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使Na+通道开放 细胞膜两侧电位差保持不变 抑制细胞兴奋 使细胞膜内电位由负变正
动作电位是细胞受刺激时出现的快速而不可逆的电位变化 膜电位由内正外负变为内负外正 一般表现为锋电位 刺激强度越大,动作电位幅度也越高 受刺激后,细胞膜电位的变化也可称为复极化
阈电位实际上就是舒张期静息电位 阈电位是指除极时所达到的最高膜电位 阈电位是指能引起细胞发生动作电位的临界电位 阈电位是指细胞膜上的快Na通道开放,膜内的Na迅速外流 阈电位指2相时的膜电位
形成局部电流 细胞膜两侧电位差保持不变 抑制细胞兴奋 使细胞膜内电位由正变负
使细胞膜膜内电位变正 使钠离子通道开放 使膜电位差维持不变 抑制细胞兴奋
使细胞膜外电位变负,膜内电位变正 使膜电位差维持不变 氯离子的这种作用,强化了内正外负的电位差 抑制细胞兴奋
使细胞膜外电位变负,膜内电位变正 使膜电位差维持不变 使细胞膜外电位变正,膜内电位变负 抑制细胞兴奋
形成局部电流 细胞膜两侧电位差保持不变 抑制细胞兴奋 使细胞膜内电位由正变负
使细胞膜外电位变负,膜内电位变正 使膜电位差维持不变 使细胞膜外电位变正,膜内电位变负 抑制细胞兴奋
动作电位是细胞受刺激时出现的快速而不可逆的电位变化 膜电位由内正外负变为内负外正 C、一般表现为锋电位 刺激强度越大,动作电位幅度也越高 受刺激后,细胞膜电位的变化也可称为复极化
细胞跨膜电位和静息电位是两个不同的概念 细胞跨膜电位是细胞静息时存在细胞膜内外两侧的电位差 一般表现为膜内为正,膜外为负 这种电位差可用测量电极在细胞表面测出 正常数值的这种电位差,表明细胞处于去极化状态
形成局部电流 细胞膜两侧电位差保持不变 抑制细胞兴奋 使细胞膜内电位由正变负
Na+通透性增大时会造成去极化现象 神经细胞膜对K+的通透没有限制 神经细胞的静息膜电位为零 K+流入细胞时有利于膜极化状态的恢复
形成局部电流 细胞膜两侧电位差保持不变 抑制细胞兴奋 使细胞膜内电位由正变负
细胞膜对K+ 通透性开始增大的临界膜电位 细胞膜对Na+ 通透性开始增大的临界膜电位 细胞膜对K+ 通透性突然增大的临界膜电位 细胞膜对Na+ 通透性突然增大的临界膜电位 细胞膜对Na+ 、K + 通透性突然增大的临界膜电位
使Na+通道开放 细胞膜两侧电位差保持不变 抑制细胞兴奋 使细胞膜内电位由负变正
细胞膜对K+通透性开始增大的临界膜电位 细胞膜对Na+通透性开始增大的临界膜电位 细胞膜对K+通透性突然增大的临界膜电位 细胞膜对Na+通透性突然增大的临界膜电位 细胞膜对Na+、K+通透性突然增大的临界膜电位
形成局部电流 细胞膜两侧电位差保持不变 抑制细胞兴奋 使细胞膜内电位由正变负
形成局部电流 细胞膜两侧电位差保持不变 抑制细胞兴奋 使细胞膜内电位由正变负,出现反极化状态
这种电位差可用测量电极在细胞表面测出 细胞跨膜电位和静息电位是两个不同的概念 一般表现为膜内为正,膜外为负 细胞跨膜电位是细胞静息时存在细胞膜内外两侧的电位差 正常数值的这种电位差,表明细胞处于去极化状态