神经递质甲会与蓝斑神经元上的受体G结合,引起K+通道开放,使K+顺浓度梯度转移,影响幼年大鼠蓝斑神经元的兴奋性。下列叙述错误的是
A.神经递质甲与蓝斑神经元上的受体G结合后会使K+外流
B.离体的蓝斑神经纤维上兴奋的传导方向与膜内电流方向相同
C.神经递质甲可通过增大静息电位绝对值,抑制蓝斑神经元的兴奋性
D.神经递质甲还能与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,引起突触后膜兴奋
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神经递质甲会与蓝斑神经元上的受体G结合,引起K+通道开放,使K+顺浓度梯度转移,影响幼年大鼠蓝斑神经元的兴奋性。下列叙述错误的是
A.神经递质甲与蓝斑神经元上的受体G结合后会使K+外流
B.离体的蓝斑神经纤维上兴奋的传导方向与膜内电流方向相同
C.神经递质甲可通过增大静息电位绝对值,抑制蓝斑神经元的兴奋性
D.神经递质甲还能与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,引起突触后膜兴奋
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大鼠SCN神经元白天胞内氯离子浓度高于胞外,夜晚则相反。SCN神经元主要受递质γ-氨基丁酸(GABA)的调节。GABA与受体结合后会引起氯离子通道开放。由以上信息可以得出的推论是
A. SCN神经元兴奋时膜内电位由正变负
B. GABA是通过主动运输方式由突触前膜释放的
C. 夜晚GABA使突触后膜氯离子通道开放,氯离子外流
D. 白天GABA提高SCN神经元的兴奋性,夜晚则相反
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离子通道型受体与细胞内或外的特定配体结合后发生反应,引起门通道蛋白的一种成分发生构型变化,使“门”打开,介导离子顺浓度梯度通过细胞膜,其过程如图所示。下列叙述错误的是
A.离子通道型受体介导离子跨膜运输的方式为协助扩散
B.兴奋性神经递质可作为一种配体开启突触后膜的Na+通道
C.细胞内氧气供应不足会直接影响离子通过离子通道的速率
D.“门”打开后,离子通过通道的速率主要取决于膜两侧离子的浓度差
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大鼠 SCN 神经元白天胞内氯离子浓度高于胞外,夜晚则相反。SCN 神经元主要受递质 γ氨基丁酸(GABA)的调节。GABA 与受体结合后会引起氯离子通道开放。由以上信息不能 得出的推论是
A.SCN 神经元兴奋时膜内电位由正变负
B.GABA 是通过主动运输方式由突触前膜释放的
C.夜晚 GABA 使突触后膜氯离子通道开放,氯离子外流
D.白天 GABA 提高 SCN 神经元的兴奋性,夜晚则相反
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大鼠的一些神经元在甘氨酸的作用下,膜上Cl﹣通道开放,Cl﹣顺浓度梯度通过该通道进入细胞。下列有关叙述正确的是( )
A. 甘氨酸为抑制性神经递质,可使突触后膜膜外电位由正变负
B. 甘氨酸以自由扩散的方式经突触前膜释放到突触间隙
C. Cl﹣的进入会使突触后膜的膜电位差值变大
D. Cl﹣进入细胞过程属于主动转运
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大鼠的一些神经元在甘氨酸的作用下,膜上Cl﹣通道开放,Cl﹣顺浓度梯度通过该通道进入细胞。下列有关叙述正确的是( )
A. 甘氨酸为抑制性神经递质,可使突触后膜膜外电位由正变负
B. 甘氨酸以自由扩散的方式经突触前膜释放到突触间隙
C. Cl﹣的进入会使突触后膜的膜电位差值变大
D. Cl﹣进入细胞过程属于主动转运
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科学家发现,当神经元兴奋时神经细胞上的Ca2+通道开放,Ca2+进入细胞内引起细胞内Ca2+浓度升高。囊泡上的突触结合蛋白是游离Ca2+的受体,Ca2+和突触结合蛋白结合后,使囊泡融合蛋白与突触前膜上某种物质结合形成稳定的结构,这样囊泡和突触前膜融合,使神经递质释放到突触间隙(如图所示)。下列有关叙述正确的是( )
A.乙酰胆碱与突触后膜受体的结合过程主要由①提供能
B.Ca2+进入细胞内有利于囊泡结合蛋白与突触前膜融合,从而释放神经递质
C.②兴奋时,膜外电位由负电位变为正电位,并将电信号转化为化学信号
D.若突触前膜上的Ca2+通道被抑制,刺激突触前神经元,会使③的膜电位发生变化。
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下图表示当有神经冲动传到神经末梢时,神经递质从突触小泡内释放并作用于突触后膜的机制。下列叙述正确的是
A.图中离子通道开放后,K+内流,Na+外流
B.神经递质与受体结合后都会引起突触后膜上的离子通道开放
C.包裹着神经递质的突触小泡是由神经细胞中的内质网形成的
D.图中神经递质与突触后膜上的受体结合后,实现了由化学信号向电信号的转变
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如图表示乙酰胆碱(兴奋性神经递质)释放与作用机制,下列叙述错误的是( )
A. 突触小泡避免乙酰胆碱被细胞内酶破坏
B. 乙酰胆碱持续作用于突触后膜的受体
C. 乙酰胆碱与受体结合引发离子通道的开放
D. 乙酰胆碱的释放体现了细胞膜的结构特点
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下列关于神经递质的叙述,错误的是( )
A.可作用于神经元、某些肌肉或腺体 B.都能引起突触后膜钠离子通道开放
C.某些激素、气体也可作为神经递质 D.需与特异性受体结合才能发挥作用
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