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参考答案和解析
K+ 外流
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  • 第1题:

    关于插入电位,下列说法哪一项是正确的

    A.是静息时,肌纤维的静息电位

    B.是静息时,肌纤维的膜电位

    C.是静息时,插入电极诱发的动作电位

    D.是静息时,插入电极诱发的静息电位

    E.以上都不对


    正确答案:C

  • 第2题:

    静息膜电位是怎样产生的?
    根据离子学说,认为膜电位的产生可概括如下:
    (1)膜内外离子分布及浓度不同;
    (2)膜的选择通透性不同。在静息情况下,膜对K+可以自由通透;
    (3)K+外流形成外正内负的极化状态;
    (4)保持K+的平衡电位。

  • 第3题:

    简述静息电位和动作电位产生的原因?


    正确答案:1.安静时存在于细胞膜内外两侧的电位差称为静息电位。当组织一次有效刺激,在示波器上记录到一个迅速而短促的波动电位,即首先出现膜内、外的电位差迅速减少直至消失,进而出现两侧电位极性倒转,由静息时膜内为负,膜外为正,变成膜内为正,膜外为负。然而,膜电位的这种倒转是暂时的,它又很快恢复到受刺激前的静息状态。膜电位的这种迅速而短暂的波动称为动作电位。两种电位产生的共同原因是因为:生物电的形成依赖于细胞膜两侧离子分布的不均匀和膜对离子严格选择的通透性,及其不同条件下的变化,而膜电位形成的直接原因是离子的跨膜运动。
    2.静息电位产生的原因是静息时膜主要对钾离子有通透性和钾离子的外流所致。动作电位产生的原因则是起自于刺激对膜的去极化作用,动作电位上升支的形成是膜对纳离子通透性突然增大和纳离子的迅速内流所致。然而,膜对纳离子通透性增大是暂时的,当膜电位接近峰值电位水平时,纳离子通道突然关闭,膜对纳离子通透性回降,而对钾离子通透性增高,钾离子的外流又使膜电位恢复到内负外正的状态,形成动作电位下降支。

  • 第4题:

    什么是静息电位?什么是动作电位?简述动作电位的产生机制。


    正确答案: 静息电位:细胞膜处于安静状态时,由于钾离子外流,形成外正内负的稳定电位态。
    动作电位:细胞受到阈刺激后产生的全面、可传导、不衰减的电流变化过程。
    产生机制:上升支称去极化,由钠离子外流形成;下降支称复极化,由钾离子外流形成。

  • 第5题:

    叙述产生静息电位的离子机制。


    正确答案: 静息电位的形成是由于:
    (1)细胞内外离子的分布不均衡(细胞内外钾离子的不均匀分布,钾离子的平衡电位就是静息膜电位);
    (2)膜上离子通道对离子具有不同的通透性;
    (3)生电性钠泵的作用。

  • 第6题:

    K+渗漏通道的功能是()

    • A、维持静息膜电位
    • B、介导产生动作电位
    • C、起始动作电位后使膜恢复静息电位
    • D、检测声音震动

    正确答案:A

  • 第7题:

    膜电位的产生是由于()而形成静息状态下的膜电位差。

    • A、K+外流
    • B、K+内流
    • C、Na+外流
    • D、Na+内流

    正确答案:A

  • 第8题:

    静息电位的产生是由于细胞对____离子通透性增大所造成的,故接近____的平衡电位。


    正确答案:钾K+

  • 第9题:

    试述静息电位产生的机制。


    正确答案:膜电位的产生需具备两个条件:离子浓度差和细胞膜的选择通透性,在静态状态下细胞膜允许K+通透,而膜内K+浓度高于膜外,K+顺着浓度差由膜内向膜外扩散,使膜外正电位升高而膜内显负电位。当膜外的正电位增高到足以阻止浓度差驱使K+外流时,K+外流便停止,电位达到平衡。所以静息膜电位又称K+平衡电位。

  • 第10题:

    问答题
    何谓静息电位?试述静息电位产生机理。

    正确答案: 静息电位:细胞未受刺激时细胞膜两侧存在的内负外正且相对平稳的电位差
    产生机制:①细胞内高浓度钾离子
    ②静息时细胞膜对钾离子有高通透性,使钾离子顺浓度差向胞外扩散
    ③扩散后形成的外正内负的跨膜电位差成为对抗钾离子外流的作用力(膜内带负电的蛋白质也对K离子外流有对抗作用),当达到平衡状态时,K离子不再有跨膜的净移动,形成K离子平衡电位(静息电位)
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    根据离子学说,静息电位的产生是由于()

    正确答案: 钾离子平衡电位
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    静息膜电位是怎样产生的?

    正确答案: 根据离子学说,认为膜电位的产生可概括如下:
    (1)膜内外离子分布及浓度不同;
    (2)膜的选择通透性不同。在静息情况下,膜对K+可以自由通透;
    (3)K+外流形成外正内负的极化状态;
    (4)保持K+的平衡电位。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    关于静息电位的叙述,正确的是

    A. 静息电位是产生动作电位的基础
    B. 电位差和浓度差都促使K+外流
    C. 正常静息电位的维持依赖于钠泵的不断活动
    D. 静息电位即接近于Na+平衡电位
    E. 哺乳动物神经细胞的静息电位为–70~–90mV

    答案:A,C,E
    解析:

  • 第14题:

    膜电位的产生是由于()而形成静息状态下的膜电位差。

    AK+外流

    BK+内流

    CNa+外流

    DNa+内流


    A

  • 第15题:

    当人体处于低温环境下,体内的钠钾泵活动被严重影响,此时静息电位和动作电位是如何改变的?()

    • A、静息电位升高,动作电位升高
    • B、静息电位下降,动作电位下降
    • C、静息电位升高,动作电位下降
    • D、静息电位下降,动作电位升高

    正确答案:B

  • 第16题:

    细胞静息电位产生的机制是什么?


    正确答案: 静息电位是指神经元未受到刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差。在所有被测量过的神经元中,其静息膜电位在—30~—90mV之间。膜两侧里正外负被称为极化,膜电位数值负值减少为去极化,膜电位数值负值增加为超极化。
    其产生目前认为有三个基本因素:
    ①细胞内外离子浓度分布的不平衡;
    ②膜上离子通道关闭和开放对离子产生不同的通透性;
    ③生电性钠泵的作用。
    Bernstein提出的静息膜电位的机制是细胞内外K+浓度的不均衡分布。由于细胞内K+浓度超过细胞外K+浓度,而细胞外Na浓度超过细胞内Na浓度,所以K+有顺着浓度梯度向细胞膜外扩散的趋势。当细胞膜选择性地对K+通透,K+的外移就使得细胞产生外正内负的电场力和电势能阻碍K+的继续扩散,直到膜两侧的电势能差和浓度势能差抵消平衡的时候,K+不再跨膜扩散,该电位差也稳定不再增加,称为K+的平衡电位。

  • 第17题:

    应力激活的阳离子通道()

    • A、维持静息膜电位
    • B、介导产生动作电位
    • C、起始动作电位后使膜恢复静息电位
    • D、检测声音震动

    正确答案:D

  • 第18题:

    何谓静息电位?试述静息电位产生机理。


    正确答案:静息电位:细胞未受刺激时细胞膜两侧存在的内负外正且相对平稳的电位差
    产生机制:①细胞内高浓度钾离子
    ②静息时细胞膜对钾离子有高通透性,使钾离子顺浓度差向胞外扩散
    ③扩散后形成的外正内负的跨膜电位差成为对抗钾离子外流的作用力(膜内带负电的蛋白质也对K离子外流有对抗作用),当达到平衡状态时,K离子不再有跨膜的净移动,形成K离子平衡电位(静息电位)

  • 第19题:

    根据离子学说,静息电位的产生是由于()。

    • A、K+平衡电位
    • B、Na+平衡电位
    • C、Cl-平衡电位
    • D、Ca2+平衡电位

    正确答案:A

  • 第20题:

    根据离子学说,静息电位的产生是由于()


    正确答案:钾离子平衡电位

  • 第21题:

    静息电位值的大小正好等于K+的电化学平衡电位,所以静息电位的产生是因为K+外流。


    正确答案:错误

  • 第22题:

    问答题
    什么是静息电位?什么是动作电位?简述动作电位的产生机制。

    正确答案: 静息电位:细胞膜处于安静状态时,由于钾离子外流,形成外正内负的稳定电位态。
    动作电位:细胞受到阈刺激后产生的全面、可传导、不衰减的电流变化过程。
    产生机制:上升支称去极化,由钠离子外流形成;下降支称复极化,由钾离子外流形成。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    填空题
    静息电位的产生是由于细胞对_____离子通透性增大所造成的,故接近______的平衡电位。

    正确答案: 钾、K离子
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    静息电位产生的离子基础是(  )。
    A

    B

    C

    D

    E


    正确答案: B
    解析: 暂无解析