『壹』 钠离子与钾离子在动作电位与静息电位是的运输方式
应该是主动运输都,被动运输只学过一个,就是那啥进入血细胞,具体的忘了反正不是钠离子,离子物的运输方式大部分都是主动运输,而自由扩散指的是氧气二氧化碳等物质
『贰』 钠离子进入细胞内的转运方式是是什么
钠离子以被动转运方式、主动转运方式或者是易化扩散方式进入细胞。通过钠钾泵将细胞外相对细胞内较低浓度的钾离子送进细胞,并将细胞内相对细胞外较低浓度的钠离子送出细胞。
每水解一个ATP释放的能量输送3个Na⁺到胞外,同时摄取2个K⁺入胞,造成跨膜梯度和电位差,这对神经冲动传导尤其重要,Na⁺-K⁺泵造成的膜电位差约占整个神经膜电压的80%。
生物膜运输:
一些物质不需要膜蛋白的帮助,能顺浓度梯度自由扩散,通过膜的脂双层,它不需要消耗能量,是物质跨膜运输中最简单的一种形式。一般来说分子量小、脂溶性强的非极性的分子能迅速地通过脂双层膜,不带电荷的小分子也较易通透。
一些带电分子尽管分子很小,往往因其周围形成的水化层而难以通过脂双层的疏水区而完全不能通透。不带电的葡萄糖,因分子太大,也几乎不能自由扩散过膜。
『叁』 神经细胞在极化和去极化状态下,钾离子和钠离子出入细胞的转运方式是哪种
极化状态下,钾离子外流是高浓度到低浓度,是易化扩散。但同时钠钾泵保钾排钠,保持膜内的钾离子浓度始终比膜外高,钠钾泵是主动转运。
去极化状态下,钠离子钾离子都是从高浓度到低浓度,转运方式属于被动转运里的易化扩散。
『肆』 为什么动作电位发生时,钠离子和钾离子的转运方向相反,进出细胞方式相同
首先要知道,离子通道和离子泵不一回事。
细胞通过钠钾泵使得细胞内外内产生钠-钾离子梯度容,产生静息电位,消耗ATP.这时钠离子通道和钾离子通道处于关闭状态.当外界的刺激发生后,钠离子通道和钾离子通达迅速打开,钠向内流,钾向外流.这时电势迅速改变产生动作电位.之后钠钾泵工作,消耗ATP,使得静息电位恢复,相对前一个过程比较慢,离子通道也缓慢关闭,保持细胞内外的离子的浓度梯度差.
『伍』 动作电位的几个离子流分别属于什么转运
动作电位上升分支大于或等于阈值刺激, 细胞部分去极化, 少量钠离子内流, 去极化至阈值电位水平 ,钠离子内流和去极化形成正反馈钠离子爆炸内流,基本上达到钠离子的平衡电位,膜内为正,膜外为负,由于少量钾离子的流出,最大值几乎接近钠离子的平衡电位,动作电位降低膜的去极化达到一定的电位水平,钠离子的内部流动停止,钾离子迅速流出。
钙离子沿浓度梯度缓慢的内部流动使膜趋于去极化,在平台期的早期,钙离子的内部流动和由钾离子流出加载的跨膜的正电荷量等,膜电位稳定在阶段1复极化达到的0mV的水平。随后,钙通道逐渐失活,钾离子流出逐渐增加,膜外正电荷量逐渐增加,膜内外电位差形成,形成平台的后期。
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『陆』 形成动作电位时钠离子的运输方式
首先:动作电位一般只由钠离子的内流形成的,静息电位由钾离子的外流形成
钠离子内流是以通道转运的形式,这种形式不耗能是因为细胞膜外钠离子浓度高,细胞膜内钠离子浓度低。钠离子从高浓度到低浓度不耗能。
所以,钠离子形成的动作电位不需要消耗能量。
注:细胞膜外高钠细胞膜内低钠的原因是钠泵把膜内的钠泵出细胞膜,钠泵是需要消耗能量的
『柒』 在动作电位期间钠离子内流的跨膜转运方式是
B
Na+内流是通过Na+通道进行的异化扩散
由于细胞膜外Na+,Cl-高,细胞内K+高
则Na+内流是顺浓度梯度的异化扩散
不是逆浓度梯度的主动运输
『捌』 神经调节中动作电位产生时K Na是怎么运输的
1、静息状态下:膜两侧为内负外正
2、除极化期:细胞接受刺激信号,并超过一定阈值,电压门Na+通道打开引起Na+通透性大大增加,瞬间大量钠离子内流,致使静息膜电位减小乃至消失
3、反极化:当细胞内钠离子进一步增加到平衡电位,形成瞬间的内正外负,动作电位达到最大值
4、超极化:随着动作电位的出现,钾离子通透性也逐渐增加,钠离子通道从失活到关闭,电压门钾离子通道完全打开,钾离子流出细胞从而使质膜再度极化,以至于超出原来的静息电位
5、超极化时膜电位使钾离子通道关闭,膜电位又恢复至静息状态
其中,钠离子和钾离子都是通过钠钾泵来实现运输的。钠钾泵是由2个α亚基和2个β亚基组成的四聚体。在细胞内测α亚基与钠离子结合促进ATP水解,α亚基上的一个天冬氨酸残基磷酸化引起阿尔法亚基构想发生变化,将钠离子泵出细胞,同时细胞外的钾离子与α亚基的另一位点结合,使其去磷酸化,α亚基构象再度发生变化,将钾离子泵出细胞,完成循环,每个循环消耗1个ATP,泵出3个钠离子和泵进2个钾离子,所以静息电位才是内负外正。
『玖』 请问在神经冲动传导时,钾离子、钠离子的转运方式和方向
细胞通过钠钾泵使得细胞内外产生钠-钾离子梯度,产生静息电位,消耗ATP。这时钠离子通道和钾离子通道处于关闭状态。当外界的刺激发生后,钠离子通道和钾离子通达迅速打开,钠向内流,钾向外流。这时电势迅速改变产生动作电位。之后钠钾泵工作,消耗ATP,使得静息电位恢复,相对前一个过程比较慢,离子通道也缓慢关闭,保持细胞内外的离子的浓度梯度差。
静息电位—动作电位时:是神经细胞受到阈或阈上刺激后,膜上Na+通道激活,Na+内流,膜内电位升高所致