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K+内流 K+外流 Na+内流 Na+外流 Cl-外流
Na+内流 K+外流 K+内流 Na+外流 Ca2+内流
K+ 内流 K + 外流 Na + 内流 Na + 外流 Cl - 外流
动作电位的上升相 动作电位的下降相 动作电位超射时 绝对不应期 相对不应期(4/2001)
K+内流 K+外流 Na+内流 Na+外流 Clˉ外流
加大细胞外Na+浓度,动作电位会减少 其去极过程是由于Na+内流形成的 其复极过程是由于K+外流形成的 膜电位去极到阈电位时,Na+通道迅速大量开放 该动作电位的形成与Ca2+无关
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
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
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
受刺激后的神经纤维膜上兴奋的传导是单向的 神经纤维膜对Na+通透性的降低会导致动作电位变小 各条神经纤维动作电位彼此影响,并随传导距离延长而变小 动作电位的产生是由K.+内流形成的
K+ 内流 K + 外流 Na + 内流 Na + 外流 Cl -外流
受刺激后的神经纤维膜上兴奋的传导是单向的 神经纤维膜对Na+通透性的降低会导致动作电位变小 各条神经纤维动作电位彼此影响,并随传导距离延长而变小 动作电位的产生是由K.+内流形成的
K+内流 K+外流 Na+内流 Na+外流 Cl-外流
Na+内流 K+外流 K+内流 Na+外流 Ca2+内流