膜电位由静息电位去极化至0mV时()A、Na+通道开放,产生Na+内向电流B、Na+通道开放,产生Na+外向电流C、Na+通道开放也不产生Na电流D、K+通道开放时不产生K+电流E、膜两侧K+浓度梯度为零

膜电位由静息电位去极化至0mV时()

  • A、Na+通道开放,产生Na+内向电流
  • B、Na+通道开放,产生Na+外向电流
  • C、Na+通道开放也不产生Na电流
  • D、K+通道开放时不产生K+电流
  • E、膜两侧K+浓度梯度为零

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

膜电位由峰值下降至静息电位水平称为A.极化B.去极化C.反极化D.超极化E.复极化

关于插入电位,下列说法哪一项是正确的A.是静息时,肌纤维的静息电位B.是静息时,肌纤维的膜电位C.是静息时,插入电极诱发的动作电位D.是静息时,插入电极诱发的静息电位E.以上都不对

膜电位突然由静息电位改变为0mV时A.Na+通道开放,产生净Na+内向电流B.Na+通道开放,产生净Na+外向电流C.Na+通道开放,不产生净Na+电流D.K+通道开放,不产生净K+电流

膜电位的膜内负值超过静息电位值时称为A.极化B.反极化C.去极化D.复极化E.超极化

神经纤维动作电位去极化过程中,膜电位值超过0mV的部分称为 A、去极化B、超极化C、复极化D、超射E、极化

神经细胞膜电位由+30mY变为 -70mV的过程称为A.静息电位的形成B.动作电位去极化C.动作电位复极化D.电紧张电位E.后去极化

神经细胞膜电位由+30mV变为一70mV的过程称为A.静息电位的形成B.动作电位去极化 神经细胞膜电位由+30mV变为一70mV的过程称为A.静息电位的形成B.动作电位去极化C.动作电位复极化D.电紧张电位E.后去极化

膜电位突然由静息电位改变为0mV时A. Na+通道开放,产生净Na+内向电流B. Na+通道开放,产生净Na+外向电流C. Na+通道开放,不产生净Na+电流D. K+通道开放,不产生净K+电流

下列关于静息电位的叙述,正确的是A.膜内电位正值增大时,称为极化B.膜电位呈外负内正状态C.膜电位水平(绝对值)略小于钾平衡电位D.静息电位是钙的平衡电位E.静息电位是钠的平衡电位

细胞静息电位为-100mV,当其受到刺激后变为-110mV时的膜电位变化成为()A、极化B、复极化C、超极化D、反极化E、去极化

高钙血症对骨骼肌膜电位的影响是()。A、静息电位负值变大B、静息电位负值变小C、阈电位负值变大D、阈电位负值变小E、对膜电位无影响

将神经纤维膜电位由静息水平突然上升并固定到0mV水平时()A、先出现内流电流,而后逐渐变为外向电流B、先出现外向电流,而后逐渐变为内向电流C、仅出现内向电流D、仅出现外向电流E、因膜两侧没有电位差而不出现跨膜电位

细胞受到刺激时静息膜电位发生改变的过程称为()A、静息电位B、动作电位C、阀电位D、去极化E、反极化

静息膜电位

当跨膜电位去极化达到哪一水平时能引起动作电位()A、静息电位B、阈电位C、锋电位D、正后电位E、负后电位

膜电位由静息电位去极化至0mV时()A、Na+通道开放,产生Na+内向电流B、Na+通道开放,产生Na+外向电流C、Na+通道开放也不产生Na电流D、K+通道开放时不产生K+电流E、膜两侧K+浓度梯度为零

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

当心室肌细胞的膜电位由静息水平去极化达到阈电位水平时,Na+通道处于:()A、静息状态B、备用状态C、激活状态D、失活状态E、复活状态

单选题细胞受到刺激时静息膜电位发生改变的过程称为()A静息电位B动作电位C阀电位D去极化E反极化

单选题去极化是指()。A动作电位产生的过程B膜电位恢复正常的过程C静息状态下的膜电位D以上都不是

单选题当心室肌细胞的膜电位由静息水平去极化达到阈电位水平时,Na+通道处于:()A静息状态B备用状态C激活状态D失活状态E复活状态

单选题当跨膜电位去极化达到哪一水平时能引起动作电位()A静息电位B阈电位C锋电位D正后电位E负后电位

单选题下列说法正确的是()A静息电位增大称为去极化B静息电位减小称为超极化C去极化至零电位后膜电位如进一步变为正值,称为复极化D静息电位存在时细胞膜电位外正内负的状态称极化E去极化后在向静息电位方向恢复的过程为反极化

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

单选题膜电位由峰值下降至静息电位水平称为()A极化B去极化C反极化D超极化E复极化

单选题细胞去极化结束时膜电位向静息电位水平变化(  )。ABCDE

填空题低钾血症时,使骨骼肌的静息膜电位负值(),使膜电位与阈电位距离(),兴奋性降低。