⑴ 怎麼證明動作電位去極化相是Na+內流引起的
神經細胞內抄K+濃度明顯高於膜外襲,而Na+濃度比膜外低。靜息時,由於膜主要對K+有通透性,造成K+外流,使膜外陽離子高於膜內,這是大多數神經細胞產生和維持靜息電位的主要原因。受到刺激時,細胞膜對Na+的通透性增加,Na+內流,使興奮部位膜內側陽離子濃度高於膜外側,表現內正外負,與相鄰部位產生電位差。
⑵ 求大神解決:如何證明神經纖維動作電位的去極相是由Na+內流引起的、復極相是由K+外流引起的
Gna增大,電化學驅動力驅動na+內流,去極化,去極化與Gna形成正反饋,膜電位急劇上升,Gna迅速下降Gk緩慢上升,k+外流,復極化迅速
⑶ 什麼是去極相
指動作電位的圖形中中去極化的一段(即電位差減小到超射那一段)。
⑷ 去極相和復極相的區別
靜息時細胞的膜內負外正的狀態稱為膜的極化狀態;
靜息電位的數值向膜內負值增大的方向變化,稱為超極化;
上升支指膜內電位從靜息電位的-90mV到+30mV,其中從-90mV上升到0mV,稱為去極化或除極化;從0mV到+30mV,即膜電位變成了內正外負,稱為反極化。
下降支指膜內電位從+30mV逐漸下降至靜息電位水平,稱為復極化。
⑸ 神經和肌肉細胞動作電位去極相的產生是由於什麼
鈉離子的主動運輸
⑹ 竇房結細胞動作電位0期去極化是由於什麼離子電導變化
鈉離子。
主要由鈉離子迅速內流,使膜內電位迅速上升,膜電位由內負外正轉為內正外負的狀態,構成動作電位的上升支。去極化過程形成動作電位的上升支(0 期),其形成機制亦與神經纖維相同。此期電位變化幅度約 120mV,持續時間 1~2ms。
腦內細胞膜的穩定,會協調神經傳遞功能的正常,反應敏銳,神經的傳遞與反饋,除了傳出神經系統遞質外,還依存於電壓依賴性的離子通道。
(6)去極相是由什麼離子形成的擴展閱讀
慢反應細胞的膜電位絕對值較小(-40~-70mV),0期去極化主要依賴ICa-L的內流,其動作電位的幅度較小,上升速度較慢,傳導速度亦較慢。慢反應細胞包括竇房結和房室交界區細胞,其動作電位特點是:除極慢、波幅小、時程短。
快反應細胞的靜息電位絕對值較大(-80~-90mV),0期去極化主要是由快速Na+內流引起的,其動作電位的幅度較大,上升速度較快,傳導速度較快。
工作心肌和浦肯野細胞(包括房室束、束支)屬於快反應細胞。工作心肌4期穩定,不能發生自動去極化,故無自律性。浦肯野細胞4期不穩定,可自動緩慢去極化,有較低的自律性。