膜电位变化时能量的变化
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发布时间:2022-05-24 19:39
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热心网友
时间:2023-10-28 09:01
你在考试中 啊 ,反对你这样的作弊行为
组织细胞安静状态下存在于膜两侧的电位差,称为静息电位,或称为膜电位。
静息电位
细胞在安静状态时,正电荷位于膜外一侧(膜外电位为正),负电荷位于膜内一侧(膜内电位为负,)这种状态称为极化。如果膜内外电位差增大,即静息电位的数值向膜内负值加大的方向变化时,称为超极化。相反地,如果膜内外电位差减小,即膜内电位向负值减小的方向变化,则称为去极化或极化。一般神经纤维的静息电位如以膜外电位为零,膜内电位为-70~-90mv。静息电位是由于细胞内K+出膜,膜内带负电,膜外带正电导致的 。
动作电位
当细胞受刺激时,在静息电位的基础上可发生电位变化,这种电位变化称为动作电位。动作电位的波形可因记录方法不同而有所差异以微电极置于细胞内,记录到快速、可逆的变化,表现为锋电位;锋电位代表细胞兴奋过程,是兴奋产生和传导的标志。 锋电位在示波器上显示为灰锐的波形,它可分为上升支和一个下降支。上升支先是膜内的负电位迅速降低到零的过程,称为膜的去极化(除极),接着膜内电位继续上升超过膜外电位,出现膜外电位变负而膜内电位变正的状态,称为反极化。下降支是膜内电位恢复到原来的静息电位水平的过程,称为复极化。锋电位之后到完全恢复到静息电位水平之前,还有微小的连续缓慢的电变化,称为后电位。 心肌细胞的生物电现象和神经纤维、骨骼肌等细胞一样,包括安静时的静息电位和兴奋时的动作电位,但有其特点。心肌细胞安静时,膜内电位约为-90mv。心肌细胞静息电位形成的原理基本上和神经纤维相同。主要是由于安静时细胞内高浓度的k﹢向膜外扩散而造成的。当心肌细胞接受刺激由静息状态转入兴奋时,即产生动作电位。其波形与神经纤维有较大的不同,主要特征是复极过程复杂,持续时间长。心肌细胞的某一点受刺激除极后,立即向四周扩散,直至整个心肌完全除极为止。已除极处的细胞膜外正电荷消失,未除极处的细胞膜仍带正电而形成电位差。除极与未除极部位之间的电位差,引起局部电流,由正极流向负极。复极时,最先除极的地方首先开始复极,膜外又带正电,再次形成复极处与未复极处细胞膜的电位差,又产生电流。如此依次复极,直至整个心肌细胞的同时除极也可以看成许多电偶同时在移动,不论它们的强度和方向是否相同,这个代表各部心肌除极总效果的电偶称为等效电偶。心脏的结构是一个立体,它除极时电偶的方向时刻在变化,表现在心电图上,是影响各波向上或向下的主要原因。由于各部心肌的大小、厚薄不同,心脏除极又循一定顺序,所以心脏除极中,等效电偶的强度时刻都在变化。它主要影响心电图上各波的幅度。人体是一个容积导体,心脏居人体之中,心脏产生的等效电偶,在人体各部均有它的电位分布。在心动周期中,心脏等效电偶的电力强度和方向在不断地变化着。身体各种的电位也会随之而不断变动,从身体任意两点,通过仪器(心电图机)就可以把它描记成曲线,这就是心电图。 随着分子生物学和膜的超微结构研究的进展,人们更试图从膜结构中某些特殊蛋白和其他物质的分子构型的改变,来理解膜的通透性能的改变和生物电的产生,这将把生物电现象的研究推进到一个新阶段。
热心网友
时间:2023-10-28 09:01
静息时K离子外流,电位是外正内负,产生刺激时Na离子内流,电位是外负内正。又都是主动运输,所以都耗能。
膜电位变化时能量的变化
上升支先是膜内的负电位迅速降低到零的过程,称为膜的去极化(除极),接着膜内电位继续上升超过膜外电位,出现膜外电位变负而膜内电位变正的状态,称为反极化。下降支是膜内电位恢复到原来的静息电位水平的过程,称为复极化。锋电位之后到完全恢复到静息电位水平之前,还有微小的连续缓慢的电变化,称...
线粒体膜电位与功能的关系是什么
线粒体膜电位越高,线粒体产生的能量越多,促进细胞能量转换。线粒体是动植物细胞生成ATP的主要地点。线粒体在产生能量时会将电化学势能储存于线粒体内膜,在内膜两侧,若质子及其他离子浓度的不对称分布就会形成线粒体膜电位。
神经纤维上膜电位的变化曲线解读,麻烦详细点!
当兴奋部位刺激未兴奋部位产生动作电位后,则兴奋部位又恢复为静息电位。兴奋传导过后,原先兴奋部位的钠—钾泵活动增强,将内流的钠离子排出,同时将透出膜外的钾离子重新移入膜内,又形成了外正内负的静息电位。
神经冲动的传导要消耗ATP?
当神经纤维受到刺激发生兴奋时,导致兴奋部位的膜的通透性发生改变,少数Na+通道打开,膜对Na+的通透性突然增加,造成膜外Na+在浓度梯度推动和膜电负性吸引下迅速流入膜内,膜电位的变化使更多的Na+通道被打开,更多的Na+进入细胞,使膜电位变为外负内正,即产生动作电位,直到膜内的正电性达到足以阻止N...
高中生物膜电位变化曲线解读
如神经元、肌肉细胞等。结合细胞的生理特点可以对曲线的变化进行更深入的分析。总之,解读生物膜电位变化曲线需要结合具体的生物学知识,通过分析曲线的起始点、终点、去极化过程、复极化过程、峰值和时间进程等方面,深入了解细胞膜的电生理特点及其与细胞生理功能之间的关系。
膜电位变化曲线解读
膜电位变化曲线的神经元兴奋性与神经疾病 神经元的兴奋性和抑制性是指神经元对刺激的响应方式。兴奋性神经元通常表现为膜电位的上升,容易产生神经动作电位;而抑制性神经元通常表现为膜电位的下降,不容易产生神经动作电位。神经系统中的兴奋性和抑制性神经元相互作用,维持着神经信号的平衡。膜电位的异常...
心肌细胞为什么细胞内为负电荷外面为正电荷
当心肌细胞兴奋时,产生一个可以扩播的电位变化,称为动作电位。动作电位包括去极化和复极化两个过程。心脏各部分心肌细胞的动作电位形态各异,图4-1是一个概略的示意图。心肌细胞的跨膜电位是由于离子流跨越细胞膜流动而形成的。在电生理学中,正离子由细胞膜外向膜内流动或负离子由膜内向膜外流动,称为内向电流(...
后膜电位是如何波动的?
在峰电位后出现的膜电位低幅,缓慢的波动,称为后电位,后一个成分的膜电位大于静息电位,称为正后电位。后电位历时约5-30毫秒,其幅度约为锋电位的5~6%,前半期与兴奋后兴奋性变化周期中的相对不应期相当,其机制跟钾离子的外流有关。正后电位持续60~80毫秒,其幅度仅为锋电位的0.2%,正后...
线粒体膜电位变化是细胞凋亡最早期的变化吗
是的,线粒体膜电位变化是细胞凋亡最早期的变化。一、细胞凋亡的定义 细胞凋亡是指为维持内环境的稳定,细胞自主有序的死亡,在多细胞生物清除异常细胞及更新正常细胞等方面发挥着重要作用。细胞凋亡是由基因控制的细胞自主的有序的死亡。细胞凋亡与细胞坏死不同,细胞凋亡不是一件被动的过程,而是主动过程...
膜电位是什么,怎么算
三、实际应用与重要性 膜电位的计算对于理解细胞的电生理特性至关重要。特别是在神经科学、心血管系统等领域,膜电位的变化直接关系到细胞的兴奋性和功能状态。此外,膜电位的研究对于药物开发也具有指导意义,很多药物的作用机制就是通过改变膜电位来达到治疗效果的。因此,膜电位的精确计算和分析是生物医学...