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骨骼肌细胞动作电位上升支的形成是由于()

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Na内流  K外流  Ca内流  K内流  低于阈值的局部电位刺激  
Na+内流  K+外流  Ca+内流  K+内流  低于阈值的局部电位刺激  
除极与复极不对称  复极过长  有明显的平台期  动作电位时程长  复极过程复杂  
神经纤维的动作电位  骨骼肌细胞的动作电位  峰电位  终板电位  后电位  
K+内流  Cl-内流  Na+内流  K+外流  Ca2+内流  
Na+内流  K+外流  Ca2+内流  Cl-内流  Na+外流  
K内流  Cl内流  Na内流  K外流  Ca内流  
Na+内流  K+外流  Ca2+内流  K+内流  低于阈值的局部电位刺激  
膜电位处于零电位水平  是区别神经细胞和骨骼肌细胞动作电位的主要特征  心肌动作电位时程较长的主要原因之一  它与心室肌不会产生强直收缩有关  形成的离子是 Na+缓慢内流  
Na+内流  Cl-内流  Ca2+内流  K+内流  K+外流  
形成去极相的离子流不同  静息电位水平不同  形成复极相离子流不同  阈电位不同  
动作电位平台期  动作电位0期  动作电位复极1期  动作电位复极3期  4期自动去极化  
Na+通道开放,Na+内流,膜内变正,形成上升支  Na+通道开放,Na+外流,膜内变负,形成上升支  K+顺浓度差外流,形成复极化,形成动作电位上升支  K+顺浓度差内流,形成复极化,形成动作电位上升支  Ca2+顺浓度差内流,形成动作电位上升支  
K+内流  Cl- 内流  Na+内流  K+外流  Ca2+内流  
Na+内流  Cl-内流  Ca2+内流  K+内流  K+外流  
形成去极相的离子流不同  静息电位水平不同  形成复极相的离子流不同  阈电位不同  
K外流  Na内流  Ca内流  Na平衡电位  K平衡电位