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在动作电位去极相钾离子通道也被激活

发布时间:2021-11-24 12:39:59

⑴ 请教下关于钾离子通道的生理题目

第八版生理书34页,钾离子有一个激活门,所以有两种状态,静息态和激活态。钠离子通道有两个门,激活门和失活门,所以有三个状态,静息态,激活态,失活态

⑵ 神经纤维膜上的钾离子通道和钠离子通道 各有些什么状态(开放 关闭 失活 激活

离子通道对于外界刺激来说,它可分为备用,激活,失活。一旦激活即进入了失活状态,进入失活状态的通道无论如何刺激,也无反应。
离子通道对于离子流来说,它有开放,关闭两种状态,很少有半开或部分开的状态。
虽然都是讲的离子通道的状态,但是对象不一样

⑶ 动作电位中离子通道、钠钾泵的活性变化

神经细胞在静息条件下维持稳定的外正内负的膜电位,即静息电位,这主要是由于Na-K泵的工作,膜上的通道蛋白将钠离子不断排到膜外,将钾离子运输到膜内,但由于细胞膜对于钾离子的通透性大于钠离子,所以运输到膜内的钾离子会少量溢出膜外,这样就在细胞膜内外形成稳定的外正内负电压差,即,静息电位,这个过程又叫做极化。

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。
随后细胞又会在钠钾泵的作用下不断将钠离子排出膜外,钾离子吸收到膜内,当然这时不会再影响膜电位这种外正内负的状态了。钠钾泵对于静息电位的维持起着至关重要的作用。

这就是神经细胞静息以及兴奋传导时的分子变化过程。

⑷ K离子通道开放是处在静息电位时,动作电位过程中(如绝对不应期和相对不应期),K离子通道是否开放

电压门控的钾通道只有一道门、两种功能状态。安静时,是关闭状态,门是关闭的;激活时是开放状态,此时门是开放的。
动作电位的上升支主要是由于当细胞受到刺激膜电位减小到一定数值时引起细胞膜上钠通道开放,使细胞外的钠离子大量内流,导致细胞内正电荷增加电位上升造成的。此时一般认为钾离子通道是关闭的,但实际仍有少量钾离子外流。

⑸ 此题为何选c去极化为啥会激活钾离子通道

为什么平滑肌细胞膜钾离子通道关闭,细胞膜去极化
脑内细胞膜的稳定,会协调神经传递功能的正常,反应敏锐,神经的传递与反馈,除了传出神经系统递质外,还依存于电压依赖性的离子通道。抗癫痫药主要是阻断电压依赖性离子通道发挥作用。
脑内细胞膜去极化效应,会对脑内思维活动与外周神经的肢体运动,疼痛感觉等产生变化。这种作用的产生,有药物直接对细胞膜离子通道发生作用,也有是兴奋与抑制反馈产生耐受性调整。影响的因素很多,涉及能够影响神经运动与感觉的药物都会对其产生作用,可以说是神经特有的细胞功能,平衡稳定机体的协调。
阻断降低电压依赖性离子通道,会产生脑内细胞膜去极化阈值升高,使神经不容易兴奋,尤其是痛觉抑制最明显。有效的降低神经的活动强度,使人处于相对安静状态,对一些疾病症状的感觉也不明显,有时会感到舒服轻松的感觉。可实际对人影响还是很大,情绪会一直处于低落,兴趣感会下降,思维能力强度也会被抑制,长期会产生抑郁的情绪。
影响细胞膜去极化的药物很多,除了抗癫痫药外,抗焦虑药,抗抑郁药和抗精分药,情绪稳定剂,阿片样镇痛药,都或多或少存在这种作用。抗精分药中氯氮平,奥氮平,五氟利多,相对这种抑制作用会很强,能够完全抑制药物自身产生的躁狂反应。利培酮,喹硫平,相对这种抑制作用很弱,无法抑制躁狂作用,但对思维的影响很小。

⑹ 关于神经传导,传说冲动是由于钠离子内流动作电位然后钾离子外流回复静息电位,那么钾离子什么时候又进来

静息电位是外正内负,钾离子的外流是有利于静息电位的维持。
当钠离子内流的时候,由于产生电位差,静息电位向动作电位转化,变成外负内正。
钠钾泵是在静息电位的恢复,也就是由动作电位恢复到静息电位时起作用。
你问高中生物的话就这样了,希望能帮到你~~

⑺ 兴奋由动作电位恢复到静息电位K离子通道开放吗

开放的。

由于神经细胞膜内外各种电解质的离子浓度不同,膜外钠离子浓度高。膜内钾离子浓度高,而神经细胞膜对不同离子的通透性各不相同。

神经细胞膜在静息时对钾离子的通透性大,对钠离子的通透性小,膜内的钾离子扩散到膜外,而膜内的负离子却不能扩散出去, 膜外的钠离子也不能扩散进来,因而出现极化状态。即膜外为正电位,膜内为负电位。

在神经纤维膜上有两种离子通道。一种是钠离子通道,一种是钾离子通道。当神经某处受到剌激时会使钠通道开放,于是膜外钠离子在短期内大量涌人膜内,造成了内正外负的反极化现象。

但在很短的时期内钠通道又重新关闭,钾通道随即开放,钾离子又很快涌出膜外,使得膜电位又恢复到原来外正内负的状态。

如果给细胞膜一个较小的不能使其产生动作电位的电刺激,细胞膜将产生一个分级电位(graded potential)。不断增加刺激强度,则分级电位的幅值也逐渐增大,分级电位产生的是一种去极化的局部电位。

(7)在动作电位去极相钾离子通道也被激活扩展阅读

当给细胞膜一个能使其产生动作电位的阈刺激时,就会观察到,首先出现一个缓慢的去极化过程,当去极化达到约-55~-50 mV的临界水平时,即阈电位时,立即产生了一个爆发的去极化过程。首先记录到一个尖锐的向上偏转的电位波形,达到0 mV后膜电位的极性翻转。

与细胞膜外相比,此时细胞膜内的电位为正,然后膜又迅速复极化,回到静息电位水平。由于复极化的驱动力通常较大,使得膜电位的恢复超过了静息电位值,产生了一个比静息电位还负的电位(如,-80 mV),即正后电位,然后才回到静息膜电位水平。

从阈电位到峰值,然后回到静息水平这段迅速的电位变化称为动作电位(action potential)。动作电位的膜极性翻转部分(0~+30 mV之间)称为超射(overshoot)。在一个给定的细胞中,动作电位的波形永远是相同的。神经细胞的动作电位一般仅持续1 ms的时间。

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