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− | thumb|right|350px|Basic components of Hodgkin–Huxley-type models. Hodgkin–Huxley type models represent the biophysical characteristic of cell membranes. The lipid bilayer is represented as a capacitance (C<SUB>m</SUB>). Voltage-gated and leak ion channels are represented by nonlinear (g<SUB>n</SUB>) and linear (g<SUB>L</SUB>) conductances, respectively. The electrochemical gradients driving the flow of ions are represented by batteries (E), and ion pumps and exchangers are represented by current sources (I<SUB>p</SUB>).
| + | Basic components of Hodgkin–Huxley-type models. Hodgkin–Huxley type models represent the biophysical characteristic of cell membranes. The lipid bilayer is represented as a capacitance (C<SUB>m</SUB>). Voltage-gated and leak ion channels are represented by nonlinear (g<SUB>n</SUB>) and linear (g<SUB>L</SUB>) conductances, respectively. The electrochemical gradients driving the flow of ions are represented by batteries (E), and ion pumps and exchangers are represented by current sources (I<SUB>p</SUB>). |
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| Hodgkin-Huxley 型模型的基本组成部分。Hodgkin-Huxley 型模型代表了细胞膜的生物物理特性。磷脂双分子层表示为一个电容项(''C<SUB>m</SUB>'')。电压门控离子通道和漏离子通道分别用非线性(''g<SUB>n</SUB>'')和线性电导(''g<SUB>L</SUB>'')表示。驱动离子流动的电化学梯度用电池(''E'')表示,离子泵和离子交换器用电流源表示(''I<SUB>p</SUB>'')。 | | Hodgkin-Huxley 型模型的基本组成部分。Hodgkin-Huxley 型模型代表了细胞膜的生物物理特性。磷脂双分子层表示为一个电容项(''C<SUB>m</SUB>'')。电压门控离子通道和漏离子通道分别用非线性(''g<SUB>n</SUB>'')和线性电导(''g<SUB>L</SUB>'')表示。驱动离子流动的电化学梯度用电池(''E'')表示,离子泵和离子交换器用电流源表示(''I<SUB>p</SUB>'')。 |
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| 典型的 Hodgkin-Huxley 模型将可兴奋细胞的每个成分都当作电子元件来处理(如图所示)。 | | 典型的 Hodgkin-Huxley 模型将可兴奋细胞的每个成分都当作电子元件来处理(如图所示)。 |
| [[磷脂双分子层]]表示为[[电容]]。 | | [[磷脂双分子层]]表示为[[电容]]。 |
− | 电压门控离子通道表示为电导(g < sub > n ,其中 n 是特定的离子通道) ,它同时依赖于电压和时间。漏通道表示为线性电导(g < sub > l )。 | + | 电压门控离子通道表示为电导(''g<sub>n</sub>'',其中 n 是特定的离子通道) ,它同时依赖于电压和时间。漏通道表示为线性电导(''g<sub>l</sub>'')。 |
− | 驱使离子流动的电化学梯度表示为电压源(e < sub > n ),电压源的电压取决于相关离子种类在细胞内和细胞外的浓度的比值。 | + | 驱使离子流动的电化学梯度表示为电压源(''e<sub>n</sub>''),电压源的电压取决于相关离子种类在细胞内和细胞外的浓度的比值。 |
− | 最后,离子泵表示为电流源(i < sub > p )。 | + | 最后,离子泵表示为电流源(''i<sub>p</sub>'')。 |
− | [[膜电位]]表示''v<sub>m</sub>''。 | + | [[膜电位]]表示为''v<sub>m</sub>''。 |
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| Mathematically, the current flowing through the lipid bilayer is written as | | Mathematically, the current flowing through the lipid bilayer is written as |
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| Thus, for a cell with sodium and potassium channels, the total current through the membrane is given by: | | Thus, for a cell with sodium and potassium channels, the total current through the membrane is given by: |
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− | 其中 v _ i 是 i-th 离子通道的反转电位。 | + | 其中 ''v<sub>i</sub>'' 是 ''i''-th 离子通道的反转电位。 |
| 因此,对于具有钠和钾离子通道的细胞,通过细胞膜的总电流为: | | 因此,对于具有钠和钾离子通道的细胞,通过细胞膜的总电流为: |
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| 由于有四个状态变量,想象相空间中的路径会比较困难。 | | 由于有四个状态变量,想象相空间中的路径会比较困难。 |
− | 通常选择两个变量,电压 v _ m (t)和钾门控变量 n (t) ,这样就能想象出极限环。 | + | 通常选择两个变量,电压''v<sub>m</sub>(t)''和钾门控变量'' n (t) '',这样就能想象出极限环。 |
| 但是,要注意这只是一个想象四维系统的特殊方法,并不能证明极限环的存在性。 | | 但是,要注意这只是一个想象四维系统的特殊方法,并不能证明极限环的存在性。 |
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