40多年前,细胞电生理学家根据这种过程发生在细胞膜上,就断定细胞膜对细胞内外带电离子的选择通透性,是膜电位形成的物质基础。
如果细胞膜内外钠、钾离子的浓度都相等的话,细胞就死亡了。这两种离子的浓度差异是为了维持细胞膜的兴奋性,只有这种浓度差的存在才能在细胞膜两侧形成正负电位,细胞膜外侧呈负电性,内侧呈正电性,当细胞膜被某种刺激兴奋时,引起钠离子内流,导致膜电位的瞬间翻转,而这种翻转会沿着细胞膜传播,神经信息的传导就是这种机制。
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多年前细胞电生理学家根据种过程发生细胞膜上断定细胞膜对细胞内外带电离子选择通透性膜电位形成物质基础静息状态下细胞膜外钠离子浓度较高细胞膜内钾离子浓度较高类带电离子因膜内
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外
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浓度差造成了膜内外大约负
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毫伏电位差称之静息电位(极化现象)当神经元受刺激从静息状态变兴奋状态时细胞膜首先出现去极化过程即膜内负电位迅速消失过程...
在静息状态下,细胞内钾离子浓度约为细胞外钾离子浓度的30倍,相反细胞外钠离子浓度约为细胞内钠离子浓度的15倍。由于膜两侧离子分布不平衡及膜对K+有较高的通透能力,所以形成静息电位。
当一对测量微电极都处于膜外时,电极间没有电位差。在一个微电极尖端刺入膜内的一瞬间,示波器上会显示出突然的电位改变,这表明两个电极间存在电位差,即细胞膜两侧存在电位差,膜内的电位较膜外低。
扩展资料:
细胞膜两侧的离子呈不均衡分布,膜内的钾离子高于膜外,膜内的钠离子和氯离子低于膜外,即胞内为高钾、低钠、低氯的环境。
此外,有机阴离子仅存在于细胞内。在安静状态下,细胞膜对钾离子通透性大,对钠离子通透性很小,仅为钾离子通透性的1/100~1/50,而对氯离子则几乎没有通透性。
因此,细胞静息期主要的离子流为钾离子外流。钾离子外流导致正电荷向外转移,其结果导致细胞内的正电荷减少而细胞外正电荷增多,从而形成细胞膜外侧电位高而细胞膜内侧电位低的电位差。可见,钾离子外流是静息电位形成的基础,推动钾离子外流的动力是膜内外钾离子浓度差。
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