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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