下图是处于兴奋状态的神经纤维兴奋传导模式图。下列相关叙述正确的是
A. 兴奋时动作电位的产生是K+外流引起的
B. 未兴奋部位电位呈“外正内负”是因为此时膜对Na+的通透性大
C. 神经纤维兴奋后,膜外局部电流方向是从兴奋部位流向未兴奋部位
D. 兴奋部位形成“内正外负”电位状态,是因为该部位Na+内流形成的
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下图是处于兴奋状态的神经纤维兴奋传导模式图。下列相关叙述正确的是
A. 兴奋时动作电位的产生是K+外流引起的
B. 未兴奋部位电位呈“外正内负”是因为此时膜对Na+的通透性大
C. 神经纤维兴奋后,膜外局部电流方向是从兴奋部位流向未兴奋部位
D. 兴奋部位形成“内正外负”电位状态,是因为该部位Na+内流形成的
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下图是处于兴奋状态的神经纤维兴奋传导模式图。下列相关叙述正确的是
A. 兴奋在神经纤维上的传导是单向的
B. 未兴奋部位电位呈“外正内负”是因为此时膜对Na+的通透性大
C. 神经纤维兴奋后,膜外局部电流方向是从兴奋部位流向未兴奋部位
D. 兴奋部位形成“内正外负”电位状态,是因为该部位Na+内流形成的
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下图是处于兴奋状态的神经纤维兴奋传导模式图。下列相关叙述正确的是
A. 兴奋在神经纤维上的传导是单向的
B. 未兴奋部位电位呈“外正内负”是因为此时膜对Na+的通透性大
C. 神经纤维兴奋后,膜外局部电流方向是从兴奋部位流向未兴奋部位
D. 兴奋部位形成“内正外负”电位状态,是因为该部位Na+内流形成的
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下列关于兴奋在神经纤维上传导的叙述,正确的是( )
A.静息电位的产生与K+外流有关,维持与Na+外流有关
B.动作电位的大小会随着有效刺激的增强而不断加大
C.兴奋在神经纤维上的传导方向与膜内局部电流方向相同
D.在受刺激的部位均有“电一化学一电”信号的转化
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如图表示动作电位在神经纤维上向右传导的示意图。下列叙述正确的是( )
A.b接受a传递来的化学信号后会产生图甲所示的变化
B.④和⑤所处状态是轴突膜上钾离子通道打开,钾离子外流的结果
C.a处在兴奋传到后开始合成神经递质,并完成电信号―→化学信号的转变
D.轴突膜处于②状态时,钾离子通道关闭,钠离子通道开始大量开放
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兴奋在神经纤维上的传导和神经元之间传递的叙述,正确的是( )
A.产生动作电位时,主要是Na+外流,Na+外流时不消耗能量
B.突触后膜一定是神经元的树突末梢形成的,且有递质的受体
C.突触小体是神经元轴突末梢膨大形成的,可以释放神经递质
D.兴奋在神经纤维上的传导不耗能,在神经元之间的传递会消耗能量
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下列有关神经调节的相关叙述,不正确的是
A.静息电位的形成主要与神经细胞内K+的外流有关
B.在神经纤维上兴奋是以电信号的形式传导的
C.将动作电位恢复为静息电位是一个消耗能量的过程
D.神经递质释放以后,能够与突触前膜上的受体结合
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如图所示将灵敏电表连接到神经纤维表面,当在P点给予足够强度的刺激时,下列相关叙述正确的是( )
A. 该图所示实验可以证明兴奋在神经纤维上的双向传导
B. 电流表可以检测到的电位变化是由于Na+外流引起的
C. 静息时,P点处的K+浓度膜外高于膜内
D. 电表指针将发生两次方向相反的偏转
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如图所示将灵敏电表连接到神经纤维表面,当在P点给予足够强度的刺激时,下列相关叙述正确的是( )
A. 该图所示实验可以证明兴奋在神经纤维上的双向传导
B. 电流表可以检测到的电位变化是由于Na+外流引起的
C. 静息时,P点处的K+浓度膜外高于膜内
D. 电表指针将发生两次方向相反的偏转
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如图所示将灵敏电表连接到神经纤维表面,当在P点给予足够强度的刺激时,下列相关叙述正确的是( )
A. 该图所示实验可以证明兴奋在神经纤维上的双向传导
B. 电流表可以检测到的电位变化是由于Na+外流引起的
C. 静息时,P点处的K+浓度膜外高于膜内
D. 电表指针将发生两次方向相反的偏转
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