关于高中生物电位变化

作者&投稿:勇天 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
高中生物电位变化曲线 电位差怎么算~

静息状态为内负外正,电表正负极分别连到膜的内外,此时电表的示数(电位差)即为静息电位;收到刺激之后,由于钠离子内流,导致膜电位发生变化,变成内正外负,电表示数经零指到另外一侧。因为没有例题,所以暂时回答这么多,这类题主要是看电表正负极之间有没有电位差,再分析过程即可。不难,加油。


神经细胞处于静息状态时,外正内负,正的往负这边跑,所以外面的钾离子浓度比内部少。
神经细胞处去动作电位时,外负内正,正的往负这边跑,所以外面的钠离子浓度比内部多。
当静息电位变为动作电位时,钾离子外流,钠离子内流,属于协助扩散。
当动作电位恢复为静息电位时,要把细胞内多余的钠离子泵出去,细胞外多余的钾离子泵进来,所以需要借助一个钠-钾泵,是主动运输。

正常k离子通道na离子通道是协助扩散被动运输,控制na、k浓度的那个叫钠钾泵,是进一个na排3个k属于主动运输,受刺激的时候主要是钠钾泵起作用


高中生物关于静息电位的形成、维持和动作电位的形成
停止一切离子流动,一个动作电位完成 2 完成了动作电位后---你会发现细胞内的钠比之前多了(因其内流),细胞外的钾比以前多了(因其外流),这时候需要钠钾离子泵(这是一个整体的泵)来把na泵到细胞外,同时把钾泵回细胞内,从而恢复初始的离子分布,即相当于维持了静息电位 ...

高二生物,静息电位是钾离子外流,动作电位是钠离子内流,为什么这样?怎么...
因而静息电位是膜外正电位,膜内负电位,原因就是在静息状态下,钾离子外流大于内流,不考虑Na+,从而导致外正内负;而动作电位的产生,是在受到刺激后,Na+通透性的改变,由于Na+膜外浓度高,所以受到刺激后,迅速运输进入膜内,从而导致发生电位变化成外负内正。高中阶段知道这两点基本就行了,至于...

高中生物,如图碰a ,c为什么无膜电位变化
刺激a,c处五膜电位变化是因为①中刺激a后兴奋艳神经元传到传至抑制性神经中枢神经元后引起抑制性神经元兴奋,从而使其突触后神经元发生抑制,兴奋传导终止,无法传到c处的传出神经元,因此c处五膜电位变化。

问一个高中生物问题。就是神经递质与突触后膜结合后是一定会使突触后...
楼上的意思可能是如果是抑制性神经元的话,它对下一个神经元起抑制作用,大量氯离子内流就不会引起突触后膜发生电位变化

高中生物中神经调节电位差的图像的分段讲解
泵入细胞2个钾离子,泵出细胞3个钠离子。在它的作用下,静息电位逐渐被重新构建。5号线超过了静息电位的正常水平,可能是由于钾离子通道和钠-钾泵的生理惯性,虽然超过了正常水平,但由于静息电位时钾离子的电位梯度和浓度梯度的平衡状态是一定的,所以5号线最终会在钠-钾泵的微调下变为6号线。

高中生物电位变化曲线 电位差怎么算
静息状态为内负外正,电表正负极分别连到膜的内外,此时电表的示数(电位差)即为静息电位;收到刺激之后,由于钠离子内流,导致膜电位发生变化,变成内正外负,电表示数经零指到另外一侧。因为没有例题,所以暂时回答这么多,这类题主要是看电表正负极之间有没有电位差,再分析过程即可。不难,加油。

高中生物,这种电位差怎么看。
您好 ①我认为您这样理解比较好 在静息电位时电位为负是K离子外流造成的,K离子是由协助扩散不断地外流,维持着静息电位 当受到刺激后,由于Na离子通道开启,即Na离子由协助扩散进入细胞内造成电位差内正外负 ②在到达峰值后,由主动运输钾离子外流恢复至静息电位 ③由于图像先开始是在负电位,即电流...

高中生物神经调节电位差图回到负值的时候会进一步降低然后再上升呢...
在它的作用下,静息电位逐渐被重新构建.5号线超过了静息电位的正常水平,可能是由于钾离子通道和钠-钾泵的生理惯性,虽然超过了正常水平,但由于静息电位时钾离子的电位梯度和浓度梯度的平衡状态是一定的,所以5号线最终会在钠-钾泵的微调下变为6号线.搬运一下……这个内容高中不用掌握的~

高中生物,详解,谢谢
所以,如果改变钠离子浓度,静息电位不可能不变。但是,因为静息状态下,细胞膜对钾离子的通透性远大于其他离子,也就是说,钾离子平衡电位远大于其他离子平衡电位,所以我们把钠离子对静息电位的影响忽略不计了。在大学教材中,钾离子平衡电位和静息电位是两个概念,高中阶段则粗略地认同二者是一个东西。而...

高中生物 从静息电位到动作电位是什么离子怎么运动 ,是主动还是被动,从...
Na+内流,属于协助扩散,因为钠离子是顺浓度梯度进入,不耗能但要载体协助。静息电位是K+外流,也属于协助扩散。由动作电位恢复静息电位过程中,要把细胞内多余的钠离子泵出,外面的钾离子泵入,需要靠钠一钾泵的转运,属于主动运输

兴隆台区13651077947: 高中生物中神经受到刺激后的电位变化过程中去极化、反极化和复极化是啥意思啊?如题 -
播杨康力:[答案] 静息时细胞的膜内负外正的状态称为膜的极化状态; 当极化现象减弱时称为去极化.当膜由原来的-70mV去极化到0mV,进而变化到20-40mV,去极化超过0电位的部分称为超射,此时膜的状态称为反极化状态.细胞发生去极化后向原先的极化方向恢...

兴隆台区13651077947: 生物电位变化问题?急啊!本人高三!请详细作答,别写浮云,100赏金! -
播杨康力: 神经纤维受刺激后,钠离子通道打开,钠离子内流,膜电位变为内正外负,形成动作电位,随后钾离子通道打开,钾离子外流,动作电位降低,都是协助扩散,不消耗能量 由于钠钾离子(上述运动)膜两侧电位差为0,进行吸钾排钠的主动运输,恢复内负外正的静息电位 (生物书上不是有图么,讲的挺清楚的)

兴隆台区13651077947: 高中生物静息电位动作电位 1、将乌贼视神经置于正常海水中测得静息电位.给予光刺激测得电位变化. -
播杨康力: 一、置于低钠海水中,与正常海水比,静息电位不变,动作电位峰值减少.原因是静息电位是由K离子外流引起,不受钠离子影响.动作电位是由钠离子内流引起,低钠海水中钠离子少了,导致动作电位减少. 二、组织液中钠离子浓度增大,则静息电位应该是不受影响.道理同上. 你在哪看到二的答案是增大呀?

兴隆台区13651077947: 高中生物关于静息电位的形成、维持和动作电位的形成 ? -
播杨康力: 维持是保持 K+和NA+内外的不平衡,如果没有NA-K泵 的作用,那么内外K+NA+浓度是相同的,而细胞是不断保K排NA+的,所以NA_K+泵的作用是抵抗渗透压,保持高K+状态.而渗透压的作用会让一部分K+外流,所以造成外正内负.这个时候NA_K+泵又将K+回收,产生一种动态平衡叫维持.正常情况下当然是静息的. 你的图???????横轴纵轴是啥啊

兴隆台区13651077947: 细胞外钾离子浓度增大和减小时 静息电位和动作电位怎么变化? 细胞外钠离子浓度增大和减小时怎么变化? -
播杨康力: 细胞外钾离子浓度增大和减小时对动作电位无影响. 细胞外钠离子浓度增大动作电位幅度变大;减小时变小.

兴隆台区13651077947: 高中生物 从静息电位到动作电位是什么离子怎么运动 ,是主动还是被动,从动作电位到静息电位呢 -
播杨康力: Na+内流,属于协助扩散,因为钠离子是顺浓度梯度进入,不耗能但要载体协助.静息电位是K+外流,也属于协助扩散.由动作电位恢复籂定焚剐莳溉锋税福粳静息电位过程中,要把细胞内多余的钠离子泵出,外面的钾离子泵入,需要靠钠一钾泵的转运,属于主动运输

兴隆台区13651077947: 高中生物中神经受刺激时电位从内负外正变为内正外负,为什么受刺激电位与未受刺激电位之间存在电位差, -
播杨康力: 因为受刺激后 神经细胞膜的通透性变了 对钠离子的吸收变强 钠离子内流 导致内变正外变负

兴隆台区13651077947: 高二生物“动作电位峰值降低”中“峰值”的意思是? -
播杨康力:[答案] 峰值是指在电位变化中,正或负电位达到的某一个极限且之后返回到原先状态的转折点中最大的(或最小的)一个称之为峰值.

兴隆台区13651077947: 关于生物神经纤维内的电位变化的疑问不受刺激时是内正外负,受刺激部位变内负外正,那局部电流应该会往两边同时移动,那为什么书上说电流只是单向... -
播杨康力:[答案] 因为钾离子外流,不受刺激时是外正内负,受刺激相反.至于电流,在同一根神经纤维内是双向的,是电信号,在两个神经元之间有一个特殊结构叫突触,电信号在这里变为化学信号,由上一个神经元传给下一个神经元,此时是单向的

兴隆台区13651077947: 高中生物!在一神经细胞的两端同时给予同等强度的刺激,此神经细胞中点的膜电位变化? -
播杨康力: 抵消.因为正电荷与负电荷相互抵消.

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