2024年动作电位去极相概念:动作电位去极化是什么意思
动作 2024年11月13日 06:48:41 3399youxi
神经和肌肉细胞动作电位去极相的产生是由于
【答案】:可兴奋细胞一次兴奋后兴奋性发生周期性变化,对于神经和骨骼肌细胞来说,可按顺序分为以下几个时期:①绝对不应期。相当于动作电位的锋电位时期,这时,任何刺激均不能使细胞兴奋。
动作电位的特点:“全或无”现象。单一神经或肌细胞动作电位的一个重要特点就是刺激若达不到阈值,将不会产生动作电位。刺激一旦达到阈值,就会暴发动作电位。动作电位一旦产生。其大小和形状不再随刺激的强弱和传导距离的远近而改变。具有不应期。即使连续刺激。动作电位亦不发生融合。
生物电现象是 指生物机体在进行生理活动时所显示出的电现象,这种现象是普遍存在的.细胞膜内外都存在着电位差,当某些细胞(如神经细胞、肌肉细胞)兴奋时,可以产生动作电位,并沿细胞膜传播出去。而另一些细胞(如腺细胞、巨噬细胞、纤毛细胞)的电位变化对于细胞完成种种功能也起着重要作用。
在双相动作电位产生过程中,兴奋传导沿着心肌细胞中的纤维传导,引起心肌细胞内电位的快速上升,形成一相,然后电位会发生短暂的下降,形成另一相,电位恢复到静息水平。双相动作电位的产生是通过对心肌细胞膜的电位调节和钠、钾等离子通道的开闭来实现的。
神经细胞在产生动作电位时,去极化的方向是朝向下列哪种电位
1、【答案】:C [考点]神经细胞动作电位形成的原理 [分析]神经细胞安静时,对K+有通透性,对Na+几乎没有通透性,故静息电位接近K+平衡电位。当受到刺激而兴奋时,膜上的Na+通道大量开放,出现Na+内流,产生动作电位的去极相,去极化的方向是朝向Na+平衡电位的,最终可接近Na+平衡电位。
2、在动作电位发生和发展过程中,从反极化的状态的电位恢复到膜外正电位、膜内负电位的静息状态,称为复极化。去极化(depolarization)又称除极化,指将膜极化状态变小的变化趋势或者静息电位向膜内负值减小的方向变化。反极化,细胞膜电位由外正内负变为外负内正的状态。
3、【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。
请详细介绍神经冲动在细胞内和细胞之间的传导过程。谢谢!
1、动作电位现象当神经或肌细胞在安静情况下受到一次短促的阈刺激或阈上刺激时,膜内原有的-70~-90mV的负电位将迅速消失,转而变成+20~+40mV的正电位,即由原来静息时的内负外正转变为内正外负状态,其电位变化的幅度为90~130mV。这一过程称为去极化,其中膜内电位由零变为正值的过程称为反极化或超射。
2、兴奋在神经细胞之间的传递是通过突触以化学信号(神经递质)的形式传递的。
3、神经元细胞受到刺激后,在受到刺激的局部位置的膜内外产生瞬间的点位变化,有原来的内负外正(静息电位)转变成内正外负(动作电位),这种瞬间变化会产生电流,沿着膜传递。并快速、可逆传向四周。
论述生物电现象
生物电是指生物体内产生的电流或电位差。以下是详细的解释:生物电的基本概念 生物电是生物体内一种重要的生理现象。在细胞层面,生物电表现为膜电位和离子流。细胞膜具有选择通透性,这使得离子在膜两侧分布不均,形成电位差,即膜电位。当细胞受到刺激时,离子流动形成电流。
生物电现象:细胞在静息或活动状态下所伴随的各种电现象(离子电流、溶液导电、静息电位、动作电位等)总称为生物电现象。(一)静息电位 概念 静息电位是指细胞未受刺激时,存在于膜内外两侧的电位差医学教育/网搜集整理。表现:细胞同侧表面上各点间电位相等,细胞内外两侧存在电位差。
生物电现象是 指生物机体在进行生理活动时所显示出的电现象,这种现象是普遍存在的.细胞膜内外都存在着电位差,当某些细胞(如神经细胞、肌肉细胞)兴奋时,可以产生动作电位,并沿细胞膜传播出去。而另一些细胞(如腺细胞、巨噬细胞、纤毛细胞)的电位变化对于细胞完成种种功能也起着重要作用。
要深入研究细胞兴奋与兴奋性的本质,必须从观察与分析细胞的生物电现象着手。 (一)静息电位和动作电位 生物电现象是生物机体进行功能活动时显示出来的电现象,它在生物界普遍存在。细胞的生物电现象主要表现为安静时膜的静息电位(Resting Potential) 和受到刺激时产生动作电位(Action Potential)。
生物电化学现象是人们日常生活中常见的现象,例如冬季搓手取暖或毛皮摩擦金属产生电荷。在现代生活中,电的运用无处不在,如电灯、电扇等。然而,人体自身也存在着电的产生与变化,这是由构成人体的细胞——生命的最基本单位,所展现的生物电现象。
生物电是生物的器官、组织和细胞在生命活动过程中发生的电位和极性变化。它是生命活动过程中的一个基本特征,也是生物活组织的正常生理活动的表现。所有生物都有生物电现象。对于人体,几乎所有的内部信号传递都是(或都要转换成)生物电信号。
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简述动作电位的产生机制及其证明。
1、【答案】:动作电位是细胞受刺激时细胞膜产生的一次可逆的并且是可传导的电位变化,它包括锋电位和后电位。动作电位产生的机制是:①有效刺激使膜对Na+的通透性增加→Na+顺浓度梯度部分内流→膜产生部分去极化→达阈电位→Na+通道大量开放→Na+快速内流→膜电位急剧升高→形成动作电位的上升支。
2、动作电位的产生机制是动作电位上升支形成,是当细胞受到阈刺激时,先引起少量Na+通道开放,Na+内流使膜去极化达阈电位,此时大量Na+通道开放,经Na+迅速内流的再生性循环,引起膜快速去极化,使膜内电位迅速升高。
3、动作电位的产生机制:动作电位上升支主要由Na+内流形成,接近于Na+的电-化学平衡电位。细胞内外Na+和K+的分布不均匀,细胞外高Na+而细胞内高K+。细胞兴奋时,膜对Na+有选择性通透,Na+顺浓度梯度内流,形成锋电位的上升支。K+外流增加形成了动作电位的下降支。
4、动作电位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:①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。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。
5、【答案】:动作电位是膜受到刺激后在原有静息电位基础上发生的一次膜两侧电位的快速而可逆的倒转和复原。由锋电位和后电位两部分构成。锋电位包括上升支(去极相)和下降支(复极相)两部分。由于后电位在说明细胞兴奋的产生和传播上的意义不大,因此常以锋电位来代表动作电位。
6、动作电位及其产生机制:动作电位 细胞受刺激时,在静息电位的基础上发生一次短暂的扩布性的电位变化,这种电位变化称为动作电位。实验观察,动作电位包括一个上升相和一个下降相。上升相代表膜的去极化过程。