动作电位的全过程是怎样的? 动作电位变化过程
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动作电位的四个时期心室肌动作电位的全过程包括除极过程的0期和复极过程的1、2、3、4等四个时期. 1、动作电位上升支 大于或等于阈刺激→细胞部分去极化→钠离子少量内流→去极化至阈电位水平→钠离子内流与去极化形成正反馈.
动作电位是如何产生的?动作电位 (Action potential) (1)概念:可兴奋组织或细胞受到阈上刺激时,在静息电位基础上发生的快速、可逆转、可传播的细胞膜两侧的电变化.动作电位的主要成份是峰电位. (2.
动作电位是怎样产生的?在神经纤维膜上有两种离子通道,Na离子通道和K离子通道.当神经某处受到刺激时会使Na通道开放,于是膜外Na离子在短期内大量涌入膜内,造成内正外负的反极化现.
(1) 又是如何传导的?动作电位电传导的法则是什么?(2) 视网膜内有哪.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. l.去极化过程 当细胞受刺激而兴奋时,膜对Na+通透性增大,对K+通透性减小,于是细胞外的Na+便会顺其波度梯度和电梯度向胞内扩散,.
动作电位的哪两步骤要消耗能量对于动作电位来说:1 极性的维持要耗能.2 复极化需要耗能
动作电位的静息电位和动作电位的测定过程与结果分析神经干复合动作电位是许多神经纤维活动的总和,要揭示神经冲动产生和传导的机理,最好能在单根神经纤维上记录电位变化,但人的轴突直径很细,只有0.01mm左右,直到20 世纪30年代,研究人员发现枪乌贼的巨大神经纤维——巨轴突,其直径可达1mm,肉眼可以分辨,加之微电极技术发展成熟,使直接测量单根神经纤维的跨膜电位变化成为可能.如用直径为100um左右的电极或更细的电极插入该轴突内部,一般不会引起明显的损伤.现代微电.
动作电位产生时,峰电位的降支是不是就是复极化的过程?整.整个动作电位首先是由极化状态(静息电位)-70mV,发生去极化(上升支)到达锋电位30mV,然后开始降支,降支一直降到-70以下约-90mV(超极化),然后回升到-70mV的静息电位,锋电位以后的部分成为复极化,包括降支和一点超极化后的回升. 但“复极化是动作电位的下降支”这句话是对的. 离子通道:由于细胞膜上存在Na K泵,Na K泵有排Na保K的作用,所以静息时细胞内K离子比细胞外多,Na离子比细胞外少,但总体来说细胞外的.
平滑肌细胞和心肌细胞静息电位和动作电位的产生原理各是.1、平滑肌 (smooth muscle,plain muscle)即无纹肌(non-striated muscle)的通称.被视为较横纹肌原始的一种肌肉.平滑肌除作为无脊椎动物的躯体肌而有广泛分布外,在脊椎动物除心肌之外而大部分内脏肌也是由平滑肌组成的. 2、心肌细胞静息电位:心室肌细胞在静息时,细胞膜处于外正内负的极化状态,其主要由K+外流形成. 3、动作电位:心室肌动作电位的全过程包括除极过程的0期和复极过程的1、2、3、4等四个时期. 其产生原理如.
试述有机体受到刺激后神经如何产生动作电位并产生肌肉收.1、有机体在受到刺激后,神经冲动先在该神经元上传导,微观上说,是改变了原神经元的内外离子浓度的平衡. 2、正常情况下,细胞内外的离子为,里面的钾离子浓度比外面的钾离子浓度高,外面的钠离子比里面的钠离子. 3、有刺激时,改变了膜对离子的透性变化,导致外面的钠离子大量涌入,使里面的正电荷越来越多,与周围未兴奋部位出现了电位差,有了电荷移动,形成了局部电流,至此,神经冲动可以在神经纤维上快速传导,最大速度可.
动作电位是怎样产生的,如何证明钠离子内流
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