乙酰胆碱作用于突触后膜后马上失活,为什么可以保证神经调节的灵敏性?

如题所述

第1个回答  2020-06-17
它确实是神经递质,当它与突触后膜上的受体接触后,便会引起下一个神经元的兴奋,而它便会在突触间隙中被水解掉,如果不被水解(失活),那么它会一直接触受体,使下一个神经元持续兴奋或抑制,神经调节就不灵敏了
第2个回答  2020-05-05
他是神经传递的递质,乙酰胆碱作用于突触后膜使得神经冲动得到传递,从而保证了神经调节的灵敏性。所以乙酰胆碱失效不失效没有关系,他已经起到效果了

是不是说神经递质到了后膜就完成了传递,并没有进入。是吗
是的,作用结束后的递质,一部分会返回前膜,另一部分会被分解,这样可以避免后膜长期与递质结合产生持续性的兴奋或抑制,这也适合神经调节快速精确的特点。

肾上腺素与乙酰胆碱的作用机理
进入突触间隙的乙酰胆碱作用于突触后膜发挥生理作用后(乙酰胆碱可引起受体膜产生动作电位),就被胆碱酯酶水解成胆碱和乙酸,这样乙酰胆碱就被破坏而推动了作用(迅速分解是为了避免受体细胞膜持续去极化而造成的传导阻滞),这一过程称为失活。去甲肾上腺素进入突触间隙并发挥生理作用后,一部分被血液循环带走,再在肝中被破坏...

乙酰胆碱作用是什么?
1. 神经传导作用 乙酰胆碱在神经传导过程中起到关键作用。当神经元受到刺激时,会释放乙酰胆碱,作用于突触后膜上的受体,引起突触后膜的离子通透性改变,从而产生电位变化,实现信息的传递。这一过程是大脑思维、学习和记忆等高级功能的基础。2. 肌肉收缩作用 乙酰胆碱还能引起肌肉收缩。在神经肌肉接头处,...

乙酰胆碱是什么东西
进入突触间隙的乙酰胆碱作用于突触后膜发挥生理作用后,就被胆碱酯酶水解成胆碱和乙酸,这样乙酰胆碱就被破坏而推动了作用,这一过程称为失活。去甲肾上腺素进入突触间隙并发挥生理作用后,一部分被血液循环带走,再在肝中被破坏失活;另一部分在效应细胞内由儿茶酚胺内由儿茶酚胺位甲基移位酶和单胺氧化酶的作用而被破坏失...

2020下半年教师资格考试《高中生物学科知识与教学能力》试题答案解析...
除了乙酰胆碱外,去甲状腺激素和一氧化碳也能做神经递质,C正确。当兴奋传到神经末梢的时候,突触小泡里面的乙酰胆碱经过胞吐释放到突触间隙,作用于突触后膜,D正确。 【知识点】稳态与环境—神经调节—神经冲动的产生和传导 【难度等级】★★ 17.【答案】B。解析:试管婴儿的培育主要采用的是体外受精、早期胚胎培养技术...

乙酰胆碱的作用是什么?
一、促进神经传导 乙酰胆碱在神经系统中起着至关重要的作用。它是神经元之间传递信息的关键化学递质之一。当神经元受到刺激时,会释放乙酰胆碱,通过突触间隙作用于接收神经元的受体,从而完成神经信号的传递。这一过程对于大脑的思考、记忆、学习、运动控制等方面都是至关重要的。二、影响肌肉收缩 乙酰胆碱...

突触的调节方式及特点是什么
这就是通过神经递质的作用,使神经冲动通过突触而传导到另一神经元的机制。 神经元的细胞体能合成胆碱酯酶,乙酰胆碱在发挥作用后,很快被胆碱酯酶所破坏。这是很重要的,否则,乙酰胆碱一直结合在突触后膜的受体部位,将连续发生作用,神经就将持续处于冲动状态,而不能恢复到静息电位。有些杀虫剂,如有...

乙酰胆碱(ACH)的化学本质是什么?
进入突触间隙的乙酰胆碱作用于突触后膜发挥生理作用后,就被胆碱酯酶水解成胆碱和乙酸,这样乙酰胆碱就被破坏而推动了作用,这一过程称为失活。去甲肾上腺素进入突触间隙并发挥生理作用后,一部分被血液循环带走,再在肝中被破坏失活;另一部分在效应细胞内由儿茶酚胺内由儿茶酚胺位甲基移位酶和单胺氧化酶的作用而被破坏失...

乙酰胆碱结构式
乙酰胆碱的结构特点决定了它的生物功能。在神经系统中,乙酰胆碱作为兴奋性神经递质,参与突触传递过程。当神经冲动到达突触前膜时,乙酰胆碱从突触前膜释放到突触间隙,与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,从而引发一系列生物化学反应,导致突触后神经元的兴奋或抑制。这种传递过程对于调节神经系统的功能至关重要...

突触的调节方式及特点是什么
化学突触的形态特点是2个神经元之间有一个宽约20nm~50nm的缝隙。缝隙的前后两膜分别为突触前膜和突触后膜,缝隙的存在使神经冲动不能直接通过,只有在某种化学物质,即神经递质参与下,在神经递质与突触后膜上的受体结合后,突触后神经才能去极化而发生兴奋。神经递质种类很多,最普遍的是乙酰胆碱(acetylcholine,ACh)。

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