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下图从左至右表示动作电位传导的示意图。据图不能得出的结论是(  )

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动作电位传导幅度可变  动作电位是兴奋性的标志  阈下刺激引起低幅动作电位  动作电位幅度随刺激强度变化  动作电位以局部电流方式传导  
若使用该种蝎毒,则b处不能形成动作电位   若使用该种有机磷农药,则b处会持续兴奋   轴突膜形成动作电位时Na流入是被动运输,恢复静息电位时Na排出是主动运输   若使用该种有机磷农药,则在a处不能释放乙酰胆碱  
动作电位沿神经纤维传导时,其电位变化是一样的   K+外流和Na+内流过程都不消耗ATP   Na+内流可能与局部电流的刺激有关   兴奋部位恢复为静息电位可能与K+ 外流有关  
细胞膜产生的动作电位可以不衰减的方式进行传导  动作电位的传导靠局部电流进行  传导速度取决于刺激强度  动作电位幅度不会因传导距离而改变  
电刺激可以使其兴奋  阈刺激可以引起动作电位  动作电位是“全或无”的  动作电位传导时幅度可逐渐减小  动作电位传导的原理是局部电流学说  
轴突膜处于②状态时,Na内流且不需要消耗 ATP   处于③与④之间的轴突膜,Na通道大量开放   若使用该种有机磷农药,则在a处不能释放乙酰胆碱   若使用该种蝎毒,则能引起b处形成动作电位  
可沿膜向两端传导  动作电位幅度随刺激强度增大而增大  动作电位幅度不随传导距离增大而减小  动作电位的传导具有瞬时性  连续的多个动作电位不会融合  
电刺激可以使其兴奋  阈刺激可以引起动作电位  动作电位是“全或无”的  动作电位传导时幅度可逐渐减小  动作电位传导的原理是局部电流学说  
动作电位可沿细胞膜传导到整个细胞  传导方式是通过产生局部电流刺激未兴奋部位,使之也出现动作电位  在有髓纤维是跳跃式传导  有髓纤维传导动作电位的速度比无髓纤维快  动作电位的幅度随传导距离增加而减小  
可沿膜向两端传导  动作电位幅度随刺激强度增大而增大  动作电位幅度不随传导距离增大而减小  动作电位的传导具有瞬时性  连续的多个动作电位不会融合  
动作电位在神经纤维上传导时电位变化是一样的

  K+外流和Na+内流过程都不消耗ATP

  Na+内流可能与局部电流的刺激有关

  兴奋部位恢复为静息电位可能与K+外流有关  

动作电位在神经纤维上传导时电位变化是一样的   K+外流和Na+内流过程都不消耗ATP   Na+内流可能与局部电流的刺激有关   兴奋部位恢复为静息电位可能与K+ 外流有关  
电刺激可以使其兴奋  阈刺激可以引起动作电位  动作电位是“全或无”的  动作电位传导时幅度可逐渐减小  动作电位传导的原理是局部电流学说(4/1996)  
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  
若将离体神经纤维放在高于正常海水Na+浓度的溶液中,甲图的c点将降低    图甲、乙、丙中发生Na+内流的过程分别是b、②、⑦    图甲、乙、丙中c、③、⑧点时细胞膜外侧钠离子高于细胞膜内侧    复极化过程中K.+外流需要消耗能量、不需要膜蛋白  
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  
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  
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  

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