将完整的神经纤维浸泡在无Na+的溶液中,则该神经( )
A.表现为外正内负的静息电位,刺激后不产生兴奋
B.表现为外负内正的静息电位,刺激后可产生兴奋
C.表现为外正内负的静息电位,刺激后可产生兴奋
D.表现为外负内正的静息电位,刺激后不产生兴奋
高三生物单选题简单题
将完整的神经纤维浸泡在无Na+的溶液中,则该神经( )
A.表现为外正内负的静息电位,刺激后不产生兴奋
B.表现为外负内正的静息电位,刺激后可产生兴奋
C.表现为外正内负的静息电位,刺激后可产生兴奋
D.表现为外负内正的静息电位,刺激后不产生兴奋
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静息电位和兴奋的产生,均是以膜两侧离子的不均匀分布为基础的。将神经浸泡在某一溶液(模拟细胞外液,但无Na+)中,则该神经
A. 表现为外负内正的静息电位,刺激后可产生兴奋
B. 表现为外负内正的静息电位,刺激后不产生兴奋
C. 表现为外正内负的静息电位,刺激后可产生兴奋
D. 表现为外正内负的静息电位,刺激后不产生兴奋
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静息电位和兴奋的产生,均是以膜两侧离子的不均匀分布为其础。将神经浸泡在无Na+的溶液中则该神经( )
A .表现为外负内正的静息电位,刺激后可产生兴奋
B.表现为外负内正的静息电位,刺激后不产生兴奋
C.表现为外正内负的静息电位,刺激后可产生兴奋
D.表现为外正内负的静息电位,刺激后不产生兴奋
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关于人体神经细胞的叙述,正确的是
A.神经细胞轴突末梢可形成多个突触小体
B.兴奋通过神经递质在突触处进行双向传递
C.神经细胞外Na+内流是产生静息电位的基础
D.静息状态的神经细胞膜两侧的电位表现为内正外负
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下列有关神经兴奋的叙述,正确的是( )
A. 组织液中Na+浓度增大,神经元的静息电位减小
B. 有效刺激强度越大,神经纤维产生的动作电位越大
C. 神经递质与突触后膜上的受体结合可能抑制下一个神经元
D. 突触间隙中的神经递质不被分解或移除,可能引起突触后膜持续兴奋
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下列有关兴奋在神经纤维上产生和传导的叙述,错误的是
A. 静息状态时,细胞膜电位表现为外正内负
B. 细胞膜内外K+浓度差是通过K+外流来维持的
C. 兴奋部位与相邻未兴奋部位之间会发生电荷转移
D. 细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是兴奋传导的基础
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兴奋性是指细胞接受刺激产生兴奋的能力。为探究不同缺氧时间对神经细胞兴奋性的影响,研究人员利用体外培养的大鼠神经细胞进行了实验,结果如图所示。下列分析不正确的是( )
A. 静息电位的维持需要消耗ATP
B. 缺氧25min内,神经细胞的K+外流受到抑制
C. 缺氧处理20min后细胞内外电位差逐渐变小
D. 缺氧处理20min与l0min相比,神经细胞的兴奋性低
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兴奋性是指细胞接受刺激产生兴奋的能力。为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,研究人员先将体外培养的大鼠海马神经细胞置于含氧培养液中,测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),之后再将其置于无氧培养液中,于不同时间点重复上述测定,结果如图所示。下列相关分析错误的是( )
A.静息电位水平是影响细胞兴奋性水平的重要因素之一
B.缺氧时间是本实验的自变量,而刺激时长属于无关变量
C.缺氧处理20min时给细胞25pA强度的单个电刺激,能记录到神经冲动
D.缺氧时细胞内ATP逐渐减少影响跨膜转运离子,进而引起神经细胞兴奋性改变
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兴奋性是指细胞接受刺激产生兴奋的能力。为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,研究人员先将体外培养的大鼠海马神经细胞置于含氧培养液中,测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),之后再将其置于无氧培养液中,于不同时间点重复上述测定,结果如图所示。下列分析正确的是
A.本实验的自变量是是否缺氧
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
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兴奋性是指细胞接受刺激产生兴奋的能力。为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,研究人员先将体外培养的大鼠海马神经细胞置于含氧培养液中,测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),之后再将其置于无氧培养液中,于不同时间点重复上述测定,结果如图所示(注:“对照”的数值是在含氧培养液中测得的)。下列叙述错误的是
A. 本实验的自变量是缺氧时间,因变量是静息电位和阈强度
B. 当静息电位由一60mV变为一65mV时,神经细胞的兴奋性水平会降低
C. 在缺氧处理20min时,给予细胞25pA强度的单个电刺激,能记录到神经冲动
D. 缺氧可能影响静息电位维持过程中离子的跨膜转运从而影响神经细胞的兴奋性
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