对轴突的描述,错误的是 ( 轴突、树突的区别是什么? )
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2024-10-08 00:19:20

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A、兴奋从轴突传递到同一个神经元上细胞体不用通过突触,A错误;B、兴奋从一个神经元传递到另一个神经元的信号变化是电信号→化学信号→电信号,因此神经元之间一般通过化学信号发生联系,B正确;C、神经递质有生物原胺类、氨基酸类、肽类、其它类四类,因此神经递质的化学本质不一定是蛋白质,C错误;D

关于神经元结构的描述,哪一项是错误的如下:神经元包括细胞体和突起两部分,其轴突或长的树突组成神经纤维。

甲丙丁区域是静息电位,乙区域是动作电位。C项是指乙区与丁区之间的那部分的膜内电流方向,由正电荷到负电荷,无论是上面还是下面,电流都是往右的方向,也就是从乙到丁的方向。

即胶质细胞)构成的,B项正确;突触后膜受前一个神经元轴突末梢的支配,C项错误;运动神经元的胞体位于脊髓,它发出轴突支配骨骼肌纤维,D项正确。考点:本题考查神经系统的组成及相关结构,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构的能力。

C:因为电流的方向不确定,无法判断到底从哪个方向流的,可能是先刺激丙,然后转移到了乙区,也可能是先刺激甲区,转移到了乙区,还有可能刚刚刺激乙区,所以甲区或者丙都可能刚刚恢复为静息电位。C正确 D:神经纤维上静息电位的特点是外正内负,主要是K﹢流出。动作电位是外负内正,主要Na﹢流入。

关于轴突结构的叙述错误的选项是:有高尔基复合体。轴突,自神经元发出的一条突起。轴突的长度在不同类型的神经元中可以相差悬殊,长者可达一米以上,短者仅在胞体周围。轴突内的细胞质称轴浆,除不含尼氏体外,与胞体相似。轴突即使很长,除近末梢处之外,其粗细亦是均匀一致的。轴突以直角发出侧支。

对轴突的描述,错误的是如下:在神经元中,轴突是胞体的延伸部分,主要用于传递神经冲动。以下是关于轴突的错误描述。错误描述:轴突是神经元的主要功能部分。这个描述是错误的。实际上,神经元的主要功能部分是胞体和树突,而轴突主要是用于传递神经冲动。胞体是神经元的核心,包含细胞核、核糖体、线粒体和

对轴突的描述,错误的是

轴突是动物神经原传导神经冲动离开细胞体的细而长的突起。轴突通常较树突细。每个神经原只有一个轴突,一般自细胞体发出,发出部分常呈圆锥形,称“轴丘”。轴突自胞体伸出后,开始的一段,称为起始段,长约 15~25μm,通常较树突细,粗细均一,表面光滑,分支较少,无髓鞘包卷。离开胞体一定距离后,有髓鞘包卷,即为有髓

1.树突接受信息,轴突传导信息。2. 神经元的突起是神经元胞体的延伸部分,由于形态结构和功能的不同,可分为树突(dendrite)和轴突(axon);树突是从胞体发出的一至多个突起,呈放射状。3.轴突每个神经元只有一根。4.胞体发出轴突的部位多呈圆锥形,称轴丘,其中没有尼氏体,主要有神经原纤维分布。

轴突是神经细胞的传导纤维束,外面包裹蛋白质外鞘,每个神经元就有一条。 突触是位于轴突树突端面的突起和凹盘,实现对接。。。数量很多。

轴突在结构上比树突长得多,其末端膨大为突触小体,含大量突触小泡,可以释放神经递质,但无法识别神经递质(无受体)。即,冲动只能是(前一个神经突出小体)-(树突)-(细胞体)-(轴突)-(突触小体)-(下一个树突)传递的。至于终点,树突的终点是另一个神经细胞的轴突末梢,轴突末梢终点是下一

轴突是指动物神经元传导神经冲动离开细胞体的细而长的突起。轴突为神经元的输出通道,作用是将细胞体发出的神经冲动传递给另一个或多个神经元或分布在肌肉或腺体的效应器。在神经系统中,轴突是主要的信号传递渠道。每个神经元只有一个轴突,一般自细胞体发出,与一个或多个目标神经元发生连接。一些轴突在

轴突 轴突是指动物神经元传导神经冲动离开细胞体的细而长的突起。每个神经元只有一个轴突,一般自细胞体发出,发出部分常呈圆锥形,称“轴丘”。轴丘和轴突内无尼氏体分布。轴突通常较树突细。轴突的作用是将胞体发出的冲动传递给另一个神经元或分布在肌肉或腺体的效应器。轴突是从细胞体发出的一根较长的

神经系统的结构和功能的基本单位是神经元;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.轴突是指动物神经元传导神经冲动离开细胞体的细而长的突起.轴突为神经元的输出通道,作用是将细胞体发出的神经冲动传递给另一个或多个神经元或

轴突的名词解释

轴突的作用是将神经冲动从胞体传出,到达与它联系的各种细胞。传导方式编辑 轴突与树突的主要不同点,除了形态和传导冲动的方向不同外,在光镜下观察,轴突内不含尼氏小体。轴突的胞膜称为轴膜,其上除个别部位以外,一般没有递质的受体。轴突终末分支的末端有许多含神经递质的小泡,称为突触小泡。轴

轴突以直角发出侧支。轴突在近终末处反复分支,末端在中枢内可形成终扣或终足,与另一神经元的表面形成突触;在周围部可终于各种类型的神经末梢器官。轴突传递自神经元发出的冲动。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

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

神经元的轴突末梢会膨大形成杯状的突触小体,突触小体可以与其他神经元的树突或细胞体接触。左边的分叉的地方是轴突,中间的间隙是突触间隙,上面的图间隙右边的线是树突,圆形是细胞体。兴奋是从左边往右边传递的。

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 轴突在结构上比树突长得多,其末端膨大为突触小体,含大量突触小泡,可以释放神经递质,但无法识别神经递质(无受体)即,冲动只能是(前一个神经突出小体)-(树突)-(细胞体)-(轴突)-(突触小体)-(下一

都是神经末梢,树突是神经元周围的树枝状的末梢,轴突是与另外一个神经元的树突或轴突以突触小体连接构成神经纤维,负责兴奋传导的末梢。以上纯属学渣观点若有错误,请勿嘲讽。

轴突自胞体伸出后,开始的一段,称为起始段,长约 15~25μm,通常较树突细,粗细均一,表面光滑,分支较少,无髓鞘包卷。离开胞体一定距离后,有髓鞘包卷,即为有髓神经纤维。轴突末端多呈纤细分支称轴突终未,与其他神经元或效应细胞接触。轴突表面的细胞膜,称轴膜,轴突内的胞质称 轴质或轴浆。

轴突、树突的区别是什么?

您好,朋友。兴奋在轴突上是以电信号传播的。神经细胞静息电位是外+内-,第3幅图b端外膜是-电位,说明有兴奋信号传到那里了,信号继续沿着右侧沿着轴突传播,神经细胞膜外电位又恢复静息电位了,即外+内-,故到第四幅图接着又恢复为正电位了。补充:搞懂什么是静息电位,和动作电位。他们区别,以及细胞

轴突表面的细胞膜,称轴膜(axolemma),轴突内的胞质称 轴质(axoplasm)或轴浆。轴质内有许多与轴突长袖平行的神经原纤维和细长的线粒体,但无尼氏体和高尔基复合体,因此,轴突内不能合成蛋白质。轴突成分代谢更新以及突触小泡内神经递质,均在胞体内合成,通过轴突内微管、神经丝流向轴突末端。电镜下

4、生物系统的稳定性: 包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性 生态系统成分越单纯,结构越简单抵抗力稳定性越低,反之亦然。草原生态系统恢复力稳定性较强,草地破坏后能恢复。而森林恢复很困难。抵抗力稳定性强的生态系统它的恢复力稳定就弱。 注意:生态系统有自我调节的能力。但有一定的限度。保持其稳定性,使人与自然

高二生物必修二知识点总结1 【基因的本质】 (1)DNA是主要的遗传物质 ①生物的遗传物质:在整个生物界中绝大多数生物是以DNA作为遗传物质的.有DNA的生物(细胞结构的生物和DNA病毒),DNA就是遗传物质;只有少数病毒(如艾滋病毒、SARS病毒、禽流感病毒等)没有DNA,只有RNA,RNA才是遗传物质. ②证明DNA是遗传物质的实验

高等哺乳动物的突触有两种类型,即轴突-胞体突触,和轴突-树突突触。本图里有两个突触,上面的是轴突末梢到神经元细胞体的突触,属于轴突-胞体突触。下面的是轴突末梢到肌细胞膜的突触,也属于轴突-胞体突触。

轴突,自神经元发出的一条突起。轴突的长度在不同类型的神经元中可以相差悬殊,长者可达一米以上,短者仅在胞体周围。轴突内的细胞质称轴浆,除不含尼氏体外,与胞体相似。轴突即使很长,除近末梢处之外,其粗细亦是均匀一致的。轴突以直角发出侧支。轴突在近终末处反复分支,末端在中枢内可形成终扣

)树突是从胞体发出的一至多个突起,呈放射状。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原纤维等,但无高尔基复合体。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

高二生物突轴是什么?

“纺锤体”是植物细胞在有丝分裂时从细胞两极生成的用来牵引染色体向两极运动的丝状物 “星射线”是动物细胞在有丝分裂时由已经复制分裂的两个中心体(中心体在有丝分裂间期要一分为二,所以这个时候有两个中心体)发出的用来牵引染色体向细胞两极运动的丝状物
1、净化原理:   --废水处于半静止状态,而微生物则在转动的盘面上;   --转盘40%的面积浸没在废水中,盘面低速转动;   --盘面上生物膜的厚度与废水浓度、性质及转速有关,一般0.1~0.5mm。   2、构成与系统组成   --转速一般为18m/min;   --有一轴一段、一轴多段、以及多轴多段等形式;   --废水的流动方式,有轴直角流与轴平行流。   3、特征:   节能(不需要曝气,污泥也勿需回流);   生物量多(转盘上的生物膜量如折算成曝气池的MLVSS,可达40000-60000mg/L,F/M比为0.05-0.1),净化率高,适应性强(BOD值:10000mg/L以上到10mg/L),出水水质较好;   生物相分级,在每级转盘生长着适应于流入该级污水性质的生物相。   污泥龄长,生物膜上生物的食物链长,污泥产量少,为活性污泥法的1/2左右;具有硝化、反硝化的功能。   维护管理简单,功能稳定可靠,无噪音,无灰蝇;   受气候影响较大,顶部需要覆盖,有时需要保暖;   所需的场地面积一般较大,建设投资较高。
神经元的突起是神经元胞体的延伸部分,由于形态结构和功能的不同,可分为树突和轴突;树突是从胞体发出的一至多个突起,呈放射状。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。 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。 轴突在结构上比树突长得多,其末端膨大为突触小体,含大量突触小泡,可以释放神经递质,但无法识别神经递质(无受体)。 即,冲动只能是(前一个神经突出小体)-(树突)-(细胞体)-(轴突)-(突触小体)-(下一个树突)传递的。 至于终点,树突的终点是另一个神经细胞的轴突末梢,轴突末梢终点是下一个神经细胞的树突。
两者的区别: 1、形态 轴突通常一个,比较长,分支少;而树突通常多个,树枝状,比较短小,但也有个别的比较长。 2、结构和功能 轴突的末梢以及它所支配的肌肉或腺体共同构成效应器,使肌肉收缩或腺体分泌;而树突的末梢形成感受器,接受刺激产生兴奋。 3、兴奋传递的方向 轴突传出的兴奋到下一个神经元的树突或细胞体,或将兴奋传至效应器;而树突接受刺激产生兴奋后将兴奋传递至该细胞的细胞体,进而由胞体传至该神经元的轴突,它不能传至另一个神经元的轴突。 两者的相同点: 就是它们都属于神经细胞的突起,内部都是细胞质,外面都是细胞膜。 扩展资料: 轴突的解剖结构及其作用 所有的神经元都只有一个轴突,从细胞体发出后,其起始部呈圆锥状,称为轴丘,其余全长粗细较恒定。细长,表面光滑,分支少,一般仅发出少数侧支,与轴突呈直角。末端分支较多,称为终末分支。轴突末端与其它神经元的树突或胞体形成突触或直接到达效应器。轴突的长短与神经元的种类有关,短的仅数微米,长的可达1米以上。 轴突的胞膜称为轴膜,其上除个别部位以外,一般没有递质的受体。轴突终末分支的末端有许多含神经递质的小泡,称为突触小泡。轴突内的胞质称为轴浆,其中无核糖体,因而不能制造蛋白质。轴突内的神经丝和微管不断更新,这些新的结构不断在胞体内形成后进入轴突内,旧的结构不断在轴突的末梢分解。神经丝和微管在轴突内构成网架,从轴丘开始不断地向轴突末端方向移动,称为轴质(轴浆)流动,参与轴突内的物质运输。 轴突的主要作用是将神经元胞体所产生的兴奋冲动传至其它神经元或效应器。 参考资料来源:百度百科-轴突 参考资料来源:百度百科-树突
神经纤维(nerve fiber)即神经元的突起和突起外膜结构的统称,因细长如纤维而得名。神经纤维分布到人体所有器官和组织间隙中,是组成神经系统的基本元件之一。许多神经纤维集结成束,外包由结缔组织形成的膜,构成神经。神经纤维的基本生理特性是具有高度的兴奋性和传导性,其功能是传导兴奋。神经纤维受到适宜刺激而兴奋时,立即表现出可传导的动作电位。传导的速度很快,为每秒2-120米,传导的过程以生物电信号的形式进行。
神经是由聚集成束的神经纤维所构成,而神经纤维本身构造是由神经元的轴突外被神经胶质细胞所形成的髓鞘包覆;其中许多神经纤维聚集成束,外面包着由结缔组成的膜,就成为一条神经。 神经系统主要由三大系统组成,即中枢神经系统、脑神经、脊神经。各系统之间以中枢神经系统为中心,分工协同,共同实现心理功能。 在周围神经系统内,若干条神经纤维构成一神经纤维束,外包数层扁平上皮样细胞组成的神经束膜(即神经外膜)。数个神经纤维束集中形成神经。 每条神经纤维外包以网状疏松结缔组织构成的神经内膜。神经将神经中枢、感觉器官和效应器连结在一起。由感觉传入纤维组成的神经称感觉神经;由传送冲动至效应器的传出神经纤维组成的神经称为运动神经。大多数神经由感觉和运动两种纤维组成,而称为混合神经。 扩展资料: 根据形成神经纤维的神经元轴突是否有髓鞘包裹,神经纤维分为有髓神经纤维和无髓神经纤维两大类。髓鞘是围绕在轴突周围的呈规则螺旋排列、高度特化的多层膜性结构,由蛋白质(约占干重的30%)和脂质(约占干重的70%)组成,主要成分有胆固醇、磷脂和糖脂(脂蛋白或蛋白脂)。 在普通切片标本上,由于经过有机溶剂处理,髓鞘中大部分脂质被溶解,仅遗留一些不易溶于有机溶剂的蛋白结构。丽春红,是一种蛋白质电泳染色剂,常用在蛋白印迹实验中样品转膜后的蛋白染色。 采用丽春红2R、水溶性猩红等酸性染料显示正常或病理周围神经组织髓鞘的方法。这些酸性染料的染色机制与传统方法截然不同。 其机制是由于髓鞘结构中含有羧基和氨基等离子基团,这些酸性基和碱性基具有两性游离等电点的特性,即神经组织髓鞘在酸性染液中呈碱性,带正电荷,能与带负电荷的酸性染料结合,从而使髓鞘着色。 参考资料来源:百度百科——神经

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