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乙酰胆碱是兴奋性神经递质 苯乙醇胺为假性神经递质 GABA是抑制性神经递质 5-羟色胺是抑制性神经递质 抑制性神经递质只能在脑内形成
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
化学本质都是有机物 有些激素也能起到神经递质的作用 激素和神经递质的信息传递方式相似 激素和神经递质都是在相邻的细胞间起作用
苯乙胺为假性神经递质的前体物质 GABA是抑制性神经递质 谷氨酸是兴奋性神经递质 色氨酸是抑制性神经递质 抑制性神经递质只能在脑内形成
神经递质和激素的分泌过程都与生物膜有关 有些细胞能分泌神经递质,也能产生激素 神经递质和激素都要经血液的运输才能发挥作用 神经递质和激素都是与相应的受体发生特异性结合
递质和激素发挥作后均失去活性 分泌腺分泌的激素可通过血液运输 神经递质需经血液运输才能发挥作用 有些神经细胞可以分泌激素
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
几乎全部交感神经节后纤维属胆碱能神经 神经递质 NA释放后作用消失的主要途径是被神经末梢摄取 神经递质 NA合成的限速酶是酪氨酸羟化酶 神经递质 ACh是胆碱能神经的主要递质
谷氨酸是兴奋性神经递质 苯乙胺为假性神经递质 GABA是抑制性神经递质 色氨酸是抑制性神经递质 抑制性神经递质只能在脑内形成
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
都需要血浆的运输作用 有些神经细胞可以分泌激素并且能够释放递质 二者都不能长期存活 激素可以影响神经递质的产生与释放
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
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
谷氨酸是兴奋性神经递质 苯乙胺为假性神经递质 GABA是抑制性神经递质 色氨酸是抑制性神经递质 抑制性神经递质只能在脑内形成
肾上腺素发挥作用后被灭活 神经递质可贮存于突触小泡中 胰高血糖素可为靶细胞提供能量 抗利尿激素分泌增多,导致肾小管对水的通透性增大
递质和激素发挥作用后均失去活性 有些神经细胞可以分泌激素 神经细胞释放的神经递质需经血液运输发挥作用 内分泌腺分泌的激素可通过血液运输作用于靶细胞
神经递质和激素发挥作用后均失去活性 有些神经细胞可以分泌激素 神经递质和激素均需经血液运输发挥作用 神经递质和激素均需与受体结合而发挥作用
突触传递的实现,必须有递质参与 外周神经递质主要有乙酰胆碱和去甲肾上腺素 中枢神经递质的种类比外周神经递质要多 现已肯定中枢神经递质中的谷氨酸为抑制性递质,甘氨酸为兴奋性递质 肽类递质与感觉兴奋的传递、镇痛等生理过程有关