人为的将神经细胞的静息电位提升到0,会出现电流是因为离子通道的自身性质,离子通道的反转电位通常不是0。钾通道的反转点位一般都是负的,所以会有外向的电流。
当一对测量微电极都处于膜外时,电极间没有电位差。在一个微电极尖端刺入膜内的一瞬间,示波器上会显示出突然的电位改变,这表明两个电极间存在电位差,即细胞膜两侧存在电位差,膜内的电位较膜外低。该电位在安静状态始终保持不变。
扩展资料:
静息状态下钾离子的外流是构成静息电位的主要因素,一般细胞内钾离子的浓度变化非常小,因此造成细胞内外钾离子浓度差变动的主要因素是细胞外的钾离子浓度。
如果细胞外钾离子浓度增高,可使细胞内外的钾离子浓度差减小,从而使钾离子向外扩散的动力减弱,钾离子外流减少,结果是静息电位绝对值减小。反之,则使静息电位绝对值增高。这个实验也进一步说明,形成静息电位的主要离子就是钾离子。
因为离子通道的自身性质,离子通道的反转电位(就是通过电流为0时的电位)通常不是0。钳制在0时,钠通道失活,钾通道的反转点位一般都是负的,所以会有外向的电流。