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时间:2020-09-07
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1、静息电位和动作电位的形成机制一、静息电位的形成机制Na+-K+泵2K+3Na+钠钾泵:又称钠钾ATP酶,进行K+、Na+之间的交换。每消耗1分子ATP,逆浓度梯度从细胞泵出3个Na+,同时泵入2个K+。高K+高Na+漏K+通道漏Na+通道漏通道:一直处于开放状态,允许离子以较慢的速度顺浓度梯度跨膜扩散。时间/ms-70电位/mv静息电位的形成表示膜内电位相对于膜外电位高Na+高K+漏K+通道漏Na+通道2K+3Na+K+Na+Na+-K+泵二、动作电位的形成机制电压门控式K+通道、电压门控式Na+通道:在细胞膜处于静息状态时都是关闭的。
2、只有当外界刺激达到一定值时,电压门控式Na+通道、K+通道才会先后被激活打开。漏K+通道电压门控式K+通道漏Na+通道电压门控式Na+通道3Na+2K+Na+-K+泵高K+高Na+动作电位的形成电压门控式K+通道电压门控式Na+通道漏K+通道漏Na+通道Na+-K+泵K+Na+3Na+2K++-漏K+通道电压门控式K+通道漏Na+通道电压门控式Na+通道K+3Na+Na+Na+2K+Na+-K+泵-70+35电位/mv时间/ms浓度差电位差动作电位的形成高Na++--70+35电位/mv时间/ms动作电位的形成漏K+通道K+通道2K+N
3、a+Na+-K+泵3Na+K+K+漏Na+通道电压门控式Na+通道Na+2K+Na+-K+泵漏K+通道电压门控式K+通道高K+高Na++-+--70+35电位/mv时间/ms静息电位的恢复Na+-K+泵漏K+通道电压门控式K+通道K+电压门控式Na+通道漏Na+通道Na+2K+3Na+高K+高Na+-70+35电位/mv时间/ms静息电位,K+顺浓度梯度外流动作电位,Na+顺浓度梯度内流K+顺浓度梯度外流Na+-K+泵主动运输加快三、静息电位与动作电位各时段膜电位变化与K+、Na+通道跨膜运输方向及运输方式[1]张学军.关于“静息电位和
4、动作电位”的探究式教学过程[J].生物学通报,2014,49(7):44-49.[2]侯伟.“静息电位和动作电位产生的离子基础”的教学[J].生物学通报,2012,47(9):31-34.[3]吴福彪.静息电位、动作电位的产生机制及影响其大小的主要因素[J].生物学教学,2009,34(7):62-63.参考文献
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