感受器[gǎn shòu qì]
1、这些结构与已知的甲壳动物的光感受器相似。在小网膜细胞中多囊体、板膜体、溶酶体等细胞器主要集中在细胞核与核下的层面中。
2、机体活动时,这些感受器受到牵连,产生神经冲动,沿传入神经传递到大脑运动中枢,产生对自身运动的知觉、。
3、其作用主要依靠中枢和外周化学感受器、、外周牵张感受器。
4、、尼古丁会粘附于多种感受器、,或者是细胞表面的停靠点、。
5、、人的视网膜上面附有很多的光感受器,这类似于数码相机芯片的像素点、。它们可以分为视杆细胞和视锥细胞两个大类、。
6、本实验证明在消除颈动脉体化学感受器的影响后、,颈动脉窦受到扩张刺激仍能引起呼吸运动的反射性兴奋反应、。
7、鲟鱼视网膜的部分光感受器胞体锌离子染色阳性、。
8、、含锌光感受器和双极细胞的突起伸入外网层。
9、、这与低氧刺激下交感神经兴奋性提高、,外周化学感受器激发肾脏反应及体液调节激素的改变有关、。
10、尼古丁会粘附于多种感受器、,或者是细胞表面的汀ⅲ靠点。这就是它在大脑中部分地方促发成瘾的原因、。
11、、应用带压力感受器的测力神经根拉钩比传统神经根拉钩安全可靠,可以最大程度牵拉神经根┃。
12┃、复眼是高等甲壳动物重要的光感受器,对甲壳动物的生理和行为具有重要的影响┃。
13┃、强烈的太阳光能让你的光感受器变白,延长你对黑暗的适应时间┃。
14┃、据估计鸮鹉有667个起作用的嗅觉感受器.
15、视网膜是一个特化┃、且只有一小区域紧紧的附着光感受器┃,叫做中央小窝。
16┃、视网膜光感受器放射状伸展,形成黄色环状.
17┃、利用这些化学感受器,昆虫可感知来自植物的各种化学信息┃,并由此而做出相应的行为反应┃。
18、光感受器节段通过外界膜与外核层发生联系┃。
19┃、因此,这些感受器被归为化学感受器┃。
20┃、直接作用于外周化学感受器。
21┃、他们发现了鼠过敏蛋白感受器的完整结构.
22┃、在视网膜光感受器捕捉光线转化成电子信号,将由它负责解释大脑细胞┃。
23|、结果表明,多觉型伤害性感受器受到刺激兴奋后有个感受性降低的过程。
24|、在视网膜中|,光感受器细胞突触直接与双极细胞相连,双极细胞突触则与最外层的节细胞相连|,节细胞将动作电位传递到大脑|。
25、研究发现一个感受器被低水平的皮质醇所激活|,有助于记忆力|。
26、爱丁堡大学的研究者解释了两个老化的大脑感受器如何对应激激素皮质醇作出反应|,这跟老年记忆衰退有关|。
27、生物学家报道|,响尾蛇|、王蛇和蟒蛇直接靠鼻部的“wasabi感受器”探测有体温的猎物。
28|、在视网膜中含有数以百万计的光敏感细胞|,我们把它们称为“光感受器”。
29|、如果膈膜阻碍通过呼吸来控制的由重力引起的胃部运动|,则会减少感受器之间的“争斗”,从而减轻恶心的感觉|。
30|、响尾蛇位于鼻子上的中空骨腔被称为颊窝器官,内含热敏感的极度薄膜|,是与大脑相连的刺激感受器‖。
31、血氧水平下降‖,颈动脉化学感受器就会感受到刺激,向大脑汇报低氧信息‖,之后交感神经活性就会大大增高‖。
32、其中重要的两种光感受器是杆状和锥状细胞‖。
33‖、蜚蠊尾须毛形振动感受器受离心神经纤维控制。
34‖、其作用机理是枸橼酸钠刺激了颈动脉窦区感受器‖,通过迷走神经传入呼吸中枢引起的。
35‖、视锥细胞聚集在视网膜的中央‖,被视杆细胞包围着‖。视网膜上大约有130,000,000个光感受器。
36‖、作者们发现多功能蛋白聚糖能够被TLR2和TLR6识别‖,属于微生物衍生的分子和组织破坏的细胞感受器家族的两种受体蛋白。
37‖、看来‖,对嗅觉不灵敏的解释应该是:大脑发现让所有嗅觉感受器都始终工作的话效率太低,但是在必要时却能产生新的嗅觉感受器‖。
38‖、我们有三种主要的感受器:视觉、听觉和动觉‖。
39‖、患有色素性视网膜炎患者,杆状细胞光感受器因突变而死亡〓,但不知道锥体光感受器为什么也死亡〓?
40、神经感受器发生的传入神经冲动反映了各个结构对机体的需求.
41〓、盲鼠眼睛的感受器以前在人们看来并不具备形成映像的功能〓。
42、增多或PH下降可使呼吸运动加快,它是化学感受器的有效刺激物.
43〓、当一个基因变异足够累积〓,会变成“假基因”,这意味着它无法再为有效感受器编码〓。
44〓、并通过阐述温胆汤对呕吐化学感受器和呕吐中枢的影响,解释其作用机理〓。
45〓、鼻毛还是一种触觉的辅助感受器.
46、主要是直接作用于外周化学感受器〓,传入冲动〓。呼吸中枢呈兴奋作用。
47〓、透射电镜观察表明〓,棉铃虫触角上起嗅觉作用的毛形感器和锥形感器均由表皮壁、鞘细胞〓、感受器淋巴液和感觉神经细胞树突等结构组成〓。
48、大多数物种中,肾脏既是促红细胞生成素的感受器官又是产生的主要场所〓,所以慢性肾功能衰竭会导致贫血〓。
49、结果表明,尕海孤雌生殖卤虫罕见雄体的前突呈亚圆形,表面分布有刺和机械感受器。
50、果不其然,那些手指较小或指尖较为敏感的志愿者手指上确实生有更大密度的汗毛孔,也就意味着他们拥有更大密度的触觉感受器。
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