动作电位(action potential)和静息电位(resting potential)的区别

当特定细胞位置的膜电位快速上升和下降时,就会产生动作电位(AP)。然后,这种去极化会导致相邻位置发生类似的去极化。动作电位发生在被称为兴奋性细胞的几种动物细胞中,包括神经元、肌肉细胞、内分泌细胞、血管球细胞和一些植物细胞。...

什么是动作电位(ap)(action potential (ap))?

当特定细胞位置的膜电位快速上升和下降时,就会产生动作电位(AP)。然后,这种去极化会导致相邻位置发生类似的去极化。动作电位发生在被称为兴奋性细胞的几种动物细胞中,包括神经元、肌肉细胞、内分泌细胞、血管球细胞和一些植物细胞。

在神经元中,动作电位通过沿神经元轴突向位于轴突末端的突触束传播信号,在细胞间通信中起着核心作用;然后,这些信号可以与突触上的其他神经元或运动细胞或腺体连接。在其他类型的细胞中,它们的主要功能是激活脱细胞过程。

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关于动作电位你需要知道什么

  • 动作电位是细胞膜上电压或膜电位的快速上升和随后的下降,其特征模式与脉冲沿着肌肉细胞或神经细胞膜的传递有关。
  • 膜对钠离子(Na+)的渗透性比钾离子(K+)强。
  • 膜外面带负电,外面带正电。
  • 当特定细胞位置的膜电位快速上升和下降时,就会产生动作电位。
  • 动作电位的值约为+40mV。
  • 当考虑膜上的特定位置时,动作电位是快速上升和下降。
  • 在动作电位下,电压门控钠通道开放,电压门控钾通道关闭。
  • 静息电位可以是动作电位,也可以是分级电位。
  • 动作电位允许神经冲动通过膜传递。
  • 动作电位发生在几种被称为兴奋性细胞的动物细胞中,包括神经元、肌肉细胞、内分泌细胞、血管球细胞和一些植物细胞。

什么是静息电位(resting potential)?

静息电位是存在于电兴奋神经元(神经细胞)内部与其周围环境之间的电荷不平衡。如果细胞内部变得更负电(即,如果电位大于静止电位),则称细胞膜或细胞为超极化。如果细胞内部变得不那么负性(即电位降低到静息电位以下),这个过程称为去极化。

细胞的静息膜电位随细胞类型而变化;神经元的静息电位通常在-50到-75mV之间。该值取决于开放的离子通道类型以及细胞内和细胞外液中不同离子的浓度。

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关于静息电位你需要知道什么

  • 静息电位是存在于电兴奋神经元(神经细胞)内部与其周围环境之间的电荷不平衡。
  • 膜对钾离子(K+)的渗透性比钠离子(Na+)强。
  • 膜从内部带负电,从外部带正电。
  • 静息电位的存在是由于钾、钠、钙和氯离子的膜通透性不同,而这又是各种离子通道、离子转运体和交换器功能活动的结果。
  • 大多数神经元的静息电位约为-70mV。
  • 静息电位是相对静态的。
  • 电压门控钠离子通道和电压门控钾离子通道在静息电位下都是闭合的。
  • 动作电位之后是膜的超极化。超极化是由钾离子的流出和钾通道的关闭引起的膜电位降低。
  • 静息电位不允许在静息时传递神经冲动。

动作电位(action potential)和表格式静息电位(resting potential in tabular form)的区别

比较基础 动作电位 静息电位
描述 动作电位是细胞膜上电压或膜电位的快速上升和随后的下降,其特征模式与脉冲沿着肌肉细胞或神经细胞膜的传递有关。 静息电位是存在于电兴奋神经元(神经细胞)内部与其周围环境之间的电荷不平衡。
膜透性 膜对钠离子(Na+)的渗透性比钾离子(K+)强。 膜对钾离子(K+)的渗透性比钠离子(Na+)强。
膜电荷 膜外面带负电,外面带正电。 膜从内部带负电,从外部带正电。
发生 当特定细胞位置的膜电位快速上升和下降时,就会产生动作电位。 静息电位的存在是由于钾、钠、钙和氯离子的膜通透性不同,而这又是各种离子通道、离子转运体和交换器功能活动的结果。
价值 动作电位的值约为+40mV。 大多数神经元的静息电位约为-70mV。
自然界 当考虑膜上的特定位置时,动作电位是快速上升和下降。 静息电位是相对静态的。
电压门控通道 在动作电位下,电压门控钠通道开放,电压门控钾通道关闭。 电压门控钠离子通道和电压门控钾离子通道在静息电位下都是闭合的。
伴随过程 静息电位可以是动作电位,也可以是分级电位。 动作电位之后是膜的超极化。超极化是由钾离子的流出和钾通道的关闭引起的膜电位降低。
神经脉冲传输 动作电位允许神经冲动通过膜传递。 静息电位不允许在静息时传递神经冲动。

  • 发表于 2021-11-27 13:09
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  • 分类:科学

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