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微终板电位超极化 终板电位为什么只能发生去极化

2021-03-22知识9

在肌纤维,可以记录到微终板电位,其原因是A.运动神经末梢释放一个递质分子引起的终板膜电活动B.肌 正确答案:C解析:微终板电位是运动神经元无冲动到达末梢时发生的,此时神经末梢有个别囊泡自发释放ACh到达终板膜上,并与膜上相应受体结合,使少量Na’通道开放,使膜产生。

微终板电位超极化 终板电位为什么只能发生去极化

终板电位是如何产生的 终板电位 终板电位 end-plate potential 略称为epp。是神经肌肉传递时在终板部位所看到的局部电位变化。1938年,古普费尔特和谢弗(Gpfert和E.A.Schaefer)通过细胞外记录最先进行了观察,其后库费尔(S.W.Kuffer)等用单个神经肌肉标本进行了分析。1951年以来,以卡茨(B.Katz)为开端的许多研究者用细胞内记录法,不仅作为神经肌肉传递机制研究,还作为突触的一般性质和分泌机制以及生物膜反应机制的模型来加以研究。动作电位到运动神经末梢后,贮存在末梢中的乙酞胆碱便被释放出来,由于终板部位对它特别敏感,在细胞膜上产生通透性的变化,所以去极化的出现可作为终板电位来测定。终板电位是以电紧张的作用波及到邻近部位,因此它不产生生理学的传导(局部兴奋)。在神经肌肉传递中,当终板电位增大到一定水平时,便导致与之相连的肌纤维的去极化,而产生传导性兴奋。终板电位的特点:1.终板电位是局部电位,具有局部电位的所有特征:其大小与神经末梢释放的ACH量成正比;无不应期,可表现为总和现象。2.终板膜上无电压门控钠通道,不会产生动作电位。但具有局部电位特征的终板电位可通过电紧张电位刺激周围具有电压门控钠通道的肌膜,使之产生动作电位,。

终板电位属于下列哪种电位A.动作电位B.静息电位C.局部电位D.阈电位E.超极化电位 正确答案:C

生理书上哪里讲终板电位,超级化突触后电位? 终板电位在神经2113骨骼肌接头那一块(细胞5261基本功能那一章),超极化突触后电4102位在神经系统讲,讲的IPSP。注:1653 神经骨骼肌接头和突触这两个结构很相似,神经骨骼肌接头顾名思义就是兴奋从神经传到骨骼肌,产生终板电位,这种传递不能产生抑制,也就是不能超极化。突触是神经之间的互相传递,产生突触后电位,这种传递即刻兴奋又可抑制,也就是可以去极化和超极化。

下列都是局部电位,哪一项是超极化型的A.视觉细胞感受器电位B.终板电位C.基本电节律 参考答案:A解析:[考点]局部电位种类 局部电位有去极化型和超极化型,前者如终板电位、基本电节律、兴奋性突触后电位:后者有视觉细胞的感受器电位、抑制性突触后电位。

谁知道兴奋性突触后电位与动作电位相同吗 兴奋在不同神经元之间通过突触结构传递。经典的突触包括突触前膜、突触后膜与突触间隙。兴奋传导至上一个神经元末梢时,引发突触前膜释放神经递质,神经递质经突触间隙扩散至突触后膜,与后膜上受体结合而导致膜电位的变化。神经递质分为抑制性递质和兴奋性递质,分别导致后膜发生超极化和去极化。前者称为抑制性突触后电位,后者称为兴奋性突触后电位。兴奋性突触后电位是否与动作电位相同呢?其实不然。动作电位的产生与电压门控通道有关,其特点是全或无,即电压门控通道要么不能被激活而导致动作电位不能产生,要么能被激活而几乎全部开放,表现出相同大小的动作电位。动作电位可以在神经纤维上传导,不随传导距离增加而减弱,同一神经元上两个动作电位相遇以后会抵消或停止传导。而突触后膜上则没有电压门控通道,只有化学门控通道。化学门控通道的开放数量与其所结合的递质成正相关,因此不表现出全或无的特点。兴奋性突触后电位是由于化学门控Na+(或Ca+)通道开放使Na+(或Ca+)内流而形成,这种电位不能传导,只能在局部扩布并逐渐减弱直至消失。多个兴奋性后电位相遇可以叠加,而不是抵消。当兴奋性突触后电位累加达到一定强度,通过局部电流形式刺激轴突。

生理学:终极电位的概念以及如何产生.超射现象的概念以及如何产生.为什么终极电位无超射现象? 终板电位乙酰胆碱与终板膜受体结合,通道开放钠钾等离子通过,以钠离子为主即终板膜的去极化.终板电位是局部电位,而超射是动作电位的一种属性.

终板电位的终板电位的特点 其实终板电位就是一种局部电位,由Ach释放引起.接头前膜每释放一个囊泡,引起0.4mv的微终板电位。终板电位就是所有微终板电位叠加的结果。特点如下: 1.大小与Ach释放量有关。

生理书上哪里讲终板电位,超级化突触后电位? 终板电位在神经骨骼肌接头那一块(细胞基本功能那一章),超极化突触zd后电位在神经系统讲,讲的IPSP。注:神经内骨骼肌接头和突触这两个结构很相似,神经骨骼肌接头顾名思义就是兴奋从神经传到骨骼肌,产生终板电位,这种传递不能产生抑制,也就是不能超极化容。突触是神经之间的互相传递,产生突触后电位,这种传递即刻兴奋又可抑制,也就是可以去极化和超极化。

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