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单个动作电位所引起的EPSP足以引起突触后静息神经元产生动作电位。


参考答案

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考题 兴奋性突触传递过程为() A、突触前膜释放兴奋性递质B、递质与突触后膜受体结合C、突触后膜对Cl-、K+(尤其对Cl-)通透性增加D、突触后膜产生EPSPE、EPSP总和达到阈电位,突触后神经元产生动作电位

考题 兴奋性突触后电位属于() A、动作电位B、阈电位C、局部电位D、静息电位E、后电位

考题 用河豚毒素(TTX)处理神经轴突后,其生物电的改变为 A、静息电位值减小,动作电位幅度减小B、静息电位值减小,动作电位幅度加大C、静息电位值不变,动作电位幅度减小D、静息电位值加大,动作电位幅度加大E、静息电位值加大,动作电位幅度减小

考题 用河豚毒处理神经轴突后,可引起A.静息电位减小,动作电位幅度和锋电位增大B.静息电位和动作电位幅度增大,锋电位减小C.静息电位不变,动作电位幅度和锋电位增大D.静息电位不变,动作电位幅度和锋电位减小

考题 脑电波的形成主要是由于皮质表面( )。A.单个神经元顶树突同时产生多个突触后电位的总和B.单个神经元胞体兴奋而产生的动作电位C.大量神经元顶树突同步发生突触后电位的总和D.大量神经元胞体同步兴奋而产生动作电位的总和E.大量神经元轴突同步兴奋而产生动作电位的总和

考题 A.静息电位增大,动作电位幅值不变 B.静息电位增大,动作电位幅值增高 C.静息电位不变,动作电位幅值降低 D.静息电位不变,动作电位幅值增高 E.静息电位减小,动作电位幅值增高

考题 当突触末梢释放的递质与突触后膜结合后,抑制性递质直接引起突触后神经元产生一个动作电位。

考题 神经-肌肉头后膜上产生的能引起骨骼肌细胞兴奋的电反应是()A、动作电位B、静息电位C、终板电位D、感受器电位E、突触后电位

考题 什么是静息电位?什么是动作电位?简述动作电位的产生机制。

考题 EPSP是()A、动作电位;B、阈单位;C、静息电位;D、局部去极化电位

考题 神经递质与突触后膜受体结合后,使后膜对Na+的通透性提高,将引起后膜的电位变化是()。A、兴奋性突触后电位B、抑制性突触后电位C、静息电位不变D、产生动作电位

考题 应力激活的阳离子通道()A、维持静息膜电位B、介导产生动作电位C、起始动作电位后使膜恢复静息电位D、检测声音震动

考题 突触后神经元兴奋时,动作电位首先在轴突始段爆发的原因是()A、此处的EPSP幅度大B、EPSP总和仅发生于此处C、此处的细胞膜电阻小D、此处阈电位靠近静息电位E、此处电压门控钠通道密度大

考题 突触后神经元的动作电位是如何产生的?

考题 神经递质与突触后膜受体结合后,使后膜对Na+通透性提高,将引起后膜的电位变化是()A、兴奋性突触后电位B、抑制性突触后电位C、静息电位不变D、产生动作电位

考题 在刺激作用下,静息电位从最大值减小到能引起扩张性动作电位的膜电位是()A、动作电位B、局部电位C、阈电位D、静息电位

考题 引起动作电位去极化的临界膜电位是()A、峰电位B、阈电位C、局部电位D、动作电位E、静息电位

考题 单选题EPSP是()A 动作电位;B 阈单位;C 静息电位;D 局部去极化电位

考题 单选题神经递质与突触后膜受体结合后,使后膜对Na+的通透性提高,将引起后膜的电位变化是()。A 兴奋性突触后电位B 抑制性突触后电位C 静息电位不变D 产生动作电位

考题 问答题突触后神经元的动作电位是如何产生的?

考题 单选题在刺激作用下,静息电位从最大值减小到能引起扩张性动作电位的膜电位是()A 动作电位B 局部电位C 阈电位D 静息电位

考题 判断题单个动作电位所引起的EPSP足以引起突触后静息神经元产生动作电位。A 对B 错

考题 判断题当突触末梢释放的递质与突触后膜结合后,抑制性递质直接引起突触后神经元产生一个动作电位。A 对B 错

考题 多选题下列有关突触前抑制的叙述,正确的是:()A引起突触前膜部分的预先去极化B引起突触前膜动作电位幅度减小C引起突触前膜释放递质减少D引起突触后膜产生EPSP(兴奋性突触后电位)幅度减小E引起突触后膜产生IPSP(抑制性突触后电位)幅度增大

考题 单选题神经-肌肉头后膜上产生的能引起骨骼肌细胞兴奋的电反应是()A 动作电位B 静息电位C 终板电位D 感受器电位E 突触后电位

考题 单选题突触后神经元兴奋时,动作电位首先在轴突始段爆发的原因是()A 此处的EPSP幅度大B EPSP总和仅发生于此处C 此处的细胞膜电阻小D 此处阈电位靠近静息电位E 此处电压门控钠通道密度大

考题 单选题神经递质与突触后膜受体结合后,使后膜对Na+通透性提高,将引起后膜的电位变化是()A 兴奋性突触后电位B 抑制性突触后电位C 静息电位不变D 产生动作电位