動作電位產生過程是當神經元受到刺激從靜息狀態轉變為興奮狀態時,細胞膜首先出現去極化過程,即膜內的負電位迅速消失的過程。然而這種過程往往超過零點,使膜內由負電位變為正電位,這個反轉過程稱為反極化或超射。所以,一個神經元單位發放的神經脈衝迅速上升部分,是膜的去極化和反極化連續的變化過程,這時細胞膜外的大量Na流入細胞內,此時的細胞膜稱為鈉膜;隨後細胞膜又選擇性地允許細胞內大量K流向細胞外,稱為鉀膜。
基本介紹
- 中文名:動作電位產生過程
- 誘發現象:反極化或超射
動作電位產生過程是當神經元受到刺激從靜息狀態轉變為興奮狀態時,細胞膜首先出現去極化過程,即膜內的負電位迅速消失的過程。然而這種過程往往超過零點,使膜內由負電位變為正電位,這個反轉過程稱為反極化或超射。所以,一個神經元單位發放的神經脈衝迅速上升部分,是膜的去極化和反極化連續的變化過程,這時細胞膜外的大量Na流入細胞內,此時的細胞膜稱為鈉膜;隨後細胞膜又選擇性地允許細胞內大量K流向細胞外,稱為鉀膜。
動作電位產生過程是當神經元受到刺激從靜息狀態轉變為興奮狀態時,細胞膜首先出現去極化過程,即膜內的負電位迅速消失的過程。然而這種過程往往超過零點,使膜內由負電位變為正電位,這個反轉過程稱為反極化或超射。所以,一個神經元單位...
動作電位是指可興奮細胞受到刺激時在靜息電位的基礎上產生的可擴布的電位變化過程。動作電位由峰電位(迅速去極化上升支和迅速復極化下降支的總稱)和後電位(緩慢的電位變化,包括負後電位和正後電位)組成。峰電位是動作電位的主要組成成分,因此通常意義的動作電位主要指峰電位。動作電位的幅度約為90~130mV,動作...
醫學概念,動作電位時程,英文縮寫:APD(action potential duration)概念 可興奮組織或細胞受到閾上刺激時,從0期除極化開始到3期復極化完畢而恢復靜息電位的時間稱為動作電位時程 形成條件 ①細胞膜兩側存在離子濃度差,細胞膜內K+濃度高於細胞膜外,而細胞外Na+、Ca2+、Cl-高於細胞內,這種濃度差的維持依靠離子...
神經衝動的傳導過程是電化學的過程,是在神經纖維上順序發生的電化學變化。神經受到刺激時,細胞膜的透性發生急劇變化。神經衝動的電傳導 用同位素標記的離子做試驗證明,神經纖維在受到刺激(如電刺激)時,Na⁺的流入量比未受刺激時增加20倍,同時K⁺的流出量也增加9倍,所以神經衝動是伴隨著Na⁺大量流入和K...
膜動作電位(AP)是可興奮組織或細胞受到閾上刺激時,在靜息電位基礎上發生的快速、可逆轉、可傳播的細胞膜兩側的電變化。膜動作電位的主要成份是峰電位。膜動作電位可以分成去極化、復極化、超極化三個過程。膜動作電位的產生符合“全或無定律”,即刺激只要達到閾值,就能引發膜動作電位。峰電位是膜動作電位的主要...
靜息電位是由於細胞內K+出膜,膜內帶負電,膜外帶正電導致的 。動作電位 當細胞受刺激時,在靜息電位的基礎上可發生電位變化,這種電位變化稱為動作電位。動作電位的波形因記錄方法不同而有所差異,以微電極置於細胞內,記錄到快速、可逆的變化,表現為鋒電位;鋒電位代表細胞興奮過程,是興奮產生和傳導的標誌。
1.七.生命活動的調節/2.人和動物生命活動的調節。2.七.生命活動的調節/2.人和動物生命活動的調節/C.興奮在神經纖維上的傳導。設計思路 先介紹神經元細胞膜上相關的通道蛋白,再通過介紹它們的作用解釋靜息電位形成過程、動作電位形成過程,在此過程中結合膜電位隨時間變化進一步加深對靜息電位與動作電位的認識。
峰電位 峰電位是動作電位的主要組成部分,具有動作電位的主要特徵。峰電位持續約1ms,在峰電位後出現的膜電位低幅、緩慢的波動,稱為後電位。術語介紹 動作電位的除極和復極過程的前半部分極為迅速,且變化幅度很大,記錄出的尖波稱峰電位,動作電位或峰電位的產生是細胞產生興奮的標誌。
動作電位是可興奮細胞在外界電刺激下,由於細胞膜首先對鈉離子的通透性增加而引起細胞膜電位隨時間的變化信息,鉀離子在膜電位復極化過程中起主要作用,這是生命電現象的離子機制。但最近幾年國內外相繼報導了紅外雷射誘發可興奮細胞動作電位的實驗現象,最新的研究又表明這是由於雷射刺激瞬間增大了細胞膜電容而產生負(...
動作電流是指由於產生動作電位的結果而流動的微弱電流。生物學名詞:自義大利的C.Matteucci和德國的E.H.Du Bois-Reymond在1842年分別獨立發現以來,曾進行了廣泛的研究。動作電流十分迅速(在神經中為毫秒水平)。它在細胞外側由靜止部位流向興奮部位,在細胞內側則由興奮部流向靜止部。即在細胞外記錄的動作電位表現...
從電生理的角度來看,興奮是指動作電位的產生過程或動作電位的同義語,而興奮性則是細胞受刺激時產生動作電位的能力。興奮性的基礎是靜息電位,所以靜息電位值或靜息電位與閾電位的距離大小,可影響細胞的興奮性。如兩者距離增大,細胞的興奮性下降。簡單的來說,就是造成細胞膜對鈉離子通透性突然增大的臨界膜電位 ...
動作電位產生過程中是由鈉通道激活導致鈉離子內流,因此鈉通道的狀態必定影響細胞對於新的刺激的反應性。當鈉通道由激活狀態進人失活狀態後,無論給予其多么強大的刺激,均不能引起其再次開放,即引起新的動作電位,這就是絕對不應期。電壓門控的鉀通道只有一道門、兩種功能狀態。安靜時,是關閉狀態,門是關閉的;...
首先,由汽車反射的光線通過眼球進入視網膜,光引起了視細胞上蛋白質分子構像變化,把光能轉換成電能,使視細胞膜發生周期性的同位變化,形成可傳播的電信號——動作電位。經過視覺神經把汽車的開頭位置、運動狀態等各種信息輸入到中樞神經,在大腦中經過億萬個細胞的電活動,對所輸入的信息進行分析、綜合、判斷,作出...
1、試述神經——肌肉接頭的興奮傳遞過程。電——化學——電傳遞過程:運動神經興奮(動作電位產生)→接頭前膜去極化→Ca2+通道開放,Ca2+內流→接頭前膜內囊泡前移,與前膜融合→囊泡破裂釋放ACh(量子釋放)→ACh經接頭間隙擴散到接頭後膜→與接頭後膜上的ACh受體亞單位結合→終板膜Na+、K+通道開放→Na+內流為...
去極化是通過向膜外的電流流動或改變外液的離子成分而產生的。對興奮性膜使其在一定閾值以下去極化,則產生主動的去極化,也常產生極化方向的逆轉(overshoot),但以後通過復極化(repolarization)而返回原來電位,稱此為動作電位。神經細胞興奮時將產生去極化,細胞興奮產生的電位變化即為動作電位。 去極化過程 在膜的去...
靜息電位又稱為極化狀態(polarization)。動作電位(AP):當細胞受到外界刺激而興奮時,受刺激部位的膜電位將發生一系列短暫的變化,最初發生膜電位升高,接著又慢慢恢復到靜息電位,這種膜電位的變化,生理學上稱為動作電位。該過程包含了去極化(depolarization)和復極化(repolarization)兩個過程,前者指細胞受到刺激...
瞬時的單一電刺激只要達到一定強度,就會引起神經纖維或細胞產生一個動作電位。能引起反應最弱的刺激叫閾刺激,其強度值稱為閾強度。在達到閾值後再增強電刺激的強度,並不能引起更大的反應。生理學上把這種閾下刺激無反應,閾刺激和閾上刺激在單個神經纖維或肌肉細胞都出現同一幅度和時程的反應叫做全或無定律。簡介...
膠質細胞雖有突起,但不具軸突,能傳播動作電位。神經膠質細胞有分裂的能力,還能夠吞噬因損傷而解體破碎的神經元,並能修補填充、形成瘢痕。大腦和小腦發育中細胞構築的形成都有賴膠質細胞作前導,提供原初的框架結構。神經軸突再生過程必須有膠質細胞的導引才能成功。其內質網有鈣離子通道 。肌細胞 肌細胞亦稱肌肉細胞...
由快反應心肌細胞所形成的動作電位稱為*快反應電位。快反應心肌細胞的除極過程先由Na+迅速經快通道流入細胞內形成快鈉內向電流,使細胞內負電壓消失並超過零水平而產生動作電位O相;隨後慢通道被激活使鈣離子內流以維持較平的2相。在急性心肌梗死、極度缺血、缺氧或藥物中毒等情況下,快反應心肌細胞可以轉變為慢反應...
有些神經末梢纏繞在毛髮根上,毛髮受到外力時,神經末梢就受到刺激而發生動作電位。這種由裸露神經末梢和毛髮共同組成的感受器是一種簡單的機械感受器,都可被感知毛髮的任何彎曲。另外一些皮膚感受器,如觸覺小體(Meisner's corpuscles)和環層小體(Pacinian corpuscles),前者是觸覺感受器,後者是深部壓力感受器。在...
膝跳反射(英文:Knee-jerk Reflex)是一種最為簡單的反射類型,它的完成過程僅包含兩個神經元:感覺神經元和運動神經元。膝跳反射的神經中樞是低級神經中樞,位於脊髓的灰質內。但是,在完成膝跳反射的同時,脊髓中通向大腦的神經會將這一神經衝動傳往大腦,使人感覺到膝蓋被叩擊了。簡介 膝跳反射(英文knee-jerk...
動作電位的產生是細胞興奮或產生神經衝動的標誌,如果將該過程的電位變化記錄下來,則呈現一次尖銳的脈衝樣電位波動,因此習慣上將動作電位稱為神經脈衝。動作電位的產生主要是Na⁺通道大量被激活,Na⁺的通透性增加,所以其順著電位差與濃度差方向快速進入細胞內,使膜內變為正電位,由於刺激時間很短,Na⁺通道很快...
突觸是反射弧中最易疲勞的環節,突觸傳遞發生疲勞的原因可能與遞質的耗竭有關,疲勞的出現是防止中樞過度興奮的一種保護性抑制。傳遞機理 突觸傳遞:衝動從一個神經元通過突觸傳遞到另一個神經元的過程,叫做突觸傳遞(synaptic transmission)。1.化學性突觸的傳遞機理 當神經衝動傳至軸突末梢時,突觸前膜興奮,爆發...
根據神經生理知識,肌肉動作電位將產生-90mV到30mV的電勢差,由於人體是電的不良導體(1MΩ數量級內阻),故從體表的貼片電極上只能獲得1mV左右的峰值。根據文獻,SEMG中往往混合著甚低頻(接近直流)和高頻的干擾信號,而有效的肌電信號頻譜分布在10-500Hz間。故從貼片電極檢測出的信號需經過高通濾波(隔直處理)、...