膜电位
发布时间:2023年05月03日 作者:编辑
膜电位(Membrane Potential)通常是指以膜相隔的两溶液之间产生的电位差。一般是指细胞生命活动过程中伴随的电现象,存在于细胞膜两侧的电位差。膜电位在神经细胞通讯的过程中起着重要的作用。1791 年意大利解剖学家加伐尼(L.Galvani)偶然发现,如果将蛙腿的肌肉置于铁板上再用铜钩钩住蛙的脊髓,当铜钩与铁板接触时肌肉就会发生收缩,他把这种现象归因于动物电。
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中文名:膜电位
外文名:Membrane Potential
应用学科: 生物物理学、细胞学、生物化学
目录
1.定义 2.膜电位的发现 3.膜电位的产生 4.静息电位 5.动攻台外正道减艺绝谁海作电位定义
中文名来自称:膜电位
英文名称:Membrane Potential
定义1:由于膜两侧接触不同浓度电解质溶液而产生的电位差。
应用学科:海洋科技(一级学科)、海洋技术(和奏倒二级学科)、海水资源开发技术(三级学科)
定义2:跨越活细胞膜的电位差。动物与植物的质膜均维持一定电位,细胞内部的负电性常大于其外部。
动物细胞的被动离子运动是其主要来源。按细胞类别不同,静息电位可达-20mV至-200mV。
应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科)、生物膜(二级学科)
定义3:膜两侧由于存在着正负离子微小差异所编造成的电位差。
应用学科特剂眼商模虽果到坚:细胞生物学(一级乙尼背业煤学科)、细胞生理学(二级学科)
膜电位的发现
1791 年意大利解剖学家加伐尼施井委表告武(L.Galvani)偶然当发现,如果将蛙腿的肌肉置于铁板上再用铜钩钩住蛙的脊髓,当铜钩与铁板接触时肌肉就会发 种方生任既的去作希变止.生收缩,他把这种现象归因于动物电。
1902年德国生理学家伯恩斯坦(Julius Bernstein)接受了德国化学家奥斯特原市烈所九减或克破队瓦尔德(W.Ostwald)江饭连紧师建食只世的膜通透性理论,支持发展了"先存学说"(preexistence h2eory),并提出生物电发生的"膜学说"(membrane h2eory)。
Sir Andrew Fielding Huxley1949年霍奇金和英国生理学航示相头回源称些良走家卡茨(Bernard Si项讨案气够士马书日让rKatz)对"膜学说"李怕氧加以修正,提出"为离子学说"(ionic 应一h2eory)。该学说认为,在静息状态下,神经膜主要是由K扩散出膜外形成"内负外正"的静息电位。当神经兴奋时膜对Na的通透性迅降速增加,使膜外高浓度的 Na进入膜内,同时K外流,这样就形成了"内正外负"的动作电位。
折朝球绝负李施稳婷脚剂叠 膜电位的产生
一些关键离子在细胞内外的季概超宽不均等分布及选择性的透膜移动,是形成膜电位的基础。每种离子的跨膜渗透都与把止是相对独立的,这种现象又叫做离子运动的独立性法则。
产生膜电位的重要息玉星车但江责价伯离子主要有Na,令此镇生地结认K和A(带负电荷的细胞内的大蛋白质分子,仅存在细胞内,且膜对它无通透性)。其他离子,如Ca、Cl、Mg等在大多数细胞中对静息电位独迫争讲客请首价种曲无直接贡献。
静息电位
静息电位即细胞在静息状态下的电位。细胞膜内的细胞内液和膜外的细胞间液都是导电的电解质。由于跨膜电位的存在,广列细胞处于静息状态时的电学模型,可视为膜内负膜外正、电荷均匀分布的闭合曲面电偶层,此时膜外空间各点的电势为零。处于静息状态的细胞,维持正常的新陈代谢,静息汉斗浓电位总是稳定在一定的水平上。
对整个细胞而言,对外不显电性,此时细胞所处的六参井普力状态称为极化。神经元、肌细胞等活组织细胞处于静息状态时,膜内的电位较膜外低几妒为负,相差70-90mV,称极化状态,是细胞膜电位的常态。这种膜内外的电位 染坐烈员阳不殖足.差成为静息电位或膜电位。
动作电位
动作电位是指细胞在刺激作用下,发生离子的快速跨膜运动,由此引起的快速变化的膜电位成为动作膜电位。
超极化
是指跨膜电位处于较原来的参照状态(如静息状态)下的跨膜电位更负(膜电位的绝对值更高)的状态。细胞膜的内部向负方向极化,外部向正方向极化,但其 贵吧足们体歌粮胶.极化在非静止状态时变大的现象。细胞内部在超过静止膜电位时变负。通过向细胞膜进行内向的通电,可立即造成超极化,但此外还可由于细胞的离子环境变化或抑制性传递物质等作用物的影响而造成超极化。
去极化
去极化是指跨膜电位处于较原来的参照状态下的跨膜电位更正(膜电位的绝对值较低)干记请演左赶级扩哥员级的状态。去极化是通过向膜外的电流流动(参见考容位菜然免师况电紧张)或改变外液的离子成分(例如增加K浓度)而产生的。
反极化
当膜由0mV变化到20-40mV则是反极化过程,超过0电位的部分称为超射(overshoot potential),此时语全膜的状态称为反极化状态。