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两侧结构对称,传递是双向的突触是()。

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突触的两侧结构不对称  突触前膜的动作电位可导致递质的释放  传递是双向的  传递受温度变化的影响较大  突触后膜受体与递质结合导致膜通透性改变  
③④⑤共同构成突触   兴奋可由③向⑤传递,也可由⑤向③传递   构成③和⑤结构的基本骨架是双层磷脂分子   静息时,⑤结构两侧的电位表现为外正内负  
结构基础是缝隙连接  突触前后膜的电阻较低  为双向传递  为单向传递  以上都不是  
结构基础是缝隙连接  突触前后膜的电阻较低  为双向传递  为单向传递  
神经冲动通过电突触的传递速度较化学突触快   兴奋在化学突触和电突触中的传递都是单向的   兴奋通过化学突触时的信号转变为电信号→化学信号→电信号   兴奋通过突触传递信息与细胞膜的功能有关  
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  
兴奋部位细胞膜两侧的电位表现为膜内为正、膜外为负   神经细胞兴奋时组织液中Na+浓度增大   兴奋在反射弧中以神经冲动的方式双向传递   突触间隙中的神经递质经主动运输穿过突触后膜而传递兴奋  
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  
化学性突触  混合性突触  电突触  突触后膜  突触前膜  
化学性突触  混合性突触  电突触  突触后膜  突触前膜  
化学性突触  混合性突触  电突触  突触后膜  突触前膜  
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  
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  
神经冲动通过电突触的传递速度较化学突触快  形成电突触的两个神经元中任何一个产生神经冲动均可通过突触传递给另一个神经元  神经递质阻断剂可以阻断神经冲动通过电突触的传递  神经冲动通过电突触的传递可使细胞内ADP的含量增加