활동 전위(活動電位)는 세포막 전위(막 전위)가 휴지 전위 이상으로 튀어 오르는 경우를 말한다. 신경세포와 일부 내분비세포, 근육세포에서 신호를 전달하는 방법으로 사용된다. 신경,근육 등의 흥분성 세포가 신호를 받거나 스스로 흥분하면 분극상태의 세포막 투과성을 빠르게 변화시켜 막전위가 짧은 시간 동안 역전되면서 30~40mV로 막전위가 탈분극된다. 이러한 전위변화는 수 밀리초(ms) 정도의 빠른 시간 안에 일어나고 회복된다. 활동전위는 휴지 상태로 돌아가기 전에 비활성 부위였던 인접부위에 전류를 보내어 새로운 활동전위를 생성하여 활동전위가 세포막 전체에 확산될 때까지 소실되지 않고 계속이어진다. 활동 전위는 크게 전압 개폐 나트륨 통로, 전압 개폐 칼륨 통로에 의해 일어난다.

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  • 활동 전위(活動電位)는 세포막 전위(막 전위)가 휴지 전위 이상으로 튀어 오르는 경우를 말한다. 신경세포와 일부 내분비세포, 근육세포에서 신호를 전달하는 방법으로 사용된다. 신경,근육 등의 흥분성 세포가 신호를 받거나 스스로 흥분하면 분극상태의 세포막 투과성을 빠르게 변화시켜 막전위가 짧은 시간 동안 역전되면서 30~40mV로 막전위가 탈분극된다. 이러한 전위변화는 수 밀리초(ms) 정도의 빠른 시간 안에 일어나고 회복된다. 활동전위는 휴지 상태로 돌아가기 전에 비활성 부위였던 인접부위에 전류를 보내어 새로운 활동전위를 생성하여 활동전위가 세포막 전체에 확산될 때까지 소실되지 않고 계속이어진다. 활동 전위는 크게 전압 개폐 나트륨 통로, 전압 개폐 칼륨 통로에 의해 일어난다.
  • 활동 전위 (action potential, 活動電位)는 근육·신경 등 흥분성 세포의 흥분에 의한 세포막의 일시적인 전위변화를 가리키며 동작전위(動作電位)라고도 한다. 세포막에 존재하는 나트륨·칼륨 등의 여러 이온 펌프의 활동에 의해 세포 안팎의 이온 조성은 차이가 있는데, 이러한 이온 조성차로 세포막 안쪽이 60∼90 mV의 음전위(정지전위)를 나타낸다. 신경·근육 등의 흥분성 세포가 흥분하면 세포막 안팎의 극성(極性)이 바뀌어 세포내가 30∼40 mV의 양전위로 전위된다. 이 전위변화는 몇 밀리초(ms) 정도의 빠른 시간 안에 회복되므로 스파이크 전위(spike potential)라고도 하며, 회복기에 보이는 느린 변화인 후전위(after potential)와 구별된다. 이 전위변화에 따라 국소전류가 발생하여 1∼100m/s의 속도로 흥분이 전달된다. 이 전위변화를 율리우스 베른슈타인(Julius Bernstein)이 탈분극현상으로 설명하였다. 활동전위는 식물세포, 즉 끈끈이주걱·활수초 등에서도 보인다. 활동전위는 신경세포와 일부 신경내분비세포, 근세포에서 전기적 신호를 전달하는 방법으로 사용된다. 신경, 근육 등의 흥분성 세포가 신호를 받거나 스스로 흥분하면 분극상태의 세포막 투과성을 빠르게 변화시켜 막전위가 짧은 시간 동안 역전되면서 30~40 mV로 막전위가 탈분극된다. 이러한 전위변화는 수 밀리초(ms) 정도의 빠른 시간 안에 일어나고 회복된다. 활동전위는 휴지 상태로 돌아가기 전에 비활성 부위였던 인접부위에 전류를 보내고 새로운 활동전위를 생성하여 활동전위가 세포막 전체에 확산될 때까지 소실되지 않고 계속 전파된다. 활동 전위는 크게 전압 개폐 나트륨 통로, 전압 개폐 칼륨 통로 및 다른 이온 채널에 의해 일어난다.
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  • A series of books in biology
  • Applied Mathematical Sciences
  • Cambridge studies in mathematical biology
  • Developments in Plant Biology
  • Inter-University Electronics Series
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  • Structure and Function in the Nervous Systems of Invertebrates
  • The Book of GENESIS: Exploring Realistic Neural Models with the GEneral NEural SImulation System
  • Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems and Bifurcations of Vector Fields
  • A History of the Electrical Activity of the Brain
  • An Introduction to the Mathematics of Neurons
  • Animal Physiology: Adaptation and Environment
  • Biological Engineering
  • Practical Electrophysiological Methods: A Guide for In Vitro Studies in Vertebrate Neurobiology
  • Embodiments of Mind
  • Garrison's History of Neurology
  • Glass Microelectrodes
  • Human Physiology: An Integrated Approach
  • Introduction to Nervous Systems
  • Molecular Neurology
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  • Nerve and Muscle Excitation
  • Neurocomputing: Foundations of Research
  • Neurophysiology: A Primer
  • Neuroscience
  • Review of Medical Physiology
  • The Neurosciences, Paths of Discovery
  • Elektrobiologie, die Lehre von den elektrischen Vorgängen im Organismus auf moderner Grundlage dargestellt
  • Modeling in the Neurosciences: from Biological Systems to Neuromimetic Robotics
  • Plant Membrane Transport: Current Conceptual Issues
  • Handbook of Physiology: a Critical, Comprehensive Presentation of Physiological Knowledge and Concepts: Section 1: Neurophysiology
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  • Electric Biology, the study of the electrical processes in the organism represented on a modern basis
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  • 활동 전위(活動電位)는 세포막 전위(막 전위)가 휴지 전위 이상으로 튀어 오르는 경우를 말한다. 신경세포와 일부 내분비세포, 근육세포에서 신호를 전달하는 방법으로 사용된다. 신경,근육 등의 흥분성 세포가 신호를 받거나 스스로 흥분하면 분극상태의 세포막 투과성을 빠르게 변화시켜 막전위가 짧은 시간 동안 역전되면서 30~40mV로 막전위가 탈분극된다. 이러한 전위변화는 수 밀리초(ms) 정도의 빠른 시간 안에 일어나고 회복된다. 활동전위는 휴지 상태로 돌아가기 전에 비활성 부위였던 인접부위에 전류를 보내어 새로운 활동전위를 생성하여 활동전위가 세포막 전체에 확산될 때까지 소실되지 않고 계속이어진다. 활동 전위는 크게 전압 개폐 나트륨 통로, 전압 개폐 칼륨 통로에 의해 일어난다.
  • 활동 전위 (action potential, 活動電位)는 근육·신경 등 흥분성 세포의 흥분에 의한 세포막의 일시적인 전위변화를 가리키며 동작전위(動作電位)라고도 한다. 세포막에 존재하는 나트륨·칼륨 등의 여러 이온 펌프의 활동에 의해 세포 안팎의 이온 조성은 차이가 있는데, 이러한 이온 조성차로 세포막 안쪽이 60∼90 mV의 음전위(정지전위)를 나타낸다. 신경·근육 등의 흥분성 세포가 흥분하면 세포막 안팎의 극성(極性)이 바뀌어 세포내가 30∼40 mV의 양전위로 전위된다. 이 전위변화는 몇 밀리초(ms) 정도의 빠른 시간 안에 회복되므로 스파이크 전위(spike potential)라고도 하며, 회복기에 보이는 느린 변화인 후전위(after potential)와 구별된다. 이 전위변화에 따라 국소전류가 발생하여 1∼100m/s의 속도로 흥분이 전달된다. 이 전위변화를 율리우스 베른슈타인(Julius Bernstein)이 탈분극현상으로 설명하였다.
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