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局麻药通过阻滞神经轴突动作电位的传导发挥作用 局麻药直接阻断K外流,发挥神经阻滞作用 局麻药对轴突静息电位和阈电位无影响 局麻药通过降低神经轴突动作电位上升的速率发挥阻滞作用 局麻药直接阻断Na内流,达到神经阻滞作用
静息电位值减小 静息电位值增大 动作电位峰值升高 动作电位峰值降低
静息电位值减小 动作电位峰值升高 静息电位值增大 动作电位峰值降低
神经细胞轴突末梢可形成多个突触小体 兴奋通过神经递质在突触处进行双向传递 神经细胞外Na+内流是产生静息电位的基础 静息状态的神经细胞膜两侧的电位表现为内正外负
静息电位值减小 静息电位值增大 动作电位峰值升高 动作电位峰值降低
静息电位值减小 静息电位值增大 动作电位峰值升高 动作电位峰值降低
静息电位值减小 静息电位值增大 动作电位峰值升高 动作电位峰值降低
等于K+的平衡电位 等于Na+的平衡电位 小于K+的平衡电位 略大于K+的平衡电位 接近于Na+的平衡电位
静息电位值减小,动作电位幅度减小 静息电位值减小,动作电位幅度加大 静息电位值不变,动作电位幅度减小 静息电位值加大,动作电位幅度加大
等于K+的平衡电位 等于Na+的平衡电位 小于K+的平衡电位 略大于K+的平衡电位 接近于Na+的平衡电位
静息电位减小,动作电位幅度和锋电位增大 静息电位和动作电位幅度增大,锋电位减小 静息电位不变,动作电位幅度和锋电位增大 静息电位不变,动作电位幅度和锋电位减小
静息电位值减小 静息电位值增大 动作电位峰值升高 动作电位峰值降低
静息电位值减小 动作电位峰值升高 静息电位值增大 动作电位峰值降低
静息电位值减小 静息电位值增大 动作电位峰值升高 动作电位峰值降低
静息电位值减小,动作电位幅度加大 静息电位值加大,动作电位幅度减小 静息电位值不变,动作电位幅度减小 静息电位值加大,动作电位幅度加大 静息电位值减小,动作电位幅度不变
静息电位值减小 静息电位值增大 动作电位峰值升高 动作电位峰值降低
神经细胞轴突末梢可形成多个突触小体 兴奋通过神经递质在突触处进行双向传递 神经细胞外Na+内流是产生静息电位的基础 静息状态的神经细胞膜两侧的电位表现为内正外负
静息电位值减小,动作电位幅度加大 静息电位值不变,动作电位幅度减小 静息电位值减小,动作电位幅度减小 静息电位值加大,动作电位幅度加大 静息电位值加大,动作电位幅度减小
静息电位值减小 静息电位值增大 动作电位峰值升高 动作电位峰值降低
静息电位值减小 静息电位值增大 动作电位峰值升高 动作电位峰值降低