2024年动作电位去极化是什么反馈:动作电位去极化是正反馈吗
动作 2024年11月14日 16:51:55 3399youxi
动作电位的产生机制
【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。
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。
形成机制:阈下刺激使膜通道部分开放,产生少量去极化或超极化,故局部电位可以是去极化电位,也可以是超极化电位。局部电位在不同细胞上由不同离子流动形成,而且离子是顺着浓度差流动,不消耗能量。
简述双相动作电位和单相动作电位的产生原理
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。Na+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。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。
2、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。单相动作电位和双相动作电位是神经细胞和心肌细胞在兴奋状态下产生的电信号。它们分别通过调节细胞膜内外电荷分布和离子通道的开闭来实现电位的变化。这些电信号在神经系统和心脏等重要生理过程中起着重要的作用。
3、总的来说,单相动作电位和双相动作电位的产生都是通过离子通道的开放和关闭来实现的。单相动作电位是通过钠通道的快速开放和关闭来产生的,而双相动作电位是通过钠通道的缓慢开放和关闭来产生的。
4、双相动作电位产生原理介绍如下:静息电位产生原理是细胞静息时在膜两侧存在电位差。动作电位的产生原理是细胞外钠离子的浓度比细胞内高的多,它有从细胞外向细胞内扩散的趋势。静息电位 静息电位(Resting Potential,RP)是指细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差。
局部电位与动作电位的区别是什么
局部电位是阈下刺激引起,幅度随刺激强度的增大而增大,会衰减。动作电位由阈刺激或阈上刺激引起,是“全或无”反应,电位峰值、幅度恒定,不会随着刺激强度的增加而增加,也不会随着传播衰减。
突触后电位则描述的是在经典化学突触中,突触后膜上的局部反应。 终板电位和突触后电位的区别在于它们分别发生在神经-骨骼肌接头的终板膜和经典突触的突触后膜上。 两者相同的方面是它们都涉及到局部电流的产生。
当给予足够的刺激,轴突上的某点产生动作电位,膜内外电位瞬间反转,形成兴奋膜。兴奋膜与静息膜间的电荷移动形成局部电流,导致膜内外去极化。当达到阈电位,钠通道激活,引发动作电位的传播,如同兴奋膜向前移动,实现双向传导。
电位分为静息电位,动作电位和局部反应(也叫局部电位或电流)。终板电位是神经-骨骼肌接头处,肌细胞膜(这里叫接头后膜或终板膜)上的局部反应;突触后电位是经典的化学突触,突触后膜上的局部反应。
①电位幅度小且呈衰减性传导,随着传播距离的增加而迅速减小;②不是“全或无”式的,局部电位随着刺激强度的增加而增加;③有总和效应,多个阈下刺激可以在时间上(在同一部位连续给予多个刺激)或空间上(在相邻的部位给予多个刺激)可以叠加,如果总和后产生的去极化强度超过阈电位,则可诱发动作电位。
局部电位包括静息电位和动作电位中的局部电位变化。局部电位是一种电位变化,主要存在于细胞的静息状态和动作电位产生过程中。以下是关于局部电位的 静息电位:这是细胞在静息状态下存在的电位差。当细胞处于未受刺激的状态时,细胞内外的离子分布不均导致其产生稳定的电位差,这是局部电位的一种表现。
生物学中的“去极化”是什么意思
1、去极化是一个生物化学和生物物理学的术语,通常用来描述细胞或组织兴奋性的变化。在生物学中,极化指的是细胞在静息状态下存在的电学特性,即细胞内部存在电位的分布。而去极化则是指这个电位的平衡状态被打破,使得细胞趋向于一个更加活跃的状态。简单来说,去极化就是细胞从静息状态转变为活跃状态的过程。
2、生物学中的“去极化”是指细胞或细胞膜的极化状态发生逆转,即从原来的极化状态变为非极化状态的过程。这一过程通常涉及到电位差的变化和电荷的分布。以下是关于生物学中去极化更详细的解释:在生物学中,细胞或细胞膜的极化是指细胞膜两侧存在电位差的现象。
3、去极化是指跨膜电位处于较原来的参照状态下的跨膜电位更正(膜电位的绝对值降低)的状态。一般细胞的内部以细胞膜为界,内部具负电性,这种极性程度的减弱称为去极化。与此相反,其增强的,则称为超极化。去极化是通过向膜外的电流流动或改变外液的离子成分(例如增加K+浓度)而产生的。
4、在生物学中,去极化是一个关键概念,它描述了细胞膜电位从静息状态下的负值向膜内负值减小的方向发生改变的过程。这种变化是由于膜外的电流流动或外部离子成分的调整导致的。