靜息電位動作電位的影響其大小的主要因素

2021-03-04 05:20:05 字數 3433 閱讀 5232

1樓:多1°c熱愛

可以看下這

動作電位和靜息電位大小分別與什麼有關

2樓:匿名使用者

在正常生物體內動作電位和靜息電位大小基本是恆定的,它的大小與通道蛋白的活性,atp的供給有關。

靜息電位和動作電位是怎樣產生的

3樓:喵喵喵

1、靜息電位

動物細胞質膜對k+的通透性大於na+是產生靜息電位的主要原因,cl-甚至細胞中的蛋白質分子(一般淨電荷為負值)對靜息電位的大小也有一定的影響。na-k幫浦對維持靜息電位的相對恆定起重要的作用。

2、動作電位

動作電位的形成完全是由於離子的被動擴散。然而, 在每個動作電位結束時,細胞質內的鈉離子含量比靜息時略高,鉀離子含量比靜息時略低。

連續不停工作的鈉-鉀幫浦將消除這一改變。這樣,雖然動作電位的形成不需要主動運輸,但在離子梯度的維持中,主動運輸卻不可缺少。

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動作電位有兩個顯著特徵:首先,它們是全或無的。 在閾值處,電壓門控鈉離子通道完全開啟。

因此,每一次的去極化,要麼形成乙個完整的動作電位,要麼就不形成動作電位。其次,動作電位總是孤立事件。它們並不能像分級電位那樣兩兩相加或相互影響。

因為細胞膜在產生了乙個動作電位後,有乙個短暫的不應期。在這段時間內,電壓門控鈉離子通道無法再次開啟。

4樓:匿名使用者

1、靜息電位

細胞靜息時在膜兩側存在電位差的原因:

①細胞膜兩側各種鈉、鉀離子濃度分布不均;

②在不同狀態下,細胞膜對各種離子的通透性不同。

2、動作電位

①細胞膜兩側存在離子濃度差,細胞膜內鉀離子濃度高於細胞膜外,而細胞外鈉離子、鈣離子、氯離子高於細胞內,這種濃度差的維持依靠離子幫浦的主動轉運。(主要是鈉-鉀幫浦(每3個na+流出細胞, 就有2個k+流入細胞內。即:

na+:k+ =3:2)的轉運)。

②細胞膜在不同狀態下對不同離子的通透性不同,例如,安靜時主要允許鉀離子通透,而去極化到閾電位水平時又主要允許鈉離子通透。

③可興奮組織或細胞受閾刺激或閾上刺激。

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由於動物細胞膜對k+的通透性大於na+,所以靜息狀態膜內k+含量高於膜外,而na+含量則是膜外高於膜內。因此,動物細胞膜對這兩種離子通透性的差異是產生靜息電位的主要原因,當然,cl-甚至細胞中的蛋白質分子(一般淨電荷為負值)對靜息電位的大小也有一定的影響。

動作電位的形成則是在細胞膜受到刺激時na+通道開放,na+大量內流造成的,所以,動作電位的形成完全是由於離子的協助擴散。然而,在每個動作電位結束時,膜內的na+含量比靜息時略高,k+含量比靜息時略低。

此時,通過鈉-鉀幫浦將消除這一改變,鈉-鉀幫浦的作用就是將在動作電位形成過程中流出的k+幫浦進膜內,流進膜內的na+幫浦出膜外,恢復到靜息狀態,所以動作電位的形成是乙個被動運輸(協助擴散)過程。

而靜息電位的恢復則是乙個主動運輸過程。正是通過這兩種不同的轉運方式實現了膜上「靜息電位——動作電位——靜息電位——動作電位……」的交替轉換。

5樓:___耐撕

1、靜息電位的產生:

細胞靜息時在膜兩

側存在電位差的原因:細胞膜兩側各種鈉、鉀離子濃度分布不均;在不同狀態下,細胞膜對各種離子的通透性不同。

2、動作電位的產生:

動作電位上公升支:大於或等於閾刺激→細胞部分去極化→鈉離子少量內流→去極化至閾電位水平→鈉離子內流與去極化形成正反饋(鈉離子爆發性內流)→基本達到鈉離子平衡電位(膜內為正膜外為負,因有少量鉀離子外流導致最大值只是幾乎接近鈉離子平衡電位)。

動作電位下降支:膜去極化達一定電位水平→鈉離子內流停止、鉀離子迅速外流。

6樓:布丁小籠包

以神經細胞的軸突為例,正常情況下它的電位是外正內負,這就是靜息電位。外界的刺激導致區域性細胞膜通透性改變,鈉離子進入細胞,導致區域性電位外負內正,從而與它兩側構成電位差,導致電訊號的傳導。這就是動作電位。

電訊號傳導後該部位又恢復為外正內負,靜息電位。

7樓:甘甜如如

靜息電位就是指細胞膜沒有受刺激時外正內負的電位。其產生機制有兩個,乙個是鈉幫浦的活動,還有乙個是靜息時,膜對某些離子,特別是k離子具有一定的通透性。

動作電位比較複雜。不過鈉電導的電壓依賴性由此產生的去極化過程中的正反饋機制,是動作電位起始的關鍵因素

動作電位幅度與那些因素有關

8樓:喵喵喵

1、軸突的直徑

動作電位的傳導是通過區域性電流實現的,軸突粗時,電阻明顯下降,因而形成的區域性電流強度較大,與鄰近部位的電位差較大,可以較快地使周圍部位達到閡值,所以傳導速度快。

此外,不同直徑的神經纖維上鈉通道的數量不同,越粗的神經纖維上鈉通道的數量越多,所以形成的鈉離子內向電流越強,故動作電位形成的速度也較快。

2、髓鞘

許多脊椎動物的神經纖維外都包有髓鞘,這是動作電位傳導速度加快的重要原因,比單純增加直徑更有效。髓鞘是沿軸突間斷排列的,每隔一段有乙個無髓鞘的區域稱為朗飛結。

由於髓鞘具有高電阻低電容的特徵,產生的動作電位只能在相鄰的朗飛結區形成區域性電流;此外,在結區有密集的鈉通道,因此只有在該區域才可以形成動作電位。

動作電位的傳導就好象從乙個結區跳到另乙個結區。因此,有髓神經纖維上動作電位的傳導是跳躍式傳導。跳躍式傳導是非常「經濟」的傳導方式,一方面傳導速度大大提高,另一方面節約了能量(單位長度內,每傳導一次動作電位涉及的跨膜運動的離子的總數要少得多)。

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動作電位的觸發:

1、 必要條件

在外加刺激下,膜去極化達到閾電位。

2、刺激

指細胞內外環境發生變化,生理學試驗中採用電脈衝作為人工刺激。

3、閾強度/閾值

能使細胞發生動作電位的最小刺激強度。

4、閾電位

能使細胞膜去極化產生動作電位的臨界膜電位值。相當於剛好觸發細胞膜上大量  na+ 或 ca2+ 通道呈正反饋開放的電位。

5、閾刺激

是指相當於閾強度的刺激,大於或小於閾強度的刺激稱為閾上刺激或閾下刺激。閾刺激和閾上刺激稱為有效刺激。

在超常期,鈉離子通道大量復活處於備用狀態,可以被再次啟用開放,並且膜電位與閾電位距離比較近,細胞膜的興奮性較高,這個時候只需要給予刺激強度比閾刺激小的刺激(閾下刺激),就使得細胞膜達到閾電位,從而引起動作電位。

注意:在這裡,雖然給予的是閾下刺激,但是由於細胞膜興奮性較高,閾下刺激就能引發動作電位,雖然給予閾下刺激,但是膜電位依然去極化要達到閾電位。

9樓:

動作電位的幅度決定於細胞內外的na+濃度差,細胞外液na+濃度降低動作電位幅度也相應降低。

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