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图甲中指针偏转说明膜内外电位不同,该电位是动作电位 图甲中的膜内外电位不同主要是由K.+外流形成的 图乙中刺激神经纤维会引起指针两次方向相同的偏转 图乙中产生的兴奋会以局部电流的形式向两侧传导
表示某时刻神经纤维膜电位状态,图 表示膜内电位随时间变化曲线,下列相关叙述正确的是( ) A.丁区域的膜电位是Na+外流形成的 B.甲区或丙区一定是刚恢复为静息状态 将图A.神经纤维置于低Na+环境中,静息电位将变小 若图A的兴奋传导方向是从左到右,则乙处电位可能处于③→④过程
图1中A.能测出静息电位的大小,相当于图2中A.点的电位 若细胞外Na+浓度适当升高,在适宜条件刺激下图2中 点上移 C.神经纤维的状态由A.转变为B.的过程中,膜对钠离子的通透性增大 若要画出如图2的动作电位,需要多个图1装置测量神经纤维不同位点的电位变化
图1中装置A测得的电位相当于图2中的A点 图1中装置B测得的电位是动作电位 图2中由A到C属于去极化过程 图1中A装置测得的电位是由Na+大量内流形成的
① ② ③ ④
神经纤维在静息状态下膜内外的电位差为+30毫伏 左图装置测得的电位对应于右图中的B点的电位 神经纤维受刺激后再次恢复到静息状态,电表指针两次通过0电位 兴奋在神经纤维上的传导是单向的
神经纤维在静息状态下膜内外的电位差为+30 mV 左图装置测得的电位对应于右图中的B.点的电位 神经纤维受刺激后再次恢复到静息状态,电表指针两次通过0电位 兴奋在神经纤维上的传导是单向的
神经纤维在静息状态下膜内外的电位差为30毫伏 左图装置测得的电位应于右图中的B.点的电位 神经纤维受刺激后再次恢复到静息状态,电表指针两次通过0电位 兴奋在神经纤维上的传导是单向的
测量处神经纤维为静息态,测得的是膜外电位
测量处神经纤维为静息态,测得的是膜内电位
测量处神经纤维为兴奋态,测得的是膜外电位
测量处神经纤维为兴奋态,测得的是膜内电位