图甲是青蛙离体的神经—肌肉标本示意图,图中AB+BC=CD,乙是突触放大模式图。下列说法正确的是
A. 刺激C处,A、D处可同时检测到膜电位变化
B. 在D处施加刺激引起肌肉收缩属于反射
C. 乙所代表的结构包括突触前膜、突触间隙、突触后膜
D. 图乙中,神经递质由F释放后,作用于E,使E兴奋
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图甲是青蛙离体的神经—肌肉标本示意图,图中AB+BC=CD,乙是突触放大模式图。下列说法正确的是
A. 刺激C处,A、D处可同时检测到膜电位变化
B. 在D处施加刺激引起肌肉收缩属于反射
C. 乙所代表的结构包括突触前膜、突触间隙、突触后膜
D. 图乙中,神经递质由F释放后,作用于E,使E兴奋
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图甲是青蛙离体的神经—肌肉标本示意图,图中AB+BC=CD,乙是突触放大模式图。据图分析,下列说法正确的是( )
A.刺激C处,A、D点可同时检测到膜电位变化
B.刺激D处,肌肉和F内的线粒体活动均明显增强
C.③的内容物释放到②中主要借助生物膜的流动性
D.兴奋从E到F,发生“电信号→化学信号→电信号”的转变
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图甲是青蛙离体的神经—肌肉标本示意图,图中的ab段=bc段;图乙是突触放大模式图。据图分析,下列说法正确的是( )
A. 刺激b处,a、c处可在同一时刻检测到膜电位变化
B. ③的内容物释放到②中借助了生物膜的流动性
C. 兴奋从d到e发生了“电信号→化学信号→电信号”的转变
D. 刺激c处,肌肉和e内的线粒体活动均明显增强
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图甲是青蛙离体的神经—肌肉标本示意图,图中的ab段=bc段;图乙是突触放大模式图。据图分析,下列说法正确的是( )
A. 刺激b处,a、c处可在同一时刻检测到膜电位变化
B. ③的内容物释放到②中借助了生物膜的流动性
C. 兴奋从d到e发生了“电信号→化学信号→电信号”的转变
D. 刺激c处,肌肉和e内的线粒体活动均明显增强
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如图表示具有生物活性的蛙坐骨神经—腓肠肌标本,神经末梢与肌细胞的接触部位类似于突触,称“神经—肌肉接头”。下列叙述错误的是( )
A. “神经—肌肉接头”处可发生电信号与化学信号的转变
B. 电刺激①处,肌肉会收缩,灵敏电流计指针也会偏转
C. 电刺激②处,神经纤维上的电流计会记录到电位变化
D. 神经纤维上兴奋的传导方向与膜内的电流方向相同
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如图为高等动物神经系统的局部亚显微结构模式图,下列说法正确的是
A. 细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是神经纤维兴奋传导的基础
B. 刺激图中1、2、3、4四处,均能引起肌肉收缩
C. 刺激3处时,兴奋部位膜内外电位为外正内负
D. 兴奋在反射弧中以神经冲动的方式双向传递
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如图为“神经—肌肉”连接示意图,以下分析不正确的是( )
A.刺激图中的肌肉,电流表的指针将偏转2次
B.刺激M点引起的肌肉收缩不属于反射
C.兴奋传到突触后膜时发生的信号变化是电信号→化学信号
D.刺激N点电流表指针只发生1次偏转
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将四组生理状态相同的神经肌肉标本(离体的青蛙坐骨神经及其支配的腓肠肌))分别浸润在相同浓度的NaCl溶液的密闭培养瓶中,一段时间后,以相同的电极分别刺激四组标本的神经,检测肌肉收缩的力量。各组标本所处条件及实验结果见下表:
培养瓶中气体 | 温度(℃) | 肌肉收缩的力量[] | |
第一组 | 空气 | 25 | +++++ |
第二组 | 空气 | 5 | ++ |
第三组 | 氮气 | 25 | ++ |
第四组 | 氮气 | 5 | + |
注:“+”越多表示力量越大
下列分析正确的是
A.该实验中,影响细胞呼吸的环境因素只有温度,没有PH值
B.理论上分析,四组实验的神经肌肉标本都会有二氧化碳产生
C.氮气环境中肌肉细胞也可以有氧呼吸,为肌肉细胞收缩提供ATP
D.肌肉收缩力量差异的原因是:不同条件下,细胞呼吸提供的ATP多少不同
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制备蛙坐骨神经—腓肠肌标本(神经—肌肉接头处有类似突触的结构),如图1所示,刺激坐骨神经能引起腓肠肌收缩。人为破损腓肠肌一侧,由于破损处细胞内液溢出,使该部位带负电,而正常部位带正电,此时若将坐骨神经连接这两个部位,如图2所示,腓肠肌则自动收缩。下列相关叙述正确的是
A. 坐骨神经末梢释放神经递质的方式是主动运输
B. 坐骨神经恢复静息电位的过程中K+持续外流
C. 腓肠肌的自动收缩不是神经递质作用的结果
D. 刺激坐骨神经使腓肠肌收缩的神经中枢在脊髓
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人类重症肌无力的病因是患者免疫系统把乙酰胆碱(Ach)受体当做抗原.如图为反射弧中神经﹣肌肉接头的结构及其生理变化示意图.下列说法正确的是( )
A. 图中的突触前膜和肌膜构成突触
B. 重症肌无力患者体内的T淋巴细胞激活而增殖、分化,从而产生Ach受体抗体
C. 临床上治疗重症肌无力的重度患者,可采用胸腺切除法,目的是抑制造血干细胞发育成B淋巴细胞
D. 肌膜上Ach受体是一种糖蛋白,具有细胞通讯功能
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