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局麻药通过阻滞神经轴突动作电位的传导发挥作用 局麻药直接阻断K外流,发挥神经阻滞作用 局麻药对轴突静息电位和阈电位无影响 局麻药通过降低神经轴突动作电位上升的速率发挥阻滞作用 局麻药直接阻断Na内流,达到神经阻滞作用
阻滞Ca2+内流 阻滞Na+内流 阻滞K+内流 阻滞Na+外流 阻滞K+外流
促进钙离子内流 阻滞钠离子内流 增加钠离子内流 促进钾离子内流 阻滞K+外流
局麻药通过降低神经轴突动作电位上升的速率发挥阻滞作用 局麻药通过阻滞神经轴突动作电位的传导发挥作用 局麻药对轴突静息电位和阈电位无影响 局麻药直接阻断K+外流,发挥神经阻滞作用 局麻药直接阻断Na+中内流,达到神经阻滞作用
局麻药阻滞作用部位主要在细胞膜和轴浆内 酯类局麻药主要在肝内代谢 局麻药之BH+离子部分,阻塞Na+通道产生完全阻滞作用 酰胺类局麻药主要在肝外代谢
预防局麻药中毒 轻局麻药对心肌抑制 收缩作用部位血管,延缓局麻药吸收 延长局麻药作用时间 防止过敏反应
预防过敏性休克 延长局麻作用持续时间 对抗局麻药的扩张血管作用 防止麻醉过程中产生血压下降 减少局麻药的破坏
阳离子可以透过神经膜的 碱基是发生麻醉效能的主要因素 各种局麻药均出现张力性抑制和位相抑制 膜膨胀学说可解释各种局麻药作用机制 表面电荷学说只限于带电荷的局麻药
预防局麻药中毒 轻局麻药对心肌抑制 收缩作用部位血管,延缓局麻药吸收 长局麻药作用时间 防止过敏反应
阳离子可以透过神经膜的 碱基是发生麻醉效能的主要因素 各种局麻药均出现张力性抑制和位相抑制 膜膨胀学说可解释各种局麻药作用机制 表面电荷学说只限于带电荷的局麻药
局麻药阻滞作用部位主要在细胞膜和轴浆内 酯类局麻药主要在肝内代谢 局麻药之BH+离子部分,阻塞Na+通道产生完全阻滞作用 酰胺类局麻药主要在肝外代谢
局麻药通过阻滞神经轴突动作电位的传导发挥作用 局麻药直接阻断K+外流,发挥神经阻滞作用 局麻药对轴突静息电位和阈电位无影响 局麻药通过降低神经轴突动作电位上升的速率发挥阻滞作用 局麻药直接阻断Na+内流,达到神经阻滞作用
直接作用于脊神经根和脊髓 后根局麻药浓度高于前根 后根脊神经节对麻药最敏感 局麻药通过周围软膜均匀直接渗透到脊髓深部 麻药浓度以后根及侧柱最高
局麻药通过阻滞神经轴突动作电位的传导发挥作用 局麻药直接阻断K外流,发挥神经阻滞作用 局麻药对轴突静息电位和阈电位无影响 局麻药通过降低神经轴突动作电位上升的速率发挥阻滞作用 局麻药直接阻断Na内流,达到神经阻滞作用
局麻药通过降低神经轴突动作电位上升的速率发挥阻滞作用 局麻药通过阻滞神经轴突动作电位的传导发挥作用 局麻药对轴突静息电位和阈电位无影响 局麻药直接阻断K外流,发挥神经阻滞作用 局麻药直接阻断Na中内流,达到神经阻滞作用
局麻药阻滞作用部位主要在细胞膜和轴浆内 酯类局麻药主要在肝内代谢 局麻药之BH+离子部分,阻塞Na+通道产生完全阻滞作用 酰胺类局麻药主要在肝外代谢
直接作用于脊神经根和脊髓 后根局麻药浓度高于前根 后根脊神经节对麻药最敏感 局麻药通过周围软膜均匀直接渗透到脊髓深部 麻药浓度以后根及侧柱最高