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光敏度高 不能产生动作电位 视敏度高 能产生感受器电位 感受弱光刺激
始段动作电位不扩布至胞体 动作电位发生在轴突的始段 始段膜上电压门控Na+通道的密度较大 始段动作电位可扩布至末梢
刺激强度低于阈值时,出现低幅度的动作电位 刺激强度达到阈值后,再增加刺激强度能使动作电位幅度增大 动作电位的扩布方式是电紧张性的 动作电位随传导距离增加而变小 在不同的可兴奋细胞,动作电位的幅度和持续时间是不同的
有效不应期/动作电位时限比值增大 不延长动作电位时限 缩短动作电位时限 缩短有效不应期 相对延长有效不应期
动作电位是细胞受刺激时出现的快速而不可逆的电位变化 在动作电位的去极相,膜电位由内正外负变为内负外正 动作电位的大小随刺激强度和传导距离而改变 动作电位的大小不随刺激强度和传导距离而改变 不同的细胞,动作电位幅值都相同
有效不应期/动作电位时限比值增大 不延长动作电位时限 缩短动作电位时限 缩短有效不应期 相对延长有效不应期
不延长动作电位时限 有效不应期/动作电位时限比值增大 延长动作电位时限 缩短有效不应期 延长有效不应期
动作电位形态相同 动作电位传导速度可变 阈下刺激引起低幅动作电位 动作电位超射值随刺激强度变化 动作电位以局部电流方式传导
不延长动作电位时限 有效不应期/动作电位时限比值增大 延长动作电位时限 缩短有效不应期 延长有效不应期
不延长动作电位时限 有效不应期/动作电位时限比值增大 延长动作电位时限 缩短有效不应期 延长有效不应期
有效不应期/动作电位时限比值增大 不延长动作电位时限 缩短动作电位时限 缩短有效不应期 相对延长有效不应期
本期内产生的动作电位时程较长 兴奋传导速度较慢 膜内电位为-60mV~-80mV水平 钠通道部分复活