静息电位时钾出细胞膜与细胞膜吸钾排钠是否矛盾

作者&投稿:微喻 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
静息电位有电位差吗?吸钾排钠能形成电位差吗?~

静息电位本身就是一种电位差。您说的吸钾排钠是离子泵,而神经细胞电位差的形成是离子通道作用的结果,二者不是一回事(区别如下:1.钠钾离子通道运输方式是协助扩散,钠钾泵通道运输方式是主动运输;2.钠钾两个离子通道是分开的;3.钠钾泵在钠钾离子通道关闭之后发挥作用,将膜内外Na+和K+交换)。

在中学阶段,静息电位的形成主要考虑钾离子外流形成的,钾离子外流使膜外正电荷增多,导致膜外电位高于膜内;而动作电位主要考虑钠离子内流引起,钠离子内流的结果最终使膜内电位高于膜外。

静息状态细胞膜对钾离子的通透性大,其上有钾漏通道,形成静息电位。在去极化到-70mv时,细胞膜上的钠通道激活开放,钠离子外流,当复极化到-50mv时,该钠通道失活.在复极化时另一种钾通道激活,使细胞复极化。

不矛盾。静息状态下主要是通过钾离子通道来维持的。即存在这样一个假设:静息状态下细胞膜只对钾离子有通透性;可兴奋细胞的细胞膜存在外正内负的电位差。而细胞内钾离子的浓度高,由于浓度差,钾离子会外流;但细胞外电位高,由于电势差,钾离子外流速度减慢。最终在浓度差和电位差的作用下,达到平衡,即维持在细胞的静息膜电位。动作电位产生后,细胞中钠离子内流,钾离子外流。到最后是在钠钾泵的作用下细胞吸钾排钠,消耗能量,重新恢复到静息膜电位。

静息时由于细胞对钾离子有较大的通透性,导致钾离子外流!细胞保钾排钠不是这一方面的,例如钾钠泵,每消耗一分子,细胞将会把3个钠离子泵出细胞,却回收2个钾离子!这是典型的保钾排钠!

不矛盾


产生静息电位时钾离子外流的速度比什么离子内流的快,恢复静息电位时发生...
K+外流,细胞膜内侧带负电的蛋白质不能出去,所以就造成了膜电位是内负外正,当细胞受到刺激有,钠离子通道大量开放,钠离子大量内流,就造成的与静息电位相反的膜电位,也就是内正外负,这就使神经细胞产生了兴奋.然后钠钾泵就会将钠离子泵出细胞,钾离子也流出细胞,膜电位由恢复到静息电位 ...

简述静息电位和动作电位产生的原理
此时细胞膜电位虽然基本恢复到静息电位的水平,但是由去极化流入的钠离子和复极化流出钾离子并未各自复位,此时,通过钠钾泵的活动将流入的钠离子泵出并将流出的钾离子泵入,恢复动作电位之前细胞膜两侧这两种离子的不均衡分布,为下一次兴奋做好准备。参考资料:徐玉东,王建红(编)。人体解剖生理学。

...钾离子为什么不能扩散到细胞外液而是积聚在细胞膜表面?这样会有什么...
K+由于浓度顺差由细胞内转移到细胞外导致细胞内外产生电势差,内负外正呗。 影响?吸钾排钠啊。。。 细胞外k通过钾钠泵把细胞内钠拍出去,自己进入细胞内,因为结构还有浓度差原因K可以直接从磷脂中间穿过去细胞外,然后产生内负外正电势差和浓度差平衡,接着从钾钠泵进来换钠出去啊。。 。。差不多...

为什么静息电位时细胞膜对钾离子的通透性大钾离子就要外流?为什么不...
静息电位钾离子外流为协助扩散,需要载体蛋白,顺浓度梯度。动作电位纳离子内流为协助扩散,需要载体蛋白,顺浓度梯度。恢复电位中纳离子外流、钾离子内流均为主动运输,逆浓度梯度。希望采纳

为什么细胞在静息电位时,膜对钾离子通透性大?
静息电位的产生:基本原因是离子的跨膜扩散.静息电位主要是由于静息时离子跨膜扩散形成的,静息状态下,质膜对钾离子的通透性较高,约为钠离子的10-100倍,维持这种包内外浓度差主要就是靠钠离子-钾离子泵的作用,是一种逆浓度梯度的主动运输,是需要能量的.动作电位:在静息电位的基础上,给细胞一个适当的...

静息电位时为什么膜外钾离子的浓度小于膜内
细胞静息电位时,膜外主要是Na离子,膜内主要是K离子。所以静息电位时膜外K小于膜内。膜外钠膜内钾,静息电位膜内的钾离子高于膜外,膜内的钠离子和氯离子低于膜外,即胞内为高钾、低钠、低氯的环境

...神经细胞膜的静息电位(外负内正)是由细胞内的钾离子外流维持的,那...
不错的问题,首先必须要知道静息电位形成的实质,就是钾离子通道通透性增大,钠离子通道通透性减小,又因为胞内钾离子浓度高于胞外,所以钾离子以易化扩散(或协助扩散)的形式出细胞。但同时,神经细胞膜上有一种钠钾泵,这种泵是一种蛋白质,它能让钾离子内流,钠离子外流,当然是耗能的,它的作用是...

静息电位的形成与什么有关
静息电位的形成与细胞膜的通透性和膜内外离子的分布和浓度有关。1、细胞膜内的钾离子和细胞膜外的钠离子在静息状态下是主要参与静息电位形成的离子。细胞膜内的钾离子主要分布在细胞质中,而细胞膜外的钠离子则分布在细胞外液中。当细胞处于静息状态时,细胞膜内的钾离子会通过主动转运或被动转运的方式...

细胞静息时,为什么会产生膜内负、膜外正的电位差?
1、膜对钾离子的通透性相对增大:钾离子往细胞外液跑,相当于内负的数值加大,比如原来-70变到-80,所以导致静息电位的绝对值增大。2、膜对钠离子的通透性相对增大:正的钠电位对静息电位贡献提升,抵消更多的负的钾电位,所以静息电位会抬高。细胞静息时在膜两侧存在电位差的原因:(1)细胞膜两侧各种...

细胞静息电位时, Na+通道和K+通道处于什么状态
在静息状态时没有Na+或K+通过电压门控通道流动,然而,由于存在许多漏K+通道和极少量的漏Na+通道,静息状态时K+通过膜渗透能力较Na+大50~75倍,仍然存在Na+和K+的透膜渗漏。随着细胞膜向阈电位方向发展,膜去极化,一些Na+通道的激活态门开放,即此时Na+通道的2种状态的门都处于开放状态,Na+的...

琼中黎族苗族自治县13476556140: 静息电位时钾出细胞膜与细胞膜吸钾排钠是否矛盾 -
汉晶肾宝: 不矛盾.静息状态下主要是通过钾离子通道来维持的.即存在这样一个假设:静息状态下细胞膜只对钾离子有通透性;可兴奋细胞的细胞膜存在外正内负的电位差.而细胞内钾离子的浓度高,由于浓度差,钾离子会外流;但细胞外电位高,由于电势差,钾离子外流速度减慢.最终在浓度差和电位差的作用下,达到平衡,即维持在细胞的静息膜电位.动作电位产生后,细胞中钠离子内流,钾离子外流.到最后是在钠钾泵的作用下细胞吸钾排钠,消耗能量,重新恢复到静息膜电位.

琼中黎族苗族自治县13476556140: 神经递质的传递与细胞膜的功能有关吗,求解释 -
汉晶肾宝: 有关啊,细胞膜的流动性有关神经细胞吸钾排纳为主动运输,吸钠排钾为被动运输中的协助扩散.静息电位时膜外NA多,膜内K多,静息电位或动作电位都指电位差而非真正的电子是正或负电.所以,从静息电位变成动作电位,是吸NA排K,为协助扩散.

琼中黎族苗族自治县13476556140: 生物书上写的动作电位钾离子外流 静息电位钠离子内流 我还听老师说过吸钾排钠 矛盾呀…怎么回事 -
汉晶肾宝: 静息电位时钠钾内外就不平衡,这种不平衡靠钠钾泵维持,每消耗一个ATP转进2个钾和转出3个钠,且钾的通道透性比钠的大,因此钾很容易从膜内向膜外扩散,而钠很难.不知是否还有疑问?欢迎追问.

琼中黎族苗族自治县13476556140: 静息状态时,钠钾泵会主动运输,使钠离子排到细胞外,钾离子排到细胞内,但是为什么 -
汉晶肾宝: 这个问题涉及到细胞上的两类膜蛋白.一种是泵(pump),另一种是离子通道(channel).主动运输的蛋白我们最熟悉的就是钠钾泵.它主要是用来形成细胞膜内外的钠钾离子的梯度,使得细胞保持内部高钾离子,外部高钠离子的状态,这...

琼中黎族苗族自治县13476556140: 关于 钾钠离子在静息电位与动作电位进出细胞的方式到底是什么 要详细说明 -
汉晶肾宝: 静息 钠离子内流

琼中黎族苗族自治县13476556140: 钾离子怎么在静息电位时出细胞 -
汉晶肾宝: 钾离子通道和这有关系吗? 答:有关. 在静息时是协助扩散还是主动运输? 答:在静息时是协助扩散; 钾离子的运输有自由扩散没? 答:没有.

琼中黎族苗族自治县13476556140: 静息电位 动作电位与钾离子外流 钠离子内流关系是什么 -
汉晶肾宝: 当从动作电位恢复到静息电位时,需要排Na+吸k+,此时是逆着浓度梯度的,就需要消耗ATP,是主动运输,这也是我们经常看到的钾钠泵.静息时,钾离子外流,电位是内负外正.钾离子外流后,膜内的钾离子多.同理,兴奋时,钠离子内流,电...

琼中黎族苗族自治县13476556140: 我记得静息时,是吸两钾排三钠,但是书上说静息时,由于膜主要对钾离?
汉晶肾宝: “静息时, 是吸两钾排三钠”,吸两钾排三钠是指钠-钾泵,钠-钾泵每排出三个钠离子,同时反向运输两个钾离子.钾离子外流是由于其他原因.静息时,吸两钾"和"钾离子外流共同维持了膜内钾离子浓度的稳定.

琼中黎族苗族自治县13476556140: 钾离子进出细胞膜是主动运输? -
汉晶肾宝: 事实上这是一个需要分类讨论的问题 不过如果你只问神经冲动传导时的情况的话1.首先明确:细胞内的K+浓度大大高于细胞外,而细胞外Na+浓度大大高于细胞内2.当神经冲动传导时,要从静息电位(内负外正)到动作电位(内正外负),需要吸Na+排K+,此时k+是顺着浓度梯度外排的(其实Na+也是),所以不需要消耗ATP,是协助扩散3.当从动作电位恢复到静息电位时,需要排Na+吸k+,此时是逆着浓度梯度的,就需要消耗ATP,是主动运输,这也是我们经常看到的钾钠泵

琼中黎族苗族自治县13476556140: 神经细胞是保钾排钠但为什么静息时钾离子外流 -
汉晶肾宝: 不矛盾.正是因为静息电位时钾离子不断外流,所以细胞需要不断的从外界补充钾离子才能维持静息电位.这就是为什么细胞保钠排钾.

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