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细胞在静息状态时处于外正内负的状态 静息电位与膜两侧Na+-K+泵的活动有关 静息电位主要是由K离子内流形成的 静息状态下,细胞膜对K+通透性增高 细胞膜处于极化状态
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
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
仅有少量Na内流 没有K外流也没有Na内流 仅有少量K外流 既有少量K外流也有少量Na内流 有少量K和Na同向流动
细胞膜处于极化状态 静息电位主要是由K+内流形成的 静息状态下,细胞膜对K+通透性增高 细胞在静息状态时处于外正内负的状态 静息电位与膜两侧Na+-K+泵的活动有关
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 静息状态下神经细胞膜两侧电位表现为内正外负 神经递质经胞吞过程穿过突触前膜进入突触间隙
Na+ K+ Ca2+ Cl-(121,122/2010)
细胞膜处于极化状态 静息电位主要是由K内流形成的 静息状态下,细胞膜对K通透性增高 细胞在静息状态时处于外正内负的状态 静息电位与膜两侧Na-K泵的活动有关
细胞膜处于极化状态 静息电位主要是由K+内流形成的 静息状态下,细胞膜对K+通透性增高 细胞在静息状态时处于外正内负的状态 静息电位与膜两侧钠泵的活动有关
细胞膜处于极化状态 静息电位主要是由K+内流形成的 静息状态下,细胞膜对K+通透性增高 细胞在静息状态时处于外正内负的状态 静息电位与膜两侧NA+-K+泵的活动有关
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
Na+ K+ Ca2+ Cl-(121,122/2010)
所产生的冲动只向树突方向传导 神经细胞内电位变为静息状态 所产生的冲动可由树突传向轴突 神经细胞内的阳离子比细胞外的阳离子多