• 神经生理学题库

关于神经纤维静息电位的形成机制与下列哪项因素不相关?()

[单选题,A2型题,A1/A2型题] 关于神经纤维静息电位的形成机制与下列哪项因素不相关?()A . 细胞外K+浓度小于细胞内的浓度B . 细胞膜主要对K+有通透性C . 细胞膜主要对Na+有通透性D . 细胞内外K+浓度差加大可使静息电位加大E . 加大细胞外K+浓度,会使静息电位减少

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  • 何种电位是锋电位之后一段时间的超极化状态()

    [单选题,B1型题] 何种电位是锋电位之后一段时间的超极化状态()A . 阈电位B . 锋电位C . 正后电位D . 负后电位E . 静息电位

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  • 哺乳动物大多数的突触均为()

    [单选题,B1型题] 哺乳动物大多数的突触均为()A . 电突触B . 化学性突触C . 曲张体D . 非突触信息传递E . 混合性突触

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  • 组织兴奋后处于相对不应期时,其兴奋性为()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 组织兴奋后处于相对不应期时,其兴奋性为()A . 零B . 无限大C . 等于正常D . 小于正常E . 大于正常

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  • 细胞的生物电现象中,“当静息电位数值向膜内负值加大的方向变化时”称为()

    [单选题,B1型题] 细胞的生物电现象中,“当静息电位数值向膜内负值加大的方向变化时”称为()A . 复极化B . 膜的极化C . 静息电位D . 膜的超级化E . 去极化或除极

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  • 化学性突触传递特征中,“同一突触前末梢连续传来一系列冲动,它们单个刺激间隔不大于

    [单选题,B1型题] 化学性突触传递特征中,“同一突触前末梢连续传来一系列冲动,它们单个刺激间隔不大于EPSP的衰弱过程,就可以发生时间上的总和”属于()A . 突触延搁B . 单向传递原则C . 空间和时间的总和D . 突触传递的易疲劳性E . 对内环境变化的敏感性

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  • 安静时膜电位处于内负外正的状态,叫做()。

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 安静时膜电位处于内负外正的状态,叫做()。A . 极化B . 去极化C . 复极化D . 除极化E . 以上都不是

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  • 神经纤维中相邻两个锋电位的时间间隔至少应大于其()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 神经纤维中相邻两个锋电位的时间间隔至少应大于其()A . 相对不应期B . 绝对不应期C . 低常期D . 超常期E . 绝对不应期加相对不应期

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  • 细胞的生物电现象中,“人们常把静息电位存在时膜两侧所保持的内负外正状态”称为()

    [单选题,B1型题] 细胞的生物电现象中,“人们常把静息电位存在时膜两侧所保持的内负外正状态”称为()A . 复极化B . 膜的极化C . 静息电位D . 膜的超级化E . 去极化或除极

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  • 细胞兴奋性维持是因为()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 细胞兴奋性维持是因为()A . 安静时膜对Na+有通透性B . Na+和K+的易化扩散C . 兴奋时膜对Na+通透性增加D . 膜的Na+-K+泵作用E . 安静时膜对K+有通透性

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  • 细胞的生物电现象中,“相当于低常期”是指()

    [单选题,B1型题] 细胞的生物电现象中,“相当于低常期”是指()A . 锋电位B . 后电位C . 动作电位D . 负后电位E . 正后电位

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  • 安静时细胞膜内外的电位差是()

    [单选题,B1型题] 安静时细胞膜内外的电位差是()A . 锋电位B . 阈电位C . 局部电位D . 动作电位E . 静息电位

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  • 能够造成细胞膜对Na+通透性突然增大的临界电位称为()

    [单选题,B1型题] 能够造成细胞膜对Na+通透性突然增大的临界电位称为()A . 动作电位B . 阈电位C . 局部电位D . 静息电位E . 后电位

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  • 前庭神经节内的双极细胞。()

    [单选题,B1型题] 前庭神经节内的双极细胞。()A . 本体感觉传导通路第1级神经元B . 痛温觉、粗触觉和压觉第3级神经元C . 视觉传导通路的第1级神经元D . 听觉传导通路的第1级神经元E . 平衡觉传导通路的第1级神经元

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  • 正常细胞膜外Na+浓度约为膜内Na+浓度的()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 正常细胞膜外Na+浓度约为膜内Na+浓度的()A . 2倍B . 8倍C . 12倍D . 18倍E . 22倍

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  • 神经细胞动作电位的复极相,K+外流至膜外,又暂时阻碍K+进一步外流,结果形成()

    [单选题,B1型题] 神经细胞动作电位的复极相,K+外流至膜外,又暂时阻碍K+进一步外流,结果形成()A . 锋电位B . 阈电位C . 负后电位D . 局部电位E . 正后电位

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  • 何种电位的时间过程大致与绝对不应期相当()

    [单选题,B1型题] 何种电位的时间过程大致与绝对不应期相当()A . 阈电位B . 锋电位C . 正后电位D . 负后电位E . 静息电位

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  • 化学性突触传递特征中,“据计算,必奋性突触小体所能贮存的兴奋性递质只能供10万次

    [单选题,B1型题] 化学性突触传递特征中,“据计算,必奋性突触小体所能贮存的兴奋性递质只能供10万次正常的突触传递之用,而这个数量仅在几秒或几分钟内即可被耗竭”属于()A . 突触延搁B . 单向传递原则C . 空间和时间的总和D . 突触传递的易疲劳性E . 对内环境变化的敏感性

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  • 蛙有髓神经纤维绝对不应期持续时间为2.0ms,理论上每秒内所能产生的动作电位的次

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 蛙有髓神经纤维绝对不应期持续时间为2.0ms,理论上每秒内所能产生的动作电位的次数不可能超过()。A . 50次B . 100次C . 200次D . 400次E . 500次

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  • 神经纤维动作电位上升相是由于()

    [单选题,B1型题] 神经纤维动作电位上升相是由于()A . K+外流B . Na+内流C . K+内流D . Na+外流E . Ca2+内流

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  • 实现神经元信息传递的结构是()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 实现神经元信息传递的结构是()A . 树突B . 效应器C . 突触D . 轴突E . 反射弧

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  • 向正常安静时膜内所处的负值恢复,则称作()。

    [单选题,B1型题] 向正常安静时膜内所处的负值恢复,则称作()。A . 极化B . 去极化C . 复极化D . 电紧张性扩布E . 全或无现象

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  • IPSP的产生,是由于突触后膜对下列哪种离子通透性的增加()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] IPSP的产生,是由于突触后膜对下列哪种离子通透性的增加()A . Na+B . Ca2+C . K+、Cl-,尤其是Cl-D . Na+、K+、Cl-,尤其是Na+E . Na+、K+、Cl-,尤其是K+

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  • 下列哪项不是上运动神经元损伤的临床表现()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 下列哪项不是上运动神经元损伤的临床表现()A . 偏瘫B . 肌张力增强C . 无病理反射D . 肌萎缩不明显E . 腱反射亢进

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  • 神经细胞兴奋阈值最低,最易产生动作电位的部位是()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 神经细胞兴奋阈值最低,最易产生动作电位的部位是()A . 胞体B . 树突C . 轴丘D . 树突末梢E . 轴突末梢

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  • 细胞的绝对不应期时间为()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 细胞的绝对不应期时间为()A . 0.001s0B . 0.01sC . 0.2sD . 0.0001sE . 0.02s

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  • 关于突触叙述不正确的是()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 关于突触叙述不正确的是()A . 递质的释放是以胞裂外排的形式进行的B . 化学性突触的突触前成分由轴突末梢形成C . 化学性突触中以轴-树突触和轴-体突触最常见D . 化学性突触使相邻的许多神经成分的活动同步化E . 化学性突触的突触后成分是由神经元胞体或其树突分支形成的

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  • 关于局部兴奋的叙述,下列哪项是错误的()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 关于局部兴奋的叙述,下列哪项是错误的()A . 局部电位随刺激强度增加而增大B . 局部电位随扩布距离增大而减小C . 局部去极化电位的区域兴奋性增高D . 不存在时间与空间的总和E . 它是动作电位形成的基础

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  • 正常细胞膜内K+浓度约为膜外K+浓度的()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 正常细胞膜内K+浓度约为膜外K+浓度的()A . 12倍B . 30倍C . 50倍D . 80倍E . 90倍

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  • 具有局部兴奋特征的电信号有()

    [单选题,A2型题,A1/A2型题] 具有局部兴奋特征的电信号有()A . 神经纤维的动作电位B . 神经干的动作电位C . 锋电位D . 终板电位E . 后电位

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