记录神经纤维动作电位时,加入选择性离子通道阻断剂河豚毒,会出现什么结果A.静息电位变小 记录神经纤维动作电位时,加入选择性离子通道阻断剂河豚毒,会出现什么结果A.静息电位变小B.静息电位变大C.除极相不出现D.超射不出现E.复极相延缓
记录神经纤维动作电位时,加入选择性离子通道阻断剂河豚毒,会出现什么结果A.静息电位变小
记录神经纤维动作电位时,加入选择性离子通道阻断剂河豚毒,会出现什么结果
A.静息电位变小
B.静息电位变大
C.除极相不出现
D.超射不出现
E.复极相延缓
相关考题:
(2004)当低温、缺氧或代谢障碍等因素影响Na+-K+泵活动时,可使细胞的A、静息电位增大,动作电位幅度 当低温、缺氧或代谢障碍等因素影响Na+-K+泵活动时,可使细胞的A、静息电位增大,动作电位幅度减小B、静息电位减小,动作电位幅度增大C、静息电位增大,动作电位幅度增大D、静息电位减小,动作电位幅度减小E、静息电位和动作电位幅度均不变
降低细胞外液中Na+浓度时,发生的变化是()。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
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
河豚毒可使神经轴突的A.静息电位值减小,动作电位幅度加大B.静息电位值加大,动作电位幅度减小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.静息电位值减小,动作电位幅度不变
当低温、缺氧或代谢障碍等因素影响Na-K泵活动时,可使细胞的A.静息电位增大,动作电位幅度减小SX 当低温、缺氧或代谢障碍等因素影响泵活动时,可使细胞的A.静息电位增大,动作电位幅度减小B.静息电位减小,动作电位幅度增大C.静息电位增大,动作电位幅度增大D.静息电位减小,动作电位幅度减小E.静息电位和动作电位幅度均不变
当低温、缺氧或代谢障碍等因素影响Na+-K+泵活动时,可使细胞的A.静息电位增大,动作电位幅度减小B.静息电位减小,动作电位幅度增大C.静息电位增大,动作电位幅度增大D.静息电位减小,动作电位幅度减小
增加神经细胞外 Na 离子浓度,神经细胞跨膜电位的改变()A. 静息电位减小,动作电位幅度减小C. 静息电位减小,动作电位幅度增大B. 静息电位增大,动作电位幅度增大D. 静息电位增大,动作电位幅度减小
低温、缺氧或代谢抑制影响细胞的钠离子-钾离子泵活动时,将导致()A、静息电位值增大,动作电位幅度减小B、静息电位值减小,动作电位幅度增大C、静息电位值增大,动作电位幅度增大D、静息电位值减小,动作电位幅度减小E、静息电位值不变,动作电位幅度减小
降低细胞外液中Na+浓度时,发生的变化是()。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
当低温、缺氧或代谢障碍等因素影响Na+-K+泵活动时,可使细胞的()A、静息电位增大,动作电位幅度减小B、静息电位减小,动作电位幅度增大C、静息电位增大,动作电位幅度增大D、静息电位减小,动作电位幅度减小
低温、缺氧或代谢抑制影响细胞的钠-钾泵活动时,将导致()A、静息电位值增大,动作电位幅度减小B、静息电位值减小,动作电位幅度增大C、静息电位值增大,动作电位幅度增大D、静息电位绝对值减小,动作电位幅度减小E、静息电位绝对值不变,动作电位幅度不变
单选题记录神经纤维动作电位时,加入选择性离子通道阻断剂河豚毒,会出现下列哪项变化?( )A静息电位变大B静息电位变小C去极相不出现D超射不出现E复极相延缓