生理二细胞的基本功能

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-考研-西医综合-章节练习-生理学-(二)细胞的基本功能(共52题)

-考研-西医综合-章节练习-生理学-(二)细胞的基本功能(共52题)

-考研-西医综合-章节练习-生理学-(二)细胞的基本功能(共52题)1.神经细胞在静息时,电压门控钠通道对钠离子通透的门控状态是解析:略答案:( D )A.激活通道和失活通道都开放B.激活通道和失活通道都关闭C.激活通道开放失活通道关闭D.激活通道关闭失活通道开放2.影响细胞静息电位的主要因素解析:略答案:( ABD )A.K+的平衡电位B.膜两侧K+的浓度差C.Na+平衡电位D.膜对K+、Na+的相对通透性3.葡萄糖分子进入小肠上皮刷状缘时是解析:葡萄糖从小肠上皮刷状缘进入上皮细胞采用的方式是继发性主动转运(D对)。

单纯扩散(A错)主要介导脂溶性物质或少数不带电荷的极性小分子的物质转运,如O2、CO₂、N₂、NH₃、类固醇激素、乙醇、尿素、甘油、水等。

易化扩散(B错)包括经通道的易化扩散和经载体的易化扩散两种形式:经通道易化扩散主要以离子通道的形式(如Na ⁺通道、K⁺通道等)进行物质转运,Na⁺通过离子通道的跨膜转运过程属于此种方式;经载体的易化扩散主要介导葡萄糖、氨基酸等水溶性小分子物质进行顺浓度梯度的跨膜转运。

原发性主动转运(C错)通常以离子泵的形式(如Na⁺泵、Ca²⁺泵、H⁺泵等)转运各种带电离子,但其通过膜蛋白转运且为消耗能量的逆浓度运输。

A.单纯扩散B.易化扩散C.原发性主动转运D.继发性主动转运4.下列关于骨骼肌收缩耦联叙述正确的是解析:骨骼肌收缩耦联的过程(P48)为:①横管(T管)(A错)将电兴奋传入肌细胞深部,激活肌膜(横管膜)中的L型钙通道(B对);②T管膜中的L型钙通道被激活后,L型钙通道的电压敏感肽段发生构象改变,产生“拔塞”样作用,使与T管膜对应的终池(即连接肌质网,JSR)中的钙释放通道开放,终池内的高浓度Ca²⁺顺浓度差释放到肌质中(C错);③胞质中Ca²⁺浓度升高促使Ca²⁺与肌钙蛋白的钙结合亚基(肌钙蛋白C)结合(D错),触发肌肉收缩。

生理学第二章_细胞的基本功能

生理学第二章_细胞的基本功能
特点:主动、耗能、蛋白质参与、膜面积改变 形式:出胞(exocytosis)、入胞(endocytosis)
出胞(exocytosis)
胞质内的大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程。 例如
外分泌腺细胞排放酶原颗粒和粘液 内分泌腺细胞分泌激素 神经纤维末梢神经递质的释放。 形式 持续性出胞:安静自发 Байду номын сангаас调节性出胞:诱导释放
效应器酶:催化生成第二信使 腺苷酸环化酶 (AC)、磷脂酶C (PLC)、 磷脂酶A2 (PLA2)、鸟苷酸环化酶 (GC)
离子通道 转运蛋白
第二信使 (second messenger)
环磷酸腺苷(cAMP)、三磷酸肌醇(IP3)、二酰甘油(DG)、环磷 酸鸟苷(cGMP)、Ca2+
作用:使靶蛋白(蛋白激酶、离子通道)磷酸化、构象变化
Ca2+信号系统 Ca2+
总结:G蛋白偶联受体介导的信号转导过程
第一信使
G蛋白耦联 受体
G蛋白 α α
G蛋白 GT
GDβγ
PP
细胞 功能 改变


效应器酶 第二信使
蛋白激酶 或通道
三、酶联型受体介导的信号转导
酶联型受体: 自身具有酶的活性或能与酶结合的膜受体 结构特征:
仅一个跨膜区段 胞外结构域含有可结合配体的部位 胞内结构域则具有酶的活性或含能与酶结合的位点
本质:载体或转运体(transporter):贯穿脂质双层整合蛋白 对象:水溶性小分子(如葡萄糖、氨基酸、核苷酸等) 特点:
(1)结构特异性 (2)饱和现象 (3)竞争性抑制 (4)顺浓差或电位差 机制: 载体蛋白分子内部的变构
(三)主动转运 (active transport)

《生理学》第二章细胞的基本功能

《生理学》第二章细胞的基本功能

细胞膜在新陈代谢过程中所需的营养物质,以及细胞产生的代谢产物,都必须跨越细胞膜这 一屏障才能转到相应的部位,即物质转运。常见的细胞膜物质转运方式有以下几种。
第一节 细胞膜的物质转运功能
一、单纯扩散
第5 页
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。单
纯扩散是一种简单的物理现象。一般来说,只有脂溶性的小分子物质才能通过脂质分子的间隙进
103~105个)。离子扩散速率的
大小除取决于膜两侧离子的浓度 差外,还受膜两侧电位差的影响。 浓度差和电位差合称为电化学梯 度。电化学梯度越大,驱动力就 越大。
每种通道只对一种或几种 离子有较大的通透性,其他离子 则不易或不能通过。根据离子选
择性,通道可分为Na+通道、K+ 通道、Ca2+通道和Cl-通道等。
哺乳动物细胞膜上普遍存在着钠-钾 泵,简称钠泵。钠泵是镶嵌在脂质双分 子层中的具有ATP酶活性的一种特殊蛋白 质,它能因细胞内Na+浓度升高和细胞外
K+浓度升高而激活,因此又称为Na+-K+依
赖式ATP酶。
第一节 细胞膜的物质转运功能
三、主动转运
第 12 页
(一)原发性主动转运
正常细胞膜外Na+浓度远高于细胞内, K+浓度远低于细胞内,当细胞受到有效刺激后,导致细胞 内Na+浓度升高(仍低于膜外)或细胞外K+浓度升高(仍低于膜内)时,钠泵被激活,分解ATP,释放 能量,将Na+从细胞内泵出,同时将细胞外的K+泵入。通常每分解1个ATP分子,可将3个Na+泵出膜外, 同时将2个K+泵入膜内(图2-3)。但这种化学定比关系在不同情况下可以改变。

生理学第二章细胞的基本功能

生理学第二章细胞的基本功能

生理学第二章细胞的基本功能细胞,这个词听上去就像是一堆复杂的生物学名词,但其实它是我们身体里的小小“工厂”,每天都在忙着做各种各样的事情,简直就像一群勤劳的小蜜蜂。

想象一下,细胞就像是一个个微型的城市,每个细胞都有自己的职责,工人们各司其职,齐心协力,让我们这个大机器正常运转。

哎,你可别小看它们,虽然细胞看起来微不足道,但没有它们,我们根本无法生存。

细胞的基本功能简直就是生命的基石。

细胞的“能量工厂”功能真是太牛了。

细胞内部有一个叫做线粒体的“小家伙”,它们就像是动力源,负责把我们吃下去的食物转化为能量。

就像给汽车加油,没了能量,车子可开不动。

咱们的细胞也是如此,没有能量就像一台老旧的机器,哐哐响,转不起来。

线粒体就像细胞的电池,源源不断地供给能量,让我们能够跳舞、跑步、甚至是打个哈欠。

想想看,吃完饭后那股困意,正是细胞在忙着把食物变成能量。

然后,咱们的细胞还有个特别厉害的本事,就是“信息传递”。

细胞之间可是有交流的,嘿,别以为它们只会默默无闻地干活。

它们会通过各种信号分子来互相“打招呼”。

想象一下,这就像是在打电话,一个细胞给另一个细胞发个短信,告诉它“喂,快来帮忙!”。

这种信息的传递可重要了,确保咱们的身体能协调运作,像一支默契的乐队,各种乐器和谐地一起演奏。

细胞之间的沟通也影响着咱们的情绪、免疫反应,甚至是生长发育,简直是个了不起的“社交网络”。

细胞还得承担起“守护者”的责任。

咱们的身体可不是随便哪个坏家伙都能进来的,细胞的膜就像是一道防护墙,守卫着内部环境。

细胞膜控制着进出细胞的物质,确保有用的营养物质能顺利进入,而有害的东西则被拒之门外。

这就好比一个保安,严格把关,不让可疑的人士随便混入。

细胞膜里的小“门卫”们可真是尽职尽责,时刻保持警惕,绝不能让坏蛋有机可乘。

除了这些,细胞还得有个“清洁工”。

咱们身体里产生的废物可不少,这可就需要细胞里的溶酶体来处理。

溶酶体就像细胞的垃圾桶,负责分解那些过时的、不需要的物质,保持细胞内部的整洁。

生理学 第二章 细胞的基本功能 名词解释

生理学 第二章 细胞的基本功能 名词解释

生理学第二章细胞的基本功能名词解释1.单纯扩散:脂溶性的小分子物质顺浓度差通过细胞膜的跨膜转运过程,称为单纯扩散。

2.易化扩散:是指一些非脂溶性或脂溶性低的物质在膜转运蛋白(载体或通道)的帮助下,顺化学和电位梯度的跨膜转运过程,称为易化扩散。

3.原发性主动转运:是指物质依靠细胞膜上的离子泵,逆浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的过程。

这个过程需要消耗能量。

4.继发性主动转运:是指某一物质的逆浓度差转运需要依赖另一物质的浓度差所造成的势能而实现的主动转运过程。

5.钠钾泵:也称为Na-K-ATP酶,简称钠泵。

是细胞膜上的一种具有ATP活性的特殊蛋白质分子,它能使ATP分解释放能量,并利用此能量进行Na和K的逆浓度差主动转运。

6.G蛋白:即鸟苷酸结合蛋白,它是耦联膜受体与下游效应器的膜蛋白,存在于质膜的胞质面,通常由a、β、Y三个亚单位形成。

7.刺激:能引起活组织或机体发生反应的内外环境变化。

8.静息电位:活细胞处于安静状态时存在于细胞膜两侧的电位差,称为静息电位9.极化:指在大多数细胞中把静息电位存在时细胞膜电位呈稳定的内负外正的状态称为极化。

10.超极化:指静息电位的数值向膜内负值加大的方向变化的过程。

11.去极化:指静息电位的数值向膜内负值减小的方向变化的过程。

12.反极化:细胞膜由外正内负的极化状态变为内正外负的极化反转过程。

13.超射:指去极化至零电位后膜电位进一步变为正值,我们把膜电位高于零电位的部分称为超射。

14.复极化:指细胞膜去极化后再向静息电位方向恢复的过程。

15.动作电位:可兴奋细胞受到刺激而兴奋时,细胞膜在静息电位的基础上产生的一次迅速、可逆、可扩布性的电位变化,称为动作电位。

它由锋电位和后电位两部分组成。

它是可兴奋细胞兴奋的标志。

16.阈电位:是指细胞膜上某种离子通道大量开放、离子迅速内流而爆发动作电位时所需的临界膜电位值。

它的绝对值通常比静息电位的绝对值小10~20mV。

17.后电位:是指锋电位在其完全恢复到静息水平之前所经历的一些微小而缓慢的波动,称为后电位。

专升本生理学第2章细胞的基本功能

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。

生理学试题及答案第二章-细胞的基本功能

生理学试题及答案第二章-细胞的基本功能

⽣理学试题及答案第⼆章-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、主动转运:4、静息电位:5、极化:6、动作电位:7、阈电位:8、局部电位:9、兴奋-收缩耦联:10、强直收缩:⼆、填空题1、易化扩散是细胞在膜蛋⽩的介导下顺电化学梯度进⾏的跨膜物质转运⽅式,根据借助的膜蛋⽩的不同,可分为:和。

2、根据门控机制的不同,离⼦通道通常有三类:、和。

3、Na+-K+泵有三种功能状态,分别为:、、。

4、主动转运是细胞通过本⾝的某种耗能过程,在膜蛋⽩的帮助下逆电化学梯度进⾏的跨膜物质转运,根据耗能是否直接来源于膜蛋⽩,可分为:和。

5、静息电位存在时细胞膜的状态,称为极化。

6、动作电位具有以下三个重要特征:、和。

7、细胞发⽣兴奋后兴奋性的依次经历:、、和。

8、神经-肌接头是指运动神经末梢与⾻骼肌细胞相接处的部位,由、和组成。

9、肌原纤维相邻两条Z线之间的区域,称为⼀个,包括⼀个中间的和两侧各1/2的,是肌⾁收缩和舒张的基本单位。

10、细肌丝主要由:、和构成。

11、三联管由⼀个与其两侧的相接触⽽构成,是发⽣兴奋收缩耦联的关键部位。

12、影响⾻骼肌收缩活动的主要因素有、和。

三、选择题1、⼈体内O2、CO2、NH3进出细胞膜是通过()A、单纯扩散 B C、主动转运 D E2、以下属于被动转运的是()A、易化扩散B、单纯扩散C、主动转运D、出胞和⼊胞E、单纯扩散和易化扩散3、物质在膜蛋⽩质帮助下,顺浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的过程是属于()A、单纯扩散B、易化扩散C、主动转运D、⼊胞E、出胞4、参与细胞易化扩散的蛋⽩质是()A、受体蛋⽩B、通道蛋⽩C、泵蛋⽩D、载体蛋⽩E、载体蛋⽩和通道蛋⽩5、与单纯扩散的特点⽐较,易化扩散不同的是:()A B CD、是⽔溶性物质跨膜转运的唯⼀⽅式 E6、离⼦被动跨膜转运的动⼒是:()A、电位梯度 B C、电-化学梯度 D E7、载体中介的易化扩散产⽣饱和现象的机理是()A、跨膜梯度降低B、载体数量减少C、能量不够D、载体数量所致的转运极限E、疲劳8、氨基酸进⼊⼀般细胞的转运⽅式为:()A、易化扩散 B C、单纯扩散 D、吞噬 E9、关于主动转运,错误的是:()A、⼜名泵转运 B C、逆浓度差或电势差进⾏D E10、在⼀般⽣理情况下,每分解⼀分⼦ATP,钠泵运转可使()A、2个Na+移出膜外B、2个K+移出膜外C、2个Na+移出膜外,同时有2个K+移⼊膜内D、3个Na+移出膜外,同时有2个K+移⼊膜内E、3个Na+移出膜外,同时有3个K+移⼊膜内11、细胞膜内,外正常的Na+和K+浓度差的形成和维持是由()A、膜在安静时对K+通透性⼤B、膜在兴奋时对Na+通透性增加C、Na+ 、K+易化扩散的结果D、膜上钠-钾泵的作⽤E、膜上ATP的作⽤12、Na+ 跨膜转运的⽅式为:()A、单纯扩散B、易化扩散C、易化扩散和主动转运D、主动转运E、主动转运和单纯扩散13、钠泵活动最重要的意义是:()A、维持细胞内⾼钾B、防⽌细胞肿胀C、建⽴势能储备D、消耗多余的 ATPE、维持细胞外⾼钙14、肠上⽪细胞由肠腔吸收葡萄糖属于()A、单纯扩散B、易化扩散C、原发性主动转运D、继发性主动转运E、⼊胞15、消化腺分泌消化酶的过程是()A、单纯扩散B、易化扩散C、主动转运D、⼊胞E、出胞16、当静息电位的数值向膜内负值加⼤的⽅向变化时,称作膜的:()A、极化 B C、复极化 D E、超极化17、⼈⼯增加离体神经纤维浸浴液中的K+浓度,静息电位的绝对值将:()A、不变 B C、减⼩ D E18、对静息电位的叙述,错误的是:()A、主要与K+外流有关,其数值接近于K+的平衡电位B、膜内电位较膜外为负C D E、细胞处于极化状态19、正常状态下,细胞内离⼦分布最多的是()A、K+B、Na+C、Ca2+D、Cl-E、Na+和Cl-20、安静状态下,细胞膜对其通透性最⼤的离⼦是()A、K+B、Cl-C、Na+D、Ca2+E、Na+和Cl-21、动作电位的“全或⽆”现象是指同⼀细胞的电位幅度()A、不受细胞外的Na+ 浓度影响B、不受细胞外的K+ 浓度影响C、与刺激强度和传导距离⽆关D、与静息电位值⽆关E、与Na+ 通道复活的量⽆关22、沿单根神经纤维传导的动作电位的幅度:()A、不变B、不断减⼩C、不断增⼤ D E23、产⽣动作电位下降相的离⼦流是()A、K+外流B、Cl-内流C、Na+内流D、Ca2+内流E、Na+和Cl-24、⼈⼯地减少细胞浸浴液中Na+ 浓度,则单根神经纤维动作电位的超射值将()A、增⼤B、减少C、不变D、先增⼤后减少E、先减少后减少25、神经纤维Na+通道失活的时间在()A、动作电位的上升相B、动作电位的下降相C、动作电位超射时D、绝对不应期E、相对不应期26、静息时细胞膜内外的Na+和K+浓度差的维持有赖于()A、膜上ATP的作⽤B、膜上Na-K泵的作⽤C、Na-K易化扩散的结果D、Na-K交换E、膜对Na和K的单纯扩散27、神经细胞动作电位的去极相中,通透性最⼤的离⼦是:()A、K+B、Na+C、Cl-D、Ca2+E、Mg2+28、阈电位时,通透性突然增⼤的离⼦是()A、K+B、Na+C、Ca2+D、Cl-E、Na+和Cl-29、阈电位是:()A、引起动作电位的临界膜电位 BC DE、衡量兴奋性⾼低的指标30、刺激阈值通常指的是:()A、⽤最⼩刺激强度,刚刚引起组织兴奋的最短作⽤时间BC、保持⼀定的刺激时间和强度—DE31、关于局部兴奋的叙述,错误的是:()A、局部电位随刺激强度增加⽽增⼤ BC D、不存在时间与空间的总和E32、神经纤维峰电位时期约相当于()A、绝对不应期B、相对不应期C、超常期D、低常期E、正常期33、能引起动作电位,但幅度最⼩,这种情况见于:()A、绝对不应期 B C、超常期 D E、正常期34、神经纤维中相邻两个锋电位的时间间隔⾄少应⼤于其:()A、相对不应期B、绝对不应期C、超常期 D E、绝对不应期+相对不应期35、神经细胞在接受⼀次阈上刺激后,兴奋性周期变化的顺序是:()ABCDE、绝对不应期、超常期、低常期、相对不应期36、下列有关同⼀细胞兴奋传导的叙述,错误的是:()ABC、在有髓纤维是跳跃式传导DE37、终板膜上的受体是:()A、肾上腺素能受体B、5-羟⾊胺受体C、ACh受体 D E、组胺受体38、兴奋通过神经-⾻骼肌接头时,⼄酰胆碱与N-型Ach门控通道结合,使终板膜()A、对Na+ 、K+ 通透性增加,发⽣超极化B、对 Na+ 、K+ 通透性增加,发⽣去极化C、仅对K+ 通透性增加,发⽣超极化D、仅对Ca2+ 通透性增加,发⽣去极化E、对ACh通透性增加,发⽣去极化39、终板膜上与终板电位产⽣有关的离⼦通道是()A、电压门控钠离⼦通道B、电压门控钾离⼦通道C、电压门控钙离⼦通道D、化学门控⾮特异性镁通道E、化学门控钠离⼦和钾离⼦通道40、当神经冲动到达运动神经末梢时,可引起接头前膜的:()A、Na+通道关闭B、Ca2+通道开放C、K+通道开放D、Cl-通道开放E、Cl-通道关闭41、神经--肌⾁接头信息传递的主要⽅式是:()A、化学性突触传递 B C、⾮典型化学性突触传递D E42、⾻骼肌收缩和舒张的基本功能单位是:()A、肌原纤维 B C、肌纤维 D、粗肌丝E43、⾻骼肌的肌质⽹终末池可储存:()A、Na+B、K+C、Ca2+D、Mg2+E、Ach44、⾻骼肌细胞中横管的功能是:()A、Ca2+的贮存库B、Ca2+进出肌纤维的通道CD、使Ca2+与肌钙蛋⽩结合E、使Ca2+通道开放45、兴奋-收缩藕联中起关键作⽤的离⼦是()A、K+B、Na+C、Ca2+D、Cl-E、Na+和Cl-46、将肌细胞膜的电变化和肌细胞内的收缩过程耦联起来的关键部位是:()A、横管系统B、纵管系统C、肌浆D、纵管终末池E、三联管结构47、⾻骼肌兴奋—收缩耦联不包括:()AB、三联管结构处的信息传递,导致终末池Ca2+释放C、肌浆中的Ca2+与肌钙蛋⽩结合D、肌浆中的Ca2+浓度迅速降低,导致肌钙蛋⽩和它所结合的Ca2+解离E、当肌浆中的Ca2+与肌钙蛋⽩结合后,可触发肌丝滑⾏48、肌⾁收缩滑⾏现象的直接证明是:()A、暗带长度不变,明带和H带缩短B、暗带长度缩短,明带和H带不变C DE49、相继刺激落在前次收缩的舒张期内引起的复合收缩称为:()A、单收缩 B C、完全强直收缩 D E、等长收缩50、肌⾁的初长度取决于:()A、被动张⼒ B C、后负荷 D、前负荷和后负荷之和E、前负荷和后负荷之差四、简答题1、描述细胞膜“液态镶嵌模型”的基本内容。

生理学第二章细胞的基本功能

生理学第二章细胞的基本功能
(1)肌膜电兴奋的传导; (2)三联管处的信息传递; (3)肌浆网释放Ca2+ ; Ca2+是兴奋-收缩耦联的耦联物
2021/4/21
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2.肌丝滑行
终池膜上的钙通道开放 终池内的Ca2+进入肌浆
Ca2+与肌钙蛋白结合 肌钙蛋白的构型改变 原肌球蛋白位移, 暴露细肌丝上的结合位点 横桥与结合位点结合, 分解ATP释放能量
横桥摆动 牵拉细肌丝朝肌节中央滑行
肌节2缩021/短4/21=肌细胞收缩
按任意键 飞入横桥摆动动画
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四、骨骼肌收缩的形式
(一)等长收缩与等张收缩 等长收缩:收缩时,只有张力增加而长度不
变的收缩,称为等长收缩。
等张收缩:收缩时,只有长度缩短而张力不
变的收缩,称为等张收缩。
2021/4/21
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(二)单收缩与强直收缩
Na+-K+泵又称Na+-K+-ATP酶,简称钠泵。
当膜内钠离 子↑ 或膜外 钾离子↑时, 都被激活, ATP 分 解 产 生能量,将 胞 内 3 个 Na+ 移至胞外和 将胞外2个 K+ 移 入 胞 内 。
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钠泵活动的意义:
•生物电产生的基础; •是其它物质继发主动转运的动力 •细胞内高钾是胞浆内许多代谢反应所必需的 •防止细胞内水肿
转运的物质:氧气、二氧化碳、脂类等
决定扩散速度的因素:浓度差;膜的通透性
2021/4/21
3
2.易化扩散
概念:非脂溶性或脂溶性小的小分子、离子物 质在膜蛋白的帮助下,由高浓度一侧向 低浓度一侧移动通过细胞膜的方式
转运的物质:葡萄糖;氨基酸;无机盐
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第二章细胞的基本功能
一、单选题
1.人体内O2、CO2和NH3进出细胞膜是通过:
A. 单纯扩散
B. 主动转运
C. 易化扩散
D. 出胞作用
E. 入胞作用
2.大分子蛋白质进入细胞的方式是:
A. 出胞作用
B. 主动转运
C. 易化扩散
D. 入胞作用
E. 单纯扩散
3.参与细胞膜易化扩散的膜蛋白质是:
A. 泵蛋白
B. 通道蛋白
C. 受体蛋白
D. 糖蛋白
E. 免疫蛋白
4.关于载体介导扩散,下述哪项是错误的:
A. 能产生竞争性抑制
B. 有高度的特异性
C.有饱和现象
D. 具有时开放、有时关闭的特点
E. 葡萄糖可通过这种方式进行膜转运
5.葡萄糖顺浓度梯度跨膜转运依赖于膜上的:
A. 受体蛋白
B. 通道蛋白
C. 紧密连接
D. 载体蛋白
E. 脂质双分子层
6.Na+跨膜转运的方式是:
A. 主动转运
B. 单纯扩散
C. 易化扩散
D. 易化扩散和主动转运
E. 单纯扩散和主动转运
7.单纯扩散、易化扩散和主动转运的共同点是:
A.需膜蛋白质的帮助
B. 细胞本身都要消耗能量
C. 转运的物质都是大分子物质
D. 转运的物质都是离子或小分子物质
E. 均是从高浓度侧向低浓度转运
8.运动神经纤维末梢释放乙酰胆碱属于:
A. 入胞作用
B. 主动转运
C. 易化扩散
D. 单纯扩散
E. 出胞作用
9.Na+由细胞内移到细胞外是:
A. 出胞作用
B. 单纯扩散
C. 载体介导转运
D. 主动转运
E. 通道介导转运
10.下列哪项不是影响离子通过细胞膜的直接因素:
A. 膜两侧的渗透压差
B. 膜对离子的通透性
C. 膜两侧的电位差
D. 膜上离子泵的活性
E. 膜两侧的浓度差
11.细胞内外正常的Na+和K+浓度差的形成和维持是由于:
A. 膜上ATP的作用
B. 膜在兴奋时对Na+通透性增加
C. Na+和K+易化扩散的结果
D. 膜上Na+-K+泵的作用
E. 膜在安静时对K+通透性大
12.主动转运不同于被动转运的是:
A. 经过通道蛋白作用
B. 顺浓度梯度和电位梯度转运
C. 需要消耗细胞能量
D. 转运脂溶性物质分子
E. 转运离子、小分子水溶性物质
13.细胞内外离子浓度差的维持:
A. 不需耗能
B. 需要耗能
C. 需要通道蛋白质
D. 需要受体蛋白
E. 需要浓度梯度、电位梯度转运
14.关于钠泵的下列叙述错误的是:
A. 其化学本质是钠离子—钾离子依赖式ATP酶
B. 它是一种镶嵌在膜脂质双层中的特殊蛋白质
C. 能转运钾离子入细胞,转运钠离子出细胞
D. 它能顺浓度梯度转运离子
E. 主动转运钠离子、钾离子,需要耗能
15.静息电位是指细胞在静息状态时存在于:
A. 细胞与细胞之间的电位差
B. 细胞膜两侧内正外负的电位差
C. 细胞膜内表面各点之间的电位差
D. 细胞膜两侧内负外正的电位差
E. 细胞膜外表面各点之间的电位差
16.形成静息电位的主要原因是由于:
A. 钾离子外流
B. 氯离子内流
C. 钠离子外流
D. 钠离子内流
E. 钾离子内流
17.安静状态下,细胞内K+外流属于:
A. 主动转运
B. 出胞作用
C. 单纯扩散
D. 依靠载体转运的易化扩散
E. 依靠离子通道转运的易化扩散
18.当达到K+平衡电位时,细胞膜两侧:
A. 电位梯度为零
B. K+浓度梯度为零
C. 膜外K+浓度大于膜内
D. 膜内较膜外电位相对较正
E. 膜内侧K+净外流为零
19.关于神经纤维的静息电位,下述哪项是错误的:
A. 接近K+平衡电位
B. 膜外为正极,膜内为负极
C. 膜内电位趋向正时称超极化
D. 是mV级电位
E. 在多数细胞是膜两侧稳定的电位差
20.极化状态的形成是由于:
A. 钠离子外流
B. 钾离子外流
C. 钠离子内流
D. 钾离子内流
E. 钠离子内流和钾离子外流
21.大多数细胞产生静息电位的主要原因是:
A. 细胞内高K+浓度和安静时膜主要对K+有通透性
B. 细胞内高Na+浓度和安静时膜主要对Na+有通透性
C. 细胞外高K+浓度和安静时膜主要对K+有通透性
D. 细胞内高K+浓度和安静时膜主要对Na+有通透性
E. 细胞内高Na+浓度和安静时膜主要对K+有通透性
22.动作电位产生过程中,膜内电位由负向零电位变化称为:
A. 极化
B. 去极化
C. 反极化
D. 复极化
E. 超极化
23.细胞膜去极化达到什么水平时,膜的钠离子通道大量开放:
A. 锋电位
B. 静息电位
C. 阈电位
D. 动作电位
E. 零电位
24.以下关于可兴奋细胞动作电位的描述,正确的是:
A. 不同的细胞,动作电位的幅值都相同
B. 动作电位的大小随刺激强度和传导距离而改变
C. 动作电位是细胞受刺激时出现的快速而不可逆的电位变化
D. 动作电位的幅值接近于静息电位绝对值与Na+平衡电位之和
E. 动作电位的去极相,膜电位由内正外负变为内负外正
25.下列关于跨膜电位的论述,错误的是:
A. 静息电位近似于钾离子平衡电位
B. 峰电位上升到峰顶时近似于钠离子平衡电位
C. 动作电位上升相是钠离子迅速内流引起
D. 动作电位下降相是由于钠泵将钠离子泵出所形成
E. 复极化后膜内外离子分布的恢复有赖于钠-钾泵的活动
26.关于动作电位的叙述错误的是:
A. 动作电位是兴奋产生的标志
B. 动作电位包括上升相和下降相
C. 动作电位可沿细胞膜迅速扩布
D. 膜内电位由内正外负迅速转变为外正内负
E. 上升相由钠离子内流引起,下降相由钾离子外流形成
27.神经纤维的膜内电位从+30毫伏变为-70毫伏的过程称为:
A. 去极化
B. 反极化
C. 复极化
D. 超极化
E. 极化
28.动作电位复极过程的离子转运主要是:
A. 钾离子外流
B. 钠离子内流
C. 钠离子外流
D. 钠离子-钾离子泵作用
E. 钠离子内流和钾离子外流
29.关于动作电位传导,错误的是:
A. 可以双向性传导
B. 相对不疲劳性传导
C. 具有“全或无”现象
D. 动作电位幅度随传导距离增大而减少
E. 动作电位传导是局部电流流动的结果
30.关于受体的叙述正确的是:
A. 受体是载体
B. 受体就是感受器
C. 受体均分布在细胞膜上
D. 受体是细胞与信息物质结合的一类特殊的蛋白质
E. 绝大多数受体分布在细胞质中
31.肌肉收缩和舒张的基本功能单位是:
A. 肌丝
B. 肌小节
C. 肌纤维
D. 肌原纤维
E. 肌纤蛋白
32.兴奋一收缩耦联中起关键作用的离子是:
A. k+
B. Fe2+
C. Ca2+
D. Na+
E. Cl-
33.关于肌丝滑行过程的叙述,错误的是:
A. 肌节长度缩短
B. 横桥分解ATP并释放能量
C. 横桥ATP酶活性迅速增高
D. 横桥能与肌钙蛋白迅速结合
E. 细肌丝向粗肌丝的M线方向滑行
34.骨骼肌发生强直收缩主要取决于:
A. 刺激频率
B. 强度变率
C. 刺激强度
D. 刺激性质
E. 刺激持续时间
35.当连续刺激的时距短于单收缩的收缩期时,骨骼肌出现:
A.一次单收缩
B.一连串单收缩
C.不完全强直收缩
D.完全强直收缩
E.无收缩反应
细胞的基本功能
1.A
2.D
3.B
4.D
5.D
6.D
7.D
8.E
9.D 10.A
11.D 12.C 13.B 14.D 15.D 16.A 17.E 18.E 19.C
20.B
21.A 22.B 23.C 24.D 25.D 26.D 27.C 28.A 29.D 30.D
31.B 32.C 33.D 34.A 35.D。

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