神经动力学教学演示

动作电位传播

通过交互式轴突传播模型观察阈值放电、钠钾通道时序、不应期,以及髓鞘如何加速神经信号传播。

轴突传播视图

当刺激超过阈值时,会触发固定幅度的脉冲沿轴突前进;由于尾部处于不应期,波前不会立刻反向折返。

亮青色表示去极化,琥珀色表示复极化,暗蓝色表示不应期恢复。金色标记显示刺激点与探测点。

探测点膜电位曲线

观察轴突某一点的电压变化。超过阈值后,可兴奋节点会出现完整动作电位;在髓鞘模式下,节间位置也会看到较弱的耦合电位波动;低于阈值时不会形成传播性脉冲。

全或无放电

低于阈值的刺激只会造成局部扰动。只要跨过阈值,电压门控钠通道就会进入正反馈开启,动作电位会达到其典型完整幅值,而不是随着刺激大小连续缩放。

为什么脉冲只向前走

去极化后,钠通道会失活,而钾通道在短时间内仍保持活跃,形成不应期尾部。这个低兴奋区阻止刚刚放电的区域立即再次被激发,因此波前继续向前推进,而不会马上反弹回去。

髓鞘与跳跃式传导

髓鞘减少了节间电流泄漏,使去极化能够在郎飞结之间跳跃前进。在这个简化教学模型中,郎飞结显示最强的动作电位,节间段仍会出现较小的被动电位波动,同时整体到达时间更快。