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动作电位的上升相 动作电位的下降相 动作电位超射时 绝对不应期 相对不应期
动作电位可沿细胞膜传导到整个细胞 动作电位的产生是由于细胞外的钠离子流入而细胞内的钾离子流出 动作电位的传导速度与神经纤维的直径有关 动作电位的幅度随着传导距离的增加而衰减
动作电位的上升相 动作电位的下降相 动作电位超射时 绝对不应期 相对不应期
K+外流 Na+内流 K+内流 Na+外流 Ca2+内流
K+ 内流 K + 外流 Na + 内流 Na + 外流 Cl - 外流
动作电位的上升相 动作电位的下降相 动作电位超射时 绝对不应期 相对不应期(4/2001)
动作电位的上升相 动作电位的下降相 动作电位超射时 绝对不应期 相对不应期
神经纤维的兴奋性由刺激强度决定 阈刺激和最大刺激分别是刺激神经干电压的上、下限 神经干动作电位振幅的大小与神经纤维的多寡有关 神经干动作电位振
Na+内流 K+内流 Na+外流 K+外流 Ca2+内流
K+外流 Na+内流 K+内流 Na+外流 Ca2+内流
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
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
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