题目
动作电位去极化期间,促进Na+内流的直接动力是()。A. 浓度梯度B. 电位梯度C. 钠泵作用D. ATP分解E. 电-化学驱动力
动作电位去极化期间,促进Na+内流的直接动力是()。
A. 浓度梯度
B. 电位梯度
C. 钠泵作用
D. ATP分解
E. 电-化学驱动力
题目解答
答案
E. 电-化学驱动力
解析
步骤 1:理解电位梯度和浓度梯度
电位梯度是指细胞内外的电位差,而浓度梯度是指细胞内外离子的浓度差。在细胞膜上,Na+的浓度梯度是细胞外高,细胞内低,而电位梯度是细胞外正,细胞内负。
步骤 2:理解电-化学驱动力
电-化学驱动力是电位梯度和浓度梯度共同作用的结果。对于Na+,电位梯度和浓度梯度都促使Na+向细胞内移动,因此电-化学驱动力是促使Na+内流的直接动力。
步骤 3:分析选项
A. 浓度梯度:虽然Na+的浓度梯度促使Na+向细胞内移动,但不是直接动力。
B. 电位梯度:虽然电位梯度促使Na+向细胞内移动,但不是直接动力。
C. 钠泵作用:钠泵作用是维持Na+浓度梯度的机制,不是直接动力。
D. ATP分解:ATP分解为钠泵提供能量,不是直接动力。
E. 电-化学驱动力:电-化学驱动力是电位梯度和浓度梯度共同作用的结果,是促使Na+内流的直接动力。
电位梯度是指细胞内外的电位差,而浓度梯度是指细胞内外离子的浓度差。在细胞膜上,Na+的浓度梯度是细胞外高,细胞内低,而电位梯度是细胞外正,细胞内负。
步骤 2:理解电-化学驱动力
电-化学驱动力是电位梯度和浓度梯度共同作用的结果。对于Na+,电位梯度和浓度梯度都促使Na+向细胞内移动,因此电-化学驱动力是促使Na+内流的直接动力。
步骤 3:分析选项
A. 浓度梯度:虽然Na+的浓度梯度促使Na+向细胞内移动,但不是直接动力。
B. 电位梯度:虽然电位梯度促使Na+向细胞内移动,但不是直接动力。
C. 钠泵作用:钠泵作用是维持Na+浓度梯度的机制,不是直接动力。
D. ATP分解:ATP分解为钠泵提供能量,不是直接动力。
E. 电-化学驱动力:电-化学驱动力是电位梯度和浓度梯度共同作用的结果,是促使Na+内流的直接动力。