神经元如何在整个身体中发出信号?该传输过程的一部分涉及所谓的动作电位。动作潜力是在射击过程中发生的过程的一部分神经元。在动作电位期间,部分神经膜打开,以允许细胞内的带正电的离子并带带负电的离子。
该过程导致神经纤维的正电荷快速增加。当电荷达到+40mV时,脉冲被传播在神经纤维下。该电脉冲通过一系列动作电位沿着神经进行。
在动作潜力之前
当神经元没有发送信号时,神经元的内部相对于细胞外的正电荷具有负电荷。
作为离子称为电荷的化学品维持正极和负电荷平衡。钙含有两个正电荷,钠和钾含有一个正电荷,氯化物含有负电荷。
当静止时,神经元的细胞膜允许某些离子通过,同时防止或限制其他离子的移动。在这种状态下,钠和钾离子不能容易地通过膜。然而,钾离子能够自由地穿过膜。电池内部的负离子无法穿过屏障。
电池必须活性传输离子以保持其偏振状态。该机制称为钠离子泵。对于通过膜的每种钾离子,将三个钠离子泵出。
神经元的静止电位是指神经元内外电压之间的差异。平均神经元的静止电位约为-70毫伏,表明电池内部比电池外部小70毫伏。
在行动潜力期间
当从细胞体送出脉冲时,钠通道打开并且正钠细胞涌入细胞中。一旦电池达到某个阈值,动作电位就会射击,向轴轴发送电信号。
行动潜力要么发生,要么没有;没有像神经元的“部分”射击这样的东西。这个原则被称为全部或无法律。
这意味着神经元总是充分发射。这确保了信号的完全强度被沿神经纤维延伸并转移到下一个单元,并且信号不会削弱或者变得丢失,进一步从源传播。
行动潜力之后
那么在动作潜力发生后,神经元内会发生什么?在射击神经元后,存在难熔期,其中不可能成为另一个动作电位。在此期间,钾通道重新开放和钠通道关闭,逐渐将神经元恢复到其静止电位。一旦神经元返回到静止电位,就可以发生另一个动作电位并且可以在轴突的长度下发出信号。