动作电位形成的离子机制是什么
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动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,导致膜内负电位减小,直至膜内电位比膜外高,形成内正外负的反极化状态。当促使na+内流的浓度梯度和阻止na+内流的电梯度,这两种拮抗力量相等时,na+的净内流停止。因此,可以说动作电位的去极化过程相当于na+内流所形成的电一化学平衡电位。
2.复极化过程当细胞膜除极到峰值时,细胞膜的na+通道迅速关闭,而对k+的通透性增大,于是细胞内的k+便顺其浓度梯度向细胞外扩散,导致膜内负电位增大,直至恢复到静息时的数值。
可兴奋细胞每发生一次动作电位,总会有一部分na+在去极化中扩散到细胞内,并有一部分k+在复极过程中扩散到细胞外。这样就激活了na+-k+依赖式atp酶即na+-k+泵,于是钠泵加速运转,将胞内多余的na+泵出胞外,同时把胞外增多的k+泵进胞内,以恢复静息状态的离子分布,保持细胞的正常兴奋性。如果说静息电位是兴奋性的基础,那么,动作电位是可兴奋细胞兴奋的标志。
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,导致膜内负电位减小,直至膜内电位比膜外高,形成内正外负的反极化状态。当促使na+内流的浓度梯度和阻止na+内流的电梯度,这两种拮抗力量相等时,na+的净内流停止。因此,可以说动作电位的去极化过程相当于na+内流所形成的电一化学平衡电位。
2.复极化过程当细胞膜除极到峰值时,细胞膜的na+通道迅速关闭,而对k+的通透性增大,于是细胞内的k+便顺其浓度梯度向细胞外扩散,导致膜内负电位增大,直至恢复到静息时的数值。
可兴奋细胞每发生一次动作电位,总会有一部分na+在去极化中扩散到细胞内,并有一部分k+在复极过程中扩散到细胞外。这样就激活了na+-k+依赖式atp酶即na+-k+泵,于是钠泵加速运转,将胞内多余的na+泵出胞外,同时把胞外增多的k+泵进胞内,以恢复静息状态的离子分布,保持细胞的正常兴奋性。如果说静息电位是兴奋性的基础,那么,动作电位是可兴奋细胞兴奋的标志。
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2024-09-20 广告
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动作电位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①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。②Na+通道失活,而 K+通道开放,K+外流,复极化形成动作电位的下降支。③钠泵的作用,将进入膜内的Na+泵出膜外,同时将膜外多余的 K+泵入膜内,恢复兴奋前时离子分布的浓度。
参考资料: http://baike.baidu.com/view/270540.htm
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在神经细胞膜上,存在大量的Na+通道和K+通道,细胞膜对离子通透性的大小主要由这些离子通道开放的程度所决定。在静息状态下,神经细胞膜的静息电位在数值上接近于K+的平衡电位(由于存在少量的Na+向细胞内扩散,因而静息电位值稍小于K+的平衡电位),膜的通透性主要表现为K+的外流。当细胞受到一个阈刺激或阈刺激以上强度的刺激时,膜上的离子通道将被激活。由于不同离子通道激活的程度和激活的时间不同,当膜由静息电位转为动作电位时,膜对不同离子的通透性将发生巨大的变化。
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AP产生机制:
细胞受到刺激 — 细胞膜上少量钠离子通道激活而开放 — 钠离子随浓度差 少量内流,导致产生膜内外电位差,产生局部电位 — 当刺激达到阈值时,钠离子通道大量开放,钠离子大量流入 — 导致反极化(简单说就是外负内正) — 此时钠离子通道关闭,同时钾离子通道激活而开放 — 钾离子顺浓度差和膜内正外负的吸引,导致钾离子迅速外流 — 从而膜内电位迅速下降,恢复到RP水平(之后通过钠钾泵调节,恢复到正常水平)。
细胞受到刺激 — 细胞膜上少量钠离子通道激活而开放 — 钠离子随浓度差 少量内流,导致产生膜内外电位差,产生局部电位 — 当刺激达到阈值时,钠离子通道大量开放,钠离子大量流入 — 导致反极化(简单说就是外负内正) — 此时钠离子通道关闭,同时钾离子通道激活而开放 — 钾离子顺浓度差和膜内正外负的吸引,导致钾离子迅速外流 — 从而膜内电位迅速下降,恢复到RP水平(之后通过钠钾泵调节,恢复到正常水平)。
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2009-12-27
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动作电位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①阈刺激或阈上刺激使膜对Na+的通透性增加,细胞受到刺激 — 细胞膜上少量钠离子通道激活而开放 — 钠离子随浓度差 少量内流
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