关于终板电位的叙述,正确的是()。

题目
单选题
关于终板电位的叙述,正确的是()。
A

只有去极化,不出现超极化

B

终板电位的大小与ACh的释放量无关

C

终板电位是由Ca内流产生的

D

有不应期

E

是全或无的

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第1题:

下列关于骨骼肌终板电位特点的叙述,正确的是()

A、其大小与乙酰胆碱释放量无关;

B、不存在时间和空间总和;

C、由Ca2+内流而产生;

D、只去极化,而不出现反极化;

E、以上都正确;


参考答案:D

第2题:

关于终板电位的叙述,正确的是( )

A.表现“全或无”特性

B.具有局部兴奋特征

C.有不应期

D.是由Ca纠内流产生的

E.幅度与乙酰胆碱释放量无关


正确答案:B
本题要点是终板电位。终板电位是局部电位,可通过电紧张活动使邻近肌膜去极化,达阈电位而暴发动作电位,表现为肌细胞的兴奋。

第3题:

关于微终板电位的叙述,正确的是( )。

A、表现“全或无”特性

B、有不应期

C、是个别囊泡的自发释放在终板膜上引起的微小的电变化

D、是大量囊泡的自发释放在终板膜上引起的较大的电变化

E、是神经末梢单个动作电位引起的终板膜上的电变化


参考答案:C

第4题:

下列关于神经—肌肉接头传递的叙述中,哪些是正确的?

A.接头前膜量子式释放的递质是ACh

B.终板膜上的N型受体有化学门控离子通道

C.终板电位是“全或无”性质的

D.接头传递是1对1的


正确答案:ABD
ABD
[考点] 神经-肌肉接头的传递
[分析] 运动神经末梢的神经递质ACh是包装在突触小泡中的,不论是自发释放或诱发释放,均是量子式释放。终板膜上有N型ACh受体,N型受体上有化学门控离子通道,ACh与终板膜上的N型受体结合后,离子通道打开,出现Na+内流和K+外流,产生终板电位,这是一种去极化的局部电位,不是“全或无”的。神经—肌肉接头传递是1对1的关系,与中枢突触传递不同。

第5题:

关于终板电位形成的叙述,错误的是:()

A.是指终板膜的去极化电位

B.是由Na+ 内流引起

C.是由许多微终板电位总和而成的

D.是由K+ 外流引起的

E.有关的离子通道为化学门控通道


参考答案:D

第6题:

终板电位的叙述,正确的是

A.表现“全或无”特性

B.具有局部兴奋特征

C.有不应期

D.是由Ca2+内流产生的

E.幅度与乙酰胆碱释放量无关


正确答案:B
本题要点是终板电位。终板电位是局部电位,可通过电紧张活动使邻近肌膜去极化,达阈电位而暴发动作电位,表现为肌细胞的兴奋。

第7题:

关于终板电位的特点,错误的是

A、只有去极化,不出现反极化

B、EPP大小与ACh释放量有关

C、存在时间性、空间性总和作用

D、由K+内流所致

E、终板电位没有不应期


参考答案:D

第8题:

关于终板电位的叙述,正确的是

A、表现“全或无”特性

B、具有局部兴奋特征

C、有不应期

D、是由Ca2+内流产生的

E、幅度与乙酰胆碱释放量无关


答案:B
解析: 终板电位是局部电位,可通过电紧张活动使邻近肌细胞膜去极化,达阈电位而暴发动作电位,表现为肌细胞的兴奋。

第9题:

关于终板电位的叙述,正确的是()

A.只有去极化,不出现超极化

B.终板电位的大小与 ACh的释放量无关

C.终板电位是由Ca2+ 内流产生的

D.有不应期

E.是全或无的


参考答案:A

第10题:

下列关于骨骼肌终板电位特点的叙述,正确的是

A.其大小与乙酰胆碱释放量无关

B.不存在时间和空间总和

C.由Ca2+内流产生

D.只去极化,而不出现反极化


正确答案:D
解析:①骨骼肌的神经—肌接头由“接头前膜一接头间隙一接头后膜(终板膜)”组成。终板膜上有ACh受体,即N2型ACh受体阳离子通道。当神经纤维传来的动作电位到达神经末梢时,神经兴奋→接头前膜去极化→前膜对Ca2+通透性增加→Ca2+内流→ACh囊泡破裂释放→ACh进入接头间隙→ACh与终板膜上的ACh受体结合→终板膜对Ca2+通透性增高→Ca2+内流→产生终板电位→总和达阈电位时→产生肌细胞动作电位。②可见终板电位是Ca2+内流直接产生的,而不是Ca2+内流产生,Ca2+内流只不过是导致突触小泡内ACh释放的因素而已。③终板电位是局部电位,具有局部电位的所有特征:没有“全或无现象”,其大小与神经末梢释放的ACh量成比例;无不应期;可表现为总和现象,包括时间总和和空间总和;不能引起肌肉的收缩。④终板电位以电紧张形式影响终板膜周围的一般肌细胞膜,使后者去极化,当去极化达该处膜的阈电位时,就会引起一次肌细胞的动作电位。终板电位是局部电位,不能传播,只能去极化而不能反极化。动作电位可以传播,既可去极化也可反极化。

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