第二章细胞的基本功能
生理学 第二章 细胞的基本功能

+
2. 继发性主动转运
方向: 低→高 介导蛋白质:转运蛋白 分类: 同向转运 逆向转运 转运物质举例:
Na
+
葡萄糖(小肠上皮、肾小 管上皮)、氨基酸
小分子物质跨膜运输方式的比较
单纯扩散 运输方向 载体 能量 举例 顺浓度梯度 不需要 不耗能 O2、CO2、H2O、 甘油、乙醇、苯 等 易化扩散 顺浓度梯度 需要 不耗能 葡萄糖进入红细 胞 主动转运 逆浓度梯度 需要 耗能 Na+、K+、Ca+等 离子; 小肠吸收葡萄糖、 氨基酸等
静息状态下细胞膜对K+的通透性最大
3)膜外正电变为流动阻力
4)当动力(浓度差)=阻力(电位 差)时,跨膜流动停止
5)达到 K+的电-化学平衡电位,
即 K+平衡电位。
结论:静息电位相当于K+平衡电位
3. 静息电位小结
1) K+外流是静息电位形成的主要原因,静息电位接近于K+的 电-化学平衡电位。 2) 静息状态时细胞膜对Na+也有一定的通透性,通常静息电位 略低于K+平衡电位。 3)静息电位=极化状态,是一个现象的两种表达方式。 4)静息电位的大小主要受细胞内外K+浓度的影响,细胞代谢障 碍也可影响静息电位。
一、小分子物质和离子的跨膜转运
二、大分子物质和颗粒物质的跨膜转运
一、小分子物质和离子的跨膜转运
(一)被动转运
(二)主动转运
(一)被动转运
概念: 是指物质从高浓度一侧向低浓度一侧(顺浓度差)的跨膜 转运形式,转运过程不需要细胞代谢提供能量,其动力为细 胞膜两侧存在的浓度差(或电位差)。 分类: 1.单纯扩散(不需膜蛋白辅助) 2.易化扩散(需膜蛋白辅助)
临床医学生理第二章

第二章细胞的基本功能一、名词解释1.单纯扩散;2.易化扩散;3.主动转运;4.阈值(阈强度);5.阈电位;6.钠-钾泵;7.静息电位;8.动作电位;9.刺激;10.兴奋;11.兴奋性;12.兴奋—收缩耦联;13.等长收缩和等张收缩;14.前负荷;15.后负荷;16.终板电位;17.强直收缩二、填空题1.细胞膜的基本结构是_______模型2.参与易化扩散的蛋白质包括_______和_______。
3.可兴奋细胞包括:______、_______和_______。
4.动作电位在同一细胞上的传导方式是________。
5.静息电位负值增加的细胞膜状态称为_______。
6.构成动作电位除极过程的主要电流是_______。
7.可兴奋组织受刺激后产生兴奋的标志是_______。
8.主动转运的特点是_______浓度梯度转运。
9.动作电位去极化过程中Na+内流的转运方式属于______扩散。
10.脂溶性小分子(O2和CO2)通过细胞膜的转运方式是_______。
11.阈电位是膜对_______的通透性突然增大的临界的膜电位数值。
12.静息电位的产生是由于细胞膜对_____离子通透性增大所造成的,故接近___的平衡电位。
13.降低神经细胞外液K+浓度,静息电位幅值_______,动作电位幅度______。
14.降低神经细胞外液Na+浓度,静息电位幅值________,动作电位幅度______。
15.Na+泵是______酶,它分解1分子A TP可以从胞外泵入_______,从胞内泵出_______。
16.影响骨骼肌收缩的因素有_______、_______、和________。
17.同一细胞上动作电位大小不随和而改变的现象称为“全或无”现象。
18.当肌纤维处于最适初长度时,肌小节内的粗、细肌丝处于最理想的重叠状态,此时肌肉若作等长收缩,它产生的最大,若作无负荷收缩,它的最大。
三、是非题1.细胞膜的超极化意味着兴奋。
第二章细胞的基本功能

第二章细胞的基本功能单纯扩散:脂溶性小分子物质以物理学上的扩散原理,从浓度高的一侧向浓度低的一侧做跨膜运动,不需要细胞提供能量称为单纯扩散。
易化扩散:水溶性小分子或带电离子借助载体或通道,由细胞膜高浓度向低浓度的跨膜转运过程不消耗能量。
主动转运:某些物质在膜蛋白的帮助下,由细胞代谢功能进行逆浓度梯度或电位梯度跨膜转运称为主动转运。
静息电位:细胞静息状态时,细胞膜两侧存在的外正内负且相对平稳的电位差。
动作电位:细胞在进行电位基础上接受有效刺激产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。
阈刺激:当刺激持续的时间和刺激的变化率一定时,引起组织细胞兴奋所需要的最小刺激强度。
阈电位:能使细胞膜上的钠离子通道全部打开,触发动作电位的膜电位临界值。
局部电流:静息部位膜内负外正,兴奋部位膜极性反转,兴奋区与非兴奋区之间存在的电位差,形成局部电流。
兴奋:细胞接受刺激后产生动作电位的过程及其表现,动作电位是细胞兴奋的客观指标。
兴奋性:可兴奋细胞接受刺激后产生兴奋的能力或特性,阈刺激和阈程强度是衡量细胞兴奋性的指标。
极化:细胞安静状态下膜外带正电膜内带负电的状态。
去极化:静息电位减小表示膜的极化状态减弱,这种静息电位减小的过程或状态称为去极化。
绝对不应期:在兴奋发生后的最初一段时间内,无论是加多强的刺激,也不能使细胞再次兴奋,这段时间称为绝对不应期。
相对不应期:在绝对不应期后兴奋性逐渐恢复受刺激后可发生兴奋,但刺激强度必须大于原来的阈值,这段时间称为相对不应期。
肌节:相邻两条z线之间的区域(1/2I+A+1/2I),是肌肉收缩和舒张的最基本单位。
在体骨骼肌安静时肌节长度约为2.0~2.2微米。
静息电位的形成机制:安静情况下,未受刺激的细胞膜对钾离子的通透性大,膜内K†浓度高,K†向外扩散;由于细胞内的阴离子不能通过细胞膜,因此出现“外正内负”的跨膜电位差;随着K†向外扩散的进行,这种电位差加大;而这种电位差是K†向外扩散的阻力,当这种阻力(电位差)和K†向外扩散的动力(浓度差)相等时,K†向外净扩散为0,膜电位不再发生变化而稳定于某一数值,即K†平衡电位。
生理学第二章细胞的基本功能

第二章细胞的基本功能细胞的基本功能,包括①细胞的物质跨膜转运功能②信号转导功能③生物电现象④肌细胞的收缩功能。
第一节细胞膜的结构和物质转运功能一、细胞膜的结构概述质膜的组成磷脂>70% 磷脂酰胆碱>磷脂酰丝氨酸>磷脂酰乙醇胺>磷脂酰肌醇脂质胆固醇<30%糖脂<10%细胞膜=质膜蛋白质:功能活跃的细胞,其膜蛋白含量较高糖类膜结构:液态镶嵌模型膜的基架是液态的脂质双分子层,其间镶嵌着许多具有不同结构和功能的蛋白质。
(一) 脂质双分子层1、磷脂、胆固醇和糖脂都是双嗜性分子。
●磷脂分子中的磷酸和碱基、胆固醇分子中的羟基以及糖脂分子中的糖链等亲水性基团分别形成各自分子中的亲水端,分子的另一端则是疏水的脂肪酸烃链。
这些分子以脂质双层的形式存在于质膜中,亲水端朝向细胞外液或胞质,疏水的脂肪酸烃链则彼此相对,形成膜内部的氨基酸的磷脂(磷脂酰丝氨酸,磷脂酰乙醇胺,磷脂酰肌醇)主要分布在膜的近胞质的内层,而磷脂酰胆碱的大部分和全部糖脂都分布在膜的外层。
2、膜脂质的熔点较低,在体温条件下呈液态,因而膜具有流动性;但脂质双层的流动性只允许脂质分子作侧向运动→使嵌入脂质双分子层中的膜蛋白也发生移动、聚集和相互作用→膜上功能蛋白的相互作用、入胞、出胞、细胞的运动、分裂、细胞间连接的形成。
●影响膜流动性的因素包括:①胆固醇的含量。
胆固醇分子中的类固醇核与膜磷脂分子的脂肪酸烃链平行排列,在膜中起“流度阻尼器”的功能,可降低膜的流动性。
②脂肪酸烃链的长度和饱和度。
如果脂肪酸烃链较短,饱和度较低,则膜的流动性较大;反之,如果烃链较长,饱和度较高,则膜的流动性就较小。
③膜蛋白的含量。
镶嵌的蛋白质越多,膜的流动性越低。
(二)性残基为主,肽键之间易形成氢键,因而以仅螺旋结构存在;暴露于膜外表面或内表面的肽段是亲水性的,形成连接这些α跨膜螺旋的细胞外环或细胞内环。
由于脂质双层中疏水区的厚度约3nm,因而穿越质膜疏水区的跨膜片段约需18~21个氨基酸残基,以形成足够跨越疏水区厚度的α螺旋。
生理学 第2章细胞

传播,但随着传播距离的增加,其电位变化幅度减
小最后消失故不能在膜上作远距离的传播; (3)可以总和 ①空间性总和 ②时间性总和
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小结:局部反应与动作电位之比较
项 目 局 部 反 阈下刺激 较少 小(在阈电位以下波动) 有(时间或空间总和) 无 呈电紧张性扩布,随时间 和距离的延长迅速衰减, 不能连续向远处传播 应 动 作 电 多 大(达阈电位以上) 无 有 能以局部电流的形式 连续而不衰减地向远 处传播 位
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(三)产生机制
产生条件主要有两个: • ①细胞内外各种离子的浓度分布不均(外Na+内K+状态), 即存在浓度差; • ②在不同状态下,细胞膜对各种离子的通透性不同。 安静状态时,细胞膜主要对K+通透,K+顺浓度差外流, 随着K+外流,膜内外K+浓度差(化学驱动力)↓ , K+外 流引起的由细胞外向细胞内的电场力(阻力)↑,当动 力和阻力相等时,K+净移动为0,此时膜两侧的电位差 也稳定于某一数值,称为K+平衡电位。
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受体是指细胞膜或细胞内一些能与某些化学物质特异 性结合并产生特定生理效应的蛋白质。可分为膜受体和胞 内受体,通常指膜受体。 受体基本功能: 1.能识别和结合体液中的特殊物质,具有高度特异性,
保证信息传递准确、可靠。
2.能转导各种化学信号,激发细胞内产生相应的生理 效应。
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第三节 细胞的生物电现象
门控离子通道分为三类: 1) 电压门控通道:在膜去极化到一定电位时开放,如神经 元上的Na+ 通道;K+ 通道等。
专升本生理学第2章细胞的基本功能

第二章细胞的基本功能一、名词解释1.单纯扩散2.易化扩散3.经载体的易化扩散4.经通道的易化扩散5.被动转运6.主动转运7.受体8.静息电位9.极化10.去极化11.超级化12.复极化13.动作电位14.阈电位15.局部兴奋16.绝对不应期17.终板电位18.兴奋--收缩耦联19.前负荷20.后负荷21.等长收缩22.等张收缩23.单收缩24.强直收缩答案: 1.单纯扩散是指脂溶性小分子物质从高浓度一侧向低浓度一侧跨细胞膜转运的过程。
2.易化扩散是指某些非脂溶性或脂溶性很小的物质,在膜蛋白的帮助下顺浓度差的跨膜转运。
3.经载体的易化扩散是指一些亲水性小分子物质经载体蛋白的介导,顺浓度梯度的跨膜转运。
4.经通道的易化扩散是指各种带电离子经通道蛋白的介导,顺浓度梯度或电位梯度的跨膜转运。
5.被动转运是指物质顺浓度梯度和(或)电位梯度进行的跨膜转运,不需消耗能量。
包括单纯扩散和易化扩散。
6.主动转运是指某些物质在膜蛋白的帮助下由细胞代谢提供能量而实现的逆电-化学梯度的跨膜转运。
7.受体是指存在于细胞膜上或细胞内,能识别并结合特异性化学信息,进而引起细胞产生特定生物学效应的特殊蛋白质。
8.静息电位是指静息时细胞膜两侧存在的电位差。
9.极化是指静息电位存在时细胞膜所处的“外正内负”的稳定状态。
10.去极化是指静息电位的减小即细胞内负值的减小。
11.超极化是指静息电位的增大即细胞内负值的增大。
12.复极化是指细胞膜去极化后再向静息电位方向的恢复。
13.动作电位是指在静息电位基础上,给细胞一个有效的刺激,可触发其产生可传播的膜电位波动。
它是细胞产生兴奋的标志。
14.阈电位是指能触发动作电位的膜电位临界值。
15.局部兴奋是指细胞受到阈下刺激时产生的较小的、只限于膜局部的去极化。
16.绝对不应期是指组织细胞在兴奋后最初的一段时间,无论给予多大的刺激也不能使它再次兴奋。
17.终板电位是指神经-骨骼肌接头处的终板膜产生的去极化电位。
《生理学基础》第二章细胞基本功能

促使外流的动力:膜两侧[]的浓度差, 阻止外流的阻力:膜两侧的电位差 当动力(浓度差)= 阻力(电位差) 的跨膜净通量 = 零,此时的电位差 值称为的平衡电位。
∴静息电位() 的平衡电位
45
.动作电位与的平衡电位 动作电位()是细胞受到刺激后,在静息
电位基础上发生的一次可扩布的快速而可逆的 电位变化,
条件: ①安静时膜内高 ②安静时膜对的通透性高
只对有通透性 对其他离子通透性极低
—— 外流
外流的动力:膜内的高势能 外流的条件:安静时膜对有通透性
32
二、动作电位 ()
(一)动作电位的概念
v细胞受到有效刺激时,细胞膜在静息电位的基础上发生一次快速的、 可传导的电位变化,称为动作电位。是细胞兴奋的标志。
阈刺激和阈电位的概念不同,但对于导致细 胞最后产生动作电位的结果相同,故都能反映细 胞的兴奋性 。 阈电位一般比静息电位的绝对值小~, 如:神经和肌肉细胞,阈电位为~。
58
(三) 阈下刺激、局部反应及其总和 概念:阈下刺激引起的低于阈电位的去极 化(即 局部电位),称局部兴奋。
59
局部反应的特点:
19
三、主动转运
.定义 v 膜上“泵”的作用,由低浓度一侧向高浓度一侧转运。
.特点 v逆浓度差、逆电位差(低→高) v需要泵蛋白帮助 v消耗能量
.意义 v膜内外不均衡离子分布
20
v正常情况下,、在细胞内外的分布有很大 的不同,以神经细胞为例:
细胞内 倍
细胞外
倍
v这种不均衡的离子分布在所有细胞膜两侧普 v遍存在,是通过消耗能量来形成和维持的。
.物质转运功能:营养物质与代谢产物的 进入和排出都经过细胞膜转运。
.受体功能:细胞膜受体具有识别和接受 刺激信号的能力,并引起细胞内信号转 导过程。
中职护理专业第二章细胞的基本功能

线粒体在能量代谢中作用
能量供应
线粒体是细胞内的“动 力工厂”,通过氧化磷 酸化过程为细胞提供所 需的ATP能量。
热量产生
在线粒体内进行的氧化 磷酸化过程中,部分能 量以热能形式释放,维 持体温和提供细胞代谢 所需的热量。
调控细胞代谢
线粒体通过调节 ATP/ADP比值和细胞内 氧化还原状态,参与细 胞代谢的调控过程。
溶酶体功能
溶酶体主要参与细胞内的消化过程, 能分解衰老、损伤的细胞器以及吞噬 并杀死侵入细胞的病毒或病菌。
自噬作用机制和生理意义
自噬作用定义与分类
自噬作用是细胞通过形成双层膜结构的自噬小体,包裹部分细胞质和细胞内需 降解的细胞器,然后与溶酶体融合并降解其所包裹的内容物,以实现细胞本身 的代谢需要和某些细胞器的更新。
神经退行性疾病
神经元细胞增殖异常或凋亡增加导致的疾病,如 帕金森病、阿尔茨海默病等。
抗肿瘤药物对增殖调控影响
化疗药物
通过干扰DNA合成、破坏细胞周期调控等机制抑制肿瘤细胞增殖,如烷化剂、抗代谢药物等。
靶向治疗药物
针对特定分子靶点设计的药物,如针对EGFR、HER2等受体的单克隆抗体或小分子抑制剂。
线粒体相关疾病及药物治疗
01
线粒体疾病分类
线粒体疾病可分为遗传性和获得性两大类,其中遗传性线粒体疾病主要
是由于线粒体DNA或核DNA突变所致。
02
线粒体疾病症状
线粒体疾病临床表现多样,可累及多个器官系统,如神经系统、肌肉系
统、心血管系统等,严重时可导致死亡。
03
药物治疗
针对线粒体疾病的治疗药物主要包括抗氧化剂、辅酶Q10、维生素C等,
包括正反馈和负反馈调节,以及信号 转导途径的交叉对话和整合。
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第二章细胞的基本功能一、填空题1.细胞膜的基本结构是以①________态的脂质②________分子层为基架,其中镶嵌着具有不同功能的③________。
膜内胆固醇含量愈高,不饱和脂肪酸愈少,膜的流动性就愈④________;反之,膜的流动性就愈⑤________。
2.细胞膜的跨膜物质转运的形式可分为①________、②________、③________、④________和⑤________5种。
3.钠泵是细胞膜上的一种Na+ K+依赖式①________。
当细胞内②_________浓度增高或细胞外③_________浓度增高时钠泵被激活,消耗④________分解释放的能量,泵出⑤________,泵入⑥________。
4.细胞膜上的离子通道主要可分为①________门控通道、②________门控通道和③________门控通道。
此外,某些组织的相邻细胞之间还有④________通道。
5.细胞膜上的鸟苷酸结合蛋白(G-蛋白)通常由①________个亚单位组成,α-亚单位通常起②_________作用。
6.细胞内的第二信使物质有①________、②________、③________、④________和⑤________等。
7.细胞因子通常是通过与细胞膜中的①________受体完成跨膜信号转导的。
该受体激活后可促进别的蛋白质底物发生②________,由此再引发各种细胞内功能的改变。
8.可兴奋组织包括有①________、②________和③________。
它们安静时在膜两侧存在④________电位,受刺激时能产生⑤________电位。
9.局部兴奋的特点是①________、②________和③________。
10.在神经-骨骼肌接头处传递兴奋的化学物质是①________,该物质发挥作用后可被②________水解而失活。
11.骨骼肌细胞的兴奋收缩耦联的关键部位是①_____,在细胞内的信息传递中起关键作用的是②________。
12.影响骨骼肌收缩活动的主要因素有①_________、②________和③________。
3.平滑肌可分为①________和②________两大类。
与骨骼肌相比,平滑肌细肌丝中不含③________,但细胞内存在功能上与之相似的④________。
二、选择题[A型题]1.在细胞膜脂质双分子层中,镶嵌蛋白的形式是()A.靠近膜的内侧面B.位于细胞膜中C.靠近膜的外侧面D.横贯整个脂质双分子层E.以上各种形式均有2.在细胞膜脂质双分子层中,脂质分子的亲水端()A均朝向细胞膜的内表面B.均朝向细胞膜的外表面C.均在细胞膜的内、外表面D. 排列杂乱无章E.面对面地朝向双分子层的中央3.几乎全部分布在细胞膜的靠胞浆的物质是()A.磷脂酰乙醇胺B.磷脂酰胆碱C.磷脂酰肌醇D.磷脂酰丝氨酸E.含胆碱的鞘脂类4. G-蛋白是下列中何物质的简称?()A.鸟苷酸结合蛋白B.腺苷酸结合蛋白C.三磷酸肌醇(IP3)D.转录调节因子E.鸟苷酸环化酶蛋白5. 膜结构中,促使磷脂酰二磷酸肌醇分解生成IP3和二酰甘油(DG)的物质是()A. G-蛋白B. 磷脂酶CC.蛋白激酶CD.腺苷酸环化酶E. 鸟苷酸环化酶6.下列关于Na+ K+泵的描述错误的是()A.仅分布在可兴奋细胞的细胞膜上B. 是一种镶嵌在细胞膜上的蛋白质C.具有分解ATP而获能的功能D.能将Na+移出细胞外,将K+移入细胞内E.对生物电的产生具有重要意义7.产生生物电的跨膜离子移动主要属于()A.单纯扩散B.入胞C.出胞D.载体中介的易化扩散E. 通道中介的易化扩散8.下列关于神经纤维在安静时跨膜电位梯度的叙述,错误的是()A.与Na+的浓度梯度方向相同B. 阻碍Na+外流C.与K+的浓度梯度方向相同D.阻碍K+外流E.与CI-的浓度梯度方向相同9.细胞外液的K+浓度明显降低时,将引起神经细胞()A.膜电位负值减小B.膜的K+电导增大C.钠泵活动增强D. K+平衡电位负值减小E. Na+内流的驱动力增大10.当达到K+平衡电位时,细胞膜()A.两侧的K+浓度梯度为零B. 外侧K+浓度高于膜内例C.两侧的电位梯度为零D. 内侧K+的净外流量为零E.膜内侧较膜外侧的电位相对较正11.下列关于神经纤维膜上钠通道的叙述错误的是()A.是电压门控的B. 有开放和关闭两种状态C.与动作电位的去极化相有关D. 有髓纤维主要分布于郎飞结处E.当去极化达阀电位时,可引起正反馈12. 神经纤维静息电位的大小接近于()A. K+的平衡电位B. Na+的平衡电位C. CI-的平衡电位D. Ca2+的平衡电位E. Mg2+的平衡电位13. 静息电位的实测值与K+平衡电位的理论值相比较()A.前者略大B.前者略小C.两者完全相等D.前者比后者大一倍E.后者比前者大一倍14. 静息时细胞内、外正常Na+和K+浓度验的维持是山于细拋膜()A. ATP的作用B. ADP的作用C.钠-钾泵的作用D. Na+、K+易化扩散的结果E.安静时对K*的通透性大15. 判断组织兴奋性商低的简便指标是()A.阁强度(阅值)B.阔电位C.刺激的频率D.刺激的最短作用时间E.刺激的强度/时间变化率16. 将刺激电极插入神终纤维内、用直流电刺激神经纤维,在通电时兴奋首先发生在()A.负极下方B.正极下方C.正极与负极之间D. 正极与负极下方同时兴奋E.以上都对17.神经纤维兴奋产生和传导的标志是()A.极化状态B. 局部去极化电位C.锋电位D.局部超极化电位E.阀电位水平下移18. 下列中具有“全或无”特征的电活动是()A. 锋电位B. 终板电位C.感受器也位D.发生器电位E.突触后电位19.神经细胞在接受阀上刺激后,兴奋性的周期性变化顺序是()A.相对不应期-绝对不应期-超常期-低常期B.相对不应期-低常期-绝对不应期-超常期C.绝对不应期-相对不应期-超常期-低常期D.绝对不应期-初对不应期-低常期-超常期E.低常期-超常期-绝对不应期-相对不应期20.神经纤维一次兴奋后。
在兴奋性的周期作会化中兴奋性最高的时相是()A.绝对不应期B.和对不应期C.低常期D.超常期E. 绝对不应期和相对不应期21.蛙的脊神终纤推动作电位持续时间为2ms.理论上每秒钟内所能产生和传导的动作电位数量不同能超过()A. 200次B. 300次C.400次D. 450次E. 500次22.在神经纤维上.钠通道开始发生失活的时间在()A.动作电位的上升相B.动作电位的下降相C. 动作电位的超射时D.绝对不应期E.相对不应期23. 神经纤维上前、后两次兴奋,后一次兴奋最早可出现于前一次兴奋后的()A.绝对不应期B.超常期C.相对不反有D. 低常期E.低常期结束后24.在神经纤维一次兴奋后的相对不应期时()A.钠通道全部失活B.多数钾通道失活C. 部分钠通道失活D. 度电位处在去极化过程中E.较强的刺激也不能引起动作电位25.下列有关兴奋在同一细胞上传导的叙述错误的是()A.无慰纤维以局部电流的形式传子B. 有髓纤维跳跃传导速度与C.有髓纤维比无髓纤维传导快D.动作电位可沿细胞膜传导到整个细胞E、动作电位的幅度随距离的增加而降低26.下列关于单根神经纤维动作电位的描述,正确的是()A. 刺激强度低于网值时,产生低幅度动作电位B.刺激强度高于阔值时,产生的动作电位幅度增大C.动作电位主要以电紧张形式向前扩布D.动作电位幅度随传导距离增加而变小E.不同类型的细胞动作电位的幅度和持续时间不同27. 下列关于单根神经纤维的描述.错误的是()A.电刺激可使其兴奋B.网刺激可引起动作电位C.动作电位是“全或无”的D.动作电位以局部电流形式传导E.动作电位在同一细胞上传导时幅度逐渐减小28.下列关于有髓神经纤维跳跃传导的描述,错误的是()A.传导速度快B. 可双向传导C.不衰减扩布D.跳跃式传导E.离子跨膜移动总数多,耗能多29.从信息论的观点看,神经纤维所传导的信号是()A.递减信号B.高耗能信号C.模拟信号D.数字式信号E.易干扰信号30.下列有关神经肌肉接头处终板膜上离子通道的描述,错误的是()A.对Na+和K+均有选择性B.当终板膜去极化时打开C.开放时产生终板电位D. 是N型ACh受体通道E.受体和通道是同一个大分子蛋白质31.在神经骨骼肌接头的终板膜处()A.受体和离子通道不是同一个蛋白质B.递质与受体结合后不能直接影响通道蛋白质C.受体与第二信使同属于一个蛋白质分子D.受体与离子通道是同一个蛋白质分子E.受体通过第二信使触发肌膜兴奋32.兴奋通过神经于能肌接头时,乙酰胆破与受体结合,使终板膜()A.对Na+、K+通透性增加,,发生去极化B对Na+、K+通造性增加,发生超极化C.仅对K+通透性增加,发生超极化D.仅对Na+ 通透性增加,产生动作电位E.仅对Ca2+通透性增加,发生去极化33.神经骨骼肌接头处的化学递质是()A.肾上腺素B. 去甲肾上腺素C.乙酰胆碱D. 5-羟色胺E.甘氨酸34.在神经骨骼肌接头传递中,消除乙酰胆喊的酶是()A.胆碱乙酰化酶B.胆碱酯酶C. ATP酶D.腺苷酸环化酶E.单胺氧化酶35.神经骨骼肌接头传递的阻斯剂是()A.美洲箭毒B. 河豚毒C.四乙基胺D. 阿托品E.异搏定36.骨骼肌兴奋收缩耦联的关键物质是()A. Na+3. Mg2+C. K+D. Ca2+E. Ba2+37.骨骼肌细胞中基本的结构和收缩功能单位是()A.粗肌丝B. 细肌丝C.肌管系统D.三联管E.肌小节38.肌肉收缩滑行学说的直接根据是()A.暗带长度不变,明带和H带长度缩短B. 明带和暗带的长度均缩短C.暗带长度缩短,明带和H带长度不变D. 明带和暗带的长度均增加E.暗带长度增加,明带和H带长度缩短39.按照滑行学说,安静时阻碍肌纤蛋白与横桥相结合的是()A.肌钙蛋白C3. 肌钙蛋白TC.肌钙蛋白ID.原肌凝蛋白E.三联管40.将骨骼肌放到含有甘油的高渗任氏液中侵浴一段时间,以破坏横管系统,再给于刺激,将会出现()A.收缩增强B. 只有动作电位,无收缩活动C.收缩减弱D.先有动作电位,后有收缩活动E.先有收缩活动,后出现动作电位41.为了观察后负荷对肌肉收缩的影响,前负荷应()A.为零B.小于后负荷C. 大于后负荷D.固定于某一数值不变E.加到最大值42.相邻细胞直接电捐耦联的结构基础是()A.缝隙连接B.突触联系C.终板连接D.神经-骨骼肌接头E.神经-平滑肌接头43.肌肉的初长度取决于()A.主动张力B.后负荷C.前负荷D.前负荷与后负荷之和E.前负荷与后负荷之差44. 骨骼肌的最适初长度是指肌小节的静息长度保持在()A. 0.75~1.0 μmB. 1.0~1.5 μmC.1.5~2.0μmD. 2.0~2.2 μmE.2.5 μm以上45.骨骼肌是否发生强直收缩,主要取决于()A. 刺激强度B. 刺激持续时间C.刺激频率D. 刺激的环境E. 刺激强度对于时间的变化率46.在强直收缩中,肌细胞的动作电位()A. 幅度增大B. 幅度减小C.完全消失D.会发生相互融合E. 不发生相互融合47.决定肌肉收缩能力的因素是()A.前负荷B.后负荷C.风小节的初关质D.肌细胞内部的功能状态E. 刺激的强弱48.有机磷农药中毒时,可使()A. 乙酰胆碱释放量增加B. 胆碱酯酶活性降低C.乙酰胆碱释放量波少D. 胆碱酯酶活性升高E. 胆碱酯酶活性先降低后升高49.平滑肌细胞兴奋时,Ca2+来自()A.钙调蛋白B. 肌质网C.线粒体D. 细胞外液E. 细胞外液、肌质网和其他钙库50.平滑肌细胞收缩系统中的Ca2+受体是()A. 钙调蛋白B. 肌钙蛋白C.肌纤蛋白D. 原肌凝蛋白E.钙泵51.下列中主要是哪种离子的膜内、外浓度之比决定神经纤维锋电位的幅度?()A. K+B. Na+C. Ca2+D. Mg2+E. CI-52.给病人进行“无痛”肌肉注射时,常采取“两快一慢”(进针快、注射慢、拔针快),实行“两快”主要是为了()A.减少刺激强度B.增加刺激强度C.增加强度-时间变化率D.增加刺激的持续时间E.缩短刺激的持续时间53.给病人进行“无痛”肌肉注射时,常采取“两快一慢”(进针快、注射慢、拔针快),实行“一慢”主要是为了()A.减少强度-时间变化率B. 增加刺激强度C.增加刺激的持续时间D. 缩短刺激的持续时间54.神经纤维在无氧条件下A. 动作电住幅度增大B. 只能产生局部兴奋C. 兴奋性和传导性立即丧失D. 可持续传导兴奋数小时E. 传导性稍降低,冲动可传导数分钟55.筒箭毒能阻断神经-肌肉接头处的兴奋传递,这是由于筒箭毒能()A.增加ACh的释放B. 加速ACh的重摄取C.占据终板膜上的ACh受体D. 增加胆碱酯酶活性,使ACh被破坏E. 降低神经细胞内的Ca2+浓度,使ACh释放减少56.存在后负荷时,肌肉收缩首先表现为()A.等张收缩B.等长收缩C. 不收缩D.不完全强直收缩E.完全强直收缩57.当连续刺激的时距短于单收缩的收缩期时,肌肉出现()A.一次单收缩B.一连串收缩C.无收缩反应D.不完全强直收缩E.完全强直收缩58.骨骼肌是否发生强直收缩,主要取决于()A.刺激的强度B.刺激的持续时间C.刺激频率D.刺激环境E.刺激强度对于时间的变化率59.用碘解磷定抢救有机磷中毒,其主要目的是()A.抑制ACh的释放B.阻断胆碱能M受体C. 阻断胆碱能N受体D.抑制胆碱酯酶的活性E.恢复胆碱酯酶的活性(B型题]1.在细胞膜组成中,分子数量最多的是()A.糖类B.脂类C.蛋白质D.糖脂E.胆固醇2.在细胞膜组成中,占质量百分比最大的是()A. 单纯扩散B. 易化扩散C.主动转运D. 继发性主动转运E.出胞作用3.人体内O2、CO2和NH3进出细胞膜属于()4.葡萄糖进入红细胞内属于()5.安静时K+外流属于()6.兴奋时Na+由细胞外进入细胞内属于()7.Na+ 由细胞内转移到细胞外属于()8.小肠吸收葡萄糖属于()9.肾小管重吸收葡萄糖属于()10.小肠吸收氨基酸属于()11.肾小管重吸收氨基酸属于()12.心肌细胞膜上的Na+ -Ca2+交换属于()13.甲状腺腺泡聚碘属于()14. 肾小管髓襻升支租段重吸收CI-属于()15. 心肌细胞动作电位平台期Ca2+内流属于()16. 神经末梢释放神经递质属于()17.肾远曲小管和集合管Na+-H+交换或Na+-K+交换属于()18.胃黏膜壁细胞分泌H+属于()19.肌肉舒张时,Ca2+由胞浆转移到肌浆网的过程属于()20.在上述跨膜转运方式中,不出现饱和现象的是()A.极化B.去极化C.复极化D.超极化E.倒极化21.安静时细胞膜外电位为正、膜内电位为负的稳定状态称为()22.膜内电位负值加大,称为()23.在动作电位产生过程中,膜内电位由负变正,称为()24.在动作电位产生过程中,K+外流引起()25.细胞受刺激而兴奋时,膜内电位负值减小,称为()A. Na+内流B. Cl-内流C. Ca2+内流D. K+内流E. K+外流26.静息电位形成的主要原因是()27.骨骼肌细胞动作电位升支形成的原因是()28.神经纤维动作电位升支形成的原因是()29.骨骼肌细胞动作电位降支形成的原因是()30.神经纤维动作电位降支形成的原因是()31.动作电位到达运动神经末梢时引起()A.锋电位B.阈电位C.局部兴奋D.负后电位E.正后电位32.可兴奋细胞受阈或阈上刺激可产生()33.神经和骨骼肌动作电位的特征性部分是()34.神经细胞动作电位的复极相,K+外流至膜外可暂时阻碍K+进一步外流,结果形成()35.单个的阈下刺激可使神经细胞产生()36.神经细胞动作电位的复极相,生电性钠泵的活动可使膜暂时发生超极化而出现()37.刺激引起兴奋的基本条件是使膜电位去极化达到()38.终板电位的性质属于()39.兴奋性突触后电位的性质属于()A.增大B.减小C.不变D.先增大后减小E.先减小后增大40.人工地增加离体神经纤维浸裕液中K+浓度,静息电位绝对值将()41.人工地减少离体神经纤维浸浴液中Na+浓度,单根神经纤维动作电位的超射值将()42.人工地增加细胞外液中Na+浓度时,单根神经纤维动作电位的幅度将会()A.四乙基铵B.异搏定C.河豚毒D.美洲箭毒E.哇巴因43.钠通道的阻断剂是()44.钾通道的阻断剂是()45.钙通道的阻断剂是()46.运动终板膜上的胆碱能神经递质受体阻断剂是()47.钠泵的特异性抑制剂是()A.绝对不应期B.相对不应期C.超常期D.低常期E.静息期48.兴奋性为零的时相是()49.阈值最低的时相是()50.神经纤维动作电位的锋电位相当于()51.神经纤维动作电位的正后电位相当于()A.肌凝蛋白B.肌纤蛋白C.肌凝蛋白和肌纤蛋白D.肌钙蛋白E.肌钙蛋白和原肌凝蛋白52.组成粗肌丝主干的是()53.组成细肌丝主干的是()54.收缩蛋白是指()55.骨骼肌细胞中作为Ca2+受体的是()56.调节蛋白是指()57.肌丝滑行时,横桥必须与之相结合的蛋白是()58.横桥是哪种蛋白的一部分?()A.一次单收缩B.一连串单收缩C.无收缩反应D.不完全强直收缩E.完全强直收缩59.当连续刺激的时距短于单收缩的收缩期时,肌肉出现()60.当连续刺激的时距大于单收缩时程时,肌肉出现()61.肌肉受到一次阈上刺激时,出现()62.肌肉受到一次阈下刺激时,出现()A. Na+B. K+C. HCO3-D. Ca2+E.Cl-63.神经细胞膜在静息时通透性最大的离子是()64.神经细胞膜在受刺激而兴奋时通透性最大的离子是()65.参与兴奋收缩耦联的是()66.参与兴奋释放耦联的是()[C型题]A.易化扩散B.主动转运C.两者都有D.两者都无1. Na+通过细胞膜的方式有()2. K+通过细胞膜的方式有()3. Ca2+通过细胞膜的方式有()4. O2和CO2通过细胞膜的方式有()A.化学门控通道B.电压门控通道C.两者都是D.两者都不是5.肌细胞终板膜上的离子通道属于()6.神经细胞突触后膜上的离子通道属于()7.神经纤维膜上的钠通道属于()8.内耳毛细胞膜上的离子通道属于()9.细胞间通道属于()A. Na+平衡电位B. K+平衡电位C. 两者都是D. 两者都不是10.终板电位相当于()11.局部兴奋的电位变化相当于()12.可兴奋细胞静息电位相当于()13.单根神经纤维动作电位的超射值接近于()A.等长收缩B.等张收缩C.两者都是D.两者都不是14.当后负荷大于肌肉收缩所产生的最大张力时,肌肉的收缩形式是()15.心室肌在等容收缩期的收缩形式属于()16.在正常机体内,骨骼肌的收缩形式有()17.在中等程度后负荷时,肌肉开始缩短后即表现为()A. Ca2+B. cAMPC.两者都是D.两者都不是18.可以起第二信使作用的是()19.与平滑肌细胞动作电位的产生有关的是()20.能与肌钙蛋白结合的是()21.能与钙调蛋白结合的是()【X型题】1.细胞膜的功能有()A.保护功能B.物质转运功能C.“通讯”功能D.“识别”功能E.兴奋功能2.细胞膜结构中糖类的特点有()A.为寡糖和多糖链B.裸露在细胞膜外C.可作为受体,识别信息D.为物质转运提供能量E. 可作为抗原,表示某种免疫信息3.细胞膜中与膜的流动性有关的因素有()A.糖类B.蛋白质的数量C.脂质的熔点D.不饱和脂肪酸E.胆固醇4细胞外液中含量较多的离子是()A. Na+B. K+C. Ca2+D. Cl-E. Mg2+5下列中属于顺电化学梯度转运的方式有()A.单纯扩散B.载体介导的易化扩散C.入胞作用D.通道介导的易化扩散E.出胞作用6属于整合蛋白的膜蛋白有()A.载体B.转运体C.离子泵D.离子通道E. G蛋白7能使细胞膜流动性降低的因素是眼上的()A.胆固醇含量增加B.脂肪酸烃链饱和度增加C.脂肪酸烃链长度增加D.脂肪酸烃链饱和度降低E.脂肪酸烃链长度减小8.主动转运的特点有()A. 以离子通道为基础B.能递电位梯度转运C.需要细胞本身耗能D.能逆浓度梯度转运E.只能顺电位梯度转运9.细胞膜上钠泵活动的意义有()A.维持细胞外液高钠B.维持细胞内液高钾C.维持细胞的正常体积D.维持组织的兴奋性E.建立势能储备,供细胞其他耗能过程利用10.细胞膜上的通道有()A.化学门控通道B.电压门控通道C.机械门控通道D.温度门控通道E.细胞间通道11.易化扩散的特点有()A.结构特异性B.对转运的物质有选择性C. 载体转运有饱和现象D.只能顺电化学梯度转运E.对物质的扩散量或通透性是可改变的12.载体扩散的特点有()A.结构特异性B. 饱和现象C.竞争性抑制D.能逆电化学梯度进行E.不依赖于细胞膜上的蛋白质13.下列中需要细胞代谢供能的生理过程有()A.静息电位的维持B.动作电位的发生C.肌肉收缩过程D. 肌肉舒张过程E.白细胞吞噬细菌14.下列中可作为第二信使的物质有()A. cAMPB. cGMPC. IP3D. DGE. Ca2+15. 刺激参数有()A. 刺激伪迹B.阂电位C.刺激持续时间D. 刺激强度E.刺激强度对于时间的变化率16.与静息电位形成有关的是()A. 胞内K+浓度高于胞外B.静息时膜对K+通透性大C. K+外流D.静息时膜对Na+的通透性极小E.胞内带负电荷的蛋白质不能透过膜外流17.证明静息电位是K+的平衡电位的方法有()A.测定细胞内外K+浓度,按Nernst公式计算EkB.人工改变[K+]。