❶ 神经细胞中,静息电位K离子外流和动作电位NA离子内流是主动运输还是被动运输
答:静息电位时:K离子的外流是主动运输。动作电位Na离子的内流是被动运输。解析:静息状态时,K离子,Na离子的运输都是主动运输,需要载体和能量。当神经细胞受到阈刺激产生动作电位时,膜的通透性打开,此时离子的内流和外出是顺浓度递度进行,不需载体和能量。
❷ 形成动作电位时钠离子的运输方式
形成动作电位时钠离子的运输方式是协助扩散。钠离子通过离子通道内流属于协助扩散,这种协助就是依赖于蛋白质。协助扩散不需要耗能但需要浓度差和载体蛋白这种说法基本正确的。
动作电位(AP)是可兴奋组织或细胞受到阈上刺激时,在静息电位基础上发生的快速、可逆转、可传播的细胞膜两侧的电变化。动作电位的主要成份是峰电位。动作电位可以分成去极化、复极化、超极化三个过程。动作电位的产生符合“全或无定律”,即刺激只要达到阈值,就能引发动作电位。
❸ 产生动作电位时,钠离子是内流的,同时钾离子有外流吗 产生静息电位时,钾离子是外流的,同时钠离子有
静息电位时,钾离子主要存在于细胞内而钠离子主要存在于细胞外,表现为细胞内钾离子浓度高钠离子浓度低,细胞外钾离子浓度低而钠离子浓度相对高(血钠浓度135-155mmol/L,血钾浓度3.5-5.5mmol/L). 产生动作电位时,去极化(上升波段)对应细胞外的高浓度钠离子向细胞内流动的过程,此过程结束时刻对应动作电位的波峰,波峰时刻细胞内阳离子最多。紧接着是复极化过程,对应(下降波段),此时细胞内高浓度钾离子向细胞外流动,使得细胞内过多的阳离子排出。动作电位过程破坏了细胞内外钠钾离子浓度平衡,所以细胞膜需要将胞内过多的钠离子排出,将胞外的钾离子再吸收回来,逐渐恢复静息电位,为下一次刺激产生动作电位做好准备。
如此循环往复。
❹ 神经纤维产生动作电位去极化的钠内流过程属于通道介导的易化扩散吗
不属于易化扩散。钠运输是通过离子通道的,是被动运输
❺ 动作电位的几个离子流分别属于什么转运
动作电位上升分支大于或等于阈值刺激, 细胞部分去极化, 少量钠离子内流, 去极化至阈值电位水平 ,钠离子内流和去极化形成正反馈钠离子爆炸内流,基本上达到钠离子的平衡电位,膜内为正,膜外为负,由于少量钾离子的流出,最大值几乎接近钠离子的平衡电位,动作电位降低膜的去极化达到一定的电位水平,钠离子的内部流动停止,钾离子迅速流出。
钙离子沿浓度梯度缓慢的内部流动使膜趋于去极化,在平台期的早期,钙离子的内部流动和由钾离子流出加载的跨膜的正电荷量等,膜电位稳定在阶段1复极化达到的0mV的水平。随后,钙通道逐渐失活,钾离子流出逐渐增加,膜外正电荷量逐渐增加,膜内外电位差形成,形成平台的后期。
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❻ 钠离子和钾离子在由静息电位到动作电位的过程中,进出神经元的情况是怎样的属于哪种运输方式
静息电位由钾离子外流造成的,动作电位由钠离子内流造成的。恢复过程中纳离子外流、钾离子内流。要知道细胞外液纳离子浓度高于细胞内(20:1)细胞内钾离子浓度高于细胞外(30:1)。其中静息电位钾离子外流为协助扩散,需要载体蛋白,顺浓度梯度。动作电位纳离子内流为协助扩散,需要载体蛋白,顺浓度梯度。恢复电位中纳离子外流、钾离子内流均为主动运输,逆浓度梯度。
❼ 动作电位去极化的Na+内流依赖于
细胞外钠离子的来浓度比自细胞内高的多,它有从细胞外向细胞内扩散的趋势,但钠离子能否进入细胞是由细胞膜上的钠通道的状态来决定的。当细胞受到刺激产生兴奋时, 测单一神经纤维静息和动作电位的实验模式图
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支,即去极化。当膜内侧的正电位增大到足以阻止钠离子的进一步内流时,也就是钠离子的平衡电位时,钠离子停止内流,并且钠通道失活关闭。
❽ 动作电位是钠离子内流吗
动作电位是钠离子内流。动作电位时,钠离子通道打开,钠离子内流(从高浓度到低浓度),也属于协助扩散。神经细胞胞内高钾,胞外高钠,未受刺激时,神经细胞的膜电位表现为内负外正,其主要离子基础是钾离子外流;当受到适宜强度的刺激时,神经细胞膜上钠离子通道打开,从而引起钠离子内流,导致膜电位发生变化,由内负外正变为内正外负,产生动作电位。
电位产生的机制:
1.静息电位钾离子外流为协助扩散,需要载体蛋白,顺浓度梯度。
2.动作电位纳离子内流为协助扩散,需要载体蛋白,顺浓度梯度。
3.恢复电位中钠离子外流、钾离子内流均为主动运输,逆浓度梯度。
以上内容参考:网络-动作电位