
1.靜息電位和K+平衡電位
所有的生物細胞,正常時細胞內的K+濃度高于細胞外約30倍,而細胞外Na+濃度高于細胞內。在安靜狀態(tài)下,細胞膜對K+有通透性,于是細胞內的K+在濃度差的驅使下,由細胞內向細胞外擴散。由于膜內帶負電荷的蛋白質大分子不能隨之移出細胞,所以隨著帶正電荷的K+外流將使膜內電位變負而膜外變正。但是,K+的外流并不能無限制地進行下去。因為最先流出膜外的K+所產生的外正內負的電場力,將阻礙K+的繼續(xù)外流,隨著K+外流的增加,這種阻止K+外流的力量(膜兩側的電位差)也不斷加大。當促使K+外流的濃度差和阻止K+外移的電位差這兩種力量達到平衡時,膜對K+的凈通量為零,于是不再有K+的跨膜凈移動,而此時膜兩側的電位差也就穩(wěn)定于某一數(shù)值不變,此電位差稱為K+平衡電位。不難理解,K+平衡電位的大小是由膜兩側原初存在的K+濃度差的大小決定的。靜息電位的數(shù)值可以實際測量,也可用Nemst公式算出。
2.動作電位和Na+平衡電位
在靜息狀態(tài)時,細胞膜外Na+濃度大于膜內,Na+有向膜內擴散的趨勢,而且靜息時膜內存在著相當數(shù)值的負電位,這種電場力也吸引Na+向膜內移動;但是,由于靜息時膜上的Na+通道多數(shù)處于關閉狀態(tài),膜對Na+相對不通透,因此,Na+不可能大量內流。當細胞受到一個閾刺激(或閾上刺激)時,電壓門控性Na+通道開放,膜對Na+的通透性突然增大,并且超過了膜對K+的通透性,Na+迅速大量內流,以至膜內負電位因正電荷的增加而迅速消失;由于膜外高Na+所形成的濃度勢能,使得Na+在膜內負電位減小到零電位時仍可繼續(xù)內移,進而出現(xiàn)正電位,直至膜內正電位增大到足以阻止由濃度差所引起的Na+內流時,膜對Na+的凈通量為零,從而形成了動作電位的上升支,這時膜兩側的電位差稱為Na+平衡電位。Na+平衡電位的數(shù)值也可根據(jù)Nemst公式算出,計算所得的數(shù)值與實際測得的動作電位的超射值相接近,后者略小于前者。
但是,膜內電位并不停留在正電位狀態(tài),而是很快出現(xiàn)動作電位的復極相,這是因為Na+通道開放的時間很短,它很快就進入生活狀態(tài),從而使膜對Na+的通透性變小。與此同時,電壓門控性K+通道開放,于是膜內K+在濃度差和電位差的推動下又向膜外擴散,使膜內電位由正值又向負值發(fā)展,直至恢復到靜息電位水平。
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