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  • 第1题:

    神经细胞动作电位的主要组成是( )。

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    正确答案:A
    此题暂无解析

  • 第2题:

    神经细胞动作电位的主要组成部分是

    A.阈电位

    B.负后电位

    C.锋电位

    D.正后电位

    E.局部电位


    正确答案:C

  • 第3题:

    神经细胞动作电位的主要组成部分是

    A.阈电位
    B.锋电位
    C.正后电位
    D.负后电位

    答案:B
    解析:

  • 第4题:

    神经细胞动作电位上升支是由于( )。



    答案:C
    解析:

  • 第5题:

    心室肌细胞动作电位与神经细胞的动作电位的主要区别是()。


    正确答案:心室肌细胞有2期平台期

  • 第6题:

    神经细胞动作电位的主要组成是:()

    • A、局部电位
    • B、阈电位;
    • C、锋电位;
    • D、负后电位

    正确答案:C

  • 第7题:

    神经细胞动作电位的主要组成是()

    • A、阈电位
    • B、锋电位
    • C、负后电位
    • D、正后电位
    • E、局部电位

    正确答案:B

  • 第8题:

    判断题
    动作电位是神经细胞兴奋的标志。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    神经细胞动作电位的主要组成部分是()。
    A

    膜电位

    B

    峰电位

    C

    负后电位

    D

    正后电位

    E

    局部电位


    正确答案: B
    解析: 膜电位首先从-70mV迅速去极化至+50mV,形成动作电位的升支,随后迅速复极至接近静息电位的水平,形成动作电位的降支,两者共同形成尖峰状的电位变化。因此称为峰电位。峰电位具有动作电位的主要特征,是动作电位的标志。峰电位持续约1毫秒,在峰电位后出现膜电位的低幅、缓慢的波动,称为后电位。后电位包括两个成分,前面一个成分是膜电位的负值仍小于静息电位,称为负后电位,后一个成分的负值大于静息电位,称为正后电位。

  • 第10题:

    填空题
    心室肌细胞动作电位与神经细胞的动作电位的主要区别是()。

    正确答案: 心室肌细胞有2期平台期
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    神经细胞动作电位上升支形成是由于(  )。
    A

    B

    C

    D

    E


    正确答案: C
    解析:
    细胞在安静状态下,K+顺浓度差由细胞内流向细胞外,使细胞外电位逐渐升高,对抗K+的继续外流,静息电位就是K+移动达到平衡时的电位值。细胞受刺激后,Na+通道开放,大量Na+进入细胞内,形成了动作电位的上升支。

  • 第12题:

    单选题
    神经细胞动作电位的上升支主要是()内流的结果
    A

    Na+

    B

    K+

    C

    Cl-

    D

    Ca2+

    E

    Mg2+


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    神经细胞动作电位的后电位离子复原属( )。


    正确答案:C

  • 第14题:

    神经细胞的动作电位的主要组成是( )


    正确答案:A

  • 第15题:

    增加神经细胞外 Na 离子浓度,神经细胞跨膜电位的改变()

    A. 静息电位减小,动作电位幅度减小
    C. 静息电位减小,动作电位幅度增大
    B. 静息电位增大,动作电位幅度增大
    D. 静息电位增大,动作电位幅度减小

    答案:C
    解析:
    主要考察细胞静息电位以及动作电位的影响因素:静息电位的形成主要是因为K+ 外流引起,同时有少量 Na+ 内流。当细胞外 K+浓度增加则形成静息电位时外流的 K+ 减少,静息电位减小(此处是指的绝对值),当细胞外 Na+浓度增加则形成静息电位时内流的 Na+增多,抵消部分K+外流效应,同样使静息电位减小。动作点位主要是由 Na+ 内流形成,当细胞外 K+、Na+浓度增加,Na+ 内流驱动力增加,动作点位幅度增加。

  • 第16题:

    与神经细胞动作电位去极化相关的主要离子是

    A.K
    B.Na
    C.Cl
    D.Ca
    E.Mg

    答案:B
    解析:

  • 第17题:

    以神经细胞为例,说明动作电位的概念、组成部分及其产生机制。


    正确答案: 神经细胞受到有效刺激时,在静息电位基础上发生一次迅速、短暂、可逆性、可扩布的电位变化过程,称为动作电位。
    动作电位实际上就是膜受到刺激后在原有的静息电位基础上发生的一次膜两侧电位快速的倒转和复原,即先出现膜的快速去极化而后又出现复极化。
    动作电位包括锋电位和后电位。前者具有动作电位的主要特征,是动作电位的标志;后者又分为负后电位(去极化后电位)和正后电位(超极化后电位)。锋电位的波形分为上升支和下降支。当膜受到阈上刺激时,首先引起局部电紧张电位和部分Na+通道被激活而产生的主动去极化电位,两者叠加起来形成局部反应。由于Na+通道为电压门控通道,膜的去极化程度越大,Na+通道开放概率和Na+内流量也就越大,当膜去极化达到阈电位时,Na+内流足以超过Na+外流,形成膜去极化的负反馈,此时膜外的Na+在电—化学驱动力的作用下迅速大量内流,使膜内负电位迅速消失,继而出现正电位,形成动作电位的上升支。当膜内正电位增大到足以对抗化学驱动力时,即Na+的内向驱动力和外向驱动力相等时,Na+内流的净通量为零,此时所达到的膜电位相当于Na+的平衡电位,即锋电位的超射值。膜电位达到Na+平衡电位时Na+通道失活,而K+通道开放,膜内K+在电—化学驱动力的作用下向膜外扩散,使膜内电位迅速变负,直至恢复到静息时的K+平衡电位,形成动作电位的下降支。可见,锋电位上升支是由Na+内流形成的Na+电—化平衡电位;而下降支则由K+外流形成的K+电—化平衡电位。负后电位亦为K+外流所致;而正后电位则是由于生电性Na+泵活动增强造成的。

  • 第18题:

    动作电位是神经细胞兴奋的标志。


    正确答案:正确

  • 第19题:

    单选题
    神经细胞动作电位的主要组成为(  )。
    A

    B

    C

    D

    E


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    神经细胞动作电位的下降支主要是()外流的结果
    A

    Na+

    B

    K+

    C

    Cl+

    D

    Ca2+


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    以神经细胞为例,说明动作电位的概念、组成部分及其产生机制。

    正确答案: 神经细胞受到有效刺激时,在静息电位基础上发生一次迅速、短暂、可逆性、可扩布的电位变化过程,称为动作电位。
    动作电位实际上就是膜受到刺激后在原有的静息电位基础上发生的一次膜两侧电位快速的倒转和复原,即先出现膜的快速去极化而后又出现复极化。
    动作电位包括锋电位和后电位。前者具有动作电位的主要特征,是动作电位的标志;后者又分为负后电位(去极化后电位)和正后电位(超极化后电位)。锋电位的波形分为上升支和下降支。当膜受到阈上刺激时,首先引起局部电紧张电位和部分Na+通道被激活而产生的主动去极化电位,两者叠加起来形成局部反应。由于Na+通道为电压门控通道,膜的去极化程度越大,Na+通道开放概率和Na+内流量也就越大,当膜去极化达到阈电位时,Na+内流足以超过Na+外流,形成膜去极化的负反馈,此时膜外的Na+在电—化学驱动力的作用下迅速大量内流,使膜内负电位迅速消失,继而出现正电位,形成动作电位的上升支。当膜内正电位增大到足以对抗化学驱动力时,即Na+的内向驱动力和外向驱动力相等时,Na+内流的净通量为零,此时所达到的膜电位相当于Na+的平衡电位,即锋电位的超射值。膜电位达到Na+平衡电位时Na+通道失活,而K+通道开放,膜内K+在电—化学驱动力的作用下向膜外扩散,使膜内电位迅速变负,直至恢复到静息时的K+平衡电位,形成动作电位的下降支。可见,锋电位上升支是由Na+内流形成的Na+电—化平衡电位;而下降支则由K+外流形成的K+电—化平衡电位。负后电位亦为K+外流所致;而正后电位则是由于生电性Na+泵活动增强造成的。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    神经细胞动作电位的主要组成是(  )。
    A

    B

    C

    D

    E


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    神经细胞动作电位的主要组成是(  )。
    A

    峰电位

    B

    阈电位

    C

    负后电位

    D

    局部电位

    E

    正后电位


    正确答案: E
    解析:
    动作电位是细胞受到刺激时静息膜电位发生改变的过程。当细胞受到一次适当强度的刺激后,膜内原有的负电位迅速消失,进而变为正电位,这构成了动作电位的上升支。动作电位在0电位以上的部分称为超射。此后,膜内电位急速下降,构成了动作电位的下降支。由此可见,动作电位实际上是膜受到刺激后,膜两侧电位的快速翻转和复原的全过程。一般把构成动作电位主体部分的脉冲样变化称为峰电位。