Razlika između verzija stranice "Akcijski potencijal"

[pregledana izmjena][nepregledana izmjena]
Uklonjeni sadržaj Dodani sadržaj
m Ispravak naziva pojmova i pravisna izmjena
Red 16:
* '''stadij mirovanja''' (MMP), a zatim
*'''stadij depolarizacije'''.
Tada membrana iznenada postane vrlo propustljiva za [[natrij]]eve [[ion]]e, dozvoljavajući protok ogromnog broja pozitivno nabijenih Na<sup>+</sup> iona u unutrašnjost stanice. To izaziva porast membranskog potencijala mirovanja, sa uobičajenih -90 mV, u pozitivnom smjeru. Kod debelih nervnih vlakana, ogromna količina Na<sup>+</sup> iona dovodi do ''prebacivanja'' MMP preko nulte razine u malo pozitivnu vrijednost, dok se potencijal u tanjim vlaknima i mnogobrojnim neuronima [[CNS|centralnog nervnog sistema]] samo približava nultoj razini, ali je ne prelazi. Tokom nekoliko 1/10.000 dijelova sekunde, nakon što je membrana postala visoko propustljiva za Na<sup>+</sup> ione, [[natrijski kanal]]i počinju da se zatvaraju, dok se [[kalijski kanal|kalijski]] otvaraju više nego što je normalno. Brza difuzija K<sup>+</sup> iz citosola u izvanstaničnu sredinu uspostavlja normalan membranskimffembranski potencijal mirovanja, što se naziva '''stadij repolarizacije'''. Prema tome, u nastajanju i nestajanju akcijskih potencijala živčanih vlakana ključnu ulogu imaju naponsko-zavisni natrijski i naponski-zavisni kalijski kanali.
 
Akcijski potencijal nastaje uključivanjem mehanizma pozitivne povratne sprege (''circulus vitiosusa''): rastući električni napon izaziva otvaranje naponsko-zavisnih natrijskih kanala. To omogućava brzu difuziju ogromne količine Na<sup>+</sup> u stanicu, što dodatno povećava razinu membranskog potencijala mirovanja, otvarajući tako još naponski zavisnih natrijskih kanala i još obimniju difuziju Na<sup>+</sup>iona. Akcijski potencijali prenose se po principu ''sve-ili-ništa'', što znači da se, u odsustvu svih uvjeta, rasprostire bez gubitka, sa konstantnom amplitudom, dok se, ako uvjeti nisu ispunjeni, uopće se ne širi. Formiraju se samo na inicijalnom segmentu neurona jer se tu nalazi sedam puta više Na+ iona nego drugdje.<ref>Kandel E. R. , Schwartz J. H., Jessell T. M. (2000): Principles of neural science, 4th Ed. McGraw-Hill, New York, {{ISBN|0-8385-7701-6}}.</ref><ref>Nelson D. L., Cox M. M. (2008): Lehninger principles of biochemistry, 5th Ed. W. H. Freeman, New York, {{ISBN|978-0-7167-7108-1}}.</ref><ref>Purves D, Augustine G. J., Fitzpatrick D., Hall W. C., Lamantia A-S., McNamara J. O., Williams S. M. (2001): Neuroscience, 2nd Ed. Sinauer Associates, Sunderland, MA, Release of Transmitters from Synaptic Vesicles, {{ISBN|0-87893-725-0}}: chapterurl=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=neurosci.section.326.</ref><ref>Purves D., Augustine G. J., Fitzpatrick D., Hall W. C., Lamantia A-S., McNamara J. O., White L. E. (2008): Neuroscience, 4th Ed., Sinauer Associates, Sunderland, MA, {{ISBN|978-0-87893-697-7}}.</ref>