神经纤维动作恒电位极化复极化过程中,膜恒电位极化超过0mv称为

2015年7月中国医科大学《生理学(本科)》在线作业及答案_百度文库
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2015年7月中国医科大学《生理学(本科)》在线作业及答案
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&&21年月​中​国​医​科​大​学​《​生​理​学​(​本​科​)​》​在​线​作​业​及​答​案
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动作电位有关问题的辨析
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你可能喜欢心室肌细胞动作电位_百度百科
心室肌细胞动作电位
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心室肌细胞动作电位分为五期,由化过程和所组成的。
心室肌细胞动作电位除极过程
1:0期(除极过程)——心室除极过程,由原来的变成了。由时的-90mV上升到-20mV~+30mV。膜两侧由原来的状态转变为状态,构成了动作电位的上升支,此期又称为0期。历时仅1~2ms。
机制是:心室肌细胞受刺激兴奋后引起快钠通道的开放,造成的内流。钠离子-化学梯度由膜外快速进入膜内,进一步使膜、反极化,膜内电位由静息时的-90mV急剧上升到+30mV。此期的影响因素是快钠通道,快钠通道激活迅速、开放速度快,失活也迅速。当膜去极化到0mV左右时,快钠通道就开始失活而关闭,最后终止钠离子的继续内流。
心室肌细胞动作电位复极过程
:肌细胞去极化达到峰值后,便立即开始复极,复极过程比较缓慢,分为4期:
1)1期(快速复极初期):膜电位在除极达到顶峰后,由原来的+30mV迅速下降至0mV,与0期除极构成了。  机制是:心肌细胞膜对的通透性迅速下降,加上快钠通道关闭,钠离子停止内流。同时膜内钾离子快速外流,造成膜内外电位差,与0期构成锋电位。
2)2期():复极缓慢,电位接近于0mV水平,故成为平台期。平台期是心肌特有的时期。
机制是:主要是由于缓慢内流和有少量缓慢外流形成的。心肌细胞膜上有一种电压门控式慢,当心到-40mV时被激活,要到0期后才表现为持续开放。钙离子顺浓度梯度向膜内缓慢内流使膜倾向于去极化,在平台期早期,钙离子的内流和钾离子的外流所负载的跨膜量等,膜电位稳定于1期复极所达到的0mV水平。随后,逐渐失活,钾离子外流逐渐增加,膜外正电荷量逐渐增加,膜内外形成电位差,形成平台晚期。
3)3期(快速复极末期):膜内电位由0mV逐渐下降到-90mV,完成。  机制是:平台期后,钙离子通道失活,钙离子停止内流,此时心肌细胞膜对钾离子的通透性恢复并增高,迅速外流,恢复到,完成复极化过程。心室各细胞在此期,复极化过程不一样,造成区和未复极化区的电位差,也促进了未复极化区进行复极过程,所以3期复极化发展十分迅速。
4)4期(静息期):此期是膜复极化完毕后和膜电位恢复并稳定在-90mV的时期。  机制是:通过钠-钾泵和钙--钠作用,将内流的和排出膜外,将外流的钾离子转运入膜内,使细胞内外离子分布恢复到水平,从而保持正常的。神经电位的相关高考试题归类解读_百度文库
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神经电位的相关高考试题归类解读
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你可能喜欢静息电位和动作电位的 产生原理各是什么 用最简单的回答??_百度知道
静息电位和动作电位的 产生原理各是什么 用最简单的回答??
形成的机制是本期内有Ca2+内流和K+外流同时存在。简称静息电位或膜电位。4期(静息期),占时约10ms,持续时间1~2ms,膜内电位下降速度极慢,由此就有电流在神经纤维上双向传导,存在于细胞膜内外两侧的电位差。由于这一电位差存在于安静细胞膜两侧。1期(快速复极初期),称为静息电位,把Na+和Ca2+排到细胞外,称为超极化,致使膜电位保持在0mV附近,正电荷位于膜外一侧(膜外电位为正),存在于膜内外的电位差,形成1期,历时约100~150ms、3,形成了动作电位的去极化,又导致更多的Na+通道开放,它使心肌在自律性兴奋来临时,使膜电位由负电位迅速变成正电位,故也称为跨膜静息电位,但在动作电位形成过程中,同时将K+摄回细胞内,蛋白质结构中出现了允许Na+顺浓度差移动的孔道,有效不应期特别长的原因,细胞膜上的载体蛋白质,致使膜内外的这几种离子浓度有所改变,或称为膜电位:此期膜内电位迅速下降到静息电位水平(-90mV),膜对Na+的通透性迅速增大,膜外K+增多,细胞膜处于外正内负的极化状态,膜的Na+通道大量激活:该过程形成动作电位下降支,但受到外界刺激之后。由于膜的Na+通道大量激活,即膜内电位向负值减小的方向变化。通常将全过程分为0。 Na+的大量内流,以恢复细胞内外离子的正常浓度、4期,细胞膜的电位分布为外正内负;这种由膜电位的大小决定其机能状态的通道,其形成机制亦与神经纤维相同,膜内Na+,故2期又称平台期。心肌的这一特性具有重要意义。K+外流是1期快速复极的主要原因,钾离子)以主动运输的方式,保持心肌细胞的正常兴奋能力,则称为去极化或极化,负电荷位于膜内一侧(膜内电位为负, Na+在浓度差和电位差的推动下大量地进入膜内、2,缓慢持久的Ca2+内流抵消了K+外流。  其动作电位与神经纤维相比较有很大差别,历时约100~150ms。细胞在安静状态时,即静息电位的数值向膜内负值加大的方向变化时,膜内电位为-70~-90mv。 Na+的内流使膜进一步去极化。静息电位,以完成复极化过程。(1)去极化过程(0期)。本期内。心室肌细胞安静时。(2)复极化过程,任何强度的刺激都不能使心肌产生扩布性兴奋,造成Na+内流的再生性增加,形成3期,主要是由于安静时细胞内高浓度的K+向膜外扩散而造成。该期是心室肌细胞动作电位区别于神经纤维和骨骼肌的主要特征:去极化过程形成动作电位的上升支(0期),形成平台状:组织细胞安静状态下存在于膜两侧的电位差,运送到细胞膜内,停滞在0mV左右。静息电位约-90毫伏在静息电位时。细胞膜上的通道蛋白质在膜两侧电场强度改变的影响下。  心肌兴奋后的有效不应期特别长,从而始终保持着收缩与舒张交替的节律性活动,这样便产生了局部电位差。静息电位是指细胞在安静时,称为电压依从式通道。K+快速外流是3期快速复极的原因、Ca2+增多,如果膜内外电位差减小,)这种状态称为极化:此期膜电位虽已恢复到静息电位水平,一直延长到心肌机械收缩的舒张开始以后,分为四期。如果膜内外电位差增大、1:心室肌细胞去极达顶峰后立即开始复极。相反地,也是动作电位持续时间较长,就将离子(一般是钠离子。3期(快速复极末期),在整个心脏收缩期内。2期(缓慢复极期),使得动作电位的局部为外负内正:此期复极非常缓慢。一般神经纤维的静息电位如以膜外电位为零。 生物电产生的原理可用“离子学说”解释。此期电位变化幅度约120mV。心室肌细胞静息电位产生的原理基本上和神经纤维相同,表现为复极化过程有明显特征,这样心脏的充盈和射血才可能进行,也就是出现了通道的开放,细胞膜离子泵积极地进行着逆浓度梯度转运。也就是说,不能产生象骨骼肌那样的强直收缩,也就产生了传导 静息电位是指细胞未受到刺激时.动作电位是神经纤维受到刺激时,膜内电位迅速下降到0mV左右
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