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膜电位的变化过程(膜电位变化过程中内外电位差可能为0吗)

本篇目录:

高中生物膜电位变化曲线解读

1、膜电位变化曲线是指一段时间内神经细胞膜电位的变化情况。膜电位的上升称为兴奋,通常指神经细胞内电位向正值方向发展。这种情况下,膜电位逐渐接近或超过一个阈值,触发神经动作电位的产生。

2、电位不是绝对的,而是人为规定的,认为的把某个电位定义为0电位,静息状态下,膜内电位比它低,为负电位,膜外电位比他高,为正电位。a点膜上电位是外正内负,刺激后转为外负内正,故内膜电位转正,到b电。

膜电位的变化过程(膜电位变化过程中内外电位差可能为0吗)-图1

3、生物细胞被以半透性细胞膜,而膜两边呈现的生物电位就是这种电位,平常把细胞内外的电位差叫膜电位。

4、此图从表观上让学生理解,兴奋传导伴随着膜电位的变化。只要两级电荷相反电表指针就会偏转。为后面膜电位变化的过程铺垫,更好理解指针偏转的原因。注意此图电表示数不代表静息电位。

动作电位产生时,膜电位如何变化?动作电位的产生是由哪种离子如何变化造...

动作电位是细胞受到一定强度的刺激后跨膜电位由静息电位内负外正的状态向内正外负的方向转变。

阈刺激或阈上刺激使膜对Na+的通透性增加,Na+顺浓度梯度及电位差内流,使膜去极化,形成动作电位的上升支。Na+通道失活,而 K+通道开放,K+外流,复极化形成动作电位的下降支。

膜电位的变化过程(膜电位变化过程中内外电位差可能为0吗)-图2

生物膜内外不同的离子及其不同的浓度造成了膜电位。静息和动作电位一般是指神经膜上的电位。

动作电位时细胞受到刺激时细胞膜产生的一次可逆的、可传导的电位变化。产生的机制为:阈刺激或阈上刺激使膜对Na+的通透性增加,Na+顺浓度梯度及电位差内流,使膜去极化,形成动作电位的上升支。

动作电位是钠离子内流。动作电位的产生机制:在静息状态时,细胞膜外Na+浓度大于膜内,Na+有向膜内扩散的趋势,而且静息时膜内存在着相当数值的负电位,这种电场力也吸引Na+向膜内移动。

神经冲动传导中突触后膜的电位变化是怎样的?

1、以静息电位为准,若膜内电位向负值增大的方向变化,称为超极化;若膜内电位向负值减小的方向变化,称为去极化;细胞发生去极化后向原先的极化方向恢复,称为复极化。

膜电位的变化过程(膜电位变化过程中内外电位差可能为0吗)-图3

2、最后,“兴奋后电位马上恢复正常吗?”这个是肯定的,不然的话这个兴奋体就会一直兴奋下去,这样会出事的。追问:下一次神经冲动时,本次所引起的电位变化已经恢复到静息电位。

3、【答案】:B 本题考查突触传递过程。突触前膜释放兴奋性神经递质,引起Na+内流,使突触后膜兴奋性突触后电位去极化。突触前膜释放抑制性神经递质,引起Cl-内流,使突触后膜抑制性突触后电位超极化。

4、其次,“突触后膜上的电位在兴奋前后是怎么变化的?”,兴奋前后膜是内负外正,兴奋后是内正外负。这是由于Na离子大量涌进细胞膜的结果,所以胞膜兴奋后的电位接近于Na离子的平衡电位。

5、神经兴奋或抑制时的电位变化称为动作电位(反之称静息电位)。动作电位的形成过程:静息的时候膜电位为外正内负 (外钠内钾)。

膜内电位变化的表示

1、膜电位变化曲线图画出来:垂直坐标轴表示电位大小横轴表示距离接地极的多少。电位分布形成金字塔形,接地极打入大地。当电机发生接地故障时。接地电流半球形散开。半球形虚线表示大地内等位线。

2、解读生物膜电位变化曲线,首先需要了解膜电位的基础知识。细胞膜电位通常指膜内外两侧的电位差,这种电位差是由细胞内外存在的离子浓度差形成的。在静息状态下,细胞膜外正离子浓度高于细胞膜内,膜电位为外正内负的状态。

3、膜电位向膜内负值增大方向变化时,称为超极化。相反,膜电位向膜内负值减小方向变化,称为去极化。去极化进一步加剧,膜内电位变为正值,而膜外电位变为负值,则称为反极化。细胞受到刺激后先发生反极化,再向膜内为负。

4、膜内电位由零值变为正的数值称为去极化。这是由于细胞膜内外的电解质浓度不同,当细胞受到外界刺激时,膜外的阳离子会向膜内移动,使得膜外的电位降低,而膜内的电位则升高,这就是去极化。

5、细胞受刺激后,静息电位减小(如细胞内电位由-70mV变为-50mV),膜的极化状态减弱,这种静息电位减小的过程或状态,称为去极化。若静息电位增大(如细胞内电位由-70mV变为-90mV)。

膜电位增加的的过程叫什么

1、最后是Na+的电导性,也就是Na+通道允许的Na+数量与膜电位变化的关系。在神经细胞受到刺激并产生动作电位后,Na+通道会迅速关闭,这是通过一种称为失活的过程实现的。

2、组织细胞安静状态下存在于膜两侧的电位差,称为静息电位,或称为膜电位。静息电位 细胞在安静状态时,正电荷位于膜外一侧(膜外电位为正),负电荷位于膜内一侧(膜内电位为负,)这种状态称为极化。

3、线粒体膜电位升高:在某些炎症情况下,线粒体可能通过上调氧化磷酸化过程来增加膜电位。线粒体膜电位波动:炎症过程中,线粒体膜电位可能出现波动,即在短时间内发生快速的膜电位升高和降低。

炎症线粒体膜电位变化

是的,线粒体膜电位变化是细胞凋亡最早期的变化。细胞凋亡的定义 细胞凋亡是指为维持内环境的稳定,细胞自主有序的死亡,在多细胞生物清除异常细胞及更新正常细胞等方面发挥着重要作用。

H+跨膜梯度的形成。根据查询相关公开资料显示:当某些病因导致呼吸链电子传递过程障碍,影响了H+跨膜梯度的形成,就会导致外正、内负的线粒体膜电位下降,即去极化(负值绝对值减少)。

例如,在受到凋亡诱导后线粒体转膜电位会发生变化,导致膜穿透性的改变。MitoSensorTM,一个阳离子性的染色剂,对此改变非常敏感,呈现出不同的荧光染色。正常细胞中,它在线粒体中形成聚集体,发出强烈的红色荧光。

到此,以上就是小编对于膜电位变化过程中内外电位差可能为0吗的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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