分级电位和动作电位都是质膜静息电位去极化的结果。这种去极化的强度标志着分级电位和动作电位之间的差异。分级电位是两者中较弱的一种,但具有产生动作电位的能力。
分级电位或局部电位是静息电位的去极化,因为刺激只作用于质膜的一个区域。这种变化可能是由与受体结合的分子、机械刺激或膜的电荷、温度或渗透性的变化引起的。电位的大小取决于刺激的强度和频率。这些电位只能沿质膜向下传递一小段距离,而且越远,电位越弱。。
如果一个膜已经施加了一个局部刺激,并且在施加另一个局部刺激时还没有恢复到其静息电位,那么这两个刺激可以结合起来。这将产生一个更大的潜力,可以沿膜向下传播更远。随着梯度电位继续增强,它们有可能使膜去极化超过其阈值。达到阈值后,产生动作电位。
动作电位是膜大幅度去极化的结果,使其达到阈值。发生这种情况后,会产生动作电位,无法防止;这就是所谓的全部或无原则。要么有足够的去极化,导致动作电位贯穿所有三个阶段,要么没有。
达到阈值后,膜经历去极化阶段,钠离子迅速进入细胞。这会使电荷更为正。在复极的第二阶段,钾离子迅速流出细胞,抵消钠离子,使膜移回其静止的负电荷。
此时,钠离子不再进入细胞,但一些钾离子仍在扩散。这导致细胞比以前带更多的负电荷,这使得细胞在被送入另一个动作电位之前能够重新建立其静息电位。在这段后电位期间,刺激有可能产生动作电位,但由于超极化,刺激必须比正常强得多才能产生动作电位。
分级电位和动作电位对身体内的交流都很重要。动作电位是身体从一个地方向另一个地方发送信息的方式。大脑中的突触通过动作电位相互交流。从大脑到肌肉和其他器官的信息通过神经递质沿着动作电位发送,从器官到大脑的信息也是如此。
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