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A.静息电位的产生主要是Na+内流引起的
B.动作电位的产生主要是K+外流引起的
C.一定条件下的甲刺激可以累加并引起神经纤维产生动作电位
D.t4~t5时间段内,神经纤维上K+通道打开,利用ATP将K+运出细胞恢复静息电位
A.图中B点时神经纤维膜外Na+的含量仍高于膜内
B.适当提高培养液中Na+浓度,可提高C点对应的值
C.实验过程中,该培养液只有Na+浓度会发生变化
D.CD段存在K+的外流
A.本实验的自变量是否缺氧
B.由图甲可知,神经细胞缺氧处理10分钟比缺氧处理20分钟时的兴奋性要低
C.由图乙可知,随着缺氧时间的延长,神经细胞的阈强度逐渐减小
D.在无氧条件下,细胞内ATP含量逐渐减少,影响了离子的跨膜转运,这是缺氧引起神经细胞兴奋性改变的可能原因之一
A.静息电位值减小
C.静息电位值增大
B.动作电位峰值升高
D.动作电位峰值降低
A.Na+流入是被动运输、排出是主动运输
B.Na+流入是主动运输、排出是被动运输
C.Na+流入和排出都是被动运输
D.Na+流入和排出都是主动运输
A.a-b的Na+内流是需要消耗能量的
B.b-c段的Na+外流是不需要消耗能量的
C.c-d段的K+外流是不需要消耗能量的
D.d-e段的K+内流是需要消耗能量的
A.甲图,组织液中K+浓度比细胞内高,Na+浓度比细胞内低
B.乙图,E液中Na+、K+两种离子的浓度都要比组织液高
C.丙图,E液中K+浓度与组织液相同,Na+浓度比组织液低
D.丁图,E液中K+浓度比组织液高,Na+浓度与组织液相同
A.突触后膜只能是下一个神经元的胞体膜
B.突触后膜上有与递质特异性结合的受体,发挥作用后即被灭活
C.电位1表示突触后膜受到兴奋性递质的作用,是K+大量内流导致的
D.电位2表示突触后膜受到抑制性递质的作用,可能是Cl-大量内流所致
A.所产生的冲动只向轴突末梢方向传导
B.所产生的冲动只向树突末梢方向传导
C.受刺激部位膜外的电势很快下降
D.受刺激部位膜内的电势很快下降
A.图1中膜内的钾离子浓度甲处比乙处低
B.图2测量装置所测电压为+70mV
C.图2中若在①处给予适宜刺激(②处未处理),电流计的指针会发生两次偏转
D.图2中若在③处给予适宜刺激,②处用药物阻断电流通过,则测不到电位变化
A.甲图,组织液中K+浓度比细胞内高,Na+浓度比细胞内低
B.乙图,E液中Na+、K+两种离子的浓度都要比组织液高
C.丙图,E液中K+浓度与组织液相同,Na+浓度比组织液低
D.丁图,E液中K+浓度比组织液高,Na+浓度与组织液相同
A.图甲中C点的大小主要取决于钠离子的内流量
B.图甲中DE段钾离子的跨膜运输方式有协助扩散和主动运输
C.图乙说明神经纤维的兴奋强度不随刺激强度变化而变化
D.图丙中CD段膜电位不为零,与图甲中AB段对应
A.K+外流、Na+外流
C.K+内流、Na+内流
B.K+外流、Na+内流
D.Na+外流、K+内流
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2022-05-30
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