动作电位的特点之一是:()

题目

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
参考答案和解析
正确答案:D
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相似问题和答案

第1题:

单个神经纤维的动作电位特点和多个神经纤维的动作电位特点有什么差别?各自有什么生理学意义?


答案:单根神经纤维动作电位具有两个主要特征:①“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。
②可传播性,即动作电位产生度后并不局限于受刺激部位,而是迅速向周围传播,直至整个细胞都依次产生一次动作电位。
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权,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2题:

动作电位的特点之一是

A.动作电位一经产生,便可沿着细胞膜作紧张性扩布
B.刺激强度小于阈值时,出现低幅度的动作电位
C.动作电位的大小不随着传导距离的增加而减小
D.动作电位可以叠加
E.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

答案:C
解析:

第3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,再增加刺激强度其电位幅度增大

C.动作电位一产生,便可沿细胞膜作电紧张性扩布

D.动作电位大小随传导距离增加而变小

E.各种可兴奋细胞动作电位的幅度持续时间可以各不相同


正确答案:E

第4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5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6题:

关于动作电位特点的叙述,正确的是

A、沿细胞膜呈单向传导

B、动作电位幅度不随刺激强度增大而增大

C、动作电位幅度随传导距离增大而减小

D、连续的多个动作电位可以总和

E、难以产生动作电位,提示细胞兴奋性高


参考答案:B

第7题:

直流串联电路特点之一是总电阻等于各电阻之()。


正确答案:

第8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、动作电位的传导随距离的增加而变小

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

E、动作电位的传导随距离的增加而变大


参考答案:D

第9题:

古人对“孝”的理解可以分为两个层面,一是生前之孝,一是身后之孝。


正确答案:正确

第10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。

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