⑴ 怎么证明动作电位去极化相是Na+内流引起的
神经细胞内抄K+浓度明显高于膜外袭,而Na+浓度比膜外低。静息时,由于膜主要对K+有通透性,造成K+外流,使膜外阳离子高于膜内,这是大多数神经细胞产生和维持静息电位的主要原因。受到刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,表现内正外负,与相邻部位产生电位差。
⑵ 求大神解决:如何证明神经纤维动作电位的去极相是由Na+内流引起的、复极相是由K+外流引起的
Gna增大,电化学驱动力驱动na+内流,去极化,去极化与Gna形成正反馈,膜电位急剧上升,Gna迅速下降Gk缓慢上升,k+外流,复极化迅速
⑶ 什么是去极相
指动作电位的图形中中去极化的一段(即电位差减小到超射那一段)。
⑷ 去极相和复极相的区别
静息时细胞的膜内负外正的状态称为膜的极化状态;
静息电位的数值向膜内负值增大的方向变化,称为超极化;
上升支指膜内电位从静息电位的-90mV到+30mV,其中从-90mV上升到0mV,称为去极化或除极化;从0mV到+30mV,即膜电位变成了内正外负,称为反极化。
下降支指膜内电位从+30mV逐渐下降至静息电位水平,称为复极化。
⑸ 神经和肌肉细胞动作电位去极相的产生是由于什么
钠离子的主动运输
⑹ 窦房结细胞动作电位0期去极化是由于什么离子电导变化
钠离子。
主要由钠离子迅速内流,使膜内电位迅速上升,膜电位由内负外正转为内正外负的状态,构成动作电位的上升支。去极化过程形成动作电位的上升支(0 期),其形成机制亦与神经纤维相同。此期电位变化幅度约 120mV,持续时间 1~2ms。
脑内细胞膜的稳定,会协调神经传递功能的正常,反应敏锐,神经的传递与反馈,除了传出神经系统递质外,还依存于电压依赖性的离子通道。
(6)去极相是由什么离子形成的扩展阅读
慢反应细胞的膜电位绝对值较小(-40~-70mV),0期去极化主要依赖ICa-L的内流,其动作电位的幅度较小,上升速度较慢,传导速度亦较慢。慢反应细胞包括窦房结和房室交界区细胞,其动作电位特点是:除极慢、波幅小、时程短。
快反应细胞的静息电位绝对值较大(-80~-90mV),0期去极化主要是由快速Na+内流引起的,其动作电位的幅度较大,上升速度较快,传导速度较快。
工作心肌和浦肯野细胞(包括房室束、束支)属于快反应细胞。工作心肌4期稳定,不能发生自动去极化,故无自律性。浦肯野细胞4期不稳定,可自动缓慢去极化,有较低的自律性。