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神经细胞动作电位除极相的产生与Na+通道开放有关,这种Na+通道属于()

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在静息状态下,Na+K+通道都处于关闭状态  细胞受刺激刚开始去极化时,就有Na+通道大量开放  在动作电位去极相,K+通道也被激活,但出现较慢  Na+通道关闭,出现动作电位的复极相  Na+,K+通道被称为电学依从通道  
细胞内的Na+浓度高于膜外  细胞受刺激兴奋时,Na+通道开放造成Na+外流  大量Na+外流使膜外为正电位,膜内为负电位  达到Na+的平衡电位时,Na+外流停止  Na+通道失活,K+通道进一步开放,动作电位自然出现下降支  
加大细胞外Na+ 浓度,动作电位会减少  其除极过程是由于Na+ 内流形成的  其复极过程是由于K+ 外流形成的  膜电位除极到阈电位时,Na+ 通道迅速大量开放  该动作电位的形成与Ca2+ 无关  
其除极过程是由于K+内流形成的  其除极过程是由于Na+内流形成的  其复极过程是由于K+外流形成的  膜电位除极到阈电位时,Na+通道迅速大量开放  该动作电位的形成与Ca2+无关  
化学门控通道  电压门控通道  机械门控通道  细胞间通道  电突触  
动作电位是一种扩布性电位  动作电位的幅度与细胞内外Na+的浓度差有关  刺激越强,动作电位的幅度越大  动作电位的产生需消耗细胞本身的能量  膜电位除极至阈电位时,Na+通道大量开放  
在静息状态下,Na+,K+通道都处于关闭状态  细胞受刺激刚开始去极化时,就有Na+通道大量开放  在动作电位去极相,K+通道也被激活,但出现较慢  Na+通道关闭,出现动作电位的复极相  Na+,K+通道被称为学依从通道  
化学门控通道  电压门控通道  机械门控通道  细胞间通道  电突触  
加大细胞外Na+浓度,动作电位会减少  其除极过程是由于Na+内流形成的  其复极过程是由于K+外流形成的  膜电位除极到阈电位时,Na+通道迅速大量开放  该动作电位的形成与Ca2+无关  
动作电位是一种扩布性电位  动作电位的幅度与细胞内外Na+的浓度差有关  刺激越强,动作电位的幅度越大  动作电位的产生需消耗细胞本身的能量  膜电位除极至阈电位时,Na+通道大量开放  
化学门控通道  电压门控通道  机械门控通道  细胞间通道  电突触  
加大细胞外Na+浓度,动作电位会减少  其去极过程是由于Na+内流形成的  其复极过程是由于K+外流形成的  膜电位去极到阈电位时,Na+通道迅速大量开放  该动作电位的形成与Ca2+无关  
其除极过程是由于K+内流形成的  其除极过程是由于Na+内流形成的  其复极过程是由于K+外流形成的  膜电位除极到阈电位时,Na+通道迅速大量开放  该动作电位的形成与Ca2无关  
化学门控通道  电压门控通道  机械门控通道  细胞间通道  电突触  
动作电位是细胞受到刺激时出现的快速而不可逆的电位变化  在动作电位的去极相,膜电位有内正外负变为内负外正  动作电位复极相与 K+通道开放有关,与 Na+通道无关  动作电位的大小不随刺激强度和传到距离而改变  不同的细胞动作电位的幅值都相同  
在静息状态下, Na+、K+通道处于关闭状态  细胞接受刺激开始去极化时,就有 Na+通道大量开放  在动作电位去极相,K+送道也被激活,但出现较慢  Na+通道关闭,出现动作电位的复极相  
在静息状态下, Na+ 、K + 通道处于关闭状态  细胞接受刺激开始去极化时,就有 Na+ 通道大量开放  在动作电位去极相, K+ 通道也被激活,但出现较慢  Na+ 通道关闭,出现动作电位的复极相  
锋电位  阈电位  负后电位  局部电位  正后电位  
其除极过程是由于K内流形成的  其除极过程是由于Na内流形成的  其复极过程是由于K外流形成的  膜电位除极到阈电位时,Na通道迅速大量开放  该动作电位的形成与Ca无关  
化学门控通道  电压门控通道  机械门控通道  细胞间通道  电突触