心室肌细胞动作电位1期形成的机制是

题目
心室肌细胞动作电位1期形成的机制是

A.一过性外向离子流(Ito)
B.内向离子流与外向离子流处于平衡状态
C.外向K+流(Ik)
D.快速内向Na+流
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

心室肌细胞3期动作电位的主要离子流是( )


正确答案:E

第2题:

心室肌细胞动作电位与骨骼肌细胞动作电位的主要区別是

A.形成去极相的离子流不同
B.静息电位水平不同
C.形成复极相的离子流不同
D.阈电位不同

答案:C
解析:

第3题:

试述心室肌细胞动作电位的分期及其离子机制。


参考答案:神经-肌接头由接头前膜、接头间隙和接头后膜三部分组成。当神经冲动传至轴突末梢时,接头前膜上的Ca2+通道开放,Ca2+由膜外流入轴突末梢内,促使囊泡前移与接头前膜融合,并释放ACh到接头间隙。ACh扩散到终板膜,并与膜上N2受体结合,转变成化学门控的阳离子通道并开放,导致Na+内流还有少量K+外流,使膜去极化而形成终板电位。终板电位与邻近的肌膜产生局部电流,刺激肌膜去极化达阈电位水平后,肌膜上电压门控Na+通道大量开放,Na+大量内流而产生肌膜动作电位,完成兴奋的传递。ACh发挥作用后,迅速被终膜上的胆碱酯酶水解而失活。

第4题:

心室肌细胞的动作电位分几期?其产生机制如何?


正确答案: 心室肌细胞动作电位分为0、1、2、3、4期。
去极化过程(0期):与Na离子大量快速内流有关。
复极化过程:分为四期。1期(快速复极初期):K+外流是1期快速复极的主要原因;2期(缓慢复极期):又称平台期,缓慢持久的Ca2+内流抵消了K+外流,致使膜电位保持在0mV附近。3期(快速复极末期):K+快速外流是3期快速复极的原因。4期(静息期):细胞膜离子泵积极地进行着逆浓度梯度转运,把Na+和Ca2+排到细胞外,同时将K+摄回细胞内,以恢复细胞内外离子的正常浓度,保持心肌细胞的正常兴奋能力。

第5题:

心室肌细胞动作电位0期的形成是因为( )


答案:C
解析:

第6题:

心室肌细胞的动作电位,错误的是

A:心室肌细胞的去极化过程叫做动作电位的0期
B:心室肌细胞的复极化过程包括动作电位的1、2和3期
C:心室肌细胞去极化达到顶峰时,K+通道关闭,开始复极化
D:复极4期,也叫静息期
E:心室肌细胞的复极化过程缓慢,历时200~300ms

答案:C
解析:
本题要点是心室肌细胞的动作电位。心室肌细胞的动作电位包括5个期:0期指心室肌细胞的去极化过程;1、2和3期指心室肌细胞的复极化过程,开始复极时,Na+通道关闭,K+通道开放;以及静息期或叫做复极4期。

第7题:

下列离子内流引起心室肌细胞产生动作电位的是( )。



答案:A
解析:

第8题:

心室肌细胞动作电位与骨骼肌细胞动作电位的主要区别是

A.形成去极相的离子流不同

B.静息电位水平不同

C.形成复极相离子流不同

D.阈电位不同


正确答案:C

第9题:

心室肌细胞动作电位与骨骼肌细胞动作电位的显著区别是存在()期。


正确答案:平台

第10题:

试述心室肌细胞动作电位各期特点及形成机制。


正确答案: 心室肌细胞兴奋时产生的动作电位由除极化(或称去极化)和复极两个过程组成,通常分为0、1、2、3、4期共五个时期。
(一)除极过程(0期)心肌受刺激后,膜上Na+通道部分开放,少量Na+内流,膜部分去极化。当除极由静息电位-90mV达到-70mV阈电位水平时,膜上Na+通道大量开放,出现再生性Na+内流,Na+顺着浓度差和电位差快速大量内流,使膜迅速去极化,膜电位快速上升到+30mV。0期历史1-2ms,膜内电位从0mV上升到+30mV,称之超射。
(二)复极过程心室肌细胞的复极过程比神经和骨胳肌细胞复杂,且耗时久,可包括三个阶段:
1期(快速复极化初期)由于快钠通道很快失活,Na+内流停止,同时钾离子通道(Ito)激活,电位差和浓度差驱使K+快速暂短外流形成复极,膜电位迅速下降到0mV左右,历时10ms。0期和1期形成的尖锋,称为锋电位。
2期(平台期或缓慢复极化期)复极化电位达0mV左右之后,复极化过程变慢,主要由Ca2+和Na+缓慢内流和内入性整流造成的K+缓慢外流引起。在平台期早期,几种正离子跨膜流动所负载的正电荷相等,使膜电位稳定在0电位水平;在平台期后期,由于Ca2+通道逐渐失活,而K+通道逐渐激活,Ca2+内流渐少,K+外流渐多,使膜电位逐渐下降,移行到3期。此期历时100-150ms,是心室肌细胞动作电位的主要特征。
3期(快速复极化末期)平台期末钙通道失活,而K+继续外流,且随时间而逐渐递增,形成K+外流的再生性过程,使膜迅速复极化达到-90mV静息电位水平。此期历时也较长,占时约100-150ms。。
4期(静息期)3期之后膜电位稳定在-90mV,已恢复到静息电位水平,但离子分布状态尚未恢复。此期,由于膜内外离子浓度的变化激活了Na+-K+泵,通过耗能,将在动作电位形成过程中进入膜内的Na+泵出膜外,K+泵回膜内,恢复静息状态时Na+和K+的膜内外浓度。Ca2+逆浓度差外运与Na+顺浓度差内流相耦联,形成Na+-Ca2+交换的能量仍由Na+-K+泵提供。Na+-K+转运和Na+-Ca2+交换都是生电性的,几种离子跨膜转运的结果,最终使此期的膜电位保持在静息水平电位。