动作电位是什么外流形成的(动作电位是什么内流形成的)
动作 2024年10月28日 06:57:34 3399youxi
动作电位的复极化过程为什么不是由钠离子外流形成的?
动作电位的复极化过程不是由钠离子外流形成的,而是由钾离子内流形成的。在动作电位的上升阶段(即去极化过程),钠离子通过神经细胞膜上的钠离子通道迅速内流,导致细胞内电位迅速升高。
动作电位是钠离子内流。动作电位的产生机制是,在静息状态下细胞膜外的钠离子,会向膜内扩散,钠离子大量内流,可以导致膜内负电位因为正电荷的增加逐渐消失,使膜内电位由正电位向负电位发展,以后逐渐恢复到静息电位水平。动作电位纳离子内流为协助扩散,需要载体蛋白,顺浓度梯度。
使膜去极化,形成动作电位的上升支。②Na+通道失活,而K+通道开放,K+外流,复极化形成动作电位的下降支。③钠泵的作用,将进入膜内的Na+泵出膜外,同时将膜外多余的K+泵入膜内,恢复兴奋前时离子分布的浓度。
描述动作电位的四个时相,并解释导致各个时相电位变化的原因是什么
1、动作电位的五个时相图解如下:单向动作电位产生时细胞受到刺激时细胞膜产生的一次可逆的、可传导的电位变化。产生的机制为:阈刺激或阈上刺激使膜对Na+的通透性增加,Na+顺浓度梯度及电位差内流,使膜去极化,形成动作电位的上升支。
2、低常期,又称为恢复期,是不应期之后的时期。在这个阶段,神经元需要更强的刺激才能重新引发动作电位,这是因为钠通道虽然开始恢复,但还未完全打开,需要超过阈值的刺激来驱动其激活。换句话说,低常期是神经元从休眠状态向活动状态过渡的缓冲地带,此时的兴奋阈值比正常时期更高。
3、动作电位分为5个时相,其中与本章要介绍的抗心律失常药关系最密切的是0相、3相、4相。 自律性细胞(窦房结):Ca++内流引起。 0相:非自律性细胞(心室肌):Na+内流引起。 3相: k+外流。
4、心肌细胞动作电位是心室肌细胞兴奋的标志,是指一个阈上刺激作用于心肌细胞,引起心肌细胞上特定离子通道的开放及带电离子的跨膜运动,从而引起膜电位的波动。心肌细胞动作电位全过程包括除极过程的0期和复极过程的4等四个时期。
5、心肌细胞的动作电位,主要是指的心室肌细胞的动作电位,这个是心室在整个收缩过程中的电位变化。主要特点是复极化过程复杂,持续时间很长,动作电位的升支和降支明显不对称,通常分为0、4期五个时相。
动作电位是钠离子内流吗?
1、动作电位是钠离子内流。动作电位的产生机制:在静息状态时,细胞膜外Na+浓度大于膜内,Na+有向膜内扩散的趋势,而且静息时膜内存在着相当数值的负电位,这种电场力也吸引Na+向膜内移动。动作电位是指可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程。
2、动作电位由钠离子内流造成的。恢复过程中纳离子外流、钾离子内流。要知道细胞外液纳离子浓度高于细胞内(20:1)细胞内钾离子浓度高于细胞外(30:1)。其中静息电位钾离子外流为协助扩散,需要载体蛋白,顺浓度梯度。动作电位纳离子内流为协助扩散,需要载体蛋白,顺浓度梯度。
3、动作电位的产生是钠离子内流,而钠离子的内流是主动运输过程,也就是运输速率与浓度差无关。但为什么浓度差增大,动作电位峰值也大呢?因为钠离子运输实质是钠钾泵,离子越多,同时激活的钠离子通道就多,钠离子内流的速度就越快。
形成动作电位上升支的主要原因是
形成动作电位上升支的主要原因是:Na +内流形成,接近于Na +的电-化学平衡电位。(换言之,动作电位的锋电位取决于Na +的平衡电位),K +外流增加形成了动作电位的下降支。形成动作电位上升支的主要原因如下:由于神经活动的变化,会引起神经元信号传递进行加加强,这就会造成电位上升。
形成机制:①动作电位上升支Na+内流所致。动作电位的幅度决定于细胞内外的Na+浓度差,细胞外液Na+浓度降低动作电位幅度也相应降低,而阻断Na+通道(河豚毒)则能阻碍动作电位的产生。②动作电位下降支入细胞内是K+外流所致。故神经动作电位上升支的形成是由于Na+自细胞外迅速流入细胞内。
动作电位的上升支是由Na+通道的激活引起的。当神经细胞受到刺激时,细胞膜上的Na+通道会短暂地打开,Na+会顺着浓度差和电位差快速内流。这导致了膜电位的急剧变化,从外正内负变为外负内正,形成了动作电位的上升支。这个过程被称为去极化。在动作电位上升支的形成过程中,还有几个关键的因素。
动作电位形成的条件:阈刺激或者阈上刺激 上升支的形成主要是由于阈刺激使得Na+通道大量开放,Na+ 内流形成动作电位,构成上升支。
【答案】:B当细胞受到阈刺激时,引起Na内流,去极化达阈电位水平时,Na通道大量开放,Na迅速内流的再生循环,造成快速去极化,使膜内正电位迅速升高,形成上升支。当动作电位传到运动神经末梢,接头前膜去极化,电压门控Ca通道开放,Ca内流,末梢内Ca浓度升高触发突触小泡的出胞机制。
不管细胞是否处于静息状态,都会发生相应离子的进出。 由【静息】电位变成【动作】电位的时候离子运输方式:主要是钠离子内流——相当于协助扩散。
形成动作电位上升相的是A.K+外流B.K+内流C.Na+外流D.Na+内流
【答案】:D 该试题是理解判断型考试题,考查学生对动作电位形成机制的理解。静息电位的形成与备选答案A(K+外流)有关。此题中备选答案B(K+内流)、备选答案C(Na+外流)和备选答案E(Cl-内流)与动作电位的形成并无直接必然联系。
【答案】:A 动作电位上升支产生的离子基础是a离子内流。动作电位上升支除极过程是由于细胞在静息电位的基础上,接受一次阈刺激或阈上刺激,使静息电位达到阈电位,引起细胞膜上的a通道激活开放,a大量内流而形成 。
【答案】:答案:B解析:神经细胞受到一个有效刺激,其膜电位由-70mV逐渐去极化达到阈电位水平,此后迅速上升至+30mV,形成动作电位的升支(去极相),主要靠Na+内流。
造成Ksup+/sup外流,使膜外阳离子浓度高于膜内。这是大多数神经元产生和维持静息电位的主要原因。受到刺激时,细胞膜对Nasup+/sup的通透性增加,Nasup+/sup内流,使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,表现为内正外负,与相邻部位产生电位差。
形成动作电位上升支的主要原因是:Na +内流形成,接近于Na +的电-化学平衡电位。(换言之,动作电位的锋电位取决于Na +的平衡电位),K +外流增加形成了动作电位的下降支。形成动作电位上升支的主要原因如下:由于神经活动的变化,会引起神经元信号传递进行加加强,这就会造成电位上升。