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神经纤维静息电位的错误论述是()

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曲线a代表在正常海水中膜电位的变化   两种海水中神经纤维的静息电位相同   低Na+海水中神经纤维在静息电位时,膜内Na+浓度高于膜外   正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内  
曲线a代表正常海水中膜电位的变化    两种海水中神经纤维的静息电位相同    低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外    正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内  
曲线a代表正常海水中膜电位的变化    两种海水中神经纤维的静息电位相同    低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外    正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内  
曲线a代表正常海水中膜电位的变化    两种海水中神经纤维的静息电位相同    低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外    正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内  
属于细胞内电位  膜外呈正电,膜内呈负电  数值接近K平衡电位  数值接近Na平衡电位  不同种类细胞数值不同  
曲线a代表正常海水中膜电位的变化   两种海水中神经纤维的静息电位相同   低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外   正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内  
曲线a代表正常海水中膜电位的变化   两种海水中神经纤维的静息电位相同   低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外   正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内  
曲线a代表正常海水中膜电位的变化   两种海水中神经纤维的静息电位相同   低Na海水中神经纤维静息时,膜内Na浓度高于膜外   正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na浓度高于膜内  
曲线a代表正常海水中膜电位的变化    两种海水中神经纤维的静息电位相同    低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外    正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内  
胞外[K十]小于胞内  胞内[Na十]低于胞外  细胞膜对 K十通透性高  细胞膜对Na十通透性低  胞外[K十]↑,静息电位值 ↑  
曲线a代表正常海水中膜电位的变化   两种海水中神经纤维的静息电位相同   低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外   正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内  
曲线a代表正常海水中膜电位的变化  两种海水中神经纤维的静息电位相同  低Na海水中神经纤维静息时,膜内Na浓度高于膜外  正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na浓度高于膜内  
曲线a代表正常海水中膜电位的变化   两种海水中神经纤维的静息电位相同   低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外   正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内  
曲线a代表正常海水中膜电位的变化   两种海水中神经纤维的静息电位相同   低Na海水中神经纤维静息时,膜内Na浓度高于膜外   正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na浓度高于膜内  
静息电位的产生主要是K+外流产生    静息电位的产生主要是Na+外流产生的    动作电位的产生主要是Na+内流产生的    动作电位的产生是兴奋在神经纤维上传导的基础  
神经纤维在静息状态下膜内外的电位差为+30 mV   左图装置测得的电位对应于右图中的B.点的电位   神经纤维受刺激后再次恢复到静息状态,电表指针两次通过0电位   兴奋在神经纤维上的传导是单向的
  
曲线a代表正常海水中膜电位的变化  两种海水中神经纤维的静息电位相同  低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外  正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内  
属于细胞内电位  膜外正电,膜内负电  数值接近 K十平衡电位  数值接近Na十平衡电位  不同种类细胞数值不同  
静息电位的产生主要是K+外流产生的   静息电位的产生主要是Na+外流产生的   动作电位的产生主要是Na+内流产生的   动作电位的产生是兴奋在神经纤维上传导的基础  
属于细胞内电位  膜外呈正电,膜内呈负电  数值接近K平衡电位  数值接近Na平衡电位  不同种类细胞数值不同