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1、1,静息电位和动作电位的形成机制,2,一、静息电位的形成机制,钠钾泵: 又称钠钾ATP酶,进行K+、Na+之间的交换。每消耗1分子ATP,逆浓度梯度从细胞泵出3个Na+,同时泵入2个K+。,漏通道: 一直处于开放状态,允许离子以较慢的速度顺浓度梯度跨膜扩散。,3,静息电位的形成,表示膜内电位相对于膜外电位,4,二、动作电位的形成机制,电压门控式K+通道、 电压门控式Na+通道: 在细胞膜处于静息状态时都是关闭的。只有当外界刺激达到一定值时,电压门控式Na+通道、K+通道才会先后被激活打开。,漏K+通道,电压门控式K+通道,漏Na+通道,电压门控式Na+通道,3Na+,2K+,Na+-K+泵,5
2、,动作电位的形成,电压门控式K+通道,电压门控 式Na+通道,漏K+通道,漏Na+通道,Na+-K+泵,K+,Na+,3Na+,2K+,+,-,6,动作电位的形成,+,-,7,动作电位的形成,漏K+通道,K+通道,2K+,Na+,Na+-K+泵,+,-,+,-,8,静息电位的恢复,9,静息电位,K+顺浓度梯度外流,动作电位,Na+顺浓度梯度内流,K+顺浓度梯度外流,Na+-K+泵主动运输加快,三、静息电位与动作电位各时段膜电位变化与K+、Na+通道跨膜运输方向及运输方式,10,1张学军.关于“静息电位和动作电位”的探究式教学过程J.生物学通报,2014,49(7):44-49. 2侯伟.“静息电位和动作电位产生的离子基础”的教学J.生物学通报,2012,47(9):31-34. 3吴福彪.静息电位、动作电位的产生机制及影响其大小的主要因素J.生物学教学,2009,34(7):62-63.,参考文献,