什么是静息电位,静息电位的大小接近于什么

静息电位的大小接近于什么

静息电位的大小接近于K+平衡电位,静息电位及其产生机制。

静息状态下细胞膜主要是K+通道开放,K+受浓度梯度驱动向膜外扩散,当达到平衡时,电位差形成的驱动力与浓度差驱动力相等,方向相反。

此时膜电位称为K+平衡电位。

安静状态下的膜只对K+有通透性,因此静息电位相当于K+的平衡电位。

什么是静息电位

静息电位是指细胞在安静状态下,存在于膜两侧的电位差,表现为膜内电位较膜外为负,一般在-100~-l0mV。

静息电位主要由K+外流形成,接近于K+的电-化学平衡电位。

细胞内外Na+和K+的分布不均匀,细胞外高Na+而细胞内高K+;安静时膜对K+的通透性远大于Na+,K+顺浓度梯度外流,并达到电-化学平衡。

钠-钾泵的生电作用,医学教育|网搜集维持细胞内外离子不均匀分布,使膜内电位的负值增大,参与静息电位生成。

什么是静息电位,静息电位的大小接近于什么图1

扩展资料:

细胞外K+浓度的改变当细胞外K+浓度升高时,静息电位绝对值减小; 膜对K+和Na+的相对通透性改变对K+通透性增高时,静息电位绝对值增大;对Na+通透性升高时,静息电位绝对值减小。

在大多数细胞是一种稳定的直流电位; 细胞内电位低于胞外,即内负外正; 不同细胞静息电位的数值可以不同。

钾离子外流并不能无限制地进行下去,因为随着钾离子顺浓度差外流,它所形成的内负外正的电场力会阻止带正电荷的钾离子继续外流。

当浓度差形成的促使钾离子外流的力与阻止钾离子外流的电场力达到平衡时,钾离子的净移动就会等于零。此时,细胞膜两侧稳定的电位差称为钾离子的电位。

为什么静息电位略小于钾离子平衡电位

因为细胞内K浓度和带负电的蛋白质浓度都大于细胞外(而细胞外Na和Cl浓度大于细胞内),但因为静息时细胞膜只对K有相对较高的通透性,K顺浓度差由细胞内移到细胞外,而膜内带负电的蛋白质离子不能透出细胞,阻碍K外流。

静息电位的实测值比钾离子的平衡电位理论值要小时因为钠离子,细胞膜对钠离子也有一定通透性,静息电位越小,对钠离子通透性越大。

什么是静息电位,静息电位的大小接近于什么图2

扩展资料:

静息电位是指细胞在安静状态下,存在于膜两侧的电位差,表现为膜内电位较膜外为负,一般在-100~-10mV.其特征是:

1、在大多数细胞是一种稳定的直流电位。

2、细胞内电位低于胞外,即内负外正。

3、不同细胞静息电位的数值可以不同。

4、钠-钾泵的生电作用,维持细胞内外离子不均匀分布,使膜内电位的负值增大,参与静息电位生成过程。

参考资料:百度百科-静息电位

静息电位和动作电位形成的离子机制

【答案】:(静息电位的大小接近钾平衡电位,动作电位的超射值接近钠平衡电位) 可兴奋细胞兴奋的共同标志是爆发动作电位。 答: 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①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.②Na+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.③钠泵的作用,将进入膜内的Na+泵出膜外,同时将膜外多余的 K+泵入膜内,恢复兴奋前时离子分布的浓度. 当神经细胞处于静息状态时,k+通道开放(Na+通道关闭),这时k+会从浓度高的膜内向浓度低的膜外运动,使膜外带正电,膜内带负电。膜外正电的产生阻止了膜内k+的继续外流,使膜电位不再发生变化,此时膜电位称为静息电位。

静息电位大小接近于什么平衡电位

静息电位的大小接近于K+平衡电位,静息电位及其产生机制。

静息状态下细胞膜主要是K+通道开放,K+受浓度梯度驱动向膜外扩散,当达到平衡时,电位差形成的驱动力与浓度差驱动力相等,方向相反。

此时膜电位称为K+平衡电位。

安静状态下的膜只对K+有通透性,因此静息电位相当于K+的平衡电位。

静息电位(RestingPotential,RP)是指细胞膜未受刺激时,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。

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