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图1中B测出的电位大小相当于图2中A点的电位 若细胞外钠离子浓度适当降低,在适宜条件刺激下图2中A点下移 图2中B点钠离子通道处于开放,是由于乙酰胆碱与钠离子通道相结合 神经纤维的状态由图1中的B转变为A的过程中,膜对钾离子的通透性增大
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
图1中 测出的电位大小相当于图2中A.点的电位 B.若细胞外钠离子浓度适当降低,在适宜条件刺激下图2中A.点下移 图2中B.点钠离子通道开放,是由于乙酰胆碱与钠离子通道相结合 神经纤维的状态由B.转变为A.的过程中,膜对钾离子的通透性增大
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
神经纤维在静息状态下膜内外的电位差为+30毫伏 图1装置测得的电位对应于图2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 兴奋在离体神经元的神经纤维上传导是单向的
图1中B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C点上移 神经纤维的状态由A转变为B的过程中,膜对钾离子的通透性增大 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
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
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