动作电位 恢复为静息电位要消耗ATP吗动作电位 恢复为静息电位要消耗ATP吗
动作电位 恢复为静息电位要消耗ATP
吗
动作电位恢复为静息电位要消耗ATP吗
动作电位恢复为静息电位,这个过程需要钠钾泵向外泵钠离子向内泵钾离子,需要耗能,是主动运输。
神经元内钾离子浓度较高,膜外钠离子浓度较高。
而静息电位(内负外正)主要是钾离子外流造成的,这个过程钾离子是通过钾离子通道(相当于载体)出去的,不耗能,所以是协助扩散。
动作电位主要是钠离子内流,是通过钠离子通道(相当于载体)进入膜内,不耗能,所以这个过程也是协助扩散。
前提是要知道正常情况下膜外钠离子高...
动作电位 恢复为静息电位要消耗ATP吗
动作电位 恢复为静息电位要消耗ATP
吗
动作电位恢复为静息电位要消耗ATP吗
动作电位恢复为静息电位,这个过程需要钠钾泵向外泵钠离子向内泵钾离子,需要耗能,是主动运输。
神经元内钾离子浓度较高,膜外钠离子浓度较高。
而静息电位(内负外正)主要是钾离子外流造成的,这个过程钾离子是通过钾离子通道(相当于载体)出去的,不耗能,所以是协助扩散。
动作电位主要是钠离子内流,是通过钠离子通道(相当于载体)进入膜内,不耗能,所以这个过程也是协助扩散。
前提是要知道正常情况下膜外钠离子高于膜内;膜内钾离子高于膜外。
钠离子进入细胞的方式是协助扩散,钾离子出细胞的方式是协助扩散.
钠离子出细胞的方式是主动运输,钾离子进细胞的方式是主动运输
《人体解剖学》上的一句话:"产生动作电位并不消耗能量,而恢复正常的静息电位却需要消耗能量",这就与《细胞生物学》上的解释相吻合。
《细胞生物学》:
通道蛋白所介导的被动运输,允许适宜大小的分子和离子通过。离子通道是门控的,多数情况下离子通道呈关闭状态,只有在膜电位变化、化学信号或压力刺激后才开启。
静息电位是K+的扩散电位,也就是说K+的通透性比Na+的通透性强,Na+由离子通道向细胞内扩散能力比K+子通道向细胞外扩散能力弱。细胞内K+浓度高于细胞外,静息电位是K+的扩散电位,而钾-钠泵(不是通道蛋白)能把细胞外的K+不断的运输回细胞内是一个耗能的过程,是主动运输。
Na+内流是协助扩散,外流是主动运输。
K+内流是主动运输,外流是协助扩散。
《种群数量的变化》中几组概念的辨析
λ:表示相邻两年(生物的两代)种群数量的倍数。在公式Nt=N0λt中,1.
N0表示起始数量,λ表示相邻两年(生物的两代)种群数量的倍数,t表示年数或生物的繁殖代数。λ=N1/N0;增长率=(N1-N0)/N0×100%=(λ-1)×100%。
2.增长率:增长率是指单位时间种群增长数量,[增长率=出生率-死亡率=(出生数-死亡数)/(单位时间×单位数量)]。种群在"J"型曲线中,增长率保持不变;而种群在"S"型曲线中,增长率越来越小。
3.增长速率:增长速率是指单位时间内种群数量变化率,[增长速率=(出生数-死亡数)/单位时间,如某种群现有数量为a,一年后,该种群数量为b,那么该种群的增长率为(b-a)/a×100%;增长速率为(b-a)/1年×100%]。种群增长速率就是曲线上通过每一点的切线斜率,不论是"J"型曲线还是"S"型曲线上的斜率总是变化着的。种群在"J"型曲线中,增长速率是逐渐增大。而种群在"S"
增长速率"是该曲线上"某点"的切线的斜率,斜率越大,增长速率型曲线中,"
就越大,且斜率最大时在"1/2K值"。之后增长变慢,增长速率是逐渐减小。在"S"型曲线到达K值时,增长速率就为0。
4.在种群"J"型曲线中,每年的增长率不变(如图A);由于"J"型曲线的斜率是在不断变化的,逐渐增大,直至无穷,所以其增长速率也就不断增大(如图B)。
5.在种群"S"型曲线中,每年的增长率由最初的最大值,在环境阻力(空间压力、食物不足等)的作用下,导致出生率下降、死亡率上升,种群数量到达最大值(K值),其增长率不断下降至0,故在"K"时,其增长率为0(如图C);而增长速率会有先升后降的变化过程,呈现钟罩形变化曲线,即在种群"S"型曲线中,开始时斜率为0,斜率逐渐增大,增长速率也就越大,且斜率在1/2K值时最大,即在"1/2K值"时增长速率最大,过后,斜率下降,在K值时降至为0,故在"K"时,其增长速率为0(如图D)。附件
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