<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://sportwiki.to/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8F</id>
	<title>Потенциал покоя - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sportwiki.to/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8F"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8F&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-16T12:44:50Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.1</generator>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8F&amp;diff=79855&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anes в 04:11, 20 июля 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8F&amp;diff=79855&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-07-20T04:11:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Версия 04:11, 20 июля 2016&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Строка 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;== Определение ==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{Шаблон:Мышцы}}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Отличительной характеристикой живых клеток является неравное распределение ионов по обеим сторонам клеточной мембраны (снаружи и внутри клетки). Концентрация ионов К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; выше внутри клетки, тогда как ионы Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; преобладают снаружи. Это неравенство достигается благодаря работе так называемого натрий-калиевого насоса — особого фермента Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; -АТФазы, — который за счет использования энергии [[АТФ]] переносит против градиента концентрации три иона Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; из клетки в обмен на два иона К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; внутрь клетки. В состоянии покоя клеточная мембрана непроницаема для всех ионов, кроме К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;. В результате этого образуется разность зарядов между внутренней и наружной поверхностью клетки. Эта разность потенциалов может быть измерена и составляет 90 мВ (внутри заряд ниже, чем снаружи). Этот так называемый К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-диффузионный потенциал, или К+-равновесный потенциал, устанавливается тогда, когда сила, стремящаяся уравновесить концентрацию 1C, равна силе, стремящейся уравновесить электрический заряд (разность потенциалов).&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{Wow}}'''Запомните''': Потенциал покоя обеспечивается функцией Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-АТФазы и соответствует K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-потенциалу. Потенциал действия обусловлен преимущественно быстрым током ионов Na\ входящих внутрь клетки.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Потенциал покоя ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Потенциал покоя ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Image:Naglydnay_fiziologiya40.jpg|250px|thumb|right|А. Причины и следствия мембранного потенциала покоя ]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Image:Naglydnay_fiziologiya40.jpg|250px|thumb|right|А. Причины и следствия мембранного потенциала покоя ]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l9&quot; &gt;Строка 9:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 14:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*Низкая проводимость мембраны клетки в покое для Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; (gNa&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;) и Са&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; (gСа&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;). Мембрана клетки в покое слабо проницаема для Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; и Са&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; и &amp;lt;gNа+ составляет только малый процент от общей проводимости. Следовательно, разница в концентрации Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; (АЗ-А5) не может быть устранена путем пассивной диффузии Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; обратно в клетку.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*Низкая проводимость мембраны клетки в покое для Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; (gNa&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;) и Са&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; (gСа&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;). Мембрана клетки в покое слабо проницаема для Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; и Са&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; и &amp;lt;gNа+ составляет только малый процент от общей проводимости. Следовательно, разница в концентрации Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; (АЗ-А5) не может быть устранена путем пассивной диффузии Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; обратно в клетку.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*Высокая проводимость К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; (gK+). Ионам К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; сравнительно легко диффундировать через клеточную мембрану (gK « 90% от общей проводимости). По причине высокого градиента концентрации ионы К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; диффундируют из внутриклеточной среды во внеклеточную (АЗ). Из-за их положительного заряда диффузия даже малого количества ионов К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; ведет к возникновению электрического потенциала (диффузионного потенциала) на мембране. Диффузионный потенциал (отрицательный заряд на внутренней стороне мембраны) обусловливает ионный транспорт К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; назад в клетку; диффузионный потенциал возрастает до тех пор, пока почти полностью не компенсирует градиент концентрации К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;, обусловливающий выход ионов К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; из клетки (А4). В результате мембранный потенциал (Em) оказывается почти равным равновесному электрохимическому потенциалу К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;, Ek.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*Высокая проводимость К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; (gK&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;lt;sup&amp;gt;&lt;/ins&gt;+&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;/ins&gt;). Ионам К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; сравнительно легко диффундировать через клеточную мембрану (gK « 90% от общей проводимости). По причине высокого градиента концентрации ионы К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; диффундируют из внутриклеточной среды во внеклеточную (АЗ). Из-за их положительного заряда диффузия даже малого количества ионов К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; ведет к возникновению электрического потенциала (диффузионного потенциала) на мембране. Диффузионный потенциал (отрицательный заряд на внутренней стороне мембраны) обусловливает ионный транспорт К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; назад в клетку; диффузионный потенциал возрастает до тех пор, пока почти полностью не компенсирует градиент концентрации К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;, обусловливающий выход ионов К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; из клетки (А4). В результате мембранный потенциал (Em) оказывается почти равным равновесному электрохимическому потенциалу К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;, Ek.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Image:Naglydnay_fiziologiya39.jpg|250px|thumb|right|Б. Типичные «эффективные» концентрации и равновесные потенциалы важнейших ионов в скелетной мышце (при 37 °С)]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Image:Naglydnay_fiziologiya39.jpg|250px|thumb|right|Б. Типичные «эффективные» концентрации и равновесные потенциалы важнейших ионов в скелетной мышце (при 37 °С)]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*Распределение ионов Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;. Поскольку клеточная мембрана также проницаема для ионов Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; (E- в мышечных клетках больше, чем в нервных), мембранный потенциал (электрическая «движущая сила») выводит ионы Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; из клетки (А4), в то время как градиент концентрации ионов Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; (химическая «движущая сила») возвращает их назад в клетку с той же скоростью. Внутриклеточная концентрация [Сl]внутр продолжает расти до тех пор, пока равновесный потенциал Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; не окажется равным Em (А5). [Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;]внутр. можно рассчитать, используя уравнение Нернста. Такое «пассивное» распределение CI-между внутриклеточной и внеклеточной средой существует только в отсутствие активного поглощения Cl клеткой.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*Распределение ионов Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;. Поскольку клеточная мембрана также проницаема для ионов Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; (E- в мышечных клетках больше, чем в нервных), мембранный потенциал (электрическая «движущая сила») выводит ионы Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; из клетки (А4), в то время как градиент концентрации ионов Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; (химическая «движущая сила») возвращает их назад в клетку с той же скоростью. Внутриклеточная концентрация [Сl]внутр продолжает расти до тех пор, пока равновесный потенциал Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; не окажется равным Em (А5). [Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;]внутр. можно рассчитать, используя уравнение Нернста. Такое «пассивное» распределение CI-между внутриклеточной и внеклеточной средой существует только в отсутствие активного поглощения Cl клеткой.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Anes</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8F&amp;diff=55420&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kron: Новая страница: «== Потенциал покоя == Image:Naglydnay_fiziologiya40.jpg|250px|thumb|right|А. Причины и следствия мембранного поте…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8F&amp;diff=55420&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-01-30T10:32:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «== Потенциал покоя == Image:Naglydnay_fiziologiya40.jpg|250px|thumb|right|А. Причины и следствия мембранного поте…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Потенциал покоя ==&lt;br /&gt;
[[Image:Naglydnay_fiziologiya40.jpg|250px|thumb|right|А. Причины и следствия мембранного потенциала покоя ]]&lt;br /&gt;
Разность электрических потенциалов на клеточной мембране, т. е. '''мембранный потенциал''' (ЕД живой клетки можно измерить. Потенциал нервной или мышечной клетки в отсутствие стимуляции, т. е. '''потенциал покоя''', составляет от -50 до -100 мВ [внутренняя поверхность клетки заряжена отрицательно). Потенциал покоя вызывается несбалансированным распределением ионов между внутриклеточной и внеклеточной средой (Б). При измерении мембранного потенциала надо учитывать несколько факторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Клетка поддерживает неравномерное распределение ионов: Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-АТФаза постоянно «откачивает» Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; из клетки и «закачивает» в нее К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; (Д2). В результате внутриклеточная концентрация К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; примерно в 35 раз выше по сравнению с внеклеточной, а внутриклеточная концентрация Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; примерно в 20 раз ниже, чем внеклеточная (Б). Как и любой активный транспорт, этот процесс требует энергии, которую поставляет АТФ. Недостаток энергии или ингибирование Nа&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-АТФазы приводят к выравниванию ионного градиента и нарушению мембранного потенциала.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку анионные белки и фосфаты, присутствующие в цитоплазме в высокой концентрации, покинуть клетку не могут, вклад чисто пассивных механизмов (распределение Гиббса-Доннана) в неравномерное распределение диффундирующих ионов может быть лишь незначительным (А1). По причине электронейтральности любой биосистемы [Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; + К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;]внутр &amp;gt; [Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; + К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;]внешн и [Сl]внутр. &amp;lt;[Cl]внешн. Однако это практически не влияет на формирование потенциала покоя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Низкая проводимость мембраны клетки в покое для Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; (gNa&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;) и Са&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; (gСа&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;). Мембрана клетки в покое слабо проницаема для Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; и Са&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; и &amp;lt;gNа+ составляет только малый процент от общей проводимости. Следовательно, разница в концентрации Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; (АЗ-А5) не может быть устранена путем пассивной диффузии Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; обратно в клетку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Высокая проводимость К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; (gK+). Ионам К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; сравнительно легко диффундировать через клеточную мембрану (gK « 90% от общей проводимости). По причине высокого градиента концентрации ионы К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; диффундируют из внутриклеточной среды во внеклеточную (АЗ). Из-за их положительного заряда диффузия даже малого количества ионов К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; ведет к возникновению электрического потенциала (диффузионного потенциала) на мембране. Диффузионный потенциал (отрицательный заряд на внутренней стороне мембраны) обусловливает ионный транспорт К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; назад в клетку; диффузионный потенциал возрастает до тех пор, пока почти полностью не компенсирует градиент концентрации К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;, обусловливающий выход ионов К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; из клетки (А4). В результате мембранный потенциал (Em) оказывается почти равным равновесному электрохимическому потенциалу К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;, Ek.&lt;br /&gt;
[[Image:Naglydnay_fiziologiya39.jpg|250px|thumb|right|Б. Типичные «эффективные» концентрации и равновесные потенциалы важнейших ионов в скелетной мышце (при 37 °С)]]&lt;br /&gt;
*Распределение ионов Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;. Поскольку клеточная мембрана также проницаема для ионов Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; (E- в мышечных клетках больше, чем в нервных), мембранный потенциал (электрическая «движущая сила») выводит ионы Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; из клетки (А4), в то время как градиент концентрации ионов Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; (химическая «движущая сила») возвращает их назад в клетку с той же скоростью. Внутриклеточная концентрация [Сl]внутр продолжает расти до тех пор, пока равновесный потенциал Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt; не окажется равным Em (А5). [Сl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;]внутр. можно рассчитать, используя уравнение Нернста. Такое «пассивное» распределение CI-между внутриклеточной и внеклеточной средой существует только в отсутствие активного поглощения Cl клеткой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*    Почему величина Еm менее отрицательна, чем Ek? Хотя проводимость для Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; и Са&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; в покоящейся клетке довольно низкая, некоторое количество ионов Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; и Са&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; все время входит в клетку (А4, 5). Это происходит потому, что равновесные потенциалы обоих ионов имеют высокие положительные значения, благодаря чему процессом управляют высокие значения электрической и химической «движущей силы», направленной для этих ионов извне вовнутрь (Б). Этот катионный ток внутрь клетки деполяризует мембрану, выводя ионы К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; из клетки (1К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; на каждый входящий в клетку положительный заряд). Если бы Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-АТФаза не восстанавливала постоянно эти градиенты (градиент Са&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; косвенно: 3Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;/Ca2+;), внутриклеточная концентрация Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; и Са&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; непрерывно возрастала бы, а [К&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;]внутр уменьшалась, при этом величины Еm и Ek&amp;lt; становились бы менее отрицательными.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все живые клетки имеют на мембране потенциал покоя, но только возбудимые (нервные и мышечные) способны значительно изменять проводимость ионов через мембрану в ответ на стимулы, такие как потенциал действия.&lt;br /&gt;
== Читайте также ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[нейрон|Cтроение и функции нейрона]]	&lt;br /&gt;
*[[Потенциал действия]] &lt;br /&gt;
*[[Синаптическая передача]] &lt;br /&gt;
*[[Нервно-мышечная передача]]&lt;br /&gt;
*[[Двигательная единица мыщцы]]&lt;br /&gt;
*[[Мышечная клетка]]&lt;br /&gt;
*[[Сокращение скелетных мышц ]]&lt;br /&gt;
*[[Гладкие мышцы]]&lt;br /&gt;
*[[Физическая работа]] &lt;br /&gt;
*[[Общая физическая подготовка]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kron</name></author>
		
	</entry>
</feed>