突触传递的特点?并简述其原因?

题目
问答题
突触传递的特点?并简述其原因?
参考答案和解析
正确答案: 概念:神经元间的信息传递过程;
特点:单向传递;总和现象;延搁现象;易疲劳;对内环境变化敏感。
解析: 暂无解析
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第1题:

简述兴奋性突触传递的机理


参考答案:在兴奋性突触中,当神经冲动从突触前神经原传到突触前末梢时,突触小体内的突触小泡就释放出兴奋性介质。介质通过扩散作用传过突触间隙,作用于突触后膜上的受体,提高后膜对钠离子和钾离子的通透性,尤其是对钠离子的通透性,从而导致局部膜的去极化。许多兴奋性突触同时产生一排兴奋性后电位,或者单个兴奋性突触接连产生一连串兴奋性突触后电位。突触后神经原把许多兴奋性电位总和起来,达到所需要的域值,才能发展成为可传播的动作电位而进入兴奋状态。前一种情况叫做兴奋性突触后电位的空间总和;后一种情况叫做兴奋性突触后电位的时间总和。

第2题:

简述兴奋突触传递的机理。


参考答案:当神经冲动传至突触前膜时,引起突触前膜去极化Ca++,通道开放,突触间隙液中的Ca++顺浓度差扩散进入膜内,促使突触小泡释放某种兴奋性化学递质(如乙酰胆碱或去甲肾上腺素),递质通过突触间隙,与突触后膜上的相应受体结合。引起突触后膜对Na+、K+、CI-的通透性增大,尤其是对Na+的通透性增大,使Na+快速内流,引起去极化,产生兴奋突触后电位(EPSP)。
单个EPSP一般不足以激发神经元产生动作电位,只有在许多兴奋突触同时产生EPSP,或单个EPSP相继产生一连串EPSP时,突触后膜才把许多EPSP总和起来,达到所需的阈电位,便可触发突触后神经元的轴丘首先激发产生动作电位,并沿轴突传导,使整个突触后神经元进入兴奋状态。

第3题:

什么是突触?简述突触间信息的传递过程


参考答案:突触传递过程是指突触前神经元的信息引起突触后神经元活动的过程。当神经冲动传到轴突末梢时,使突触前膜去极化,膜对Ca++的通透性增加,膜外Ca++进入突触小体。在Ca++的作用下,一部分突触小泡移近突触前膜,通过出胞作用,将所含的递质释放到突触间隙中。递质迅速与突触后膜上的特异性受体结合,使突触后膜上某些离子通道开放,改变了膜对离子的通透性。由于离子的流动,使突触后膜电位发生变化(去极化或超极化)。突触后膜的这一局部电位变化称为突触后电位。局部电位达到阈电位即可引起突触后神经元活动的改变(兴奋或抑制)。突触传递开始于神经冲动到达末梢,结束于下一个神经元的兴奋或抑制。全过程包括Ca++内流、突触小泡的移动、递质的释放、递质与突触后膜上的受体结合、突触后膜对离子通透性改变、后电位的产生等一系列的活动。

第4题:

突触在传递兴奋时有哪些特点?


正确答案:突触在传递兴奋时有单向传导、兴奋的总和及突触延搁等的特点。

第5题:

兴奋的突触传递中,"化学性突触传递的传递能力可受其已进行的传递活动的影响"属于

A.突触易化

B.突触强化

C.突触可塑性

D.突触后电位

E.长时程强化


参考答案:C

第6题:

简述抑制性突触传递的机理。


参考答案:当神经冲动传至突触前膜时,引起突触前膜去极化Ca++,通道开放,突触间隙液中的Ca++顺浓度差扩散进入膜内,促使突触小泡释放某种抑制性化学递质(如甘氨酸),递质通过突触间隙,与突触后膜上的相应受体结合。引起突触后膜对K+、CI-的通透性增大,尤其是对CI-的通透性增大,引起突触后膜超去极化,产生抑制性突触后电位(IPSP)。突触后神经元的兴奋性降低总和起来,使整个突触后神经元进入抑制状态。

第7题:

电突触信息传递的特点不包括

A.可塑性强

B.传递速度快

C.传递效应比较固定

D.几乎无突触延搁

E.双向传递


正确答案:A

第8题:

电突触和化学突触的异同点除外( )。

A、化学突触传递有易疲劳性,电突触没有疲劳性

B、化学突触由突触前膜、突触后膜以及突触间隙构成,电突触没有突触间隙

C、化学突触传递有时间延搁,电突触传递没有时间延搁

D、化学突触传递主要是单向传递,电突触传递是双向传递

E、化学突触传递易受环境影响,电突触不易受环境影响


参考答案:B

第9题:

有关突触传递特点的描写,错误的是( )

A.单向传递
B.突触延搁
C.总和
D.不易疲劳
E.后发放

答案:D
解析:
突触(中枢)传递特点有六个:(1)单向传递;(2)中枢(突触)延搁;(3)总和;(4)突触前与突触后的兴奋节律不同;(5)对内环境变化的敏感性和易疲劳性;(6)后发放。

第10题:

有关突触传递特点的描写,错误的是()

  • A、单向传递
  • B、突触延搁
  • C、总和
  • D、不易疲劳
  • E、后发放

正确答案:D