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神经细胞动作电位去极化离子
神经细胞动作电位
的
去极化
过程,通透性最大的
离子
是()
答:
【答案】:答案:D 解析:
神经细胞动作电位的去极化
过程,通透性最大的离子是Na+。神经细胞的去极化主要为 Na+内流引起,K+为静息状态时通透性最大的离子。
引起
神经细胞动作电位去极化
的主要
离子
是?
答:
(2)
细胞
膜内主要的阳
离子
为K+,细胞内的K+浓度达到细胞外液的30倍左右。(3)细胞膜外主要的阳离子为Na+,细胞外液中的Na+浓度达到胞质内的10倍左右。(4)
去极化
:静息
电位
减小(如细胞内电位由-70mV变为0mV)表示膜的极化状态减弱,这种静息电位减小的过程或状态称为去极化,主要为Na+内流(A对)
在
神经细胞动作电位
的
去极化
阶段,通透性最大的
离子
是什么?
答:
神经细胞
静息状态时,细胞外有大量的钠
离子
,而细胞内则留下大量的负离子(主要是氯离子)和一些的钾离子,就造成了内负外正的
极化
,即静息
电位
.静息电位的产生,主要是静息时细胞膜对钾离子的通透性大于钠离子,当然,其他离子也有一点点作用.细胞膜上的na-k泵不断将钠离子泵如细胞外泵入2个钾离子,同时...
简述
神经细胞动作电位
产生与恢复过程中Na+的变化
答:
动作电位
①
去极化
:钠
离子
通道部分开放,缓慢去极化,到达
阈电位
水平后,钠离子通道大量开放,钠离子大量快速内流,迅速去极化。②复极化:膜两侧由内负外正变为内正外负,一方面膜内正电位组织钠离子继续内流,一方面膜内外钠离子浓度差组织钠离子继续内流。钠离子内流的同时钾离子也在外流,钠离子内...
神经细胞
在产生
动作电位
时,
去极化
的方向是朝向下列哪种电位
答:
【答案】:C [考点]
神经细胞动作电位
形成的原理 [分析]神经细胞安静时,对K+有通透性,对Na+几乎没有通透性,故静息电位接近K+平衡电位。当受到刺激而兴奋时,膜上的Na+通道大量开放,出现Na+内流,产生动作电位的去极相,去极化的方向是朝向Na+平衡电位的,最终可接近Na+平衡电位。
在
神经
纤维
动作电位
的去极相,通透性最大的
离子
是
答:
【答案】:C 分析:静息状态下,
细胞
膜对K+有较高的通透性;而当
神经
纤维受刺激时,引起细胞膜
去极化
,促使Na+通道蛋白质分子构型变化,通道开放,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,形成
动作电位
的去极相。因此,在动作电位的去极相,通透性最大的
离子
为Na+。掌握“细胞的兴奋性和生物电现象”知识...
动作电位
的
去极化
主要是
答:
这种电位的
去极化
主要是钙
离子
内流。经查询中国生物技术信息网可知,当慢波去极化达到
阈电位
水平时,在慢波基础上产生每秒1至10次的
动作电位
。动作电位的去极化相主要是由慢钙通道开放,钙离子内流造成。内流的钙离子又可引起平滑肌收缩,它的产生取决于局部因素,刺激迷走
神经
可引起动作电位,刺激交感...
神经
纤维
动作电位
的
去极化
与哪种
离子
有关?
答:
引起
神经
纤维
动作电位去极化
的是:钠
离子
与钙离子。
神经细胞动作电位
的产生过程是怎样的?
答:
当
细胞
受到刺激产生兴奋时,首先是少量兴奋性较高的钠通道开放,很少量钠
离子
顺浓度差进入细胞,致使膜两侧的电位差减小,产生一定程度的
去极化
。当膜电位减小到一定数值(
阈电位
)时,就会引起细胞膜上大量的钠通道同时开放,此时在膜两侧钠离子浓度差和电位差(内负外正)的作用下,使细胞外的钠离子...
神经
和肌肉
细胞动作电位去
极相的产生是由于什么
答:
两者的产生是由于
离子
通道的打开和关闭引起的。在静息状态下,细胞内外的离子浓度存在差异,形成了静息电位。当刺激到达时,细胞膜上特定类型的离子通道会打开或关闭,导致特定离子进出细胞。对于
神经细胞
来说,典型的
动作电位
包括
去极化
、复极化和超极化三个阶段。当刺激到达时,钠通道迅速打开,使得大量钠...
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