神經纖維靜息狀態為什麼外正內負?

時間 2021-06-02 02:13:51

1樓:小妮子

當某種離子進行細胞的跨膜擴散時,它既受到來自濃度差和電位差的雙重驅動力,兩個驅動力的代數和稱為電化學驅動力。例如,當質膜只對一種離子有通透性時,該離子將順離子濃度差進行跨膜擴散,但擴散的同時也會在質膜的兩側產生逐漸增大的電位差。當順濃度的動力與逐漸增大的電位差的阻力相當,兩者相平衡掉。

此時質膜的電位差稱為該離子的平衡電位。當神經細胞或肌細胞靜息時,鈉離子通道一般是處於失活的關閉狀態,而此時的鉀通道卻是開放的。此時細胞由於鈉幫浦的作用,細胞內鉀濃度高於細胞外的鉀濃度,而細胞內的鈉濃度低於細胞外的鈉濃度。

由於鉀通道的開放,鉀會順其濃度差外流,導致細胞內的電位下降,而細胞外電位上公升,質膜的電位差逐漸增大,阻礙鉀的外流。當電位差的阻力與濃度差的動力代數和為零時,就形成鉀的平衡電位。但同時由於K+_Na+滲漏通道的存在,靜息狀態的細胞膜對鈉也有微小但一定的通透性,因而鈉的內流導致靜息電位稍微小於單獨鉀外流造成的鉀平衡電位數值。

同時需要消耗2個ATP的NA+_K+幫浦,它同時把細胞內的3個鈉幫浦到細胞外,把細胞的2個鉀離子幫浦進細胞內,膜外淨缺了乙個正電荷,出現了生電性現象。這也是形成靜息電位的重要機制之一

2樓:

靜息電位是細胞膜兩側存在的外正內負相對穩定的電位差,靜息電位是細胞內K+外流為主,多種離子綜合轉運的結果

1 膜兩側離子的濃度梯度是引起離子跨膜擴散和形成平衡電位的驅動力電-化學驅動力濃度差和電位差代數和

2 靜息電位對K+較大的通透性和K+外流是形成靜息電位的主要原因(對K+的通透性明顯高於對Na+的通透性)

3 靜息時膜對Na+具有較低通透性和少量Na+內流也參與靜息電位的形成(細胞內負離子保持細胞內電中性)

4 鈉幫浦的生電作用直接影響靜息電位

安靜情況下存在少量Na+內流,K+外流,相互抵消,靜息電位基本電位

3樓:茴香籬牆

靜息狀態下,神經細胞內所含的鉀、鈉離子通過離子幫浦外排,使得其所處的微環境中外側陽離子濃度高於內側,所以出現內負外正的情況。個人認為這是通過離子幫浦保持細胞內代謝活動正常執行,而在動作電位觸發時,使陽離子轉入細胞比轉出要容易,所以在靜息狀態時保持內負外正對於動作電位的執行更有利。

4樓:ellas

靜息狀態下細胞膜存在開放的鉀通道,細胞內鉀離子濃度又高於細胞外。於是,帶正電的鉀離子外流在細胞膜外形成正電子層,同時細胞內帶負電同時不能自由擴散的大分子物質被吸附到細胞膜內測。至此,形成外正內負。

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