突触后膜上的受体接收神经递质后,一定引起下一个神经元兴奋或抑制

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/18 10:19:27
突触后膜上的受体接收神经递质后,一定引起下一个神经元兴奋或抑制
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.

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.

神经兴奋传导中突触后膜上有递质的特异性受体吗

当然有啊,要对你自己神经系统的严密度有信心

突触后膜上的神经递质的特异性受体的化学本质

突触后膜上的神经递质的特异性受体的化学本质是糖蛋白(或答“蛋白质”).

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!

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。

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

肉毒素作用于兴奋传递的哪一个结构,突触前膜、突触间隙、突触后膜还是受体?

肉毒素作用于胆碱能运动神经的末梢,以某种方式拮抗钙离子的作用,干扰乙酰胆碱从运动神经末梢的释放,使肌纤维不能收缩致使肌肉松弛.所以是突触前膜.

重症肌无力患者由于体内存在某种抗体,该抗体与神经肌肉突触受体特异性结合,使该受体失去功能最终导致的症状及措施是:

答案选C这是一种自身免疫疾病,就是自己的免疫系统杀伤了,自己体内正常的结构.重症肌无力所受到的伤害是神经肌肉突触受体,该受体的功能是将神经传递过了的幸福传递到肌肉,实现肌肉的收缩.因为这种病的出现,该

突触后膜上的受体本质是什么

没错,是蛋白质!细胞膜上的受体,都是蛋白质!

突触后膜上的受体接收神经递质后,一定引起下一个神经元兴奋或抑制

这句话,很明显是错误的.(错就错在后半句,请见分析)分析如下:突触后膜,不一定就是下一个神经元的膜,所以就不是一定引起下一个神经元兴奋或抑制,也有可能是效应器细胞的膜.如果是效应器细胞的膜,在接收神经

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

重症肌无力是一种自身免疫性疾病,患者体内的自身抗体破坏了神经-肌肉突触后膜的受体蛋白.正确的治疗措施是(  )

A、重症肌无力患者体内的自身抗体破坏了神经-肌肉突触后膜的受体蛋白,导致神经递质无法和受体结合,无法将兴奋传递给突触后膜,肌肉无法收缩.正确的治疗措施是注射药物抑制抗体产生,以便受体能和递质结合,传递

突触后膜上的受体的化学成分以及肾上腺素的化学成分是什么?

受体是糖蛋白即蛋白质上连有寡糖链肾上腺素的化学本质是儿茶酚胺

受体和糖蛋白有什么区别,神经递质是由后膜上的受体识别?

突触后膜表面有糖蛋白,糖蛋白有识别性,它是神经递质的受体,它可以识别神经递质,接受到信息,接着后膜的电位差就发生了变化,发生了神经冲动.也就是说