神经细胞动作电位静息电位口诀的产生条件?

静息电位
发布时间:2023-02-13&nbsp &nbsp &nbsp作者:&nbsp &nbsp来源:学习强国全国科学技术名词审定委员会&nbsp &nbsp分享到:
静息电位resting potential定义:细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差。相对恒定。据测定,哺乳动物神经细胞的静息电位绝对值为70~90mV。学科:运动医学_运动生理_骨骼肌功能相关名词:跨膜电位 动作电位 细胞膜【延伸阅读】细胞处于安静状态,细胞膜内外所存在的电位差称为静息电位。这种电位差存在于细胞膜两侧,所以又称跨膜电位,或简称膜电位。静息电位相对恒定,据测定,哺乳动物神经细胞的静息电位绝对值约为70~90mV。若以细胞膜外电位为零,细胞膜内电位则为-70~-90mV。静息电位的产生原理可以用“离子学说”来解释。离子学说认为:细胞内外各种离子的浓度分布是不均匀的,细胞膜对各种离子通透具有选择性。下面就以神经细胞为例叙述静息电位的产生原理。哺乳动物神经细胞内的K+(钾离子)浓度比细胞外高28倍,而细胞外的Na+(钠离子)、Cl-(氯离子)浓度分别比细胞内高13倍和30倍。另外,细胞内的负离子主要是大分子有机负离子,如蛋白质等(以A-表示)。因此,如果细胞膜允许离子自由通过的话,它们将以扩散的方式顺浓度梯度产生K+和A-的外流(由细胞内向细胞外流动),以及Na+和Cl-的内流(由细胞外向细胞内流动)。细胞膜对离子的通透因离子不同而不同。当细胞处于静息状态时,细胞膜对K+的通透性大,而对Na+的通透性较小(仅为K+的1/100~1/50),对A-则几乎没有通透性,所以就形成K+外流。离子的流动必然伴随电荷的转移,结果细胞内因带正电荷的K+减少而电位下降,同时细胞外因带正电荷的K+增加而电位上升,这就造成了细胞外电位高而细胞内电位低的电位差。所以,K+的外流是静息电位形成的基础。随着K+的外流,细胞膜两侧形成的外正内负的电场力会阻止细胞内K+继续外流,当促使K+外流的向外扩散力与阻止K+外流的电场力相等时,K+的净移动量就会为零。这时细胞内外的电位差值就稳定在一定水平上,这就是静息电位。上一篇:国际原子时下一篇:热力学温度}

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展开全部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。静息电位产生的机制“离子学说”认为,细胞水平生物电产生的前提有二:①细胞内外离子分布和浓度不同。就正离子来说,膜内K浓度较高,约为膜外的30倍。膜外Na浓度较高约为膜内的10倍。从负离子来看,膜外以Cl-为主,膜内则以大分子有机负离子(A-)为主。②细胞膜在不同的情况下,对不同离子的通透性并不一样,如在静息状态下,膜对K的通透性大,对Na的通透性则很小。对膜内大分子A-则无通透性。由于膜内外存在着K浓度梯度,而且在静息状态下,膜对K又有较大的通透性(K通道开放),所以一部分K便会顺着浓度梯度向膜外扩散,即K外流。膜内带负电荷的大分子A-,由于电荷异性相吸的作用,也应随K外流,但因不能透过细胞膜而被阻止在膜的内表面,致使膜外正电荷增多,电位变正,膜内负电荷增多,电位变负。这样膜内外之间便形成了电位差,它在膜外排斥K外流,在膜内又牵制K的外流,于是K外流逐渐减少。当促使K流的浓度梯度和阻止K外流的电梯度这两种抵抗力量相等时,K的净外流停止,使膜内外的电位差保持在一个稳定状态。因此,可以说静息电位主要是K外流所形成的电一化学平衡电位。动作电位产生的机制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.去极化过程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,导致膜内负电位减小,直至膜内电位比膜外高,形成内正外负的反极化状态。当促使Na内流的浓度梯度和阻止Na内流的电梯度,这两种拮抗力量相等时,Na的净内流停止。因此,可以说动作电位的去极化过程相当于Na内流所形成的电一化学平衡电位。2.复极化过程当细胞膜除极到峰值时,细胞膜的Na通道迅速关闭,而对K的通透性增大,于是细胞内的K便顺其浓度梯度向细胞外扩散,导致膜内负电位增大,直至恢复到静息时的数值。可兴奋细胞每发生一次动作电位,总会有一部分Na在去极化中扩散到细胞内,并有一部分K在复极过程中扩散到细胞外。这样就激活了Na-K依赖式ATP酶即Na-K泵,于是钠泵加速运转,将胞内多余的Na泵出胞外,同时把胞外增多的K泵进胞内,以恢复静息状态的离子分布,保持细胞的正常兴奋性。如果说静息电位是兴奋性的基础,那么,动作电位是可兴奋细胞兴奋的标志。
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