⑴ 請教下關於鉀離子通道的生理題目
第八版生理書34頁,鉀離子有一個激活門,所以有兩種狀態,靜息態和激活態。鈉離子通道有兩個門,激活門和失活門,所以有三個狀態,靜息態,激活態,失活態
⑵ 神經纖維膜上的鉀離子通道和鈉離子通道 各有些什麼狀態(開放 關閉 失活 激活
離子通道對於外界刺激來說,它可分為備用,激活,失活。一旦激活即進入了失活狀態,進入失活狀態的通道無論如何刺激,也無反應。
離子通道對於離子流來說,它有開放,關閉兩種狀態,很少有半開或部分開的狀態。
雖然都是講的離子通道的狀態,但是對象不一樣
⑶ 動作電位中離子通道、鈉鉀泵的活性變化
神經細胞在靜息條件下維持穩定的外正內負的膜電位,即靜息電位,這主要是由於Na-K泵的工作,膜上的通道蛋白將鈉離子不斷排到膜外,將鉀離子運輸到膜內,但由於細胞膜對於鉀離子的通透性大於鈉離子,所以運輸到膜內的鉀離子會少量溢出膜外,這樣就在細胞膜內外形成穩定的外正內負電壓差,即,靜息電位,這個過程又叫做極化。
當細胞接受到外界刺激時,鈉離子通道打開,引起鈉離子瞬間大量內流,這使得靜息電位減小乃至消失,稱為去極化過程;鈉離子進一步內流可以形成瞬間內正外負的動作電位,稱為質膜的反極化,當鈉離子內外平衡時,動作電位隨即達道最大值;在鈉離子大量進入細胞時,鉀離子通道逐漸打開,鈉離子通道從失活到關閉,鉀離子通道完全打開,這時鉀離子的大量外流使得質膜再度極化,以至於超過原來的靜息電位,此時稱為超極化;超極化時膜電位又恢復至靜息電位。這期間,鈉離子通道經歷了關閉態-開放態-無活性態-關閉態的變化過程。
隨後細胞又會在鈉鉀泵的作用下不斷將鈉離子排出膜外,鉀離子吸收到膜內,當然這時不會再影響膜電位這種外正內負的狀態了。鈉鉀泵對於靜息電位的維持起著至關重要的作用。
這就是神經細胞靜息以及興奮傳導時的分子變化過程。
⑷ K離子通道開放是處在靜息電位時,動作電位過程中(如絕對不應期和相對不應期),K離子通道是否開放
電壓門控的鉀通道只有一道門、兩種功能狀態。安靜時,是關閉狀態,門是關閉的;激活時是開放狀態,此時門是開放的。
動作電位的上升支主要是由於當細胞受到刺激膜電位減小到一定數值時引起細胞膜上鈉通道開放,使細胞外的鈉離子大量內流,導致細胞內正電荷增加電位上升造成的。此時一般認為鉀離子通道是關閉的,但實際仍有少量鉀離子外流。
⑸ 此題為何選c去極化為啥會激活鉀離子通道
為什麼平滑肌細胞膜鉀離子通道關閉,細胞膜去極化
腦內細胞膜的穩定,會協調神經傳遞功能的正常,反應敏銳,神經的傳遞與反饋,除了傳出神經系統遞質外,還依存於電壓依賴性的離子通道。抗癲癇葯主要是阻斷電壓依賴性離子通道發揮作用。
腦內細胞膜去極化效應,會對腦內思維活動與外周神經的肢體運動,疼痛感覺等產生變化。這種作用的產生,有葯物直接對細胞膜離子通道發生作用,也有是興奮與抑制反饋產生耐受性調整。影響的因素很多,涉及能夠影響神經運動與感覺的葯物都會對其產生作用,可以說是神經特有的細胞功能,平衡穩定機體的協調。
阻斷降低電壓依賴性離子通道,會產生腦內細胞膜去極化閾值升高,使神經不容易興奮,尤其是痛覺抑制最明顯。有效的降低神經的活動強度,使人處於相對安靜狀態,對一些疾病症狀的感覺也不明顯,有時會感到舒服輕松的感覺。可實際對人影響還是很大,情緒會一直處於低落,興趣感會下降,思維能力強度也會被抑制,長期會產生抑鬱的情緒。
影響細胞膜去極化的葯物很多,除了抗癲癇葯外,抗焦慮葯,抗抑鬱葯和抗精分葯,情緒穩定劑,阿片樣鎮痛葯,都或多或少存在這種作用。抗精分葯中氯氮平,奧氮平,五氟利多,相對這種抑製作用會很強,能夠完全抑制葯物自身產生的躁狂反應。利培酮,喹硫平,相對這種抑製作用很弱,無法抑制躁狂作用,但對思維的影響很小。
⑹ 關於神經傳導,傳說沖動是由於鈉離子內流動作電位然後鉀離子外流回復靜息電位,那麼鉀離子什麼時候又進來
靜息電位是外正內負,鉀離子的外流是有利於靜息電位的維持。
當鈉離子內流的時候,由於產生電位差,靜息電位向動作電位轉化,變成外負內正。
鈉鉀泵是在靜息電位的恢復,也就是由動作電位恢復到靜息電位時起作用。
你問高中生物的話就這樣了,希望能幫到你~~
⑺ 興奮由動作電位恢復到靜息電位K離子通道開放嗎
開放的。
由於神經細胞膜內外各種電解質的離子濃度不同,膜外鈉離子濃度高。膜內鉀離子濃度高,而神經細胞膜對不同離子的通透性各不相同。
神經細胞膜在靜息時對鉀離子的通透性大,對鈉離子的通透性小,膜內的鉀離子擴散到膜外,而膜內的負離子卻不能擴散出去, 膜外的鈉離子也不能擴散進來,因而出現極化狀態。即膜外為正電位,膜內為負電位。
在神經纖維膜上有兩種離子通道。一種是鈉離子通道,一種是鉀離子通道。當神經某處受到剌激時會使鈉通道開放,於是膜外鈉離子在短期內大量涌人膜內,造成了內正外負的反極化現象。
但在很短的時期內鈉通道又重新關閉,鉀通道隨即開放,鉀離子又很快湧出膜外,使得膜電位又恢復到原來外正內負的狀態。
如果給細胞膜一個較小的不能使其產生動作電位的電刺激,細胞膜將產生一個分級電位(graded potential)。不斷增加刺激強度,則分級電位的幅值也逐漸增大,分級電位產生的是一種去極化的局部電位。
(7)在動作電位去極相鉀離子通道也被激活擴展閱讀
當給細胞膜一個能使其產生動作電位的閾刺激時,就會觀察到,首先出現一個緩慢的去極化過程,當去極化達到約-55~-50 mV的臨界水平時,即閾電位時,立即產生了一個爆發的去極化過程。首先記錄到一個尖銳的向上偏轉的電位波形,達到0 mV後膜電位的極性翻轉。
與細胞膜外相比,此時細胞膜內的電位為正,然後膜又迅速復極化,回到靜息電位水平。由於復極化的驅動力通常較大,使得膜電位的恢復超過了靜息電位值,產生了一個比靜息電位還負的電位(如,-80 mV),即正後電位,然後才回到靜息膜電位水平。
從閾電位到峰值,然後回到靜息水平這段迅速的電位變化稱為動作電位(action potential)。動作電位的膜極性翻轉部分(0~+30 mV之間)稱為超射(overshoot)。在一個給定的細胞中,動作電位的波形永遠是相同的。神經細胞的動作電位一般僅持續1 ms的時間。