动作电位上升部分是由膜的()过程而引起的。A、极化B、去极化C、复极化D、后超极化

动作电位上升部分是由膜的()过程而引起的。

  • A、极化
  • B、去极化
  • C、复极化
  • D、后超极化

相关考题:

动作电位产生过程中,膜内电位由负变正称为( )。 查看材料

关于动作电位特点的叙述,以下错误的是A.可沿膜向两端传导B.动作电位幅度不随刺激强度增大而增大C.动作电位幅度不随传导距离增大而减小D.连续产生的多个动作电位总和不会重合E.动作电位的产生与细胞兴奋性无关

关于动作电位的说法正确的是A.由钾外流引起B.呈电紧张扩布C.上升支由钠内流引起D.所有细胞的动作电位相等E.其数值接近于钾的平衡电位

下列哪项不是动作电位的特征 A、由电压门控通道开放引起B、去极化过程中膜电位可以逆转C、幅度不会随传导距离而衰减D、幅度不会随刺激强度增大而加大E、Na+通道和K+通道同时开放

动作电位产生过程中,膜内电位由负变正称为( )。

动作电位产生过程中,膜内电位由负变正称为A.B.C.D.E.

神经细胞动作电位的上升相,膜发生A.去极化B.超极化C.复极化D.反极化

动作电位产生过程中,膜内电位由负变正称为A. 极化B. 去极化C. 复极化 动作电位产生过程中,膜内电位由负变正称为A. 极化B. 去极化C. 复极化D. 超极化E. 反极化

A.极化B.去极化C.超极化D.反极化动作电位产生过程中,膜内电位由负变正称为( )

关于神经纤维动作电位的论述,正确的是A. 上升支的形成与Na+的平衡电位有关B. 阈电位是引起大量Na+通道开放的膜电位C. 动作电位的复极化过程是由K+外流形成D. 由锋电位和后电位两部分组成E. Na+通道具有电压门控通道的特征

附加应力是(  )。 A、由上部结构荷载和土的自重共同引起的 B、由基础自重引起的 C、随地下水位的上升而下降的 D、随离基底中心水平距离的增大而减小的

下列关于兴奋性突触后电位的叙述,正确的是A. 是由突触前神经元释放抑制性递质而产生的  B. 性质上属于动作电位,但幅度较小  C. 重复刺激可引起时间的总和  D. 由突触后膜钾离子通道开放而产生

线粒体是由双层膜构成的囊状结构,从外向内依次为()、()、内膜、线粒体基四部分。而叶绿体由叶绿体膜、()和()三部分组成。

动作电位产生过程中,膜内电位由负变正称为()。A、极化B、去极化C、复极化D、超极化E、反极化

神经细胞兴奋时,形成动作电位上升支的原因()。A、Na+通道开放,Na+内流,膜内变正,形成上升支B、Na+通道开放,Na+外流,膜内变负,形成上升支C、K+顺浓度差外流,形成复极化,形成动作电位上升支D、K+顺浓度差内流,形成复极化,形成动作电位上升支E、Ca2+顺浓度差内流,形成动作电位上升支

动作电位下降部分是膜的().A、极化过程B、去极化过程C、复极化过程D、反极化过程

有效刺激引起细胞膜去极化,使膜电位由()水平变到()水平,导致细胞膜上()通道大量开放,引起()高速内流,而产生动作电位。

关于神经细胞动作电位的叙述,正确的是()A、在单一细胞传导是电紧张性扩布B、动作电位随刺激强度减小而减小C、膜电位达峰值时的电位近似于Na+的平衡电位D、上升支超过0电位部分称超极化

什么是动作电位?它由哪些部分组成?各部分产生的原理?一般在论述动作电位时以哪一部分为代表?

单选题动作电位上升部分是由膜的()过程而引起的。A极化B去极化C复极化D后超极化

单选题关于动作电位传导特点的叙述,错误的是(  )。A可沿膜向两端传导B动作电位幅度随刺激强度增大而增大C动作电位幅度不随传导距离增大而减小D动作电位的传导具有瞬时性E连续的多个动作电位不会融合

多选题下列有关突触前抑制的叙述,正确的是:()A引起突触前膜部分的预先去极化B引起突触前膜动作电位幅度减小C引起突触前膜释放递质减少D引起突触后膜产生EPSP(兴奋性突触后电位)幅度减小E引起突触后膜产生IPSP(抑制性突触后电位)幅度增大

单选题动作电位产生过程中,膜内电位由负变正称为(  )。ABCDE

单选题动作电位下降部分是膜的().A极化过程B去极化过程C复极化过程D反极化过程

配伍题动作电位产生过程中,K+外流增大出现()|动作电位产生过程中,膜内电位由负变正称为()|安静时细胞膜两侧存在正常数值的电位差称为()|细胞受刺激而兴奋时,膜内电位负值减少称为()|膜内电位负值加大称为()A极化B去极化C复极化D超极化E反极化

单选题关于神经细胞动作电位的叙述,正确的是()A在单一细胞传导是电紧张性扩布B动作电位随刺激强度减小而减小C膜电位达峰值时的电位近似于Na+的平衡电位D上升支超过0电位部分称超极化

单选题关于动作电位特点的叙述,错误的是(  )。A可沿膜向两端传导B动作电位幅度不随刺激强度增大而增大C动作电位幅度不随传导距离增大而减小D连续产生的多个动作电位不会总和E动作电位的产生与细胞兴奋性无关