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	<title>生理学/消化道平滑肌的特性 - 版本历史</title>
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		<title>112.247.67.26：以“{{Hierarchy header}} 在整个消化道中，除口、咽、食管上端和肛门外括约肌是骨骼肌外，其余部分是都是由平滑肌...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-02-06T05:32:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{Hierarchy header}} 在整个&lt;a href=&quot;/%E6%B6%88%E5%8C%96%E9%81%93&quot; title=&quot;消化道&quot;&gt;消化道&lt;/a&gt;中，除口、咽、&lt;a href=&quot;/%E9%A3%9F%E7%AE%A1&quot; title=&quot;食管&quot;&gt;食管&lt;/a&gt;上端和&lt;a href=&quot;/%E8%82%9B%E9%97%A8%E5%A4%96%E6%8B%AC%E7%BA%A6%E8%82%8C&quot; title=&quot;肛门外括约肌&quot;&gt;肛门外括约肌&lt;/a&gt;是&lt;a href=&quot;/%E9%AA%A8%E9%AA%BC%E8%82%8C&quot; title=&quot;骨骼肌&quot;&gt;骨骼肌&lt;/a&gt;外，其余部分是都是由&lt;a href=&quot;/%E5%B9%B3%E6%BB%91%E8%82%8C&quot; title=&quot;平滑肌&quot;&gt;平滑肌&lt;/a&gt;...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Hierarchy header}}&lt;br /&gt;
在整个[[消化道]]中，除口、咽、[[食管]]上端和[[肛门外括约肌]]是[[骨骼肌]]外，其余部分是都是由[[平滑肌]]组成的。消化道通过这些[[肌肉]]的舒缩活动，完成对食物的机械性消化，并推动食物的前进；消化道的运动对于食物的[[化学]]性消化和吸收，也有促进作用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （一）消化道平滑肌的一般特性===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
消化道平滑肌具有[[肌组织]]的共同特性，如兴奋、自律性、传导性和收缩性，但这些特性的表现均有其自己的特点。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1．消化道平滑肌的兴奋较骨骼肌为低。收缩的[[潜伏期]]、收缩期和[[舒张]]期所占的时间比骨骼肌的长得多，而且[[变异]]很大。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2．消化道平滑肌在离体后，置于适宜的环境内，仍能进行良好的[[节律性运动]]，但其收缩很缓慢，节律性远不如[[心肌]]规则。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3．消化道平滑肌经常保持在一种微弱的持续收缩状态，即具有一定的[[紧张性]]。消化道各部分，如胃、肠等之所以能保持一定的形状和位置，同平滑肌的紧张性在重要的关系；紧张性还使消化道的管腔[[内经]]常保持着一定的基础压力；平滑肌的各种收缩活动也就是在紧张性基础上发生的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4．消化道平滑肌能适应实际的需要而作很很大的伸展。作为中空的容纳器官来说，这一特性具有重要[[生理]]意义。它的消化道有可能容纳好几倍于自己原初体积的食物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5．消化道平滑肌对电刺激较不敏感，但对于牵张、温度和化学刺激则特别敏感，轻微的刺激常可引起强烈的收缩。消化道平滑肌的这一特性是与它所处的生理环境分不开的，消化道内容物对平滑肌的牵张、温度和化学刺激是引起内容物推进或排空的自然刺激因素。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （二）消化道平滑肌的电生理特性===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
消化道平滑肌电活动的形式要比骨骼肌复杂得多，其电生理变化大致可分为三种，即静息[[膜电位]]、慢波[[电位]]和[[动作电位]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1．静息膜电位消化道平滑肌的静息膜电位很不稳定，波动较大，其实测值为-60—-50Mv，[[静息电位]]主要由K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;的平衡电位形成，但[[Na]]&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、CI&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;、[[Ca]]&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;以及生电性[[钠泵]]活动也参与了静息膜电位的产生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2．慢波电位消化道的平滑肌[[细胞]]可产生节律性的自发性[[去极化]]；以静息膜电位为基础的这种[[周期性]]波动，由于其发生频率较慢而被称为慢波电位，又称[[基本电节律]]（basal electric rhythm,BER）。消化道不部位的慢波频率不同，在人类，胃的慢波频率为3次/min，[[十二指肠]]为12次/min，回肠末端为8-9次/min。慢波的波幅约为10-15mV，持续时间由数秒至十几秒。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用细胞内[[微电极]]记录时，慢波多表现为单向波，包括初期的快速去极化和缓慢的[[复极化]]平台。关于慢波产生的离子基础尚未完全清楚。目前认为，它的产生可能与[[细胞膜]]上生电性钠泵的活动具有波动性有关，当钠泵的活动暂时受抑制时，膜便发生去[[极化]]；当钠泵活动恢复时，膜的极化加强，膜电位便又回到原来的水平。实验证明，用抑制钠泵的药物[[哇巴因]]后，胃肠平滑肌的慢波电位消失。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在通常情况下，慢波起源于消化道的纵行肌，以电紧张形式扩布到环行肌。由于切断支配胃肠的[[神经]]，或用药物阻断[[神经冲动]]后，慢波电位仍然存在，表明它的产生可能是肌源性的。慢波本身不引起肌肉收缩，便它可以反映平滑肌[[兴奋性]]的周期变化。慢波可使静息膜电位接近于产生动作电位的[[阈电位]]，一旦达到阈电位，膜上的电压依从性[[离子通道]]便开放而产生动作电位。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3．动作电位平滑肌的动作电位与神经和骨骼肌的动作电位的区别在于：①[[锋电位]]上升慢，持续时间长；②平滑肌的动作电位不受钠通道阻断剂的影响，但可被Ca&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;通道阻断剂所阻断，这表明它的产生主要依赖Ca&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;的内流；③不滑[[肌动]]作电位的复极化与骨骼肌相同，都是通过K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;的外流，所不同的是，不滑肌K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;的外向电流与Ca&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;的内向电流在时间过程上几乎相同，因此，锋电位的幅度低，而且大小不等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于平滑肌动作电位发生时Ca&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;内流的速度已足以引起平滑肌的收缩，因此，锋电位与收缩之间存在很好的相关性，每个慢波上所出现锋电位的数目，可作为收缩力大小的指标。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
慢波、动作电位和肌肉收缩的关系可简要归纳为：平滑肌的收缩是继动作电位之后产生的，而动作电位则是在慢波去极化的基础上发生的。因此，慢波电位本身虽不能引起平滑肌的收缩，但却被认为是不滑肌的起步电位，是平滑肌收缩节律的控制波，它决定[[蠕动]]的方向、节律和速度（图6-1）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{图片|gmd65jbn.gif|消化道不滑肌的电活动}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
图6-1 消化道不滑肌的电活动&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
下面的曲线为细胞内[[电极]]记录的基本电节律，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在第二和第三个波的支极化期，出现数目不同的动作电位；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上面的曲线为肌肉收缩，收缩波只出现在动作电位时，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
动作电位数目越多，收缩的幅度也越大T：张力 IP：细胞内电位&lt;br /&gt;
{{Hierarchy footer}}&lt;br /&gt;
{{生理学图书专题}}&lt;/div&gt;</summary>
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