神经递质与突触后膜受体的结合,各种激素与激素受体的结合,抗体与抗原的作用都发生在

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 06:22:39
神经递质与受体结合后,肌膜发生__,引起肌肉收缩,(填空)

填电位变化估计有些地方也可以填兴奋或抑制

神经递质通过受体进入突触后膜,是什么跨膜运输方式

神经递质是通过突触小泡的包裹,通过胞吐的运输方式运输到突触间隙的.

关于神经递质作用与后膜,怎么问才答导致兴奋或抑制?,那怎么问又答与受体结合引发突触后膜电位变化呢?

这要看递质的性质,如果是兴奋性递质会引起突触后膜去极化,形成一个大的动作单位后引起肌肉或者腺体的分泌等等;如果是抑制性递质,甚至反而导致后膜超极化反应.

突触后膜受体与相应神经递质相结合后,使突触后神经细胞兴奋.在引起该突触后神经细胞兴奋的过程中(  )

突触后膜兴奋,Na+通过协助扩散进入突触后膜,协助扩散属于被动运输,同时,K+通道关闭,不进行跨膜运输.故选:A.

3神经递质作用于突触后膜。不使其电位变化,难怪没有和受体有关

解题思路:此题考查的是人体免疫系统维持稳态的作用以及细胞膜的功能解题过程:

神经递质与突触后膜受体的结合,各种激素与激素受体的结合,抗体与抗原的作用都发生在内环境中.

各种激素与激素受体的结合不都发生在内环境中.有些小分子激素如类固醇类激素,是穿过细胞膜,进入细胞内发挥作用的.

神经递质受体位于突触前摸能与递质发生特异性结合对吗

这个问题就是错的.因为只有突触后膜上的能和递质结合的才叫特异性受体,突触前膜上根本没有!所以不存在这个问题!

某突触前膜释放的递质与突触后膜结合,导致突触后膜神经元产生兴奋,则突触的膜电位变化是

这时后膜内侧变为正,外侧变为负.也就是膜电位从内负外正变为内正外负.

2)神经递质有兴奋性递质和抑制性递质,兴奋性递质与突触后膜上的受体结合,引起突触

1.传人树突电信号2.Na+内负外正屈肌运动神经元3.低级中枢受高级中枢的调控4.单向传递

“神经递质与受体结合后,突触后膜产生兴奋.”这句话错哪了?

也可以是抑制兴奋呀再问:有什么例子吗?谢谢再答:比如,心里很高兴,但脸不笑

神经递质与受体结合后神经递质去哪了

去向有两种可能.神经递质由突触前膜释放后立即与相应的突触后膜受体结合,产生突触去极化电位或超极化电位,导致突触后神经兴奋性升高或降低.神经递质的作用可通过两个途径中止:一是再回收抑制,即通过突触前载体

还有一个问题哈,神经递质经过突触小泡释放与受体结合后是不是失去作用了?

是.如果神经递质不失活的话,神经就会持续兴奋或一直受到抑制,就会表现出抽搐等不正常的症状

神经递质是在与受体结合后才会分解吗,如果不与受体结合,不与受体结合,在突触间隙中会不会被分解?

会被分解.不是所有的神经递质都能与受体结合.但神经传导结束后递质就会被分解,防止持续兴奋.再问:也就是说,神经递质如果没能与受体结合,它也会被分解??再答:是的。

神经递质与特异性受体结合后会怎样?会不会进入下一神经元?

结合后积累产生动作电位,作用完被相应的酶分解再答:不会进入下个神经元

病例1某种抗体与神经肌肉接头(相当于突触)的受体特异性结合使该受体失去功能;病例2乙酰胆碱是一种能引起肌肉兴奋的递质,某

B.C细胞膜上的特异性受体只能接受B细胞产生的递质C.与突触后膜受体结合答案是AA:A与B之间可以形成突触,B与C之间也可以形成突触,在高中阶段只

突触后膜上的神经递质受体为甚麽不会因为细胞膜的流动性而运动到本细胞的突触前膜

神经递质受体被局限于突出后膜上,其中原因之一是由于受体局限膜上的周围蛋白复合体的作用,阻止了其的流动.

神经递质是兴奋性的,突触后膜的受体接收神经递质后,是不是在这个神经元之中也开始电活动,然后再把神经递质向下一个神经元传递

冲动到达前膜时,刺激(电信号)前膜想关部位分泌神经递质(化学信号),接着突触后膜接受后又将这化学信号转化为电信号向后传递

(1)神经递质释放到突触间隙,却没有受体与之结合,会导致什么后果?

答:化学信号则在此中断.解析:神经递质释放到突触间隙,却没有受体与之结合,会导致化学信号在此中断,神经递质将被分解.再问:神经递质没有与受体结合,怎么会分解?再答:答:神经递质与受体结合,在组织液中就