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极化与静息电位都是细胞处于静息状态的标志。
细胞膜处于安静状态下,存在于膜内外两侧的电位差,称为静息电位。一般将细胞膜外电位看作零,细胞膜内电位用负值表示。
同类细胞的静息电位较恒定,如哺乳类动物神经细胞的静息电位为-70~-90mV。安静时,细胞膜两侧这种数值比较稳定的内负外正的状态,称为极化。
产生原理
1、静息电位产生原理
细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差。它是一切生物电产生和变化的基础。当一对测量微电极都处于膜外时,电极间没有电位差。在一个微电极尖端刺入膜内的一瞬间,示波器上会显示出突然的电位改变,这表明两个电极间存在电位差,即细胞膜两侧存在电位差,膜内的电位较膜外低。该电位在安静状态始终保持不变,因此称为静息电位。
2、动作电位产生原理
细胞外钠离子的浓度比细胞内高的多,它有从细胞外向细胞内扩散的趋势,但钠离子能否进入细胞是由细胞膜上的钠通道的状态来决定的。当细胞受到刺激产生兴奋时,测单一神经纤维静息和动作电位首先是少量兴奋性较高的钠通道开放,很少量钠离子顺浓度差进入细胞,致使膜两侧的电位差减小,产生一定程度的去极化。
静息电位的形成主要与两个因素有关:
1、膜两侧离子的不平衡分布。在静息状态下,细胞内钾离子浓度高于细胞外,而钠离子浓度则低于细胞外。这种离子浓度的差异导致钾离子会从浓度高的细胞内向浓度低的细胞外运动,而钠离子则相反。
2、静息时膜对离子的通透性改变。在静息状态下,细胞膜主要对钾离子通透,而对钠离子不通透或通透性很小。这种膜通透性的改变使得钾离子能够更容易地通过细胞膜从细胞内流向细胞外,从而维持细胞的静息电位。
3、当钾离子外流达到平衡状态时,膜电位不再发生变化,此时膜电位称为静息电位。静息电位的产生机制主要是由于钾离子外流造成的外正内负的电场力将阻碍钾离子继续外流,从而使得膜电位稳定在某一数值。这个数值就是静息电位值,它相当于细胞膜两侧的电势差。
静息电位的产生机制:
1、在静息状态下,细胞内的钾离子浓度高于细胞外,而钠离子浓度则低于细胞外。这种离子浓度的差异使得钾离子会从浓度高的细胞内向浓度低的细胞外运动,而钠离子则相反。
2、细胞膜对钾离子的通透性远大于对钠离子的通透性,这使得钾离子更容易通过细胞膜从细胞内流向细胞外。这种流动形成了一个由内向外的电场力,它反过来又阻碍了更多的钾离子流出细胞。
3、当钾离子外流达到平衡状态时,膜电位不再发生变化,此时膜电位称为静息电位。静息电位的产生机制主要是由于钾离子外流造成的外正内负的电场力将阻碍钾离子继续外流,从而使得膜电位稳定在某一数值。这个数值就是静息电位值,它相当于细胞膜两侧的电势差。
4、钠-钾泵的作用也是静息电位产生的一个重要因素。钠-钾泵是一种能够将钠离子从细胞内泵出细胞外、将钾离子从细胞外泵入细胞内的蛋白质。它通过消耗ATP提供的能量,维持了细胞内外钠钾离子的不均匀分布,从而参与了静息电位的形成。
静息电位的维持
1、钠钾泵是一种能够将钠离子从细胞内泵出细胞外、将钾离子从细胞外泵入细胞内的蛋白质。它通过消耗ATP提供的能量,维持了细胞内外钠钾离子的不均匀分布,从而参与了静息电位的形成。
2、在静息状态下,细胞内的钾离子浓度高于细胞外,而钠离子浓度则低于细胞外。这种离子浓度的差异导致钾离子会从浓度高的细胞内向浓度低的细胞外运动,而钠离子则相反。钠钾泵的作用是不断地将钠离子泵出细胞外,同时将钾离子泵入细胞内,从而维持了细胞内外钠钾离子的不均匀分布。
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