题目
神经纤维兴奋时所产生的Na+内流和K+外流,通过什么机制得以恢复静息状态A. 脂质双分子层B. 载体蛋白C. 通道蛋白D. 钠泵E. 钙泵
神经纤维兴奋时所产生的Na+内流和K+外流,通过什么机制得以恢复静息状态
A. 脂质双分子层
B. 载体蛋白
C. 通道蛋白
D. 钠泵
E. 钙泵
题目解答
答案
D. 钠泵
解析
本题考查动作电位后恢复静息状态的离子机制,核心在于理解钠泵的作用。神经纤维兴奋时,Na+内流和K+外流导致动作电位,但这些离子的扩散会破坏原有的浓度梯度。钠泵通过主动运输逆浓度梯度转运Na+和K+,维持细胞内外的离子浓度差,从而恢复静息状态。选项中需区分单纯扩散(通道蛋白、载体蛋白)与主动运输(钠泵)的区别。
关键知识点梳理
- 动作电位产生机制:
- 去极化:Na+通过电压门控通道内流,使膜电位变为外负内正。
- 复极化:K+通过电压门控通道外流,使膜电位恢复为外正内负。
- 静息电位的维持:依赖于细胞膜上钠泵的持续工作,将3个Na+排出细胞外,同时摄入2个K+,维持离子浓度梯度。
- 选项辨析:
- 脂质双层:仅允许脂溶性物质通过,无法运输离子。
- 载体蛋白:协助扩散或主动运输,但Na+和K+的回收需主动运输(钠泵)。
- 通道蛋白:动作电位时开放,但不主动运输。
- 钠泵:主动运输,恢复离子浓度梯度,是正确答案。
- 钙泵:与Ca2+相关,与本题无关。