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兴奋在神经纤维上的传导一、生物电发现的早期历史:伽尔瓦尼生物电的发现否定生物电伏

特证明生物电的存在无金属收缩实验蛙坐骨神经-腓肠肌标本坐骨神经腓肠肌二、兴奋在神经纤维上以电信号传导:坐骨神经腓肠肌ab刺激位置二、兴奋在神经纤维上以电信号传导:刺激位置电位高电位低电位低电位高二、兴奋在神经纤维上以电信号传导:实验表明:

兴奋是以电信号的形式在神经纤维上传导的,这种电信号也叫做神经冲动;神经纤维表面的电位,静息时比兴奋时更高。三、静息电位和动作电位的形成:伯恩斯坦生物电发生的“膜学说”三、静息电位和动作电位的形成:“膜学说”:静息时细胞膜只对K+有通透性。由于带正电荷的K+顺浓度差向细胞外扩散,相应的负电荷仍留在细胞内,细胞膜的两侧形成了“外正内负”的静息电位。神经受到刺激时,细胞膜对所有离子都通透,膜两侧电位差瞬间消失,形成了兴奋。大分子不能出细胞K+离子通道Na+离子通道细胞外液细胞内液K+

150mmol/LNa+

12mmol/LK+

4mmol/LNa+

145mmol/L三、静息电位和动作电位的形成:枪乌贼插入枪乌贼轴突的微电极赫胥黎和霍奇金研究装置示意图0mV电极刺穿细胞膜前电极刺穿细胞膜后-45mV三、静息电位和动作电位的形成:K+静息状态:K+外流静息电位外正内负三、静息电位和动作电位的形成:霍奇金和赫胥黎记录的枪乌贼动作电位动作电位发生时细胞膜内电位迅速升高由Na+内流决定。Na+由细胞外向细胞内的大量内流决定细胞膜内的电位变化,并导致膜内电位为正。三、静息电位和动作电位的形成:伯恩斯坦生物电发生的“膜学说”静息电位的确认动作电位的发现赫胥黎和霍奇金三、静息电位和动作电位的形成:K+Na+静息状态:动作电位K+外流Na+内流静息电位兴奋状态:外正内负外负内正协助扩散三、静息电位和动作电位的形成:伯恩斯坦生物电发生的膜学说静息电位的确认动作电位的发现赫胥黎和霍奇金钠钾泵的发现斯科等人钠钾泵示意图细胞内细胞外Na+结合点K+结合点Na+ADP+PiATPK+四、神经冲动在神经纤维上的传导

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