科学家发现,在大脑内,兴奋性的信号传递主要是通过突触前膜释放的谷氨酸(神经递质)与突触后膜的谷氨酸受体结合来实现的。因此,谷氨酸受体在神经细胞内合成、转运并恰当地定位到突触后膜对于大脑正常行使功能具有重要的意义。下列相关叙述错误的是
A. 突触前膜释放的谷氨酸以胞吐的形式释放到突触间隙
B. 谷氨酸与其受体的特异性结合体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能
C. 谷氨酸与其受体结合后,可以引起突触后膜的电位由内正外负变为内负外正
D. 谷氨酸与其受体结合后,会引起突触后膜两侧Na+的浓度差缩小
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科学家发现,在大脑内,兴奋性的信号传递主要是通过突触前膜释放的谷氨酸(神经递质)与突触后膜的谷氨酸受体结合来实现的。因此,谷氨酸受体在神经细胞内合成、转运并恰当地定位到突触后膜对于大脑正常行使功能具有重要的意义。下列相关叙述错误的是
A. 突触前膜释放的谷氨酸以胞吐的形式释放到突触间隙
B. 谷氨酸与其受体的特异性结合体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能
C. 谷氨酸与其受体结合后,可以引起突触后膜的电位由内正外负变为内负外正
D. 谷氨酸与其受体结合后,会引起突触后膜两侧Na+的浓度差缩小
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在大脑内,兴奋性的信号传递主要是通过突触前膜释放的谷氨酸与突触后膜的谷氨酸受体结合来实现的。下列相关叙述错误的是
A. 谷氨酸与其受体的特异性结合体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能
B. 谷氨酸与其受体结合后,会引起突触后膜两侧Na+的浓度差增大
C. 谷氨酸与其受体结合后,可以引起突触后膜的电位由内负外正变为内正外负
D. 整个过程中细胞膜表现出了控制物质进出细胞的功能
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下列关于神经兴奋的叙述,错误的是
A. 神经冲动引起神经递质的释放,实现了由电信号→化学信号的转变
B. 神经递质与突触后膜上的受体结合,也可能抑制下一神经元
C. 兴奋在神经元之间的传递和反射弧中的传导都是单向的
D. 神经元细胞膜外K+的内流是形成静息电位的基础
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关于兴奋在神经元之间的传递,叙述错误的是( )
A.突触前神经元特有的基因决定了神经递质的释放位置
B.神经冲动引起神经递质的释放使电信号转变为化学信号
C.神经递质与突触后膜上的受体结合可能抑制下一神经元
D.兴奋在神经元之间的传递体现了细胞膜的信息交流功能
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人体绝大部分神经元之间的兴奋传递是通过神经递质实现的。下列关于突触的兴奋传递的叙述,错误的是( )
A.突触前后两个神经元的兴奋是同时发生的
B.兴奋通过突触时由电信号(电位变化)转化为化学信号(递质释放),再转化为电信号
C.构成突触的两个神经元之间是有间隙的
D.兴奋在突触处只能单向传递
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人体绝大部分神经元之间的兴奋传递是通过递质实现的。下列关于突触的兴奋传递的叙述,错误的是( )
A.突触前后两个神经元的兴奋是同时发生的
B.兴奋通过突触时由电信号(电位变化)转化为化学信号(递质释放),再转化为电信号
C.构成突触的两个神经元之间是有间隙的
D.兴奋在突触处只能单向传递
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人体中绝大部分神经元之间的兴奋传递是通过递质实现的。下列关于突触和兴奋传递的叙述,错误的是 ( )
A.突触前后两个神经元的兴奋是同时发生的
B.兴奋通过突触时由电信号(电位变化)转化为化学信号(递质释放)再转化为电信号
C.构成突触的两个神经元之间是有间隙的
D.兴奋在突触处只能单向传递
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人体中绝大部分神经元之间的兴奋传递是通过突触实现的。下列关于突触和兴奋传递的叙述,不正确的是( )
A.神经元的兴奋是同时发生的
B.突触后膜受体与相应的神经递质结合后,使突触后神经细胞兴奋,在引起该突触后神经细胞兴奋的过程中Na+通过被动运输到突触后膜内
C.构成突触的两个神经元之间是有间隙的
D.兴奋在突触处只能单向传递
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研究发现某种药物能作用于突触后膜,抑制兴奋在神经元之间的传递,该药物作用的机理不可能是( )
A.破坏与神经递质结合的受体 B.与神经递质竞争性的和受体结合
C.抑制神经元释放神经递质 D.阻断细胞膜上的某些离子通道开放
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多巴胺可使大脑中的“奖赏”中枢兴奋能使人产生愉悦感,其突触传递信号过程如图所示。下列叙述错误的是
A. 生物体内的多巴胺和一氧化碳都能作为神经递质
B. 多巴胺与受体结合时,引起突触后膜兴奋Na+内流
C. 多巴胺作用完成后正常的去路是立即被相关酶分解
D. 可卡因阻止多巴胺回收入细胞,突触后神经元持续兴奋
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