通过创建和传播,目前接受了关于神经膜信息的信息模型动作电位只有在20世纪40年代初期,这归功于DRS的工作。Hodgkin和Huxley。

用一个鱿鱼巨人轴突和特殊的微电极,它们能够测量构成动作电位的膜电位以及去极化和超极化。他们于1963年收到了1963年的诺贝尔生理学和医学奖,同时,John Carew Eccls队在神经元突触上工作。

一个图表,显示了霍奇金斯博士和赫克斯利博士的作品的一个关键结果。在图中,垂直刻度从minus 70加上40 mV。从左到右,电位在减去45 mV时开始,然后在加上40 mV的峰值下陡峭上升,在陡峭下降至减去60 mV之前。然后从减去60 mV温和增加至减去45 mV。在图形下方是文本图2,在轴突内外记录的动作电位。时间标记500次每秒周期。垂直尺度表示毫伏内部电极的电位,海水在零电位下采用。

图1:DRS的结果。Hodgkins和Huxley。

在一系列5篇论文中,霍奇金和赫ux博士开发了现行标准的动作潜力模型,涵盖了数学模型。它是神经细胞中电兴奋性的第一次定量描述,甚至允许它们预测当时未被发现的离子通道的行为。再加上他们的改善电压夹技术,它们定义了一种能够预测动作潜在时间课程的等式。

从历史上看,通过这样做,他们还证明了以前的共识是不准确的,即,基于轴突膜会根据性地分解的想法以允许离子通过,从而使膜电位使膜电位为零。正如我们现在所知,膜不会破裂,并且频道负责离子的控制转移,使膜电位甚至+45mV。

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