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由于各神经元之间的突触连接强度和极性有所不同并可进行调整,因此人脑才具有()的功能。

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甲神经元轴突→突触→乙神经元树突(或细胞体)   甲神经元树突→突触→乙神经元轴突(或细胞体)   乙神经元树突→突触→甲神经元轴突(或细胞体)   乙神经元树突→突触→甲神经元树突(或细胞体)  
突触就是两个神经元之间轴突末梢与树突末梢之间的信息传递结构( )   突触传递可能是上一个神经元对下一神经元抑制作用   感受器是感觉神经元末梢,效应器是运动神经元末梢   突触结构是由突触前膜和突触后膜构成  
是神经元与神经元之间或神经元与非神经细胞之间的一种特化的细胞连接  是神经元传递神经冲动的结构  由突触前成分 ,突触间隙和突触后成分组成  突触前成分内有许多突触小泡 ,小泡内含有营养物质  突触后膜有神经递质的受体  
突触由突触前膜和突触后膜组成   兴奋以电信号的形式通过突触间隙   神经递质由突触后膜释放  兴奋在神经元之间的传递是单向的  
中间连接  紧密连接  缝隙连接  桥粒  
两个神经元同时兴奋或同时抑制时,它们之间连接权的强度增强  两个神经元同时兴奋或同时抑制时,它们之间连接权的强度减弱  两个神经元,一个兴奋,另一个抑制,它们之间连接权的强度增强  两个神经元,一个兴奋,另一个抑制,它们之间连接权的强度不变  
两个神经元之间在结构上最紧密连接的部位,称突触  神经元之间信息传递的主要方式为突触传递  突触部位具有不易疲劳性  兴奋经过突触时速度变小,有时间延搁  兴奋经过突触时速度加快,无时间延搁  
兴奋在神经纤维上的传导和神经元之间的传递都可以是双向的   突触后膜一定是神经元的树突末梢形成的,且有递质的受体   突触小体是神经元轴突末梢膨大形成的,可以释放神经递质   兴奋在神经纤维上的传导和神经元之间的传递都是电信号的形式  
是神经元与神经元之间,或神经元与非神经元之间特化的细胞连接  可分为电突触和化学性突触,通常泛指的突触是后者  光镜化学性突触下可分为突触前成分、突触间隙和突触后成分(电镜下)  突触前成分包括突触前膜、线粒体和突触小泡  突触后膜上有特异性受体  
是神经元与神经元之间特化的细胞连接  也是神经元与肌细胞、腺细胞等之间特化的细胞连接  分电突触和化学突触两类  化学性突触由突触前成分、突触间隙和突触后成分组成  突触小泡内含神经递质的受体  
目前认为神经元之间的联系方式除经典的突触性化学传递外, 还有缝隙连接和非突触性化学传递  缝隙连接处实现的是电传递,而不是化学传递  电传递的速度比化学传递快,几乎没有潜伏期  非突触性化学传递的结构基础是轴突末梢分支上的曲张体  非突触性化学传递的时间比经典的突触性化学传递要快  
是神经元与神经元之间或神经元与非神经元之间特化的细胞连接  可分为电突触和化学突触,通常泛指的突触是后者  光镜下可分为突触前成分、突触间隙和突触后成分  突触前成分包括突触前膜、线粒体和突触小泡  突触后膜上有特异性受体  
两个神经元之间在结构上最紧密连接的部位,称突触  神经元之间信息传递的主要方式为突触传递  突触部位具有不易疲劳性  兴奋经过突触时速度变小,有时间延搁  兴奋经过突触时速度加快,无时间延搁  
兴奋在神经元之间是通过突触来传递的    突触小泡可将递质释放到突触间隙里    递质可使神经元产生兴奋或抑制    兴奋可以在神经元之间双向传递  
是神经元与神经元之间或神经元与非神经元之间特化的细胞连接  可分为电突触和化学性突触,通常泛指的突触是后者  光镜下可分为突触前成份、突触间隙和突触后成份  突触前成份包括突触前膜、线粒体和突触小泡  突触后膜上有特异性受体  
神经元与神经元之间  神经元与神经元之间,或神经元与效应细胞之间  神经元与神经元之间,或神经元与神经胶质细胞之间  神经元与神经元之间,或神经胶质细胞与神经胶质细胞之间  
突触是神经元与神经元之间特化的细胞连接  突触也是神经元与肌细胞、腺细胞等之间特化的细胞连接  化学性突触由突触前成分、突触间隙和突触后成分组成  突触小泡内含有神经递质的受体  
它是指两个神经元之间在结构上紧密连接的部位  是指神经元与神经元接触并传递信息的部位  突触之间有原生质相连  是由突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分组成  在突触后膜上有特异性受体  
是神经元和神经元之间或神经元与非神经细胞之间的一种特化的细胞连接  是神经元传递神经冲动的结构  由突触前成分,突触间隙和突触后成分组成  突触前成分内有许多突触小泡,小泡内含有营养物质  突触后膜有神经递质的受体  

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