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	<title>终板电位 - 版本历史</title>
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		<title>112.247.109.102：以“&lt;b&gt;终板电位&lt;/b&gt; end－plate potential 略称为epp。是神经肌肉传递时在终板部位所看到的局部电位变化。1938年，古普费...”为内容创建页面</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;以“&amp;lt;b&amp;gt;&lt;a href=&quot;/%E7%BB%88%E6%9D%BF%E7%94%B5%E4%BD%8D&quot; title=&quot;终板电位&quot;&gt;终板电位&lt;/a&gt;&amp;lt;/b&amp;gt; end－plate potential 略称为epp。是&lt;a href=&quot;/%E7%A5%9E%E7%BB%8F&quot; title=&quot;神经&quot;&gt;神经&lt;/a&gt;肌肉传递时在&lt;a href=&quot;/%E7%BB%88%E6%9D%BF&quot; title=&quot;终板&quot;&gt;终板&lt;/a&gt;部位所看到的局部&lt;a href=&quot;/%E7%94%B5%E4%BD%8D&quot; title=&quot;电位&quot;&gt;电位&lt;/a&gt;变化。1938年，古普费...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;b&amp;gt;[[终板电位]]&amp;lt;/b&amp;gt; end－plate potential 略称为epp。是[[神经]]肌肉传递时在[[终板]]部位所看到的局部[[电位]]变化。1938年，古普费尔特和谢弗（Gpfert和E．A． Schaefer）通过[[细胞]]外记录最先进行了观察，其后库费尔（S．W．Kuffer）等用单个神经肌肉[[标本]]进行了分析。1951年以来，以卡茨（B．Katz）为开端的许多研究者用细胞内记录法，不仅作为神经肌肉传递机制研究，还作为[[突触]]的一般性质和分泌机制以及生物膜反应机制的模型来加以研究。[[动作电位]]到[[运动神经]]末梢后，贮存在末梢中的乙酞[[胆碱]]便被释放出来，由于终板部位对它特别敏感，在细胞膜上产生通透性的变化，所以[[去极化]]的出现可作为终板电位来测定。终板电位是以电紧张的作用波及到邻近部位，因此它不产生生理学的[[传导]]（[[局部兴奋]]）。在神经肌肉传递中，当终板电位增大到一定水平时，便导致与之相连的[[肌纤维]]的去极化，而产生传导性[[兴奋]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;终板电位的特点：&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.终板电位是局部电位，具有局部电位的所有特征：其大小与[[神经末梢]]释放的ACH量成正比；无不应期，可表现为总和现象。2.终板膜上无电压门控钠通道，不会产生动作电位。但具有局部电位特征的终板电位可通过电紧张电位刺激周围具有电压门控钠通道的[[肌膜]]，使之产生动作电位，并传播至整个[[肌细胞]]膜。3.ACH在刺激终板膜产生终板电位的同时，可被终板膜表面的[[胆碱酯酶]]迅速分解，所以终板电位持续时间仅几毫秒。终板电位的迅速消除可使终板膜继续接受新的刺激。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:生理学]]&lt;/div&gt;</summary>
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