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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
尼氏体是神经递质的合成场所 突触小泡是由尼氏体分泌形成 尼氏体是生物膜系统转化的中心 尼氏体就是神经细胞内的线粒体
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
神经递质存在于突触小泡内可避免被细胞内其他酶系破坏 神经冲动引起神经递质的释放,实现了由电信号向化学信号的转变 神经递质与受体结合引起突触后膜上相应的离子通道开放 图中离子通道开放后,Na+和Cl-同时内流
兴奋在反射弧中的传导是双向的 神经元细胞膜外Na+的内流是形成静息电位的基础 神经递质与突触后膜上的受体结合,也可能抑制下一神经元 神经元受到刺激时,贮存于突触小泡内的神经递质就会释放出来
突触小泡的形成过程 葡萄糖脱氢分解产生丙酮酸 浆细胞内合成抗体 神经递质与受体结合
神经元受到刺激时,贮存于突触小泡内的神经递质立即释放出来 神经递质与突触后膜上的受体结合,也可能抑制下一神经元 兴奋在反射弧中的传导一定是单向的 神经元细胞膜内K.+的外流是形成静息电位的基础
神经元只要受到刺激,贮存于突触小泡内的神经递质就会释放出来 神经递质与突触后膜上的受体结合,也可能抑制下一神经元 兴奋在反射弧中的传导是双向的 神经元细胞膜外Na+的内流是形成静息电位的基础
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
神经递质存在于突触小泡内可避免被细胞内其他酶系破坏 神经冲动引起神经递质的释放,实现了由电信号向化学信号的转变 神经递质与受体结合引起突触后膜上相应的离子通道开放 图中离子通道开放后, 和 同时内流
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
若图A表示成熟的红细胞,则该同学所画线条是错误的。 成熟红细胞由于没有细胞核,进行二分裂增殖。 若突触小泡释放的神经递质在突触间隙中被药物破坏,则神经冲动不能由②传到①。 图B中突触小泡内的神经递质是蛋白质,可能是兴奋性的也可能是抑制性的。
浆细胞与靶细胞之间的信息交流是细胞膜直接接触的方式 突触小泡中的神经递质以胞吐(外排)的方式释放,神经递质可能为无机物 突触后膜的受体具有识别和转运神经递质的作用 系统性红斑狼疮、组织水肿都属于免疫失调引起的疾病
突触前神经元能合成该递质 合成的递质储存于突触小泡内,兴奋冲动到达神经末梢时,小泡内递质能释放入突触间隙 递质可与突触后膜受体结合而发挥生理作用,并可被相应的酶破坏或被回收 用递质拟似剂或受体阻断剂能加强或阻断该递质的作用 突触前神经末梢只能释放一种递质
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
神经元受到刺激时,贮存于突触小泡内的神经递质就会释放出来 神经递质与突触后膜上的受体结合,也可能抑制下一神经元 兴奋在反射弧中的传导是双向的 神经元细胞膜外Na+的内流是形成静息电位的基础