兴奋在神经纤维上传导为何消耗能量?
兴奋在神经纤维上传导消耗能量原因:
利用离子通道运输不需要消耗能量,但通道蛋白的打开需要消耗能量。离子泵是一个主动运输过程,会消耗能量。
膜外是由未兴奋部位流向兴奋部位,而膜内是由兴奋部位流向为兴奋部位,从而是邻近的的未兴奋部位缠身局部兴奋,达到阈电位之后,钠离子通道开放去极化产生动作电位。
而神经纤维内外的离子浓度差的建立需要ATP,钠离子泵消耗能量,使膜内的钠离子移出膜外,膜外的钾离子移到膜内。
扩展资料:
影响因素:
动作电位的传导速度随动物的种类、神经纤维类别和直径的不同以及温度的变化而异。
1、神经纤维类别影响
神经纤维传导速度与髓鞘的有无和纤维的粗细有密切关系。
2、温度的影响
温度对神经纤维传导速度有一定影响。温度升高有利于传导。如果在10℃以下则恒温动物的神经纤维往往丧失传导功能。温度对无髓鞘纤维的传导影响不大。
3、神经纤维直径影响
神经冲动传导速度主要决定于神经纤维本身的电缆性质。粗的神经纤维内纵向电阻小,局部电流较大,有利于传导。如膜电容较大,同样数量的电荷变化所引起的膜电位变化就小,因而不利于传导。膜电阻大,使胞内电流传播得远,一般有利于传导。
髓鞘的加厚对传导速度的影响是多方面的,增厚在某种意义上就是膜电阻增加,再加上朗维埃氏结的结间距离增长都有利于传导,但髓鞘的加厚常伴有轴突实际直径的减小,又不利于传导。理论计算与实测都表明轴突直径/纤维外径之比为0.7左右时,传导速度最快。
动物的髓鞘纤维中,轴突直径与纤维外径之比恰好在0.7左右。有关纤维直径与传导速度的关系,电缆理论计算与实测结果也是一致的,即无髓鞘纤维的传导速度和纤维直径的平方根成正比,而有髓鞘纤维的传导速度则与直径成正比。
参考资料来源:百度百科-神经冲动
利用离子通道运输不需要消耗能量,但通道蛋白的打开需要消耗能量。
再有,离子泵(动作电位恢复为静息电位时)是一个主动运输过程,也消耗能量。
解析:兴奋在神经纤维上的传导或者是在神经元之间的传递都是需要线粒体提供能量的。