεργοποίηση του ρεύματος K + και περιλαμβάνει την καθυστέρηση που παρατηρείται Ο όρος m 3 είναι η ενεργοποίηση του ρεύματος Na+ Η μικρότερη δύναμη του m αντικατοπτρίζει την πιο γρήγορη ενεργοποίηση του ρεύματος Na + Ο όρος h είναι η απενεργοποίηση του ρεύματος Na+ 19

Αγωγιμότητα Na + και K + κατά το ΔΕ 20

Επόμενη Διάλεξη Δάλ Διάλεξη 6 Συναπτική Διαβίβαση (Synaptic Transmition) 21