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刺激时间 刺激强度 神经纤维的直径 阈电位的水平 细胞内、外的Na+浓度
刺激强度 刺激时间 阈电位水平 细胞内、外的Na+浓度 神经纤维的直径
刺激时间 刺激强度 神经纤维的直径 阈电位的水平 细胞内、外的Na+浓度
刺激强度 刺激持续时间 阈电位水平 细胞内外Na+浓度 神经纤维直径
刺激强度 刺激时间 神经纤维的粗细 细胞内、外的Na+浓度差 阈电位水平
动作电位的传导速度 锋电位的幅度 进入前膜 Ca2+的数量 递质小泡的大小
细胞内,外的Na+浓度 神经纤维的直径 刺激时间 阈电位水平 刺激强度
部分去极化 最大复极电位水平 动作电位0期除极的速度和幅度 静息电位水平
刺激强度 刺激时间 阈电位 细胞内、外的Na+浓度差 神经纤维的直径
刺激强度 刺激时间 阈电位水平 细胞内、外的Na+浓度 神经纤维的直径
传入神经纤维的动作电位波形特征 单一神经纤维动作电位的幅度高低 单一神经动作电位的频率的高低 参与电信号传输的神经纤维数目的多少 受刺激感受器的种类
刺激强度 刺激时间 阈电位水平 细胞内、外的Na+浓度 神经纤维的直径
受刺激后的神经纤维膜上兴奋的传导是单向的 神经纤维膜对Na+通透性的降低会导致动作电位变小 各条神经纤维动作电位彼此影响,并随传导距离延长而变小 动作电位的产生是由K.+内流形成的
受刺激后的神经纤维膜上兴奋的传导是单向的 神经纤维膜对Na+通透性的降低会导致动作电位变小 各条神经纤维动作电位彼此影响,并随传导距离延长而变小 动作电位的产生是由K.+内流形成的
刺激强度 刺激时间 阈电位水平 细胞内、外的Na浓度 神经纤维的直径
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