静息电位和动作电位的产生机制及细胞膜两侧的电位状态(静息电位和动作电位的形成机制及传导特征)
动作 2024年10月4日 15:09:45 3399youxi
简述静息电位和动作电位产生的原理
1、这种电位差产生后,可阻止K+的进一步向外扩散,使膜内外电位差达到一个稳定的数值,即静息电位。因此,静息电位主要是K+外流所形成的电-化学平衡电位。细胞膜受刺激而兴奋时,在静息电位的基础上,发生一次扩布性的电位变化,称为动作电位。
2、钠泵使细胞内高钾、细胞外高钠。若钠泵受抑制,膜内外K+的浓度差减小,K+外流减少,K+平衡电位的绝对值减小,静息电位的绝对值也减小。综上所述,影响静息电位水平的因素:(1)细胞膜对K+和Na+的相对通透性;(2)细胞外液K+的浓度;(3)钠泵的活动。
3、静息电位是指神经原细胞没有受刺激的时候细胞膜外正内负的电位差现象。动作电位则是神经原细胞受到刺激的时候细胞膜外负内正的电位差现象。主要形成原因就是离子跨膜运输而造成的膜内外阴阳离子浓度差。受到刺激时候主要是打开了钠离子通道或者钾离子外流所致。
4、在静息状态下,细胞膜对钾离子具有比较高的通透性,是形成静息电位的最主要因素,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。
静息电位和动作电位的形成机制分别是
1、静息时,由于膜对K+有通透性,造成K+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Na+的通透性增加,Na+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。
2、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。
3、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。
4、静息电位(RP)的产生机制:在静息状态下,细胞膜对K+具有较高的通透性是形成静息电位的最主要因素。
静息电位和动作电位的产生和传导机制
1、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、静息时,由于膜对K+有通透性,造成K+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Na+的通透性增加,Na+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。
3、因此,可以说静息电位主要是K 外流所形成的电一化学平衡电位。动作电位产生的机制动作电位产生的机制与静息电位相似,都与细胞膜的通透性及离子转运有关。
4、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。心室肌细胞安静时,细胞膜处于外正内负的极化状态。静息电位约-90毫伏。心室肌细胞静息电位产生的原理基本上和神经纤维相同,主要是由于安静时细胞内高浓度的K+向膜外扩散而造成。
5、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。
静息电位和动作电位是怎样产生的
1、静息时,由于膜对K+有通透性,造成K+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Na+的通透性增加,Na+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。
2、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。
3、动作电位的产生过程如下: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。
4、这个电位差阻止K+进一步外流,当促使K+外流浓度差和阻止K+外流的电位差这两种相互对抗的力量相等时,K+外流停止。膜内外电位差便维持在一个稳定的状态,即静息电位。动作电位的形成机制 动作电位上升支——Na+内流所致。
5、静息电位是由K离子外流引起,导致外正内负。动作电位是由Na离子内流引起,导致外负内正。从静息到动作K离子运输受到抑制,钠离子通道打开,钠离子内流,导致外负内正 从动作到静息钠离子运输受到抑制,K离子通道打开,钾离子外流,导致外正内负。
6、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。
简述静息电位和动作电位的形成机制及传导特征有何不同
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。
动作电位形成的原理由于AP的峰出现超射,即膜电位由静息时的内负外正转变成内正外负,Hodgkin认为:AP的形成可能不是单纯由于膜对K+通透性发生改变(如仅对K+不再通透,膜电位至多能达到零电位水平),而很可能是受刺激时膜对Na+产生通透的结果。
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。它是一切生物电产生和变化的基础。
随后,钾离子外流速度大于钠离子内流速度,大量的阳离子外流导致细胞膜内电位迅速下降,形成了动作电位的下降支,即复极化。
静息时,由于膜对K+有通透性,造成K+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Na+的通透性增加,Na+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。