Elemi idegi jelenségek

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Miért dobog a szívünk?.
Advertisements

Belső környezet és a homeosztázis
2. Elemi idegjelenségek (elektrofiziológia)
A fény érzékelése.
Redoxireakciók alatt olyan reakciókat értünk, melynek során az egyik reaktáns elektront ad át a másiknak, így az egyik reakciópartner töltése pozitívabbá,
Halmazállapotok Részecskék közti kölcsönhatások
A VII. főcsoport elemei és vegyületei
Villamosság élettani hatásai Érzékszervek működésének alapjai
Élettan gyakorlat Ideg-izom preparátum.
A térvezérelt tranzisztorok I.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kommunikáció.
Nyugalmi és akciós potenciál
Elektrokémia kinetika Írta: Rauscher Ádám Bemutató: Kutsán György
Elektrokémia kinetika Írta: Rauscher Ádám Bemutató: Kutsán György
A membrántranszport molekuláris mechanizmusai
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
MIKROELEKTRONIKA 3. 1.Felületek, felületi állapotok. 2.Térvezérlés. 3.Kontakt effektusok a félvezetőkben. 4.MES átmenet, eszközök.
A VEGYI KÉPLET.
Atomok kapcsolódása Kémiai kötések.
Redoxi-reakciók, elektrokémia Vizes elektrolitok
3. Az idegsejtek kapcsolatai
1 Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
Az elemek lehetséges oxidációs számai
A sejtműködés jellemzése az elektromos töltések, áramok változásán keresztül Dr. Zsembery Ákos Budapest, október 10.
ELEKTROMOS ÁRAM, ELEKTROMOS TÖLTÉS.
Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők)
Diffúziós potenciál Membránpotenciál Akciós potenciál
Acetilkolin neurotranszmitter. A kolinerg szinapszis 3
Glutamat neurotranszmitter
A KÉMIAI EGYENSÚLY A REAKCIÓK MEGFORDÍTHATÓK. Tehát nem játszódnak le végig, egyensúly alakul ki a REAKTÁNSOK és a TERMÉKEK között. Egyensúlyban a termékekhez.
Elektromágneses színkép
Optikai szenzorok hatóanyagai
Reakciók maximális hasznos munkája, Wmax,hasznos = DGR
Elektron transzport - vezetés
Elemi idegjelenségek MBI®.
A sósav és a kloridok 8. osztály.
Idegsejtek élettana I.
ATP (Adenozin-trifoszfát) meghatározása talajban - kénsavas, foszfátos extrakciós eljárással Tóth Anna Szilvia.
A halogén elemek SÓKÉPZŐK.
SAVAK és BÁZISOK A savak olyan vegyületek,amelyek oldásakor hidroxidionok jutnak az oldatba. víz HCl H+(aq) + Cl- (aq) A bázisok olyan vegyületek.
ÁLTALÁNOS IDEGÉLETTAN
Elektrokémia Bán Sándor.
MŰSZAKI KÉMIA 4. Elektrokémia ELŐADÁSOK GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓKNAK
AZ IDEGRENDSZER ÉLETTANA
Üledékes sorozatok tagolás - agyagindikátorok
Star Trek Idegrendszer I. szex.
Halmazállapotok Gáz Avogadro törvénye: azonos nyomású és hőmérsékletű gázok egyenlő térfogatában – az anyagi minőségtől, molekula méretétől függetlenül.
Ionok, ionvegyületek Konyhasó.
ANYAGI HALMAZOK Sok kémiai részecskét tartalmaznak (nagy számú atomból, ionból, molekulából állnak)
Általános kémia előadás Gyógyszertári asszisztens képzés
Az atomok szerkezete.
Mozgástan, mozgásfejlődés, neurobiológia
Általános kémia előadás Gyógyszertári asszisztens képzés
Diffúzió Diffúzió - traszportfolyamat
Mozgástan, mozgásfejlődés, neurobiológia
Elektro-analitikai mérések műszeres analitikusok számára
Egészségügyi ügyvitelszervező szak
A gáz halmazállapot.
Egészségügyi ügyvitelszervező szak
Dr. Lukáts Ákos Az idegszövet Dr. Lukáts Ákos
Egészségügyi ügyvitelszervező szak
A gázállapot. Gáztörvények
Méréstechnika 15. ML osztály részére 2017.
Fizikai kémia I. a 13. VL osztály részére 2013/2014
Star Trek Idegrendszer I. szex.
Méréstechnika 1/15. ML osztály részére 2017.
Elemi idegjelenségek MBI®.
Introduction to neurosciences for Cognitive MSs.
MŰSZAKI KÉMIA 4. Elektrokémia ELŐADÁSOK GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓKNAK
Előadás másolata:

Elemi idegi jelenségek

Anatómia

Anatómia

Potenciál/áram

Ionok koncentrációinak beállítása Na-K pumpa, .. és a többiek Ionok koncentrációinak beállítása

A membránpotenciál kialakulása (de hogyan lesz ebből ELEKTROkémiai potenciál?)

Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet Koncentrációs elem Általános alak R: az egyetemes gázállandó T: az abszolút hőmérséklet (standard állapotban: 298,16 K) z: az ion töltése F: az elektron moláris töltése (96485 C/mol)

Számold ki a nyugalmi membránpotenciált, ha: 1 [Na+]i=15mM, [Na+]o=150mM [K+]i=140mM, [K+]o=5mM [Cl-]i=120mM, [Cl-]o=10mM Na+ Relatív permeabilitása: 0 K+ Relatív permeabilitása: 1 Cl- Relatív permeabilitása: 0 2 Koncentrációk maradnak az 1-ből Na+ Relatív permeabilitása: 1 K+ Relatív permeabilitása: 0 Cl- Relatív permeabilitása: 0 K+ Relatív permeabilitása: 6 3 4 Relatív permeabilitások a 3-ból, koncentrációk az 1-esből: Ha a külső nátrium-ion koncentrációt növelem, a nyugalmi membránpotenciál… Ha a külső kálium-ion koncentrációt növelem, a nyugalmi membránpotenciál.. Ha a külső klorid-ion koncentrációt növelem, a nyugalmi membránpotenciál.. Negatívabb, vagy pozitívabb lesz?

Membránpotenciál változásai Depolarizáció Hiperpolarizáció

Ligandfüggő ioncsatornák és receptorok

Lokális potenciálok

Feszültségfüggő ioncsatornák (Na+-csatorna) out in

Az akciós potenciál kialakulása

Ingerületvezetés

Elektromos szinapszis (syn-haptein)

Kémiai szinapszis

(Excitatory PostSynaptic Potential, Inhibitory PostSynaptic Potential) EPSP - IPSP (Excitatory PostSynaptic Potential, Inhibitory PostSynaptic Potential) Miért lesz vége?