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兴奋性递质引起突触后膜产生EPSP 兴奋性递质直接引起突触后神经元产生一个动作电位 抑制性递质引起突触后膜产生lPSP 抑制性递质直接引起突触后神经元产生一个动作电位 兴奋性递质提高突触后膜对Na+和K+的通透性
突触小体、突触前膜、突触后膜 刺激部位、突触前膜、突触后膜 刺激部位、突触小体、突触后膜 刺激部位、突触间隙、突触后膜
突触前轴突末梢超极化 突触前轴突末梢去极化 突触后膜的兴奋性发生改变 突触前轴突末梢释放抑制性递质 突触后神经元超极化
突触易化 突触强化 突触可塑性 突触后电位 长时程强化
需由中间神经元中介 突触后膜K
电导降低 突触前末梢递质释放增多 突触后膜Na
电导增加 突触后神经元受刺激而兴奋
是突触前神经冲动引起的全或无反应 总是会引起动作电位的发生 重复刺激下可发生时间总和 突触后膜对Na通透性较高 突触后膜对Ca通透性较高
可分为回返性抑制和传人侧支性抑制两种 是由突触前末梢释放抑制性递质引起的 突触后膜产生IPSP 突触后膜产生EPSP 一个兴奋性神经元不能直接引起突触后神经元抑制
需由中间神经元介导 突触前末梢递质释放增多 突触后膜K⁺通透性降低 突触后膜Na⁺通透性增加 突触后膜神经元受刺激而兴奋
一个兴奋性神经元不能引起突触后神经元抑制; 突触后膜产生去极化变化; 突触后膜产生部分去极化变化; 是由突触前末梢释放抑制性递质引起的; 可分为回返性抑制和传入侧枝性抑制
突触前末梢递质释放增多 需由中间神经元中介 突触后膜K+电导降低 突触后膜Na+电导增加 突触后神经元受刺激而兴奋
突触小体能够实现电信号→化学信号→电信号的转变 突触前膜释放的神经递质可以作用到突触后膜 感受器是传入神经末梢,效应器是传出神经末梢 感受器的基本功能是感受刺激,形成感觉
突触前末梢的去极化 突触前末梢的超极化 突触后神经元的复极化 突触后神经元的去极化 突出前末梢的反极化
突触小体、突触前膜、突触后膜 刺激部位、突触前膜、突触后膜 刺激部位、突触小体、突触后膜 刺激部位、突触间隙、突触后膜
轴突末梢、突触前膜、突触后膜 刺激部位、突触前膜、突触后膜 刺激部位、轴突末梢、突触后膜 刺激部位、突触间隙、突触后膜
所给刺激强度增大 所给刺激持续时间延长 突触前末梢递质释放量增多 突触后神经元胞质内Ca2+增加 突触后膜上多个EPSP总和
突触小体、突触前膜、突触后膜 刺激部位、突触前膜、突触后膜 刺激部位、突触小体、突触后膜 刺激部位、突触间隙、突触后膜
受刺激后,患者的神经—肌肉突触前膜能分泌神经递质 受刺激后,患者的神经—肌肉突触后膜难以产生动作电位 受刺激后,神经—肌肉突触前膜完成了化学信号→电信号的转变 适当注射药物抑制抗体产生,可以缓解重症肌无力的症状
所给刺激持续时问延长 突触前末梢递质释放量增多 所给刺激强度增大 突触后神经元胞质内Ca
增加 突触后膜上多个EPSP总和
突触小体、突触前膜、突触后膜 刺激部位、突触前膜、突触后膜 刺激部位、突触小体、突触后膜 刺激部位、突触间隙、突触后膜