判断题单个动作电位所引起的EPSP足以引起突触后静息神经元产生动作电位A对B错

判断题
单个动作电位所引起的EPSP足以引起突触后静息神经元产生动作电位
A

B


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

兴奋性突触传递过程为() A、突触前膜释放兴奋性递质B、递质与突触后膜受体结合C、突触后膜对Cl-、K+(尤其对Cl-)通透性增加D、突触后膜产生EPSPE、EPSP总和达到阈电位,突触后神经元产生动作电位

兴奋性突触后电位属于() A、动作电位B、阈电位C、局部电位D、静息电位E、后电位

用河豚毒素(TTX)处理神经轴突后,其生物电的改变为 A、静息电位值减小,动作电位幅度减小B、静息电位值减小,动作电位幅度加大C、静息电位值不变,动作电位幅度减小D、静息电位值加大,动作电位幅度加大E、静息电位值加大,动作电位幅度减小

用河豚毒处理神经轴突后,可引起A.静息电位减小,动作电位幅度和锋电位增大B.静息电位和动作电位幅度增大,锋电位减小C.静息电位不变,动作电位幅度和锋电位增大D.静息电位不变,动作电位幅度和锋电位减小

脑电波的形成主要是由于皮质表面( )。A.单个神经元顶树突同时产生多个突触后电位的总和B.单个神经元胞体兴奋而产生的动作电位C.大量神经元顶树突同步发生突触后电位的总和D.大量神经元胞体同步兴奋而产生动作电位的总和E.大量神经元轴突同步兴奋而产生动作电位的总和

A.静息电位增大,动作电位幅值不变B.静息电位增大,动作电位幅值增高C.静息电位不变,动作电位幅值降低D.静息电位不变,动作电位幅值增高E.静息电位减小,动作电位幅值增高

当突触末梢释放的递质与突触后膜结合后,抑制性递质直接引起突触后神经元产生一个动作电位。

神经-肌肉头后膜上产生的能引起骨骼肌细胞兴奋的电反应是()A、动作电位B、静息电位C、终板电位D、感受器电位E、突触后电位

什么是静息电位?什么是动作电位?简述动作电位的产生机制。

EPSP是()A、动作电位;B、阈单位;C、静息电位;D、局部去极化电位

神经递质与突触后膜受体结合后,使后膜对Na+的通透性提高,将引起后膜的电位变化是()。A、兴奋性突触后电位B、抑制性突触后电位C、静息电位不变D、产生动作电位

应力激活的阳离子通道()A、维持静息膜电位B、介导产生动作电位C、起始动作电位后使膜恢复静息电位D、检测声音震动

突触后神经元兴奋时,动作电位首先在轴突始段爆发的原因是()A、此处的EPSP幅度大B、EPSP总和仅发生于此处C、此处的细胞膜电阻小D、此处阈电位靠近静息电位E、此处电压门控钠通道密度大

突触后神经元的动作电位是如何产生的?

神经递质与突触后膜受体结合后,使后膜对Na+通透性提高,将引起后膜的电位变化是()A、兴奋性突触后电位B、抑制性突触后电位C、静息电位不变D、产生动作电位

在刺激作用下,静息电位从最大值减小到能引起扩张性动作电位的膜电位是()A、动作电位B、局部电位C、阈电位D、静息电位

单个动作电位所引起的EPSP足以引起突触后静息神经元产生动作电位。

引起动作电位去极化的临界膜电位是()A、峰电位B、阈电位C、局部电位D、动作电位E、静息电位

单选题EPSP是()A动作电位;B阈单位;C静息电位;D局部去极化电位

单选题神经递质与突触后膜受体结合后,使后膜对Na+的通透性提高,将引起后膜的电位变化是()。A兴奋性突触后电位B抑制性突触后电位C静息电位不变D产生动作电位

问答题突触后神经元的动作电位是如何产生的?

单选题在刺激作用下,静息电位从最大值减小到能引起扩张性动作电位的膜电位是()A动作电位B局部电位C阈电位D静息电位

判断题单个动作电位所引起的EPSP足以引起突触后静息神经元产生动作电位。A对B错

判断题当突触末梢释放的递质与突触后膜结合后,抑制性递质直接引起突触后神经元产生一个动作电位。A对B错

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

单选题神经-肌肉头后膜上产生的能引起骨骼肌细胞兴奋的电反应是()A动作电位B静息电位C终板电位D感受器电位E突触后电位

单选题突触后神经元兴奋时,动作电位首先在轴突始段爆发的原因是()A此处的EPSP幅度大BEPSP总和仅发生于此处C此处的细胞膜电阻小D此处阈电位靠近静息电位E此处电压门控钠通道密度大

单选题神经递质与突触后膜受体结合后,使后膜对Na+通透性提高,将引起后膜的电位变化是()A兴奋性突触后电位B抑制性突触后电位C静息电位不变D产生动作电位