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动作电位是怎样产生的(动作电位产生原理简述)

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动作电位是怎样产生的

动作电位是指可兴奋细胞接受刺激而兴奋时,在静息电位的基础上发生一次快速的、扩布性的电位变化. 产生机制: 去极相: 当加于细胞膜的刺激达到阈强度时引起 ,膜对Na的通透性突然增加,此时由于本来存在.

试述神经冲动引起肌纤维收缩的生理过程及主要影响因素. [考点]神经—骨骼肌的兴. 钠离子的内流和钾离子的外流使肌细胞产生动作电位,并将其迅速扩布到整个细胞膜.

静息电位和动作电位的形成:静息电位由钾离子外流造成的,动作电位由钠离子内流造成的.恢复过程中纳离子外流、钾离子内流.要知道细胞外液纳离子浓度高于细胞内.

动作电位是怎样产生的(动作电位产生原理简述)

动作电位产生原理简述

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. 其产生原理如下: 0期:心室肌细胞兴奋时,膜内电位由静息状态时的-90mV上升到+30mV左右,构成了动.

我想:神经纤维动作电位产生的机制也就是神经纤维中传播的钙波的产生机制.神经纤维那种电缆样的形状、纤维内超低的背景钙浓度及静息时特别负的轴浆离子环境、.

其产生的机制原理是>去极化过程:动作电位的上升相相当于钠离子内流所形成,下降相是钾离子外流所形成.后电位基本恢复后钠泵运转恢复,膜内外钠离子、钾离子、钠泵平衡不均匀情况.

神经细胞极化状态

【钠-钾泵的作用】离子泵是膜运输蛋白之一.也看作一类特殊的载体蛋白,能驱使. Na-K泵存在于动、植物细胞质膜上,它有大小两个亚基,大亚基催化ATP水解,小亚.

神经细胞静息状态时,细胞外有大量的钠离子,而细胞内则留下大量的负离子(主要是氯离子)和一些的钾离子,就造成了内负外正的极化,即静息电位. 静息电位的产生.

是由于神经细胞静息时,细胞膜对钾离子的通透性较强,所以钾离子会扩散到细胞外面,形成胞外为正电胞内为负电的状态.

动作电位恢复过程

动作电位 ①去极化:钠离子通道部分开放,缓慢去极化,到达阈电位水平后,钠离子通道大量开放,钠离子大量快速内流,迅速去极化. ②复极化:膜两侧由内负外正变.

在 Na-K ATP酶 的作用下由膜内运输到膜外, 每运出一个Na 运出一个K

静息电位产生机制:1、细胞膜外存在各种离子(钠、钾、氯、钙、镁等);2、各种离子的分布不同;3、在静息状态下,钾离子通道打开,钾离子外流;4、由于钾离子外.

神经细胞极化

神经细胞静息状态时,细胞外有大量的钠离子,而细胞内则留下大量的负离子(主要是氯离子)和一些的钾离子,就造成了内负外正的极化,即静息电位. 静息电位的产生.

这是高中阶段比较复杂的问题,教材涉及的信息较少. 因此,高考一般不会考难题.可做一下典型题【2011年浙江理综卷第3题】 神经细胞由【动作】电位恢复为【静息.

是由于神经细胞静息时,细胞膜对钾离子的通透性较强,所以钾离子会扩散到细胞外面,形成胞外为正电胞内为负电的状态.

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