动作电位是外正内负吗对吗(动作电位由内正外负迅速转变为外正内负)
动作 2024年10月27日 19:43:13 3399youxi
动作电位静息电位口诀是什么?
1、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。
2、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。
3、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。
4、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。
5、.了解静息电位和动作电位 (1)静息电位:在未受到刺激时,神经纤维处于静息状态,细胞膜外阳离子浓度高于膜内,细胞膜两侧的电位表现为内负外正。(2)动作电位:当神经纤维某一部位受到刺激时,这个部位的膜两侧出现暂时性的电位变化,表现为内正外负的兴奋状态。
静息电位与动作电位有什么区别
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。
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。
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。
静息电位,动作电位的产生的原理和机制不同点:静息电位及其产生原理和机制静息电位是指细胞在安静时,存在于膜内外的电位差。生物电产生的原理可用离子学说解释。该学说认为:膜电位的产生是由于膜内外各种离子的分布不均衡,以及膜在不同情况下,对各种离子的通透性不同所造成的。
RP是静息电位,也就是细胞在安静时,细胞膜两侧存在的外正内负且相对平稳的电位差。形成的主要粒子流是K+外流引起的K+平衡电位 AP是动作电位,是指细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。
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、动作电位是外负内正。这是由于神经元的细胞膜上的离子通道受到刺激后,钠离子通道打开,钠离子内流,使膜电位迅速由外正内负变为外负内正。这个过程是神经元传递信号的基础。
4、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。
动作电位传导的局部电流方向是?
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。
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。
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。
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。
电流方向是膜外正电荷从未兴奋段流向兴奋段,胞内正电荷从兴奋段流向未兴奋段,促使未兴奋段去极化。当达到阈值,新的神经冲动产生,动作电位通过局部电流沿着纤维单向传导。由于兴奋后膜有不应期,传导始终单向进行。