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生理学第二章细胞(xìbāo)的基本功能第三节细胞(xìbāo)的电活动一、细胞膜的被动电学特性(tèxìng)和电紧张电位膜的被动电学特性(tèxìng)和电紧张电位二、静息电位(Restingpotential) 及其产生(chǎnshēng)机制极化:静息电位存在时,细胞膜电位外正内负的状态。(二)静息电位产生(chǎnshēng)机制RP形成(xíngchéng)条件静息(jìnɡxī)时K+通道开放影响K+扩散(kuòsàn)的力量K+的平衡(pínghéng)电位的形成过程EK参与静息(jìnɡxī)电位形成的其它因素Na+-K+泵在维持(wéichí)RP中的特殊作用K+外流形成的电-化学平衡电位(diànwèi)。 少量Na+离子内流。 钠-钾泵(生电性泵)参与细胞内负电位的形成。影响(yǐngxiǎng)静息电位水平的因素2.RP主要(zhǔyào)是K+外流所形成的电-化学平衡电位。三、动作电位及其形成(xíngchéng)机制(一)动作电位(ActionPotential)动作电位特性(tèxìng)(二)动作电位的产生(chǎnshēng)条件电化学驱动力:当某种离子跨膜扩散时,受到来自浓度差和电位差的双重驱动力,两个(liǎnɡɡè)驱动力的代数和称为电化学驱动力。决定离子的跨膜流动的方向和速度电压钳特点: 膜电位(Em)固定一水平, 使电化学驱动力(Em-ENa)也保持(bǎochí)恒定利用电压钳技术记录(jìlù)的枪乌鲗大神经轴突的膜电流及其离子成分的分析2.动作电位期间(qījiān)膜电导的变化升支:电压(diànyā)门控Na+通道→内向电流→去极化Na+通道的再生性激活(jīhuó)与AP的上升支Na+通道(tōngdào)失活与正反馈环的终止动作电位去极化过程电压(diànyā)门控K+通道与复极化动作电位复极化过程(guòchéng)后电位(diànwèi)动作电位期间,离子通道开放(kāifàng)情况动作电位形成机制(jīzhì)小结(三)动作电位的传播(chuánbō)与传导速度(sùdù)有关的因素1.动作电位(AP)是“全或无”(allornone)式的。(四)缝隙连接四、局部(júbù)电位局部电位(diànwèi)与动作电位(diànwèi)的异同点五、可兴奋(xīngfèn)细胞及其兴奋(xīngfèn)性可兴奋(xīngfèn)细胞(二)组织(zǔzhī)的兴奋性和阈刺激●阈上刺激(cìjī):兴奋性与阈强度(qiángdù)的关系1、绝对不应期 特点:兴奋性为零、再次接受刺激不发生反应。 原因:Na+通道处于失活状态。 2、相对不应期 特点:兴奋性逐渐恢复,但低于正常,必须用阈上刺激才能引起反应。 原因:Na+通道处于部分复活、部分失活状态。 3、超常期 特点:兴奋性稍高于正常。用略低于阈值的刺激即可引起兴奋 原因:由于处于轻度除极状态,距阈电位较近,相当于后除极的后期,易于达到阈电位的水平,故用较小的阈下刺激就可以引起兴奋。 4、低常期 特点:兴奋性低于正常,需要(xūyào)较大的刺激强度才引起兴奋。 原因:由于处于后超极化状态,膜电位距阈电位较远。6.AP时相与兴奋性周期(zhōuqī)的对应关系细胞受刺激而兴奋时,膜内 电位负值减少(jiǎnshǎo)称作 A.极化 B.去极化 C.复极化 D.超射 E.超极化大多数细胞(xìbāo)产生和维持静息电位的主要原因是 A.[K+]i>[K+]o和静息时膜主要对K+有通透性 B.[K+]o>[Na+]i和静息时膜主要对Na+有通透性 C.[K+]o>[K+]i和静息时膜主要对K+有通透性 D.[Na+]o>[K+]i和静息时膜主要对Na+有通透性 E.静息时钙泵活动增强静息电位大小接近(jiējìn)于 A.钠平衡电位 B.钾平衡电位 C.氯平衡电位 D.钠平衡电位与钾平衡电位之和 E.钙平衡电位细胞膜在静息(jìnɡxī)情况下,对下列哪种 离子通透性最大? A.K+ B.Na+ C.Cl- D.Ca2+ E.Mg2+静息(jìnɡxī)电位的实测值小于钾平衡电位的理论值, 是由于静息时膜对 A.Na+有小量的通透性 B.Ca2+有小量的通透性 C.Mg2+有小量的通透性 D.Cl-有小量的通透性 E.带负电荷的蛋白质有小量的通透性当达到(dádào)K+平衡电位时 A.细胞膜两侧K+浓度梯度为零 B.细胞膜外K+浓度大于膜内 C.细胞膜两侧电位梯度为零 D.细胞膜内电位较膜外电位相对较正 E.细胞膜内侧K+的净外流为零神经细胞动作电位的主要组成(zǔchénɡ)是 A.阈电位 B.锋电位 C.负后电位 D.正后电位 E.局部电位下列关于动作电位的描述中,哪一项是正确的? A.刺激强度低于阈值时,出现低幅度