A.被动张力
B.前负荷
C.后负荷
D.前负荷和后负荷之和
E.前负荷和后负荷之差
A.血液去掉纤维蛋白
B.血液加抗凝剂后离心沉淀后的上清物
C.血浆去掉纤维蛋白及其他某些凝血因子
D.全血去掉血细胞
E.血浆去掉蛋白质
A.纤维蛋白
B.纤维蛋白原
C.凝血因子
D.血小板
E.Ca2+
A.肾上腺素
B.去甲肾上腺素
C.儿茶酚胺
D.多巴胺
E.乙酰胆碱
A.去甲肾上腺素
B.乙酰胆碱
C.5-羟色胺
D.多巴胺
E.肾上腺素
A.肾上腺素
B.甘氨酸
C.多巴胺
D.乙酰胆碱
E.去甲肾上腺素
A.乙酰胆碱
B.腺苷
C.甘氨酸
D.阿片肽
E.去甲肾上腺素
A.是否由神经元合成
B.是否释放入突触间隙
C.是直接传递信息,还是调节传递信息的效率
D.是否与受体结合
E.是否对突触后神经元产生效应
A.突触传递的实现,必须有递质参与
B.外周神经递质主要有乙酰胆碱和去甲肾上腺素
C.中枢神经递质的种类比外周神经递质要多
D.现已肯定中枢神经递质中的谷氨酸为抑制性递质,甘氨酸为兴奋性递质
E.肽类递质与感觉兴奋的传递、镇痛等生理过程有关
A.是参与突触传递的化学物质
B.一般是在神经末梢突触小泡中合成
C.曲张体是非突触性化学传递释放远质的部位
D.受体阻断剂可阻断递质的传递作用
E.递质释放后很快被降解或回收而失去作用
A.突触前膜均去极化
B.突触后膜均去极化
C.突触前膜释放的递质性质一样
D.突触后膜对离子通透性一样
E.产生的突触后电位的最终效应一样
A.极化
B.超极化
C.后电位
D.复极化
E.去极化
A.目前认为神经元之间的联系方式除经典的突触性化学传递外,还有缝隙连接和非突触性化学传递
B.缝隙连接处实现的是电传递,而不是化学传递
C.电传递的速度比化学传递快,几乎没有潜伏期
D.非突触性化学传递的结构基础是轴突末梢分支上的曲张体
E.非突触性化学传递的时间比经典的突触性化学传递要快
A.与化学性突触相比,突触间隙狭窄
B.突触前后膜阻抗较低
C.突触延搁较短
D.通常为单向传递
E.也称为缝隙连接
A.缝隙连接
B.曲张体
C.混合性突触
D.交互性突触
E.串联性突触
A.0.01-0.03ms
B.0.01-0.03s
C.0.3-0.5s
D.0.3-0.5ms
E.3-5ml
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