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神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导方向一致 神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位 突触小体完成“化学信号﹣电信号”的转变 神经递质作用于突触后膜,使突触后膜产生兴奋
神经纤维内部局部电流的方向与兴奋传导的方向相反 突触小体可完成“电信号→化学信号→电信号”的转变 兴奋在神经元之间传递的方向与突触小泡移动的方向相同 神经递质作用于突触后膜,只能使突触后膜产生兴奋
在神经纤维上,兴奋的传导一定是双向的 感受器产生的兴奋以电位变化的形式,沿感觉神经传导 在突触上,突触前膜释放的递质必然引起突触后膜的兴奋 依靠形成局部电流回路进行神经元间的兴奋传递
神经纤维内部局部电流的方向与兴奋传导的方向相反 突触小体可完成“电信号→化学信号→电信号”的转变 兴奋在神经元之间传递的方向与突触小泡移动的方向相同 神经递质作用于突触后膜,只能使突触后膜产生兴奋
刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导 兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位至未兴奋部位 神经纤维的兴奋以局部电流的方式在神经元之间单向传递 在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导的方向相反
阈值与阈电位的概念不同 阈下刺激可引起膜局部去极化 局部反应可以总和 阈值愈大,表示组织细胞的兴奋性愈高 可兴奋细胞兴奋的标志是产生动作电位
神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导方向一致 神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位 神经末梢完成“化学信号—电信号”的转变 神经递质作用于突触前膜,使突触前膜产生兴奋
神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导方向一致 神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位 突触小体完成“化学信号→电信号”的转变 神经递质作用于突触后膜,使突触后膜产生兴奋
神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位 最简单的反射弧至少由两个神经元组成 兴奋经突触小体,会完成“化学信号一电信号”的转变 兴奋时神经纤维膜内局部电流方向与兴奋传导方向相反
静息状态时膜两侧电位为外负内正 兴奋部位的膜两侧电位为外正内负 兴奋在神经纤维上以化学信号形式传导 兴奋部位与未兴奋部位之间形成局部电流
神经递质作用于突触后膜,使突触后膜产生兴奋 神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位 突触小体完成“化学信号—电信号”的转变 神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导方向一致
局部电位随刺激强度增加而增大 局部电位随扩布距离增大而减小 局部去极化电位的区域兴奋性增高 不存在时间与空间的总和 它是动作电位形成的基础
无不应期 衰减性扩布 超极化 由阈下刺激引起 开放的Na通道性质不同
神经纤维兴奋时电位变为“外正内负” 兴奋部位的局部电流在膜内是由兴奋部位流向未兴奋部位 兴奋从一个神经元的树突传至另一个神经元的轴突 兴奋可在两个神经元之间双向传导
神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导方向一致 神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位 突触小体完成“化学信号→电信号”的转变 神经递质作用于突触后膜,使突触后膜产生兴奋
信息分子与突触前膜上受体结合 感受器产生的兴奋以电位变化的形式,沿感觉神经传导 在突触上,突触前膜释放的递质必然引起突触后膜的兴奋 依靠形成局部电流回路进行神经元间的兴奋传递
无不应期 衰减性扩布 超极化 由阈下刺激引起 开放的Na通道性质不同
神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导的方向一致 神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位 突触小体完成“化学信号—电信号”的转变 神经递质作用于突触后膜,使突触后膜产生兴奋
中枢神经系统的兴奋状态 引起小动脉扩张 对心肌有抑制作用 可兴奋中枢神经系统