668043 Records found
575501.
Biology | Chapter XLVIII
როგორ მონაწილეობენ არხის ასეთი თავისებურებები მოქმედების პოტენციალის წარმოქმნაში?
How do these channel properties contribute to the production of an action potential?
575502.
Biology | Chapter XLVIII
როდესაც სტიმული იწვევს მემბრანის დეპოლარიზაციას, Na++-ის ზოგიერთი არხის აქტივაციური კარი იხსნება, რაც განაპირობებს მეტი Na++-ის დიფუზიას უჯრედში.
When a stimulus depolarizes the membrane, the activation gates on some Na++ channels open, allowing more Nat to diffuse into the cell.
575503.
Biology | Chapter XLVIII
Na++-ის ნაკადის შესვლა იწვევს შემდგომ დეპოლარიზაციას, რომელიც Na++-ის მეტ არხში ხსნის აქტივაციურ კარს, რაც განაპირობებს კიდევ უფრო მეტი Na++-ის დიფუზიას უჯრედში და ა.შ.
The Na++ influx causes further depolarization, which opens the activation gates on still more Na+ channels, allowing even more Na++ to diffuse into the cell, and so on.
575504.
Biology | Chapter XLVIII
თუ ზღურბლი მიღწეულ იქნა ერთხელ, დადებითი უკუკავშირით ის სწრაფად იწვევს მემბრანული პოტენციალის მიახლოებას ENa-თან აღმავალი ფაზის დროს.
Once the threshold is crossed, this positive feedback cycle rapidly brings the membrane potential close to ENa during the rising phase.
575505.
Biology | Chapter XLVIII
თუმცა, მემბრანული პოტენციალის ENa-თან მიახლოებას ორი მოვლენა ეწინააღმდეგება: (ა) Na++-ის არხების უმეტესობის ინაქტივაციური კარები დახურულია, რაც აფერხებს Na++-ის ჩადენას; და (ბ) K+ არხების უმრავლესობის აქტივაციური კარები გახსნილია, რაც იწვევს K+-ის სწრაფ გამოდენას.
However, two events prevent the membrane potential from actually reaching Ena: (a) The inactivation gates on most Na++ channels close, halting Na++ influx; and (b) the activation gates on most K+ channels open, causing a rapid efflux of K+.
575506.
Biology | Chapter XLVIII
ორივე პროცესს სწრაფად მიჰყავს დაღმავალ ფაზაში მემბრანული პოტენციალი უკან EK-კენ.
Both events quickly bring the membrane potential back toward Ek during the falling phase.
575507.
Biology | Chapter XLVIII
მოქმედების პოტენციალის ბოლო ფაზაში, რომელსაც უწოდებენ ანდერშუტს (undershoot), მემბრანის განვლადობა K+-ის მიმართ უფრო მაღალია, ვიდრე მოსვენების დროს, ამიტომაც მემბრანული პოტენციალი ამ დროს უფრო ახლოსაა EK-თან, ვიდრე მოსვენების პოტენციალი.
In fact, in the final phase of an action potential, called the undershoot, the membrane's permeability to K is higher than at rest, so the membrane potential is closer to Ek than it is at the resting potential.
575508.
Biology | Chapter XLVIII
K+-ის არხების აქტივაციური კარები საბოლოოდ იხურება და მემბრანული პოტენციალი უბრუნდება მოსვენების პოტენციალს.
The K+ channels' activation gates eventually close, and the membrane potential returns to the resting potential.
575509.
Biology | Chapter XLVIII
Na++-ის არხების ინაქტივაციური კარები რჩება დახურული დაღმავალი ფაზის დროს და ანდერშუტის დასაწყისში.
The Na++ channels' inactivation gates remain closed during the falling phase and the early part of the undershoot.
575510.
Biology | Chapter XLVIII
ამის შედეგად, მეორე დეპოლარიზაციული სტიმული ამ პერიოდში, ვერ შეძლებს მოქმედების პოტენციალის გამოწვევას.
As a result, if a second depolarizing stimulus occurs during this period, it will be unable to trigger an action potential.
575511.
Biology | Chapter XLVIII
მოქმედების პოტენციალის შემდეგ „იძულებითი უმოქმედობის“ პერიოდს, როდესაც მეორე მოქმედების პოტენციალი ვერ აღიძვრება, უწოდებენ რეფრაქტორულ პერიოდს.
The "downtime" following an action potential when a second action potential cannot be initiated is called the refractory period.
575512.
Biology | Chapter XLVIII
ეს ინტერვალები ზღუდავენ მოქმედების პოტენციალების მაქსიმალური სიხშირით გენერირებას.
This interval sets a limit on the maximum frequency at which action potentials can be generated.
575513.
Biology | Chapter XLVIII
მოქმედების პოტენციალების გატარება.
Conduction of Action Potentials.
575514.
Biology | Chapter XLVIII
იმისათვის, რომ მოქმედების პოტენციალმა იმოქმედოს, როგორც შორ მანძილზე მოქმედმა სიგნალმა, ის უნდა გატარდეს შესუსტების გარეშე უჯრედის სხეულიდან სინაფსურ ტერმინალამდე.
For an action potential to function as a long-distance signal, it must travel without diminishing from the cell body to the synaptic terminals.
575515.
Biology | Chapter XLVIII
ეს ხორციელდება აქსონის გასწვრივ თვითრეგენერაციით.
It does so by regenerating itself along the axon.
575516.
Biology | Chapter XLVIII
იმ უბანში, სადაც აღიძვრება მოქმედების პოტენციალი (ჩვეულებრივ აქსონის ბორცვში), Na++-ის შესვლა აღმავალი ფაზის დროს ქმნის ელექტრულ დენს, რომელიც ახდენს აქსონის მემბრანის მეზობელი უბნის დეპოლარიზაციას.
At the site where an action potential is initiated (usually the axon hillock), Na++ influx during the rising phase creates an electrical current that depolarizes the neighboring region of the axon membrane.
575517.
Biology | Chapter XLVIII
მოსაზღვრე უბნის დეპოლარიზაცია სავსებით საკმარისია ზღურბლის მისაღწევად, რომელიც იწვევს მოქმედების პოტენციალის კვლავ აღძვრას ამ უბანზე.
The depolarization in the neighboring region is large enough to reach the threshold, causing the action potential to be re-initiated there.
575518.
Biology | Chapter XLVIII
ეს პროცესი მეორდება მრავალჯერ, სანამ მოქმედების პოტენციალი გაივლის აქსონის მთელ სიგრძეს.
This process is repeated many times as the action potential travels the length of the axon.
575519.
Biology | Chapter XLVIII
Na++-ის შესვლით გამოწვეული დეპოლარიზაციის უბნის უკან არის რეპოლარიზაციის ზონა, რაც განპირობებულია K+-ის გამოსვლით.
Immediately behind the traveling zone of depolarization due to Na++ influx is a zone of repolarization due to K+ efflux.
575520.
Biology | Chapter XLVIII
რეპოლარიზებულ ზონაში, Na++-ის არხების ინაქტივაციური კარი ჯერ კიდევ დახურულია.
In the repolarized zone, the activation gates of Na++ channels are still closed.