题目
关于神经纤维动作电位的产生机制,下述错误的是( )。A. 加大细胞外Na + 浓度,动作电位会减少B. 其除极过程是由于Na + 内流形成的C. 其复极过程是由于K + 外流形成的D. 膜电位除极到阈电位时,Na + 通道迅速大量开放E. 该动作电位的形成与Ca 2+ 无关
关于神经纤维动作电位的产生机制,下述错误的是( )。
A. 加大细胞外Na + 浓度,动作电位会减少
B. 其除极过程是由于Na + 内流形成的
C. 其复极过程是由于K + 外流形成的
D. 膜电位除极到阈电位时,Na + 通道迅速大量开放
E. 该动作电位的形成与Ca 2+ 无关
题目解答
答案
A. 加大细胞外Na + 浓度,动作电位会减少
解析
本题考查动作电位的产生机制,需明确以下关键点:
- 动作电位的形成依赖细胞外Na+浓度:除极化阶段由Na+内流引起,若细胞外Na+浓度升高,动作电位峰值应增大。
- 阈电位的作用:当膜电位达到阈电位时,Na+通道迅速开放,引发快速去极化。
- K+外流与复极化:复极化阶段由K+外流主导,与Ca²+无关。
错误选项核心:选项A错误地认为增加细胞外Na+浓度会减少动作电位,而实际上动作电位峰值会升高。
选项分析
A. 加大细胞外Na+浓度,动作电位会减少
错误。动作电位的峰值由Na+内流驱动,细胞外Na+浓度升高会增加内流量,导致动作电位峰值升高,而非减少。
B. 其除极过程是由于Na+内流形成的
正确。除极化阶段,Na+通过电压门控通道内流,使膜电位由内负外正变为内正外负。
C. 其复极过程是由于K+外流形成的
正确。复极化阶段,K+外流使膜电位恢复至静息水平,甚至出现超极化。
D. 膜电位除极到阈电位时,Na+通道迅速大量开放
正确。阈电位触发Na+通道快速开放,形成动作电位的上升相。
E. 该动作电位的形成与Ca²+无关
正确。动作电位的形成主要依赖Na+和K+,Ca²+参与后续的某些过程(如递质释放),但不直接影响动作电位本身。