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神经元的基本结构包括细胞体和突起两部分。其中细胞体由细胞核、细胞膜、细胞质组成,具有联络和整合输入信息并传出信息的作用。突起分为树突和轴突,树突短而分枝多,轴突长而分枝少。神经元简介 神经元即神经细胞,是神经系统
如图所示:神经元的基本结构包括细胞体和突起两部分.神经元的突起一般包括一条长而分支少的轴突和数条短而呈树枝状分支的树突,轴突以及套在外面的髓鞘叫神经纤维,神经纤维末端的细小分支叫神经末梢,神经末梢分布在全身各处
神经元基本构造由树突、轴突、髓鞘、细胞核组成。传递形成电流,在其尾端为受体,借由化学物质(化学递质)传导(多巴胺、乙酰胆碱),在适当的量传递后在两个突触间形成电流传导。细胞体由细胞核、细胞膜、细胞质组成,具有联络
神经元,又称神经细胞,是构成神经系统结构和功能的基本单位。神经元是具有长突触(轴突)的细胞,它由细胞体和细胞突起构成。在长的轴突上套有一层鞘,组成神经纤维,它的末端的细小分支叫做神经末梢。细胞 *** 于脑、脊髓
解:神经元即神经细胞,如图,神经元的基本结构包括细胞体和突起两部分,细胞体里含有细胞核,神经元的突起一般包括一条长而分支少的轴突和数条短而呈树枝状分支的树突,轴突以及套在外面的髓鞘叫神经纤维,神经纤维末端的细小
轴突是神经元的一部分,负责将电信号从神经元的细胞体传递到其他神经元、肌肉或腺体等目标细胞。轴突是神经元的输出通道,负责将电信号从神经元的细胞体传递到其他神经元、肌肉或腺体等目标细胞。轴突起始段产生动作电位,这是
D.轴突始段 分析:轴突始段比较细小。当细胞体或树突出现兴奋性突触后电位时,扩布至该部位的局部电流密度较大,因此始段为首先爆发动作电位的部位。
【答案】:C 轴突的始段部位比较细小,当细胞体出现兴奋性后电位时该部位出现外向电流的电流密度较大,因此始段部位是第一个爆发动作电位的地方。
【答案】:B 动作电位首先发生于运动神经元和中间神经元的轴突始段,是因为电压门控钠通道在这些部位的质膜中密度较大,而在胞体和树突膜中则分布很少。
分析:神经纤维即神经元的轴突,主要生理功能是传导兴奋。神经元传导的兴奋又称神经冲动,是神经纤维上传导的动作电位。神经元轴突始段的兴奋性较高,往往是形成动作电位的部位。掌握“突触传递和神经反射”知识点。
segment)。由于始段细胞膜的电压门控钠通道密度最大,产生动作电位的阈值最低,即兴奋性最高,故动作电位常常由此首先产生。轴突离开细胞体一段距离后才获得髓鞘,成为神经纤维。
轴突的主要功能是传导神经冲动,神经冲动的传导是在轴膜上进行的,轴突起始段轴膜的电兴奋性阈较胞体或树突低得多,故此处常是神经元发生冲动的起始部位。所以,神经元兴奋时,首先产生动作电位的部分是轴突始段,故选D项。
突起是神经元胞低延伸的部分,可分为树突和轴突两种。1.树突呈放射状,是从胞体发出的一至多个突起。胞体起始部分较粗,经反复分支而变细,形如树枝状。树突的结构与脑体相似,胞质内含有尼氏体,线粒体和平行排列的神经
形象的把一个神经细胞看成一棵树,轴突就是树干,长,只有一个。树突就是树枝,短,有好几个。 突触就是两者的统称
树突:是自神经元胞体伸出的较短而分支多的突起。树突分支的多寡、长短和配布样式在不同的神经元差别极大。树突接受来自其他神经元的冲动,因此它的分布范围可代表该神经元接受刺激的范围。树突内所含细胞器与神经元胞体相似。
树突是短状突起,轴突是长状的。并且神经兴奋传导方向只可以从轴突到树突,而不可以反向。轴突末端有突触小体,树突没有。希望采纳,谢啦
树突是短状突起,轴突是长状的。并且神经兴奋传导方向只可以从轴突到树突,而不可以反向。轴突末端有突触小体,树突没有。树突上有识别神经递质的受体,但不含突触小泡,即无法分泌神经递质,即只能接受、传导冲动。轴突在结构
树突的分支和树突棘可扩大神经元接受刺激的表面积。树突具有接受刺激并将冲动传入细胞体的功能。(2)轴突每个神经元只有一根胞体发出轴突的细胞 质部位多呈贺锥形,称轴丘,其中没有尼氏体,主要有神经原纤维分布。轴突自胞体
1:正确。大脑皮层可以掌握方向和运动节奏,小脑参与维持平衡,下丘脑参与多种稳态调节,脑干参与呼吸调节,从脊髓发出的运动神经纤维,直接支配肌肉。2:错误。这应该是神经-体液调节。闷热的房间中二氧化碳含量较高,当血液中的
高中生物分为必修和选修,因此在生物学习过程中,我们需要掌握每一个重要的知识点。以下是关于高中生物动物体和人体生命活动的调节的一些内容,希望对大家有所帮助。一、神经系统的调节 1. 神经调节的基本结构和功能单位是神经
下丘脑:体温调节中枢、水平衡调节中枢、生物的节律行为。脑干:呼吸中枢。小脑:维持身体平衡的作用。大脑:调节机体活动的最高级中枢。脊髓:调节机体活动的低级中枢。4、大脑的高级功能:除了对外界的感知及控制机体的反射
轴突终末代谢产物或由轴突终末摄取的物质(蛋白质、小分子物质或由邻细胞产生的神经营养因子等)逆行输向胞体,称快速逆向轴突输送(图7-8)。某些微生物或毒素(如破伤风毒素、狂犬病毒)进入轴突终末,也可通过逆行性运输
(1)人脑的组成及功能:大脑:大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,是高级神经活动的结构基础。其上有语言、听觉、视觉、运动等高级中枢;小脑:是重要的运动调节中枢,维持身体平衡;脑干:有许多重要的生命活动中枢,如呼吸中枢;下丘脑:有体温
调节人和高等动物生理活动的高级神经中枢是大脑皮层。大脑皮层中央前回(又叫第一运动区)调节躯体运动的特点是:各代表区与躯体各部分位置呈倒置关系,各代表区范围的大小与躯体大小无关,而与躯体运动的精细复杂程度有关。大
B错,狼在追捕猎物的过程中,兴奋在运动神经纤维上的传导是单向的。C错,摘除小白鼠的垂体后,其血液中的生长激素减少,促甲状腺激素释放激素增加。D错,抗体不是B细胞产生的,而是浆细胞产生的。
何为突触其结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分构成。突触是神经元之间在功能上发生联系的部位,也是信息传递的关键部位。一个神经元与另一个神经元相接触的部位叫做突触,突触是神经元之间在功能上发生联系的部位,
电镜下化学性突触由三部分组成:(1)突触前成分:一般是前一个神经元的轴突终末膨大部分,有突触小泡,内含神经递质,与下一个神经元接触部位的细胞膜为突触前膜。(2)突触后成分:是后一神经元或效应细胞与突触前成分相
突触是神经元之间在功能上发生联系的部位,也是信息传递的关键部位。在光学显微镜下,可以看到一个神经元的轴突末梢经过多次分支,最后每一小支的末端膨大呈杯状或球状,叫做突触小体。这些突触小体可以与多个神经元的细胞体或
突触是神经元与神经元之间,或神经元与非神经细胞之间的一种特化的细胞连接,通过它的传递作用实现细胞与细胞之间的通讯。从电子显微镜下观察,突触的结构可分突触前膜、突触间隙和突触后膜。突触前膜通常是神经元的轴突终末,
突触的结构主要包括突触前膜、突触间隙和突触后膜这三个部分。突触前膜是神经元的轴突末梢形成的薄膜,它包裹着轴突末梢,并且与轴突末梢一起形成一个突触小体。突触小体的形状和大小因神经元类型而异,但它们都有一个共同
1、化学性突触的功能 化学性突触的主要功能是通过释放神经递质来传递信息。不同的神经递质具有不同的作用效果,有些可以促进神经元的兴奋,有些则可以抑制神经元的兴奋。这种传递方式使得神经元之间的信息交流更加精细和灵活。2
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