利多卡因是一种常见的局部麻醉药。在患者神志清醒状态下,将利多卡因施用到身体局部使机体部分感觉神经传导功能暂时阻断,运动神经传导保持完好或有不同程度被阻滞状态。利多卡因能插入细胞膜的磷脂双分子层中,并阻断神经细胞上的钠离子通道。下列说法正确的是( )
A.对手指局部麻醉处理后,患者不会产生痛觉,手指也不能运动 |
B.利多卡因可能具有亲脂性、易与蛋白质结合等特点 |
C.施用利多卡因后相关部位的感觉神经纤维的静息电位会改变 |
D.利多卡因抑制突触后膜上受体与神经递质结合,阻断神经冲动的传导 |
更新时间:2022-05-09 11:07:02
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【推荐1】研究人员在脂质体外包裹上聚乙二醇保护层,并镶嵌上抗体,制造出一种能定向运送药物的“隐形脂质体”。这种“脂质体”已在癌症治疗中得到应用。下列分析错误的是( )
A.脂质体表面不具备可供白细胞识别的糖被,能避免被白细胞识别和清除 |
B.脂质体膜上抗体能特异性识别癌细胞,从而将药物定向运送到癌细胞 |
C.脂质体的“膜”与细胞膜都是以磷脂双分子层为基本支架 |
D.图中脂质体所运载的药物A为脂溶性药物,B为水溶性药物 |
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【推荐2】下列有关生物膜结构和功能的叙述正确的是( )
A.生物膜的流动镶嵌模型属于概念模型 |
B.生物膜的功能主要是为各种酶提供附着位点 |
C.生物膜上可发生信号转换和信息交流 |
D.生物膜具有选择透过性的基础是磷脂分子具有特异性 |
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【推荐1】下列关于兴奋在神经纤维上传导的叙述,正确的是( )
A.神经纤维处于静息状态时,细胞膜两侧没有发生物质的交换 |
B.神经纤维上处于兴奋状态的部位,细胞膜两侧的电位表现为外正内负 |
C.神经纤维上兴奋传导的方向与细胞膜内电流的方向一致 |
D.兴奋在突触处的传递速度比在神经纤维上的传导速度快 |
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【推荐2】下图是反射弧的局部结构示意图,刺激某位点,检测各位点电位变化。下列说法错误的是( )
A.刺激c点,如果电表①的指针不发生偏转,电表③的指针能发生偏转,说明兴奋在神经元之间的传递是单向 |
B.刺激a点,电表①的指针不发生偏转,而电表②的指针能发生两次方向相反的偏转 |
C.刺激b点,电表①和②的指针均能发生两次偏转 |
D.图中共有三个神经元和两个突触 |
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【推荐3】下图为神经纤维接受刺激后膜电位变化和膜对离子通透性的关系,其中GNa表示膜对Na+的通透性,GK表示膜对K+的通透性。下列叙述错误的是( )
A.在动作电位的产生过程中,细胞膜的通透性会发生变化 |
B.动作电位值下降的产生原因是膜对Na+的通透性下降 |
C.若神经纤维处于高Na+环境,神经纤维的动作电位会变大 |
D.突触前膜释放的神经递质可使突触后膜兴奋或抑制 |
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【推荐1】下图为突触结构模式图,下列说法错误的是( )
A.①为突触小泡 |
B.③为突触后膜,是胞体膜或树突膜 |
C.③上有特异性受体 |
D.①中物质通过自由扩散运输到后膜上 |
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【推荐2】兴奋在神经元之间的传递过程中,当神经递质通过突触间隙与突触后膜上的受体结合,引发的相应变化是( )
A.完成电信号到化学信号的转变 |
B.发生作用后,突触间隙中的神经递质迅速被降解 |
C.神经递质与突触后膜上的受体结合后,突触后膜对Na+的通透性增大 |
D.神经递质与突触后膜上的受体结合,突触后膜神经元电位发生变化 |
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