动作电位名词解释,动作电位表定义

老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于动作电位名词解释和动作电位表定义的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享动作电位名词解释以及动作电位表定义的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!本文目录动作电位与单相动作电位的区别动作电位表定义动作电位的时程和幅值是什么动作电位产生原理及机制关于高中生物动作电位的问题动作电位形成的原因通过什么形式动

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本文目录

  1. 动作电位与单相动作电位的区别
  2. 动作电位表定义
  3. 动作电位的时程和幅值是什么
  4. 动作电位产生原理及机制
  5. 关于高中生物动作电位的问题
  6. 动作电位形成的原因通过什么形式

动作电位与单相动作电位的区别

神经干在受到有效刺激后,可以产生动作电位,标志着神经发生兴奋。如果在神经干另一端引导传来的兴奋冲动,可以引导出双相的动作电位,如在两个引导电极之间将神经麻醉或损坏,则引导出的动作电位即为单相动作电位。

神经细胞的动作电位是以“全或无”方式发生的。坐骨神经干是由很多不同类型的神经纤维组成的,所以,神经干的动作电位是复合动作电位。

复合动作电位的幅值在一定刺激强度下是随刺激强度的变化而变化的。

动作电位表定义

动作电位是指可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程。动作电位由峰电位(迅速去极化上升支和迅速复极化下降支的总称)和后电位(缓慢的电位变化,包括负后电位和正后电位)组成。

峰电位是动作电位的主要组成成分,因此通常意义的动作电位主要指峰电位。动作电位的幅度约为90~130mV,动作电位超过零电位水平约35mV,这一段称为超射。

神经纤维的动作电位一般历时约0.5~2.0ms,可沿膜传播,又称神经冲动,即兴奋和神经冲动是动作电位意义相同。

动作电位的时程和幅值是什么

可兴奋组织或细胞受到阈上刺激时,从0期除极化开始到3期复极化完毕而恢复静息电位的时间称为动作电位时程

形成条件

①细胞膜两侧存在离子浓度差,细胞膜内K+浓度高于细胞膜外,而细胞外Na+、Ca2+、Cl-高于细胞内,这种浓度差的维持依靠离子泵的主动转运。(主要是Na+-K+泵的转运)。②细胞膜在不同状态下对不同离子的通透性不同,例如,安静时主要允许K+通透,而去极化到阈电位水平时又主要允许Na+通透。③可兴奋组织或细胞受阈上刺激。

动作电位产生原理及机制

当细胞接受到外界刺激时,钠离子通道打开,引起钠离子瞬间大量内流,这使得静息电位减小乃至消失,称为去极化过程;

钠离子进一步内流可以形成瞬间内正外负的动作电位,称为质膜的反极化,当钠离子内外平衡时,动作电位随即达道最大值;

在钠离子大量进入细胞时,钾离子通道逐渐打开,钠离子通道从失活到关闭,钾离子通道完全打开,这时钾离子的大量外流使得质膜再度极化,以至于超过原来的静息电位,此时称为超极化;超极化时膜电位又恢复至静息电位。

这期间,钠离子通道经历了关闭态-开放态-无活性态-关闭态的变化过程。

关于高中生物动作电位的问题

刺激时(就是产生动作电位时)na离子通道开放,大量涌入膜内;k离子通道关闭,不能涌出膜外。

静息电位时,膜外na离子多,但还是只能外流;膜内k离子多,可进可出,主要是外流。这是我们老师说的,笔记上的,希望能帮到你。

动作电位形成的原因通过什么形式

动作电位的产生机制是,在静息状态下细胞膜外的钠离子,会向膜内扩散,钠离子大量内流,可以导致膜内负电位因为正电荷的增加逐渐消失,使膜内电位由正电位向负电位发展,以后逐渐恢复到静息电位水平。

关于动作电位名词解释,动作电位表定义的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

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