Námsgögn
Innskráning
Hleð efnisyfirliti...

Efnisyfirlit

  1. Formáli
    1. Inngangur
    2. 12.1 Grunnbygging og starfsemi taugakerfisins
    3. 12.2 Taugavefur
    4. 12.3 Starfsemi taugavefs
    5. 12.4 Boðspennan
    6. 12.5 Boðskipti milli taugafrumna
    7. Lykilhugtök
    8. Samantekt kaflans
    9. Spurningar um gagnvirka tengla
    10. Upprifjunarspurningar
    11. Spurningar til gagnrýninnar hugsunar
  2. Heimildir
  3. Atriðaskrá
Líffæra- og lífeðlisfræði, 2. útgáfa (IS)Kafli 1212.4 Boðspennan
1212 Taugakerfið og taugavefur

12.4 Boðspennan

FYRRI KAFLI

12.3 Starfsemi taugavefs

NÆSTI KAFLI

12.5 Boðskipti milli taugafrumna

12.4 Boðspennan

Námsmarkmið

Í lok þessa hluta átt þú að geta:

  • Lýst þeim þáttum frumuhimnunnar sem mynda hvíldarhimnuspennu
  • Lýst þeim breytingum á frumuhimnunni sem leiða til boðspennu

Starfsemi taugakerfisins — skynjun, samþætting og svörun — byggist á starfsemi taugafrumna í viðkomandi boðleiðum. Til að skilja hvernig taugafrumur eiga boðskipti þarf að lýsa hlutverki ertanlegrar himnu við myndun þessara boða. Boðspennan er undirstaða boðskiptanna og sýnir hvernig breytingar á frumuhimnunni geta myndað boð. Þegar skoðað er hvernig boðin starfa við breytilegri aðstæður þarf einnig að fjalla um stigspennur, en það verður gert í næsta hluta.

Rafvirkar frumuhimnur

Flestar frumur líkamans nýta hlaðnar agnir, jónir, til að mynda hleðslumun yfir frumuhimnuna. Áður var sýnt hvernig þetta kemur við sögu í starfsemi vöðvafrumna. Samdráttur beinagrindarvöðva, sem byggist á tengingu örvunar og samdráttar, krefst boðs frá taugafrumu. Báðar frumugerðirnar nota frumuhimnuna til að stjórna flæði jóna milli utanfrumuvökva og umfrymis.

Eins og þú lærðir í kaflanum um frumur stjórnar frumuhimnan fyrst og fremst hvaða efni fara yfir hana og hvaða efni haldast öðrum megin. Frumuhimnan er fosfólípíðtvílag og því geta aðeins efni sem komast beint í gegnum vatnsfælinn kjarna hennar flætt yfir hana án aðstoðar. Hlaðnar agnir eru samkvæmt skilgreiningu vatnssæknar og komast því ekki hjálparlaust yfir frumuhimnuna (mynd 12.17). Himnuprótín, einkum gangaprótín, gera slíkan flutning mögulegan. Nokkrar gerðir óvirkra flutningsganga og virkra flutningsdæla eru nauðsynlegar til að mynda spennu yfir himnu og boðspennu. Sérstaklega mikilvæg er ferjan sem kallast natríum-kalíumdæla. Hún flytur natríumjónir (Na+) út úr frumunni og kalíumjónir (K+) inn í hana og stjórnar þannig jónastyrk beggja vegna frumuhimnunnar.

Myndin sýnir þversnið af frumuhimnu. Frumuhimnuprótínin eru stór og kubbslaga. Útlæg prótín eru ekki felld inn í fosfólípíðtvílagið. Útlæga prótínið á myndinni er fest við ytra borð annars prótíns þeim megin sem utanfrumuvökvinn er. Innbyggð prótín liggja milli fosfólípíða frumuhimnunnar. Innbyggða himnuprótínið nær í gegnum bæði fosfólípíðlögin. Gagnstæðir endar þess ganga út í umfrymið og utanfrumuvökvann. Annað og minna innbyggt prótín nær aðeins inn í innra fosfólípíðlagið en hinn endi þess skagar út í umfrymið. Þetta síðara prótín er því ekki himnuprótín sem nær í gegnum alla himnuna. Gangaprótínið er sívalningslaga með holri innri pípu sem merkt er op. Hliðar gangaprótínsins geta bungað inn á við og lokað opinu.
Mynd 12.17. Frumuhimnan er gerð úr fosfólípíðtvílagi og inniheldur mörg himnuprótín, þar á meðal ólíkar gerðir gangapróteina sem mynda jónagöng.

natríum-kalíumdælan þarf orku í formi adenósínþrífosfats (ATP) og kallast því einnig ATPasi. Eins og skýrt var í kaflanum um frumur er styrkur Na+ meiri utan frumunnar en innan hennar en styrkur K+ meiri innan frumunnar en utan. Dælan flytur því jónirnar gegn styrkfallanda natríums og kalíums og þarf þess vegna orku. Hún viðheldur raunar fyrst og fremst þessum styrkfallöndum.

Jónagöng eru op sem hleypa tilteknum hlöðnum ögnum yfir himnuna undan fyrirliggjandi styrkfallanda. Prótein geta náð yfir frumuhimnuna, þar með talinn vatnsfælinn kjarna hennar, og víxlverkað við hleðslu jóna vegna ólíkra eiginleika amínósýra á tilteknum svæðum gangapróteinsins. Vatnsfælnar amínósýrur eru á þeim svæðum sem liggja að kolvetnishölum fosfólípíðanna. Vatnssæknar amínósýrur snúa að vökvaumhverfi utanfrumuvökvans og umfrymisins. Jónirnar víxlverka einnig við vatnssæknu amínósýrurnar, sem velja jónir eftir hleðslu. Í opi katjónaganga, sem hleypa jákvæðum jónum í gegn, eru neikvætt hlaðnar hliðarkeðjur. Í opi anjónaganga, sem hleypa neikvæðum jónum í gegn, eru jákvætt hlaðnar hliðarkeðjur. Þetta kallast rafefnafræðileg útilokun og merkir að gangaopið er sértækt fyrir hleðslu.

Einnig er hægt að skilgreina jónagöng eftir þvermáli opsins. Fjarlægðin milli amínósýranna samsvarar þvermáli jónarinnar þegar hún losnar frá vatnssameindunum sem umlykja hana. Vegna vatnssameindanna henta stærri op ekki vel fyrir minni jónir, því vatnssameindirnar mynda greiðar vetnistengi en hliðarkeðjur amínósýranna. Þetta kallast stærðarútilokun. Sum jónagöng eru sértæk fyrir hleðslu en ekki endilega stærð og kallast því ósértæk göng. Þau hleypa katjónum, einkum Na+, K+ og Ca2+, yfir himnuna en útiloka anjónir.

Jónagöng hleypa jónum ekki alltaf frjálst yfir himnuna. Sum opnast aðeins við tiltekna atburði og teljast því hliðstýrð. Önnur leið til að flokka göng byggist þannig á því hvernig hliðum þeirra er stjórnað. Þótt þessar gerðir jónaganga finnist einkum í frumum tauga- og vöðvavefs koma þær einnig fyrir í frumum þekju- og bandvefs.

Bindilstýrð göng opnast þegar boðsameind, svonefndur bindill, binst utanfrumusvæði ganganna. Þessi gerð ganga kallast einnig jónagengur viðtaki, því þegar bindillinn — sem kallast taugaboðefni í taugakerfinu — binst prótíninu fara jónir yfir himnuna og breyta hleðslu hennar (mynd 12.18).

Myndirnar tvær sýna hvor um sig gangaprótín sem er fellt inn í frumuhimnuna. Á vinstri myndinni er mikill fjöldi natríumjóna (Na plús) og kalsíumjóna (Ca tveir plús) í utanfrumuvökvanum. Í umfryminu er mikill fjöldi kalíumjóna (K plús) en aðeins fáar natríumjónir. Göngin eru lokuð. Tvær ACh-sameindir fljóta í utanfrumuvökvanum. Merkingin sýnir að taugaboðefni, bindill, þarf til að opna jónagöngin. Bindiset taugaboðefnisins þeim megin gangapróteinsins sem snýr að utanfrumuvökvanum samsvarar lögun ACh-sameindanna. Á hægri myndinni bindast ACh-sameindirnar tvær bindisetum taugaboðefnisins á gangapróteininu. Við það opnast göngin og natríum- og kalsíumjónir flæða um þau inn í umfrymið undan styrkfallanda sínum. Kalíumjónirnar flæða einnig um göngin undan sínum styrkfallanda en í gagnstæða átt, út úr frumunni og í utanfrumuvökvann.
Mynd 12.18. Þegar bindillinn, í þessu tilviki taugaboðefnið asetýlkólín, binst tilteknu svæði á utanfrumuborði gangapróteinsins opnast opið og hleypir völdum jónum í gegn. Hér eru jónirnar katjónir natríums, kalsíums og kalíums.

Aflstýrð göng opnast við aflfræðilega aflögun frumuhimnunnar. Mörg göng sem tengjast snertiskyni, eða líkamsskyni, eru aflstýrð. Þegar þrýstingi er til dæmis beitt á húðina opnast göngin og hleypa jónum inn í frumuna. Göng sem opnast við hitabreytingar starfa á svipaðan hátt, eins og þegar hitastig sturtuvatns er prófað (mynd 12.19).

Myndirnar tvær sýna hvor um sig gangaprótín sem er fellt inn í frumuhimnuna. Á vinstri myndinni er mikill fjöldi natríumjóna í utanfrumuvökvanum en aðeins fáar natríumjónir í umfryminu. Í umfryminu er mikill fjöldi kalsíumjóna en aðeins fáar kalsíumjónir í utanfrumuvökvanum. Göngin eru lokuð; á utanfrumuhliðinni er lok yfir gangaopinu sem líkist nokkuð loki á ruslatunnu. Á hægri myndinni eru aflstýrðu göngin opin. Natríumjónir geta því flætt úr utanfrumuvökvanum inn í frumuna undan styrkfallanda sínum. Á sama tíma færast kalsíumjónir úr umfryminu út í utanfrumuvökvann undan sínum styrkfallanda.
Mynd 12.19. Þegar aflfræðileg breyting verður í nærliggjandi vef, svo sem þrýstingur eða snerting, opnast göngin af sjálfu álaginu. Hitanemar starfa samkvæmt svipaðri meginreglu. Þegar staðbundið hitastig vefsins breytist bregst prótínið við með því að opna göngin.

Spennustýrð göng bregðast við breytingum á rafeiginleikum himnunnar sem þau eru felld inn í. Að jafnaði er spenna innanvert við himnuna neikvæð. Þegar hún verður minna neikvæð byrja göngin að hleypa jónum yfir himnuna (mynd 12.20).

Þetta er tvískipt mynd. Báðir hlutarnir sýna spennustýrð göng felld inn í lípíðtvílag himnunnar. Í göngunum er kúlulaga hlið sem tengist þræði. Á fyrri myndinni eru nokkrar jónir í umfryminu en aðeins ein jón í utanfrumuvökvanum. Spennan yfir himnuna er mínus sjötíu millivolt og spennustýrðu göngin eru lokuð. Á seinni myndinni er spennan í umfryminu mínus fimmtíu millivolt. Spennubreytingin hefur opnað göngin því litla kúlan lokar þeim ekki lengur. Ein jón færist um göngin undan styrkfallanda sínum og út í utanfrumuvökvann.
Mynd 12.20. Spennustýrð göng opnast þegar spenna yfir himnuna umhverfis þau breytist. Amínósýrur í byggingu prótínsins eru næmar fyrir hleðslu og valda því að opið hleypir viðeigandi jón í gegn.

Lekagöng opnast og lokast af handahófi og draga heiti sitt af þessum óreglulega leka. Enginn tiltekinn atburður opnar göngin; í staðinn hafa þau innbyggðan hraða á víxlun milli opins og lokaðs ástands. Lekagöng eiga þátt í hvíldarspennu yfir ertanlegri himnu (mynd 12.21).

Þetta er tvískipt mynd. Báðir hlutarnir sýna lekagöng felld inn í lípíðtvílag himnunnar. Lekagöngin eru sívöl með stóru opi í miðjunni. Á fyrri myndinni eru nokkrar jónir í umfryminu en aðeins ein jón í utanfrumuvökvanum. Engar jónir fara um lekagöngin vegna þess að þau eru lokuð. Á seinni myndinni opnast göngin af handahófi og hleypa tveimur jónum í gegnum sig undan styrkfallanda þeirra og út í utanfrumuvökvann.
Mynd 12.21. Við tilteknar aðstæður þurfa jónir að færast óreglulega yfir himnuna. Tilvist þessarar gerðar ganga breytir sérstökum rafeiginleikum ákveðinna frumna.

Himnuspenna

Rafástand frumuhimnunnar getur verið með ýmsu móti. Öll þessi tilbrigði felast í himnuspennunni. Himnuspenna er dreifing hleðslu yfir frumuhimnuna og er mæld í millivoltum (mV). Venjan er að bera innri hlið frumunnar saman við þá ytri. Himnuspennan táknar því hleðsluna innanvert við himnuna miðað við að hleðslan utanvert sé sett sem núll (mynd 12.22).

Myndin sýnir þversnið af frumuhimnu. Utanfrumuvökvamegin er himnan jákvætt hlaðin en umfrymismegin er hún neikvætt hlaðin. Örrafskauti er stungið í gegnum frumuhimnuna og tengt spennumæli sem einnig tengist viðmiðunarrafskauti í utanfrumuvökvanum. Spennumælirinn sýnir −70 millivolt.
Mynd 12.22. Mælirafskauti er stungið inn í frumuna en viðmiðunarrafskaut er utan hennar. Spennan yfir himnuna fæst með því að bera saman hleðsluna sem rafskautin tvö mæla. Hefð er fyrir því að gefa upp spennu umfrymisins miðað við umhverfið utan frumunnar.

Jónastyrkur utan og innan frumna er að mestu í jafnvægi og heildarhleðslan er hlutlaus. Örlítill hleðslumunur er þó alveg við yfirborð himnunnar, bæði innan og utan hennar. Munurinn á þessu mjög afmarkaða svæði gerir taugafrumum (og vöðvafrumum) kleift að mynda rafboð, þar á meðal boðspennur.

Áður en hægt er að lýsa þessum rafboðum þarf að skýra hvíldarástand himnunnar. Þegar fruman er í hvíld og jónagöngin lokuð — að undanskildum lekagöngum sem opnast af handahófi — dreifast jónirnar mjög fyrirsjáanlega beggja vegna himnunnar. Styrkur Na+ utan frumunnar er 10 sinnum meiri en innan hennar. Styrkur K+ er aftur á móti meiri innan frumunnar en utan. Í umfrymisvökvanum er mikill styrkur anjóna, meðal annars fosfatjóna og neikvætt hlaðinna prótína. Stórar anjónir eru einnig hluti af innra himnublaðinu, þar á meðal sérhæfð fosfólípíð og prótín sem tengjast innra blaði himnunnar (himnublað er heiti á annarri hlið lípíðtvílagsins). Neikvæða hleðslan er bundin við þessar stóru anjónir.

Við þessa dreifingu jóna yfir himnuna mælist hleðslumunurinn −70 mV. Þetta gildi kallast hvíldarhimnuspenna. Nákvæmt gildi hvíldarhimnuspennunnar er breytilegt milli frumna, en oftast er miðað við −70 mV. Spennumunurinn væri í raun mun minni ef ekki kæmi til framlag nokkurra mikilvægra himnuprótína. Lekagöng hleypa Na+ hægt inn í frumuna eða K+ hægt út úr henni en Na+/K+-dælan færir jónirnar aftur á sinn stað. Þetta kann að virðast sóun á orku, en hvort tveggja gegnir hlutverki við að viðhalda himnuspennunni.

Boðspennan

Hvíldarhimnuspennan lýsir stöðugu ástandi frumunnar. Þetta er kvikt ferli þar sem jónaleki og jónadæling eru í jafnvægi. Án utanaðkomandi áhrifa breytist ástandið ekki. Til að rafboð geti hafist þarf himnuspennan að breytast.

Ferlið hefst þegar Na+-göng í himnunni opnast. Þar sem styrkur Na+ er 10 sinnum meiri utan frumunnar en innan hennar streyma jónirnar hratt inn í frumuna, fyrst og fremst undan styrkfallandanum. Natríum er jákvætt hlaðin jón og breytir því samstundis spennunni rétt innan frumunnar miðað við spennuna rétt utan hennar. Í hvíld er himnuspennan −70 mV og þegar natríumkatjónir streyma inn verður hún minna neikvæð. Þetta kallast afskautun og merkir að himnuspennan færist í átt að núlli.

Styrkfallandi Na+ er svo mikill að jónirnar halda áfram að streyma inn í frumuna eftir að himnuspennan er orðin núll. Spennan rétt við gangaopið verður því jákvæð. Rafstigullinn hefur einnig áhrif því neikvætt hlaðin prótín innanvert við himnuna draga natríumjónirnar að sér. Þegar nægilegt natríum hefur streymt inn nær himnuspennan +30 mV.

Þegar himnuspennan nær +30 mV taka önnur spennustýrð göng í himnunni að opnast. Þessi göng eru sértæk fyrir kalíumjónir. Styrkfallandi verkar einnig á K+. Þegar K+ byrjar að streyma út úr frumunni og tekur með sér jákvæða hleðslu færist himnuspennan aftur í átt að hvíldargildinu. Þetta kallast endurskautun og merkir að himnuspennan færist aftur í átt að hvíldarhimnuspennunni, −70 mV.

Endurskautunin færir himnuspennuna aftur að −70 mV, sem er hvíldarspennan, en spennan fer raunar niður fyrir það gildi. Kalíumjónir ná jafnvægi þegar himnuspennan er lægri en −70 mV. Því verður tímabil yfirskautunar meðan K+-göngin eru opin. Lokun K+-ganganna seinkar lítillega og veldur þessari skammvinnu sveiflu niður fyrir hvíldargildið.

Ferlið sem hér hefur verið lýst er boðspennan og hún er sýnd sem graf yfir spennu með tíma á mynd 12.23. Þetta er rafboðið sem taugavefur myndar til boðskipta. Himnuspennan breytist um 100 mV, frá −70 mV í hvíld upp í +30 mV við lok afskautunar. Einnig má gefa breytinguna upp sem 0.1 V. Til að setja gildið í samhengi má hugsa um rafhlöðu. AA-rafhlaða, eins og finna má í fjarstýringu sjónvarps, hefur spennuna 1.5 V. 9 V rafhlaða — rétthyrnda rafhlaðan með tveimur skautum á öðrum endanum — hefur augljóslega spennuna 9 V. Spennubreytingin við boðspennu er einni eða tveimur stærðargráðum minni en spenna þessara rafhlaðna. Raunar má lýsa himnuspennunni eins og rafhlöðu. Hleðsla er geymd yfir himnuna og getur losnað við réttar aðstæður. Í rafhlöðunni í fjarstýringunni er sömuleiðis geymd hleðsla sem „losnar“ þegar ýtt er á hnapp.

Grafið sýnir himnuspennu í millivoltum á y-ás frá mínus 70 upp í plús þrjátíu. Tími er á x-ás. Línan er fyrst stöðug við mínus sjötíu millivolt og hækkar síðan í mínus 55 millivolt. Þá hækkar hún hratt og nær hámarki við plús þrjátíu. Þetta er afskautunarfasinn. Línan fellur síðan hratt aftur í mínus sjötíu millivolt. Þetta er endurskautunarfasinn. Hún heldur áfram að falla en hækkar svo smám saman aftur í mínus sjötíu millivolt. Sá hluti þar sem línan er neðan við mínus sjötíu millivolt er yfirskautunarfasinn.
Mynd 12.23. Þegar spenna yfir frumuhimnuna er sett á graf sem fall af tíma hefst boðspennan með afskautun. Síðan tekur við endurskautun sem fer niður fyrir hvíldarspennuna og veldur yfirskautun. Að lokum færist himnan aftur í hvíldarástand.

Gagnvirkur tengill

Ferlið yfir himnu rafvirkrar frumu er síbreytilegt og erfitt að sjá fyrir sér með kyrrmyndum eða textalýsingum. Skoðaðu þessa hreyfimynd til að læra meira um ferlið. Hver er munurinn á drifkraftinum sem verkar á Na+ og K+? Og hvað er líkt með hreyfingu þessara tveggja jóna?

Nú vaknar spurningin: Hvað hrindir boðspennunni af stað? Í lýsingunni hér á undan var þægilega hlaupið yfir það atriði, en það er lykilatriði til að skilja ferlið. Himnuspennan helst við hvíldargildið þar til eitthvað breytist. Hér á undan var aðeins sagt að Na+-göng opnuðust. Þegar sagt er að „göng opnist“ merkir það þó ekki að eitt einstakt himnuprótín breytist heldur að tiltekin gerð ganga opnist. Nokkrar ólíkar gerðir ganga hleypa Na+ yfir himnuna. Bindilstýrð Na+-göng opnast þegar taugaboðefni binst þeim og aflstýrð Na+-göng opnast þegar líkamlegt áreiti verkar á skynviðtaka, til dæmis þegar þrýstingur á húð þjappar saman snertiviðtaka. Hvort sem taugaboðefni binst viðtakaprótíni eða skynáreiti virkjar skynviðtakafrumu kemur eitthvert áreiti ferlinu af stað. Natríum tekur að streyma inn í frumuna og himnan verður minna neikvæð.

Þriðja gerð ganga sem gegnir mikilvægu hlutverki í afskautun boðspennunnar eru spennustýrð Na+-göng. Göngin sem byrja að afskauta himnuna vegna áreitis hjálpa frumunni að færast úr −70 mV í −55 mV. Þegar himnan nær þeirri spennu opnast spennustýrðu Na+-göngin. Þetta nefnist örvunarþröskuldur. Afskautun sem nær ekki að færa himnuspennuna í −55 mV eða hærra nær ekki örvunarþröskuldinum og veldur því ekki boðspennu. Sérhvert áreiti sem afskautar himnuna í −55 mV eða meira veldur aftur á móti því að fjöldi ganga opnast og boðspenna hefst.

Vegna örvunarþröskuldsins má líkja boðspennunni við stafrænan atburð: Annaðhvort verður hún eða ekki. Ef örvunarþröskuldinum er ekki náð verður engin boðspenna. Ef afskautunin nær −55 mV heldur boðspennan áfram upp í +30 mV. Þar veldur K+ endurskautun, þar með talinni skammvinnri yfirskautun. Þessar breytingar eru eins við hverja boðspennu; þegar örvunarþröskuldinum hefur verið náð gerist alltaf hið sama. Sterkara áreiti, sem gæti afskautað himnuna langt umfram þröskuldinn, veldur ekki „stærri“ boðspennu. Boðspennur fylgja lögmálinu um „allt eða ekkert“. Annaðhvort nær himnan þröskuldinum og allt ferlið sem lýst var hér á undan á sér stað eða hún nær honum ekki og ekkert frekara gerist. Allar boðspennur ná sama hámarki (+30 mV) og engin boðspenna er því stærri en önnur. Sterkara áreiti hrindir fleiri boðspennum af stað á skemmri tíma en stækkar ekki einstök boð. Til dæmis finnur þú því hvorki fyrir meiri sársauka né færð sterkari vöðvasamdrátt vegna stærðar boðspennunnar, því boðspennur eru ekki misstórar.

Eins og fram hefur komið byggjast afskautun og endurskautun boðspennunnar á tveimur gerðum ganga: spennustýrðum Na+-göngum og spennustýrðum K+-göngum. Spennustýrðu Na+-göngin hafa í raun tvö hlið. Annað er virkjunarhlið sem opnast þegar himnuspennan fer yfir −55 mV. Hitt er óvirkjunarhlið sem lokast eftir tiltekinn tíma, innan við eina millisekúndu. Þegar fruman er í hvíld er virkjunarhliðið lokað en óvirkjunarhliðið opið. Þegar örvunarþröskuldinum er náð opnast virkjunarhliðið og Na+ streymir hratt inn í frumuna. Óvirkjunarhliðið lokast um leið og afskautunin nær hámarki. Við endurskautun getur því ekkert meira natríum streymt inn í frumuna. Þegar himnuspennan fer aftur niður fyrir −55 mV lokast virkjunarhliðið. Að því loknu opnast óvirkjunarhliðið aftur og göngin eru þá tilbúin til að hefja ferlið á ný.

Spennustýrð K+-göng hafa aðeins eitt hlið og það er næmt fyrir himnuspennu sem nemur −50 mV. Göngin opnast þó ekki jafnhratt og spennustýrð Na+-göng. Eftir að þessari spennu er náð getur tekið brot úr millisekúndu að opna þau. Tímasetningin fellur nákvæmlega saman við hámark Na+-flæðisins. Spennustýrð K+-göng opnast því einmitt þegar spennustýrðu Na+-göngin eru óvirkjuð. Þegar himnuspennan endurskautast og fer aftur niður fyrir −50 mV lokast göngin, þó með örlítilli töf. Kalíum heldur því áfram að streyma út úr frumunni um skamma hríð og himnuspennan verður neikvæðari, sem veldur skammvinnri yfirskautun. Að lokum lokast göngin og himnan getur náð hvíldarspennu á ný fyrir tilstilli áframhaldandi virkni óhliðstýrðra ganga og Na+/K+-dælunnar.

Allt þetta gerist á um það bil 2 millisekúndum (mynd 12.24). Meðan boðspenna stendur yfir getur önnur boðspenna ekki hafist. Þessi áhrif nefnast torleiðnitímabil. Það skiptist í tvo fasa: algjört torleiðnitímabil og afstætt torleiðnitímabil. Í algjöra fasanum getur önnur boðspenna ekki hafist vegna óvirkjunarhliðsins í spennustýrðu Na+-göngunum. Þegar göngin hafa aftur tekið á sig hvíldarlögun, við spennu undir −55 mV, getur ný boðspenna hafist, en þá aðeins við sterkara áreiti en það sem kom núverandi boðspennu af stað. Ástæðan er flæði K+ út úr frumunni. Þar sem þessar jónir streyma hratt út afskautar Na+ sem reynir að streyma inn ekki frumuna heldur kemur aðeins í veg fyrir yfirskautun hennar.

Grafið sýnir himnuspennu í millivoltum á y-ás frá mínus 70 upp í plús þrjátíu. Tími er á x-ás. Í skrefi eitt, sem merkt er hvíld, er línan stöðug við mínus sjötíu millivolt. Í skrefi 2 er áreiti beitt og línan hækkar í plús 30 millivolt. Í skrefi þrjú, sem merkt er hækkandi spenna, rís ferillinn hratt. Eftir að línan nær hámarki við plús þrjátíu fellur hún hratt aftur í mínus 70. Þetta er fjórða skrefið, sem merkt er lækkandi spenna. Línan heldur áfram niður fyrir mínus 70. Það er skref 5, sem merkt er lok boðspennu. Að lokum hækkar línan smám saman aftur í mínus sjötíu millivolt. Þetta er skref 6, sem merkt er aftur í hvíld.
Mynd 12.24. Þegar spenna yfir frumuhimnuna er sett á graf sem fall af tíma má tengja atburði boðspennunnar við tilteknar breytingar á himnuspennunni. (1) Í hvíld er himnuspennan −70 mV. (2) Himnan byrjar að afskautast þegar utanaðkomandi áreiti er beitt. (3) Himnuspennan tekur að hækka hratt í átt að +30 mV. (4) Himnuspennan byrjar að færast aftur í neikvætt gildi. (5) Endurskautunin heldur áfram niður fyrir hvíldarhimnuspennuna og veldur yfirskautun. (6) Skömmu eftir yfirskautunina færist himnuspennan aftur í hvíldargildið.

Útbreiðsla boðspennunnar

Boðspennan hefst í upphafi símans, á svæði sem kallast upphafshluti. Þar er mikill þéttleiki spennustýrðra Na+-ganga og því getur hröð afskautun átt sér stað. Boðspennan breiðist eftir símanum vegna þess að fleiri spennustýrð Na+-göng opnast eftir því sem afskautunin færist áfram. Útbreiðslan verður þegar Na+ streymir inn um göngin og færist eftir innra borði frumuhimnunnar. Þegar Na+ færist, eða flæðir, stutta vegalengd eftir himnunni afskautar jákvæð hleðsla þess næsta hluta hennar. Við útbreiðslu afskautunarinnar opnast ný spennustýrð Na+-göng. Fleiri jónir streyma þá inn í frumuna og afskautunin breiðist örlítið lengra.

Spennustýrð Na+-göng eru óvirkjuð þegar afskautunin nær hámarki og því er ekki hægt að opna þau aftur um skamma hríð, á algjöra torleiðnitímabilinu. Af þeim sökum hefur afskautun sem breiðist aftur í átt að áður opnuðum göngum engin áhrif. Boðspennan verður að breiðast í átt að símaendunum og þannig helst skautun taugafrumunnar, eins og áður var nefnt.

Útbreiðslan sem lýst var hér á undan á við um ómýlda síma. Þegar mýling er til staðar breiðist boðspennan með öðrum hætti. Natríumjónir sem streyma inn í frumuna við upphafshlutann byrja að færast eftir símahlutanum, en engin spennustýrð Na+-göng eru á leiðinni fyrr en við fyrsta Ranvier-mótið. Þar sem göngin opnast ekki stöðugt eftir öllum símahlutanum breiðist afskautunin með kjörhraða. Fjarlægðin milli móta er hæfileg til að himnan við næsta mót haldist afskautuð yfir örvunarþröskuldi. Þegar Na+ breiðist eftir innra borði himnu símahlutans tekur hleðslan að dofna. Væri næsta mót lengra frá hefði afskautunin minnkað of mikið til að virkja spennustýrð Na+-göng við næsta Ranvier-mót. Væru mótin nær hvert öðru væri útbreiðslan hægari.

Útbreiðsla eftir ómýldum síma nefnist samfelld leiðni en eftir mýldum síma nefnist hún stökkleiðni. Samfelld leiðni er hæg vegna þess að spennustýrð Na+-göng eru sífellt að opnast og æ meira Na+ streymir inn í frumuna. Stökkleiðni er hraðari vegna þess að boðspennan stekkur í raun frá einu móti til þess næsta (saltare = „að stökkva“) og nýtt innflæði Na+ endurnýjar afskautun himnunnar. Auk mýlingar hefur þvermál símans áhrif á leiðsluhraðann. Rétt eins og vatn rennur hraðar í breiðu fljóti en mjóum læk breiðist afskautun af völdum Na+ hraðar eftir breiðum síma en mjóum. Þetta tengist viðnámi og gildir almennt um rafleiðslur og pípulagnir jafnt sem síma, þótt sértækar aðstæður séu ólíkar á mælikvarða rafeinda eða jóna annars vegar og vatns í fljóti hins vegar.

Truflun á samvægi

Styrkur kalíums

Tróðfrumur, einkum stjarnfrumur, viðhalda efnaumhverfi miðtaugakerfisvefsins. Jónastyrkur í utanfrumuvökvanum er undirstaða myndunar himnuspennu og breytinga við rafefnafræðileg boðskipti. Röskun á jónajafnvæginu getur haft alvarlegar afleiðingar.

Að jafnaði er styrkur K+ meiri innan taugafrumunnar en utan hennar. Eftir endurskautunarfasa boðspennunnar tryggja K+-lekagöng og Na+/K+-dælan að jónirnar færist aftur á upphaflegan stað. Eftir heilablóðfall eða annað blóðþurrðartilvik hækkar styrkur K+ í utanfrumuvökva. Stjarnfrumur á svæðinu geta fjarlægt umfram K+ og stutt þannig við dæluna. Verði ójafnvægið mjög mikið geta áhrifin þó verið óafturkræf.

Við slíkar aðstæður geta stjarnfrumur orðið viðbragðsvirkar og þá skerðist geta þeirra til að viðhalda efnaumhverfinu í næsta nágrenni. Tróðfrumurnar stækka og frumuframlengingar þeirra bólgna. Þær missa getuna til að halda styrk K+ í jafnvægi og starfsemi dælunnar raskast eða snýst jafnvel við. Eitt af fyrstu merkjum frumusjúkdóms er að natríumjónir „leka“ inn í líkamsfrumur. Þetta natríum-kalíumójafnvægi hefur skaðleg áhrif á innra efnaumhverfi frumnanna og kemur í veg fyrir að þær starfi eðlilega.

Gagnvirkur tengill

Farðu á vefsíðuna til að skoða sýndarrannsóknastofu í taugalífeðlisfræði og fylgjast með raflífeðlisfræðilegum ferlum í taugakerfinu, þar sem vísindafólk mælir beint rafboðin sem taugafrumur mynda. Boðspennur koma oft svo ört að gagnslítið er að horfa á skjá til að sjá þær. Rafboð sem skráð eru frá taugafrumu eru send í hátalara og smellur heyrist í hvert sinn sem taugafruman myndar boðspennu. Boðspennurnar koma svo hratt að hljóðið líkist suði í útvarpi. Raflífeðlisfræðingar geta greint mynstur í suðinu og skilið þannig hvað er að gerast. Hvers vegna er blóðsuga notuð sem líkan til að mæla rafvirkni taugafrumna í stað manna?

Námsgögn.is þýðing á efni frá OpenStax. Frítt frumrit: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/1-introduction Leyfi upprunabókar: CC BY-NC-SA 4.0. Námsgögn er sjálfstætt verkefni; OpenStax hvorki styður né vottar þýðinguna.

FYRRI KAFLI

12.3 Starfsemi taugavefs

NÆSTI KAFLI

12.5 Boðskipti milli taugafrumna