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细胞膜产生的动作电位可以不衰减的方式进行传导 动作电位的传导靠局部电流进行 传导速度取决于刺激强度 动作电位幅度不会因传导距离而改变
衡量兴奋性高低的指标 引起局部电流的临界膜电位值 引起动作电位的临界膜电位值 引起超极化的临界膜电位值 可以产生动作电位
动作电位是一种扩布性电位 动作电位的幅度与细胞内外Na+的浓度差有关 刺激越强,动作电位的幅度越大 动作电位的产生需消耗细胞本身的能量 膜电位除极至阈电位时,Na+通道大量开放
动作电位的产生是细胞兴奋的标志 特定细胞的动作电位的大小由强度决定 刺激强度达到才能产生动作电位 刺激强度越大,动作电位就越高 动作电位遵循“全或无”定律
动作电位是一种扩布性电位 动作电位的幅度与细胞内外Na+的浓度差有关 刺激越强,动作电位的幅度越大 动作电位的产生需消耗细胞本身的能量 膜电位除极至阈电位时,Na+通道大量开放
本质是动作电位在膜上依次发生的过程 特点是可按原来的大小不衰减地双向性扩布至整个细胞膜 体内神经纤维所以有传人和传出之分,是由于这些纤维本身只能单方向传导兴奋的缘故 动作电位在有髓神经纤维的传导表现为跳跃式传导
可沿膜向两端传导 动作电位幅度随刺激强度增大而增大 动作电位幅度不随传导距离增大而减小 动作电位的传导具有瞬时性 连续的多个动作电位不会融合
动作电位可沿细胞膜传导到整个细胞 传导的方式是通过产生局部电流来刺激未兴奋部位,使之也出现动作电位 动作电位的幅度随传导距离增加而衰减 传导速度与神经纤维的直径有关 传导速度与温度有关
可沿膜向两端传导 动作电位幅度随刺激强度增大而增大 动作电位幅度不随传导距离增大而减小 动作电位的传导具有瞬时性 连续的多个动作电位不会融合
动作电位可沿细胞膜传导到整个细胞 传导的方式是通过产生局部电流来刺激未兴奋部位,使之也出现动作电位 动作电位的幅度随传导距离增加而衰减D传导速度与神经纤维的直径有关 传导速度与温度有关
阈下刺激引起低幅度的动作电位 阈上刺激引起大幅度的动作电位 动作电位一经产生,即可沿细胞膜传遍整个细胞 动作电位的幅度可随传播距离的增大而降低
动作电位可沿细胞膜传导到整个细胞 传导的方式是通过产生局部电流来刺激未兴奋部位,使之也出现动作电位 动作电位的幅度随传导距离增加而衰减 传导速度与神经纤维的直径有关 传导速度与温度有关
细胞膜任何一处产生的动作电位都可以传遍整个细胞膜 动作电位的传导靠局部电位进行 传导速度取决于刺激强度 动作电位幅度不会因传到距离的不同而改变 有髓神经纤维的传导速度快
动作电位形态相同 动作电位传导速度可变 阈下刺激引起低幅动作电位 动作电位超射值随刺激强度变化 动作电位以局部电流方式传导
有髓纤维传导动作电位的速度比无髓纤维快 传导方式是通过产生局部电流刺激未兴奋部位,使之出现动作电位 在有髓纤维是跳跃传导 动作电位的幅度随传导距离增加而减小
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 在动作电位的去极相,膜电位由内正外负变为外正内负 动作电位的大小不随刺激强度和传导距离而改变 动作电位的大小随刺激强度和传导距离而改变 不同的细胞,动作电位的幅值都相同
动作电位可沿细胞膜传导到整个细胞 传导的方式是通过产生局部电流来刺激未兴奋部位,使之也出现动作电位 动作电位的幅度随传导距离增加而衰减 传导速度与神经纤维的直径有关 传导速度与温度有关
可沿膜向两端传导 动作电位幅度随刺激强度增大而增大 动作电位幅度不随传导距离增大而减小 连续的多个动作电位不会总和 动作电位的产生与细胞兴奋性有关
动作电位幅度不随刺激强度增大而增大 动作电位幅度随传导距离增大而减小 沿细胞膜呈单向传导 连续的多个动作电位可以总和 难以产生动作电位,提示细胞兴奋性高