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线粒体内膜附着有大量与有氧呼吸有关的酶,是线粒体中生成ATP的主要场所 突触后膜上的受体与神经递质发生特异性结合后将神经递质输入细胞 突触前膜通过主动运输将神经递质分泌到突触间隙 叶绿体囊状结构薄膜上附着有大量与光合作用有关的酶,是叶绿体中生成光合产物的主要场所
神经递质和激素的分泌过程都与生物膜有关 有些细胞能分泌神经递质,也能产生激素 神经递质和激素都要经血液的运输才能发挥作用 神经递质和激素都是与相应的受体发生特异性结合
必须有精确性效应; 其作用能被人工模拟; 发挥作用后被排出体外; 神经元本身能合成并贮存之; 能与突触后膜相应受体结合, 产生特定生理效应
神经递质和激素的合成 抗体和抗原的特异性结合 抗体的合成 神经递质和突触后膜受体的作用
受体是存在于细胞膜上参与辨认相接受特异化学性信号刺激的蛋白质 所有的受体仅存在于突触后膜或效应器细胞膜上 神经递质必须与受体结合才能发挥作用 受体具有高度的特异性
胰高血糖素不能为靶细胞提供能量 神经递质从突触前膜释放后,经过突触间隙到达突触后膜 胸腺激素发挥作用后就被灭活了 所有的神经递质都是有机物
静息状态时神经元细胞膜内外没有离子进出 神经递质与突触后膜上受体的结合有特异性 离子通道蛋白对离子具有选择性 神经递质经胞吐作用由突触前膜释放,进入突触间隙
三类物质均在活细胞内产生,都只能在细胞外发挥作用 三类物质均需要与与特定分子或结构结合后才能起作用 能产生激素的细胞均不能产生神经递质,能产生神经递质的细胞均能产生酶 激素发挥作用后就被灭活,酶与神经递质在发挥作用后仍能保持活性
静息状态下,突触前膜和突触后膜的膜两侧电位均表现为外正内负 神经递质从突触前膜释放到突触间隙穿过了2层磷脂分子 神经递质与突触后膜上的受体结合是非特异性的 突触前膜释放的递质只可作用于神经细胞
神经递质和激素发挥作用后均失去活性 有些神经细胞可以分泌激素 神经递质和激素均需经血液运输发挥作用 神经递质和激素均需与受体结合而发挥作用
神经递质不属于人体内环境的组成成分 兴奋在神经元之间的传递主要通过神经递质来完成 神经递质以胞吐的方式由突触后膜释放 神经递质与突触前膜上的特异性受体结合引发膜电位变化
突触前膜发生去极化 突触前膜释放神经递质 递质与突触后膜上的特异性受体结合 突触后膜上发生超极化电位 突触后神经元轴突始段爆发动作电位
突触前膜发生去极化 突触前膜释放神经递质 递质与突触后膜上的特异性受体结合 突触后膜上发生超极化电位 突触后神经元轴突始段爆发动作电位
神经递质和激素发挥作用后均失去活性 有些神经细胞可以分泌激素 神经递质和激素均需经血液运输发挥作用 神经递质和激素均需与受体结合而发挥作用
胰高血糖素不能为靶细胞提供能量 乙酰胆碱是小分子,以主动运输的方式从突触前膜释放 胸腺激素发挥作用后就被灭活了 神经递质发挥作用需要突触后膜上蛋白质的参与
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