利用蛙坐骨神经腓肠肌标本,研究不同强度电刺激对坐骨神经动作电位(已兴奋神经纤维的电位总和)的影响。图甲为灵敏电表两极分别接在坐骨神经外侧,图乙表示在图甲①处给予不同强度电刺激测得的各电位峰值。
据图分析,下列叙述正确的是
A.坐骨神经中各神经纤维的兴奋阈值有差异存在
B.刺激强度越大,坐骨神经产生的动作电位峰值就越大
C.给图甲①处一个刺激,电表即可检测到一个双向变化的电位
D.若将刺激点改为图甲②处重复实验,也将得到如图乙所示结果
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利用蛙坐骨神经腓肠肌标本,研究不同强度电刺激对坐骨神经动作电位(已兴奋神经纤维的电位总和)的影响。图甲为灵敏电表两极分别接在坐骨神经外侧,图乙表示在图甲①处给予不同强度电刺激测得的各电位峰值。
据图分析,下列叙述正确的是
A.坐骨神经中各神经纤维的兴奋阈值有差异存在
B.刺激强度越大,坐骨神经产生的动作电位峰值就越大
C.给图甲①处一个刺激,电表即可检测到一个双向变化的电位
D.若将刺激点改为图甲②处重复实验,也将得到如图乙所示结果
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已知每根神经纤维的兴奋性大小并不相同,每个肌细胞均受运动神经末梢的支配。科研人员利用蛙的坐骨神经腓肠肌标本研究“电刺激强度对肌肉收缩强度(张力)的影响”,实验装置和实验数据如下图所示。下列叙述正确的是
刺激强 度(V) | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
张力(g) | 0 | 0.40 | 2.11 | 9.25 | 11.54 | 12.00 | 12.00 |
A. 电刺激强度为0.15V时,灵敏电流计指针发生偏转,腓肠肌不收缩
B. 电刺激强度为0.23V时,腓肠肌还有部分细胞未发生兴奋
C. 电刺激强度为0.27V时,灵敏电流计指针发生方向相同的两次偏转
D. 一根神经纤维和一个腓肠肌细胞之间只有一个神经肌肉接点
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如图为蛙坐骨神经腓肠肌标本,将一灵敏电流计的两电极均接在神经纤维膜外侧,下列叙述错误的是
A.直接刺激腓肠肌不能观察到电流计指针偏转
B.未受刺激时图中电流计可测神经纤维膜的静息电位
C.刺激A点,当兴奋传导到C点时B点可能处于K+外流的反极化状态
D.在一定范围内,随着A点刺激强度增大腓肠肌张力变大
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下图表示蛙的坐骨神经腓肠肌标本,以下叙述正确的是
A. 增大刺激强度,测得的动作电位峰值也增大
B. 没有刺激时,图中电流计可测得神经纤维膜的静息电位
C. 在刺激1引起腓肠肌收缩过程中,a、b处均能测得一个负电位
D. 刺激腓肠肌时电流计指针没有发生偏转的可能原因是刺激强度太小
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将电表的两极连接到蛙坐骨神经表面,如图所示。在 a 处给予适当强度的电刺激,引起了腓肠肌收缩。b位于右侧电极处。下列叙述错误的是
A.该实验可证明神经细胞和肌肉细胞均是可兴奋细胞
B.在一定范围内随a处刺激强度增大,腓肠肌收缩强度增大
C.若用较小强度的电刺激b处,电表指针可能发生1次偏转
D.适宜强度的电刺激a处,电表指针会发生两次方向和幅度均不同的偏转
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下图为某段神经纤维示意图,灵敏电流计的两个电极按图示连接,在a处给予适宜强度的刺激,相关叙述错误的是
A. 按图示连接,灵敏电流计可测得静息电位和动作电位
B. 兴奋传到b处时,Na+经通道蛋白大量涌入膜内
C. b处动作电位最大时,c处Na+浓度可能高于膜外
D. b处动作电位最大时,d处膜可能处于去极化过程中
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下图为某段神经纤维示意图,灵敏电流计的两个电极按图示连接,在a处给予适宜强度的刺激,相关叙述错误的是
A. 按图示连接,灵敏电流计可测得静息电位和动作电位
B. 兴奋传到b处时,Na+经通道蛋白大量涌入膜内
C. b处动作电位最大时,c处Na+浓度可能高于膜外
D. b处动作电位最大时,d处膜可能处于去极化过程中
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下图是蛙的坐骨神经腓肠肌标本,刺激坐骨神经可以( )
A.肌细胞膜去极化后即可形成动作电位
B.刺激坐骨神经引起腓肠肌收缩属于反射
C.坐骨神经中的传入神经元可将神经冲动传至腓肠肌
D.坐骨神经末梢释放的乙酰胆碱可引起肌细胞膜上钠离子通道开放
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蛙的坐骨神经腓肠肌标本。刺激坐骨神经可以引起腓肠肌收缩,下列叙述正确的是
A.刺激坐骨神经引起腓肠肌收缩属于反射
B.坐骨神经中的传入神经元可将神经冲动直接传至腓肠肌
C.肌细胞膜去极化后即可形成动作电位
D.坐骨神经末梢释放的乙酰胆碱可引起肌细胞膜上钠离子通道开放
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将一灵敏电流计电极置于蛙坐骨神经腓肠肌的神经上(如图1),在①处给予一适宜强度的刺激,测得的电位变化如图2所示。若在②处给予同等强度的刺激,测得的电位变化是( )
A. B.
C. D.
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