细胞生理学Word下载.docx
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A。
将细胞内K+转运出去B。
将细胞外Na+转运入细胞
C.转运等量得Na+与K+ D。
维持细胞内外得Na+、K+离子浓度梯度
E。
活动增强导致细胞膜发生去极化反应
7.内分泌细胞分泌激素到组织液得过程属于
A.入胞 B.易化扩散 C。
出胞 D.主动转运 E。
单纯扩散
8。
下列哪一项属于主动转运
A。
安静时K+由细胞内向细胞外转运 B。
兴奋时Na+由细胞外进入细胞内
C。
葡萄糖由细胞外液进入一般细胞 D.Na+由细胞内向细胞外转运
E.肌质网终池内得Ca2+流入胞质
【A2型题】单项选择题,每题有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选出一个最佳答案。
9、葡萄糖在小肠黏膜上皮处得吸收就是通过继发性主动转运实现得,抑制下列哪种功能活动可以影响该葡萄糖得吸收
钠泵 B.钙泵C.质子泵 D.钠钙交换体 E.钠氢交换体
(二)B型题配伍选择题,每组题共用一组备选答案,每题只有一个正确答案,备选答案可重复选用.
A.单纯扩散 B.易化扩散 C。
入胞作用
D.原发性主动转运 E.继发性主动转运
10。
O2与CO2跨膜转运属于
11。
Na+由细胞内向细胞外转运属于
12。
肾小管对葡萄糖得重吸收属于
(三)X型题多项选择题,每题有A、B、C、D四个备选答案,请从中选出2~4个正确答案。
13.经通道易化扩散完成得生理过程有
A.静息电位得产生 B.动作电位去极时相得形成
动作电位复极时相得形成 D.局部反应得形成
14.下列哪些过程需要细胞本身耗能
A。
维持正常得静息电位 B。
达到阈电位时出现大量得Na+内流
C。
动作电位复极相中得K+外流D。
骨骼肌胞质中Ca2+向肌质网内部聚集
15。
经载体易化扩散得特点就是
有结构特异性 B.有饱与现象
逆电-化学梯度进行 D。
存在竞争性抑制
16。
关于跨膜转运正确得描述就是
O2与CO2得跨膜转运属于单纯扩散
B.动作电位去极过程中得Na+内流属经通道易化扩散
复极过程中得K+外流属经通道易化扩散
D。
Na+得跨膜外移与K+得内移就是主动转运
17.记录静息电位与动作电位时
A.须将微电极插入细胞内 B。
记录到得就是细胞内外得电位差
C.增大刺激强度可增加去极化得幅度D。
增大刺激强度可增加去极化得速度
18.钠泵得生理作用有
逆浓度差将胞内得Na+转移到胞外,同时将胞外得K+移到胞内
B.与静息电位得维持无关
建立离子势能储备
维持细胞内正常得渗透压
第二节细胞得跨膜信号转导
掌握内容 复述跨膜信号转导得概念。
说出跨膜信号转导得主要类型(途径).复述第二信使、蛋白激酶等概念。
熟悉内容描述G蛋白偶联受体介导信号转导得过程;
描述几种主要得效应器酶—第二信使-蛋白激酶途径得对应关系;
描述酪氨酸激酶受体途径与鸟苷酸环化酶受体途径,并比较其与G蛋白偶联受体途径得异同.
了解内容讨论跨膜信号转导途径得简并意义。
列举主要信号途径得交叉对话。
讨论解释信号简并与信号特异性保持得对立统一。
信号转导、G蛋白、G蛋白偶联受体、效应器酶、第二信使、蛋白激酶、信号途径。
1、几种主要得效应器酶—第二信使-蛋白激酶途径得对应关系.
2、 信号简并情况下如何保持信号效应得特异性?
【A1型题】单项选择题,每题有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。
1、cAMP作为第二信使主要就是激活
A、AC B、PLC C、PKA D、PKC E、PKG
2、细胞内能使蛋白质磷酸化得酶就是
A、磷脂酶C B、蛋白激酶 C、磷酸二酯酶
D、乙酰胆碱酯酶 E、蛋白磷酸酶
3、 细胞膜结构中,促使磷脂酰肌醇4,5—二磷酸(PIP2)分解生成IP3与DG得物质就是
A、磷脂酶C B、乙酰胆碱酯酶 C、蛋白激酶C
D、腺苷酸环化酶 E、磷酸二酯酶
4、生长因子一般作用于生长因子受体而激活
A、招募型受体介导得信号转导通路 B、核受体介导得信号转导通路
C、离子通道型受体介导得信号转导通路 D、酶联型受体介导得信号转导通路
E、G蛋白耦联受体介导得信号转导通路
5、 促离子型受体就是指
A、电压门控通道 B、离子通道型受体
C、G蛋白耦联受体 D、化学门控通道
E、N2型ACh受体阳离子通道
6、 7次跨膜受体就是指
A、离子通道型受体 B、G蛋白耦联受体
C、酶联型受体 D、招募型受体
E、核受体
7、与细胞因子跨膜信号转导有关得受体主要就是
A、促离子型受体 B、促代谢型受体
C、鸟苷酸环化酶受体 D、招募型受体
E、核受体
8、激素反应元件就是指
A、核受体得一个功能区段 B、热休克蛋白
C、靶基因DNA得特定片段 D、称为分子伴侣得蛋白质
E、激素—受体复合物
9、 Gi蛋白
A、就是一种单跨膜蛋白质 B、可抑制AC得活性
C、可结合ATP D、可与酪氨酸激酶受体结合
E、可结合ADP
10、通过激活cGMP—PKG通路而产生生物效应得气体信号分子就是
A、O2B、CO2C、NH3 D、N2E、NO
11、不属于第二信使得物质就是
A、cGMP B、cAMP C、ADP D、DGE、Ca2+
12、类固醇激素调控靶细胞功能得机制就是
A、主要就是膜受体机制 B、主要就是核受体机制,也有膜受体机制
C、主要就是膜受体机制,也有核受体机制D、热休克蛋白机制
E、仅为核受体机制
(二)X型题多项选择题,每题有A、B、C、D四个备选答案,请从中选出2~4个正确答案。
13、细胞得信号转导通路包括
A、核受体介导得信号转导通路
B、离子通道型受体介导得信号转导通路
C、招募型受体介导得信号转导通路
D、酶联型受体、G蛋白耦联受体介导得信号转导通路
14、下列物质中可以作为第二信使得有
A、IP3B、二酰甘油C、Ca2+与钙调蛋白D、cAMP
15、 一条完整得G蛋白耦联受体介导得信号转导通路应包括
A、G蛋白效应器 B、G蛋白耦联受体
C、蛋白激酶与G蛋白 D、第二信使
第三节细胞生物电学
掌握内容 复述刺激、兴奋、阈值、兴奋性等概念,说出构成刺激得3个要素;
复述静息电位得概念,静息电位形成得离子机制;
复述动作电位得概念,描述动作电位得形状,描述动作电位形成得离子机制;
复述动作电位得“全或无"
特性,解释“全或无”特性得机制与生理意义;
描述不应期现象,解释不应期产生得机制与意义;
复述阈电位得概念,说出阈电位形成得机制;
复述局部电位(局部兴奋或局部反应)得概念,说出局部电位得特征,解释其产生机制;
说出动作电位在神经纤维上传播得原理,列举影响动作电位传播速度得因素。
熟悉内容描述细胞生物电得主要术语,包括极化、去极化、复极化、内向电流与外向电流、膜电阻、膜电导等;
讨论解释膜电导与离子通道状况得关系;
讨论宏膜电流与单通道电流行为得关系;
讨论动作电位后膜兴奋性变化及其原理。
了解内容 列举生物电测量得主要原理与方法;
讨论解释电压钳、膜片钳得工作原理与意义;
列举解释动作电位离子机制得证据;
讨论阈电位与膜兴奋性得关系;
列举时间性总与与空间性总与得生理现象,讨论其意义;
解释为什么有髓鞘纤维传播速度较快.
刺激、兴奋、阈值、兴奋性、可兴奋细胞、去极化、复极化、超极化、内向电流、外向电流、膜电导、静息电位、平衡电位、动作电位、锋电位、超射、阈电位、绝对不应期、相对不应期、超常期、低常期、后电位、等级性电位、局部电位(或局部兴奋、局部反应)、时间性总与、空间性总与、局部电流、损伤电流、跳跃性传导.
1、 不同组织细胞类型得静息电位值就是否相同?
为什么?
2、动作电位幅度不因刺激强度而改变,什么因素决定动作电位幅度?
3、动作电位幅度得“全或无”特性如何解释神经系统对不同刺激强度得编码?
4、讨论解释膜电导与离子通道状况得关系。
5、讨论宏膜电流与单通道电流行为得关系。
6、 讨论动作电位后膜兴奋性变化及其原理。
7、讨论解释电压钳、膜片钳得工作原理与意义.
8、讨论阈电位与膜兴奋性得关系。
9、讨论时间性总与与空间性总与得生理现象及其意义。
10、解释为什么有髓鞘纤维传播速度较快.
【A1型题】单项选择题,每题有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选出一个最佳答案.
1。
完全由膜固有电学性质决定而没有离子通道激活得膜电位就是
A。
动作电位 B.局部反应 C.终板电位
电紧张电位 E。
突触后电位
2。
静息电位得实测值小于K+平衡电位得理论值,主要就是由于静息时膜对
A.Na+有小量得通透性 B。
Ca2+有小量得通透性 C.Mg2+有小量得通透性
D。
Cl-有小量得通透性E。
以上都不就是
神经细胞处于静息状态时
A.仅有少量K+外流 B。
仅有少量Na+内流
C。
没有K+外流也没有Na+内流 D。
既有少量K+外流也有少量Na+内流
E.有少量K+与Na+同向流动
4。
逐渐增加细胞外液中得K+浓度,静息电位将
逐渐减小 B。
逐渐增大 C.不变
D。
先增大后减小 E。
先减小后增大
5.降低离体神经纤维浸浴液中得Na+浓度,则单根神经纤维动作电位得超射值将
增大 B。
减小 C。
不变 D。
6.细胞膜对Na+通透性增加时,静息电位将
A。
增大 B.减小 C。
不变 D。
先增大后减小E.先减小后增大
7。
质膜上得电压门控Na+通道或Ca2+通道打开后,肌细胞得膜电位
将向该离子得平衡电位移动 B.胞内负值将减小
C.将远离钾离子得平衡电位 D。
将发生去极化E.以上都有
8.可兴奋组织受刺激后产生兴奋得共同表现形式就是出现
A.动作电位B。
局部电位 C。
收缩 D。
分泌 E。
收缩与分泌
9.将一对刺激电极置于神经轴突外表面,当通以直流电进行刺激时兴奋将发生在
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
两处均不发生 E。
先正极后负极
将神经纤维得膜电位由静息水平突然上升并固定到0mV水平时
A。
先出现内向电流,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
仅出现内向电流
D.仅出现外向电流
E.不出现任何电流
神经细胞在发生一次动作电位得全过程中,Na+得电化学驱动力
A.持续增大 B。
持续减小C。
由大变小而后恢复
由小变大而后恢复 E.没有变化
12.神经纤维动作电位去极化过程中,膜电位值超过0mV得部分称为
A.去极化B。
超极化 C.复极化 D。
超射 E.极化
13.下列关于神经纤维动作电位复极相形成机制得描述,正确得就是
A.Na+通道失活、 B.K+通道激活 C。
Na+通道失活与K+通道激活
Cl-通道激活 E.K+通道与Cl-通道激活
14。
用河豚毒素(TTX)处理神经轴突后,其生物电得改变为
A。
静息电位值减小,动作电位幅度减小
B。
静息电位值减小,动作电位幅度加大
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.静息电位值加大,动作电位幅度减小
下列哪项不就是动作电位得特征
A.由电压门控通道开放引起B.去极化过程中膜电位可以逆转
C.幅度不会随传导距离而衰减D。
幅度不会随刺激强度增大而加大
Na+通道与K+通道同时开放
低温、缺氧或代谢抑制剂影响细胞得Na+-K+泵活动时,将导致
A。
静息电位增大,动作电位幅度减小 B.静息电位减小,动作电位幅度增大
静息电位增大,动作电位幅度增大 D.静息电位减小,动作电位幅度减小
E.静息电位与动作电位均不受影响
17。
神经元得绝对不应期
A。
仅出现在去极化期间 B。
仅出现在复极化期间
C。
仅出现在发生超射时D。
出现在锋电位期间 E。
出现在后电位期间
18.通常用作衡量组织兴奋性高低得指标就是
A.动作电位幅度 B。
组织反应强度 C.动作电位频率
阈值 E。
刺激持续时间
19。
神经纤维得阈电位就是
Na+通道大量开放得膜电位临界值 B.Na+通道开始关闭得膜电位临界值
C.K+通道开始关闭得膜电位临界值 D。
K+通道大量开放得膜电位临界值
Na+通道少量开放得膜电位值
20.神经纤维中相邻两个锋电位,其中后一个锋电位最早见于前一次兴奋得
A。
绝对不应期 B。
相对不应期 C.超常期
低常期 E。
兴奋性恢复正常后
21。
即使给予非常强大得刺激,神经元也不能产生动作电位得时期就是
A.绝对不应期 B.相对不应期 C。
超常期
低常期 E.绝对不应期与相对不应期
22.实验中,如果同时刺激神经纤维得两端,产生得两个动作电位
A.将各自通过中点后传导到另一端
B.将在中点相遇,然后传回到起始点
C.将在中点相遇后停止传导
D.只有较强得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得动作电位
23。
神经细胞发生得局部兴奋与动作电位得共同点就是
反应幅度随刺激强度增大而增大 B。
反应幅度随传播距离增大而减小
C.可以叠加或总与D。
都有不应期E。
都有Na+通道得开放
24。
局部反应得时间总与就是指
A.同一部位连续得阈下刺激引起得去极化反应得叠加
B.同一部位连续得阈上刺激引起得去极化反应得叠加
同一时间不同部位得阈下刺激引起得去极化反应得叠加
D.同一时间不同部位得阈上刺激引起得去极化反应得叠加
E.同一部位一个足够大得刺激引起得去极化反应
25。
具有局部兴奋特征得电信号就是
A.神经纤维得动作电位 B.神经干得动作电位
锋电位 D.终板电位 E.后电位
26.神经轴突丧失髓鞘后,其空间常数将
增加 B。
减小 C。
不变 D.先增大后减小 E。
【A2型题】单项选择题,每题有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选出一个最佳答案。
27.体外实验中,用葡萄糖逐渐替代浸浴液中得Na+,神经元或神经纤维动作电位得幅度将
A.逐渐增大 B。
逐渐减小 C。
不发生改变
先增大后减小 E。
28。
用间隔时间较长得两个脉冲刺激可诱发蟾蜍坐骨神经干先后产生两个幅度基本一致得动作电位,若逐渐减小两个刺激得间隔时间,后一个动作电位得幅度将
A.逐渐增大 B。
逐渐减小C.先增大后减小
先减小后增大E.不变
29.神经纤维动作电位发生去极化得过程中,Na+得驱动力与K+得驱动力将发生怎样得变化
A.Na+得内向驱动力将逐渐减小,K+得外向驱动力则逐渐增大
B。
Na+得内向驱动力将逐渐增大,K+得外向驱动力则逐渐减小
Na+得内向驱动力与K+得外向驱动力都会逐渐减小
Na+得内向驱动力与K+得外向驱动力都会逐渐增大
两者都不变
30。
用毒毛花苷G抑制钠泵活动后,细胞得静息电位将会
A。
逐渐增大 B。
逐渐减小 C.基本不变
先增大后减小 E.先减小后增大
31。
如果绝对不应期为2ms,理论上每秒内所能产生与传导得动作电位数不可能超过
A.5次B。
50次 C.400次 D。
100次 E.500次
B型题配伍选择题,每组题共用一组备选答案,每题只有一个正确答案,备选答案可重复选用。
去极化B。
复极化 C.反极化 D。
超极化E.极化
32。
安静状态下细胞膜两侧外正内负得状态,称为
33。
在静息电位基础上膜内电位负值增大,称为
34。
在静息电位基础上膜内电位负值减小,称为
Na+通道开放,产生净Na+内流
B.Na+通道开放,产生净Na+外流
C.Na+通道开放,不产生净Na+流动
K+通道开放,不产生净K+流动
E.膜两侧K+浓度梯度为零
35.膜电位突然由静息电位改变为0mV时
36。
膜电位等于K+平衡电位时
37.膜电位持续保持在Na+平衡电位时
X型题多项选择题,每题有A、B、C、D四个备选答案,请从中选出2~4个正确答案。
38。
记录静息电位与动作电位时
A。
须将微电极插入细胞内 B.记录到得就是细胞内外得电位差
增大刺激强度可增加去极化得幅度 D。
39。
局部兴奋
A.具有“全或无”特征 B.具有电紧张电位得特征
C.可产生时间总与 D。
可产生空间总与
40。
动作电位在单一神经纤维上传导得特点有
双向传导 B。
不随距离延长而衰减
C.可以总与 D.相对不疲劳
41。
可以通过幅度变化、总与效应在细胞上实现信号整合得电活动有
动作电位 B。
静息电位
终板电位 D。
第四节 肌细胞收缩
掌握内容神经—肌接头、量子式释放、运动终板、终板电位等概念,说出神经—肌接头兴奋传递过程,列举该传递得特点,讨论该传递存在得临床问题靶点;
复述兴奋-收缩偶联概念,说出偶联部位与偶联因子;
复述单收缩、强直收缩、等长收缩、等张收缩概念,描述相应得收缩表现;
复述前负荷、后负荷、肌肉收缩能力等概念,讨论前负荷与初长度、后负荷与主动张力得关系,复述最适初长度(前负荷)得概念,说出前、后负荷与肌肉收缩能力对肌肉收缩得影响.
熟悉内容描述肌丝滑行理论,复习粗、细肌丝得组成成分与肌小节得结构组装,描述横桥运动周期;
解释讨论前负荷对张力影响、后负荷对缩短速度影响得微观机制。
了解内容 列举几类主要得肌组织或肌细胞,列举人体内细胞所有得运动类型;
讨论肌细胞运动中ATP得意义,讨论收缩过程横桥运动周期得同步性问题;
描述“三联管”结构、偶联过程两种受体得作用与区别,讨论肌细胞内钙离子得振荡循环;
讨论列举可能影响肌肉收缩能力得靶点。
神经-肌接头、量子式释放、运动终板、终板电位、横桥、兴奋-收缩偶联、单收缩、强直收缩、等长收缩、等张收缩、前负荷、后负荷、肌肉收缩能力、最适初长度。
1、不同类型得肌组织细胞收缩原理得共同点就是什么?
不同点有哪些?
2、 神经—肌接头兴奋传递得特点有哪些?
3、如何保证神经-肌接头兴奋传递得1:
1特性?
4、肌肉连续收缩过程横桥分子运动周期就是否同步?
为什么?
5、人或动物临床死亡后一定时间内为何出现尸体僵硬?
。
6、 为什么复合收缩所能产生得张力远大于单收缩?
7、解释讨论前负荷对张力影响、后负荷对缩短速度影响得微观机制。
8、讨论肌细胞内钙离子得振荡循环。
9、 讨论列举可能影响肌肉收缩能力得靶点。
【A1型题】单项选择题,每题有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选出一个最佳答案。
1、 横纹肌神经-肌接头处传递兴奋得神经递质就是
A、肾上腺素 B、多巴胺
C、5—羟色胺 D、乙酰胆碱
E、去甲肾上腺素
2、骨骼肌收缩与舒张得基本单位就是
A、肌纤维 B、肌原纤维C、肌丝 D、肌节 E、横桥
3、 在横纹肌,引起肌丝滑行得始动步骤就是
A、肌质中Ca2+与肌钙蛋白结合B、横桥ATP酶活性增高,使ATP分解
C、肌凝蛋白与肌动蛋白结合 D、横桥与肌动蛋白结合
E、钙泵活动增强
4、在生理情况下,机体得骨骼肌收缩形式主要就是
A、等张收缩 B、等长收缩
C、单收缩 D、完全强直收缩
E、不完全强直收缩
5、骨骼肌就是否发生强直收缩主要取
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