通常,动作电位的各个阶段概括为五个阶段,前两个阶段是上升阶段和超调阶段。后面的三个步骤是下降、未遂和恢复阶段。有些来源,无论是生理学家还是教科书,在列举动作电位的各个阶段时,有时包括上升阶段之前的初始休息阶段,可能是为了说明动作电位开始之前神经元的状态。
动作电位是发生在神经元之间的一种事件,它将信息从大脑发送到身体的不同部位,无论是出于自愿还是非自愿的行为。从最简单的意义上讲,动作电位可以被描述为在神经元细胞体内产生的短电脉冲。当钾离子和钠离子离开并进入细胞体时,这些脉冲是由正负离子交换引起的。然后,交换产生的“火花”沿着轴突,或神经元的茎状部分,流向另一个神经元,循环继续。在许多情况下,当大脑需要“发送”许多信息时,动作电位可以出现在一系列被称为“尖峰序列”的序列中。
神经元通常含有带正电的钾离子(+K),而带正电的钠离子(+Na)则位于神经元的外围。在静息期,神经元处于非活动状态,其“电位”为-7毫伏(mV)。这种负电荷由神经元的钠钾泵维持,钠钾泵将两个+K离子带入细胞膜,同时将三个+Na离子带出细胞膜。当大脑“发送”信息时,大量的+Na离子进入神经元,动作电位出现上升和超调阶段。在这些阶段,神经元经历“去极化”,并由于+Na离子的进入而带正电荷。
当其正电荷超过0 mV时,神经元达到超调阶段。神经元带的正电荷越多,钠通道就越开放,更多的钠离子涌入,使得钾钠泵更难将离子带出。为了释放正离子,钠通道一关闭,钾通道就会打开,动作电位的下降和下降阶段就会发生。在这些阶段中,神经元经历“复极化”,并变得更负电荷,以至于在欠调阶段,电荷将达到-70 mV以下,也称为“超极化”。
钾通道和钠通道关闭后,钠钾泵在引入+K离子和执行+Na离子方面更有效。在最后的恢复阶段,神经元会恢复到-7 mV的正常状态,直到出现另一次动作电位发作。非常有趣的是,所有这些动作电位阶段都发生在短短的两毫秒内。
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