механизма — «натриевого насоса» . В результате работы этого
насоса, способного выталкивать Na
+
против концентрационного и
электрического градиентов, на каждый ион Na
+
, выбрасываемый через
мембрану, клетка принимает один ион K
+
.
M При действии на клетку раздражения ионная проницаемость
мембраны изменяется. Это обусловливается либо изменением
электрического поля мембраны («электрическая» возбудимость), либо
действием химических веществ на особые рецепторные структуры
мембраны («химическая» возбудимость). По представлениям
Бернштейна, при электрическом раздражении мембрана становится
проницаемой для всех ионов, что приводит к кратковременному
исчезновению ПП в возбуждённом участке — потенциалу действия (ПД).
Последующие исследования явлений, возникающих при электрических
раздражениях, показали, что ПД примерно в 1,5 раза превышает ПП.
При этом происходит инверсия: возбуждённый участок мембраны
приобретает разность потенциалов, противоположную по направлению
той, какая существовала на ней в состоянии покоя (внутренняя сторона
мембраны становится положительно заряженной по отношению к
наружной). Однако при возбуждении происходит не общее (как думал
Бернштейн), а избирательное увеличение ионной проницаемости
мембраны — только для ионов Na
+
, которые проходят внутрь клетки,
перенося через мембрану положительные заряды. Вследствие этого и
возникает ПД. (Правильность такого объяснения подтверждается
исчезновением ПД при устранении из внеклеточной среды Na
+
при
неизменном ПП, обнаружением потока ионов Na
+
внутрь клетки при её
возбуждении иMт.д.).
M Наиболее точные данные об ионных токах через поверхностную
мембрану при ПД получены методом т. н. фиксации напряжения на
мембране. При этом одной парой электродов (один из них находится
внутри клетки) измеряют разность потенциалов на мембране, а через
др. пару пропускают ток от усилителя, поддерживающий эту разность на