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确定处理因素时,应抓住实验中的主要因素 同时要找出非处理因素 处理因素可不必标准化 研究可人为设置处理因素 一次实验设计的处理因素不宜太多
若减小模拟环境中Na+浓度,则动作电位的峰值变小 若增大模拟环境中Na+浓度,则刺激引发动作电位所需时间变短 若增加静息电位时膜对K.+的通透性,则静息电位的绝对值不变 若增大模拟环境中K.+浓度,则静息电位的绝对值变小
产生动作电位时,钠离子的跨膜方式可能是协助扩散
产生动作电位时,细胞膜内侧由正电位瞬变为负电位
动作电位的高低决定于外界溶液中钠离子浓度的高低
动作电位的高低与流入细胞膜内的钠离子多少有关
Na浓度 K浓度 温度 pH 缺氧
逐渐减小 不发生改变 逐渐增大 先增大后减小 先减小后增大水
乌贼的缠卵腺 枪乌贼的缠卵腺 乌贼的雄性生殖腺 枪乌贼的雄性生殖腺
膜电位变化达到阈电位并不是神经纤维产生兴奋的必要条件
刺激达到一定强度才能诱导神经细胞产生兴奋
在阈下刺激作用下,细胞膜上依然有离子的跨膜运输
动作电位的产生主要是神经纤维膜上钠离子通道打开所致
减小模拟环境中Na+浓度,动作电位的峰值变小 增大模拟环境中Na+浓度,刺激引发动作电位所需时间变短 静息时质膜对K.+通透性变大 ,静息电位的绝对值不变 增大模拟环境中K.+浓度,静息电位的绝对值变小
若减小模拟环境中Na+浓度,则动作电位的峰值变小 若增大模拟环境中Na+浓度,则刺激引发动作电位所需时间变短 若增加静息电位时膜对K.+的通透性,则静息电位的绝对值不变 若增大模拟环境中K.+浓度,则静息电位的绝对值变小