单选题化学突触信号传递过程中,除了Na+以外,最重要的离子是()A K+B Na+C Ca2+D Cl-平衡电位E Mg2+平衡电位

题目
单选题
化学突触信号传递过程中,除了Na+以外,最重要的离子是()
A

K+

B

Na+

C

Ca2+

D

Cl-平衡电位

E

Mg2+平衡电位

参考答案和解析
正确答案: B
解析: 暂无解析
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第1题:

兴奋-收缩藕联中起关键作用的离子是(C)

A、K+

B、Na+

C、Ca2+

D、Cl-

E、Na+和Cl-


参考答案:

第2题:

神经细胞在产生动作电位时,去极化的方向是朝向下列哪种电位的

A.K+与Cl-的平衡电位

B.Na+与Cl-的平衡电位

C.Na+的平衡电位

D.K+的平衡电位

E.有机离子A-的平衡电位


正确答案:C

第3题:

抑制性突触后电位的形成,是由于突触后膜对下列中的哪些离子通透性增加所致()

A、Na+、K+、Cl-,尤其是K+

B、Na+、K+、Cl-,尤其是Na+

C、K+、Cl-,尤其是Cl-

D、K+、Cl-,尤其是K+

E、Ca2+、K+、Cl-,尤其是Ca2+


参考答案:C

第4题:

神经纤维锋电位的顶点接近于

A. K+平衡电位
B.反极化电位
C. Cl-平衡电位
D. Na+平衡电位

答案:D
解析:
[考点]静息电位和动作电位产生的原理[分析]安静时,由于神经纤维膜对K+有通透性和胞内K+浓度高于胞外,K+弥散至膜外,造成阻止K+外出的膜内负于膜外的电位差,当电位差阻止K+外出的力量与因浓度差形成的K+外出的力量相等时,达到了平衡,不再有K+的净外流,这时的电位差(K+平衡电位)即静息电位,因此,静息电位接近于K+平衡电位。动作电位是膜受到刺激后,膜上的电压门控Na+通道大量开放,因膜外Na+多于膜内(浓度差)及静息时的膜内负于膜外(电位差),Na+大量内流,导致膜去极化以至于反极化,当膜内正于膜外的电位值阻止Na+内流与因浓度差Na+内流的力量相等时(Na+平衡电位)即是动作电位中锋电位的顶点,因此,神经纤维锋电位的顶点接近于Na+平衡电位。

第5题:

静息电位接近于

A. K+平衡电位
B.反极化电位
C. Cl-平衡电位
D. Na+平衡电位

答案:A
解析:
[考点]静息电位和动作电位产生的原理[分析]安静时,由于神经纤维膜对K+有通透性和胞内K+浓度高于胞外,K+弥散至膜外,造成阻止K+外出的膜内负于膜外的电位差,当电位差阻止K+外出的力量与因浓度差形成的K+外出的力量相等时,达到了平衡,不再有K+的净外流,这时的电位差(K+平衡电位)即静息电位,因此,静息电位接近于K+平衡电位。动作电位是膜受到刺激后,膜上的电压门控Na+通道大量开放,因膜外Na+多于膜内(浓度差)及静息时的膜内负于膜外(电位差),Na+大量内流,导致膜去极化以至于反极化,当膜内正于膜外的电位值阻止Na+内流与因浓度差Na+内流的力量相等时(Na+平衡电位)即是动作电位中锋电位的顶点,因此,神经纤维锋电位的顶点接近于Na+平衡电位。

第6题:

膜对哪种离子的通透性升高时,可产生抑制性突触后电位()

A、K+

B、Na+

C、Ca2+

D、Cl-

E、H+


参考答案:D

第7题:

A.Cl平衡电位
B.Ca
C.K
D.Mg平衡电位
E.Na

化学突触信号传递过程中,除了Na以外,最重要的离子是

答案:B
解析:

第8题:

兴奋性突触后电位的形成,是由于突触后膜对下列中的哪些离子通透性增加所致()

A、Na+、K+、Cl-,尤其是K+

B、Na+、K+,尤其是Na+

C、K+、Cl-,尤其是Cl-

D、K+、Cl-,尤其是K+

E、Ca2+、K+、Cl-,尤其是Ca2+


参考答案:B

第9题:

神经细胞在产生动作电位时,去极化的方向是朝向下列哪种电位的
A.K+的平衡电位 B.Na+与Cl-的平衡电位 C. Na+的平衡电位 D.K+与Cl-的平衡电位


答案:C
解析:
[考点]神经细胞动作电位形成的原理 [分析]神经细胞安静时,对K+有通透性,对Na+几乎没有通透性,故静息电位接近K+平衡电位。当受到刺激而兴奋时,膜上的Na+通道大量开放,出现Na+内流,产生动作电位的去极相,去极化的方向是朝向Na+平衡电位的,最终可接近Na+平衡电位。

第10题:

神经细胞在产生动作电位时,去极化的方向是朝向下列哪种电位的

A. K+的平衡电位
B. Na+与Cl-的平衡电位
C. Na+的平衡电位
D. K +与Cl-的平衡电位

答案:C
解析:
[考点]神经细胞动作电位形成的原理 [分析]神经细胞安静时,对K+有通透性,对Na+几乎没有通透性,故静息电位接近K+平衡电位。当受到刺激而兴奋时, 膜上的Na+通道大量开放,出现Na+内流, 产生动作电位的去极相,去极化的方向是朝向Na+平衡电位的,最终可接近Na+平衡电位。

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