动作电位形成图解和文字(动作电位的三个重要特征)
动作 2024年10月26日 23:57:34 3399youxi
昆虫神经系统传导神经冲动的机制是什么样的?
1、昆虫表皮的感受器接受外来的刺激,无论是物理的或是化学的刺激,都需要转变成生物电反应,引起神经膜电位的改变,产生神经冲动。神经冲动以动作电位的形式沿着感觉神经元传入中央神经系统。在脑或神经节内,通过联系神经元和运动神经元之间的突触时,神经冲动转变为化学介质的传递。
2、神经的传导机制分为轴突传导和突触传导。轴突传导:轴突是神经冲动的起始部位,是在轴突的起始段,沿轴突膜进行的神经传导方式。轴突的主要功能是将神经冲动由细胞体传至其他神经元或效应细胞。突触传导:突触是神经元间、神经和肌肉间、神经和腺体间的连接点,是神经传导的联络区。
3、昆虫脑神经分泌细胞在结构上与普通神经细胞相似,它们能够进行电位活动。以美洲蠊为例,其脑中央神经分泌细胞能够传导神经冲动,静息电位范围在-20~40毫伏,而动作电位则为2~3毫伏。然而,动作电位的持续时间较长,大约为5毫秒,显著长于一般神经元的1毫秒。
连笔字看不清,有谁能看懂1-7吗?
写出生长素,细胞分裂毒,赤霉素,脱药X乙烯的作用。 纯手机打字,望采纳。
能看懂这些字啊。个别字不认识的,可以根据上下文推测,也可以根据片段文字在网上搜索,说不定这些内容也是在网上抄的,可以找到原文。以前我给领导打印计划总结也就是这样,在网上能搜索到很多原句子。
一般老师会一边念一边写,要仔细挺清楚;如果忘了,就可以根据理解猜测;实在不行,可以问老师(我们班有人这样),其他人应该也会有疑问。
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生理学动作电位图解的问题;动作后电位
图标的有点问题,都略微向左移一点,“负后电位是超极化正后电位是去极化”这个理解是反的。文字描述没有问题。
如图:静息电位:约等于钾离子的平衡电位(因为在静息状态下膜对钾离子的通透性最大)阈电位:刺激达到阈值,钠通道大规模开放 动作电位上升支:因为膜内外的钠的浓度差和电势差导致钠内流,产生动作电位 峰电位:因为大量钠进入细胞,因为膜内流进了大量的钠,达到钠平衡。
峰电位之后膜电位的低幅、缓慢波动称为后电位。后电位分为两个部分,前一部分膜电位小于静息电位称为后去极化电位或者负后电位;后一部分大于静息电位称为后超极化电位或正后电位。
先为负后电位,历时约15毫秒,其幅度约为锋电位的5~6%,前半期与兴奋后兴奋性变化周期中的相对不应期相当,其机制跟钾离子的外流有关;后半期大致和超常期相对应,此时膜处于部分去极化状态。
在神经干上记录动作电位时,在锋电位的后部还可观察到一些缓慢的膜电位微小波动,称为后电位。其中后电位包括负后电位(去极化后电位EPSP)和正后电位(超极化后电位IPSP)两部分,负后电位在前,正后电位随后。
静息电位 细胞静息时在膜两侧存在电位差的原因:①细胞膜两侧各种钠、钾离子浓度分布不均;②在不同状态下,细胞膜对各种离子的通透性不同。
动作电位的五个时相图解
1、动作电位的五个时相图解如下:单向动作电位产生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: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。
2、心脏的动作电位包括5个时期,其中0相为除极期,1相、2相、3相为复极期,4相为静息期。
3、动作电位是指可兴奋细胞受到有效刺激时,其膜电位在静息电位的基础上产生的一次快速而可逆的电位变化过程,包括峰电位和后电位。峰电位是动作电位的主体,由快速去极化和缓慢复极化两个时相组成,包括峰电位的上升支和峰电位的下降支。
4、心肌细胞动作电位是心室肌细胞兴奋的标志,是指一个阈上刺激作用于心肌细胞,引起心肌细胞上特定离子通道的开放及带电离子的跨膜运动,从而引起膜电位的波动。心肌细胞动作电位全过程包括除极过程的0期和复极过程的4等四个时期。
5、动作电位,神经元通信的关键,其传导过程中,存在着三个独特的时相:不应期、超常期和低常期。首先,让我们深入了解这三个阶段的含义。不应期分为两个阶段:绝对不应期和相对不应期。
6、去极相:细胞受到刺激时,电位迅速由静息电位减小至零,再反转为外负内正,形成动作电位的上升支,包括去极化(由-90mV到0mV)和反极化(0mV到+30mV)两个阶段。复极相:动作电位上升后快速下降,膜内电位由正变负,形成复极化时相,即下降支。复极化是去极化后的恢复过程。