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曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
实验①起对照作用 由实验②和③可知,神经细胞运输24Na+需要载体 由实验②和③可知,药物的作用是抑制细胞呼吸 综合上述实验可知,24Na+通过神经细胞膜的方式是主动运输
Na+和K.+进入神经细胞内都是主动运输方式 由图中三条曲线a、b、c可知,细胞外液中Na+浓度高低的关系是a<b<c 由图中三条曲线可知细胞外液中钠离子浓度可以同时影响动作电位和静息电位的峰值 若持续降低细胞外液中钠离子的浓度,最终可能使离体枪乌贼神经纤维无法产生动作电位
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
曲线a代表正常海水中膜电位的变化 两种海水中神经纤维的静息电位相同 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
加入某药物后,溶液中24Na的量不再增加,加入ATP后,细胞中24Na的量增加 若将纵坐标改为“细胞内24Na的量”,则对应图中虚线所示的曲线 神经纤维排出24Na需要消耗ATP,说明其运输方式是主动运输 “某药物”的作用机理是抑制细胞呼吸
加入ATP后,细胞中24Na的量增加 加入某药物后,溶液中24Na的量不再增加 神经纤维排出24Na需要消耗ATP “某药物”的作用机理是抑制细胞中的呼吸作用
加入某药物后,溶液中24Na的量不再增加 加入ATP后,细胞中24Na的量减少 神经纤维排出24Na需要消耗ATP和载体蛋白 “某药物”的作用机理是抑制细胞呼吸
加入某药物后,溶液中24Na的量不再增加 加入ATP后,细胞中24Na的量减少 “某药物”的作用机理是使载体蛋白变性 “某药物”的作用机理是抑制细胞呼吸
兴奋产生后沿神经纤维双向传导 神经元受到刺激后会产生兴奋并沿树突传到其它细胞 当神经纤维未受刺激时,测得膜内电位低于膜外的电位 当刺激神经纤维膜上某一点时,此处膜内电位高于膜外电位
该实验的主要目的是研究钠离子通过细胞膜的方式 “某药物”的作用机理是促进细胞的呼吸作用 “某药物”的作用不可能是抑制ATP水解酶的活性 神经纤维排出24Na+需要消耗ATP
实验①起对照作用 实验②③可知,神经细胞运输甜Na+需要载体 实验②和③可知,药物的作用是抑制细胞呼吸 综合上述实验可知,Na+通过神经细胞膜的方式是主动运输
加入某药物后,溶液中24Na的量不再增加,加入ATP后,细胞中24Na的量增加 若将纵坐标改为“细胞内24Na的量”,则对应图中虚线所示曲线(注入神经纤维中24Na的总量为2.2) 神经纤维排出24Na需要消耗ATP,24Na通过细胞膜的方式是主动运输 “某药物”的作用机理是抑制细胞呼吸
不久可测得神经纤维周围溶液中存在24NA.如果在神经纤维膜外溶液中先后加入某药物和ATP(供能),测得神经纤维周围溶液中24Na的量如图所示.据图作出下列推断,错误的是( ) A.加入某药物后,溶液中24Na的量不再增加 加入ATP后,细胞中24Na的量减少 神经纤维排出24Na需要消耗ATP和载体蛋白 “某药物”的作用机理是抑制细胞呼吸
神经纤维排出24Na需要消耗ATP “某药物”的作用机理是抑制细胞呼吸 24Na通过细胞膜的方式是主动运输 由实验②③可知,神经细胞运输24Na需要载体蛋白