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1题:
A、突触前神经元释放神经递质
B、突触后膜有相应受体能与递质结合
C、兴奋经突触传递要耗费一定时间
D、突触传递对内环境变化不敏感
E、只有突触前膜才能释放神经递质
第2题:
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3题:
一个化学物质被确认为神经递质,应符合的条件是
A、在突触前神经元内合成
B、储存于突触小泡
C、进入突触间隙作用突触后膜特定受体
D、可被迅速失活
E、不被特异性药物阻断或增强
第4题:
第5题:
关于化学性突触,错误的是()
第6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7题:
突触的兴奋或抑制取决于()。
第8题:
全麻药影响突触前膜内神经递质生物过程及部位可能有()
第9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10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11题:
突触小泡的大小
突触素I
突触前膜或突触后膜的厚度
神经递质及其受体的种类
突触间隙的大小
第12题:
递质组成成分的摄取及合成
突触后受体
突触间隙中递质的重吸收
促进钙离子内流
递质的释放过程
第13题:
A.可在突触前神经元内合成
B.储存于突触小泡
C.可进入突触间隙作用于突触后膜特定受体
D.可被迅速灭活
E.不可被特异性药物阻断或增强
第14题:
突触前膜自身受体的作用是
A.促进突触前神经末梢合成递质
B.促进突触前神经末梢释放递质
C.减少突触前神经末梢合成递质
D.减少突触前神经末梢释放递质
E.调节突触前神经末梢递质的释放量
第15题:
第16题:
第17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18题:
递质发挥完作用后需要被灭活:有些递质被相关的酶分解,有些递质被膜上的转运体回收,某药物A干扰递质回收的示意图,则下列相关说法正确的是()
第19题:
突触前膜自身受体的作用是()
第20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21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22题:
由突触前成分、突触后成分和突触间隙组成
突触前成分内含突触小泡线粒体
突触小泡内含神经递质
突触前膜上有特异性神经递质的受体
突触间隙是位于突触前膜和突触后膜之间的狭小间隙
第23题:
与突触后膜的受体结合
与突触前膜释放的递质结合
抑制突触前膜递质的释放
抑制突触小体中递质的合成
第24题:
促进突触前神经末梢合成递质
促进突触前神经末梢释放递质
减少突触前神经末梢合成递质
减少突触前神经末梢释放递质
调节突触前神经末梢递质的释放量