γ-氨基丁酸是一种抑制性神经递质,脑内的γ-氨基丁酸浓度降低可引起焦虑症。下列有关叙述中正确的是
A.突触小体可完成电信号→化学信号→电信号的转变
B.γ—氨基丁酸在突触间隙中的移动过程与线粒体有关
C.γ—氨基丁酸作用于突触前膜后,将使突触前膜的钠离子内流
D.γ—氨基丁酸作用于突触后膜后,不会是突触后膜的电位逆转
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γ-氨基丁酸是一种抑制性神经递质,脑内的γ一氨基丁酸浓度降低可引起焦虑症。下列有关叙述正确的是
A.突触小体可完成“电信号一化学信号一电信号”的转变
B.突触前神经元释放递质的过程与高尔基体、线粒体有关
C.神经递质作用于突触前膜后,将使突触前膜的电位逆转
D.神经递质作用于突触后膜后,将使突触后膜的电位逆转
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γ-氨基丁酸是一种抑制性神经递质,脑内的γ-氨基丁酸浓度降低可引起焦虑症。下列有关叙述中正确的是
A.突触小体可完成电信号→化学信号→电信号的转变
B.γ—氨基丁酸在突触间隙中的移动过程与线粒体有关
C.γ—氨基丁酸作用于突触前膜后,将使突触前膜的钠离子内流
D.γ—氨基丁酸作用于突触后膜后,不会是突触后膜的电位逆转
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γ-氨基丁酸是一种抑制性神经递质,作用于突触后膜使其Cl-通道开放,使Cl-大量进入突触后膜。下列相关叙述中正确的是
A. Cl-进入突触后膜可导致突触后神经元细胞内渗透压上升
B. 若人体免疫系统破坏γ-氨基丁酸受体则会引起过敏反应
C. 神经递质、甲状腺激素、以及胰蛋白酶均属于内环境成分
D. γ-氨基丁酸与突触后膜上受体结合后引起膜外电位由正变负
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下列有关兴奋传导的叙述,正确的一项是
A.神经纤维膜外局部电流的流动方向与兴奋传导方向相反
B.兴奋只能以局部电流的形式在多个神经元之间单向传导
C.突触小体完成“化学信号——电信号”的转变
D.神经递质作用于突触前膜,使突触前膜产生兴奋或抑制
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根据作用效果,将神经递质分为兴奋性神经递质(如乙酰胆碱)和抑制性神经递质(如5-羟色胺)。下列叙述错误的是
A. 电信号刺激突触小体会释放神经递质,说明生物膜能进行信息转化
B. 神经递质都是在高尔基体内合成的小分子有机物,储存于突触小泡
C. 乙酰胆碱会提高突触后膜对Na+的通透性,产生内正外负的电位变化
D. 5-羟色胺与受体结合后不能被及时分解将导致突触后神经元持续抑制
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下列有关兴奋传导的叙述,正确的一项是
A.神经纤维膜外局部电流的流动方向与兴奋传导方向相同
B.兴奋只能以局部电流的形式在多个神经元之间单向传导
C.突触小体完成“化学信号→电信号”的转变
D.神经递质作用于突触后膜上特异性受体后,使突触后膜发生电位变化
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研究人员发现肥胖可能与大脑中多巴胺的作用有关。多巴胺是一种重要的神经递质,在兴奋传递中起着重要的作用。下列有关兴奋传递的叙述中正确的是
A.兴奋以局部电流的形式在神经元间单向传递
B.突触小体可完成“电信号一化学信号一电信号”的转变
C.神经递质作用于突触后膜,必将使突触后膜的电位逆转
D.突触前神经元释放多巴胺与高尔基体、线粒体有关
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大鼠某神经元白天胞内Cl-浓度高于胞外,夜晚则相反。该神经元主要受递质γ-氨基丁酸的调节,γ-氨基丁酸与受体结合后会引起Cl-通道开放,使Cl-顺浓度梯度通过离子通道转移。下列有关叙述错误的是
A. γ-氨基丁酸在神经元之间传递信息
B. γ-氨基丁酸与受体结合后使C1-外流
C. 白天γ-氨基丁酸使该神经元兴奋
D. 夜晚γ-氨基丁酸使该神经元抑制
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氨基丁酸(GABA)作为哺乳动物中枢神经系统中广泛分布的神经递质,在控制疼痛方面起着不容忽视的作用,其作用机理如图所示。下列分析错误的是
A.当兴奋到达突触小体时,突触前膜释放GABA,该过程依赖于突触前膜的流动性
B.突触前膜释放GABA的过程说明,某些小分子物质可以通过胞吐方式分泌出细胞
C.GABA受体实际上也是横跨突触后膜的Cl-通道,能与GABA特异性结合
D.GABA与受体结合后,导致Cl-内流,进而导致突触后膜产生动作电位
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氨基丁酸(GABA)作为哺乳动物中枢神经系统中广泛分布的神经递质,在控制疼痛方面的作用不容忽视,其作用机理如下图所示。下列对此判断错误的是( )。
A.当兴奋到达突触小体时,突触前膜释放GABA,该过程体现了突触前膜的流动性
B.突触前膜释放GABA的过程说明,某些小分子物质也可以通过胞吐方式分泌出细胞
C.GABA受体实际上也是横跨突触后膜的Cl-通道,能与GABA特异性结合
D.GABA与受体结合后,会导致Cl-内流,进而导致突触后膜产生动作电位
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