动作电位是不是内正外负电位(为什么动作电位内正外负)
动作 2024年10月30日 20:20:50 3399youxi
静息电位与动作电位有什么区别
1、揭开细胞电活动的神秘面纱:静息电位与动作电位/ 静息电位:细胞的休息状态细胞的“静息电位”是它在未受刺激时的电位特性,表现为外正内负的极化状态。
2、含义不同:静息电位是神经纤维在未受刺激的情况下外正内负的电位,动作电位是在受刺激时产生的外负内正的电位。状况不同:生物膜内外不同的离子及其不同的浓度造成了膜电位。静息和动作电位一般是指神经膜上的电位。
3、静息电位是指在细胞未受刺激时,细胞膜内外存在的电位差。这种电位差通常表现为细胞外为正电位,细胞内为负电位,即细胞内高电位状态。动作电位则是当神经纤维或肌肉细胞受到足够强的刺激时,细胞膜上Na+通道迅速开放,导致Na+大量流入细胞内,从而使细胞膜电位迅速变得正向,产生一个可传导的电信号。
内正外负一定是动作电位吗?
因此,内正外负的电位变化是动作电位的特征之一。
动作电位不一定外负内正。外负内正是指超射,而超射是动作电位的一部分。因为阈电位是产生动作电位的最小刺激强度,所以只要达到阈电位就会产生动作电位而达到阈电位细胞膜电位还是外正内负。所以外负内正一定是动作电位,而动作电位不一定是外负内正。
内正外负是动作电位。内正外负是指在神经元动作电位的过程中,细胞内部相对于细胞外部的电位变化。动作电位是神经元在兴奋状态下产生的电信号,其过程包括细胞膜的去极化和复极化。在动作电位的起始阶段,细胞膜内部会发生快速的去极化,使细胞内部电位变得正向,而细胞外部电位则变得负向。
静息电位——外正内负;动作电位——内正外负。静息电位外正内负,动作电位外负内正。静息电位就是平静时的膜电位,由于细胞膜对K的通透性大,对Na的通透性小,造成膜内K离子外流,电位外正内负。接受到刺激时,细胞膜对Na离子的通透性骤然增大,造成Na内流,电位外负内正,即为动作电位。
动作电位是在受刺激时产生的外负内正的电位。状况不同:生物膜内外不同的离子及其不同的浓度造成了膜电位。静息和动作电位一般是指神经膜上的电位。所谓静息电位,就是没有受到刺激时膜内外的电位状况,也就是内负外正;动作电位就是指受到刺激,钾离子外流,电位由内负外正变成内正外负的状况。
动作电位并不是高中课本所指的外正内负的时间,而是膜内由负电位变为正电位,再变为负电位的过程,因为是一个变化过程,所以称为动作电位。动作电位一开始是由于Na+内流造成,使膜内形成正电位。形成正电位后,K+管道打开,这时K+才从膜内流出(外流),使膜内恢复原先的负电位。
动作电位传导的局部电流方向是?
1、动作电位的电位表现是外负内正,未兴奋部位的电位是静息电位,电位表现是外正内负。膜内局部电流的方向是由正到负,和动作电位传导的方向相同。膜外局部电流的方向是由正到负,和动作电位传导的方向相反。
2、【答案】:B ①动作电位是以局部电流形式进行传导的,由于受刺激部位膜上电位差为内正外负,而未兴奋处仍为安静时内负外正的极化状态,因此局部电流是双向流动的,即动作电位呈双 向传导。
3、以局部电流的形式传递,静息时电位为外正内负。传导时,内部电流方向与神经传导方向相同,外部则相反。
4、在受到刺激产生兴奋的轴突与周围静息膜之间都可以产生局部电流,因此可以向两个方向传导,被称之为动作电位的双向传导。
5、因为神经纤维静息时的膜电位是内负外正,当受到足够强的电刺激时,形成动作电位(内正外负),因此膜内局部电流的方向从兴奋部位流向未兴奋部位,膜外是未兴奋部位流向兴奋部位。电流的流动方向,物理学上规定是从正极流向负极.但在实际情况中,电流的方向确有多种情况。
6、但和该段神经相邻的神经段则仍处于静息时的内负外正的极化状态,由于电位差的存在而有电荷移动,这就是局部电流。它的流动方向是:膜外有正电荷从未兴奋段流向兴奋段,胞内有正电荷由兴奋段流向未兴奋段。
动作电位静息电位口诀是什么?
静息电位外正内负,动作电位外负内正。静息电位就是安静时的膜电位,由于细胞膜对K的通透性大,对Na的通透性小,造成膜内K离子外流,电位外正内负。接受到刺激时,细胞膜对Na离子的通透性突然增大,造成Na内流,电位外负内正,即为动作电位。
静息k离子外流,动作Na离子内流;静息时泵和K离子通道打开,只有K外流,不会有Na内流;动作时,k通道关,Na通道开,Na内流,k不动;应该算是吧,但不完全是.(注:你若是山东考生,由于山东各地生物书版本不同,所以有知识点的冲突,Na-K泵不是高考范畴。
静息电位——外正内负;动作电位——内正外负。静息电位外正内负,动作电位外负内正。静息电位就是平静时的膜电位,由于细胞膜对K的通透性大,对Na的通透性小,造成膜内K离子外流,电位外正内负。接受到刺激时,细胞膜对Na离子的通透性骤然增大,造成Na内流,电位外负内正,即为动作电位。
动作电位静息电位口诀 动作电位是神经元兴奋的信号,静息电位是神经元安静的状态。熟记以下口诀,能够更好地理解这两种电位的特点。静息电位负电常,神经元休息状态显。钾离子内外均衡,细胞膜稳定不变。刺激强度超过阈值,钠离子快速进入。神经元内电位瞬间升高,动作电位传导出现。
动作电位外负内正吗?
1、你好,内正外负的电位变化是动作电位的特征之一,内正外负是描述动作电位的极性变化。动作电位是神经细胞在兴奋状态下产生的电信号,它具有内负外正的极性变化特征。
2、内正外负是动作电位。内正外负是指在神经元动作电位的过程中,细胞内部相对于细胞外部的电位变化。动作电位是神经元在兴奋状态下产生的电信号,其过程包括细胞膜的去极化和复极化。在动作电位的起始阶段,细胞膜内部会发生快速的去极化,使细胞内部电位变得正向,而细胞外部电位则变得负向。
3、动作电位不一定外负内正。外负内正是指超射,而超射是动作电位的一部分。因为阈电位是产生动作电位的最小刺激强度,所以只要达到阈电位就会产生动作电位而达到阈电位细胞膜电位还是外正内负。所以外负内正一定是动作电位,而动作电位不一定是外负内正。
动作电位静息电位口诀
动作电位是神经元兴奋的信号,静息电位是神经元安静的状态。熟记以下口诀,能够更好地理解这两种电位的特点。静息电位负电常,神经元休息状态显。钾离子内外均衡,细胞膜稳定不变。刺激强度超过阈值,钠离子快速进入。神经元内电位瞬间升高,动作电位传导出现。
静息电位——外正内负;动作电位——内正外负。静息电位外正内负,动作电位外负内正。静息电位就是平静时的膜电位,由于细胞膜对K的通透性大,对Na的通透性小,造成膜内K离子外流,电位外正内负。接受到刺激时,细胞膜对Na离子的通透性骤然增大,造成Na内流,电位外负内正,即为动作电位。
静息电位外正内负,动作电位外负内正。静息电位就是安静时的膜电位,由于细胞膜对K的通透性大,对Na的通透性小,造成膜内K离子外流,电位外正内负。接受到刺激时,细胞膜对Na离子的通透性突然增大,造成Na内流,电位外负内正,即为动作电位。
静息k离子外流,动作Na离子内流;静息时泵和K离子通道打开,只有K外流,不会有Na内流;动作时,k通道关,Na通道开,Na内流,k不动;应该算是吧,但不完全是.(注:你若是山东考生,由于山东各地生物书版本不同,所以有知识点的冲突,Na-K泵不是高考范畴。
静息电位:增加细胞外K离子浓度,观察电位变化。使用K离子通道抑制剂,观察电位变化。动作电位:使用NA离子通道抑制剂,来观察电位变化。动作电位发生时候:先钠离子通道打开,钠离子内流;随后,钠离子通道关闭,同时打开钾离子通道,钾离子外流。
刺激时(就是产生动作电位时)na离子通道开放,大量涌入膜内;k离子通道关闭,不能涌出膜外。静息电位时,膜外na离子多,但还是只能外流;膜内k离子多,可进可出,主要是外流。这是我们老师说的,笔记上的,希望能帮到你。