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神经递质通过突触前膜释放到突触间隙,通过突触后膜进入下一神经元内 神经递质是一种化学信号 神经递质能使突触前膜和后膜的电位发生改变 神经递质的传递是双向的
在突触小泡中能检测到神经递质 神经递质能作用于突触后膜 神经递质在发挥效应后会迅速失去作用 突触前神经元只有在兴奋时才能合成神经递质
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
减缓神经冲动的传递 使突触后神经元变为静息状态 加速神经冲动的传递 使突触后神经元持续性抑制
蛇在冬眠时,对外界刺激几乎没有反应主要是低温影响了突触小泡内的物质的释放 突触小泡内的物质通过突触前膜进入间隙需要穿过细胞膜的这一层膜 突触前膜的特定蛋白决定了神经递质的释放位置 突触小泡中运输物的释放受到神经冲动的影响
突触前神经元具有合成递质的能力 突触前神经元在静息时能释放神经递质 突触小体中的突触小泡内含有神经递质 递质与突触后膜上受体结合能引起后膜电位变化
神经纤维上静息电位的产生主要是K.+以主动运输的方式外流的结果 神经递质以胞吐的形式外排需要消耗细胞代谢产生的能量 突触前膜释放的神经递质通过组织液作用于突触后膜上的受体 当神经递质与突触后膜结合后,导致突触后膜实现化学信号向电信号的转换
加速兴奋的传递 使突触后神经元持续性兴奋
减缓兴奋的传递 使突触后神经元持续性抑制
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
加速神经冲动的传递 使突触后神经元持续性兴奋 减缓神经冲动的传递 使突触后神经元持续性抑制
加速神经冲动的传递 使突触后神经元持续性兴奋 减缓神经冲动的传递 使突触后神经元持续性抑制
突触前神经元具有合成神经递质的能力 突触前神经元在静息时能释放神经递质 突触小泡释放的神经递质能使肌细胞收缩或舒张 递质与突触后膜上受体结合能引起突触后膜的电位差发生变化
在突触小泡中能检测到神经递质 神经递质能作用于突触后膜 神经递质在发挥效应后会迅速失去作用 突触前神经元只有在兴奋后才能合成神经递质
神经递质通过突触后膜释放到突触间隙,作用于突触前膜 神经递质是一种电信号 神经递质能使突触后膜电位发生改变 神经递质传递是双向的
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
使突触后神经元持续性兴奋 使突触后神经元持续性抑制 减缓神经冲动的传递 加速神经冲动的传递
突触前神经元具有合成递质的能力 突触前神经元在静息时能释放神经递质 突触小体中的突触小泡内含有神经递质 递质与突触后膜上受体结合能引起后膜电位变化
加速神经冲动的传递 使突触后神经元持续性兴奋 减缓神经冲动的传递 使突触后神经元持续性抑制
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
突触前末梢的去极化是诱发递质释放的关键因素 动作电位出现时,Na+内流造成突触前膜去极化,突触前膜电压门控性Ca通道开放 一定量的细胞外Ca进入突触前膜,其内流的数量与当时的去极化大小程度成比例 进入前膜内的Ca仅仅是一种电荷携带者,不具有信息传递的作用 Ca2+触发囊泡向前膜靠近,融合以致出现胞裂外排,将所含递质释放入突触间隙