细胞膜钠钾泵

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细胞膜钠钾泵生理学

细胞膜钠钾泵生理学

细胞膜钠钾泵生理学引言细胞是生物体内最基本的单位,其内部环境的稳定对于维持生命活动至关重要。

细胞膜钠钾泵作为细胞膜上的一种重要转运系统,对于维持细胞内外离子平衡具有关键作用。

本文将深入探讨细胞膜钠钾泵的生理学特征、工作原理及其在临床上的应用价值。

钠钾泵的概述钠钾泵是一种位于细胞膜上的ATP酶,它通过分解ATP产生能量,驱动钠离子和钾离子进行跨膜转运。

这种转运过程不仅直接影响到细胞的渗透压和电位,还对许多生命活动产生深远影响。

钠钾泵由两个亚基组成:α和β。

α亚基负责催化ATP水解,并具有转运钠钾离子的能力;β亚基则调节α亚基的活性,并参与细胞内信号转导。

钠钾泵的工作原理钠钾泵通过水解ATP产生的能量,驱动钠离子和钾离子进行反向转运。

具体来说,每分解一个ATP分子,钠钾泵可以转运3个钠离子出细胞,同时转运2个钾离子进入细胞。

这一过程可有效维持细胞内外钠钾离子的平衡,从而保持细胞的正常生理功能。

钠钾泵的变化钠钾泵的数量和活性会受到多种因素的影响。

例如,细胞内信号转导、神经递质释放等机制可通过调节钠钾泵基因的表达,从而影响钠钾泵的数量和活性。

此外,一些疾病状态,如高血压、癫痫等也会引起钠钾泵的功能异常。

这些变化会直接影响到细胞的生理功能,包括渗透压、电位以及细胞代谢等。

临床意义钠钾泵生理学在临床上具有广泛的应用价值。

在神经科学中,钠钾泵的功能异常与癫痫、帕金森病等神经退行性疾病的发生密切相关。

因此,针对钠钾泵的药物研究对于这些疾病的诊断和治疗具有重要意义。

此外,在心血管疾病中,钠钾泵的功能失调可导致心脏电生理紊乱,增加心律失常的风险。

因此,对钠钾泵的深入研究和理解将有助于心血管疾病的预防和治疗。

在肾脏疾病中,钠钾泵的功能异常可能导致肾脏排钾能力下降,从而引发高钾血症等疾病。

因此,对钠钾泵的调节和保护也是肾脏疾病治疗的重要方向。

结论细胞膜钠钾泵作为细胞内外离子平衡的关键调节者,对于维持细胞正常的生理功能具有重要意义。

细胞膜上钠钾泵的工作原理

细胞膜上钠钾泵的工作原理

细胞膜上钠钾泵的工作原理细胞膜上的钠钾泵是一种常见的细胞膜转运蛋白,它主要起到维持细胞内外浓度平衡的作用。

钠钾泵通过主动转运机制将细胞内的钠离子以及细胞外的钾离子沿着浓度梯度逆向地转运,从而维持细胞内外的电位差和离子浓度的稳定。

钠钾泵的工作原理主要依赖于其特殊的结构和能源。

它是由膜蛋白Na+/K+ ATP 酶组成的复合物,具有两个功能性部分:α亚单位和β亚单位。

首先,钠钾泵结构中的α亚单位是钠钾泵的主要功能部分,它包含一个大量螺旋结构的跨膜蛋白。

在细胞内侧,钠钾泵结合了细胞内的三个钠离子,并通过ATP 酶活性的水解将ATP分子分解为ADP和磷酸基团,释放出一部分能量。

这些能量用于促使钠钾泵经历一个复杂的构象变化。

其次,β亚单位是一个辅助蛋白,主要起调节钠钾泵的作用。

β亚单位通过稳定α亚单位的构象,帮助钠钾泵的结构固定。

钠钾泵的工作过程可以分为如下几个步骤:1. 结合(E1态):在细胞内侧,钠钾泵结合三个细胞内的钠离子(Na +)。

结合钠离子使得钠钾泵发生构象变化,由外打开向内关闭。

2. 磷酸化(E1P态):在结合钠离子之后,钠钾泵的β亚单位将一个磷酸基团(Pi)从细胞内的ATP转移给α亚单位。

这个磷酸化过程引起钠钾泵的构象变化,从而使其能够释放钠离子到细胞外侧。

3. 转运(E2P态):在磷酸化之后,钠钾泵的α亚单位向外打开,并释放细胞内的钠离子到细胞外侧。

同时,钠钾泵还结合了两个细胞外的钾离子(K +)。

4. 去磷酸化(E2态):在转运之后,钠钾泵的α亚单位与一个细胞外的水分子结合,并通过去磷酸化的反应将磷酸基团从α亚单位上移除。

这一去磷酸化过程导致钠钾泵再次进入E1态。

5. 重复过程:钠钾泵循环进行钠离子的结合、磷酸化、转运和去磷酸化等步骤,从而保持细胞内钠离子浓度低而细胞外钾离子浓度高的稳定状态。

细胞膜上的钠钾泵在细胞正常功能和细胞内外环境平衡中起着重要的作用。

它通过周期性地转运钠离子和钾离子,维持了细胞内外的浓度差和电位差。

钠钾泵高中生物知识点

钠钾泵高中生物知识点

钠钾泵高中生物知识点摘要:1.钠钾泵的概述2.钠钾泵的作用原理3.钠钾泵在生物学中的应用4.钠钾泵的临床意义5.提高钠钾泵功能的方法正文:钠钾泵是高中生物中一个重要的知识点,它广泛存在于生物细胞膜上,对细胞内外离子的运输起着关键作用。

本文将从五个方面介绍钠钾泵的相关知识,帮助大家更好地理解和应用这一知识点。

一、钠钾泵的概述钠钾泵,又称钠钾ATP酶,是一种跨膜转运蛋白。

它在细胞膜上进行主动运输,将细胞内的钠离子泵出细胞,同时将钾离子泵入细胞。

这种转运过程消耗能量,有助于维持细胞内外的离子浓度差。

二、钠钾泵的作用原理钠钾泵的工作原理主要依赖于ATP水解。

当ATP水解为ADP和磷酸时,钠钾泵获得能量,驱动钠离子从细胞内向外泵出,同时将钾离子从细胞外向内泵入。

这一过程有助于维持细胞内外的离子浓度差,保持细胞正常的生理功能。

三、钠钾泵在生物学中的应用钠钾泵在生物学中具有广泛的应用,如:1.神经细胞的兴奋传导:钠钾泵维持神经细胞膜内外钠离子浓度差,使神经细胞能够快速产生和恢复静息电位,从而实现兴奋的传导。

2.肾脏尿液浓缩:肾脏肾小管上皮细胞通过钠钾泵,将钠离子泵出,使得尿液浓缩,有利于水分和废物的排出。

3.胰岛素的分泌:胰岛素分泌细胞内的钠钾泵活性增加,使得胰岛素分泌增加,从而降低血糖。

四、钠钾泵的临床意义钠钾泵在临床上具有重要的治疗意义,如:1.治疗高血压:抑制钠钾泵活性,使得钠离子在细胞内累积,降低细胞外液容量,从而降低血压。

2.治疗心力衰竭:增强钠钾泵活性,有利于尿钠排泄,减轻心脏负荷。

五、提高钠钾泵功能的方法1.合理饮食:适当摄入富含钾的食物,如香蕉、土豆等,有助于提高钠钾泵功能。

2.锻炼:适度的有氧运动可以提高细胞膜钠钾泵的活性,增强身体的抗氧化能力。

3.保持良好的生活习惯:戒烟限酒、保持良好的作息时间,有助于提高钠钾泵功能。

通过以上五个方面的介绍,相信大家对钠钾泵有了更深入的了解。

在生物学学习中,掌握钠钾泵的相关知识,不仅有助于理解生物学现象,还能为临床治疗提供理论依据。

钠钾泵的生理概念

钠钾泵的生理概念

钠钾泵的生理概念钠钾泵是一种位于细胞膜上的蛋白质通道,可以通过主动转运机制,将细胞内的钠离子(Na+)排出,同时将细胞外的钾离子(K+)吸入细胞内。

这一过程需要消耗细胞内的三磷酸腺苷(ATP)以提供能量,因此也被称为ATP酶。

钠钾泵对于维持细胞内外离子浓度差以及细胞膜的电位差起着至关重要的作用。

在静息状态下,细胞膜内外的钠和钾离子浓度分别存在明显的差异。

细胞内钠离子浓度较低,而细胞外钠离子浓度较高;相反,细胞内钾离子浓度较高,细胞外钾离子浓度较低。

这种浓度差可以通过钠钾泵的工作维持,从而维持细胞内外离子的稳态平衡。

具体而言,钠钾泵通过耗能的转运过程将三个钠离子从细胞内排出到细胞外,并将两个钾离子从细胞外吸入到细胞内。

钠钾泵的生理功能有以下几个方面:1. 维持细胞内外的离子浓度差:钠钾泵通过将钠离子排出细胞,减少细胞内钠离子的浓度。

这一过程不仅维持了细胞内外钠离子浓度差,还帮助维持了细胞内的负电位差。

在神经细胞中尤其重要,维持了静息状态下的神经细胞的静息膜电位。

2. 调节神经传导:神经细胞的兴奋与抑制通过细胞膜电位的变化来传导。

钠钾泵对于动作电位的产生和传导起着关键的作用。

它通过控制细胞膜内外离子浓度差以及膜电位的变化来调节神经细胞的兴奋状态。

当细胞经历去极化(内外电位差减小)时,钠钾泵通过将三个钠离子由细胞内排出,将两个钾离子吸入细胞内,维持膜电位的恢复,使细胞能够进行正常的动作电位传导。

3. 调节细胞体积:细胞内外离子浓度差以及细胞膜上的渗透性物质可以导致细胞膜上的渗透调节。

细胞内的钠钾泵可以通过主动转运机制调节这一过程,调控细胞的体积。

当细胞外溶质浓度增加时,细胞内钠钾泵通过将细胞内的钠离子排出,以保持细胞内外浓度的平衡,从而防止细胞因渗透调节失控而发生膨胀或萎缩。

4. 营养吸收和排泄:钠钾泵在肾脏中起着重要的作用。

肾小管通过钠钾泵调节钠和钾离子的吸收和排泄,从而维持水和电解质的平衡。

此外,肠道中的钠钾泵在消化过程中也发挥着类似的作用,调节钠和钾离子的吸收和排泄,维持身体的电解质平衡。

超极化与钠钾泵的关系

超极化与钠钾泵的关系

超极化与钠钾泵的关系
超极化是指细胞膜的负电位超过其静息电位。

钠钾泵则是一种细胞膜上的转运蛋白,能够耗费三分之二的细胞内能量将细胞内的钠离子(Na+)和细胞外的钾离子(K+)互相转运。

超极化和钠钾泵之间的关系是,钠钾泵通过将细胞内的钠离子从细胞内排出,同时将细胞外的钾离子转运进入细胞内,维持了细胞膜上正负离子的差异,从而导致了细胞膜的超极化状态。

具体来说,钠钾泵通过主动转运机制,将细胞内的3个钠离子耗费1个Adenosine triphosphate(ATP)的能量从细胞内向细
胞外转运;同时,钠钾泵将2个钾离子从细胞外耗费同样的能量转运进入细胞内。

这一过程不仅维持了细胞膜上正负离子分布的稳定性,还为细胞的电位变化提供了能量支持。

因此,超极化与钠钾泵的关系是紧密的,钠钾泵的活动是维持细胞膜超极化状态的关键之一。

钠钾泵的补钾原理-概述说明以及解释

钠钾泵的补钾原理-概述说明以及解释

钠钾泵的补钾原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述部分:钠钾泵是一种重要的细胞膜蛋白,它在维持细胞内外钠钾离子平衡中扮演着关键的角色。

钠钾泵通过将细胞内的钠离子排出,同时将钾离子进入细胞内,维持了细胞的静息膜电位和正常的细胞功能。

然而,当机体内钾离子丢失过多或者钾摄入不足时,可能会导致细胞内钾离子浓度下降,影响钠钾泵的正常功能,进而影响细胞内外钠钾离子平衡。

因此,补充钾离子成为维持正常细胞功能的重要手段之一。

本文将重点探讨钠钾泵在补钾过程中的作用机制及其重要性,旨在加深对钠钾泵的理解,提高补钾原理在临床实践中的应用价值。

1.2 文章结构本文将首先介绍钠钾泵的基本原理,解释其在细胞内和细胞外钠钾平衡中的关键作用。

随后会深入探讨补钾的必要性,分析补钾对人体健康的重要性和影响。

最后,将详细阐述补钾的作用机制,解释补钾是如何通过调节细胞内外离子平衡来维持正常生理功能的。

通过本文的阐述,读者将能够更好地理解钠钾泵的补钾原理,认识到补钾对健康的重要性,以及补钾在维持身体功能中的作用。

1.3 目的本文的目的是探讨钠钾泵在维持体内钠钾平衡中的重要性,以及补钾在调节细胞内外钾离子浓度的作用机制。

通过深入研究钠钾泵的基本原理和补钾的必要性,我们希望能够更全面地了解补钾对人体健康的重要意义,并为临床治疗提供参考依据。

同时,我们也希望通过本文的研究,引起更多人对钠钾平衡的关注,促进人们对健康饮食和生活方式的重视,从而提高整体健康水平。

2.正文2.1 钠钾泵的基本原理钠钾泵,也称为钠钾ATP酶,是一种广泛存在于细胞膜上的膜蛋白,其主要功能是维持细胞内外钠钾离子的平衡。

钠钾泵是一种能耗型蛋白,通过耗费三分子ATP分子的能量来完成钠和钾的主动运输。

其基本原理如下:1. 细胞外钠离子进入泵的第一个结合位点,此时泵处于磷酸化状态;2. 水解ATP,释放出能量,使泵从磷酸化状态转变为去磷酸化状态;3. 细胞内的钾离子结合到泵的第二个结合位点;4. 离子结合位点进行构象变化,导致钠钾泵恢复到磷酸化状态;5. 钠离子从细胞内释放到胞外,钾离子从胞外输送到细胞内;6. 钠钾泵回到磷酸化状态,循环开始。

钠、钾离子通道和钠钾泵的辨析

钠、钾离子通道和钠钾泵的辨析

钠、钾离子通道和钠钾泵的辨析钠、钾离子通道和钠钾泵是细胞膜上关键的离子传输通路,维持了细胞内外的电化学平衡,对细胞的正常功能起到重要作用。

在下面的文章中,我们将详细介绍钠、钾离子通道和钠钾泵的区别和功能。

细胞膜是细胞内外环境的一道隔离屏障,能够限制离子和其他化合物的通过。

而钠、钾离子通道和钠钾泵则是细胞膜上的特殊蛋白质,允许离子在特定条件下跨过细胞膜。

这些离子通道和泵起到细胞外内电位差的维持和改变的作用。

首先,钠离子通道是细胞膜上的一种膜蛋白,特异地允许钠离子跨过膜从细胞外进入细胞内。

它的开放和关闭状态由细胞膜电位控制。

当细胞膜内外电位差过大时(如在动作电位时),钠离子通道会迅速开放,使得钠离子大量进入细胞内。

这个过程叫做钠离子的“迅速激活”。

随着时间的推移,钠离子通道逐渐关闭,离子传输减少。

这称为“缓慢失活”。

钠离子通道在神经细胞中起到了促进神经冲动传递的作用。

钾离子通道是另一种位于细胞膜上的膜蛋白,和钠离子通道类似,允许钾离子从细胞内流出细胞外。

整个过程也受到细胞膜电位的控制。

钾离子通道的开放状态和关闭状态是反向的。

当细胞膜内外电位差减小时(如在细胞静息状态),钾离子通道保持开放,使得钾离子大量流出细胞外。

这种大量的钾离子外流会导致细胞膜内外电位差增大,进而关闭钾离子通道。

钾离子通道的开放和关闭状态与细胞的兴奋性密切相关,通过调节细胞膜电位,影响了神经肌肉细胞的功能。

钠钾泵是一种转运蛋白,位于细胞膜上,通过使用细胞内的三磷酸腺苷(ATP),将细胞内的钠离子和钾离子转运到细胞外,并保持钠离子与钾离子的浓度梯度。

钠钾泵的工作过程可以简单地描述为,在一个周期里,钠泵会利用ATP,将细胞内的三个钠离子排出,同时将两个钾离子带入细胞内。

这种电子输送器的转运过程相当于用能力源驱动了离子的运动。

钠钾泵在维持正常细胞体内钠离子与钾离子的平衡,并参与了多种细胞功能的调节。

综上所述,钠、钾离子通道和钠钾泵是细胞内外离子平衡调节的重要组成部分。

钠钾泵的作用原理

钠钾泵的作用原理

钠钾泵的作用原理钠钾泵是细胞膜上的一种重要的离子泵,它扮演着维持细胞内外稳定离子浓度差异的关键角色。

它通过主动运输的方式,将钠离子从细胞内泵到细胞外,同时将钾离子从细胞外泵到细胞内,从而维持了细胞内外的钠和钾离子平衡。

这种平衡对于细胞的正常功能和维持细胞内外环境的稳定性至关重要。

钠钾泵的作用原理可以分为以下几个步骤:1. 磷脂双分子层上的信号物质识别到外界的钠离子;2. 磷脂双分子层上的钠钾泵感受到钠离子的信号,开始活化;3. 钠钾泵内的ATP酶通过加水反应为ADP + P释放出能量;4. 能量驱动钠钾泵的α亚基(有7个跨膜结构,即七次跨越膜蛋白)通过磷酸化形成磷酸化的态势,亲和力加速细胞内部Na+吸取;5. β/γ亚基对α亚基的磷酸化态所产生的构象改变有如拍打风扇的方式耦合运动,由于并非直接相互作用,故称为耦合假说。

6. 离子通道部分经历构象的变化,形成更高亲合力可吸收高浓度的钠离子,此过程是耗能过程,即使是风平浪静的状况下,泵体的吸取能力也是维持的。

这是体内高浓度钠离子的解释。

7. 细胞膜上的其他通道得到開啓,Na+走向細胞外。

8. 离开α链并重回原来的构象,β/γ亚单位复原,并使α亚基脱磷酸化。

9. Na+离开亲合位点,在细胞外生成了更低的浓度。

总的来说,钠钾泵的作用原理主要是通过ATP酶的活化使得α亚基发生磷酸化,从而改变其构象,促进钠离子的吸收和钾离子的排出,从而维持细胞内外的离子平衡。

在维持细胞内外的离子平衡方面,钠钾泵起到非常重要的作用。

由于细胞内外钠钾离子的不平衡状态会导致细胞膜的电位改变,影响细胞的正常功能。

而钠钾泵的作用可以使细胞内外的钠和钾离子维持在一个相对稳定的状态,从而保证了细胞正常的生理活动和代谢过程。

此外,钠钾泵还参与了神经传导、肌肉收缩等多种生物学过程。

在神经传导过程中,神经细胞内外的钠和钾离子浓度差异决定了神经冲动的传导。

而肌肉收缩所需的能量也与钠钾泵的活动有关。

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细胞膜钠钾泵
钠钾泵(也称钠钾转运体),为蛋白质分子,进行钠离子和钾离子之间的交换。

每当三个钠离子被转运出细胞,就有两个钾离子被转运到细胞内部。

保持膜内高钾膜外高钠的不均匀离子分布。

细胞内高钾是许多代谢反应进行的必需条件;防止细胞水肿;势能贮备。

组成和作用方式:Na—K 泵由α、β两亚基组成。

α亚基为分子量约120KD 的跨膜蛋白,既有Na、K 结合位点,又具ATP 酶活性,因此Na—K 泵又称为Na—K—ATP 酶。

β亚基为小亚基,是分子量约50KD 的糖蛋白。

一般认为Na—K 泵首先在膜内侧与细胞内的Na 结合,ATP 酶活性被激活后,由ATP 水解释放的能量使“泵”本身构象改变,将Na 输出细胞;与此同时,“泵”与细胞膜外侧的K 结合,发生去
磷酸化后构象再次改变,将K 输入细胞内。

研究表明,每消耗 1 个ATP 分子,可使细胞内减少3 个Na 并增加2 个K。

细胞膜钠钾泵作用首先是由Hodkin和Keynes(1955)所发现.1957年Skou 发现了Na+-K+ ATP酶并证明其与钠钾泵的作用有关.
作用方式:
钠钾泵的作用方式可因不同生理条件而异,在红细胞膜中可能有以下几种方式: 1. 正常的作用方式——利用ATP的水解与
Na+-K+的跨膜转运相偶联. 2. 泵的反方向作用——利用
Na+-K+的跨膜转运来推动ATP的合成. 3. Na+ - Na+交换反可能与ATP和ADP交换反应相偶联. 4. K+ - K+交换反应与Pi和H2(18)O的交换反应相偶联. 5. 依赖ATP水解,解偶联使Na+排出.Na+-K+泵——实际上就是Na+-K+ATP酶,存在于动,植物细胞质膜上,它有大小两个亚基,大亚基催化ATP水解,小亚基是一个糖蛋白.Na+-K+ATP酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+,K+的亲和力发生变化.大亚基以亲Na+态结合Na+后,触发水解ATP.每水解一个ATP释放的能量输送3个Na+到胞外,同时摄取2个K+入胞,造成跨膜梯
度和电位差,这对神经冲动传导尤其重要,Na+-K+泵造成的膜电位差约占整个神经膜电
压的80%.若将纯化的Na+-K+泵装配在红细胞膜囊泡(血影)上,人为地增大膜两边的
Na+,K+梯度到一定程度,当梯度所持有的能量大于ATP水解的化学能时,Na+,K+会反向顺浓差流过Na+-K+泵,同时合成ATP.
钠钾泵的一个特性是他对离子的转运循环依赖自磷酸化过程,ATP上的一个磷酸基团转移到钠钾泵的一个天冬氨酸残基上,导致构象的变化.通过自磷酸化来转运离子的离子泵就叫做P-type,与之相类似的还有钙泵和质子泵.它们组成了功能与结构相似的一个蛋白质家族 . Na-K泵作用是:①维持细胞的渗透性,保持细胞的体积;②维持低Na+高K+的细胞内环境,维持细胞的静息电位. 乌本苷(ouabain)、地高辛(digoxin)等强心剂能抑制心肌细胞Na+-K+泵的活性使细胞内Na+增高;从而提高钠钙交换器效率,使内流钙离子增多,加强心肌收缩,因而具有强心作用.
编辑本段钠钾泵与神经的生物电现象
静息电位产生机制
静息电位指安静时存在于细胞两侧的外正内负的电位差。

其形成原因是膜两侧离子分布不平衡及膜对K+有较高的通透能力。

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,于是K+离子外移造成膜内变负而膜外变正。

外正内负的状态一方面可随K+的外移而增加,另一方面,K+外移形成的外正内负将阻碍K+的外移(正负电荷互相吸引,而相同方向电荷则互相排斥)。

最后达到一种K+外移(因浓度差)和阻碍K+外移(因电位差)相平衡的状态,这
时的膜电位称为K+平衡电位,实际上,就是(或接近于)安静时细胞膜外的电位差。

动作电位产生机制能使Na+通道大量开放从而产生动作电位的临界膜电位。

(或能使膜出现Na+内流与去极化形成负反馈的膜电位值)称为阈电位。

在一定的刺激持续时间作用下,引起组织兴奋所必需的最小刺激强度,称为阈强度。

比阈电位弱的刺激,成为阈下刺激,他们只能引起低于阈电位值的去极化,不能发展为动作电位。

阈下刺激未能使静息电位的去极化达到阈电位,但他也能引起该段膜中所含Na+通道的少量开放,这是少量Na+内流造成的去极化和电刺激造成的去极化叠加起来,在受刺激的局部出现一个较小的去极化,成为局部兴奋或局部反应。

其特点为:①它不是“全或无”的,在阈下刺激的范围内,随刺激强度的增大而增大,②不能在膜上作远距离的传播,但由于膜本身由于有电阻和电容特性而膜内外都是电解质溶液,发生在膜的某一点的局部兴奋,可以使邻近的膜也产生类似的去极化,但随距离加大而迅速减小以至消失,成为电紧张性扩布③局部兴奋可以互相叠加,当一处产生的局部兴奋由于电紧张性扩布致使临近处的膜也出现程度较小的去极化,而该处又因另一刺激也产生了局部兴奋,虽然两者单独出现时都不足以引起一次动作电位,但如果遇到一起时可以叠加起来,以致有可能达到阈电位引发一次动作电位,称为空间性总和。

局部兴奋的叠加也可以发生在连续数个阈下刺激的膜的某一点,亦即当前面刺激引起的局部兴奋尚未消失时,与后面刺激引起的局部兴奋发生叠加,称为时间性总和。

在刺激超过阈强度后,动作电位的上升速度和所能达到的最
大值,就不再依赖于所给刺激的强度大小了。

即只要刺激达到足够的强度,再增加刺激强度并不能使动作电位的幅度有所增大。

此外,动作电位并不是只出现在受刺激的局部,他在受刺激部位产生后,还可沿着细胞膜向周围传播,而且传播的距离并不因为原处刺激的强度而有所不同,直至整个细胞的膜都依次兴奋并产生一次同样大小和形式的动作电位。

即动作电位的“全或无”现象。

经科学研究,发现Na+-K+泵在人体的正常代谢中具有非常重要的作用,与一些疾病的发生也有着密切的关系.如脑水肿、白内障、囊纤维化、癫痫、偏头痛、高血压等。

《文:Neil R. Carlson 著苏彦捷译 .《生理心理学》图:。

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