下图表示三个通过突触相连接的神经元,若在箭头处施加一强刺激,则能测到膜内外电位变化的位置是( )
A.②③ | B.①②③ |
C.②③④ | D.①②③④ |
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更新时间:2016/12/13 07:26:51
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名校
【推荐1】科学家研究发现,在动作电位形成过程中,电压门控Na+通道和电压门控K+通道的开放或关闭依赖特定的膜电位,其中电压门控K+通道的开放或关闭还与时间有关,对膜电压的响应具有延迟性:当神经纤维某一部位受到一定刺激时,该部位膜电位出现变化到超过阈电位时,会引起相关电压门控离子通道的开放,从而形成动作电位。随着相关离子通道的开放或关闭恢复到静息电位,该过程中膜电位的变化和相关离子通道通透性的变化如图所示。下列说法错误的是( )
A.静息电位的维持与电压门控K+通道无关 |
B.动作电位的形成是由于电压门控Na+开放导致的 |
C.若刺激强度不断增强,电压门按Na+通道的开放程度会增加,进而使得动作电位峰值上升 |
D.d点不能维持较长时间是因为此时的膜电位导致电压门控Na+通道快速关闭,电压门控K+通道大量开放 |
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【推荐2】离子通过细胞膜进出细胞有两种方式,一种是通过离子通道,另一种是借助离子泵搬运。研究发现,在动作电位形成过程中,Na+通道和K+通道的开放或关闭依赖特定的膜电位;随着相关离子通道的开放或关闭恢复到静息电位,膜电位和相关离子通道的通透性也会发生一些变化。神经细胞上有Na+通道、钠—钾泵等转运蛋白。下列有关叙述错误的是( )
A.离子通过相应离子通道进出细胞的过程不直接消耗ATP |
B.神经细胞受到适宜的刺激时,Na+通道开放利于产生动作电位 |
C.钠-钾泵可同时运输Na+和K+,说明离子泵运输物质不具有特异性 |
D.K+借助钠-钾泵进入神经细胞参与原兴奋部位的K+浓度的恢复过程 |
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适中
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名校
【推荐3】下图1表示蛙的坐骨神经-腓肠肌离体标本,图2表示接有灵敏电位表的某条神经纤维(c为bd的中点),图3表示b点兴奋过程所产生的动作电位示意图。下列叙述正确的是( )
A.用一定强度的电刺激图1的a点,可引起腓肠肌的反射活动 |
B.电刺激a点不一定引起图2的电表指针偏转,适宜刺激c点则一定不会发生偏转 |
C.图3的①→③过程也存在K+进入细胞内的现象 |
D.刺激图1的腓肠肌可能测到与图3相反的电位变化曲线 |
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【推荐1】神经递质释放失衡是许多神经系统疾病的根本原因。下列关于神经递质的说法,错误的是( )
A.神经递质与突触后膜上的受体特异性结合,发挥作用后就被降解或回收 |
B.神经递质受体受损会导致兴奋无法传递到下一个神经元 |
C.突触后膜在神经递质的作用下一定会形成动作电位,产生兴奋 |
D.神经递质以扩散的方式通过突触间隙 |
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【推荐2】科研人员分别在1~5时间段内以不同方式刺激图1中字母A、B、C对应的轴突末梢,通过微电极记录得到图2所示结果。下列分析不正确 的是( )
A.轴突末梢C的突触前膜释放的递质为抑制性递质 |
B.输入胞体的3个突触传递的效应是叠加后输出的 |
C.时间段4中膜电位变为外正内负是钠离子外流导致 |
D.1~3时间段未形成动作电位的原因是刺激未达到阈值 |
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