动作电位的传导特点
期末复习题生理学

名词解释1.静息电位2.动作电位3.兴奋性4、阈电位5受体6.基础代谢7. 血细胞比容 8血液凝固9血型10.心率11.心动周期12血压13微循环14通气血流比值15用力呼气量16肺泡通气量17消化18肾小球滤过率19视力20.EPSP21牵涉痛22激素填空题1.机体活动的调节可分为:__ _ ___、__ ____和___ ___。
2.神经调节的基本方式是___ ___。
其结构基础称为____ __,包括__ ____、____ __、___ ___、___ __和___ ___。
3. 阿托品是____ __受体阻滞剂,心得安是___ ___受体阻滞剂,箭毒是____ __受体阻滞剂。
4细胞膜转运物质的方式有__ ____、__ ____、___ ___、____ __和______。
6 调节心脏活动的传出神经是和;7血小板的生理特性有、、、、等8血液凝固的基本步骤是:、、。
9心肌细胞动作电位的主要特征是___ ___,其形成机理是__ ____。
10心肌生理特性有____ __、__ ___、___ ___、___ ___。
11在心动周期中,心脏收缩期比舒张期______,房缩期比室缩期______;如心率增快,心动周期缩短,其中____ __缩短更为显著。
12.当心室收缩时,先使房室瓣__ ____、后使动脉瓣____ __、血液从__ ____射入______。
13影响心输出量的因素有___ ___、___ ___、心室收缩的前负荷是指____ __、后负荷是指__ ____。
14呼吸的全过程包括___ ___、___ ___、__ ____、__ _ ___四个步骤。
15.每分通气量的计算公式是:___ ___;肺泡通气量的计算公式是:___ ___;从通气效率来看,深而慢的呼吸较浅而快的呼吸效率__ ____。
16影响肺部气体交换的生理因素是______、______和______。
心室肌细胞动作电位的主要特征(一)

心室肌细胞动作电位的主要特征(一)心室肌细胞动作电位的主要特征什么是心室肌细胞动作电位•心室肌细胞是组成心脏肌肉的重要细胞类型之一。
•心室肌细胞动作电位是指心室肌细胞在兴奋-复极的过程中,由细胞膜上的离子通道产生的电位变化。
心室肌细胞动作电位的阶段1.极化阶段–在静息状态下,心室肌细胞的膜电位维持在负值,称为极化状态。
–细胞外的钠离子浓度高于细胞内,而细胞内钾离子浓度高于细胞外,维持了静息状态。
2.去极化阶段–当心室肌细胞受到外界刺激时,细胞膜上的钠离子通道打开,钠离子大量进入细胞内,导致膜电位迅速升高,形成去极化。
–快速去极化时,细胞内电压达到峰值。
3.复极阶段–细胞膜上的钾离子通道开始打开,钾离子从细胞内流出,使膜电位逐渐回到静息状态的水平,称为复极。
–这个过程比去极化要慢,通常也分为快速复极和缓慢复极两个阶段。
4.恢复阶段–细胞膜电位恢复到静息状态后,心室肌细胞准备接受新的刺激。
心室肌细胞动作电位的特性•自动除极性:心室肌细胞具有自主除极的能力,即在一定刺激下,可以发自细胞内产生去极化。
•平台期:复极的过程中,心室肌细胞的膜电位会在一个稳定的水平上持续一段时间,称为平台期。
这个平台期对于心室肌细胞的兴奋传导和心室舒张有重要作用。
•心律调控:心室肌细胞动作电位的形成和恢复受到多种激素和神经递质的调控,进一步调节心脏的收缩和舒张功能。
结论心室肌细胞动作电位的主要特征包括极化、去极化、复极和恢复四个阶段。
在这个过程中,心室肌细胞的膜电位发生变化,使心脏能够完成收缩和舒张的功能。
了解心室肌细胞动作电位的特点对于理解心脏病理生理和心律失常等相关疾病具有重要意义。
抱歉,前面的回答已经包含了关于心室肌细胞动作电位的主要特征。
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中护生理学期中考试题

中专护理期中考试题一、单项选择题A型题(每题1分,共40分)1.人体生理功能调剂机制中,最重要的是A.自身调剂B.体液调剂C.神经调剂D.免疫调剂E.以上均非2.可兴奋细胞受到有效刺激而兴奋时,膜外Na+迅速大量内流,属于:A.胞纳B.单纯扩散C.主动转运D.以通道为介导的易化扩散E.以载体为中介的易化扩散3.肌肉的初长度取决于:A.前负荷B.后负荷C.被动张力D.前负荷和后负荷之和E.前负荷和后负荷之差4.血浆的比重要紧取决于:A.红细胞数量B.白细胞数量C.血小板数量D.血浆含水量E.血浆蛋白含量5.红细胞生成的原料是:A.Ca2+和蛋白质B.Fe2+和蛋白质C.内因子和蛋白质D.叶酸和蛋白质E.VitB12和蛋白质6.内源性凝血与外源性凝血进程的区别在于:A.因子Xa形成的进程不同B.凝血酶形成进程不同C.纤维蛋白形成进程不同D.纤维蛋白多聚体形成进程不同E.纤维蛋白稳固进程不同7.正常成年人安静状态白细胞总数高于以下哪值,即为白细胞增多?A.7×109 /LB.8×109 /LC.9×109 /LD.10×109 /LE.11×109 /L8.最要紧抗凝物质是:A. 肾素和PF3B. 肝素和肾素C. 抗凝血酶Ⅲ和肝素D. 抗凝血酶Ⅰ和抗凝血酶ⅡE. 抗凝血酶Ⅱ和抗凝血酶Ⅲ9.钠-钾泵的本质是:A. 受体蛋白B. 通道蛋白C. 蛋白激酶D. 腺苷酸环化酶E. Na+-K+依托式ATP 酶10.以下有关刺激有效量的表达哪一项为哪一项错误的?A.能引发可兴奋细胞产生动作电位的最小刺激强度称为阈值B.引发神经束或肌束全数纤维兴奋的刺激强度称为最大刺激C.在刺激作历时刻充分有效情形下的强度阈值称为基强度D.在基强度条件下的最小有效作历时刻称为时值E.在基强度条件下的最小有效作历时刻称为利历时11.骨骼肌中的调剂蛋白是指:A. 肌球蛋白B. 肌钙蛋白C. 原肌球蛋白D. 肌动蛋白和肌球蛋白E. 原肌球蛋白和肌钙蛋白12.血细胞比容是指:A. 红细胞与白细胞容积之比B. 血细胞与血管容积之比C. 血细胞占血液中所占重量百分比D. 血细胞占各类血液的容积百分比E.血细胞在血液中所占的容积百分比13.血红蛋白的要紧功能是:A. 运输H+B.运输NaClC.运输O2和CO2D.运输营养物质E.运输各类离子14.具有特异性免疫功能的白细胞是:A.中性粒细胞B.嗜酸性粒细胞C.嗜碱性粒细胞D.单核细胞E.淋巴细胞15.柠檬酸钠抗凝作用的原理是:A. 去除因子Ⅳ(Ca2+)B. 抑制凝血酶的活性C. 去除血浆中的因子ⅠD. 破坏血浆中的因子ⅡE. 抑制凝血酶原激活物形成16.物质在膜中某些特殊蛋白帮忙下顺浓度差和电位差通过细胞膜的进程是属于:A.单纯扩散B.易化扩散C.主动转运D.胞吐E.胞纳17.可兴奋组织细胞兴奋的标志是:A.发生收缩反映B.发生反射活动C.产生动作电位D.产生局部电位E.产生电紧张电位18.血液的比重要紧取决于:A.红细胞数量B.白细胞数量C.血小板数量D.血浆蛋白含量E.血浆含水量19.调剂红细胞生成的最要紧体液因素是:A.雄激素B.雌激素C.维生素B12D.红细胞提取物E.促红细胞生成素20.以下关于血小板生理特性的表达哪项是错误的?A.释放作用B.吸附作用C.吞噬作用D.血块回缩作用E.粘着与聚集作用2一、维持机体各类生理功能相对稳固的要紧调剂方式是()A、适应性进程B、体液体调剂C、自身调剂D、正反馈性调剂E、负反馈性调剂2二、降低细胞外液钾离子浓度,将使()A、静息电压不变B、静息电压绝对值加大C、静息电压绝对值减小而针电位降D、静息电压绝对值减少而锋电压幅值加大E、静息电压不变而动作电位超射值增大23、血浆最要紧的缓冲对是()A、磷酸氢二纳/磷酸二氢纳B、碳酸氢钾/碳酸C、碳酸氢钠/碳酸D、磷酸氢二钾/磷酸二氢钾E、钾氧血戏蛋白/氢氧血戏蛋白24. 维持体温相对稳固的要紧机制是( )A.前馈调剂B.体液调剂C.正反馈D.负反馈E.自身调剂25.肾小管重吸收葡萄糖属于( )A.主动转运B.易化扩散C.单纯扩散D.出胞E.入胞26. 维生素B12和叶酸缺乏引发的贫血是( )A、再生障碍性贫血B、缺铁性贫血C、巨幼红细胞性贫血D、β-型地中海贫血E、小细胞低色素性贫血27. 血液凝固的大体步骤是( )A.凝血酶原形成-凝血酶形成-纤维蛋白原形成B.凝血酶原形成-凝血酶形成-纤维蛋白形成C.凝血酶原形成-纤维蛋白原形成-纤维蛋白形成D.凝血酶原激活物形成-凝血酶原形成-纤维蛋白原形成E.凝血酶原激活物形成-凝血酶形成-纤维蛋白形成28. 红细胞渗透脆性是指( )A.红细胞对高渗盐溶液的抗击力B.红细胞与血小板彼此撞击破裂的特性C.红细胞在生理盐水中破裂的特性D.红细胞耐受机械撞击的能力E.红细胞在低渗盐溶液中膨胀破裂的特性29. 与单纯扩散相较,易化扩散的特点是( )A.转运的为小分子物质B.不需细胞膜耗能C.顺浓度差转运D.需膜上蛋白质的帮忙E.能将Na+泵出30.神经调剂的大体方式是( )A. 反映B. 反射C. 适应D. 反馈E. 整合31. 关于神经纤维传导兴奋的描述,错误的选项是( )A.生理完整性B.绝缘性C.双向性D.可被河豚毒阻断E.易疲劳32.骨骼肌细胞的膜电位由-90mV变成-95mV时称为( )A. 极化B. 去极化C. 超极化D.复极化E.反极化33. 组织兴奋性高那么( )A.阈电位高B.阈值低C.反映性降低D.刺激性增加E.动作电位的幅值降低34. 成年人红细胞的生成部位在()A、肝脏B、脾脏C、红骨髓D、淋巴结35. 60 Kg 体重的人,其体液量和血量别离为( )A. 40 L与4 LB. 36 L 与4.8 LC. 20 L 和4 LD. 30 L 与2 LE. 20 L 和 2 L36.内环境中最活跃的部份是( )A 组织液B 淋巴液C 房水D 血浆E 脑脊液37.某人的红细胞与B型血清发生凝集,该人的血清与B型红细胞不凝集,该人的血型是( )A. A 型B. B 型C. AB型D. O型E.无法判定38.神经细胞浸浴液中Na+浓度减少使( )A.静息电位增大B.动作电位幅度变大C. 动作电位幅度变小D.复极加速E.膜电位降低39.关于RH血型的表达,错误的选项是()A、红细胞膜上含有D抗原者为Rh阳性B、Rh阴性者血清中不含D抗体C、Rh阳性者血清中不含D抗体D、Rh阴性者同意Rh阳性输血时,第一次会发生凝聚反映40.反射时的长短要紧决定于( )A.刺激的性质B.刺激的强度C.感受器的灵敏度D.神经的传导速度E.反射中枢突触的多少二、单项选择题B型题(每题1分,共10分)A.伺服B.负反馈调剂C.正反馈调剂D.前馈调剂E.非自动操纵调剂1.降压反射属于:2.血液凝固进程属于:A.因子ⅢB.钙离子C.因子ⅦD.因子ⅨE.因子Ⅻ3.启动内源性凝血的最要紧物质是:4.启动外源性凝血的最要紧物质是:A.单核--巨噬细胞B.淋巴细胞C.中性粒细胞D.嗜酸性粒细胞E.嗜碱性粒细胞5.急性细菌性感染时,显著增多的是:B C E A C E B A E B6.能释放组胺引发速发型过敏反映的白细胞是:A.K+B.Na+C.Ca2+D.Cl-E.H+ 7.神经细胞动作电位上升支要紧与哪一种离子有关:8.神经细胞动作电位下降支要紧与哪一种离子有关:A.葡萄糖B.NaClC.尿素D.球蛋白E.白蛋白9.参与血浆胶体渗透压形成的最要紧物质是:10.参与血浆晶体渗透压形成的最要紧物质是:三、填空题(每空1分,共11分)1、生命活动的大体特点有、和。
运动生理第二章

兴奋与兴奋性
阈值(阈强度)与时值 静息电位与动作电位 2.刺激引起组织兴奋应具备哪些条件? 3.动作电位在神经纤维传导的特征。
复 习
肌节的分子组成与结构 肌肉的特性(物理和生理) 刺激引起组织兴奋应具备的条件 静息电位与动作电位 动作电位在神经纤维传导的特征
第四节 肌肉的收缩原理 肌肉的收缩过程
2、时值:
前提:2倍基强度刺激组织
关系:兴奋性与时值亦呈倒数关系
(四)兴奋后恢复过程的兴奋性变化
在细胞接受一次刺激产生兴奋的当时和以 后一段时间内,其兴奋性将经历四个时期的有 次序的变化,然后恢复正常。
绝对不应期(0.3毫秒)
相对不应期(3毫秒)
超常期(12毫秒) 低常期(70毫秒)
意义: 组织兴奋后不应期 的存在,意味着单位时 间内只能发生一定频数 的兴奋。
强 度
时值
基强度
————————
时间
2、曲线左侧表明当无论刺激强度怎样增大,都有一个最 短作用时间阈值,短于该减时间阈值的刺激也一律无效。 时值:是以2倍基强度刺激组织,刚能引起组织兴奋 所需的最短作用时间。(合理的训练可以缩短时值)
(三)兴奋性的评价指标
1、阈强度——最简易指标 前提:固定作用时间 关系:兴奋性与阈强度呈倒数关系
躯 体 运 动 内 脏 器 官 活 动
骨骼肌
体重40%~45%
平滑肌
心肌
第一节 肌肉的微细结构
一、肌原纤维
肌肉 骨骼
肌原 纤维
肌束
肌纤维(肌细胞)
(一)、粗肌丝和细肌丝
Z线
M线
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
M线
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
M线粗中一条线 整个粗丝为暗带 Z线细中一条线 只有细丝是明带
生理学第1-5章自测题

⽣理学第1-5章⾃测题⽣理学第1-5章⾃测题⼀、名词解释1、兴奋性2、阈强度3、内环境4、内环境稳态5、反射6、易化扩散7、静息电位8、极化9、动作电位10、去极化11、阈电位12、⾎细胞⽐容13、⾎液凝固14、⾎清15、⾎型16、⼼动周期17、每搏输出量18、⼼输(排)出量19、平均动脉压20、中⼼静脉压21、微循环22、肺活量23、⽤⼒呼⽓量(时间肺活量)24、肺泡通⽓量25、通⽓/⾎流⽐值⼆、填空题1、⽣命活动的主要基本特征包括和。
组织的兴奋性与阈强度呈关系。
2、⼈体功能活动的调节⽅式有、和三种⽅式,其中最主要的是调节。
神经调节的基本⽅式是,其结构基础是。
3、根据反馈作⽤的不同将其分为和两种,在⼈体机能的调节中反馈最为常见。
4、细胞膜的物质转运⽅式有、、和四种。
、属于被动转运,和属于主动转运。
5、靠单纯扩散转运⽅式进出细胞膜的物质,⽐较肯定的有和。
6、某物质跨膜转运量的⼤⼩,除取决于浓度差外,还与膜对该物质的的⼤⼩有关。
7、受体具有和两种功能。
8、正常状态下细胞内K+浓度细胞外,细胞外Na+浓度细胞内。
钠泵的作⽤是使细胞内的移出细胞外,使细胞外的移⼊细胞内。
9、细胞在安静时存在于细胞膜内外两侧的电位差,称为,主要是外流形成的电位。
当膜内外两侧的电位差稳定于某⼀数值不变时称为状态。
10、.以静息电位为准,膜内电位数值向负值加⼤的⽅向变化称为;膜内电位数值向负值减⼩的⽅向变化称为。
11、Na+从膜外进⼊膜内是属于扩散,K+从膜外进⼊膜内是属于转运。
12、动作电位的传导特点有、和。
13、兴奋-收缩耦联的关键部位是,耦联因⼦是。
14、⾎液由和组成。
⾎液有、和三⼤功能。
15、正常成⼈的⾎细胞⽐容,男性为,⼥性为。
⾎清与⾎浆的主要区别在于的有⽆。
16、⾎浆晶渗透压主要由和组成,其⽣理作⽤是和。
⾎浆胶体渗透压主要由组成,其作⽤是和。
17、⾎浆渗透压与﹪NaCl溶液及﹪葡萄糖溶液的渗透压⼤致相等。
18、我国成年男性红细胞正常值为,成年⼥性为,我国成年男性⾎红蛋⽩含量为,⼥性为。
静息电位和动作电位及其产生原理

静息电位和动作电位及其产生原理
静息电位是指神经细胞在静止状态下的电位差,通常为-70mV。
静息电位的产生是由于细胞膜内外的不均匀分布导致的离子梯度,主要涉及Na+、K+和Cl-等离子。
在静息状态下,细胞膜
内外的Na+电压门控通道关闭,K+通道半开放,Cl-通道也处
于相对关闭状态,使得细胞内外的电荷分布不平衡,从而产生电位差。
当受到刺激时,细胞膜上的Na+通道打开,Na+离子向细胞内
流动,导致细胞内的电位快速升高,形成快速升高的脉冲,即动作电位。
动作电位是在神经细胞上短暂的电压变化,其主要特点是快速变化、时程短暂和不可逆转。
动作电位的传导是沿着神经细胞的轴突进行的,通过离子的运动和细胞膜的极化过程实现。
总而言之,静息电位和动作电位是神经细胞在不同状态下的电位变化,静息电位是细胞处于静止状态下的电位差,动作电位是细胞在受到刺激而产生的快速电位变化,二者之间通过离子通道的打开和关闭来实现。
静息电位和动作电位产生的具体原因

静息电位和动作电位产生的具体原因伴随生命活动的电现象,称为生物电。
关于生物电在生命活动中所起的作用,目前还不十分清楚。
本节着重以神经纤维为例讨论细胞水生平物电的表现形式,即静息电位和动作电位。
一、静息电位及其产生机制(一)静息电位静息电位是指细胞在安静状态下,存在于细胞膜的电位差。
这个差值在不同的细胞是不一样的,就神经纤维而言为膜外电位比膜内电位高70~90mv。
如规定膜外电位为0,则膜内电位当为负值(-70~-90mv)。
细胞在安静状态时,保持比较稳定的外正内负的状态,称为极化。
极化状态是细胞处于生理静息状态的标志。
以静息电位为准,膜内负电位增大,称为超极化。
膜内负电位减小,称为去或除极化。
细胞兴奋后,膜电位又恢复到极化状态,称为复极化。
(二)静息电位产生的机制“离子学说”认为,细胞水平生物电产生的前提有二:①细胞内外离子散布和浓度不同。
就正离子来讲,膜内K 浓度较高,约为膜外的30倍。
膜外Na 浓度较高约为膜内的10倍。
从负离子来看,膜外以Cl-为主,膜内则以大分子有机负离子(A-)为主。
②细胞膜在不同的情况下,对不同离子的通透性并非一样,如在静息状态下,膜对K 的通透性大,对Na 的通透性则很小。
对膜内大分子A-则无通透性。
由于膜内外存在着K 浓度梯度,而且在静息状态下,膜对K 又有较大的通透性(K 通道开放),所以一部分K 便会顺着浓度梯度向膜外扩散,即K 外流。
膜内带负电荷的大分子A-,由于电荷异性相吸的作用,也应随K 外流,但因不能透过细胞膜而被阻止在膜的内表面,致使膜外正电荷增多,电位变正,膜内负电荷增多,电位变负。
这样膜内外之间便形成了电位差,它在膜外排斥K 外流,在膜内又牵制K 的外流,于是K 外流逐渐减少。
当促使K 流的浓度梯度和阻止K 外流的电梯度这两种抵抗力量相等时,K 的净外流停止,使膜内外的电位差保持在一个稳定状态。
因此,可以说静息电位主要是K 外流所形成的电一化学平衡电位。
生理学课后复习题参考答案

第一章绪论一、名词解释:1、新陈代谢:是指机体与周围环境之间不断地进行物质交换和能量交换,以实现自我更新的过程,包括包括合成代谢(同化作用)和分解代谢(异化作用)两个方面。
P22、兴奋性:是指机体或组织对刺激发生反应的能力或特性。
P33、阈值:即阈强度,指引起组织发生反应的最小刺激强度。
P34、反射:是指在中枢神经系统的参与下,机体对刺激产生的规律性反应。
P55、反馈:指由受控部分发出的的信息反过来影响控制部分活动的过程。
P6二、填空题1、生命活动的基本特征有新陈代谢、兴奋性和生殖。
P32、反应的基本形式有兴奋和抑制。
P33、衡量兴奋性高低的指标是阈值,它与兴奋性呈反变关系。
P34、神经调节的基本方式是反射,其结构基础是反射弧。
P5三、A型题1、维持人体某种功能的稳态主要依赖于(E)P7A、神经调节B、体液调节C、自身调节D、正反馈E、负反馈2、破坏动物中枢神经系统后,下列何种现象消失?(D)P5A、反应B、兴奋C、抑制D、反射E、兴奋性3、下列生理过程中,属于正反馈调节的是(C)P7A、减压反射B、血糖浓度调节C、排尿反射D、体温调节E、正常呼吸频率维持四、B型题(1~4题备选答案)A、感受器B、传入神经C、中枢D、传出神经E、效应器1、皮肤黏膜的游离神经末梢属于(A)P52、迷走神经在减压反射中属于(D)P493、窦神经在减压反射中属于(B)P494、躯体运动神经属于(D)五、X型题1、神经调节的特点有(A、C、D)P6A、定位准B、作用持久C、迅速D、作用短暂E、作用广泛2、下列哪些属于条件反射的特点?(B、E)P5A、生来就有B、数量无限C、比较固定D、种族共有E、反射中枢在大脑皮质3、下列生理过程哪些属于负反馈?(A、D、E)P6A、血糖浓度B、分娩C、凝血过程D、体温调节E、血压相对恒定六、简答题1、何谓内环境和稳态?有何重要生理意义?P4答:内环境指体内细胞直接生存的环境。
即细胞外液,包括血浆、组织液、淋巴液、房水和脑脊液等。
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动作电位的传导特点
动作电位是指可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程。
动作电位由峰电位(迅速去极化上升支和迅速复极化下降支的总称)和后电位(缓慢
的电位变化,包括负后电位和正后电位)组成。
峰电位是动作电位的主要组成成分,因此
通常意义的动作电位主要指峰电位。
1、动作电位ap
⑴概念:可以激动非政府或细胞受阈上提振时,在静息电位基础上出现的快速、可以
爆冷、可以传播的细胞膜两侧的电变化。
动作电位主要成分就是峰电位。
⑵形成条件:①细胞膜两侧存在浓度梯度差;②细胞膜在不同状态下对不同离子的通
透性不同;
③可以激动非政府或细胞受阈上提振。
⑶形成机制:动作电位上升支--na+内流所致;动作电位下降支--k+外流所致。
⑷动作电位特征:①产生和传播都就是“全或无”式的;②传播的方式为局部电流,
传播速度与细胞直径成正比;③动作电位就是一种快速、对称的电变化;④动作电位期间
na+、k+离子的跨膜中转就是通过地下通道蛋白展开的。
2、动作电位产生的原理。
(1)锋电位的下降支:细胞受惊时,膜对na+的通透性忽然减小,由于细胞膜外高na+,且膜内静息电位时原已保持着的负电位也对na+内流有著迎合促进作用--na+快速内流—先是导致膜内负电位的快速消失,但由于膜外na+的较为高浓度势能,na+稳步内安远,发生烟板。
故锋电位的下降九支na+快速内流导致的。
动力就是承电-化学梯度;天津市膜对
na+电导的快速减小,吻合于na+的均衡电位。
(2)锋电位的下降支:由于na+通道激活后迅速失活,na+电导减少;同时膜结构中电压门控性k+通道开放,k+电导增大;在膜内电-化学梯度的作用下,k+迅速外流。
故锋电位的下降支是k+的外流所致。
(3)后电位:负后电位通常指出就是在复极时快速外流的k+蓄积在膜外侧附近,暂时
制约了k+的外流所致。
正后电位通常指出就是生电性钠泵促进作用的结果。
3、简述坐骨神经-腓肠肌变笨收到阈刺激后所经历的生理反应过程。
(1)坐骨神经受惊后产生动作电位。
动作电位就是在旧有静息电位基础上出现的一次
膜两侧电位的快速翻转和复原,就是可以激动细胞激动的标志。
(2)兴奋沿坐骨神经的传导。
实质上是动作电位向周围的传播。
动作电位以局部电流
的方式传导,在有髓神经纤维是以跳跃式传导,因此比无纤维传导快且“节能”。
动作电
位在同一细胞上的传导是“全或无”式的,动作电位的幅度不因传导距离增加而减小。
(3)神经-脊髓肌接头处的激动传达。
实际上就是“电-化学-电”的过程,神经末梢电
变化引发化学物质释放出来的关键就是ca2+的内流,而化学物质ach引发中板电位的关键就是ach和ach门控通道上的两个α亚单位融合后结构发生改变引致na+的内流减少。
(4)骨骼肌细胞的兴奋-收缩的耦联过程。
是指在以膜的电变化为特征的兴奋过程和以
肌纤维机械变化为基础的收缩过程之间的某种中介性过程。
关键部位为三联管结构。
有三
个主要步骤:电兴奋通过横管系统传向细胞深处;三联管结构处的信息传递;纵管结构对
ca2+的贮存、释放和聚集。
其中,ca2+在兴奋-收缩耦联过程中发挥着关键作用。
(5)骨骼肌的膨胀:肌细胞膜激动传导至终池--终池ca2+释放出来--胞质内ca2+的浓
度升高--ca2+与肌钙蛋白结--原肌球蛋白变构,暴露出肌动蛋白上的活化点--处在低势能
状态的横桥与肌动蛋白--横桥头部出现变构并转动—粗肌丝向细肌丝转弯—肌节延长。
肌
肉新陈代谢过程与膨胀过程恰好相反。
由于新陈代谢时肌浆内钙的废旧须要钙泵促进作用,因此肌肉新陈代谢和膨胀一样就是能耗的主动过程。
4、神经-肌肉接头兴奋传递过程及特点。
当动作电位沿着神经纤维传到神经末梢时,引发接点前膜电压门控性ca2+地下通道的对外开放--ca2+在电化学驱动力促进作用内流步入轴突末梢—末梢内ca2+的浓度减少--
ca2+引爆囊浸向前膜紧邻、融合、断裂、释放出来乙酰胆碱ach--ach通过接点间隙扩散
至接点后膜(终板膜)并与后膜上的ach受到阳离子地下通道上的两个α-亚单位融合—终
板膜对na+、k+的通透性升高-- na+内流(居多)和k+的外流—后膜去极化,称作终板电位(epp)--终板电位就是局部电位可以总和—即将来临肌细胞膜去极化达至阈电位水平而产
生动作电位。
ach发挥作用后被接点间隙中的胆碱酯酶水解失活。
特点:1单向传达2时
间延搁3一对一关系4易受环境因素和药物的影响。
5、简述兴奋-收缩耦联的基本过程。
(1)电激动沿肌膜和t管膜传播,同时孤独肌膜和t管膜上的l型钙通道。
(2)激活的l型钙通道通过变构作用(在骨骼肌)或内流的ca2+(在心肌)激活连接肌质
网(jsr)膜上的钙释放通道(ryr),ryr的激活使jsr内的ca2+释放入细胞质。
(3)胞质内的ca2+的浓度增高引起肌肉下降。
(4)细胞质内ca2+的浓度升高的同时,激活纵行肌质网(lsr)膜上的钙泵,回收胞质内的ca2+入肌质网,肌肉舒张,其中,ca2+在兴奋-收缩过程中发挥着关键作用。