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关于动作电位实验室:用乌贼神经元做实验虚拟实验室模拟
您是否知道神经细胞沿着自己的膜传播电信号以转移信息?他们叫动作电位在这个模拟中,你将使用乌贼的巨大神经元来了解这一现象背后的分子机制。你将学习识别动作电位的典型形状,但也将描述每个不同阶段背后的驱动力。
从其对神经的影响来鉴别一种神经毒素
在这种模拟中,您的使命是帮助刚刚接受患有严重食物中毒的患者的医院。来自患者的样品揭示了神经毒素的存在,他们需要你尽快识别。要了解如何,首先将巨大的鱿鱼解剖以提取作为模型的神经元,然后用电流研究神经元膜。一旦了解了神经元膜上的动作潜力如何,您将比较现有神经毒素与样品的效果以进行鉴定。
用电流观察并测试神经元
为了研究神经的轴突,您将通过在测试室中设置神经元以触发电流的动作电位来繁殖霍格金博士和Huxley博士的历史上着名的实验。您将学习离子流动并计算所产生的膜平衡和膜电位。使用电流钳和电压钳技术,您将识别动作潜力的每个阶段后面的机制。一旦您掌握了膜势的概念,您将在轴突内运输,以定义导致动作潜力的精确行动链。最后,您将测试三种不同的神经毒素并分析它们对行动潜力的影响,以推断出最可能的行动方式。
通过神经毒素的作用方式来识别它
为了揭示神经毒素影响住院患者的患者,您必须比较其对众多药物对神经元的动作潜力的影响,并提出了一个关于如何放弃神经元传输信号的能力的假设。
你能帮助这个病人吗?
现在开始
解剖鱿鱼并使用其巨型神经元来见证信息的传播,形状由电流产生的动作电位。使用这些信息来识别影响住院患者的神经毒素。
实验室中的技术
- 做一个微电极
- 目前的夹子
- 电压钳位
- 动作电位测量
- 能斯特方程
学习目标
在这个模拟的最后,你将能够…
- 用能斯特方程计算膜平衡和膜势
- 学习动作电位每一阶段的离子和电特性。
- 理解电压门控通道在决定动作电位的形状中所起的作用
- 测量静止膜电位,然后观察动作电位。
- 在电压夹下记录膜电流
- 在不同浓度的细胞外钠和钾的电流夹下记录卷膜电压
- 当神经元暴露于不同的离子通道阻挡机时,观察作用电位的形状
模拟功能
长度——30分钟
可访问性模式——不是可用的
语言- - - - - -英语
相关标准的例子
大学
生命科学相关第一年
总会在
没有直接对齐
IB
没有直接对齐
AP.
没有直接对齐
合作者
乔恩·哈里森博士
生命科学学院亚利桑那州立大学
它是如何工作的
你的浏览器里有一个价值百万美元的实验室
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