为什么静息电位越大,最终导致神经细胞的静息电位神经兴奋程度降低

为什么细胞的静息电位会不同?细胞内液钾钠离子浓度的稳定机制?【生物化学吧】_百度贴吧
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为什么细胞的静息电位会不同?细胞内液钾钠离子浓度的稳定机制?收藏
细胞的静息电位接近钾离子的平衡电位,这个当然没错,可是钾离子通道可以因细胞的不同开放程度大小不一或者细胞膜上钾离子通道多少不同,导致同样的浓度差可以不用不同得静息电位来平衡钾漏。所以我认为细胞的静息电位是由以下几个原因共同决定的:
1、钾离子的通道情况:包括通道数目,通道开放程度大小;
2、钠离子的通道情况:包括通道数目,通道开放程度大小;
3、钠钾泵的数目。
重点说下第三点,当处于某个电位1时,每漏出细胞2n个钾离子,就有3n个钠离子漏进细胞,如果这时钠钾泵工作n次,那么这就处于离子和典韦的平衡态,即静息典韦。但每理由钠钾泵就一定工作n次啊,若钠钾泵数量偏多,工作了不止n次,那么更多的钠离子流出细胞,更多的钾离子流进细胞,而细胞外液的钾离子钠离子会很快扩散浓度将是稳定的,这样会导致电位内负外正加剧,同时细胞内钾离子增多钠离子减少。随着细胞内钠离子减少,钠钾泵活性降低,而相反电位差增大和钠离子浓度差增大使流入钠增多,最终使漏进得钠和钠钾泵泵出得钠差不多。而钾漏被增大的电位抑制,而钾离子浓度细胞内基本没变(因为钾离子细胞内基数大,且钾离子是细胞内渗透压的决定物质,细胞膜会扩张钾离子浓度变化不大),所以细胞内钾离子会持续增加。
最终的平衡将是相对于电位1时,细胞内钠离子减少,钾离子增加,漏进的钠增多,漏出得钾也增多,并符合每漏出细胞2n个钾离子,就有3n个钠离子漏进细胞,钠钾泵工作n次。因为细胞内钾离子浓度没变,而钾漏增加了,说明此时电位2将小于电位1,这时的电位2才是真正的平衡静息电位。说明钠钾泵数目偏多会引起静息电位偏小,并引起细胞内钠离子浓度降低,而细胞内钾离子浓度基本不变,实际检测也是细胞内钾离子浓度相当稳定,而钠离子浓度有一定变化范围。
最后说下钾离子钠离子的浓度稳定问题,细胞外液主要阳离子是钠离子,基数很大,所以浓度波动很小,而且机体有吸收排泄钠离子调节机制,所以细胞外液钠离子是稳定的浓度,同样细胞外液主要阴离子氯离子等也是调控稳定的。细胞外液钾离子浓度机体也是调控稳定的,但是没有钠离子敏感。
关键是机体如何保持细胞内钾离子浓度的稳定,而不会使细胞形状渗透压过大涨破或渗透压过小塌缩呢?当细胞外液增加钾离子浓度时,钠钾泵活性增强,细胞内钾离子含量增多,分析可知最后静息电位是减少的(这是对钾离子浓度增加的一个抑制),若细胞内钾离子浓度增加,则钾漏明显增多(这是对钾离子浓度增加的第二个抑制),渗透压增大细胞胀大体积变大点浓度减小(这是对钾离子浓度增加的第三个抑制),加之细胞内液钾离子基数大,钾离子浓度不可能有很大变化,从而大幅度改变细胞形状。所以细胞内液钾离子浓度变化远小细胞外液钾离子浓度变化,何况后者浓度变化也不大。倒是细胞外液钾离子浓度的一定范围变化倒是会改变细胞内液钠离子浓度较大变化和静息电位变化。
至于细胞内液钾离子浓度多少,这取决于细胞外液渗透压总和和细胞需要维持怎样的形状,如红细胞是扁平的,因为血浆渗透压大于红细胞内渗透压,因为红细胞内钾离子浓度明显比组织细胞少。而细胞需要维持怎样的形状,我觉得这个在细胞成长分化诱因阶段就决定了,即怎样的钾离子浓度怎样的渗透压和细胞形状才会诱导成长分化,所以大部分细胞都是钾离子浓度差不多即渗透压差不多即细胞膜张力(抵销渗透压力)差不多的情况。
静息电位变小时,离阀电位距离变大,所需的刺激变大,兴奋性是降低的。钠离子通道打开(超过阀电位)可能主要还是靠电压门控吧!与钠离子浓度差关系可能不大,静息电位较小时,细胞内钠离子浓度往往是比较低的。
可兴奋性细胞包括神经细胞、肌细胞、腺体细胞;非可兴奋性细胞有静息电位无动作电位,不会应激反应。
我以前一直搞错了,原来阀电位绝对值都是小于静息电位的。一般静息电位减小,与阀电位差值减小,兴奋性是提高的。但静息电位显著减小时,可由于部分钠通道失活(处于备用),使阈电位水平上移,兴奋性反而下降。各种复杂,搞不清楚了,改天再想想。
会不会阀电位只是一种表象,钠离子内向电流增大冲击通道才是动作电位产生的本质原因。
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也许你感兴趣网上高钾由于使静息电位负值减小,导致动作电位的极化幅度和速度降低,兴奋的扩布减慢,因而传导性降低。可是静息电位负值减小即去极化后会使电位接近阈电位,使电位达到阈电位时间降低,传导性应该增强.怎么会降低呢?
谁能解释一下,最好能从细胞通道的角度
传导的局部电流是兴奋部位膜0期去极所引起的,0期去极的速度愈快,局部电流的形成也就愈快,很快就促使邻近未兴奋部位膜去极达到阈电位水平,故兴奋传导愈快。另一方面,0期去极幅度愈大,兴奋和未兴奋部位之间的电位差愈大,形成的局部电流愈强,兴奋传导也愈快。问题是,为什么局部电流的强度能影响传导速度?可能是强的局部电流扩布的距离大,可以使距兴奋部位更远的下游部位受到局部电流的刺激而兴奋,故兴奋的传导较快。
从细胞通道讲就是钠离子通道的性状罗,根据膜反应曲线,正常静息电位值(-90mV)情况下,膜受刺激去极达阈电位水平后,Na+通道快速开放,0期去极最大速度可达500Vs。如膜静息电位值(绝对值)降低,去极最大速度下降;若膜静息电位值(绝对值)进一步降低到膜内为-60~-55mV时,去极速度几乎为0,即Na+通道已失活而不能开放。上述这种现象称为Na+通道效率的电压依从性下降。
所以轻度高钾血症时心肌兴奋性升高,严重高钾血症时心肌兴奋性降低甚至消失。
另外,高血钾时,因为细胞膜的对钾的通透性增加,所以钾离子外流加快,细胞自律性降低。
而你说的静息电位接近阈电位,使电位达到阈电位时间降低,传...
传导的局部电流是兴奋部位膜0期去极所引起的,0期去极的速度愈快,局部电流的形成也就愈快,很快就促使邻近未兴奋部位膜去极达到阈电位水平,故兴奋传导愈快。另一方面,0期去极幅度愈大,兴奋和未兴奋部位之间的电位差愈大,形成的局部电流愈强,兴奋传导也愈快。问题是,为什么局部电流的强度能影响传导速度?可能是强的局部电流扩布的距离大,可以使距兴奋部位更远的下游部位受到局部电流的刺激而兴奋,故兴奋的传导较快。
从细胞通道讲就是钠离子通道的性状罗,根据膜反应曲线,正常静息电位值(-90mV)情况下,膜受刺激去极达阈电位水平后,Na+通道快速开放,0期去极最大速度可达500Vs。如膜静息电位值(绝对值)降低,去极最大速度下降;若膜静息电位值(绝对值)进一步降低到膜内为-60~-55mV时,去极速度几乎为0,即Na+通道已失活而不能开放。上述这种现象称为Na+通道效率的电压依从性下降。
所以轻度高钾血症时心肌兴奋性升高,严重高钾血症时心肌兴奋性降低甚至消失。
另外,高血钾时,因为细胞膜的对钾的通透性增加,所以钾离子外流加快,细胞自律性降低。
而你说的静息电位接近阈电位,使电位达到阈电位时间降低,传导性应该增强在一定范围内应该是没有错的!可这增强弥补不了它因为动作电位的极化幅度和速度降低导致形成的局部电流的速度降低,同样,传导到临近部位也就减慢了!
个人理解就好像跟相关信息赛跑,即使我比他早跑几秒钟,可是还是比他迟到达终点。
希望能对你有帮助,如果你有更好的理解,就告诉我吧!
其他答案(共2个回答)
你这种不尊重专业劳动的人。
跟你解释以后像放了个P,早知道不浪费时间。
在心肌生物电活动的基础上产生了心肌的自动节律性、传导性和兴奋性的特点,心肌的收缩性也具有与骨骼肌不同的特点。
  (1)自动节律性
  心脏特殊传导系统各部分的...
在轻度高钾血症时,静息期细胞内K+外流减少,静息电位负值减小,故心肌兴奋性增高。静息电位减小说明细胞膜处于部分去极化状态,因而在动作电位的0期,膜内电位上升的速...
除极化型肌松药是与神经肌接头后膜的胆碱受体结合,产生与ach相似但较持久的除极化的作用,使神经肌接头后膜的N胆碱受体不能对ach其反应,此时神经肌肉的阻滞方式已...
主要是影响静息电位,细胞外钾离子增多,使细胞内外钾离子浓度差变小,K离子外流减少,静息电位减少。
希望帮助到你
三个提问一个含义,我只有同样的回答:
K+高时,与H+竞争,也使肾NH4+排出下降,H+潴留。一般酸中毒时尿液呈酸性,但高钾血症时,细胞外液中钾离子移入细胞内,...
血清钾离子>5mEq/L称为高钾血症,6~7mEq/L为中度高钾血症,大于7mEq/L为严重高钾血症。高血钾最常见的原因是肾衰,主要表现为乏力、心律失常等。
血清钾离子>5mEq/L称为高钾血症,6~7mEq/L为中度高钾血症,大于7mEq/L为严重高钾血症。高血钾最常见的原因是肾衰,主要表现为乏力、心律失常等。
血清钾离子>5mEq/L称为高钾血症,6~7mEq/L为中度高钾血症,大于7mEq/L为严重高钾血症。高血钾最常见的原因是肾衰,主要表现为乏力、心律失常等。
血清钾离子>5mEq/L称为高钾血症,6~7mEq/L为中度高钾血症,大于7mEq/L为严重高钾血症。高血钾最常见的原因是肾衰,主要表现为乏力、心律失常等。
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我的答案:A41有关视觉的说法不正确的是()。A、视网膜上的信息首先传到外膝体,然后再传输进入初级视觉皮层进行处理B、初级视觉皮层也被称为纹状皮层或17区C、单侧眼接收到的刺激都是投射到其同侧视束上D、全视野是当双眼直视前方时所能看见的整个区域我的答案:C42下列说法错误的是()。A、人类耳朵外毛细胞要比内毛细胞多的多,所以外毛细胞对听神经的输入占据主导地位B、声波的机械能会转化为毛细胞膜的电压变化,引起听神经的动作电位的发放C、纤毛不同方向的牵拉造成了钾离子通道的开闭D、内毛细胞是编码声音的主要感受器我的答案:A43关于神经系统的说法错误的是()。A、神经系统分为中枢神经系统和周围神经系统B、中枢神经系统包括脑和脊髓C、脑是人体的中枢,分为大脑、小脑、间脑和脑干四部分D、周围神经网络覆盖了人体的每一个角落我的答案:D44()的病因是无法形成新生的非陈述性记忆。A、HM症B、USN症C、Creatzfeldt-Jakob病D、Gerstmann综合症我的答案:A45有关小脑中动作电位的说法正确的是()。A、小脑中复杂峰电位信号的传递包含两种不同的动作电位B、神经元胞体被激活会产生电位C、浦金野细胞的树突被激活可以产生Na+电位D、神经元胞体产生的动作电位会激活该细胞的树突电位发放,两种电位最终混杂在一起我的答案:A46关于肌丝滑行理论错误的是()。A、肌肉细胞接收到动作电位后肌浆网释放到细胞液中B、促进肌丝相对方向滑行C、粗肌丝与细肌丝的结合是由肌动蛋白、肌球蛋白的构象变化实现的D、粗肌丝和细肌丝会随着肌肉舒张和收缩而变长变短我的答案:D47关于不同种类的记忆在脑区中的定位正确的是()。A、在海马产生运动性条件反射B、在海马学习运动技巧C、在海马产生陈述性记忆D、在海马产生非陈述性记忆我的答案:C48下列说法错误的是()。A、肌梭随着肌肉的伸拉而伸缩,能够体现出肌肉的长度B、肌梭传入冲动增加,引起肌肉收缩,腱器官传入冲动增加,抑制肌肉收缩C、肌肉收缩时,如果肌梭缩成一团,能够检测到肌肉在收缩但无法动态检测肌肉收缩状态D、如果肌梭受到γ运动神经元输入,当肌肉收缩时,肌梭也在缩短范围我的答案:B49信息传递存在多样性,下列信息中()不属于信息传递多样性的体现。A、乙酰胆碱受体存在N型、M1型、M2型B、信号从突触前膜到突触后膜的转换形式不同C、神经递质有乙酰胆碱、钙离子、谷氨酸等D、同种类型的离子通道,会存在不同的亚型我的答案:B50()与长时记忆无关。A、NMDAB、ACTHC、PKAD、Mrna我的答案:B51体感感受器可分为躯体感受器和本体感受器,下列说法错误的是()。A、游离神经末梢是一种躯体感受器,能够感受到触碰压力,多为Aα神经纤维B、囊状感受器能够感受机械包括重力震动和触压,多为传入神经纤维C、肌腱感受的是肌张力,多为和传入神经纤维D、本体感受器又肌腱、肌梭、关节感受器,肌腱感受张力,肌梭感受肌肉长度,关节感受器感受躯体位置,传入神经传递都是相对较快的我的答案:A52如今很多智能化系统,下列属于机器学习的智能化的是()。A、人脸识别B、红外报警C、流水线机械臂D、声控开关我的答案:A53关于双极细胞的叙述不正确的是()。A、双极细胞分为撤光双极细胞(OFF细胞)和给光双极细胞(ON细胞)B、双极细胞的中心感受野与周边感受野的膜电位对光反应相同,即对中心光照能使双极细胞去极化那么对其周边光照也会使双极细胞去极化C、双极细胞的中心感受野是一个提供直接光感受器输入的圆形视网膜区域,周边感受野是一个通过水平细胞提供输入的视网膜环形区域D、OFF细胞谷氨酸门控的阳离子通道通过Na+内流介导经典的去极化兴奋性突出后电位(EPSP) 我的答案:A54动物的每只眼睛视野都分为两个区域,靠近鼻子的一侧视野称为鼻侧,靠近大脑颞叶的一侧视野被称为颞侧。LGN也分为左侧和右侧,那么对于右侧LGN而言,它接收()。A、右眼颞侧和左眼鼻侧信号输入,分别投射于LGN的2、3、5层和1、4、6层B、左眼鼻侧和左眼颞侧信号输入,分别投射于LGN的2、3、5层和1、4、6层C、左眼颞侧和右眼鼻侧信号输入,分别投射于LGN的2、3、5层和1、4、6层D、右眼颞侧和右眼鼻侧信号输入,分别投射于LGN的2、3、5层和1、4、6层我的答案:A55从突触前两个分支给予一个单位的刺激,整合到突触后电位表现为()。A、一个单位电信号B、两个单位电信号C、大于一个单位小于两个单位电信号D、大于两个单位电信号我的答案:C56人在休息睡眠的时候,脑电反应的是曲线()。.pngA、AB、BC、CD、D我的答案:D57下列说法错误的是()。A、皮肤感受起的神经游离末梢,是能够感受到疼痛,温度的B、皮肤下环层小体,对轻度的触碰是没有感觉的,对重压力和震动有敏感行C、皮肤上的神经末梢产生的感觉,主要是不同的膜受体和通道打开和关闭产生的效果D、炎症反应产生的痛觉是主要因为机体为了消炎调动大量巨噬细胞吞噬抗原产生热量 我的答案:D58以下说法不正确的是()。A、海马参与中、短期记忆B、长期记忆存储于海马中C、在记忆形成时前额叶皮层促进皮质元件向海马投射D、一旦皮质元件之间建立起联系,前额叶皮层会阻断向海马投射我的答案:B59大脑皮层中与感觉性语言认知相关的脑区为()。A、顶叶与中央沟联合区B、顶叶与额叶联合区C、顶叶与颞叶联合区D、顶叶与枕叶联合区我的答案:C60下列不是躯体神经和自主神经的区别的是()。A、躯体神经纤维从中枢直达效应器官,自主神经纤维要经过外周神经节交换神经元B、躯体部分大都是单神经支配的,而内脏器官大都是受到交感和副交感神经双重支配C、躯体神经是一神经干的形式存在,自主神经系统分布,常常先攀附在脏器和血管肝肠胰腺等器官上的的神经丛D、躯体神经节位于椎旁,自主神经节位于器官附近我的答案:D61对肌梭和肌腱器官特征比较错误的是()。A、肌梭位于梭外肌纤维之间,腱器官位于肌腱胶原纤维之间B、肌梭与梭外肌纤维呈并联关系,腱器官与梭外肌纤维呈串联关系C、肌梭感受长度变化,腱器官感受肌肉张力变化D、当肌肉受到牵拉时,可以起肌梭兴奋,而不会引起腱器官兴奋我的答案:D62随意运动的说法错误的是()。A、随意运动无需意识介入,可在过程中随意改变且具有习得性B、辅助运动皮层负责对复杂运动进行编程C、前运动皮层进行定向运动与运动准备D、初级运动皮层控制运动的执行我的答案:A63下面说法正确的是()。A、短时记忆和长时记忆是由两个完全互不干扰的通路控制B、蛋白激酶C可以使AMPA受体受到永久性活化C、细胞质内的第二信使可以激活核区的CREB蛋白D、长时记忆的产生仅表现为突触联系增多而无分子水平的变化我的答案:C64运动的精细控制受到怎样的调节?()A、基底神经不仅有兴奋作用,又有抑制性作用B、基底神经传递有直接通路C、基底神经有间接通路D、以上全正确我的答案:D65橄榄复核神经元兴奋,释放神经递质,外毛细胞钾离子通道打开,超极化,外毛细胞变长,内毛细胞敏感性下降,下列说法错误的是()。A、这是一种负反馈,能够克服噪声B、声音强度很大的时候,激活上橄榄核,外毛细胞变长,反应下降C、这种机制可以很好地动态调节使得对声音的接受刚刚好D、持续的噪声引起反应会变强,上橄榄复核不断被激活,,这是一种兴奋性反馈回路 我的答案:D66关于方位选择性假说不正确的是()。A、汇聚理论认为是由于细胞的空间排列形成了方位选择性B、具有相同选择性的细胞聚集成团C、方位选择的敏感性是先天形成的D、后天的经验对方位选择性有决定性作用我的答案:D67关于视网膜分层结构的描述不正确的是()。A、光线首先通过神经节细胞层、内核层和外核层才能到达光感受器B、内核层包含双极细胞、水平细胞和无长突细胞的胞体C、光感受器细胞的胞体位于光感受器外段层D、内、外网状层中分布着多种细胞的突触,并在此形成突触联系我的答案:C68外膝体(LGN)是视觉信息处理通路上位于大脑的结构,关于LGN的说法正确的是()。A、猫科动物、灵长类等高级哺乳动物的LGN一般分为6个层次B、由于LGN神经元感受野的性质与视网膜神经节细胞相似,因此一般认为LGN在信息处理上仅起到简单的传递作用C、外膝体神经元分为中间神经元和中继细胞两类D、中间神经元和中继细胞的胞体与纤维都在LGN内我的答案:C69神经元树突半径变大,衰减率会()。A、增强B、减弱C、与半径无关D、先增强然后再减弱我的答案:B70关于小脑长时程抑制(LTD)作用说法正确的是()。A、单独给予平行纤维或爬行纤维即可产生LTDB、LTD涉及到突触后膜NMDA通道开放效能的改变C、蛋白激酶C的激活会导致膜上受体去磷酸化,受体活性下降进而通道关闭D、平行纤维促进胞内钙库释放的与爬行纤维开放AMPA受体通道导致的胞外内流的共同促进PKC的激活我的答案:D71有关基底神经节信号传递的说法不正确的是()。A、基底神经节的信号传出包括直接和间接途径B、尾核与壳核通过直接途径将信号传至苍白球内侧部后再传到丘脑复合体C、间接途径为尾核与壳核-苍白球外侧部-底丘脑核-苍白球内侧部D、直接途径与间接途径通过相互协同作用调节运动我的答案:D72中等多棘细胞无法接收()的信号传入。A、苍白球神经元B、黑质神经元C、皮层椎体神经元D、局部环路神经元我的答案:A73听觉行波理论,表述错误的是()。A、不同音调引起耳蜗基底膜不同部分的振动,音频分析首先决定于基底膜的振动位置B、基膜顶端对高频信号敏感C、基膜基端对高频信号敏感D、基膜的宽窄在不同位置有所不同我的答案:B74离子通道开关主要是由于()。A、离子浓度差B、细胞膜的流动C、D、蛋白构象的变化我的答案:D75人脑中有()神经元。A、1000万B、1亿C、10亿D、100亿我的答案:D76关于LGN两种放电方式不正确的是()。A、神经元膜电位处于相对超极化状态时表现为持续型放电B、神经元膜电位处于相对超极化状态时表现为爆发型放电C、细胞爆发型放电的原因是T型钙通道打开从而引起足够大的钙电流D、细胞持续型放电时T型钙通道关闭我的答案:A77神经元的细胞体大小为()。A、1毫米B、1厘米C、10微米D、10纳米我的答案:C78有关大脑皮层结构的说法错误的是()。A、灵长类的脑区中有1/3的区域与视觉信息处理相关B、从枕叶皮层到顶叶皮层方向的部分称为背侧通路C、从枕叶皮层到颞叶皮层方向的部分称为腹侧通路D、视觉空间中的每一点在脑皮层中都有若干位置与之对应79动作电位产生之后达到峰值,开始复极化直到恢复到静息电位,其中复极化产生最主要的原因是()。A、钠通道失活,电压门控钾通道大量开放B、氯离子不断内流C、时间的延长信号不断衰减D、钠钾泵不断工作我的答案:A80有关颞叶联合皮层和前额叶联合皮层的说法错误的是()。A、颞叶联合皮层的单个神经元具有精细图形的识别能力B、颞叶联合皮层具有良好的面部识别能力C、前额叶联合皮层在各种属动物中占据大脑的比重相似D、前额叶联合皮层参与工作记忆、行为抑制和策略制定相关我的答案:C81()可以无损伤地看到大脑的功能活动。A、单电极记录B、功能核磁共振C、内源信号光学成像D、深度脑刺激我的答案:B82以下关于视网膜细胞的描述正确的是()。A、视觉信息流的最为直接的通路是由光感受器通过双极细胞至神经节细胞的传递B、除了神经节细胞之外还有多种视网膜细胞参与视觉输出C、无长突细胞接收来自光感受器的输入,并通过侧向轴索影响周围的双极细胞和光感受器D、水平细胞接受双极细胞的输入,并通过侧向投射影响周围的神经节细胞、双极细胞 我的答案:A83以下说法正确的是()。A、右侧额叶负责维持警觉,在它受损时病人表现为心率减慢以及脑电活动降低B、扣带回前部负责注意力的实施,它使得知觉识别同时检测目标的存在与特性C、左侧顶叶受损的病人会产生半侧忽视综合症D、右侧顶叶受损的病人会产生半侧忽视综合症我的答案:D84听觉系统上行传递顺序是()。A、耳蜗-上橄榄核-耳蜗复核-外侧丘系-听皮层B、耳蜗-上橄榄核-外侧丘系-耳蜗复核-听皮层C、耳蜗-耳蜗复核-上橄榄核-外侧丘系-听皮层D、耳蜗-耳蜗复核-外侧丘系-上橄榄核-听皮层我的答案:C85关于视觉功能柱的说法不正确的是()。A、功能柱的方向始终保持与顶树突保持垂直,顶树突之间几乎保持平行关系B、柱状结构的形成得益于兴奋性锥体细胞的形态特征C、抑制性中间神经元负责皮层内外神经元的信息整合D、兴奋性锥体细胞在皮层之间进行信息传递我的答案:C86关于视觉皮层的描述正确的是()。A、灵长类的初级视觉皮层为17区,位于大脑的前额叶B、初级视觉皮层可用尼氏染色法进行染色C、初级视觉皮层分为5层,每一层都含有神经元D、初级视觉皮层从白质开始依次命名为I层~VI层我的答案:B87下列说法错误的是()。A、没有声音刺激时耳蜗会自发发生声波震动B、如果检测不到自发耳声发射,有可能外毛细胞功能出现问题C、在不打开大脑直接观察的情况下,不同的细胞类型,不同的通路位置的异常是无法检测到的D、传出神经纤维的活动会刺激外毛细胞,接着会改变外毛细胞机械特性会产生自发的声音发射 我的答案:C88钠钾泵最重要的意义在于()。A、消耗ATPB、维持兴奋性C、维持离子平衡D、建立膜内外电势差我的答案:D89关于注意力的说法错误的是()。A、注意力的控制由右侧后顶叶实现B、注意力的实施由右侧额叶和顶叶控制实现C、选择性注意使得事物更容易被检测D、选择性注意可以缩短行为反应时间,即加速行为反应我的答案:B90在实验鼠体内注射神经生长因子,会对皮层可塑性产生怎样的影响?()A、在对单眼剥夺同时,注射神经生长因子,眼优势的可塑性增强B、在对单眼剥夺同时,注射神经生长因子,眼优势的可塑性不变C、在对单眼剥夺同时,注射神经生长因子,眼优势的可塑性减弱D、眼优势的可塑性,实质上与神经生长因子是否存在,无任何关系我的答案:B二、判断题(题数:60,共 30.0 分)1神经元的大小形状基本一致。()我的答案:×2躯体神经从中枢神经元发出的纤维都是直接到达它所支配的效应器官,中间不经过神经节进行交换神经元。()我的答案:√3突现的生命特征,是神经系统在高级层次上产生认知、情绪、语言、意识的原因。()我的答案:√4具备生命特征的所有动物都有大脑。()我的答案:×5钙离子作为时空同步检测器在小脑的LTD中发挥作用。()我的答案:√6现代科学技术可以用光来控制神经细胞的反应,可以控制特定的大脑核团。() 我的答案:√7视觉关键期指在动物发育早期特定时间内,视觉经验变化能引起视觉皮层功能快速的显著变化,当视觉变化在关键期内该功能变化为可逆的,在关键期之外的变化则转变为终身不可逆。()我的答案:√8神经元之间的连接方式一旦建立就不会改变。()我的答案:×9光感受器在光照时释放的递质分子多于在暗中释放的递质分子。()我的答案:×10目前的智能机器一定需要人来教会它任务的每一个细节,它自己是没有办法自发学习人没有教过的经验性知识。()我的答案:×11声音信号从两个耳朵传入上橄榄核后的传递路径是相同的。()我的答案:×12视网膜中主要的光敏细胞是光感受器。所有其他细胞仅通过与光感受器的直接或间接的突触联系受到光的影响。()我的答案:√13毛细胞自身的电震荡特性和基膜上位置的特异性,是实现不同频率声波的特异性编码的原因。()我的答案:√14帕金森症主要原因是黑质病变,给尾核和壳核不断刺激,最终是表现为持续不断的兴奋。()我的答案:×15半侧空间忽视的病人一侧初级视觉皮层严重受损因而无法接收视觉信号。()我的答案:×16正电子发射断层成像术(PET)被广泛应用于注意力脑机制的研究。()我的答案:√17反射运动无需意识介入,也完全不会受到意识的影响。()我的答案:×18基底神经节接收来自脊髓的感觉信号输入。()我的答案:×19由于神经树突存在电阻,电信号的传递是不断衰减的。()我的答案:√20信号从内毛细胞传出到听神经是一对一的,一个细胞对应一个神经元。()我的答案:×21前运动皮层神经元对运动的控制体现在运动开始的一瞬间,而在运动开始前的准备状态无神经活动。()我的答案:×22内源信号光学成像检测的是血液中含氧量的变化。()我的答案:√23眼睛具有两类光感受器细胞,一个主要在低亮度下工作,一个主要在高亮度下工作。() 我的答案:√24电突触是人脑中占据主导地位的突触形式。()我的答案:×25程序性记忆包括运动技巧、认知技巧和情景记忆。()我的答案:×26LTP是学习和记忆关系的关键神经机制。()我的答案:√27LGN方向敏感性可以通过后天的训练获得。()我的答案:×28郎飞节位于树突上。()我的答案:×29基底神经节中的中等多棘细胞与小脑浦金野细胞都是产生抑制性电位的神经元。() 我的答案:√30隐藏在内心深处的秘密不告诉别人,也没有方法被人破解。()我的答案:×31神经信号的传递是一种模拟信号。()我的答案:×32海兔的缩腮反射可以被5-HT受体、第二信使以及PKA调节,使得该反射反应敏感化。() 我的答案:√33快速收缩易疲劳型运动单位、快速收缩抗疲劳型运动单位以及慢速收缩抗疲劳型运动单位在大多数肌肉中同时存在,但三种运动单位在不同的肌肉中所占比例不同。() 我的答案:√34音调与频率有关,响度与强度有关,都是一种线性关系。()我的答案:×35离子通道可以让所有离子通过。()我的答案:×36迷走神经对内脏的调控需要大脑进行信息整合后的反馈。()我的答案:×37LGN细胞方位选择性的三种假说汇聚理论、皮层内正交抑制理论以及皮层内回馈理论都是主要的神经机制。()我的答案:×38视觉功能柱在深度上面最优方向保持不变,在二维空间中方位保持连续的、周期性的有序的变化。()我的答案:√39当正弦光栅在空间上处于相对于感受野中心奇对称时,X细胞无反应,此时感受野所受光照等于平均光强。()我的答案:√40中央沟将大脑分为前后紧邻的两个部分,前部为运动皮层后部为体感皮层。() 我的答案:√41外毛细胞会增加内毛细胞的敏感性。()我的答案:√42曲线()反映的是神经传递由细支到粗支传递的衰减变化过程。我的答案:×43Hebb学说认为神经网络的学习过程最终是发生在神经元之间的突触部位,突触的联结强度随着突触前后神经元的活动而变化,变化的量与两个神经元间的反应程度有关。() 我的答案:√44小脑浦金野细胞接收来自两部分的输入,一部分来自爬行纤维的输入另一部分来自平行纤维的输入,两种输入的形式不同但效能相同。()我的答案:×45传统的东方人和西方人对家庭和亲人的看法有所不同,它们可以在特定的脑区找到不同的激活方式。()我的答案:√46长期住院并插有食道管的病人,在康复出院后取下食道管并练习自主吞咽过程属于非陈述性记忆。()我的答案:√47习惯学习和习惯化是相同的概念。()我的答案:×48大脑具有分类学习的能力,这种能力与小脑有较大关联。()我的答案:×49HM症患者在海马体功能完全丧失(切除或损毁)后无法形成任何新生记忆。() 我的答案:×50神经元接受两个的独立的时间上接近的刺激后,突触后电位是呈现一个非线性的叠加状态。()我的答案:√51脑的生物电信号可以被用来解读,从而控制机器。()我的答案:√52视网膜传递信息至LGN进而传递到视觉皮层是一个单向传递过程。()我的答案:×53运动系统与视觉系统处理信息的方式类似,都是先获取信息的摘要之后再经过大脑自下而上地分析最终做出反应。()我的答案:×54“整体优先”原则优先关注整体趋势,同时也存在从高级皮层向下的反馈投射来识别具体细节。()我的答案:√55钠钾泵是维持细胞膜内外电势差的重要结构,其中在排出3个钠离子和摄入两个钾离子的过程中都是需要消耗能量的。()我的答案:×56心智、爱心这些人类的高级认知过程都和心脏有关,是心与脑的共同表现形式。() 我的答案:×57乙酰胆碱与N型受体结合,结构改变使丝氨酸和苏氨酸负电基团暴露在通道中心处,所以该通道能够使合适的阳离子顺利通过,包括钠离子的内流和钾离子的外流。() 我的答案:√58机械力能使某些离子通道打开。()我的答案:√59毛细胞暴露的环境是内淋巴液,在机械敏感钾通道打开的时候,钾离子外流引起超极化。()我的答案:×60抑制神经元在关键期对大脑皮层功能可塑性是非常重要的。() 我的答案:√本文由(www.wenku1.com)首发,转载请保留网址和出处!
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