动作电位形成的机制:以神经细胞为例

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/22 08:42:27
心肌快反应细胞动作电位与神经细胞动作电位的明显区别是什么?

心肌快反应细胞动作电位与神经细胞动作电位的明显区别是:心肌细胞动作电位持续时间长

心肌细胞动作电位形成机制与窦房结P细胞的动作电位形成机制有什么区别

心肌细胞:静息电位-90mV;0期去极化快,去极化离子流由Na通道引起;传导速度快;自律性低;4期去极化慢,4期去极化离子流主要是If激活引起的.窦房结P细胞:静息电位-60mV;0期去极化慢,去极化

心室肌细胞动作电位产生的机制

心室肌细胞的动作电位由除极化过程和复极化过程所组成,共分为五个时期:1、除极过程(0期):膜内电位由静息状态时的-90mV上升到-20mV~+30mV,膜两侧由原来的极化状态转变为反极化状态,构成了动

试述神经细胞动作电位的产生机制?谢谢

因受到刺激而产生动作电位时,该处的膜将由静息时的内负外正暂时变成内正外负,但和该段神经相邻的神经段则仍处于静息时的内负外正的极化状态,由于电位差的存在而有电荷移动,这就是局部电流.它的流动方向是:膜外

简述神经纤维动作电位产生的机制

没有受到刺激时,我们称为静息电位,这时,膜内外是外正内负的.当有外界刺激后,膜上的通透性改变,膜外的NA+开始大量内流到膜内,导致电位形成外负内正.这样形成内外的电位差,也就是动作电位.

心肌快反应细胞动作电位和神经纤维动作电位在形成机制中有哪些异同点

动作电位都是由去极化和复极化两个过程组成的.心肌快反应细胞动作电位通常分5个时期1去极化过程时间很短,仅为1~2ms,这个两类相似.2快速复极化初期,这个两类相似3复极化2期或者成为平台期,神经纤维动

以神经细胞为例讲述动作电位的形成机制

关键是搞清钠离子通道的开关条件.

简述动作电位的概念,以神经细胞为例画图并说明动作电位产生的机制.

在静息电位的基础上,细胞受到一个适当的刺激,其膜电位所发生的迅速、一过性的极性倒转和复原,这种膜电位的波动称为动作电位.图我不会在电脑上画,这个是在网上搜的.你看看能不能看懂,不懂了可以问我.动作电位

动作电位的产生机制 (简洁一点)

骨骼肌:阈刺激或阈上刺激达到阈电位.Na离子通道开放Na内流→动作电位上升支;K离子外流→复极相;Na--K泵活动使细胞膜恢复到静息状态.

关于神经细胞动作电位的叙述,错误的是(  )

A、在一定范围内,动作电位随刺激强度增大而增大,超过则不再增加;A错误.B、膜电位因受到一定刺激,Na+内流,电位分布为内正外负;B正确.C、静息电位是由于K+通道开放,使得电位分布为外正内负,动作电

心肌细胞、骨骼肌的动作电位波形,及形成离子机制异同

心肌细胞兴奋时会产生动作电位,这种电位变化与骨骼肌、神经细胞的动作电位大致相似.都可以表现为静息电位和兴奋时的动作电位.心肌细胞膜主要由类脂质和蛋白质分子构成.静息时膜表面任何两点都是等电位的,但在膜

神经干动作电位与神经细胞动作电位的区别及记录方式的差异

一个是组织器官级别的,一个是细胞级别的.前者用一般的金属电极测量就行了,后一个要用膜片钳

神经细胞动作电位的幅度接近于

选C,钠平衡电位和静息电位绝对数值之和.

为什么形成神经细胞动作电位下降支的离子基础是K+外流而不是Na+内流

在静息状态下,质膜对钾的通透性较高,约为钠的十到一百倍.这是由于质膜上存在经常处于开放状态的非门控钾通道,使静息电位接近钾的平衡电位.由于膜内外钾浓度差决定钾的平衡电位,因而细胞外钾浓度的改变可显著影

神经细胞动作电位的幅度相当于什么?

C静息电位绝对值是负数部分,超射直是去极化后电位大于0以后的最大值,所以是c

神经细胞动作电位的幅度决定于?

动作电位有上升支和下降支,在膜电位接近阈电位时,细胞就会爆发动作电位,在这之前所有的钠通道都处于备用状态,在动作电位的上升支,是一个明显的正反馈过程,即动作电位会立即上升到最大值,而由于电位的上升,钠

神经细胞动作电位上升支的产生是由于

钠离子通道的快速开放而内流.

简述神经细胞动作电位形成的离子基础?

静息电位时外正内负,冲动时钠离子内流变成外负内正.产生局部电流

神经纤维动作电位形成的离子机制是什么?急

动作电位产生的机制与静息电位相似,都与细胞膜的通透性及离子转运有关.l.当细胞受刺激而兴奋时,膜对Na+通透性增大,对K+通透性减小,于是细胞外的Na+便会顺其波度梯度和电梯度向胞内扩散,导致膜内负电

为什么要研究动作电位与静息电位的形成机制?研究这个机制有什么意义?

动作电位和静息电位是可兴奋性细胞(如神经元和肌细胞)在行使功能前后所表现出的主要的由电学上实际可测的两种状态,也是细胞在分子水平上所发生的动态生化事件赐给研究人员的一个宝贵的窗口.通过研究动作电位与静