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神经纤维动作电位下降相是由于

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水  电解质  纤维蛋白原  白蛋白  红细胞  
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外流  Na内流  K内流  Na外流  Ca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  
水  电解质  纤维蛋白原  白蛋白  红细胞  
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  
K外流  Na内流  K内流  Na外流  Ca内流  
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  
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)  

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