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神经递质的主要作用机制,是通过与细胞膜上的受体结合,直接或间接调节细胞膜上离子通道的开启或关闭,造成离子通透性的改变,进而改变细胞膜电位。假如某一神经递质会使细胞膜上的氯离子通道开启,使氯离子进入细胞...

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使Na+通道开放  细胞膜两侧电位差保持不变  抑制细胞兴奋  使细胞膜内电位由负变正  
形成局部电流   细胞膜两侧电位差保持不变   抑制细胞兴奋   使细胞膜内电位由正变负,出现反极化状态  
形成局部电流  细胞膜两侧电位差保持不变   抑制细胞兴奋  使细胞膜内电位由正变负  
抑制细胞兴奋  膜电位差保持不变

  膜电位内正外负  膜电位内负外正  

使细胞膜膜内电位变正  使钠离子通道开放  使膜电位差维持不变  抑制细胞兴奋  
形成局部电流   细胞膜两侧电位差保持不变   抑制细胞兴奋   使细胞膜内电位由正变负  
使细胞膜外电位变负,膜内电位变正   使膜电位差维持不变   氯离子的这种作用,强化了内正外负的电位差   抑制细胞兴奋  
抑制细胞兴奋   细胞膜两侧电位差保持不变   形成局部电流   使细胞膜内电位由正变负  
形成局部电流   细胞膜两侧电位差保持不变   抑制细胞兴奋   使细胞膜内电位由正变负  
使细胞膜外电位变负,膜内电位变正        使膜电位差维持不变   使细胞膜外电位变正,膜内电位变负        抑制细胞兴奋  
精子和卵细胞的识别和结合,是通过细胞膜的接触,把信息从精子传给卵细胞的   与胰岛素和甲状腺激素结合的受体可能相同,也可能不同   神经递质与突触后膜上相应的受体结合后,随即被分解   细胞间的信息交流,大多数与细胞膜的结构和功能有关  
若信号物质是神经递质,当作用于突触后膜后一定使其兴奋   若信号物质是神经递质则通过胞吐释放到突触间隙   信号物质的受体分布于细胞膜上,体现了细胞膜参与细胞间信息交流的作用   若信号物质是甲状腺激素,则靶细胞是肌肉细胞、垂体和下丘脑的细胞等  
形成局部电流  细胞膜两侧电位差保持不变  抑制细胞兴奋  使细胞膜内电位由正变负  
细胞间信息交流是细胞膜的功能之一,体现了细胞膜的选择透过性   神经递质与突触后膜上的受体结合后,即被受体转运到突触后膜内,使后膜兴奋或抑制   与胰岛素和甲状腺激素结合的受体可能相同,也可能不同   细胞间信息交流的方式多种多样,可以是细胞接触传递信息,也可以通过介质传递  
形成局部电流  细胞膜两侧电位差保持不变   抑制细胞兴奋  使细胞膜内电位由正变负  
使Na+通道开放   细胞膜两侧电位差保持不变   抑制细胞兴奋   使细胞膜内电位由负变正  
形成局部电流   细胞膜两侧电位差保持不变  抑制细胞兴奋   使细胞膜内电位由正变负  
细胞间信息交流是细胞膜的功能之一,体现了细胞膜的选择透过性   神经递质与突触后膜上的受体结合后,即被受体转运到突触后膜内,使后膜兴奋或抑制   与胰岛素和甲状腺激素结合的受体可能相同,也可能不同   细胞间信息交流的方式多种多样,可以是细胞接触传递信息,也可以通过介质传递  
靶细胞上的每种受体均可以和多种神经递质结合  促甲状腺激素的受体只存在于甲状腺细胞上  神经递质与受体结合的部位只能是树突膜或腺体细胞膜  细胞上的激素受体一旦发挥作用后即被灭活分解  

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