一、传导过程
神经冲动的传导过程可概括为:
1、刺激引起神经纤维膜透性发生变化,大量从膜外流入,从而引起膜电位的逆转,从原来的外正内负变为外负内正,这就是动作电位,动作电位的顺序传播即是神经冲动的传导;
2、纤维内的K离子向外渗出,从而使膜恢复了极化状态。
3、泵的主动运输使膜内的Na+流出,使膜外的K+流入,K离子的主动运输量是3:2,即流出的Na离子多,流入的K离子少,也由于膜内存在着不能渗出的有机物负离子,使膜的外正内负的静息电位和Na离子、K离子的正常分布得到恢复。
二、特点
1、神经纤维兴奋性传导的绝缘性
2、神经纤维兴奋性传导的双相性
3、神经纤维兴奋性传导的不衰减性
4、神经纤维兴奋性传导的相对不疲劳性
5、神经纤维兴奋性传导的高速性
扩展资料:
神经纤维基本特点
1、全或无
只有阈刺激或阈上刺激才能引起动作电位。动作电位过程中膜电位的去极化是由钠通道开放所致,只是使膜电位从静息电位达到阈电位水平,而与动作电位的最终水平无关。因此,阈刺激与任何强度的阈上刺激引起的动作电位水平是相同的,这就被称之为“全或无”。
2、不能叠加
因为动作电位具有“全或无”的特性,因此动作电位不可能产生任何意义上的叠加或总和。
参考资料:百度百科-神经传导
兴奋在神经纤维上的传导过程和特点是什么?
神经冲动的传导过程可概括为: 1、刺激引起神经纤维膜透性发生变化,大量从膜外流入,从而引起膜电位的逆转,从原来的外正内负变为外负内正,这就是动作电位,动作电位的顺序传播即是神经冲动的传导; 2、纤维内的K离子向外渗出,从而使膜恢复了极化状态。 3、泵的主动运输使膜内的Na+流出,使膜外的K+流入,K离子的...
兴奋在神经纤维上的传导过程和特点是什么?
1.完整性:神经纤维只有其结构和功能完整时才能传导兴奋 2.绝缘性:一根神经干内含有许多神经纤维,但多条纤维同时传导兴奋时基本上互不干扰,其主要原因是细胞外液对电流的短路作用,使局部电流主要在一条神经纤维上构成回路 3.双向性:用电刺激某一神经,神经纤维引发的冲动可以沿双向传导 4.相对不疲...
兴奋在神经纤维上的传导过程和特点是什么?
一、神经纤维兴奋性传导的绝缘性 当一个神经纤维受到刺激产生兴奋时,该神经纤维传导的冲动仅在其自身内传导,而不会波及同一神经干内相邻的神经纤维;多个神经纤维同时传导时,神经纤维之间也不会产生干扰.这说明神经纤维在生理机能上是相对独立的,即神经纤维具有绝缘的特性.这种特性与神经纤维髓鞘上含有的高...
兴奋在神经纤维上的传导过程和特点是什么?
②双向传导性:刺激神经纤维上的任何一点,所产生的冲动均可沿着纤维向两侧方向同时传导。
兴奋在神经纤维上的传导方式,实质,特点,影响因素是什么?
兴奋在神经纤维上的传导:兴奋是以电信号(局部电流、神经冲动)的形式沿着神经纤维传导。兴奋传导过程:刺激→膜电位变化→电位差→电荷移动→局部电流 兴奋在神经纤维上传导的实质:膜电位变化→局部电流。兴奋在神经纤维上传导的特点:双向性。兴奋在神经纤维上传导的影响因素:机械压力、冷冻、电流、化学...
兴奋在神经纤维上的传导过程
(1)神经纤维在未受到刺激时,细胞膜内外的电位表现为外正内负,但受到刺激产生兴奋后,细胞膜内外的电位表现为外负内正。受到刺激后,膜内的电流方向是由兴奋部位流向未兴奋部位,膜外的电流方向是由未兴奋部位流向兴奋部位。 (2)兴奋在神经纤维上的传导形式是神经冲动。传导的方向是双向的。在动物...
兴奋在神经纤维上的传导特点
传导兴奋:双向性、完整性、绝缘性、相对不疲劳性。兴奋传导原理:兴奋冲动所以能在神经纤维上传导,一般用局部电流的作用来解释。在静息状态时膜电位为外正内负,而在兴奋区则膜电位出现了暂时倒转,变成外负内正。在相邻的静息区,则仍存在外正内负的极化状态。于是在兴奋区与相邻的静息区之间将由于...
兴奋在神经纤维上的传导到底是单向还是双向啊?
兴奋在神经纤维上是双向传导。在受到刺激产生兴奋的轴突与周围静息膜之间都可以产生局部电流,因此可以向两个方向传导,被称之为动作电位的双向传导。传导兴奋:双向性、完整性、绝缘性、相对不疲劳性。神经纤维的传导速度极快,但不同的神经纤维的传导速度变化很大。例如,人体的一些较粗的有髓纤维传导速度...
兴奋在神经纤维上的传导形式
兴奋在神经纤维上是双向传导。在受到刺激产生兴奋的轴突与周围静息膜之间都可以产生局部电流,因此可以向两个方向传导,被称之为动作电位的双向传导。传导兴奋:双向性、完整性、绝缘性、相对不疲劳性。神经纤维的传导速度极快,但不同的神经纤维的传导速度变化很大。例如,人体的一些较粗的有髓纤维传导速度...
兴奋在神经纤维上以什么形式传递
兴奋在细胞间的传递过程:兴奋→突触小体→突触小泡释放递质→突触间隙→突触后膜兴奋或抑制 神经元之间是化学信号的传递 二、特点:1、神经纤维兴奋性传导的绝缘性 2、神经纤维兴奋性传导的双相性 3、神经纤维兴奋性传导的不衰减性 4、神经纤维兴奋性传导的相对不疲劳性 5、神经纤维兴奋性传导的高速性...