生理学第二章

合集下载

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
Na
+
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)

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

③等张收缩。 正常人体骨骼肌的收缩大多是混合式的,而且总是等长收缩在前,当肌 张力增加到超过后负荷时,才出现
复习思考题
1.试述神经肌肉接头传递的过程及其特点。 2.何谓兴奋-收缩偶联?其结构基础是什么?Ca2+起何 作用? 3.几种收缩蛋白质各起什么作用? 4.肌细胞收缩是怎样发生的? 5.何谓单收缩和强直收缩?
2.后负荷:
在等张收缩条件下观察负荷对肌缩 张力和速度的影响。 后负荷为 0→肌缩速度、幅度 ↑ 和 张力最小;后负荷 ↑ →肌缩速度、幅度 ↓ 和张力 ↑; 后负荷 ↓ →肌缩速度、幅 度↑和张力↓。 ∴后负荷过大,虽肌缩张力 ↑, 但 肌缩速度、幅度 ↓, 不利作功 ; 后负荷 过小,虽肌缩速度、幅度 ↑,但肌缩张 力↓,也不利作功。
①肌膜电兴奋的传导:指肌膜产生AP后,AP由横管系统迅速
传向肌细胞深处,到达三联管。 • ②激活Ca2+通道,促使Ca2+释放入胞质。 ③胞质中Ca2+浓度的升高,促使肌钙蛋白与Ca2+结合并引发 肌肉收缩。 (4). 激活LSR膜上的钙泵, 将Ca2+泵回终池,使胞质中Ca2+降低, 肌肉舒张。
∴Ca2+是兴奋-收缩耦联的关键物质(耦联物).
(四)骨骼肌舒张机制
兴奋-收缩耦联后
肌膜电位复极化 终池膜对Ca2+通透性↓ 肌浆网膜Ca2+泵激活 肌浆网 [Ca2+]↓ 原肌凝蛋白复盖 结合位点 Ca2+与肌钙蛋白解离 骨骼肌舒张
小结:骨骼肌收缩全过程
1.兴奋传递 (AP)传到N末梢
N末梢对Ca2+通透性 Ca2+内 流↓ 促使ACh释放 ACh释放入接头间隙 ACh与终板膜受体结合 终板膜对Na+的通透性增加 产生终板电位(EPP)

生理学 第2章细胞

生理学 第2章细胞
(1)不是“全或无”的,而是随着阈下刺激的增大而增 大,呈等级性反应; (2)衰减性传播(电紧张性扩布):局部电位可向周围
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
01:04
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
01:04
(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。
01:04
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。
01:04
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。

生理学第二章重点知识梳理(一)2024

生理学第二章重点知识梳理(一)2024

生理学第二章重点知识梳理(一)引言概述:生理学是研究生物机体正常生命活动的科学,通过对生物体的结构、功能和调节等方面的研究,揭示了生物体内部的各种生命现象。

本章将重点梳理生理学第二章的重要知识,包括细胞膜的结构与功能、细胞内运输、细胞信号传导、神经元细胞和神经传递的基本原理。

通过深入学习这些内容,将有助于我们加深对生物体内部调节和适应能力的理解,为进一步学习生理学奠定基础。

一、细胞膜的结构与功能:1. 脂质双层结构:了解细胞膜由磷脂和蛋白质构成的脂质双层结构,以及双层结构对细胞的重要功能。

2. 细胞膜的通透性:详细说明细胞膜的通透性包括选择性通透性、主动转运和被动扩散。

3. 载体蛋白:介绍载体蛋白在细胞膜上的分布和功能,包括离子通道蛋白和运输体蛋白等。

4. 细胞识别和黏附:探讨细胞膜上的糖蛋白和蛋白多糖对细胞识别和细胞黏附的作用。

5. 细胞膜的脂质调节:了解细胞膜中脂质的组成和调节机制,如膜蛋白的合成和降解等。

二、细胞内运输:1. 基本运输方式:介绍细胞内运输的基本方式,包括主动转运、被动扩散和胞吞作用等。

2. 胞内运输系统:梳理细胞内运输系统的组成和功能,如微管、中间纤维和微丝等。

3. 物质进出细胞的方式:详细解析物质通过细胞膜进出细胞的方式,包括胞吞作用、胞吐作用和内质网-高尔基体系统等。

4. 分泌机制:探讨细胞内物质的分泌机制,包括内质网的蛋白质合成和蛋白质的包装与运输等。

5. 运输与物质代谢:了解细胞内运输与物质代谢之间的关系,对细胞内运输的重要性进行分析。

三、细胞信号传导:1. 信号分子和受体:介绍细胞信号传导的基本概念,包括信号分子和受体的特点和功能。

2. 离子通道的信号传导:详细解析离子通道在细胞信号传导中的作用,如离子通道的打开和关闭等。

3. 第二信使系统:梳理第二信使系统的组成和功能,包括cAMP、cGMP和钙离子等。

4. 细胞核内信号传导:探讨细胞核内信号传导的机制,详细说明转录因子的作用和调控。

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》第二章

《生理学》第二章

B.载体蛋白质与被转运物分离
图2-1 载体转运示意图
第一节 细胞膜的物质转运功能
二、易化扩散
第9 页
(二)经通道的易化扩散 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称为经通道的易化扩散。通
道蛋白是细胞膜上的一种具有跨膜结构的整合蛋白,其中间有亲水性孔道,可使溶液中的Na+、K+、 Ca2+、Cl-等带电荷的离子,在浓度梯度或电位梯度的推动下跨膜扩散(图2-2)。经通道的易化扩散具
(一)原发性主动转运
细胞直接利用代谢产生的能量, 将物质逆浓度差或逆电位差转运的过 程,称为原发性主动转运(primary active transport)。泵蛋白具有特 异性,按其所转运的物质不同,分为 钠-钾泵、钙泵、碘泵等。
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,它能被细胞内Na+浓度升高和细胞外
第一节 细胞膜的物质转运功能
二、易化扩散
第7 页
(一)经载体的易化扩散
1.特异性 即一定的载体只能选择性地转运一定的物质,这是因为载体的结合位点
与被转运物质之间具有严格的化学结构上的适配性。
2.饱和现象 当膜两侧物质的浓度差增加到一定程度后,转运速率就会出现饱和,不
再随浓度差的增加而增大。这是因为载体和载体上的结合位点都有一定的数 量,它限制了所能结合物质的最大量。
影响单纯扩散的因素主要有两个:① 通透性,指物质通过细胞膜的难易程度。细 胞膜对物质的通透性越大,扩散量也越大。② 浓度差,它是物质扩散的动力。物质在 细胞膜两侧的浓度差越大,扩散量也越大。
第一节 细胞膜的物质转运功能

生理学第二章细胞

生理学第二章细胞
阴极射线示波器(一条神经干)
微电极(单一神经纤维)
电压钳技术(细胞膜上的离子通道)
膜片钳技术(单一离子通道)
膜片钳技术:可记录细胞膜结构中单一离子通道的电流 和电导。生物电现象的观察分析进入分子水平的新阶段。
39
静息电位(resting potential)及其产生原理
(一)静息电位(resting potential RP) 细胞安静状态时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。
2.RP实验现象:
40
41
证明RP的实验:
(甲)当A、B电极都位
性质:
于细胞膜外,无电位改变,内负外正(极化)
证明膜外无电位差。
(乙)当A电极位于细胞 膜外, B电极插入膜内时, 有电位改变,证明膜内、 外间有电位差。
(丙)当A、B电极都位
于细胞膜内,无电位改变,
证明膜内无电位差。
42
➢ 膜电位变化中的几种状态
a⑧f①t正eR⑥r后e-Ksp电+to从it位ne细gn(pt胞oiptao内elsn)i转ttii移avle到细胞 a化ft③e外r膜-液p去o使t极e细n化t胞i达a复l阈)极:电超化位级水平,
电⑤④压N去门a②+极通控阈化道N刺a:关+激通N闭a道+,迅开K速放+通进。道入 Na开细+进放胞入细胞。
复极化(repolarization) : depolarization→ polarization
43
(二)静息电位(RP)的产生机制
1. 细胞膜内外离子分布及膜对离子的通透性
(1) 细胞膜内、外离子分布不匀 [Na+] o >[Na+] i ≈ 10∶1, [K+]i>[K+]o≈30∶1 [Cl-] o >[Cl-] i ≈ 14∶1, [A-]i>[A-]o≈ 4∶1
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第二章一、填空题(30分)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_____最大,若作无负荷收缩,它的_____最大。

二、判断题(12分)1.细胞膜的超极化意味着兴奋。

2.细胞的兴奋性与阈值呈正变关系。

3.神经细胞静息电位数值等于钠离子的平衡电位。

4.单根神经纤维动作电位的幅度随着刺激强度的增大而增大。

5.动作电位在同一条神经纤维传导时,其幅度随传导距离逐渐减小。

6.细胞膜以液态脂质双分子层为基架,其中镶嵌着相同功能的蛋白质。

7.受体只存在于细胞膜上。

8.骨骼肌收缩时释放到肌浆中的钙离子被肌浆网膜上的钙泵转运回肌浆网中。

9.终板膜上的离子通道是电压依从式离子通道。

10.肌肉收缩时肌原纤维缩短,是由于肌丝本身缩短或卷曲造成的。

11.骨骼肌的收缩和舒张都是耗能过程。

12.骨骼肌强直收缩时,伴随每次刺激出现的肌肉动作电位亦会发生融合或总和。

三、单选题(182分)1.通道扩散的特点( )A 逆浓度梯度B 消耗化学能C 转运小分子物质D 转运脂溶性物质E 以上都不是2.刺激是( )A 外环境的变化B 内环境的变化C 生物体感受的环境变化D 引起机体抑制的环境变化 E 引起机体兴奋的环境变化3.兴奋性是机体()的能力( )A 作功B 运动C 适应D 疲劳E 对刺激产生反应4.钠泵活动最重要的意义( )A 消耗ATPB 维持兴奋性C 防止细胞肿胀D 建立势能贮备E 维持细胞内高钾5.神经细胞静息电位的形成机制( )A K十平衡电位B K十外流+Na十内流C K十外流+C1一外流D Na十内流+Cl 一内流E Na十内流+K十内流6.氧和二氧化碳的跨膜转运方式( )A 单纯扩散B 易化扩散C 主动转运D 继发性主动转运E 入胞和出胞作用7.判断组织兴奋性最常用的指标( )A 阈强度B 阈电位C 刺激波宽D 刺激频率E 强度-时间变化率8.可兴奋细胞兴奋时的共同特征( )A 反射活动B 动作电位C 神经传导D 肌肉收缩E 腺体分泌9.神经细胞锋电位上升支的离子机制( )A Na十内流B Na十外流C K十内流D K十外流E Ca2十内流10.维持细胞膜内外Na+和K+浓度差的机制( )A ATP作用B Na泵活动C K十易化扩散D Na十易化扩散E Na十、K十通道开放11.神经干动作电位幅度在一定范围内与刺激强度成正变的原因( )A 全或无定律B 离子通道不同C 局部电流不同D 局部电位不同E 各条纤维兴奋性不同12.细胞动作电位的正确叙述( )A 动作电位传导幅度可变B 动作电位是兴奋性的标志C 阈下刺激引起低幅动作电位D 动作电位幅度随刺激强度变化E 动作电位以局部电流方式传导13.细胞产生动作电位的最大频率取决于( )A 兴奋性B 刺激频率C 刺激强度D 不应期长短E 锋电位幅度14.关于局部兴奋的错误叙述( )A 无不应期B 衰减性扩布C 属于低幅去极化D 由阈下刺激引起E 开放的Na+通道性质不同15.阈下刺激时膜电位可出现( )A 极化B 去极化C 复极D 超极化E 超射16.形成静息电位的主要因素( )A K+ 内流B Cl—内流C Na+ 内流D K+ 外流E Ca2+ 内流17.神经纤维兴奋的标志( )A 极化状态B 极化状态C 锋电位D 局部电流E 阈电位18.具有“全或无”特征的电位( )A 终板电位B 突触后电位C 锋电位D 感受器电位E 发生器电位19.神经细胞兴奋性的周期性变化( )A 有效不应期-相对不应期-超常期B 有效不应期-相对不应期-低常期C 绝对不应期-局部反应期-超常期D 绝对不应期-相对不应期-低常期-超常期E 绝对不应期-相对不应期-超常期-低常期20.兴奋性为零的时相( )A 绝对不应期B 相对不应期C 超常期D 低常期E 静息期21.载体扩散不具有的特点( )A 饱和性B 电压依赖性C 结构特异性D 不消耗能量E 相对竞争抑制22.神经纤维静息电位的错误论述( )A 属于细胞内电位B 膜外正电,膜内负电C 数值接近K十平衡电位D 数值接近Na十平衡电位E 不同种类细胞数值不同23.神经纤维静息电位错误论述( )A 胞外[K十]小于胞内B 胞内[Na十]低于胞外C 细胞膜对K十通透性高D 细胞膜对Na十通透性低E 胞外[K十]↑,静息电位值↑24.神经、肌肉和腺体兴奋的共同标志( )A 肌肉收缩B 腺体分泌C 局部电位D 动作电位E 突触后电位25.当胞外[K+]↑时,产生( )A RP幅值↑,AP幅值↑B RP幅值↑,AP幅值↓C RP幅值↓,AP幅值↓D RP幅值↓,AP幅值↑E RP幅值不变,AP幅值↑26.当达到K+平衡电位时( )A 膜内电位为正B K+的净外电流为零C 膜两侧电位梯度为零D 膜外K+浓度高于膜内E 膜两侧K+浓度梯度为零27.关于钠泵生理作用的错误描述( )A 防止细胞水肿B 造成胞内高钾C 造成高血钾D 建立膜两侧的离子储备E 产生膜两侧Na+ 、K+不均匀分布28.神经细胞动作电位的主要组成( )A 阈电位B 锋电位C 局部电位D 负后电位E 正后电位29.神经静息电位数值与膜两侧( )A K+浓度差呈正变关系B K+浓度差呈反变关系C Na+浓度差呈正变关系D Na+浓度差呈反变关系E Ca2+浓度差呈反变关系30.引起机体反应的环境变化是( )A 反射B 兴奋C 刺激D 反应E 抑制31.阈电位是引起( )A 超射的临界膜电位值B 极化的临界膜电位值C 超极化的临界膜电位值D 动作电位的临界膜电位值E 局部电位的临界膜电位值32.阈强度(阈值)增大代表兴奋性( )A 增高B 降低C 不变D 先降低后增高E 先增高后降低33.有髓神经纤维的传导特点( )A 传导速度慢B 跳跃式传导C 减衰性传导D 单向传导E 电缆式传导34.运动神经兴奋时,何种离子进入轴突末梢的量与囊泡释放量呈正变关系( )A Ca2+B Mg2+C Na+D K+E Cl-35.骨骼肌收缩和舒张的基本功能单位是( )A 肌原纤维B 肌小节C 肌纤维D 粗肌丝E 细肌丝36.骨骼肌收缩时释放到肌浆中的Ca2+被何处的钙泵转运( )A 横管B 肌膜C 线粒体膜D 肌浆网膜E 粗面内质网37.下述哪项不属于平滑肌的生理特性( )A 易受各种体液因素的影响B 不呈现骨骼肌和心肌那样的横纹C 细肌丝结构中含有肌钙蛋白D 肌浆网不如骨骼肌中的发达E 细胞内未发现类似骨骼肌那样的Z线38.神经一肌接头传递中,消除乙酰胆碱的酶是( )A 磷酸二酯酶B 磷酸二酯酶C 胆碱酯酶D A TP酶E 胆碱乙酰化酶39.神经-肌肉接头处的化学递质是( )A 上腺素B 去甲肾上腺素C Y-氨基丁酸D 乙酰胆碱E 5-羟色胺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.在神经-肌接头传递过程中,ACh与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K+通透性增加,发生超极化D 对Ca2+通透性增加,发生去极化E 对Cl-通透性增加,发生超极化42.神经-肌接头传递的阻断剂是( )A 阿托品B 胆碱酯酶C 美洲箭毒D ATP酶E 四乙基铵43.肌细胞中的三联管指的是( )A 每个横管及其两侧的肌小节B 每个横管及其两侧的终末池C 横管、纵管和肌质网D 每个纵管及其两侧的横管E 每个纵管及其两侧的肌小节44.骨骼肌细胞中横管的功能是( )A 钙离子的贮存库B 钙离子进出肌纤维的通道C 营养物质进出肌细胞的通道D 兴奋传向肌细胞深部E 钙离子和肌钙蛋白结合45.肌肉收缩滑行学说的直接根据是肌肉收缩时( )A 肌小节长度缩短B 暗带长度不变,明带和H带缩短C 暗带长度缩短,明带和H带不变D 相邻的Z线相互靠近E 明带和暗带的长度均缩短46.在骨骼肌兴奋-收缩耦联中起关键作用的离子是( )A Na+B Cl-C Ca2+D K+E Mg2+47.肌肉的初长度取决于( )A 被动张力B 前负荷C 后负荷D 前负荷与后负荷之和E 前负荷与后负荷之差48.肌张力最大的收缩是( )A 等长收缩B 等张收缩C 单收缩D 不完全强直收缩E 完全强直收缩49.有机磷中毒时,可使( )A ACh释放增加B ACh与ACh门控通道结合能力增高C 胆碱酯酶数量减少D 胆碱酯酶活性降低E 终板膜上ACh门控通道功能增强50.某肌细胞静息电位为-7OmV,当变为+2OmV时称为( )A 极化B 去极化C 超极化D 反极化E 复极化51.后一个刺激落在前一次收缩的舒张期内引起的复合收缩称为( )A 单收缩B 不完全强直收缩C 完全强直收缩D 等张收缩E E等长收缩52.短时间的一连串最大刺激作用于肌肉,当相继两次刺激间的时距小于绝对不应期,后一刺激则出现( )A 一连串单收缩B 一次单收缩C 无收缩反应D 完全强直收缩E 不完全强直收缩53.在神经-骨骼肌接头部位,囊胞释放Ach所引起的膜电位变化是( )A 突触后电位B 接头后电位C 无收缩反应D 完全强直收缩E 不完全强直收缩54.有机磷农药中毒出现肌束颤动症状,是由于何种酶受到抑制( )A 腺苷酸环化酶B 胆碱酯酶C 单胺氧化酶D ATP酶E 氨基肽酶55.筒箭毒可被作为肌松剂应用,是由于能在终板膜部位( )A 激活胆碱酯酶B 与Ach竞争结合位点C 与Ach结合成复合物D 抑制神经末梢Ca2+内流E 减少囊泡释放Ach56.骨骼肌细胞中哪种蛋白质能与肌浆中的Ca2+结合( )A 肌凝蛋白B 肌红蛋白C 原肌凝蛋白D 肌纤蛋白E 肌钙蛋白57.骨骼肌细胞内贮存Ca2+的主要部位在( )A 纵管B 横管C 三联管D 终末池E 肌质网58.骨骼肌舒张时( )A 消耗A TPB 不消耗能量C 释放机械能D 释放化学势能E 需Mg2+离子59.肌肉的初长度是由哪项因素决定的( )A 肌肉的种类B 肌肉的酶活性C 前负荷D 后负荷E 横桥的数目60.骨骼肌收缩的最适前负荷是肌小节的初长度处于( )A 1.5μmB 1.5~2.0μmC 2.2μmD 2.0~2.2μmE 3.5μm61.在正常人体,参与维持姿势的骨骼肌收缩形式主要是( )A 完全强直收缩B 不完全强直收缩C 复合收缩D 等张收缩E 等长收缩62.能够反映前负荷对肌肉收缩影响的是( )A 长度-张力曲线B 被动张力曲线C 等长单收缩曲线D 张力-速度曲线E 等张单收缩曲线63.下列哪项因素会降低骨骼肌的收缩力( )A 增加后负荷B 增加前负荷C 给肾上腺素D 缺氧E 给咖啡因64.等张收缩的特点是( )A 不产生位移B 发生在离体骨骼肌C 是单收缩D 可做功E 可维持姿势65.动作电位沿运动神经纤维传导抵达神经-肌接头部位时,轴突末梢中的囊泡释放Ach,使终板膜产生终板电位,然后在什么部位引发动作电位( )A 肌细胞膜B 接头后膜C 终板膜D 横管膜E 三联管膜66.骨骼肌收缩是横桥与肌纤蛋白的结合、扭动、解离、复位和再结合、再扭动所构成的横桥循环过程,使细肌丝不断地向粗肌丝M线方向移动。

相关文档
最新文档