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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
通过直接作用于细胞膜Ca+通道特异性受体来阻断神经冲动的传导 麻醉效能与药物脂溶性成正比关系 显效时间快慢与局麻药的解离常数成反比关系 蛋白结合率大的局麻药阻滞作用持续时间长
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 局麻药通过阻滞神经轴突动作电位的传导发挥作用 局麻药对轴突静息电位和阈电位无影响 局麻药直接阻断K+外流,发挥神经阻滞作用 局麻药直接阻断Na+中内流,达到神经阻滞作用
通过直接作用于细胞膜Ca+通道特异性受体来阻断神经冲动的传导 麻醉效能与药物脂溶性成正比关系 显效时间快慢与局麻药的解离常数成反比关系 蛋白结合率大的局麻药阻滞作用持续时间长
通过直接作用于细胞膜Ca2+通道特异性受体来阻断神经冲动的传导 麻醉效能与药物脂溶性成正比关系 显效时间快慢与局麻药的解离常数成正比关系 蛋白结合率大的局麻药阻滞作用持续时间长
阻滞钠外流 阻滞钙内流 阻滞钠内流 阻滞钾内流 阻滞氯外流
阳离子可以透过神经膜的 碱基是发生麻醉效能的主要因素 各种局麻药均出现张力性抑制和位相抑制 膜膨胀学说可解释各种局麻药作用机制 表面电荷学说只限于带电荷的局麻药
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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
通过直接作用于细胞膜Ca+通道特异性受体来阻断神经冲动的传导 麻醉效能与药物脂溶性成正比关系 显效时间快慢与局麻药的解离常数成正比关系 蛋白结合率大的局麻药阻滞作用持续时间长
通过直接作用于细胞膜Ca+通道特异性受体来阻断神经冲动的传导 麻醉效能与药物脂溶性成正比关系 显效时间快慢与局麻药的解离常数成正比关系 蛋白结合率大的局麻药阻滞作用持续时间长
直接作用于脊神经根和脊髓 后根局麻药浓度高于前根 后根脊神经节对麻药最敏感 局麻药通过周围软膜均匀直接渗透到脊髓深部 麻药浓度以后根及侧柱最高
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
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 局麻药通过阻滞神经轴突动作电位的传导发挥作用 局麻药对轴突静息电位和阈电位无影响 局麻药直接阻断K外流,发挥神经阻滞作用 局麻药直接阻断Na中内流,达到神经阻滞作用
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