人体生理学习题及参考答案1Word格式文档下载.docx
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11将上皮细胞膜分为顶端膜和基侧膜两个含不同转运体系区域的结构是
A缝隙连接B紧密连接C中间连接D桥粒E相嵌连接
12在心肌,平滑肌的同步收缩中起重要作用的结构是
A化学性突触B紧密连接C缝隙连接D桥粒E曲张体
13下列跨膜转运方式中,不出现饱和现象的是
A单纯扩散B经载体进行的易化扩散C原发性主动运输
D继发性主动运输ENa+--Ca2+交换
14单纯扩散,易化扩散和主动运输的共同特点是
A要消耗能量B顺浓度梯度C需要膜蛋白帮助D转运物质主要是小分子E有饱和性
15膜受体的化学本质是
A糖类B脂类C蛋白质D胺类E核糖核酸
16在骨骼肌终板膜上,Ach通过下列何种结构实现其跨膜信号转导
A化学门控通道B电压门控通道C机械门控通道DM型Ach受体EG-蛋白偶联受体
17终板膜上Ach受体的两个结合位点是
A两个α亚单位上B两个β亚单位上C一个α亚单位和一个β亚单位上
D一个α亚单位和一个γ亚单位上E一个γ亚单位和一个δ亚单位上
18由一条肽链组成且具有7个跨膜α-螺旋的膜蛋白是
AG-蛋白B腺苷酸环化酶C配体门控通道D酪氨酸激酶受体EG-蛋白偶联受体
19以下物质中,属于第一信使是
AcAMPBIP3CCa2+DAchEDG
20光子的吸收引起视杆细胞外段出现超极化感受器电位,其产生的机制是
ACl-内流增加BK+外流增加CNa+内流减少
DCa2+内流减少E胞内cAMP减少
21鸟苷酸环化酶受体的配体是
A心房钠尿肽B乙酰胆碱C肾上腺素D去甲肾上腺素
E胰岛素样生长因子
22酪氨酸激酶受体的配体是
A心房钠尿肽B乙酰胆碱C肾上腺素D去甲肾上腺素E胰岛素样生长因子
23即早基因的表达产物可
A激活蛋白激酶B作为通道蛋白发挥作用C作为膜受体发挥作用
D作为膜受体的配体发挥作用E诱导其他基因的表达
24静息电位条件下,电化学驱动力较小的离子是
AK+和Na+BK+和Cl-CNa+和Cl-DNa+和Ca2+EK+和Ca2+
25细胞处于静息电位时,电化学驱动力最小的离子是
ANa+BK+CCl-DCa2+EMg2+
26在神经轴突的膜两侧实际测得的静息电位
A等于K+的平衡电位B等于Na+的平衡电位
C略小于K+的平衡电位D略大于K+的平衡电位E接近于Na+的平衡电位
27细胞膜外液K+的浓度明显降低时,将引起
A膜电位负值减小BK+电导加大CNa+内流的驱动力增加
D平衡电位的负值减小ENa+-K+泵向胞外转运Na+增多
28增加细胞外液的K+浓度后,静息电位将
A增加B减少C不变D先增大后变小E先减小后增大
29增加离体神经纤维浴液中的Na+浓度后,则单根神经纤维动作电位的超射值将
30细胞膜对Na+通透性增加时,静息电位将
31神经纤维电压门控Na+通道与通道的共同特点中,错误的是
A都有开放状态B都有关闭状态C都有激活状态D都有失活状态E都有静息状态
32人体内的可兴奋组织或细胞包括
A神经和内分泌腺B神经,肌肉和上皮组织C神经元和胶质细胞
D神经,血液和部分肌肉E神经,肌肉和部分腺体
33骨骼肌细胞和腺细胞受刺激而兴奋时的共同特点是
A膜电位变化B囊泡释放C收缩D分泌E产生第二信使
34把一对刺激电极置于神经轴突外表面,当同一直流刺激时,兴奋将在
A刺激电极正极处B刺激电极负极处C两个刺激电极处同时发生
D两处均不发生E正极处向发生,负极处后发生
35细胞膜内负电位由静息电位水平进一步加大的过程称为
A去极化B超极化C复极化D超射E极化
36细胞膜内负电位从静息电位水平减小的过程称为
37神经纤维的膜内电位值由+30mV变为-.70mV的过程称为
A去极化B超极化C负极化D超射E极化
38可兴奋动作电位去极化相中膜内电位超过0mV的部分称为
39细胞静息时膜两侧电位所保持的内负外正状态称为
40与神经纤维动作电位去极相形成有关的离子主要是
ANa+BCl-CK+DCa2+EMg2+
41与神经纤维动作电位复极相形成有关的离子主要是
42将神经纤维膜电位由静息水平突然上升并固定到0mV水平时
A先出现内流电流,而后逐渐变为外向电流B先出现外向电流,而后逐渐变为内向电流
C仅出现内向电流D仅出现外向电流E因膜两侧没有电位差而不出现跨膜电位
43实验中用相同数目的葡萄糖分子代替浸浴液中的Na+,神经纤维动作电位的幅度将
A逐渐增大B逐渐减小C基本不变D先增大后减小E先减小后增大
44用河豚毒处理神经轴突后,可引起
A静息电位值减小,动作电位幅度加大B静息电位值加大,动作电位幅度减小
C静息电位值不变,动作电位幅度减小D静息电位值加大,动作电位幅度加大
E静息电位值减小,动作电位幅度不变
45在电压钳实验中,直接纪录的是
A离子电流B离子电流的镜像电流C离子电导D膜电位E动作电位
46记录单通道离子电流,须采用的是
A膜电位细胞内纪录B电压钳技术C电压钳结合通道阻断剂
D膜片钳技术E膜片钳全细胞纪录
47正后电位是指
A静息电位基础上发生的缓慢去极化电位B静息电位基础上发生的缓慢超极化电位
C峰电位后缓慢的去极化电位D峰电位后缓慢的复极化电位
E峰电位后缓慢的超极化电位
48具有“全或无”特征的电反应是
A动作电位B静息电位C终板电位D感受器电位E突触后电位
49能以不衰减形式细胞膜传播的电活动是
50神经-肌肉头后膜上产生的能引起骨骼肌细胞兴奋的电反应是
51细胞兴奋过程中,Na+内流和K+外流的量决定于
A各自的平衡电位B细胞的阈电位CNa+-K+泵的活动程度
D绝对不应期的长短E刺激的强度
52需要直接消耗能量的过程是
A静息电位形成过程中K+外流B动作电位升支的Na+内流
C复极化K+外流D复极化完毕后的Na+外流和K+内流
E静息电位形成过程中极少量的Na+内流
53低温,缺氧或代谢抑制剂影响细胞的Na+-K+泵活动时,将导致
A静息电位值增大,动作电位幅度减小B静息电位值减小,动作电位幅度增大
C静息电位值增大,动作电位幅度增大D静息电位值减小,动作电位幅度减小
E静息电位和动作电位均不受影响
54采用两个细胞外电极记录完整神经干的电活动时,可记录到
A动作电位幅度B组织反应强度C动作电位频率D阈值E刺激持续时间
55通常用于衡量组织兴奋性高低的指标是
A动作电位幅度B组织反应强度C动作电位频率D阈值E刺激持续时间
56神经纤维的阈电位是引起
ANa+通道大量开放的膜电位临界值BNa+通道大量关闭的膜电位临界值
CK+通道大量关闭的膜电位临界值DK+通道大量开放的膜电位临界值
ENa+通道少量开放的膜电位值
57在一般细胞膜中,阈电位较其静息电位(均指绝对值)
A小10-15mVB大10-15mVC小10-15mVD大30-50mVE小,但两者几乎相等
58在同一神经纤维上相邻的两个峰电位,其中后一个峰电位最早见于前一个峰电位引起的
A绝对不应期B相对不应期C超常期D低常期E兴奋性恢复正常后
59如果某种细胞的动作电位持续时间是2ms,则理论上每秒内所能产生和传导的动作电位数最多不超过
A5次B50次C400次D100次E500次
60细胞在一次兴奋后,阈值最低的时期是
A绝对不应期B相对不应期C超常期D低常期E兴奋性恢复后
61实验中,如果同时刺激神经纤维两端,产生的两个动作电位
A将各自通过中点后传到另一端B将在中点相遇,然后传回到起始点
C将在中间相遇后停止传导D只有较强的动作电位通过中点而到达另一端
E到达中点后将复合成一个更大的动作电位
62局部电位的时间性总和是指
A同一部位连续的两个阈下刺激引起的去极化反应的叠加
B同一部位连续的两个阈上刺激引起的去极化反应的叠加
C同一时间不同部位连续的两个阈上刺激引起的去极化反应的叠加
D同一时间不同部位的两个阈上刺激引起的去极化反应的叠加
E同一部位一个足够大的刺激引起的去极化反应
63局部电位的空间性总和是指
64神经末梢兴奋引起囊泡释放递质时,其主要媒介作用并直接导致递质释放的是
A神经末梢Na+的内流B神经末梢K+的内流C神经末梢Cl-的内流
D神经末梢的Na+-K+交换E神经末梢Ca2+的内流
65在兴奋收缩耦联过程中起主要媒介作用的离子是
ANa+BCl-CK+DCa2+EMg2+
66骨骼肌细胞兴奋收缩耦联过程中,胞质中的Ca2+来自于
A横管膜上电压门控Ca2+通道开放引起的外Ca2+内流
B细胞膜上NMDA受体通道开放引起的外Ca2+内流
C肌质网上Ca2+通道开放引起的释放D肌质网上Ca2+泵的主动转运
E线粒体内Ca2+的释放
67有机磷中毒时,可使
A乙酰胆碱与其受体亲和力增高B胆碱酯酶活性降低
C乙酰胆碱释放量增加D乙酰胆碱水解加速E乙酰胆碱受体功能障碍
68重症肌无力患者的骨骼肌对运动神经动作电位的反应降低是由于
A递质含量减少B递质释放量减少C胆碱酯酶活性增高D乙酰胆碱水解加速
E乙酰胆碱受体功能障碍
69下列物质中,能阻断终板膜上胆碱能受体的物质是
A河豚毒B阿托品C美洲箭毒D心得安E四乙胺
70骨骼肌细胞膜中横管的主要作用是
ACa2+进出肌细胞的通道B将动作电位引向肌细胞处
C乙酰胆碱进出细胞的通道DCa2+的储存库E产生终板电位
71微终板电位是
A神经末梢连续兴奋引起B神经末梢一次兴奋引起C数百个突触小泡释放的Ach引起
D个别突触小泡释放引起的ACH引起的E个别Ach分子引起的
72在神经-肌接头处,消除乙酰胆碱的酶是
AATP酶B胆碱酯酶C腺苷酸环化酶DNa+-K+依赖式ATP酶E单胺氧化酶
73肌丝滑行学说的直接根据是,肌肉收缩时
A暗带长度不变,明带和H带缩短B暗带长度不变,明带缩短,而H带不变
C暗带长度缩短,明带和H带不变D明带和暗带长度均缩短
E明带和暗带长度均不变
74骨骼肌发生等张收缩时,下列那一项的长度不变?
A明带B暗带CH带D肌小节E肌原纤维
75牵拉一条舒张状态的骨骼肌纤维,使之伸长,此时其
AH带长度不变B暗带长度不变C明带长度增加D不完全强直收缩E完全强直收缩
76生理状态下,整体内骨骼肌的收缩形式几乎属于
A单收缩B单纯的等长收缩C单纯的等张收缩D不完全强直收缩E完全强直收缩
77使骨骼肌产生完全收缩的刺激条件是
A足够强度的单刺激B足够强度和持续时间的单刺激
C足够强度和时间变化率的单刺激D间隔小于单收缩收缩期的连续阈刺激
E间隔大于单收缩收缩期的连续阈刺激
78回收骨骼肌胞质中Ca2+的Ca2+泵主要分布在
A肌膜B肌质网膜C横管膜D溶酶体膜E线粒体膜
79肌肉收缩中的后负荷主要影响肌肉的
A兴奋性和传导性B初长度和缩短长度C被动张力和主动张力
D主动张力和缩短长度E输出功率和收缩能力
80骨骼肌收缩时,在肌肉收缩所能产生的最大张力范围内增大后负荷,则
A肌肉收缩的速度加快B肌肉收缩的长度增加
C肌肉收缩产生的张力加大D开始出现收缩的时间缩短E肌肉的初长度增加
81各种平滑肌都有
A自律性B交感和副交感神经的支配C细胞间的电耦联
D内在神经从E时间性收缩和紧张性收缩
82与骨骼肌收缩相比,平滑肌收缩
A不需要胞质内Ca2+浓度升高B没有粗肌丝的滑行
C横桥激活的机制不同D有赖于Ca2+与骨钙蛋白的结合E都具有自律性
名词解释
1liposome2facilitateddiffusion3chemically-gatedchannel4secondaryactivetransport
5symport6antiport7G-protein-coupledreceptor8exicitability9restingpotential,RP
10polarization11depolarization12hyperpolarization13actionpotential,AP
14allornone15absoluterefractoryperiod,ARP16thresholdpotential,TP
17thrsholdintensity18localexcitation19temporalsummation20electronicpropagation
21saltatorycondution22endplatepotential,EPP23excitation-contractioncoupling
24isometriccontraction25isotoniccontraction26preload27contractility
问答题
1细胞膜的跨膜物质转运形式有几种,举例说明之。
2比较单纯扩散和易化扩散的异同点。
3描述Na+--K+泵活动有何生理意义?
4简述生理学上兴奋性和兴奋的含义及其意义。
5衡量组织兴奋性质的指标有哪些?
6神经细胞一次兴奋后,其兴奋性有何变化?
机制何在?
7局部兴奋有何特点和意义?
8比较无髓神经纤维和有髓神经纤维动作电位传导的异同点。
9简述骨骼肌接头处兴奋传递的过程及其机制。
10简述骨骼肌的兴奋—收缩耦联过程。
11比较电压门控通道和化学门控通道的异同点。
12骨骼肌收缩有哪些外部表现?
13影响骨骼肌收缩的主要因素有哪些?
14原发性主动转运和继发性主动转运有何区别?
请举例说明
15钠泵的化学本质和功能是什么?
其活动有何生理意义
16跨膜信号转导的方式有哪些?
17试述G-蛋白在跨膜信号转导中的作用
18在静息电位的形成和维持过程中,K+和Na+的被动扩散以及细胞内大分子的阴离子各自有何作用
19增加细胞外液K+的浓度后,神经纤维的静息电位和动作电位有何改变?
为什么?
20如何证明神经纤维动作电位的去极化时相是Na+内流形成的?
21何谓动作电位?
试述动作电位的特征并解释出现这些特征的原因
22电压门控钠通道具有哪些功能状态?
是如何区别的?
23试述动作电位在单一细胞上的传导机制
24兴奋在细胞之间直接扩散的结构基础是什么?
其组成和活动意义如何
25阈值和阈电位分别与兴奋性有何关系?
26试述神经-肌接头处兴奋的传递过程
27肉毒杆菌中毒,筒箭毒,重症肌无力和有机磷中毒分别是如何影响骨骼肌收缩的?
28何谓肌丝滑行学说?
其最直接的证明是什么?
29从分子水平解释骨骼肌的收缩机制
30在人工制备的坐骨神经-腓肠肌标本上,从电刺激神经到引起肌肉收缩的整个过程中依次发生了那些生理活动?
31简述骨骼肌的兴奋—收缩耦联过程
论述题:
1以神经细胞为例,说明动作电位的概念、组成部分及其产生机制。
2试述单根神经纤维动作电位和神经干复合动作电位有何区别?
并分析其原因。
3试述神经—骨骼肌接头兴奋传递和突触处兴奋传递有何异同点?
答案
1A2D3B4B5E6C7C8D9D10C11B12C13A14D15C16A17A18E19D20C21A22E23E24B25C26C27C28B29A30B31D32E33A34B35B36A37C38D39E40A41C42A43B44C45B46D47E48A49A50C51A52D53D54E55D56A57A58B59E60C61C62A63C64E65D66C67B68D69C70B71D72B73A74B75C76E77D78B79D80C81E82C
1脂质分子在水溶液中受到激烈扰动时形成的含水且含脂质双分子层结构的人工膜囊。
由于其结构和天然膜类似,像一个细胞空壳,有一定的理论研究和实用价值。
2非脂溶性和脂溶性很小的小分子物质,在细胞膜蛋白质的帮助下,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧移动的过程。
在细胞膜的物质跨膜转运和生物电的产生下具有重要作用。
3通道蛋白的一种,其开放和关闭受膜外和膜内某种特定化学信号的控制。
在细胞的跨膜信号转导中起重要作用。
4某些物质利用泵活动造成的势能储备,即膜外高Na+而膜内低Na+的浓度差,在Na+内流的同时并同向转入胞内。
这种方式称为联合运转,多见于小肠的吸收和肾小管的重吸收过程中。
5在继发主动转运过程中,被转运的物质与联合转运的Na+方向相同,称为同向转运,如近端小管处葡萄糖与Na+的同向转运
6在继发主动转运过程中,被转运的物质与联合转运的Na+方向相反,称为逆向转运,如Na+和Ca2+逆向转运,即Ca2+-Na+交换.
7跨膜信号转导过程中需要G-蛋白介导的一类膜受体。
此类受体具有类似的结构,肽链中都具有7个由疏水性氨基酸组成的跨膜α-螺旋,也称7跨膜受体。
8初指活的细胞或组织接受刺激后能产生兴奋的能力,后发现动作电位是可兴奋组织或细胞兴奋的共同表现,因而定义为可兴奋组织或细胞接受刺激后能产生动作电位的能力。
兴奋性是生命的基本特征之一。
9细胞在安静状态下,存在于细胞膜内外两侧的电位差。
在一般细胞内表现为内负外正的直流电位,它是可兴奋细胞爆发动作电位的基础。
10静息电位时正负电荷积聚在细胞膜两侧所形成的内负外正状态。
11在静息电位的基础上,膜电位的减小或向0mV方向变化的过程。
12在静息电位基础上,膜电位进一步增加或膜内电位向负值增大方向变化的过程。
13可兴奋细胞受到有效刺激后,细胞膜在原来静息电位的基础上发生的一次迅速,短暂及可扩布的电位变化过程,是可兴奋细胞的共同内在表现。
14动作电位的一个重要特征,当刺激达不到阈值时,可兴奋组织或细胞不产生动作电位,即“无”;
刺激一旦达到阈值,动作电位便产生,并达到其最大幅度,不随刺激强度增大而增大,也不随传导距离加大而衰减,此即“全”
15可兴奋组织或细胞受到刺激而兴奋的一段时间内,在这段时间内无论多大的刺激都不能使之再兴奋。
这使连续出现的动作电位不会发生融合重叠。
16细胞去极化达到刚能引发动作电位的临界跨膜电位水平,是刺激引起的动作电位内在的原因和必要条件。
17刚能引起组织活细胞分生兴奋的最小刺激强度,也称阈值,是衡量组织兴奋性高低的指标。
18组织活细胞接受易阈下刺激时,少量通道开放。
少量内流造成去极化和电刺激本身形成的去极化型电紧张电位叠加起来,在受刺激的局部细胞膜上出现轻度的达不到阈电位水平的去极化。
19在细胞膜上的同一部位,先后产生多个局部兴奋由于无不应期而发生融合叠加的现象。
其意义在于可能使膜去极化达到阈电位而发生动作电位。
20局部兴奋向周围扩布的方式,其特征是除极幅度随扩布距离增加而迅速减小以至消失,故也呈衰减性扩布。
21有髓神经纤维传导兴奋的方式,表现为局部电流跨过每一段髓鞘在相邻的郎飞结之间相继发生。
其传导速度较无髓神经纤维较快。
22在神经肌接头处,当神经冲动传来使神经末梢内大量囊泡释防乙酰胆碱,后者与终板膜上N型Ach门控通道结合,出现以Na+内流为主的跨膜电流,从而在终瓣膜上形成局部电流性质的去极化电位,此即终板电位。
23从肌细胞发生电兴奋到出现机械收缩的一个中间过程,包括兴奋向肌细胞深处的传入,三联管处信息的传递和肌质网对Ca2+的释放和回收过程。
24肌肉收缩时只有张力增加而无长度缩短的一种收缩形式,这种形式一般发生在肌肉刚开始收缩而遇到后负荷至收缩张力增大到足以克服后负荷,但肌肉尚未缩短的这段时间。
25
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