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文档简介
一、概念(一)静息电位
是指细胞处于相对安静状态时,细胞膜内外存在的电位差。1.在微电极尖刚插入膜内的瞬间,记录仪器显现一个突然的电位跃变;2.静息电位是一个稳定的直流电位;3.范围:-10mV~-100mV(随细胞种类而不同);(二)膜电位因电位差存在于膜的两侧所以又称为膜电位。(三)极化
细胞膜两侧内负外正的电荷分布状态。-70mV-70mV
去极化:|RP|值减小超极化:|RP|值增大
反极化:去极到正值复极化:去极后向RP恢复超射:膜电位高于0电位部分-70mV——————————————0mV二、产生机制(一)产生前提1.钠泵活动造成膜内外离子不均衡分布:胞外[Na+]>胞内[Na+],胞内[K+]>胞外[K+][Na+]i∶[Na+]o≈1∶12[K+]i∶[K+]o≈30∶1[Cl-]i∶[Cl-]o≈1∶14[A-]i∶[A-]o≈4∶12.静息状态下细胞膜对离子的通透性具有选择性:通透性:K+>Cl->Na+>A-2.离子扩散与离子平衡电位:
①扩散驱动力:浓度差和电位差
②扩散平衡:电位差=浓度差,驱动力=0
③根据Nernst公式可计算出离子平衡电位离子平衡电位计算公式Nernst方程:
(环境温度为27℃时,教材为29.2℃)[K+]oEK=59.5log—————(mV)[K+]i
膜主要对K+通透↓细胞内外K+势能差↓K+经通道易化扩散↓扩散出的K+形成阻碍K+继续扩散的电场力↓K+的浓度差动力和电场力阻力平衡静息电位:(二)影响RP因素
1.胞内、外的[K+]:∵[K+]o与[K+]i的差值决定EK,
∴[K+]o↑→EK↓2.膜对K+、Na+通透性:K+的通透性↑,则RP↑,更趋向于EK
Na+的通透性↑,则RP↓,更趋向于ENa3.Na+-K+泵的活动水平一、概念动作电位是指细胞受刺激而兴奋时,在静息电位基础上发生的快速、可传布的电位变化。二、产生机制细胞受刺激时,细胞膜对Na+的通透性增大细胞膜上少量Na+通道激活而开放Na+顺浓度差少量内流,引起膜轻度去极化当膜电位达到阈电位时,Na+通道大量开放顺着浓度差和电位差,膜外Na+大量、迅速内流至膜内膜电位由外正内负变为内正外负的反极化(上升支)Na+通道关→Na+内流停,同时K+通道激活而开放顺浓度差和膜内正电位的吸引→K+迅速外流膜内电位迅速下降,恢复到RP水平(下降支)[Na+]i↑、[K+]O↑→激活Na+-K+泵Na+泵出、K+泵回,离子恢复到兴奋前水平→后电位1.动作电位的去极化时相是由于Na+的大量、快速内流形成;2.复极化时相是K+
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