动作电位的特点A.刺激强度小于阈值时,出现低幅度动作电位 B.动作电位一经产生,便可沿细胞膜作电紧张性扩布 C.刺激强度达到阈值后,再增加刺激强度动作电位幅度增大 D.各种可兴奋细胞动作电位的幅度和持续时间可以各不相同 E.刺激强度越大,动作电位扩布速度越快

题目
动作电位的特点

A.刺激强度小于阈值时,出现低幅度动作电位
B.动作电位一经产生,便可沿细胞膜作电紧张性扩布
C.刺激强度达到阈值后,再增加刺激强度动作电位幅度增大
D.各种可兴奋细胞动作电位的幅度和持续时间可以各不相同
E.刺激强度越大,动作电位扩布速度越快

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参考答案和解析
答案:D
解析:
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  • 第1题:

    简述动作电位的特点?


    正确答案: (1)“全或无”现象:动作电位一旦产生就达到它的最大值,其变化幅度不会因刺激性、的加强而增大。也就是说,动作电位要么不产生(无),一旦产生就达到最大(全)这称为“全或无”现象。
    (2)不衰减性传导:动作电位一旦在细胞膜的某一部位产生,它就会立即向整个细胞膜传导,而且它的幅度不会因为传导距离的增加减小。
    (3)脉冲式:由于绝对不应期的存在,动作电位不能重合在一起,所以动作电位之间总有一定间隔而形成脉冲样图形。

  • 第2题:

    神经干动作电位与单一神经纤维动作电位的形成原理和特点有何不同?


    正确答案: 单根神经纤维动作电位具有两个主要特征:
    (一)“全或无”特性,即动作电位幅度不随刺激强度和传导距离而改变。引起动作电位产生的刺激需要有一定强度,刺激达不到阈强度,动作电位就不出现;刺激强度达到阈值后就引发动作电位,而且动作电位的幅度也就达到最大值,再继续加大刺激强度,动作电位的幅度不会随刺激的加强而增加;
    (二)可扩布性,即动作电位产生后并不局限于受刺激部位,而是迅速向周围扩布,直至整个细胞膜都依次产生动作电位。因形成的动作电位幅值比静息电位到达阈电位值要大数倍,所以,其扩布非常安全,且呈非衰减性扩布,即动作电位的幅度、传播速度和波形不随传导距离远近而改变。动作电位幅度不随刺激强度和传导距离而改变的原因主要是其幅度大小接近于K+平衡电位与Na+平衡电位之和,以及同一细胞各部位膜内外Na+、K+浓差都相同的原故。
    神经干复合动作电位则不具“全或无”特性,这是因为神经干是由许多神经纤维组成的,尽管每一条神经纤维动作电位具有“全或无”特性,但由于神经干中各神经纤维的兴奋性不同,因而其阈值也各不相同。当神经干受到刺激时,其强度低于任何纤维的阈值时,则没有动作电位产生。当刺激强度达到少数纤维的阈值时,则可出现较小的复合动作电位。随着刺激的加强,参与兴奋的纤维数目增加,复合动作电位的幅度也随之而增大。当刺激强度加大到可引起全部纤维都兴奋时,其复合动作电位幅度即达到最大值,再加大刺激强度,复合动作电位的幅度也不会随刺激强度的加强而增大。

  • 第3题:

    动作电位的特点有()、()和()。


    正确答案:全或无”现象;不衰减性传导;脉冲式

  • 第4题:

    简述平滑肌动作电位的特点。


    正确答案:(1)锋电位上升慢,持续时间长;
    (2)产生主要依赖C2+的内流;
    (3)复极化通过K+外流,但K+的外向电流与C2+的内向电流在时间过程上几乎相同,因此锋电位的幅度低且大小不等。

  • 第5题:

    动作电位的特点是什么?


    正确答案:①“全或无”现象:该现象可以表现在两个方面:一是动作电位幅度。细胞接受有效刺激后,一旦产生动作电位,其幅值就达最大,增大刺激强度,动作电位的幅值不再增大。二是不衰减传导。动作电位在细胞膜的某一处产生后,可沿着细胞膜进行传导,无论传导距离多远,其幅度和形状均不改变。
    ②脉冲式传导:由于不应期的存在,使连续的多个动作电位不可能融合在一起,因此两个动作电位之间总是具有一定的间隔,形成脉冲式。

  • 第6题:

    单选题
    关于动作电位传导特点的叙述,错误的是(  )。
    A

    可沿膜向两端传导

    B

    动作电位幅度随刺激强度增大而增大

    C

    动作电位幅度不随传导距离增大而减小

    D

    动作电位的传导具有瞬时性

    E

    连续的多个动作电位不会融合


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    单选题
    动作电位最基本的特点是()
    A

    局部反应

    B

    刺激达到了阈强度,再增加刺激能使动作电位的幅度增大

    C

    动作电位的大小随着传导距离增加而变小

    D

    动作电位产生后,出现电紧张性扩布

    E

    具有“全或无”现象


    正确答案: A
    解析: 在同一细胞上动作电位大小不随刺激强度和传导距离而改变的现象,称作“全或无”现象。

  • 第8题:

    单选题
    关于动作电位特点的叙述,错误的是(  )。
    A

    可沿膜向两端传导

    B

    动作电位幅度不随刺激强度增大而增大

    C

    动作电位幅度不随传导距离增大而减小

    D

    连续产生的多个动作电位不会总和

    E

    动作电位的产生与细胞兴奋性无关


    正确答案: C
    解析:
    动作电位的产生标志着细胞兴奋的发生。动作电位的特点是:①具有“全或无”现象,即动作电位的幅度不随刺激强度的增大而增大;②不衰减性传导;③相继产生的动作电位不发生重合总和。

  • 第9题:

    问答题
    动作电位有哪些特点?产生这些特点的原因是什么?

    正确答案:
    解析:

  • 第10题:

    动作电位的特点之一是()

    • A、刺激强度小于阈值时,出现低幅度的动作电位
    • B、刺激强度达到阈值后,再增加刺激强度能使动作电位幅度增大
    • C、动作电位一经产生,便可沿着细胞膜作紧张性扩布
    • D、动作电位可以叠加
    • E、动作电位的大小不随着传导距离的增加而减小

    正确答案:E

  • 第11题:

    简述同一细胞动作电位传导的本质、特点和机制。


    正确答案: 动作电位(AP)在同一细胞膜上传导的本质是AP在细胞膜上依次发生的过程。特点是可按原来的大小不衰减地双向性扩布遍及整个细胞膜。传导机制是膜的已兴奋部分与邻近的静息膜形成局部电流,而刺激静息膜局部去极化到阈电位,Na+;通道开放,Na+; 顺电-化学递度迅速内流产生AP,就象外加刺激在最初的受刺激部分引起AP一样。此过程在膜上连续进行,表现为AP在整个细胞膜上的传导。

  • 第12题:

    何谓动作电位、阈值(阈强度)、阈电位?试述动作电位产生的机理和特点。


    正确答案:动作电位:细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的电位波动
    阈值(阈强度):能使细胞产生动作电位的最小刺激度
    阈电位:能触发动作电位的膜电位临界值
    动作电位产生机制:①去极化(上升支):阈刺激或阈上刺激使膜的钠离子通道开放,钠离子顺浓度度及电位梯度位内流,膜去极化达阈电位水平,进而使大量钠通道开放,膜内负电位消失,形成正电位,阻止钠内流;②复极化(下降支):膜电位达到钠离子的平衡电位,钠通道失活,而钾通道开放,钾离子外流,膜内电位变负,引起复极化;③复极化后:胞外钾浓度和胞内钠浓度升高,激活钠泵,逆浓度差跨膜转运钾钠,恢复兴奋前状态(静息时水平)
    动作电位的特点:①“全或无”现象:要产生动作电位,刺激必须达到一定强度,若刺激未达到一定强度,动作电位就不会产生(无);若达激强度的增大而增大(全);②不衰减传播,其幅度和波形在传播过程中始终保持不变;③脉冲式发放,连续刺激所产生的动作电位呈现一个个分离的脉冲式发放。

  • 第13题:

    动作电位是怎样形成的?有何特点及意义?


    正确答案:细胞受到刺激时,膜上大量钠通道被激活,Na+大量内流,使膜内原有的负电位迅速减小,并消失,产生动作电位上升支(去极化)。膜内正电位对Na+的继续内流形成电场阻力,当Na+内流的化学驱动力和电场阻力达到平衡时,Na+净内流停止。此时动作电位的幅值,即为Na+内流的电-化学平衡电位。钠通道开放的时间很短,随后失活关闭。这时膜上钾通道开放,膜对K+顺浓度差和电位差向细胞膜外扩散,细胞膜内电位迅速下降,产生动作电位下降支(复极化)。
    动作电位有以下特点:
    ①“全或无”现象;
    ②不衰减传导;
    ③脉冲式;动作电位是可兴奋细胞兴奋的共同标志。

  • 第14题:

    动作电位的特点之一是:()

    • A、阈下刺激,出现低幅度的动作电位;
    • B、阈上刺激,出现较阈刺激幅度更大的动作电位;
    • C、动作电位的传导随传导距离的增加逐渐变小;
    • D、各种可兴奋细胞动作电位的幅度和持续时间可以各不相同

    正确答案:D

  • 第15题:

    问答题
    动作电位的特点是什么?

    正确答案: ①“全或无”现象:该现象可以表现在两个方面:一是动作电位幅度。细胞接受有效刺激后,一旦产生动作电位,其幅值就达最大,增大刺激强度,动作电位的幅值不再增大。二是不衰减传导。动作电位在细胞膜的某一处产生后,可沿着细胞膜进行传导,无论传导距离多远,其幅度和形状均不改变。
    ②脉冲式传导:由于不应期的存在,使连续的多个动作电位不可能融合在一起,因此两个动作电位之间总是具有一定的间隔,形成脉冲式。
    解析: 暂无解析

  • 第16题:

    填空题
    动作电位的特点有()、()和()。

    正确答案: 全或无”现象,不衰减性传导,脉冲式
    解析: 暂无解析

  • 第17题:

    问答题
    何谓动作电位、阈值(阈强度)、阈电位?试述动作电位产生的机理和特点。

    正确答案: 动作电位:细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的电位波动
    阈值(阈强度):能使细胞产生动作电位的最小刺激度
    阈电位:能触发动作电位的膜电位临界值
    动作电位产生机制:①去极化(上升支):阈刺激或阈上刺激使膜的钠离子通道开放,钠离子顺浓度度及电位梯度位内流,膜去极化达阈电位水平,进而使大量钠通道开放,膜内负电位消失,形成正电位,阻止钠内流;②复极化(下降支):膜电位达到钠离子的平衡电位,钠通道失活,而钾通道开放,钾离子外流,膜内电位变负,引起复极化;③复极化后:胞外钾浓度和胞内钠浓度升高,激活钠泵,逆浓度差跨膜转运钾钠,恢复兴奋前状态(静息时水平)
    动作电位的特点:①“全或无”现象:要产生动作电位,刺激必须达到一定强度,若刺激未达到一定强度,动作电位就不会产生(无);若达激强度的增大而增大(全);②不衰减传播,其幅度和波形在传播过程中始终保持不变;③脉冲式发放,连续刺激所产生的动作电位呈现一个个分离的脉冲式发放。
    解析: 暂无解析

  • 第18题:

    单选题
    动作电位的特点之一是()
    A

    刺激强度小于阈值时,出现低幅度的动作电位

    B

    刺激强度达到阈值后,再增加刺激强度能使动作电位幅度增大

    C

    动作电位一经产生,便可沿着细胞膜作紧张性扩布

    D

    动作电位可以叠加

    E

    动作电位的大小不随着传导距离的增加而减小


    正确答案: D
    解析: 暂无解析