动作电位的组成与
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电位水平距阈电位 远
低常期
正后电位
百度文库
细胞发生动作电位期间兴奋性的周期性变化
分期
刺激强 度
兴奋性 无
可能机制 Na+通道处于失活状 态 Na+通道逐渐恢复
对应的Ap 时程 锋电位
绝对不应期 无限大 阈上刺 激 相对不应期 阈 刺激 超常期
低于 正常 高于 正常
低于 正常
负后电位
阈下刺 激
阈上刺 激
Na+通道恢复至备用 状态,电位水平距 阈电位近
各时期钠离子通道的功能状态和膜电位水平
1.绝对不应期 :1) 在去极化过程中,钠离子通道激活
处于开放状态。此时,膜上的钠离子通道都完全开放, 当新的刺激来临时,无论刺激多强,钠离子通道都不能 进一步开放,也不能有新的通道开放。因此,就不可能 发生一次峰电位与下一次峰电位的叠加,也就无法产生 新的兴奋。无论给予刺激的频率有多高,所获得的峰电 位都是独立分开的。而相继两个峰电位间的最短间隔时 间,取决于绝对不应期的长短。 2) 从复极化初期至复极到—55MV期间,钠离子处于 开放后的失活状态,钠离子通道关闭,因此也无法产生 新的兴奋。
2. 相对不应期 从复极化到—55MV开始,钠离子 通道的活性开始恢复,并向备用态过渡,此时如 果施加较强的刺激,钠离子通道也可以开放,即 为相对不应期。 3. 超常期 随后 , 钠离子通道完全恢复到备用 态,但膜电位尚未恢复,仍高于静息电位,更接 近钠离子通道开放的阈电位, 因此阈下刺激即能产生兴奋,即为超常期。 4. 低常期 随后,细胞膜电位转而低于静息电位 水平,更加远离钠离子通道开放的阈电位,故需 要阈上刺激,才有可能产生新的兴奋,即为低常 期。
3.细胞发生动作电位期间兴奋性的周期变化
静 息 电 位
动作电位的组成与兴奋性周期的对应关系
1.绝对不应期 在兴奋的最初阶段,即使再给予 刺激,不论强度多大,细胞都不能再发生兴奋, 此时细胞的兴奋性为零,这段时期称为绝对不应 期。 2.相对不应期 细胞对原来的阈刺激仍然不能产 生兴奋,但如果给予阈上刺激,则有可能产生新 的兴奋,且所需要的刺激随时间而逐渐减少,表 明兴奋性在逐渐恢复,这段时期称为相对不应期 3.超常期 在相对不应期后,只要用阈下刺 激就能够引起细胞兴奋,表明细胞的兴奋性高于 正常水平,称为超长期。 4.低常期 在超常期后,细胞的兴奋性又转 入低于正常的时期,需要用阈上刺激才能引起细 胞的再次兴奋,称为底常期。
低常期
正后电位
百度文库
细胞发生动作电位期间兴奋性的周期性变化
分期
刺激强 度
兴奋性 无
可能机制 Na+通道处于失活状 态 Na+通道逐渐恢复
对应的Ap 时程 锋电位
绝对不应期 无限大 阈上刺 激 相对不应期 阈 刺激 超常期
低于 正常 高于 正常
低于 正常
负后电位
阈下刺 激
阈上刺 激
Na+通道恢复至备用 状态,电位水平距 阈电位近
各时期钠离子通道的功能状态和膜电位水平
1.绝对不应期 :1) 在去极化过程中,钠离子通道激活
处于开放状态。此时,膜上的钠离子通道都完全开放, 当新的刺激来临时,无论刺激多强,钠离子通道都不能 进一步开放,也不能有新的通道开放。因此,就不可能 发生一次峰电位与下一次峰电位的叠加,也就无法产生 新的兴奋。无论给予刺激的频率有多高,所获得的峰电 位都是独立分开的。而相继两个峰电位间的最短间隔时 间,取决于绝对不应期的长短。 2) 从复极化初期至复极到—55MV期间,钠离子处于 开放后的失活状态,钠离子通道关闭,因此也无法产生 新的兴奋。
2. 相对不应期 从复极化到—55MV开始,钠离子 通道的活性开始恢复,并向备用态过渡,此时如 果施加较强的刺激,钠离子通道也可以开放,即 为相对不应期。 3. 超常期 随后 , 钠离子通道完全恢复到备用 态,但膜电位尚未恢复,仍高于静息电位,更接 近钠离子通道开放的阈电位, 因此阈下刺激即能产生兴奋,即为超常期。 4. 低常期 随后,细胞膜电位转而低于静息电位 水平,更加远离钠离子通道开放的阈电位,故需 要阈上刺激,才有可能产生新的兴奋,即为低常 期。
3.细胞发生动作电位期间兴奋性的周期变化
静 息 电 位
动作电位的组成与兴奋性周期的对应关系
1.绝对不应期 在兴奋的最初阶段,即使再给予 刺激,不论强度多大,细胞都不能再发生兴奋, 此时细胞的兴奋性为零,这段时期称为绝对不应 期。 2.相对不应期 细胞对原来的阈刺激仍然不能产 生兴奋,但如果给予阈上刺激,则有可能产生新 的兴奋,且所需要的刺激随时间而逐渐减少,表 明兴奋性在逐渐恢复,这段时期称为相对不应期 3.超常期 在相对不应期后,只要用阈下刺 激就能够引起细胞兴奋,表明细胞的兴奋性高于 正常水平,称为超长期。 4.低常期 在超常期后,细胞的兴奋性又转 入低于正常的时期,需要用阈上刺激才能引起细 胞的再次兴奋,称为底常期。