参考答案和解析
答案:C
解析:
神经细胞安静时,对K+有通透性,对Na+几乎没有通透性,故静息电位接近K+平衡电位。当受到刺激而兴奋时,膜上的Na+通道大量开放,出现Na+内流,产生动作电位的去极相,去极化的方向是朝向Na+平衡电位的,最终可接近Na+平衡电位。
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  • 第1题:

    神经细胞在产生动作电位时,去极化的方向是朝向下列哪种电位的

    A.K+与Cl-的平衡电位

    B.Na+与Cl-的平衡电位

    C.Na+的平衡电位

    D.K+的平衡电位

    E.有机离子A-的平衡电位


    正确答案:C

  • 第2题:

    神经细胞膜电位由+30mY变为 -70mV的过程称为

    A.静息电位的形成

    B.动作电位去极化

    C.动作电位复极化

    D.电紧张电位

    E.后去极化


    正确答案:C

  • 第3题:

    心室肌细胞在相对不应期和超常期内产生动作电位的特点是

    A. 0期去极化速度快
    B. 动作电位时程短
    C. 兴奋传导速度快
    D. 0期去极化幅度大

    答案:B
    解析:
    P106)“在相对不应期和超常期,由于膜电位水平低于静息电位水平,而此时钠通道开放的速率和数量均低于静息电位水平时,故新生的动作电位的0期去极化速度(A错)和幅度(D错)都低于正常,故兴奋传导速度也较慢(C错),动作电位的时程(B对)和不应期都较短”。
    在相对不应期和超常期,由于膜电位水平低于静息电位水平,而此时钠通道开放的速率和数量均低于静息电位水平时,故新生的动作电位的0期去极化速度(A错)和幅度(D错)都低于正常,故兴奋传导速度较慢(C错),动作电位的时程较短(B对)。

  • 第4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5题:

    动作电位产生的过程包括去极化、()、()和超级化。
    反极化;复极化

  • 第6题:

    神经细胞去极化达到阈电位时,开始产生动作电位的部位是()

    • A、轴突始段
    • B、胞体
    • C、轴突末梢
    • D、树突

    正确答案:A

  • 第7题:

    当神经细胞受刺激,局部产生去极化达到()水平时,()通道大量开放,从而引起动作电位。


    正确答案:阈电位;Na+

  • 第8题:

    神经细胞在产生动作电位时,去极相的变化方向朝向下列哪种电位()

    • A、K+的平衡电位
    • B、Na+与Cl-的平衡电位
    • C、Na+的平衡电位
    • D、K+与Cl-的平衡电位
    • E、有机负离子A-的平衡电位

    正确答案:C

  • 第9题:

    试述神经细胞静息电位、动作电位产生机制。


    正确答案: 静息电位是指细胞处于安静状态下,膜两侧电位差(膜内为负,膜外为正的跨膜电位)。产生原理:膜在静息状态时,对K+通透性大,对Na+通透性小;膜内K+浓度又远远高于膜外,则K+由细胞内向细胞外顺浓度差移动,因膜对有机负离子不能通透,使其留在膜内,这样,就产生了内负外正的电位差。当K+向外移动的化学力与阻止K+向外移动的电场力达到平衡时,则K+的净通透量等于零,此时的电位差称为钾的平衡电位。影响因素有细胞内外K+的浓度差及细胞膜上K+通道蛋白的状态。
    动作电位是指在静息电位的基础上,接受一个有效刺激,在细胞膜上发生一个短暂可逆的电位变化。其产生原理是,由于细胞受刺激后,膜上Na+通道开放,而K+通道关闭;膜外Na+浓度高于膜内,加上静息电位膜内负电的吸引,则Na+快速由膜外进入膜内,使膜内电位升高,并引起膜内外电位倒转,直到相当于Na+的平衡电位,即锋电位的顶端,形成去极相。而后,膜对Na+通透性降低,对K+通透性恢复,则膜内电位下降,重新回到静息电位水平,则为复极相。在一次动作电位之后,钠钾泵高效率地将Na+、K+离子复原,以保持兴奋细胞具有继续兴奋的能力。

  • 第10题:

    单选题
    在神经细胞动作电位的去极化相,通透性最大的离子是:()
    A

    K+

    B

    Na+

    C

    Ca2+

    D

    Cl+


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    反映兴奋性大小的常用指标是(  )。
    A

    动作电位去极化幅度

    B

    动作电位去极化速度

    C

    膜电位水平

    D

    阈强度

    E

    动作电位


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    神经细胞去极化达到阈电位时,最先产生动作电位的部位是()。
    A

    胞体

    B

    树突

    C

    轴突始段

    D

    轴突

    E

    轴突末梢


    正确答案: E
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    神经节细胞可产生

    A.超极化慢电位

    B.去极化慢电位

    C.去极化快电位

    D.动作电位


    正确答案:D
    解析:与视杆细胞类似,当光线作用于视锥细胞外段时,其外段膜的两侧可发生超极化型慢电位,即视锥细胞的感受器电位。最终在相应的神经节细胞上产生动作电位。

  • 第14题:

    神经细胞膜电位由+30mV变为一70mV的过程称为A.静息电位的形成B.动作电位去极化

    神经细胞膜电位由+30mV变为一70mV的过程称为

    A.静息电位的形成

    B.动作电位去极化

    C.动作电位复极化

    D.电紧张电位

    E.后去极化


    正确答案:C

  • 第15题:

    神经细胞在产生动作电位时,去极化的方向是朝向下列哪种电位的

    A. K+的平衡电位
    B. Na+与Cl-的平衡电位
    C. Na+的平衡电位
    D. K +与Cl-的平衡电位

    答案:C
    解析:
    [考点]神经细胞动作电位形成的原理 [分析]神经细胞安静时,对K+有通透性,对Na+几乎没有通透性,故静息电位接近K+平衡电位。当受到刺激而兴奋时, 膜上的Na+通道大量开放,出现Na+内流, 产生动作电位的去极相,去极化的方向是朝向Na+平衡电位的,最终可接近Na+平衡电位。

  • 第16题:

    下列属于主动转运过程的是( )。

    A.一次动作电位产生后,细胞内外离子浓度的恢复
    B.动作电位的复极化过程
    C.
    D.动作电位去极化的过程

    答案:A,C
    解析:

  • 第17题:

    反映兴奋性高低的常用指标是()

    • A、动作电位去极化幅度
    • B、动作电位去极化速度
    • C、阈强度
    • D、膜电位水平
    • E、动作电位

    正确答案:C

  • 第18题:

    在神经细胞动作电位的去极化时相通透性最大的离子是()。

    • A、K+
    • B、Na+
    • C、Ca2+
    • D、Mg+
    • E、Cl-

    正确答案:B

  • 第19题:

    神经细胞在产生动作电位时,去极相的变化方向同下列哪种电位的变化方向一致()

    • A、K+的平衡电位
    • B、Na+与Cl-的平衡电位
    • C、Na+的平衡电位
    • D、有机负离子A-的平衡电位
    • E、K+与Cl-的平衡电位

    正确答案:C

  • 第20题:

    下列关于动作电位的描述,正确的是()

    • A、刺激强度小于阈值时,出现低幅度动作电位
    • B、刺激强度达到阈值后,再增加刺激强度能使动作电位幅度增大
    • C、动作电位一经产生,便可沿细胞膜作电紧张式扩布
    • D、传导距离较长时,动作电位的大小不发生改变
    • E、心室肌动作电位去极化幅度小

    正确答案:D

  • 第21题:

    在神经细胞动作电位的去极化相,通透性最大的离子是:()

    • A、K+
    • B、Na+
    • C、Ca2+
    • D、Cl+

    正确答案:B

  • 第22题:

    单选题
    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

    Ca2+

    E

    Mg2+


    正确答案: E
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列关于动作电位的描述,正确的是()
    A

    刺激强度小于阈值时,出现低幅度动作电位

    B

    刺激强度达到阈值后,再增加刺激强度能使动作电位幅度增大

    C

    动作电位一经产生,便可沿细胞膜作电紧张式扩布

    D

    传导距离较长时,动作电位的大小不发生改变

    E

    心室肌动作电位去极化幅度小


    正确答案: D
    解析: 暂无解析