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文档简介
生理学 第一节 细胞的基本功能一、A11、骨骼肌细胞的收缩与何种离子传递有关A、钙离子B、钠离子C、钾离子D、氯离子E、镁离子2、骨骼肌中能与Ca2+结合的蛋白质是A、肌动蛋白B、肌钙蛋白C、原肌球蛋白D、肌动蛋白和肌球蛋白E、肌球蛋白3、关于骨骼肌收缩机制,错误的是A、肌小节缩短B、肌动蛋白与横桥结合C、Ca2+与横桥结合D、细肌丝向肌小节中间滑行E、ATP分解为肌肉收缩做功提供能量4、关于终板电位的叙述,正确的是A、表现“全或无”特性B、具有局部兴奋特征C、有不应期D、是由Ca2+内流产生的E、幅度与乙酰胆碱释放量无关5、分布于骨骼肌终板膜上的受体是A、受体B、受体C、M受体D、N受体E、受体【答案解析】 神经-肌接头分为接头前膜、接头间隙和接头后膜(或终板膜),终板膜上的受体属于胆碱能受体中的N受体。6、骨骼肌兴奋收缩耦联因子是A、K+B、Na+C、Cl-D、Ca2+E、Mg2+7、关于中枢神经系统内,神经元之间兴奋性化学传递过程中,描述不正确的是A、不衰减B、单向传播C、易疲劳D、对内环境变化敏感E、中枢延搁【答案解析】 神经-骨骼肌接头处的兴奋传递是通过神经末梢释放ACh这种化学传递进行的。所以属于化学性传递。神经肌肉接头处的兴奋传递特征有三个:一是单向性、二是时间延搁、三是易受环境等因素的影响。8、在受体-G蛋白-Ac途径中,被誉为“第一信使”的是A、DGB、激素C、DNAD、tRNAE、IP3【答案解析】 受体-G蛋白-Ac途径:激素为第一信使,带着内、外界环境变化的信息,作用于靶细胞膜上的相应受体,经G蛋白耦联,激活膜内腺苷酸环化酶(Ac),在Mg2+作用下,催化ATP转变为环磷酸腺苷(cAMP)。细胞内生成的cAMP作为第二信使,激活cAMP依赖的蛋白激酶(pKa),进而催化细胞内多种底物磷酸化,最后导致细胞发生生物效应,如细胞的分泌、肌细胞的收缩、细胞膜通透性改变,以及细胞内各种酶促反应等。9、细胞的跨膜信号转导不包括A、酶耦联受体介导的信号转导途径B、离子受体介导的信号转导途径C、膜受体-G蛋白-Ac介导的信号转导途径D、膜受体-G蛋白-PLC-介导的信号转导途径E、膜糖链介导的信号转导途径【答案解析】 跨膜信号转导的路径大致分为G-蛋白耦联受体介导的信号转导、离子通道受体介导的信号转导和酶耦联受体介导的信号转导三类。10、受体-G蛋白-Ac途径中作为第一信使的是A、内因子B、激素C、基因D、环磷酸腺苷E、蛋白激酶11、动作电位的去极相主要是A、K+的平衡电位B、Na+的平衡电位C、Ca2+的平衡电位D、Mg2+的平衡电位E、K+和Na+达到平衡12、心室肌动作电位“0”期去极化主要是由于A、K+外流B、K+内流C、Na+外流D、Na+内流E、Ca2+内流【答案解析】 动作电位的产生机制:动作电位上升支形成,是当细胞受到阈刺激时,先引起少量Na+通道开放,Na+内流使膜去极化达阈电位,此时大量Na+通道开放,经Na+迅速内流的再生性循环,引起膜快速去极化,使膜内电位迅速升高。当Na+内流的动力(浓度差和静息电位差)与阻力(由Na+内流形成膜内为正,膜外为负的电位差)达到平衡时,Na+内流停止,此时存在于膜内外的电位差即是Na+的平衡电位。动作电位的去极相主要是Na+的平衡电位。人工增加细胞外液Na+浓度,动作电位超射值增大;应用Na+通道特异性阻断剂河豚毒(TTX),动作电位不再产生。动作电位下降支的形成,是由于钠通道为快反应通道,激活后很快失活,随后膜上的电压门控K+通道开放,K+顺浓度梯度快速外流,使膜内电位由正变负,迅速恢复到静息电位水平。13、静息电位相当于A、K+外流B、K+平衡电位C、Na+内流D、Na+平衡电位E、Ca2+内流14、关于动作电位特点的叙述,错误的是A、可沿膜向两端传导B、动作电位幅度随刺激强度增大而增大C、动作电位幅度不随传导距离增大而减小D、连续的多个动作电位不会总和E、动作电位的产生与细胞兴奋性有关【答案解析】 动作电位的特点是:具有“全或无”现象,即动作电位的幅度不随刺激强度的增大而增大;不衰减性传导;相继产生的动作电位不发生重合总和。15、当跨膜电位达到K+平衡电位时A、膜两侧电位梯度为零B、膜内较膜外电位相对较正C、膜两侧K+浓度梯度为零D、膜外K+浓度大于膜内E、膜内侧K+的净外流为零【答案解析】 K+受浓度差的驱动由膜内向膜外扩散,形成膜外为正,膜内为负的跨膜电位差。这个电位差阻止K+进一步外流,当促使K+外流浓度差和阻止K+外流的电位差这两种相互对抗的力量相等时,K+外流停止。膜内外电位差便维持在一个稳定的状态,即静息电位。安静状态下的膜只对K+有通透性,因此静息电位就相当于K+平衡电位。16、与神经细胞动作电位上升支(去极相)相关的主要离子是A、K+B、Na+C、Cl-D、Ca2+E、Mg2+【答案解析】 动作电位上升支(去极相)主要是Na+的平衡电位。17、细胞膜通过本身的耗能,在蛋白质的帮助下,使物质由膜的低浓度侧向高浓度一侧转运的过程,称A、单纯扩散B、通道中介的易化扩散C、载体中介的易化扩散D、主动转运E、出胞和入胞作用【答案解析】 主动转运:是由离子泵和转运体膜蛋白介导的消耗能量、逆浓度梯度和电位梯度的跨膜转运,分原发性主动转运和继发性主动转运。18、经载体易化扩散的物质A、Na+B、Ca2+C、CO2D、葡萄糖E、尿素19、氧气的跨膜转运途径是A、单纯扩散B、原发性主动转运C、继发性主动转运D、经载体介导的跨膜转运E、经通道膜蛋白介导的跨膜转运20、下列关于完成细胞跨膜信号转导的叙述,错误的是A、可通过离子通道完成转导B、可通过钠泵完成转导C、可通过G蛋白耦联受体完成转导D、可通过鸟苷酸环化酶受体完成转导E、可通过酪氨酸激酶受体完成转导【答案解析】 钠泵,全称钠-钾泵,也称Na+-K+-ATP酶,主要作用是分解ATP释放能量,逆浓度差转运Na+和K+,属于物质的跨膜转运途径。21、Na+跨细胞膜顺浓度梯度的转运方式是A、单纯扩散B、易化扩散C、主动转运D、载体协助E、离子泵转运22、下列关于钠泵的叙述,错误的是A、是镶嵌在膜上的特殊蛋白质B、具有ATP酶的作用C、可逆浓度差,主动转运Na+和K+D、将细胞内K+泵出,将膜外的Na+泵入E、可维持膜内外Na+、K+的不均匀分布【答案解析】 钠泵,也称Na+-K+-ATP酶,每分解一个ATP分子,逆浓度差移出3个Na+,同时移入2个K+,以造成和维持细胞内高K+和细胞外高Na+浓度。23、细胞膜结构的液态镶嵌模型以A、核糖双分子层为基架B、单糖双分子层为基架C、蛋白质双分子层为基架D、脂质双分子层为基架E、胆固醇双分子层为基架24、通过单纯扩散机制通过细胞膜的是A、氧气B、蛋白质C、氨基酸D、葡萄糖E、氯离子25、带电离子的跨膜移动属于A、入胞B、出胞C、载体介导的易化扩散D、单纯扩散E、通道介导的易化扩散【答案解析】 经通道易化扩散指溶液中的Na+、Cl-、Ca2+、K+等带电离子,借助通道蛋白的介导,顺浓度梯度或电位梯度跨膜扩散。26、葡萄糖在小肠黏膜重吸收的Na+-葡萄糖转运过程属于A、单纯扩散B、原发性主动转运C、继发性主动转运D、通道介导的易化扩散E、载体介导的易化扩散27、离子顺电-化学梯度通过细胞膜属于A、单纯扩散B、原发性主动转运C、继发性主动转运D、载体介导的易化扩散E、通道介导的易化扩散【答案解析】 经通道易化扩散指溶液中的Na+、Cl-、Ca2+、K+等带电离子,借助通道蛋白的介导,顺浓度梯度或电位梯度跨膜扩散。28、细胞膜内外正常的Na+和K+浓度差的形成和维持是由于A、膜在安静时对K+通透性大B、膜在安静时对Na+通透性大C、Na+、K+易化扩散的结果D、膜上Na+-K+泵的作用E、膜兴奋时对Na+通透性增加29、依靠单纯扩散通过细胞膜的物质是A、氨基酸B、蛋白质C、葡萄糖D、Na+、K+、Ca2+等离子E、O2、CO2、N2、尿素、乙醇二、B1、A.锋电位B.阈电位C.静息电位D.局部电位E.动作电位、终板电位是ABCDE、兴奋性突触后电位是ABCDE2、A.K+外流B.K+平衡电位C.Na+内流D.Na+平衡电位E.Ca2+内流、静息电位相当于ABCDE、锋电位上升支的形成是由于ABCDE【答案解析】 锋电位
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