рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Модель распространения возбуждения в сердечной мышце. Трансформация волн возбуждения в сердце.

Модель распространения возбуждения в сердечной мышце. Трансформация волн возбуждения в сердце. - раздел Физика, Биофизика как наука. Определение, предмет, основные разделы. 2. Структурные основы цитоплазматической мембраны её биологическое значение   Сердце Является Самым Мощным Источником Электрического Поля В...

 

Сердце является самым мощным источником электрического поля в организме человека. Возбуждение в сердце начинается в сино-атриальном узле, играющем роль вводителя ритма для всего сердца в силу того, что он генерирует импульсы более частые, чем те, которые могут возникать в других участках проводящей системы сердца. В дальнейшем волны возбуждения, возникшие в синусном узле, распространяются во всех направлениях по миокарду предсердий, инициируя их сокращение (деполяризация предсердий). Достигая межпредсердной перегородки, волны возбуждают другой участок проводящей системы – атриовентрикулярный узел, пройдя который следуют вдоль пучка Гиса, опускающегося вниз по двум противоположным сторонам межжелудочковой перегородки. Поскольку пучки Гиса во внутренней поверхности стенок желудочков разветвляются на сеть волокон Пуркинье, постольку внутренний слой миокарда желудочков возбуждается в первую очередь и лишь затем, волны возбуждения пронизывают толщу стенки желудочков и распространяются к наружной поверхности сердца. Далее происходит затухание возбуждения желудочков (их реполяризация). Морфо-физиологической особенностью проводящей системы сердца является то, что каждая клетка способна самостоятельно генерировать возбуждение (клетки обладают автоматией). При этом наблюдается градиент автоматии, выражающийся в убывающей способности к автоматии в различных участках проводящей системы по мере их удаления от синусного узла. В обычных условиях автоматия всех нижерасположенных участков подавляется более частыми импульсами из синусного узла. В случае поражения этого узла водителем ритма может стать атриовентрикулярный узел. При этом количество импульсов сокращается до 30-40 в минуту. Если выйдет из строя атриовентрикулярный узел, то водителем ритма могут стать волокна пучка Гиса. Частота снизится до 15-20 в минуту. Если выйдут из строя водители пучка Гиса, процее возбуждения спонтанно может возникнуть в волокнах Пуркинье. Ритм сердца будет очень низким – до 10 в минуту.

 

13. Характеристики электрического поля точечного заряда (напряжённость, силовые линии, потенциал, эквипотенциальные поверхности).

 

Электрическое поле – вид материи, с помощью которого осуществляется связь и взаимодействие между телами, имеющими электрический заряд. Электрическое поле имеет определённые характеристики. Силовой характеристикой электрического поля является напряжённость Е. Это векторная величина, численно равная силе F, с которой поле действует на единичный точечный заряд q0, находящийся в этом поле, и направление которой совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд. Е=(Н/Кл). Электрическое поле изображают системой силовых линий или линий напряжённости.

Это воображаемые линии, при построении которых пользуются следующими правилами:

1) Касательная к силовой линии в каждой точке совпадает с вектором напряжённости поля;

2) Силовые линии всегда не замкнуты: они начинаются на поверхности положительно заряженного тела и заканчиваются на поверхности отрицательно заряженного тела, или они могут начинаться или заканчиваться в бесконечности.

3)Силовые линии не пересекаются, т.к. в каждой точке поля вектор напряжённости имеет лишь одно направление;

4) В любой точке поля плотность силовых линий равна модулю напряжённости поля в этой точке.

Энергетической характеристикой электрического поля является его потенциал φ. Потенциал в какой-либо точке элетростатического поля есть скалярная величина, определяемая отношением потенциальной энергии WF единичного положительного заряда q0, помещённого в эту точку к этому заряду:

φ =.

По мере удаления от заряда q, создающего электрическое поле, его потенциал убывает. Единицей измерения потенциала в СИ является вольт (В). На практике чаще пользуются понятием разности потенциалов между двумя точками электрического поля. В электрической цепи эта разность потенциалов называется напряжением. Силовая и энергетическая характеристики связаны между собой. Напряженность в любой точке однородного электрического поля численно равна разности потенциалов, приходящейся на единицу длины силовой линии ∆l: Е=. Поверхность, на которой все точки имеют равный между собой потенциал, называют эквипотенциальной поверхностью. Эквипотенциальные поверхности однородного поля представляют собой плоскости, а поля точечного заряда – концентрические сферы. Одним из свойств эквипотенциальных поверхностей является то, что в каждой точке эквипотенциальной поверхности вектор напряжённости поля перпендикулярен к ней и направлен в сторону убывания потенциала.

 

 

Сплошными линиями обозначены силовые линии, пунктиром сечения эквипотенциальных поверхностей.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Биофизика как наука. Определение, предмет, основные разделы. 2. Структурные основы цитоплазматической мембраны её биологическое значение

Биофизика раздел физики и современной биологии изучающий физические аспекты существования живой природы на всех е уровнях начиная от молекул и... Биологические объекты как правило очень сложны и на протекающие в них...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Модель распространения возбуждения в сердечной мышце. Трансформация волн возбуждения в сердце.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Трансмембранный перенос веществ. Пассивный перенос веществ через биомембраны. Основные механизмы пассивного транспорта.
Различают 2 вида транспорта веществ: пассивный, когда частицы переносятся по градиенту без затрат энергии, и активный, требующий затрат химической энергии, котора

Диффузный и равновесный потенциалы, механизм формирования потенциалов и их величины (уравнение Гендерсона и Нернста).
  Диффузный потенциал

Стационарный потенциал Гольдмана-Ходжкина, механизм формирования и его величина (уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца).
Стационарный мембранный потенциал . Ходжкин и Катц предположили, что потенциал покоя клетки

Электрогенез потенциала действия (графическое изображение, характер направления ионных потоков).
Все живые клетки при действии различных раздражителей способны переходить в возбуждённое состояние. Опыт показывает, что возбуждённый участок становится электроот

Понятие АВС и их свойства. Распространение волн возбуждения по нервному волокну.
Электромагнитная волна, распространяясь в среде, затухает, т.к. её энергия переходит в энергию молекулярно-теплового движения среды. Волны возбуждения в живых тка

Диполь. Характеристика поля диполя (распределение силовых линий, дипольный момент, потенциал диполя).
Электрическим диполем называется система двух одинаковых по величине точеч

Понятие токового диполя. Его потенциал.
В вакууме или идеальном изоляторе электрический диполь может сохраняться сколь угодно долго. Однако в реальной действительности диполь, как правило, находится в п

Электропроводность клеток и тканей для цепи постоянного тока. Электрическая поляризация. Виды электрической поляризации.
При приложении постоянной разности потенциалов к тканям организма в них наблюдается два явления: 1) Постоянный электрический ток в проводящих тканях;

Электропроводность клеток и тканей для цепи переменного тока. Импеданс клеток и тканей.
При приложении к биологическому объекту переменного напряжения, в нём также возникает электрический ток и поляризационные явления. Электрическую модель биологичес

Исследование биологических объектов с помощью постоянного и переменного электрического тока.
К пассивным электрическим свойствам биологических объектов относятся: сопротивление, электропроводимость, ёмкость, дипольная проницаемость. В норме и патологии эти параметры меняются и могут быть и

Структурные и функциональные особенности скелетной мышцы. Модель скользящих нитей.
  Скелетная мышца позвоночныхсостоит из нескольких тысяч параллельных мышечных волокон диаметром (10-100 мкм), зак­люченных в общуюоболочку. Волокна на каждомконце мышцы перехо

Механические свойства мышц.
По своим механическим свойствам мышцы относятся к элас­томерам — материалам, обладающим значительной растяжимос­тью и упругостью. Величина механического

Уравнение Хилла. Работа одиночного сокращения.
В зависимости от силы, которую развивает мышца, скорость сокращения (укорочения) мышцы бывает различной. Хилл, на ос­нове опытных данных, при работе на изолирован

Термодинамическая оценка работы мышцы. К.П.Д.
С термодинамической точки зрения, мышца представляет собой систему, которая преобразует энергию химических связей (энергию АТФ) в механическую работу, т.е. мышца

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги