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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
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
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 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
抑制细胞兴奋 细胞膜两侧电位差保持不变 形成局部电流 使细胞膜内电位由正变负
离子通道是由跨膜蛋白质构成的 离子通道是由外在蛋白质构成的 离子通道的运输具有一定的选择性 离子通道的运输只能顺电化学势梯度进行
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
它们存在于快速反应细胞的膜上 可称离子通道型受体 由4~5个亚单位穿透细胞膜组成 其亚单位由单一肽链往返4次穿透细胞膜形成 受体激动时离子通道开放仅引起兴奋效应
离子通道运输离子具有选择性 水通道运输水分时需要消耗能量 水通道的基本组成单位是核苷酸 离子通道的开启是由细胞电位的变化决定的
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
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
能量的利用 细胞膜对钠离子的通透性增加 膜上的电荷发生突然变化 单方向传导局部电流
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