单选题具有“全或无”特征的电位是(  )。A终板电位B突触后电位C慢波电位D动作电位

单选题
具有“全或无”特征的电位是(  )。
A

终板电位

B

突触后电位

C

慢波电位

D

动作电位


参考解析

解析:
动作电位的特点:①动作电位有时程变化。②具“全或无”特性。③动作电位可以沿细胞膜向周围迅速传播。④动作电位在传播过程中不衰减,其波形和幅度始终保持不变。⑤动作电位的峰电位不能总和,处于不应期阶段,即对任何强度的刺激都不会发生反应。

相关考题:

单个神经纤维或肌肉细胞的动作电位的特征是() A、具有“全或无”现象B、呈不衰减性传导C、互不融D、无不应期E、可以总和

动作电位的特征是A、具有全或无特性B、可发生叠加C、由阈下刺激引发D、以电紧张方式扩布E、可发生时间总和

下列具有“全或无”特征的电活动是( )。A、发生器电位B、感受器电位C、兴奋性突触后电位D、抑制性突触后电位E、峰电位

关于终板电位的叙述,正确的是A、表现“全或无”特性B、具有局部兴奋特征C、有不应期D、是由Ca2+内流产生的E、幅度与乙酰胆碱释放量无关

具有“全或无”现象的电位是( )A.兴奋性突触后电位B.终板电位C.静息电位D.抑制性突触后电位E.动作电位

抑制性突触后电位是A.太极化局部电位B.超极化局部电位C.具有全或无特征SXB 抑制性突触后电位是A.太极化局部电位B.超极化局部电位C.具有全或无特征D.突触前膜递质释放减少所致E.突触后膜对Na+通透性增加所致

抑制性突触后电位A.是去极化局部电位B.是超极化局部电位C.具有全或无特征D.是突触前膜递质释放减少所致E.是突触后膜对Na+通透性增加所致

抑制性突触后电位是 A.去极化局部电位B.超极化局部电位C.具有全或无特性SX 抑制性突触后电位是A.去极化局部电位B.超极化局部电位C.具有全或无特性D.突触后膜NA+通透性增加所致E.突触前膜递质释放减少所致

可兴奋细胞具有“全或无”特征的电反应是A.动作电位B.静息电位C.终板电位D.感受器电位

下列哪一项不是终板电位的特征A.它是一种局部电位B.它具有“全或无”的特征C.它不是“全或无”的,可以叠加总合D.它具有强直后强化现象E.它的大小决定了能否引起骨骼肌的动作电位

抑制性突触后电位是A、去极化局部电位B、超极化局部电位C、具有全或无特征D、突触前膜递质释放减少所致E、突触后膜对Na+通透性增加所致

下列哪种电活动具有“全或无”的特征( )A.锋电位B.终板电位C.感受器电位D.发生器电位E.突触后电位

下列关于抑制性突触后电位的叙述,正确的是A.是局部去极化电位B.具有"全或无"性质SXB 下列关于抑制性突触后电位的叙述,正确的是A.是局部去极化电位B.具有"全或无"性质C.是局部超极化电位D.由突触前膜递质释放量减少所致E.由突触后膜对钠通透性增加所致

以下不具有“全或无”现象的是( )A.锋电位B.感受器电位C.终板电位D.突触后电位

具有“全或无”特征的可兴奋细胞的电活动是A.静息膜电位 B.锋电位 C.终板电位 D.突触后电位

动作电位的特征是( )A.具有全或无特性B.可发生叠加C.阈下刺激引发D.以电紧张方式扩布E.可发生时间总和

下列关于感受器电位的说法中,错误的是()A、以电紧张形式扩布B、具有“全或无”性质,不具有总和现象C、不具有“全或无”性质,具有总和现象D、产生在刺激转变成为传入神经纤维上的动作电位之前

下列中具有全或无特征的电信号是() A、动作电位B、终板电位C、突触后电位D、感受器电位

抑制性突触后电位()A、是去极化局部电位B、是超极化局部电位C、具有全或无特征D、是突触前膜递质释放减少所致E、是突触后膜对Na通透性增加所致

具有“全或无”特征的电反应是().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

多选题单个神经纤维或肌肉细胞的动作电位的特征是:()A具有“全或无”现象B呈不衰减性传导C互不融合D无不应期E可以总和

单选题抑制性突触后电位()A是去极化局部电位B是超极化局部电位C具有全或无特征D是突触前膜递质释放减少所致E是突触后膜对Na通透性增加所致

单选题下列具有“全或无”特征的电活动是()。A发生器电位B感受器电位C兴奋性突触后电位D抑制性突触后电位E峰电位

单选题动作电位的特征是()A具有全或无特性B可发生叠加C由阈下刺激引发D以电紧张方式扩布E可发生时间总和

单选题具有“全或无”特征的电反应是().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

单选题下列中具有“全或无”特征的电信号是()A终板电位B动作电位C感受器电位D突触后电位

单选题下列关于感受器电位的说法中,错误的是()A以电紧张形式扩布B具有“全或无”性质,不具有总和现象C不具有“全或无”性质,具有总和现象D产生在刺激转变成为传入神经纤维上的动作电位之前