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A.轴突膜处于bc段时,钠离子大量内流,消耗ATP
B.轴突膜处于ce段时,钾离子大量外流,不消耗ATP
C.轴突膜外侧局部电流的方向与兴奋传导方向相同
D.A处只有在兴奋传到后才能合成神经递质
A.图1A侧为神经细胞膜的内侧,B侧为神经细胞膜的外侧
B.图2③处膜外为负电位,而Na+浓度膜外小于膜内
C.图2兴奋传导过程中,膜外电流方向与兴奋传导方向一致
D.图2④处Na+的内流速率比⑤处更大
A.图甲可以测量神经纤维的动作电位
B.图乙可以测量神经纤维的静息电位
C.图乙只观察到指针发生一次偏转
D.图甲可观察到指针发生两次方向相反的偏转
A.在静息状态时,神经细胞内K+浓度高于膜外,Na+浓度低于膜外
B.神经细胞在静息时膜上K+通道蛋白打开,可使膜对K+的通透性增强
C.突触前膜释放兴奋性递质后,可使突触后膜上Na+通道蛋白打开
D.突触后膜接受抑制性递质后,可使突触前膜上Na+通道蛋白打开
A.a点时膜电位的维持,与K+从细胞膜②侧扩移动到①侧有关
B.c点后,该刺激部位两侧的神经纤维上都能产生局部电流
C.b~c过程中,大量Na+从细胞膜①侧主动转运到②侧
D.d~e过程中,该神经纤维要消耗ATP
A.刺激M点将使a处的膜电位由外正内负变成外负内正
B.兴奋在结构b和位点N所在神经纤维上的传导速度相同
C.刺激M点引起手臂上的屈肌收缩属于反射
D.在b、c等突触部位有“化学-电-化学”信号的转化
A.若在a、b两点间用药物阻断电流通过,在箭头处施加刺激,电流计指针发生一次偏转
B.若将a点处电极移向膜外,在箭头处施加刺激,根据电流计指针变化绘制的电位差变化曲线图与图2不相同
C.若减小图1中a、b两点间的距离,则刺激时图2中的d也随之减小,当ab=0时电流计指针不偏转
D.无刺激时,电流计测得的是静息电位,且图1中a、b两点膜内K+浓度均比膜外高
A.Na+通道和K+通道发挥作用时空间结构发生改变
B.处理前、后,神经纤维膜外Na+浓度均高于膜内
C.刺激前、后,神经纤维膜外K+浓度均低于膜内
D.处理后,神经纤维无法产生静息电位和动作电位
A.未受刺激时,电流表测得的为静息电位
B.兴奋传导过程中,a、b间膜内电流的方向为b-a
C.在图乙中的t3时刻,兴奋传导至b电极处
D.t1~t2,t3~t4电位的变化分别是Na+内流和K+外流造成的
A.静息时,若升高细胞外K+浓度,则电表Ⅰ的指针右偏幅度增大
B.刺激P点,电表Ⅰ和电表Ⅱ记录到的电位变化波形分别为图乙和图丙
C.刺激P点,电表Ⅰ记录到②处电位值时,Q点膜内Na+浓度可能高于膜外
D.若S点电极移至膜内,再刺激P点,电表Ⅱ记录到的电位变化波形与图乙相似
A.静息状态下,将电位计的两电极置于神经纤维膜的外侧,可测得静息电位的大小
B.维持神经细胞内外Na+和K+分布不均衡的状态需要消耗能量
C.膝跳反射过程中兴奋在神经元间的传递是单向的,在神经纤维上的传导是双向的
D.刺激传出神经也会引起效应器做出反应,这种反应也属于反射
A.c区域处于兴奋状态,膜内离子均为正离子
B.a区域处于静息状态,细胞膜对Na+的通透性较大
C.b、d区域的电位为外正内负,不能产生动作电位
D.局部电流在轴突内的传导方向为a→c和e→c
A.静息状态下K+外流会导致神经细胞膜电位表现为外正内负
B.K+通道关闭,Ca2+通道被激活,导致神经细胞兴奋
C.多巴胺属于兴奋性神经递质,其释放与生物膜的流动性有关
D.甜味物质引起的兴奋在神经纤维上的传导是双向的
dygzswyn
2023-10-13
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