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突触后电位
及其产生机制
答:
第一篇章:兴奋性突触后电位(EPSP)EPSP是神经元间交流的兴奋信号
。当兴奋性递质与突触后膜的特异性受体结合时,如同解锁了一扇门,化学门控通道(钠离子通道)敞开,允许钠离子如潮水般涌入,瞬间引发了局部的膜电位去极化,也就是我们所说的EPSP。这种局部的电位变化,标志着神经元间兴奋的传递。第二...
抑制性突触后电位
答:
(1)突触前膜释放出来递质是Cl-内流引起的;(2)递质是以囊泡的方式以出胞功效的方法释放出的
;(3)
IPSP是局部电位,而不是动作电位
;(4)IPSP是突触后膜正离子渗透性转变引发,与突触前膜不相干。体制 突触后膜在递质功效下产生超极化,使该神经递质后神经细胞的激动降低,这类电位差转变称之...
突触后抑制
是什么?
答:
突触后膜的膜电位在递质作用下发生去极化改变,导致该神经元对其它刺激的兴奋性增高,这种电位变化称为epsp
,当后膜电位去极化到阈电位水平,在比较细小的轴突始段引发扩布性动作电位。突触后抑制 (postsynaptic inhibition)- 抑制性中间神经元释放抑制性神经递质,导致该神经元对其它刺激的兴奋性降低,k+...
抑制性突触后电位的
介绍
答:
抑制性突触后电位(Inhibitory postsynaptic potential,
IPSP)是突触前膜释放抑制性递质(抑制性中间神经元释放的递质)
,导致突触后膜主要对Cl-通透性增加,Cl-内流产生局部超极化电位。
抑制性突触后电位
是什么原理产生的?
答:
作用机理:突触后膜在递质作用下发生超极化,使该突触后神经元的兴奋下降
,这种电位变化称为抑制性突触后电位(IPSP)。其产生机制为抑制性递质作用于突触后膜,使盾膜上的配体门控Cl⁻通道开放,引起Cl⁻内流,突触后膜发生超极化。此外,IPSP的形成还可能与突触后膜K⁺通道的开放或...
生理学论述题:试述
抑制性突触后电位的
产生过程。
答:
抑制性突触后电位
因为其超极化和离子透性的增大而引起的短路效应,使兴奋
性突触后电位的
去极化减少,而抑制了动作电位的发生。化学突触或电突触均由突触前膜、突触后膜以及两膜间的窄缝——突触间隙所构成,但两者有着明显差异。胞体与胞体、树突与树突以及轴突与轴突之间都有突触形成,但常见的是某神经...
分析
突触后抑制
产生的原理及其分类
答:
突触后抑制也称为超极化抑制,是由抑制性中间神经元活动所引起
的
。当抑制性中间神经元兴奋时,末梢释放抑制性递质,与突触后膜受体结合,使突触后膜受体对某些离子通透性增加(Cl-,K+,尤其是Cl-),产生
抑制性突触后电位
(IPSP),出现超极化现象,表现为抑制。突触后抑制可分为侧枝
性抑制
和回返性抑制...
抑制性突触后电位的
特点
答:
(1)突触前膜释放递质是Cl-内流引发的;(2)递质是以囊泡的形式以出胞作用的方式释放出来的;(3)
IPSP是局部电位,而不是动作电位
;(4)IPSP是突触后膜离子通透性变化所致,与突触前膜无关。
中枢
抑制的突触后抑制
答:
由于这种抑制是突触后膜出现
抑制性突触后电位
所造成的,因此称为突触后抑制(postsynaptic inhibition)。抑制性突触后电位是突触后膜对CI-通透性增加而形成的。每组曲线的下线为某一屈肌运动神经元细胞内电位记录,上线为刺激拮抗伸肌传入神经时的背根电位记录。当刺激强度逐步加大时,背根电位逐步增大,超...
什么是
突触后抑制
?
答:
首先,我们来探讨两种主要
的
突触后抑制类型:传入侧枝
性抑制
,也称为交互抑制。当感觉神经纤维抵达中枢神经系统后,它不仅直接激活目标神经元,还会通过侧枝分支激发抑制性中间神经元。这些中间神经元随后释放抑制性递质,作用于突触后膜,形成
抑制性突触后电位
,实现了不同中枢神经元活动的精细调节,如屈肌...
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