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Na + - K +泵在动作电位产生中的作用

来源:365bet体育网投 作者:365bet外围投注 时间:02-20 13:37:29 点击:
在动作电位的产生期间,通过浓度差异促进一些离子的流动。那么,Na + - K +泵对过程有什么影响,它起什么作用?
关于这个问题,一些参考文献认为Na + - K +泵的活性是造成复极化的??原因。
这种观点确实是错误的。
再极化是电压控制的K +通道激活的结果,其导致K +顺式浓度差异的快速退出。
Na + - K +泵的功能是主动运输Na +和K +,即将Na +输送出细胞,同时将K +输送到细胞,这是输出它比流动慢得多。它很少是K +和复极化的主要原因。
每次运输的Na +和K +几乎相等时,通常没有明显的潜在变化。
只有当膜中的Na +浓度太高时,泵送的Na +超过K +至3:2才能使膜电位在复极化后变为超极化。电影是负面的,价值的方向也在变化。
Na + - K +泵对于维持膜两侧的离子浓度差异非常重要,因为每次激发时必须有少量的K +流出。Na +输入,因此膜内外两种离子之间的浓度差异减小。
如果没有Na + - K +泵的主动输送,离子浓度差应继续减小,直到不发生激发。
因此,每当静止期发生时,Na + -K +泵就被激活,从而始终保持恒定的离子浓度差。
这就是能量需要被情绪消耗的原因。动作电位不直接消耗ATP,但消耗潜在的离子能量和潜在的离子能量并消耗ATP。
Na +和K +浓度对外溶液膜电位和兴奋性的影响
其余电位接近K +的平衡电位,主要受膜内外K +浓度差异的影响。
动作电位接近Na +的平衡电位,主要受膜内外Na +浓度差异的影响。
1)将分离的神经置于Na +浓度较低的溶液中,降低神经元动作电位的幅度,不改变静息电位的幅度,降低兴奋性。
兴奋性降低的原因是细胞内外Na +浓度的差异减小,Na +的流入速率降低,Na +通道的再生变得更加困难。
2)相反,如果细胞外液中K +的浓度足够低,则静息电位的绝对值降低,并且兴奋性增加而不显着影响动作电位。
这是因为如果使静止电位的绝对值变小,则难以使阈值电位去极化。
在外部溶液A低Na +浓度,阳离子降低了膜外的离子,即认为是正电荷减少,因此一些人认为膜电位相对增大的话,在休息可能性增加了。
该观点中的错误是不能理解溶液本身通常是带电的,并且溶液中Na +浓度的降低只能通过降低Na盐比来实现。
换句话说,溶液中Na +的减少,相应阴离子的减少或其他阳离子的增加使得不可能手动分配带负电的溶液。
只在细胞膜的存在,但细胞外钠离子选择性渗透选择性减小,相应的负离子离不开减少穿透,膜电位在这个时间增加。


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