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生物电位差怎么理解 |
细胞电位差的形成,细胞电位差怎么计算
B.K+的持续流出在细胞外产生过多的正电荷,在细胞内留下过多的负电荷。 电荷的积累导致细胞膜各处产生电位差,阻碍K+进一步外流,从而最终达到平衡:电化驱动力大小相等且相反,K+保留在膜外的组织液中,钾离子则保留在细胞膜内,因为钾离子更容易通过细胞膜向外扩散。钠离子向内,细胞膜内的阳离子比细胞膜外的阳离子少,造成内负外正。
当膜电位降低到一定值(阈值电位)时,细胞膜上的大量钠离子通道将同时打开。此时,在钠离子浓度差和膜两侧电位差(内负外正)的作用下,细胞外的钠离子快速大量流动。学生活动:观看动画并观察探讨平静时电位差的形成机制。 5.兴奋和基础教师活动时的电位变化:兴奋时,细胞膜会发生快速的电位变化,从内负外正变为内正外负。这种快速电位变化代表
∩﹏∩ 这种电势差是由细胞膜内外的离子浓度差异引起的。 细胞膜电位差对于细胞的正常功能非常重要,它影响细胞内外物质的交换、细胞的兴奋性和信号的传递。 细胞膜电位差的形成因此,K+的流出是静息电位形成的基础。 随着K+的流出,细胞膜两侧形成的外部正电场力和内部负电场力会阻止细胞内K+的继续流出。当促进K+流出的浓度差形成向外的扩散力,阻止K+流出
其波形与神经纤维的波形有很大不同,其主要特点是极化过程复杂、持续时间长。 心肌细胞的某一点受到刺激去极化后,立即向四周扩散,直至整个心肌完全去极化。 去极化细胞由内负到外正,再到内正外负。由于电位差,电荷在兴奋部分和非兴奋部分之间移动,从而形成局部
由于这种电位差存在于安静细胞表面膜的两侧,所以称为跨膜静息电位,简称静息电位。 在已研究的所有动物和植物细胞中(少数植物细胞除外),膜内的静息电位比膜外为负;例如,神经细胞接受刺激后,细胞膜的渗透性发生变化,导致钾离子流向低浓度,钠离子流向较低浓度。 钠离子流出,钾离子流入。此时,细胞受刺激部分的电位变为内正外负。
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