动作静息电位的产生机制产生的机制

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动作电位与静息电位的产生机制
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静息电位、动作电位的产生机制及影响其大小的主要因素动作电位形成的离子机制是什么_百度作业帮
动作电位形成的离子机制是什么
动作电位形成的离子机制是什么
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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.
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...
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...
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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窦房结细胞及浦肯野纤维动作电位产生的机制
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窦房结,房室交界的自律细胞属慢反应细胞。与快反应细胞跨膜电位相比,慢反应细胞电位具有以下特点(见表6-1、图6-3):
(1)慢反应细胞的静息电位和阈电位比快反应电位低。
(2)慢反应电位的0期去极化速度慢,振幅也低。因之慢反应细胞的动作电位0期去极时程约7ms比快反应细胞动作电位去极时程1~2ms长。
(3)慢反应细胞的动作电位不出现明显的1期和平台期。
(4)引起慢反应细胞0期的内向正离子也与快反应电位不同。实验证明慢反应电位的0期去极化受膜外Ca的影响并可被Ca2+2+内流有关。研究结果表明,窦房结动作电位的形成过程如下:当膜电位由最大复极电位自动除极达到阈电位水平时,激活膜上钙通道引起Ca2+内流而导致0期除极。随后,钙通道逐渐失活,Ca2+内流逐渐减少,同时膜上一种钾通道被激活,出现K+外流,由于Ca2+内流减少,K+外流逐渐增多而出现复化。
(5)慢反应细胞的4期缓慢除去的发生机理也与快反应细胞不同。在浦肯野细胞的4期缓慢去极,主要是以Na+++为主的缓慢内流所引起。
&&&&&&&&&& 快反应自律细胞(浦肯野细胞),在4期内膜电位不稳定,研究资料表明,在浦肯野细胞4期出现主要是Na+随时间推移而渐增的内向流动所引起,这种Na+内流的膜通道在3期复极电位达-60mV左右,开始激活开放,其激活程度随膜电位复极化,膜内负电位的增加而增加,至-100mV就充分激活。因此,Na++通过,但与快钠通道不同,因为二者激活的电位水平不同,此外具有阻断快钠通道的河琢毒素(TTX)也不能阻断此通道。
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静息电位的产生机制和动作电位的产生机制
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