动作电位图五个期离子的变化(动作电位各个时期主要离子流)
动作 2024年10月21日 14:56:24 3399youxi
心肌平台期
1、心室肌细胞动作电位2期在快速复极后,复极化过程变得非常缓慢,持续时间较长的过程,称为平台期,其主要离子电流是Ca内流和K外流。平台期是心肌特有的时期。在平台期早期,钙离子的内流和钾离子的外流所负载的跨膜正电荷量等,膜电位稳定于1期复极所达到的0mV水平。
2、在平台期,心室肌细胞的膜电位维持在0mV左右,持续时间较长。这是由于在平台期初期,Ca2?内流增加,使细胞内Ca2?浓度升高,导致心肌收缩力增强;同时,K?外流也增加,使膜电位保持相对稳定。这种内流和外流的相对平衡状态,维持了平台期的稳定。
3、心肌细胞动作电位的特点: 去极化:心肌细胞的动作电位开始于0期,由快钠通道打开引起钠离子快速内流,导致细胞快速去极化。 平台期:心肌细胞动作电位的1期(去极化后)存在一个平台期,这是由于钙离子和钾离子通道同时开放,钙离子的内流部分被钾离子的外流抵消,形成平台期。
4、钙内流钾外流。心室肌细胞动作电位平台期的形成是由于钙内流钾外流,主要是因为心肌细胞平台期,膜电位复极缓慢,电位接近于0mV水平,处于平台期,这是钙离子缓慢内流和有少量钾离子缓慢外流的外向表现。心室肌细胞动作电位平台期属于复极,一共分为五期,由除极化过程和复极化过程所组成。
5、该细胞动作电位平台期的形成是由于钙离子缓慢内流和有少量钾离子缓慢外流。心室肌细胞动作电位平台期的形成是由于钙离子和钾离子在膜内外缓慢流动,导致膜电位处于一个相对稳定的阶段。
简述动作点位各期及形成机制
机制是:心肌细胞膜对钠离子的通透性迅速下降,加上快钠通道关闭,钠离子停止内流。同时膜外钾离子快速外流,造成膜内外电位差,与0期构成锋电位。 2)2期(平台期):膜电位复极缓慢,电位接近于0mV水平,故成为平台期。平台期是心肌特有的时期。
③局部反应可以总合,即多个局部电位可叠加起来达到阈电位而引起动作电位。局部电位除了上述的去极化形式外,还可表现为超极化的形式。
心室肌细胞的动作电位活动共可分5期:分别是0期、1期、2期、3期、4期。
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。②Na+通道的失活,K+通道开放→K外流→膜内电位下降→复极化形成动作电位的下降支。③钠泵的作用。
简述神经细胞、心室肌细胞、窦房结细胞动作电位产生的离子机制
1、窦房结细胞的动作电位属慢反应电位,其动作电位形状与心室肌等快反应电位很不相同。其特征为:动作电位去极化速度和幅度较小,很少有超射,没有明显的1 期和平台期,只有0 、3 、4 期,而4期电位不稳定,最大复极电位绝对值小。
2、心室肌及心房肌动作电位的去极化由电压门控性钠通道的开放引起。普肯耶细胞的自动去极化由If(f为下角标)通道的开放引起。If通道在细胞超极化时充分激活开放,允许钠钾离子通过,钠离子为主。
3、心肌细胞静息电位产生的原理基本上与神经、骨骼肌相似,主要是由于K+外流所形成。动作电位 心肌细胞兴奋过程中产生的并能扩布出去的电位变化称为动作电位。与骨骼肌相比心肌细胞动作电位升支与降支不对称。复极过程比较复杂。不同部分心肌细胞动作电位形态波幅都有所不同。
4、动作电位:前者是受神经递质或是外界刺激而让钠离子内流实现。后者是在神经递质刺激下细胞外钙离子进入胞内,促进肌浆网大量释放钙离子,有钙促进钙瞬变,即calcium trigger calcium release,而产生兴奋。另外,动作电位的形状,神经细胞是单峰,后两者在去极化期有一个平台期。
心室舒张发生在动作电位的什么时候
K+的分布;经3Na+-Ca2+交换体Na+顺浓度梯度入胞,Ca2+逆浓度梯度外排。另外,心室肌细胞与骨骼肌和神经细胞在动作电位上差别最大的是2期平台,心室肌细胞的2期平台期特别长。其意义应该说就是防止发生强直收缩,心室肌细胞的有效不应期也是最长,这有利于心室的有序泵血工作。
④等容舒张期:心室开始舒张,主动脉瓣和房室瓣处于关闭状态,故心室处于压力不断下降的等容封闭状态。当心室舒张至室内压低于房内压时,房室瓣开放,进入心室充盈期。
而心肌的收缩性是指心肌细胞在肌膜动作电位的驱动下,有发生收缩反应的能力,而称为心肌的机械特性。
【答案】:心室肌细胞动作电位的明显特征是存在平台期,使复极化过程复杂,持续时间长。动作电位分为五个时期。①0期(去极化期):当心室肌接受刺激后,细胞内电位从-90mV去极化到阈电位-70mV时,钠通道开放,Na+快速大量流入细胞,使细胞内电位迅速上升到+30mV左右,形成动作电位的上升支。
各期特征:0期为去极化过程,膜内电位由-90 mV迅速上升到+30 mV 左右。
快速分析神经调节过程中电位变化曲线图
1、考题中出现的电位变化曲线一般如下图所示,横坐标代表时间,单位是ms,纵坐标是膜电位,单位是mV,但一定注意,纵坐标上的数值并不代表膜内电位数值,而是膜内电位与膜外电位的差值。比如纵坐标上的-70,代表膜内比膜外低了70mV的电位,+30代表膜内比膜外高了30mV的电位。
2、考试中常见的电位变化曲线,以时间(ms)为横坐标,以膜电位差(mV)为纵坐标,但需注意,纵坐标所代表的是膜内电位与膜外电位的差值。例如,-70mV表示膜内电位低于膜外70mV,而+30mV则代表膜内电位高于膜外30mV。现在,让我们通过四个关键阶段来揭示这个曲线的秘密。
3、号线是静息电位,此时细胞膜的钾离子通道时打开的,由于细胞中的钾离子多,因此细胞中的钾离子有向细胞外运动的趋势,但是此时细胞内为负电,外为正电,根据电荷的吸引与排斥原理,钾离子又有向细胞内运动的趋势,当这两者达到平衡状态时就是静息电位的产生与维持。
4、神经兴奋或抑制时有电位变化。神经兴奋或抑制时的电位变化称为动作电位(反之称静息电位)。动作电位的形成过程:静息的时候膜电位为外正内负 (外钠内钾)。当受到刺激后,细胞膜上少量钠通道激活开放,钠离子顺着浓度差少量内流,膜内外电位差逐渐减小,产生局部电流。
在心室肌细胞动作电位的哪个时相中
1、在心室肌细胞动作电位的2期时相中。心室肌动作电位一般指心室肌细胞动作电位,心室肌细胞动作电位分为五期,由除极化过程和复极化过程所组成的。促使细胞发生收缩功能,分为五期,包括0、4期,每个期都有各自的特点。
2、心室肌细胞属于快反应细胞,其动作电位的去极化时相(0期,phase0)发展迅速,膜内电位由-90mV迅速上升到+30mV左右,形成动作电位的升支。其幅值达到120mV,占时约1ms。0期去极化的速度并不是均匀的,其最大去极化速率可以达到200V/s左右。0期快速去极化的发生原理主要是细胞外的Na+快速流入细胞内。
3、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。
4、【答案】:C 心室肌细胞动作电位2期又称平台期,参与平台期的离子流较多,也较复杂,既有内向电流,也有外向电流。在内向电流中,L型钙电流(ICa-L)是主要的去极化电流。Ca2+缓慢而持久地内流是形成平台期主要原因。