止痛药(如“度冷丁”)并不损伤神经元的结构,在阻断神经冲动传导过程中,检测到突触间隙中神经递质(乙酰胆碱)的量不变。试推测它的作用机制是()
A、与突触后膜的受体结合
B、与突触前膜释放的递质结合
C、抑制突触前膜递质的释放
D、抑制突触小体中递质的合成
第1题:
突触前抑制的发生是由于
A.突触前膜释放抑制性递质
B.突触前膜兴奋性递质释放量减少
C.中间抑制性神经元兴奋
D.突触后膜超极化
第2题:
关于兴奋性突触传递的机制,错误的是
A.突触前膜发生去极化
B.突触前膜释放神经递质
C.递质与突触后膜上的特异性受体结合
D.突触后膜上发生超极化电位
E.突触后神经元轴突始段爆发动作电位
第3题:
止痛药(阿托品)并不损伤神经元的结构,在阻断神经冲动传导过程中,检测到突触间隙中神经递质(乙酰胆碱)的量不变。试推测它的作用机制是()
第4题:
请回答下列有关人体生物活动调节的问题:兴奋在神经纤维上以()形式向前传导。兴奋在突触的传递过程是:突触前神经元兴奋传至轴突末端,引起其中突触小泡与突触前膜融合,释放递质到(),递质与突触后膜上受体结合,导致突触后神经元兴奋或抑制。
第5题:
关于突触前抑制的正确描述是()
第6题:
突触前膜自身受体的作用是()
第7题:
产生突触前抑制的机制是()
第8题:
兴奋在细胞间传递时的顺序是() ①突触小体 ②递质进入突触间隙 ③突触小泡释放递质 ④递质与突触后膜上的受体结合,使之兴奋或抑制 ⑤突触前神经元的轴突
第9题:
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
第10题:
突触前膜兴奋性递质释放量减少
突触前膜释放抑制性递质
突触后膜超极化
突触前膜超极化
中间抑制性神经元兴奋
第11题:
突触前膜兴奋性递质释放量减少
突触前膜释放抑制性递质
突触后膜超极化
突触抑制
中间抑制性神经元兴奋结果
第12题:
突触前神经元兴奋性降低,使突触后膜出现超极比电位
突触前膜超极化,释放抑制性递质
突触前膜去极化,兴奋性递质释放减少
突触前膜去极化,释放抑制性递质
第13题:
在突触前抑制发生过程中的一个重要环节是
A.突触前膜释放的兴奋性递质减少
B.突触前膜释放抑制性递质
C.抑制性中间神经元兴奋
D.抑制性中间神经元抑制
E.突触前膜超极化
第14题:
第15题:
有机磷农药中毒会导致肌肉处于痉挛状态(骨骼肌持续收缩),其原因可能是该农药抑制了()
第16题:
突触小体通过突触前膜释放的神经递质都能使突触后膜发生去极化()
第17题:
突触前抑制的发生是由于()
第18题:
突触前抑制的发生是由于:()
第19题:
止痛药(如“杜冷丁”)并不损伤神经元的结构,在阻断神经冲动传导的过程中,检测到突触间隙中递质(乙酰胆碱)的量不变。试推测它的作用机制是()
第20题:
突触后膜只能与突触间隙内某种或几种递质特异性结合
突触前膜能释放多种神经递质
典型突触解剖结构是由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成
在人类脑中化学突触很少,主要是电突触
突触后膜上多种不同的受体离子通道复合物
第21题:
突触前膜释放抑制性递质
突触后膜超极化
抑制性中间神经元兴奋的结果
突触前膜超极化
突触前膜兴奋性递质释放量减少
第22题:
突触前膜阈电位水平抬高
突触前末梢递质释放减少
突触前末梢释放抑制性递质
由抑制性中间神经元中介
突触后膜产生IPSP
第23题:
突触前膜兴奋性递质释放量减少
突触前膜释放抑制性递质
突触后膜超极化
中间抑制性神经元兴奋的结果