动作电位复极是神经冲动传递时发生的阶段之一。神经冲动是沿神经元或神经细胞的长度从树突到轴突的顶芽发出的电化学信息。据说这些信息是通过电化学方式传递的,因为体内有化学物质使电信号穿过神经元。神经元经历静息...
动作电位复极是神经冲动传递时发生的阶段之一。神经冲动是沿神经元或神经细胞的长度从树突到轴突的顶芽发出的电化学信息。据说这些信息是通过电化学方式传递的,因为体内有化学物质使电信号穿过神经元。神经元经历静息期、动作电位去极化期和动作电位复极期。

不同类型的神经元。在神经系统内,带电离子在引起神经冲动的过程中起主要作用,特别是涉及到的特定离子是钠、钾、氯和钙,钠和钾都有1的正电荷,当钙的正电荷为2时,氯离子带负电荷(-1)。

当神经元受到刺激时,细胞膜上的钠通道打开,使钠离子冲入神经细胞。当神经元休息时,或神经冲动不被发送时,细胞膜控制着什么离子因此,与周围的区域相比,神经元内部带有负电荷。膜内的离子通道和泵抵消了离子扩散的影响,使静息电位保持在-70毫伏(mV)左右动作电位必须在神经元内部产生,神经元去极化是动作电位沿神经细胞传递的必要条件,这意味着神经元细胞膜上发生离子交换,这是由某种刺激引起的当神经元受到刺激时,膜内的钠通道打开,使钠离子冲入神经细胞。随着更多的钠离子进入神经元,细胞内部与外部相比变得越来越积极。必须达到至少-55毫伏的阈值才能发出动作电位。如果当阈值未达到时,动作电位或神经冲动就不会发出。当达到阈值时,大多数钠离子通道打开,使细胞内的电荷达到30毫伏。这个尖峰是动作电位,是一种沿神经细胞长度传播的电脉冲。动作电位刺激神经元的下一节,而前一节开始进行动作电位复极,在动作电位复极过程中,神经元的相对电荷恢复到静息状态,一旦达到30mV,钾通道开始打开,钠通道关闭,钾通道打开时,钾从细胞中冲出,试图平衡膜两侧的电荷,钾通道保持开放,直到达到-70mV的静息电位。