動作電位的產生機制簡潔一點,簡述動作電位產生機制!!解刨生理學方面

2021-03-03 20:54:35 字數 3265 閱讀 3670

1樓:匿名使用者

骨骼肌:閾刺激或閾上刺激達到閾電位。

na離子通道開放na內流→動作電位上升支;

k離子外流→復極相;

na--k泵活動使細胞膜恢復到靜息狀態。

2樓:bie___汀

靜息電位是神經元膜內k離子外流所致,外正內負

簡述動作電位產生機制!!(解刨生理學方面)

3樓:匿名使用者

靜息電位產生的機制

「離子學說」認為,細胞水平生物電產生的前提有二:①細胞內外離子分佈和濃度不同。就正離子來說,膜內k+濃度較高,約為膜外的30倍。

膜外na+濃度較高約為膜內的10倍。從負離子來看,膜外以cl-為主,膜內則以大分子有機負離子(a-)為主。②細胞膜在不同的情況下,對不同離子的通透性並不一樣,如在靜息狀態下,膜對k+的通透性大,對na+的通透性則很小。

對膜內大分子a-則無通透性。

由於膜內外存在著k+濃度梯度,而且在靜息狀態下,膜對k+又有較大的通透性(k+通道開放),所以一部分k+便會順著濃度梯度向膜外擴散,即k+外流。膜內帶負電荷的大分子a-,由於電荷異性相吸的作用,也應隨k+外流,但因不能透過細胞膜而被阻止在膜的內表面,致使膜外正電荷增多,電位變正,膜內負電荷增多,電位變負。這樣膜內外之間便形成了電位差,它在膜外排斥k+外流,在膜內又牽制k+的外流,於是k+外流逐漸減少。

當促使k+流的濃度梯度和阻止k+外流的電梯度這兩種抵抗力量相等時,k+的淨外流停止,使膜內外的電位差保持在一個穩定狀態。因此,可以說靜息電位主要是k+外流所形成的電一化學平衡電位。

動作電位產生的機制

動作電位產生的機制與靜息電位相似,都與細胞膜的通透性及離子轉運有關。

l.去極化過程 當細胞受刺激而興奮時,膜對na+通透性增大,對k+通透性減小,於是細胞外的na+便會順其波度梯度和電梯度向胞內擴散,導致膜內負電位減小,直至膜內電位比膜外高,形成內正外負的反極化狀態。當促使na+內流的濃度梯度和阻止na+內流的電梯度,這兩種拮抗力量相等時,na+的淨內流停止。

因此,可以說動作電位的去極化過程相當於na+內流所形成的電一化學平衡電位。

2.復極化過程 當細胞膜除極到峰值時,細胞膜的na+通道迅速關閉,而對k+的通透性增大,於是細胞內的k+便順其濃度梯度向細胞外擴散,導致膜內負電位增大,直至恢復到靜息時的數值。

可興奮細胞每發生一次動作電位,總會有一部分na+在去極化中擴散到細胞內,並有一部分k+在復極過程中擴散到細胞外。這樣就啟用了na+-k+依賴式 atp酶即na+-k+泵,於是鈉泵加速運轉,將胞內多餘的na+泵出胞外,同時把胞外增多的k+泵進胞內,以恢復靜息狀態的離子分佈,保持細胞的正常興奮性。如果說靜息電位是興奮性的基礎,那麼,動作電位是可興奮細胞興奮的標誌。

動作電位產生原理及機制?

4樓:星神

細胞膜受到外界刺激(機械刺激和化學刺激等)後膜上的離子通道開啟引起鈉離子內流和鉀離子外流而時細胞膜去極化達到閾電位 同時膜電導改變 產生動作電位

希望採納

5樓:匿名使用者

1.na+在na+濃度差化學推力和膜內負電場力的作用下,大量內流 產生快速去極化.

2.k+在膜內高k+勢能以及超射時的膜內正電位排斥力的作用下快速外流復極化

3na+泵使膜內外離子恢復

簡述動作電位產生的原理及特點

6樓:匿名使用者

動作電位是指可興奮細胞受到刺激時在靜息電位的基礎上產生的可擴布的電位變化過程。動作電位由峰電位(迅速去極化上升支和迅速復極化下降支的總稱)和後電位(緩慢的電位變化,包括負後電位和正後電位)組成。峰電位是動作電位的主要組成成分,因此通常意義的動作電位主要指峰電位。

動作電位的幅度約為90~130mv,動作電位超過零電位水平約35mv,這一段稱為超射。神經纖維的動作電位一般歷時約0.5~2.

0ms,可沿膜傳播,又稱神經衝動,即興奮和神經衝動是動作電位意義相同。

形成原理:

細胞外鈉離子的濃度比細胞內高的多,它有從細胞外向細胞內擴散的趨勢,但鈉離子能否進入細胞是由細胞膜上的鈉通道的狀態來決定的。當細胞受到刺激產生興奮時,首先是少量興奮性較高的鈉通道開放,很少量鈉離子順濃度差進入細胞,致使膜兩側的電位差減小,產生一定程度的去極化。當膜電位減小到一定數值(閾電位)時,就會引起細胞膜上大量的鈉通道同時開放,此時在膜兩側鈉離子濃度差和電位差(內負外正)的作用下,使細胞外的鈉離子快速、大量地內流,導致細胞內正電荷迅速增加,電位急劇上升,形成了動作電位的上升支,即去極化。

當膜內側的正電位增大到足以阻止鈉離子的進一步內流時,也就是鈉離子的平衡電位時,鈉離子停止內流,並且鈉通道失活關閉。在鈉離子內流過程中,鉀通道被啟用而開放,鉀離子順著濃度梯度從細胞內流向細胞外,當鈉離子內流速度和鉀離子外流速度平衡時,產生峰值電位。隨後,鉀離子外流速度大於鈉離子內流速度,大量的陽離子外流導致細胞膜內電位迅速下降,形成了動作電位的下降支,即復極化。

此時細胞膜電位雖然基本恢復到靜息電位的水平,但是由去極化流入的鈉離子和復極化流出鉀離子並未各自復位,此時,通過鈉鉀泵的活動將流入的鈉離子泵出並將流出的鉀離子泵入,恢復動作電位之前細胞膜兩側這兩種離子的不均衡分佈,為下一次興奮做好準備。

總之,動作電位的去極化是由於大量的鈉通道開放引起的鈉離子大量、快速內流所致;復極化則是由大量鉀通道開放引起鉀離子快速外流的結果。

特點:「全或無」

只有閾刺激或閾上刺激才能引起動作電位。動作電位過程中膜電位的去極化是由鈉通道開放所致,因此刺激引起膜去極化,只是使膜電位從靜息電位達到閾電位水平,而與動作電位的最終水平無關。因此,閾刺激與任何強度的閾上刺激引起的動作電位水平是相同的,這就被稱之為「全或無」。

不能疊加

因為動作電位具有「全或無」的特性,因此動作電位不可能產生任何意義上的疊加或總和。

不衰減性傳導

在細胞膜上任意一點產生動作電位,那整個細胞膜都會經歷一次完全相同的動作電位,其形狀與幅度均不發生變化。

動作電位的產生機制(去極化、復極化、超極化的機制)? 10

7樓:匿名使用者

當細胞接受到外界刺激時,鈉離子通道開啟,引起鈉離子瞬間大量內流,這使得靜息電位減小乃至消失,稱為去極化過程;

鈉離子進一步內流可以形成瞬間內正外負的動作電位,稱為質膜的反極化,當鈉離子內外平衡時,動作電位隨即達道最大值;

在鈉離子大量進入細胞時,鉀離子通道逐漸開啟,鈉離子通道從失活到關閉,鉀離子通道完全開啟,這時鉀離子的大量外流使得質膜再度極化,以至於超過原來的靜息電位,此時稱為超極化;超極化時膜電位又恢復至靜息電位。

這期間,鈉離子通道經歷了關閉態-開放態-無活性態-關閉態的變化過程。

動作電位產生原理及機制,靜息電位,動作電位的產生的原理和機制有什麼不同?

細胞膜受到外界刺激 機械刺激和化學刺激等 後膜上的離子通道開啟引起鈉離子內流和鉀離子外流而時細胞膜去極化達到閾電位 同時膜電導改變 產生動作電位 希望採納 1.na 在na 濃度差化學推力和膜內負電場力的作用下,大量內流 產生快速去極化.2.k 在膜內高k 勢能以及超射時的膜內正電位排斥力的作用下快...

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靜息電位和動作電位的產生原理,簡述靜息電位和動作電位產生的原理

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