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曲线a代表在正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维在静息电位时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
属于细胞内电位 膜外呈正电,膜内呈负电 数值接近K平衡电位 数值接近Na平衡电位 不同种类细胞数值不同
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
胞外[K十]小于胞内 胞内[Na十]低于胞外 细胞膜对 K十通透性高 细胞膜对Na十通透性低 胞外[K十]↑,静息电位值 ↑
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
静息电位的产生主要是K+外流产生 静息电位的产生主要是Na+外流产生的 动作电位的产生主要是Na+内流产生的 动作电位的产生是兴奋在神经纤维上传导的基础
神经纤维在静息状态下膜内外的电位差为+30 mV 左图装置测得的电位对应于右图中的B.点的电位 神经纤维受刺激后再次恢复到静息状态,电表指针两次通过0电位 兴奋在神经纤维上的传导是单向的
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
属于细胞内电位 膜外正电,膜内负电 数值接近 K十平衡电位 数值接近Na十平衡电位 不同种类细胞数值不同
静息电位的产生主要是K+外流产生的 静息电位的产生主要是Na+外流产生的 动作电位的产生主要是Na+内流产生的 动作电位的产生是兴奋在神经纤维上传导的基础
属于细胞内电位 膜外呈正电,膜内呈负电 数值接近K平衡电位 数值接近Na平衡电位 不同种类细胞数值不同