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记录神经纤维动作电位时,加入选择性离子通道阻断剂河豚毒,会出现什么结果

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钠泵主动转运造成细胞膜内外Na、K分布不均是形成生物电的基础  安静状态下的膜只对K有通透性,因此静息电位就相当于K平衡电位  动作电位的幅度相当于静息电位值与超射值之和  应用Na通道特异性阻断剂河豚毒(TTX)后动作电位不再产生  在复极晚期,Na-K泵的转运可导致超极化的正后电位  
幅度加大  不能产生  复极相延长  复极相缩短  后电位消失  
静息电位变小   静息电位变大   除极相不出现   超射不出现   复极相延缓  
河豚毒  维拉帕米  筒箭毒碱  四乙胺  none  
产生的终板电位即是肌膜的动作电位  终板膜本身不产生动作电位  终板电位与局部电位无共同之处  终板膜上的离子通道是化学依从性通道  终板膜上的离子通道为电压门控通道  
动作电位的上升相  动作电位的下降相  动作电位超射时  绝对不应期  相对不应期  
动作电位的上升相  动作电位的下降相  动作电位超射时  绝对不应期  相对不应期  
钠离子通道和恢复静息电位的过程    钠离子通道和产生动作电位的过程    钾离子通道和恢复静息电位的过程    钾离子通道和产生动作电位的过程  
河豚毒  维拉帕米  筒箭毒碱  四乙胺  none  
河豚毒素的作用机理可能与神经元膜上钠离子通道的阻断有关以下说法正确的是(  )  河豚毒素的作用机理只是阻断突触前膜释放神经递质  动作电位产生时,神经纤维膜外由负电位变正电位  可以利用蛋白酶治疗河豚毒素中毒患者  
河豚毒  维拉帕米  筒箭毒碱  四乙胺  
直径不同  阈电位不同  兴奋性不同  离子通道不同  静息电位水平不同  
动作电位的上升相  动作电位的下降相  动作电位超射时  绝对不应期  相对不应期  
河豚毒  维拉帕米  筒箭毒碱  四乙胺  
b接受a传递来的化学信号后会产生图甲所示的变化   ④和⑤所处状态是轴突膜上钾离子通道打开,钾离子外流的结果   a处在兴奋传到后开始合成神经递质,并完成电信号―→化学信号的转变   轴突膜处于②状态时,钾离子通道关闭,钠离子通道开始大量开放  
运动神经末梢释放一个递质分子引起的终板膜电活动  肌膜上一个受体离子通道打开  自发释放少量递质引起的多个离子通道打开  神经末梢不释放递质时肌膜离子通道的自发性开放  神经末梢单个动作电位引起的终板膜多个离子通道打开  
静息电位升高  静息电位降低  动作电位升高  不产生动作电位