产生动作电位时钾离子(动作电位产生过程中钾离子外流引起的膜电位变化称为)
动作 2024年10月1日 16:45:16 3399youxi
当细胞产生动作电位时钾离子通道打开吗?
1、当细胞产生动作电位时,是钠离子通道打开,使钠离子内流,形成动作电位。
2、细胞通过钠钾泵使得细胞内外产生钠-钾离子梯度,产生静息电位,消耗ATP。这时钠离子通道和钾离子通道处于关闭状态。当外界的刺激发生后,钠离子通道和钾离子通达迅速打开,钠向内流,钾向外流。这时电势迅速改变产生动作电位。
3、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。
4、电压门控的钾通道只有一道门、两种功能状态。安静时,是关闭状态,门是关闭的;激活时是开放状态,此时门是开放的。动作电位的上升支主要是由于当细胞受到刺激膜电位减小到一定数值时引起细胞膜上钠通道开放,使细胞外的钠离子大量内流,导致细胞内正电荷增加电位上升造成的。
5、受刺激时,钠离子通道开放,此时钾离子通道是处于关闭状态;当钠离子通道开放时,膜外钠离子在短期内大量涌入膜内,造成内正外负的反极化现象,但很短时间内,钠离子通道重新关闭,钾离子通道随即开放,钾离子很快涌出膜外,使得膜电位恢复到原来的外正内负的静息状态。
动作电位后细胞内外钾离子浓度那个高?
无论是动作电位还是静息电位,无论是钠离子内流还是钾离子外流,都不会改变大的整体的浓度关系:钠离子细胞外永远大于细胞内,钾离子的浓度细胞内永远大于细胞外。
动作电位产生的时候以及不产生的时候,都是外面的钠离子浓度高,里面的钾离子浓度高。
静息电位状态下,钾离子膜内浓度大于膜外,钾离子通过钾离子泵外流至膜外,钠离子泵将钠离子泵到膜外,内负外正。但膜内钾离子浓度比膜外高得多,所以虽然钾离子外流了但产生动作电位时,膜内钾离子还是多于膜外。
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。
细胞内钾离子的浓度是大于细胞外的钾离子浓度,当细胞外的钾离子浓度降低,自然钾离子在细胞内外分布更加不平衡,钾离子出胞的速度更快,出胞的钾离子更多,使得静息电位(钾离子平衡电影)较之前而言负的更多(负90可能就成了负100).静息电位幅值就变大。
动作电位产生的机制如下:细胞膜两侧存在离子浓度差,细胞膜内钾离子浓度高于细胞膜外,而细胞外钠离子、钙离子、氯离子高于细胞内,这种浓度差的维持依靠离子泵的主动转运。主要是钠-钾泵,即每3个Na+流出细胞,就有2个K+流入细胞内。
动作电位时钾离子仍外流吗
有外流。动作电位时钠离子内流是指单位时间内钠离子内流大于钾离子外流,不是指仅有钠离子内流;同理静息电位钾离子外流指钾离子外流大于钠离子内流。钾离子和钠离子的活动大多数情况下是简单扩散,有时也有主动运输以及通过通道蛋白来运输的。
有。动作电位有去极化和复极化,其中去极化是钠离子内流,复极化是钾离子外流。有。有微量的钠离子内流。可以从细胞静息时的膜电位低于钾离子的平衡电位知道,一定有内向的 正电荷。不属于。
当外界的刺激发生后,钠离子通道和钾离子通达迅速打开,钠向内流,钾向外流。这时电势迅速改变产生动作电位。之后钠钾泵工作,消耗ATP,使得静息电位恢复,相对前一个过程比较慢,离子通道也缓慢关闭,保持细胞内外的离子的浓度梯度差。
静息电位状态下,钾离子膜内浓度大于膜外,钾离子通过钾离子泵外流至膜外,钠离子泵将钠离子泵到膜外,内负外正。但膜内钾离子浓度比膜外高得多,所以虽然钾离子外流了但产生动作电位时,膜内钾离子还是多于膜外。
从动作电位到静息电位,离子是什么运输?
1、有主动运输,有协助扩散。电位的形成依赖各种离子通道蛋白,钠钾离子一般是顺浓度梯度通过离子通道蛋白。静息电位是由于钾离子通道蛋白对钾离子的协助扩散形成的,这时钠离子通道蛋白对钠离子通透很低。动作电位时钠离子通道蛋白被激活,钠离子顺浓度通过钠离子通道蛋白协助扩散进入细胞,形成动作电位。
2、首先纠正你的一个说法,离子进出细胞可以是协助扩散(顺浓度梯度),也可以是主动运输(逆浓度梯度)。在动作电位产生和恢复到静息电位的过程中,既有协助扩散,又有主动运输。活细胞的细胞内外的钠钾浓度是不一样的,细胞外钠离子浓度高,细胞内钾离子浓度高(离子的细胞内外浓度比相对稳定)。
3、当从动作电位恢复到静息电位时,需要排Na+吸k+,此时是逆着浓度梯度的,就需要消耗ATP,是主动运输,这也是我们经常看到的钾钠泵.静息时,钾离子外流,电位是内负外正。钾离子外流后,膜内的钾离子多.同理,兴奋时,钠离子内流,电位是内正外负。
4、动作电位一旦完成,钠离子通道即关闭。要想恢复为静息电位内负外正,只能通过钾离子外流,这时是协助扩散,而这时仅是电位的恢复,还要通过钠钾泵钾离子泵入钠离子出,才能完全恢复为原先的静息状态,方便接受下一次的刺激,这是主动运输。
5、Na+内流,属于协助扩散,因为钠离子是顺浓度梯度进入,不耗能但要载体协助。静息电位是K+外流,也属于协助扩散。
6、主动。消耗能量。维系静息电位靠Na+-K+泵(钠钾泵),主动运输,消耗能量。动作电位形成是钠离子内流,由高浓度到低浓度,通过离子通道,但不消耗能量,是协助扩散(这是高中唯一特殊的一种,记住就行)。
动作电位产生中的离子变化
动作电位后,K离子是被释放到细胞外侧的(因为静息状态下细胞内钾离子多于细胞外,),因此需要靠主动运输运回细胞内,而Na离子恰好相反。这就是为什么选B不选A的原因。
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。
细胞受到刺激:这是动作电位产生的起始条件。细胞受到足够强的刺激,使其膜电位产生急剧的波动,从静息电位向零电位过渡。钠离子通道的开放:动作电位的产生依赖于钠离子通道的开放。在静息状态下,细胞膜对钠离子和钾离子的流入和流出具有相当的平衡。