图 2-6 动作电位传导机制模式图 A.静息时;B.兴奋时出现局部电流; C.传导过程中
可兴奋细胞传导兴奋的机制都相同,但有髓神经纤维传导兴奋呈跳跃式,因动作电位只能在朗飞结处产生。跳跃式传导速度快,如较粗的有髓神经纤维传导速度可达每秒 100m 左右,而纤细的无髓纤维仅每秒 1m 左右。
- 传导特点:突出的特点是不衰减。即动作电位的幅度、传导速度不会因传导距离的增加而减小。由于传导中每处爆发的动作电位,其幅度、波形、传导速度仅仅取决于膜本身的生理物理特性和膜内外离子分布情况,而在同一个细胞,膜的这些因素基本相同、一般不变,所以, 动作电位一旦发生,其幅度、传导速度等即达最大值,不受原初刺激和传导距离的影响,呈现动作电位的“全或无”现象。
其次,神经纤维对动作电位或兴奋传导的特点还包括:①双向性。即兴奋能从受刺激的部位向相反的两个方向传导。②完整性。神经纤维的结构和功能都完整时,才能正常传导兴奋;损伤、麻醉、低温等,均可造成传导阻滞。③绝缘性。一根神经干中的各条神经纤维,各传导自己的兴奋而基本上互不干扰,从而保证了神经调节的精确性。④相对不疲劳性。用每秒 50~100 次的电刺激连续刺激神经 9~12h,发现神经纤维始终保持着传导兴奋的能力。与突触传递(见神经系统章)相比,显示神经传导不易疲劳。