你可能感兴趣的试题
突触前神经元释放多巴胺与高尔基体、线粒体有关 突触小体可完成“电信号→化学信号→电信号”的转变 神经递质作用于突触后膜后,将使突触后膜的电位不变 兴奋只能以局部电流的形式在多个神经元之间单向传递
感受器是指A.处的感觉神经末梢及与之相连的皮肤 兴奋在神经细胞B.上的传导形式是局部电流 兴奋在F.处的传递形式是:电信号→化学信号→电信号 直接刺激E.处,肌肉细胞E.收缩,不属于反射活动
神经细胞能产生并传导兴奋的基础是膜的选择透过性 局部电流会刺激未兴奋部位的细胞膜去极化 神经纤维上某一点受到刺激后兴奋会向两端进行传导 神经元间的兴奋传递是化学信号一电信号一化学信号
静息状态时,神经元的细胞膜内外的电位差为零电位 形成动作电位时,化学信号转变为电信号 突触间隙中的神经递质经主动运输穿过突触后膜而传递兴奋 神经纤维接受刺激产生的兴奋以电信号的形式传导
静息状态时神经元的细胞膜内外没有离子进出 神经元的静息电位就是膜电位为零 突触间隙中的神经递质经主动运输穿过突触后膜而传递兴奋 神经纤维接受刺激产生的兴奋以电信号的形式传导
神经纤维接受刺激产生的兴奋以电信号的形式传导 兴奋在反射弧中以神经冲动的方式双向传递 突触间隙中的神经递质经主动运输穿过突触后膜而传递兴奋 静息状态时神经元的细胞膜内外没有离子进出
兴奋在神经纤维上的传导是单向的 兴奋在神经纤维上的传导不消耗ATP 兴奋在神经元之间的传递是单向的 兴奋在神经元之间的传递是通过局部电流完成的
递质的存在、释放和作用位点,决定了传递的单向性 兴奋沿神经纤维传导的基本形式是电位变化 兴奋的产生以细胞膜两侧离子的不均匀分布为基础 神经元之间的传递是化学信号→电信号→化学信号的复杂转换过程
突触前神经元释放多巴胺与高尔基体和线粒体有关 突触小体可完成“电信号→化学信号→电信号”的转化 神经递质作用于突触后膜后,兴奋部位的电位特点是外正内负 兴奋只能以局部电流的形式在多个神经元之间单向传递
突触前神经元释放多巴胺与高尔基体、线粒体有关 突触小体可完成“电信号→化学信号→电信号”的转变 神经递质作用于突触后膜后,将使突触后膜的电位逆转 兴奋只能以局部电流的形式在多个神经元之间单向传递
静息状态时神经元的细胞膜内外没有离子进出 神经元静息电位的形成与组织液中Na+外流有关 突触间隙中的神经递质经主动运输穿过突触后膜而传递兴奋 神经纤维接受刺激产生的兴奋以电信号的形式传导
神经纤维膜内局部电流的方向与兴奋传导方向一致 兴奋产生时,兴奋部位的细胞膜外由正电位变为负电位 兴奋在神经元之间的传递是单方向的 突触小体完成“化学信号一电信号”的转变
突触前神经元产生和释放多巴胺与高尔基体和线粒体有关 突触小体可完成“电信号→化学信号→电信号”的转变 神经递质作用于突触后膜后,一定使突触后膜的电位逆转 兴奋只能以局部电流的形式在多个神经元之间单向传递
兴奋在神经纤维上的传导是单向的 兴奋在神经纤维上的传导是不需要消耗ATP的 兴奋在神经元之间传递是单向的 兴奋在神经元之间传递是通过局部电流完成的
突触前神经元释放多巴胺与高尔基体、线粒体有关 突触小体可完成“电信号→化学信号→电信号”的转变 神经递质作用于突触后膜后,将使突触后膜的电位逆转 兴奋只能以局部电流的形式在多个神经元之间单向传递
在反射弧中,兴奋始终以电信号的形式进行传递 在神经纤维上,兴奋传导方向与膜外电流方向一致 突触只允许兴奋由树突末端传到另一神经元的轴突或细胞体 突触末端释放的递质,可使下一个神经元产生兴奋或抑制
在反射弧中,兴奋始终以电信号的形式传递 神经元的细胞膜直接接触,以便于兴奋的传递 突触只允许兴奋通过树突末端传到另一神经元的轴突或细胞体 轴突末端细胞质中小泡内的递质,可使下一个神经元产生兴奋或抑制
突触间隙中的神经递质经主动运输穿过突触后膜而传递兴奋 神经纤维接受刺激产生的兴奋以电信号的形式传导 静息状态时神经元的细胞膜内外没有离子进出 兴奋在反射弧中以神经冲动的方式双向传递
由ABCDE组成了一个完整的反射弧 在反射弧上传导的信号全部是电信号 图中②的结构决定了神经元之间的兴奋传递只能是单向的 若从①处剪断神经纤维,刺激③处,效应器仍能产生反应
在反射弧中,兴奋始终以电信号的形式传递 神经元的细胞膜直接接触,以便于兴奋地传递 突触只允许兴奋由树突末端传导另一神经元的轴突或细胞体 轴突末端细胞质中小泡内的递质,可使下一个神经元产生兴奋或抑制