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细胞的静息电位表现为

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骨骼肌静息膜电位负值增大  骨骼肌静息膜电位负值减少  骨骼肌阈电位上移  骨骼肌阈电位下移  
所有细胞的静息电位都是稳定的负电位  所有细胞的静息电位都是相同的  静息电位总是比K+平衡电位略小  大多数细胞钠平衡电位为90~100mV  静息电位主要是由K+内流形成的  
神经细胞轴突末梢可形成多个突触小体   兴奋通过神经递质在突触处进行双向传递   神经细胞外Na+内流是产生静息电位的基础   静息状态的神经细胞膜两侧的电位表现为内正外负  
表现为外负内正的静息电位,刺激后可产生兴奋

  表现为外负内正的静息电位,刺激后不产生兴奋

  表现为外正内负的静息电位,刺激后可产生兴奋

  表现为外正内负的静息电位,刺激后不产生兴奋  

静息电位减小, 动作电位幅度减小  静息电位增大, 动作电位幅度增大  静息电位减小, 动作电位幅度增大  静息电位增大, 动作电位幅度减小  
神经细胞轴突末梢可形成多个突触小体  兴奋通过神经递质在突触处进行双向传递  神经细胞外Na+内流是产生静息电位的基础  静息状态的神经细胞膜两侧的电位表现为内正外负  
细胞跨膜电位和静息电位是两个不同的概念  细胞跨膜电位是细胞静息时存在细胞膜内外两侧的电位差  一般表现为膜内为正,膜外为负  这种电位差可用测量电极在细胞表面测出  正常数值的这种电位差,表明细胞处于去极化状态  
表现为细胞膜内负外正的极化状态  静息电位的膜电位数值接近于K平衡电位,但并不完全相等  静息电位是细胞未受刺激时存在于膜两侧的电位差态  各种细胞的静息电位数值是不相同的  表现为细胞膜内正外负的极化状态  
静息电位↓,动作电位↓  静息电位↑,动作电位↑  静息电位↓,动作电位↑  静息电位↑,动作电位↓  
神经细胞可以进行增殖分化  神经细胞树突末梢可形成突触小体   静息状态膜电位表现为内正外负  Na+内流是产生动作电位的基础  
神经细胞轴突末梢可形成多个突触小体   兴奋通过神经递质在突触处进行双向传递   神经细胞外Na+内流是产生静息电位的基础   静息状态的神经细胞膜两侧的电位表现为内正外负  
神经细胞轴突末梢可形成多个突触小体   兴奋通过神经递质在突触处进行双向传递   神经细胞外Na内流是产生静息电位的基础   静息状态的神经细胞膜两侧的电位表现为内正外负  
表现为细胞膜内负外正的极化状态  静息电位的膜电位数值接近于K平衡电位,但并不完全相等  静息电位是细胞未受刺激时存在于膜两侧的电位差态  各种细胞的静息电位数值是不相同的  表现为细胞膜内正外负的极化状态  
骨骼肌静息膜电位负值增大  骨骼肌静息膜电位负值减少  骨骼肌阈电位上移  骨骼肌阈电位下移  
这种电位差可用测量电极在细胞表面测出  细胞跨膜电位和静息电位是两个不同的概念  一般表现为膜内为正,膜外为负  细胞跨膜电位是细胞静息时存在细胞膜内外两侧的电位差  正常数值的这种电位差,表明细胞处于去极化状态