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静息态: 外面Na+ 里面K+
受到刺激后 Na+大量内流 就变成 里头带正电了
兴奋的传导
神经纤维的传导早在1791年,意大利解剖学家伽伐尼发现兴奋传导实际上是一种生物电现象。
到20世纪30年代英国科学家发现乌贼的巨大神经纤维是实验的理想材料,
它粗大的轴突直径可达1毫米,使测量电位差的微电极易于插入,为开展实验提供了方便。实验方法:提示学生注意观察图示取两个微电极,一个插入神经纤维内,一个接到神经纤维膜表面,用微伏计测出膜内外的电位差,即电势差。结果显示:膜外为正电位,膜内为负电位。
受到刺激后 Na+大量内流 就变成 里头带正电了
兴奋的传导
神经纤维的传导早在1791年,意大利解剖学家伽伐尼发现兴奋传导实际上是一种生物电现象。
到20世纪30年代英国科学家发现乌贼的巨大神经纤维是实验的理想材料,
它粗大的轴突直径可达1毫米,使测量电位差的微电极易于插入,为开展实验提供了方便。实验方法:提示学生注意观察图示取两个微电极,一个插入神经纤维内,一个接到神经纤维膜表面,用微伏计测出膜内外的电位差,即电势差。结果显示:膜外为正电位,膜内为负电位。
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首先了解兴奋的含义,兴奋是指由运动状态弱到运动状态强的变化过程,或由静止状态到运动状态变化过程。对于兴奋传导应该是指神经纤维上外正内负静息电位状态变为外负内正的动作电位状态的过程,这种变化不断向前传导就是兴奋的传导。
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感受器受到机械刺激后产生兴奋,即在兴奋部位发生膜电位变化,由“外正内负”变成“外负内正”;兴奋在神经纤维上的传导到是以电信号的形式;在神经元之间的传递是通过突触传递的;从突触前膜释放神经递质(化学信号)作用于突触后膜上的特异性受体,使后膜产生兴奋(电信号),最后递质在突触间隙中分解
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静息期,钾离子外流,维持胞外正而胞内负的极性状态;当细胞受到刺激,首先是少量兴奋性较高的钠通道开放,很少量钠离子顺浓度差进入细胞,致使膜两侧的电位差减小,产生一定程度的去极化。当膜电位减小到一定数值(阈电位)时,就会引起细胞膜上大量的钠通道同时开放,此时在膜两侧钠离子浓度差和电位差(内负外正)的作用下,使细胞外的钠离子快速、大量地内流,导致细胞内正电荷迅速增加,电位急剧上升,形成了动作电位的上升,即去极化。
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