你可能感兴趣的试题
刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导
兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位到未兴奋部位
兴奋在神经元之间是以神经冲动的形式传递
兴奋传导的方向与神经纤维膜外局部电流的方向相反
神经纤维在未受到刺激时,膜内为正电位 膜内电流由兴奋部位流向未兴奋部位 膜外电流由未兴奋部位流向兴奋部位 神经纤维受刺激后兴奋是双向传导的。
刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导 兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位至未兴奋部位 神经纤维的兴奋以局部电流的方式在神经元之间单向传递 在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导的方向相反
刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导
兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位至未兴奋部位
神经纤维的兴奋以局部电流的方式在神经元之间单向传递
突触前神经元兴奋时才能释放神经递质
兴奋部位膜内Na+浓度高于膜外,使得细胞膜两侧的电位表现为外负内正。 神经细胞兴奋时细胞膜对Na+通透性增大。 膝跳反射中,神经冲动在神经纤维上是单向传导的。 细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是神经纤维兴奋传导的基础。
在神经纤维上传导是双向的 在突触间传导是单向的 在神经纤维上传导是电信号 在突触间传导是电信号
结构的完整性 功能的完整性 单向传导 相对不疲劳性
生理完整性 减衰性传导 双向性传导 相对不疲劳性 相对绝缘性传导
神经纤维内部局部电流的方向与兴奋传导的方向相反 突触小体将完成"电信号→化学信号→电信号"的转变 兴奋在突触处的传递速度比在神经纤维上的传导速度慢 神经递质作用于突触后膜,只能使突触后膜产生兴奋
与电流在导线上传导一样 是不衰减性传导 是双向性的 在有髓神经纤维上传导快
膜内电流由非兴奋部位流向兴奋部位 膜外电流由兴奋部位流向非兴奋部位 神经纤维在未受到刺激时,膜外为负电荷 兴奋在细胞间的传导是单方向的
神经纤维兴奋部位膜外为负电位,膜内为正电位 兴奋在神经纤维上可以双向传导 兴奋传导时,膜内的电流方向与兴奋传导方向相反 兴奋在神经纤维上传导的速度要比在突触间传递的速度快
静息状态时膜两侧电位为外负内正 兴奋部位的膜两侧电位为外正内负 兴奋在神经纤维上以化学信号形式传导 兴奋部位与未兴奋部位之间形成局部电流
神经纤维受刺激时,兴奋部位膜两侧电位为外正内负 神经纤维上兴奋传导的方向与膜内局部电流方向一致 在突触小体中能够实现“电信号→化学信号”的转变 神经递质对突触后膜所在的神经元起促进或抑制作用
结构的完整性 功能的完整性 相对不疲劳性 单向传导 绝缘性
结构的完整性 功能的完整性 单向传导 相对不疲劳性 绝缘性
膜内电流由非兴奋部位流向兴奋部位 膜外电流由兴奋部位流向非兴奋部位 神经纤维在未受到刺激时,膜外为负电荷 兴奋在神经纤维上的传导是双方向的
兴奋可在神经纤维上双向传导 兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导 静息时神经细胞的电位是外正内负 兴奋传导的方向与细胞膜外局部电流的方向一致
结构的完整性 功能的完整性 单向传导 相对不疲劳性 绝缘性
兴奋以电信号的形式沿神经纤维传导 兴奋在神经元之间是单向传导 电信号从一个神经元通过突触直接传另一个神经元 神经纤维兴奋的部位的电位表现为内正外负