将神经纤维的膜电位由静息水平突然上升并固定到0mV水平时A、先出现内向电流,而后逐渐变为外向电流B、先出现外向电流,而后逐渐变为内向电流C、仅出现内向电流D、仅出现外向电流E、不出现任何电流

题目
将神经纤维的膜电位由静息水平突然上升并固定到0mV水平时

A、先出现内向电流,而后逐渐变为外向电流

B、先出现外向电流,而后逐渐变为内向电流

C、仅出现内向电流

D、仅出现外向电流

E、不出现任何电流


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  • 第1题:

    膜电位突然由静息电位改变为0mV时

    A.Na+通道开放,产生净Na+内向电流

    B.Na+通道开放,产生净Na+外向电流

    C.Na+通道开放,不产生净Na+电流

    D.K+通道开放,不产生净K+电流


    正确答案:A

  • 第2题:

    膜电位为零时
    A. Na +通道开放,产生净IVa+内向电流 B. Na+通道开放,产生净Na +外向电流 C. Na+通道开放,不产生净Na +电流 D. K +通道开放,不产生净K +电流


    答案:A
    解析:
    ①某离子的跨膜扩散主要受膜两侧电位差和该离子浓度差两种力量的 驱使,所以其电化学驱动力应等于膜电位与该离子平衡电位之差。当膜电位与某离子平衡电位相等时, 该离子的电化学驱动力为零,不产生净内向电流或净外向电流。因此,当膜电位等于K+平衡电位时,K + 通道开放,不产生净K+电流;当膜电位等于Na +平衡电位时,Na+通道开放,不产生净Na+电流。②当膜 电位为零时,在动作电位升支处,Na +通道开放,产生净Na+内向电流;在动作电位降支处,Na+通道失活, K +通道开放,产生净K +外向电流。

  • 第3题:

    关于窦房结细胞4期自动除极的形成,错误的是

    A.有3种电流,即1种外向电流和2种内向电流存在
    B. K+外流形成的外向电流逐渐衰减
    C.内向离子流If进行性增强
    D. 4期Ca2+内流由T型通道开放生产,受儿茶酚胺调控

    答案:D
    解析:

  • 第4题:

    膜电位等于K+平衡电位时

    A. Na+通道开放,产生净Na+内向电流
    B. Na+通道开放,产生净Na+外向电流
    C. Na+通道开放,不产生净Na+电流
    D. K+通道开放,不产生净K+电流

    答案:D
    解析:

  • 第5题:

    心室肌细胞发生除极后恢复到正常的静息电位(-90mV)的过程称为()。

    • A、极化
    • B、外向电流
    • C、除极
    • D、复极
    • E、内向电流

    正确答案:D

  • 第6题:

    膜电位由静息电位去极化至0mV时()

    • A、Na+通道开放,产生Na+内向电流
    • B、Na+通道开放,产生Na+外向电流
    • C、Na+通道开放也不产生Na电流
    • D、K+通道开放时不产生K+电流
    • E、膜两侧K+浓度梯度为零

    正确答案:A

  • 第7题:

    所谓内向电流、外向电流、电紧张,局部反应和动作电位,它们之间有什么联系和区别?


    正确答案:1.当电流施加于神经纤维外表面时,一方面电流经膜外的电解质由阳极流向阴极;另一方面在阳极处由膜外流入膜内,在膜内照例由阳极流向阴极,而到了阴极处则由膜内流向膜外。在阳极处表现为内向电流,引起膜的超级化,在阴极处表现为外向电流,引起膜的去极化。如果外加电流的刺激强度递于1/2
    阈值时,尚不足以改变膜对离子的通透性而产生离子电流,外加电流只起着电容放电的作用,膜两侧电位差改变所遵循的是一般电学规律,神经心理学中将这种外加电流所致的电容统称为电紧张。
    2.在电紧张的基础上,当刺激强度增强到阈值的60%左右时,阳极部位仍表现为电紧张电位,而阴极部位的
    电位反映则明显加大并持续较长时间。显然,这时的阴极部位,其膜电位变化除了阴极电紧张以外,也包含另外的成分,后者被称为局部反应或局部电位。局部反应随着刺激强度的增大而增大,当刺激达到阈强度时,就在这一临界膜电位水平,爆发了动作电位。局部反应和动作电位都是钠离子内流的结果,但在局部反应期间,钠离子内流量极有限,还不足以引起动作电位。
    3.局部反应和动作电位具有不同的特点。局部反应是局限于刺激部位局部的一种去极化反应,它可随刺激强度的增强而增大,也能向临近部位作电紧张式的扩布,但电位幅度随扩布距离而呈指数式下降,因此扩布距离极为有限。动作电位一经引起,其幅度便达到最大值,不受继续增强刺激强度的影响,并可沿膜向远处传导,其电位幅度不会随传导距离而衰减,即全或无非递减性传导的特点。

  • 第8题:

    单选题
    心室肌细胞发生除极后恢复到正常的静息电位(-90mV)的过程称为()。
    A

    极化

    B

    外向电流

    C

    除极

    D

    复极

    E

    内向电流


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    将神经纤维膜电位由静息水平突然上升并固定到0mV水平时()
    A

    先出现内流电流,而后逐渐变为外向电流

    B

    先出现外向电流,而后逐渐变为内向电流

    C

    仅出现内向电流

    D

    仅出现外向电流

    E

    因膜两侧没有电位差而不出现跨膜电位


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    所谓内向电流、外向电流、电紧张,局部反应和动作电位,它们之间有什么联系和区别?

    正确答案: 1.当电流施加于神经纤维外表面时,一方面电流经膜外的电解质由阳极流向阴极;另一方面在阳极处由膜外流入膜内,在膜内照例由阳极流向阴极,而到了阴极处则由膜内流向膜外。在阳极处表现为内向电流,引起膜的超级化,在阴极处表现为外向电流,引起膜的去极化。如果外加电流的刺激强度递于1/2
    阈值时,尚不足以改变膜对离子的通透性而产生离子电流,外加电流只起着电容放电的作用,膜两侧电位差改变所遵循的是一般电学规律,神经心理学中将这种外加电流所致的电容统称为电紧张。
    2.在电紧张的基础上,当刺激强度增强到阈值的60%左右时,阳极部位仍表现为电紧张电位,而阴极部位的
    电位反映则明显加大并持续较长时间。显然,这时的阴极部位,其膜电位变化除了阴极电紧张以外,也包含另外的成分,后者被称为局部反应或局部电位。局部反应随着刺激强度的增大而增大,当刺激达到阈强度时,就在这一临界膜电位水平,爆发了动作电位。局部反应和动作电位都是钠离子内流的结果,但在局部反应期间,钠离子内流量极有限,还不足以引起动作电位。
    3.局部反应和动作电位具有不同的特点。局部反应是局限于刺激部位局部的一种去极化反应,它可随刺激强度的增强而增大,也能向临近部位作电紧张式的扩布,但电位幅度随扩布距离而呈指数式下降,因此扩布距离极为有限。动作电位一经引起,其幅度便达到最大值,不受继续增强刺激强度的影响,并可沿膜向远处传导,其电位幅度不会随传导距离而衰减,即全或无非递减性传导的特点。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    膜电位等于K平衡电位时()
    A

    Na+通道开放,产生Na+内向电流

    B

    Na+通道开放,产生Na+外向电流

    C

    Na+通道开放也不产生Na+电流

    D

    K+通道开放时不产生K+电流

    E

    膜两侧K+浓度梯度为零


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    正离子外流或负离子内流称()。
    A

    极化

    B

    外向电流

    C

    除极

    D

    复极

    E

    内向电流


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    膜电位等于K+平衡电位时

    A.Na+通道开放,产生净Na+内向电流

    B.Na+通道开放,产生净Na+外向电流

    C.Na+通道开放,不产生净Na+电流

    D.K+通道开放,不产生净K+电流

    E.膜两侧K+浓度梯度为零


    正确答案:D

  • 第14题:

    膜电位突然由静息电位改变为0mV时

    A. Na+通道开放,产生净Na+内向电流
    B. Na+通道开放,产生净Na+外向电流
    C. Na+通道开放,不产生净Na+电流
    D. K+通道开放,不产生净K+电流

    答案:A
    解析:

  • 第15题:

    膜电位持续保持在Na+平衡电位时

    A. Na+通道开放,产生净Na+内向电流
    B. Na+通道开放,产生净Na+外向电流
    C. Na+通道开放,不产生净Na+电流
    D. K+通道开放,不产生净K+电流

    答案:C
    解析:

  • 第16题:

    关于浦肯野细胞的动作电位,正确的是

    A:分为上升期、下降期、复极期、超极化期和极化期
    B:各期均存在缓慢自动去极化
    C:与外向电流(Ⅰk)逐渐增强和内向电流(Ⅰf)逐渐减弱有关
    D:Ⅰf通道在复极到-100mV时开始激活,至-60mV时完全激活开放
    E:Ⅰf的产生和发展是自动去极化和产生动作电位的根本原因

    答案:E
    解析:
    本题要点是浦肯野细胞动作电位的产生机制。浦肯野细胞动作电位分为0期、1期、2期、3期和4期;4期存在缓慢自动去极化,它与外向电流(Ⅰk)逐渐减弱和内向电流(Ⅰf)逐渐增强有关;Ⅰf通道在复极到-60mV时开始激活,至-100mV时完全激活开放;Ⅰf的产生和发展是形成4期自动去极化的根本原因,当去极化达阈电位时便会引发新的动作电位。

  • 第17题:

    将神经纤维膜电位由静息水平突然上升并固定到0mV水平时()

    • A、先出现内流电流,而后逐渐变为外向电流
    • B、先出现外向电流,而后逐渐变为内向电流
    • C、仅出现内向电流
    • D、仅出现外向电流
    • E、因膜两侧没有电位差而不出现跨膜电位

    正确答案:A

  • 第18题:

    膜电位等于K平衡电位时()

    • A、Na+通道开放,产生Na+内向电流
    • B、Na+通道开放,产生Na+外向电流
    • C、Na+通道开放也不产生Na+电流
    • D、K+通道开放时不产生K+电流
    • E、膜两侧K+浓度梯度为零

    正确答案:D

  • 第19题:

    局部兴奋的产生是由于()

    • A、膜自身的去极化反应
    • B、阈下强度的外向电流刺激直接造成膜内外的电压降
    • C、阈下强度的内向电流刺激使细胞超极化
    • D、阈下强度的外向电流直接造成的电压降和膜自身轻度去极化叠加的结果
    • E、外向电流激活大量Na+通道开放所致

    正确答案:D

  • 第20题:

    单选题
    局部兴奋的产生是因为(  )。
    A

    阈下强度的外向电流直接造成的电压降和膜自身轻度去极化叠加的结果

    B

    阈下强度的内向电流刺激使细胞超极化

    C

    膜自身的去极化反应

    D

    阚下强度的外向电流刺激直接造成膜内外的电压降

    E

    外向电流激活大量Na通道开放所致


    正确答案: E
    解析:
    阈下刺激虽未能使膜电位达到阈电位的去极化,也能引起该段膜中所含Na通道的少量开放,只是开放的几率少,于是少量内流的Na和电刺激造成的去极化叠加起来,在受刺激的膜局部出现一个较小的膜的去极化反应,称为局部反应或局部兴奋。

  • 第21题:

    单选题
    用细胞内电极刺激时,周强度的刺激电流引起细胞兴奋,其电流方向应是()。
    A

    内向电流

    B

    外向电流

    C

    内向或外向电流均可

    D

    横向跨越细胞膜

    E

    纵向由近心端流向远心端


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    心室肌细胞膜内外两侧电位维持内负外正的稳定状态称为()。
    A

    极化

    B

    外向电流

    C

    除极

    D

    复极

    E

    内向电流


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    膜电位由静息电位去极化至0mV时()
    A

    Na+通道开放,产生Na+内向电流

    B

    Na+通道开放,产生Na+外向电流

    C

    Na+通道开放也不产生Na电流

    D

    K+通道开放时不产生K+电流

    E

    膜两侧K+浓度梯度为零


    正确答案: E
    解析: 暂无解析