静息电位产生机制(关于神经纤维静息电位的形成机制特点是什么)

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于静息电位产生机制,关于神经纤维静息电位的形成机制特点是什么这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!本文目录兴奋传导中怎么变成静息电位的阈电位受哪些因素的影响机制是什么关于神经纤维

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于静息电位产生机制,关于神经纤维静息电位的形成机制特点是什么这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

本文目录

  1. 兴奋传导中怎么变成静息电位的
  2. 阈电位受哪些因素的影响机制是什么
  3. 关于神经纤维静息电位的形成机制特点是什么
  4. 静息电位形成的离子
  5. 静息电位由什么组成

兴奋传导中怎么变成静息电位的

兴奋没有后,会自动恢复

阈电位受哪些因素的影响机制是什么

当细胞受到一次阈刺激或阈上刺激时,受激细胞膜上Na通道少量开放,出现Na少量内流,使膜的静息电位值减小而发生去极化。

当去极化进行到某一临界值时,由于Na通道的电压依从性,引起Na通道大量激活、开放,导致Na迅速大量内流而爆发动作电位。

这个足以使膜上Na通道突然大量开放的临界膜电位值,称为阈电位。

阈电位比静息电位约大10mV~20mV。

如神经纤维的静息电位是-70mV,其阈电位约为-55mV。

任何刺激只要能使膜从静息电位去极化到阈电位,便能触发动作电位,引起兴奋。

有人将阈电位称为燃点,这是非常形象化的术语。

从电生理的角度来看,兴奋是指动作电位的产生过程或动作电位的同义语,而兴奋性则是细胞受刺激时产生动作电位的能力。

兴奋性的基础是静息电位,所以静息电位值或静息电位与阈电位的距离大小,可影响细胞的兴奋性。

如两者距离增大,细胞的兴奋性下降。

关于神经纤维静息电位的形成机制特点是什么

细胞外K+浓度会影响K+外流,静息电位减小加大细胞外Na+浓度,当神经元受刺激时,Na+内流会加剧,动作电位增大静息电位形成的主要原因是K+外流动作电位形成的主要原因是Na+内流。

静息电位形成的离子

静息电位形成的是钾离子。

静息状态下钾离子的外流是构成静息电位的主要因素。一般细胞内钾离子的浓度变化非常小,因此造成细胞内外钾离子浓度差变动的主要因素是细胞外的钾离子浓度。如果细胞外钾离子浓度增高,可使细胞内外的钾离子浓度差减小,从而使钾离子向外扩散的动力减弱,钾离子外流减少,结果是静息电位绝对值减小。反之,则使静息电位绝对值增高。

静息电位由什么组成

在安静状态下,细胞膜对钾离子通透性大,对钠离子通透性很小,仅为钾离子通透性的1/100~1/50,而对氯离子则几乎没有通透性。因此,细胞

静息期主要的离子流为钾离子外流。钾离子外流导致正电荷向外转移,其结果导致细胞内的正电荷减少而细胞外正电荷增多,从而形成细胞膜外侧电位高而细胞膜内侧电位低的电位差。可见,钾离子外流是静息电位形成的基础,推动钾离子外流的动力是膜内外钾离子浓度差。

钾离子外流并不能无限制地进行下去,因为随着钾离子顺浓度差外流,它所形成的内负外正的电场力会阻止带正电荷的钾离子继续外流。当浓度差形成的促使钾离子外流的力与阻止钾离子外流的电场力达到平衡时,钾离子的净移动就会等于零。此时,细胞膜两侧稳定的电位差称为钾离子的电位。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina520@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.rect21.com/11483.html