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终板

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只有去极化,不出现超极化  终板电位的大小与 ACh的释放量无关  终板电位是由Ca2+ 内流产生的  有不应期  是全或无的  
产生的终板电位即是肌膜的动作电位  终板膜本身不产生动作电位  终板电位与局部电位无共同之处  终板膜上的离子通道是化学依从性通道  终板膜上的离子通道为电压门控通道  
运动神经纤维末梢和肌细胞相接触的部位称为运动终板  轴突末梢中的囊泡含有的乙酰胆碱可与运动终板膜上相应受体发生特异性结合  终板电位是一种局部电位,不具有“全和无”的特征  终板电位不能产生“总和”效果。  
神经末梢动作电位引起的  是由几百个突触小泡释放的 ACh,作用于终板膜引起的  是由一个突触小泡释放的 ACh,作用于终板膜引起的  是由一个 ACh分子,作用于终板膜引起的  
运动神经末梢释放一个递质分子引起的终板膜电活动  肌接头后膜上单个受体离子通道开放  单囊泡递质自发释放引起终板膜多个离子通道开放  神经末梢单个动作电位引起终板膜多个离子通道开放  none  
表现“全或无”特性  有不应期  是个别囊泡的自发释放在终板膜上引起的微小的电变化  是大量囊泡的自发释放在终板膜上引起的较大的电变化  是神经末梢单个动作电位引起的终板膜上的电变化  
神经肌肉兴奋的传递是通过轴突末端释放乙酰胆碱来完成的  终板微电位是由一个乙酰胆碱与受体结合后所产生的  数百万个递质释放引起终板去极化,形成终板电位  乙酰胆碱的囊泡可反复利用  终板电位是所有终板微电位的总和  
只有去极化,不出现超极化  终板电位的大小与ACh的释放量无关  终板电位是由Ca内流产生的  有不应期  是全或无的  
产生终板电位即是肌膜的动作电位  终板膜不产生动作电位  终板电位与局部电位无共同之处  终板膜上的离子通道不是化学依从性通道  以上都不正确  
运动神经末梢1个AP引起ACh释放所引起的终板膜电活动  运动神经末梢没有释放ACh时终板膜多个离子通道随机开放所致  运动神经末梢释放1分子ACh所引起的终板膜电活动  肌细胞自发的生物电活动  运动神经末梢自发释放1个囊泡的ACh所引起的终板膜电活动  
神经肌肉兴奋的传递是通过轴突末端释放乙酰胆碱来完成的  终板微电位是由一个乙酰胆碱与受体结合后所产生的  数百万个递质释放引起终板去极化,形成终板电位  乙酰胆碱的囊泡可反复利用  终板电位是所有终板微电位的总和  
神经肌肉兴奋的传递是通过轴突末端释放乙酰胆碱来完成的  终板微电位是由一个乙酰胆碱与受体结合后所产生的  数百万个递质释放引起终板去极化,形成终板电位  乙酰胆碱的囊泡可反复利用  终板电位是所有终板微电位的总和  
终板微电位是由一个乙酰胆碱与受体结合后所产生的  数百万个递质释放引起终板去极化,形成终板电位  神经肌肉兴奋的传递是通过轴突末端释放乙酰胆碱来完成的  乙酰胆碱的囊泡可反复利用  终板电位是所有终板微电位的总和  
不表现“全或无”特性  无不应期  是个别囊泡的自发释放在终板膜上引起的微小的电变化  是大量囊泡的自发释放在终板膜上引起的较大的电变化  是神经末梢单个动作电位引起的终板膜上的电变化  
神经肌肉兴奋的传递是通过轴突末端释放乙酰胆碱来完成的  终板微电位是由一个乙酰胆碱与受体结合后所产生的  数百万个递质释放引起终板去极化,形成终板电位  乙酰胆碱的囊泡可反复利用  终板电位是所有终板微电位的总和  
(1),(2),(3)  (1),(3)  (2),(4)  (4)  (1),(2),(3),(4)  
产生终板电位即是肌膜的动作电位  终板膜不产生动作电位  终板电位与局部电位无共同之处  终板膜上的离子通道不是化学依从性通道  
神经肌肉兴奋的传递是通过轴突末端释放乙酰胆碱来完成的  终板微电位是由一个乙酰胆碱与受体结合后所产生的  数百万个递质释放引起终板去极化,形成终板电位  乙酰胆碱的囊泡可反复利用  终板电位是所有终板微电位的总和