题目
神经细胞动作电位的幅度接近于(A. K*平衡电位B. Na^+平衡电位 C. 静息电位绝对值与Na^+平衡电位之和 D. 静息电位绝对值与K⁺平衡电位之差E. 静息电位绝对值与Ca^2+平衡电位之和
神经细胞动作电位的幅度接近于(
A. K*平衡电位
B. $$ Na^{+}平衡电位 $$
C. $$ 静息电位绝对值与Na^{+}平衡电位之和 $$
D. 静息电位绝对值与K⁺平衡电位之差
E. $$ 静息电位绝对值与Ca^{2+}平衡电位之和 $$
题目解答
答案
C. $$ 静息电位绝对值与Na^{+}平衡电位之和 $$
解析
考查要点:本题主要考查动作电位产生的机制,特别是动作电位峰值的形成原理,涉及静息电位与离子平衡电位的关系。
解题核心思路:
动作电位的上升相由Na⁺快速内流形成,其峰值等于静息电位绝对值与Na⁺平衡电位之和。静息电位是细胞未受刺激时的膜电位(主要由K⁺外流形成),而Na⁺平衡电位是Na⁺内流时的极限电位。两者的代数相加即为动作电位的总幅度。
破题关键点:
- 明确静息电位是K⁺外流的平衡电位(约-70mV)。
- 动作电位的上升相由Na⁺内流主导,峰值接近Na⁺平衡电位(约+50mV)。
- 动作电位的总幅度需从静息电位的起点(-70mV)计算到Na⁺平衡电位的终点(+50mV),即两者的绝对值之和。
动作电位的形成过程分为两个关键阶段:
- 去极化阶段:当刺激强度达到阈值时,Na⁺通道开放,Na⁺迅速内流,导致膜电位从静息水平(约-70mV)快速上升至Na⁺平衡电位(约+50mV)。
- 复极化阶段:随后Na⁺通道关闭,K⁺通道开放,K⁺外流使膜电位逐渐恢复到静息水平。
动作电位的幅度计算:
- 静息电位的绝对值为$|E_{\text{静息}}|$(如70mV)。
- Na⁺平衡电位为$E_{\text{Na}}$(如+50mV)。
- 总幅度为两者的代数和:
$\text{幅度} = |E_{\text{静息}}| + E_{\text{Na}}$
因此,正确答案为C选项。