生理学课后练习题二: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)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。
生理学课后练习题二:细胞的基本功能生理学课后练习题二:细胞的基本功能A型题1.下列关于电压门控Na+通道与K+通道共同点的叙述,错误的是A.都有开放状态B.都有关闭状态C.都有激活状态D.都有失活状态答案:D解析:Na+通道至少有静息(关闭)、激活(开放)和失活(关闭)三种状态,而K+通道只有静息和激活两种状态,没有失活状态。
2.在细胞膜的物质转运中,Na+跨膜转运的方式是A.单纯扩散和易化扩散B.单纯扩散和主动转运C.易化扩散和主动转运D.易化扩散和出胞或入胞E.单纯扩散、易化扩散和主动转运答案:C解析:①离子很难以单纯扩散的方式通过细胞膜,需要膜蛋白的介导来完成跨膜转运。
②钠离子跨膜转运方式有两种:顺浓度-电位梯度的通道介导的易化扩散方式和逆浓度梯度的原发性主动转运方式。
③出胞和入胞是大分子物质或物质团块的跨膜转运方式。
3.Na+和K+浓度差的形成和维持是由于A.膜安静时K+通透性大B.膜兴奋时Na+通透性增加C.Na+易化扩散的结果D.膜上Na+泵的作用E.膜上Ca2+泵的作用答案:D解析:①选项A:膜安静时K+通透性大,是静息电位的形成机制。
②选项B:膜兴奋时Na+通透性增加,是动作电位上升支的形成机制。
③选项C:在动作电位的上升支,钠通道大量开放,钠离子顺浓度-电位梯度进行通道介导的易化扩散。
④选项D:膜上Na+泵的作用,逆浓度梯度转运Na+和K+,从而维持胞外高钠、胞内高钾的状态。
⑤选项E:膜上Ca2+泵的作用,在于逆浓度梯度转运Ca2+。
4.下列跨膜转运的方式中,不出现饱和现象的是A.与Na+偶联的继发性主动转运B.原发性主动转运C.易化扩散D.单纯扩散E.Na+-Ca2+交换答案:D解析:选项A、B、C、E实现物质转运的前提条件是需要膜蛋白(载体、离子通道、离子泵、转运体等)的参与,而这些膜蛋白的数量是有限的,当其100%发挥就可能发生饱和。
而单纯扩散是一种简单的物理扩散,扩散的方向和速度取决于物质在膜两侧的浓度差和膜对该物质的通透性,没有生物学的转运机制参与,所以无饱和现象。
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.受体5.静息电位6.动作电位7.极化8.去极化9.超极化10.兴奋-收缩耦联11.等长收缩12.等张收缩二、填空题1.细胞膜的物质转运形式有、、、四种。
2.在细胞膜的物质转运形式中,不耗能的有和,耗能的有、和。
3.C02和02等脂溶性物质进出细胞是通过___ 转运形式进行的。
4.易化扩散是指一些不溶于脂质或在脂质中溶解度很少的物质,借助于膜上的帮助出入细胞的过程。
5.参与易化扩散的蛋白质有两种,一种是,另一种是。
6.主动转运与被动转运不同之处在于前者是逆梯度和能量的转运过程。
7.从生物电角度看,兴奋表现为细胞膜的,抑制表现为细胞膜的。
8.从生物电现象看,兴奋的标志是产生;细胞生理静息状态的标志是。
9.在静息状态下,膜对____有较大的通透性,所以静息电位又称____的平衡电位。
10.当神经细胞受刺激,局部产生去极化达到____ 水平时,膜对____的通透性突然增大,从而引起动作电位的产生。
11.动作电位上升支(去极化)的出现是由于膜对____的通透性突然增大,而下降支(复极化)则与随后出现的通透性的增大有关。
12.在同一细胞上动作电位的传导机制是通过兴奋部位与安静部位之间产生的____ 的结果。
14.骨骼肌细胞兴奋-收缩耦联的结构是,耦联因子是。
-骨骼肌接头处释放的递质是。
16.肌肉收缩按其刺激频率表现为____ 收缩和____ 收缩。
17.强直收缩分为、。
18.正常体内骨骼肌收缩绝大多数属于强直收缩,这是因为运动神经传出的通常是一连串的。
收缩,然后才有收缩。
三、选择题A1型题1.O2、CO2进出细胞过程属于:A.单纯扩散B.易化扩散C.主动转运D.入胞E.出胞2.静息电位产生的机制是:A.Na+内流B.Na+外流C.K+内流D.K+外流E.Ca2+内流3.物质在特殊膜蛋白的帮助下,顺电-化学梯度通过细胞膜的过程属于:A.单纯扩散B.易化扩散c.主动转运D.出胞E.入胞4.离子被动跨膜转运的动力是:A.电位差B.浓度差C.电-化学梯度D.钠泵供能E.自由运动5.安静时K+由细胞内流向细胞外属于:A.单纯扩散B.通道转运C.载体转运D.主动转E.出胞6.关于钠泵的论述,不正确的是:A.又称为Na+-K+ ATP酶B.排出K+摄入Na+C.对细胞膜内Na+、膜外K+浓度变化敏感D.一次转运排出3个Na+,摄人2个K+E.转运N a+ - K+过程是耦联过程7.细胞膜的主动转运是借助于膜上:A.载体蛋白的耗能过程B.通道蛋白的耗能过程C.泵蛋白的耗能过程D.受体蛋白的耗能过程E.泵蛋白的非耗能过程8.被动转运和主动转运的共同特点是:A.消耗能量B.顺浓度梯度C.借助膜蛋白帮助D.转运的物质都是小分子E.转运的物质都是脂溶性9.细胞膜上的泵、通道和载体的共同点是:A.转运脂溶性物质B.均消耗能量C.均是化学门控D.均是电压门控E.转运小分子物质或离子10.中性粒细胞的吞噬过程属于:A.出胞B.入胞C.主动转运D.单纯扩散E.易化扩散11.静息状态的标志是:A.极化B.抑制C.阈值D.动作电位E.兴奋12.动作电位去极化产生的离子基础是:A.Na+内流B.Na+外流C.K+外流D.K+内流E.Ca2+内流13.引起肌细胞收缩的直接动因是:A.Ca2+的释放B.Ca2+的回收C.Na+的释放D.Cl-的释放E.Mg2+的释放14.后负荷无限大时,肌肉的收缩形式是:A.单收缩B.等长收缩C.等张收缩D.全强直收缩E.完全强直收缩15.可兴奋细胞受到阈刺激后将产生:A.静息电位B.动作电位C.阈电位D.局部电位E.上述电位都可能16.当静息电位的数值向膜内负值加大的方向变化时,称为: A.极化B.去极化C.复极化D.反极化E.超极化17.肌肉开始收缩时,表现为张力增加而长度不变。
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、易化扩散C、主动转运D、入胞作用E、出胞作用2、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、顺浓度差转运B、不消耗生物能C、需要膜蛋白的帮助D、是水溶性物质跨膜转运的唯一方式E、是离子跨膜转运的唯一方式6、离子被动跨膜转运的动力是:()A、电位梯度B、浓度梯度C、电-化学梯度D、钠泵供能E、自由运动7、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、入胞C、单纯扩散D、吞噬E、主动转运9、关于主动转运,错误的是:()A、又名泵转运B、依靠载体蛋白的协助C、逆浓度差或电势差进行D、消耗能量E、主要转运无机离子10、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、去极化C、复极化D、反极化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、增大C、减小 D先增大后减小 E先减小后增大18、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、其数值相对稳定不变D、各种细胞的静息电位是相等的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、先增大后减小E、不规则变化23、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B、引起超极化时的临界膜电位C、引起局部电位的临界膜电位D、引起动作电位复极的临界膜电位E、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B、保持一定的刺激强度不变,能引起组织兴奋的最适作用时间C、保持一定的刺激时间和强度—时间变化率不变,引起组织发生兴奋的最小刺激强度D、刺激时间不限,能引起组织兴奋的最适刺激强度E、刺激时间不限,能引起组织最大兴奋的最小刺激强度31、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B、局部电位随扩布距离增大而减小C、局部去极化电位的区域兴奋性增高D、不存在时间与空间的总和E、它是动作电位形成的基础32、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、相对不应期C、超常期D、低常期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、低常期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:()A、相对不应期、绝对不应期、超常期、低常期B、绝对不应期、相对不应期、低常期、超常期C、绝对不应期、低常期、相对不应期、超常期D、绝对不应期、相对不应期、超常期、低常期E、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:()A、动作电位可沿细胞膜传导到整个细胞B、传导方式是通过产生局部电流刺激未兴奋部位,使之也出现动作电位C、在有髓纤维是跳跃式传导D、有髓纤维传导动作电位的速度比无髓纤维快E、动作电位的幅度随传导距离增加而减小37、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、多巴胺受体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、局部电流C、非典型化学性突触传递D、非突触性传递E、电传递42、骨骼肌收缩和舒张的基本功能单位是:()A、肌原纤维B、细肌丝C、肌纤维D、粗肌丝E、肌小节43、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C、使兴奋传向肌细胞的深部D、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:()A、动作电位通过横管系统传向肌细胞的深部B、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、明带和暗带的长度均缩短D、明带和暗带的长度均无明显变化E、明带和暗带的长度均增加49、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、不完全强直收缩C、完全强直收缩D、等张收缩E、等长收缩50、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。
生理学课后练习题二:细胞的基本功能A型题1.下列关于电压门控Na+通道与K+通道共同点的叙述,错误的是A.都有开放状态B.都有关闭状态C.都有激活状态D.都有失活状态答案:D解析:Na+通道至少有静息(关闭)、激活(开放)和失活(关闭)三种状态,而K+通道只有静息和激活两种状态,没有失活状态。
2.在细胞膜的物质转运中,Na+跨膜转运的方式是A.单纯扩散和易化扩散B.单纯扩散和主动转运C.易化扩散和主动转运D.易化扩散和出胞或入胞E.单纯扩散、易化扩散和主动转运答案:C解析:①离子很难以单纯扩散的方式通过细胞膜,需要膜蛋白的介导来完成跨膜转运。
②钠离子跨膜转运方式有两种:顺浓度-电位梯度的通道介导的易化扩散方式和逆浓度梯度的原发性主动转运方式。
③出胞和入胞是大分子物质或物质团块的跨膜转运方式。
3.Na+和K+浓度差的形成和维持是由于A.膜安静时K+通透性大B.膜兴奋时Na+通透性增加C.Na+易化扩散的结果D.膜上Na+泵的作用E.膜上Ca2+泵的作用答案:D解析:①选项A:膜安静时K+通透性大,是静息电位的形成机制。
②选项B:膜兴奋时Na+通透性增加,是动作电位上升支的形成机制。
③选项C:在动作电位的上升支,钠通道大量开放,钠离子顺浓度-电位梯度进行通道介导的易化扩散。
④选项D:膜上Na+泵的作用,逆浓度梯度转运Na+和K+,从而维持胞外高钠、胞内高钾的状态。
⑤选项E:膜上Ca2+泵的作用,在于逆浓度梯度转运Ca2+。
4.下列跨膜转运的方式中,不出现饱和现象的是A.与Na+偶联的继发性主动转运B.原发性主动转运C.易化扩散D.单纯扩散E.Na+-Ca2+交换答案:D解析:选项A、B、C、E实现物质转运的前提条件是需要膜蛋白(载体、离子通道、离子泵、转运体等)的参与,而这些膜蛋白的数量是有限的,当其100%发挥就可能发生饱和。
而单纯扩散是一种简单的物理扩散,扩散的方向和速度取决于物质在膜两侧的浓度差和膜对该物质的通透性,没有生物学的转运机制参与,所以无饱和现象。
第一章细胞的基本功能【习题】一、名词解释1.易化扩散2.阈强度3.阈电位4.局部反应二、填空题1.物质跨越细胞膜被动转运的主要方式有_______和_______。
2.一些无机盐离子在细胞膜上_______的帮助下,顺电化学梯度进行跨膜转动。
3.单纯扩散时,随浓度差增加,扩散速度_______。
4.通过单纯扩散方式进行转动的物质可溶于_______。
5.影响离子通过细胞膜进行被动转运的因素有_______,_______和_______。
6.协同转运的特点是伴随_______的转运而转运其他物质,两者共同用同一个_______。
7.易化扩散必须依靠一个中间物即_______的帮助,它与主动转运的不同在于它只能浓度梯度扩散。
8.蛋白质、脂肪等大分子物质进出细胞的转动方式是_______和_______。
9.O2和CO2通过红细胞膜的方式是_______;神经末梢释放递质的过程属于。
10.正常状态下细胞内K+浓度_______细胞外,细胞外Na+浓度_______细胞内。
11.刺激作用可兴奋细胞,如神经纤维,使之细胞膜去极化达_______水平,继而出现细胞膜上_______的爆发性开放,形成动作电位的_______。
12.人为减少可兴奋细胞外液中_______的浓度,将导致动作电位上升幅度减少。
13.可兴奋细胞安静时细胞膜对_______的通透性较大,此时细胞膜上相关的_______处于开放状态。
14.单一细胞上动作电位的特点表现为_______和_______。
15.衡量组织兴奋性常用的指标是阈值,阈值越高则表示兴奋性_______。
16.细胞膜上的钠离子通道蛋白具有三种功能状态,即_______,_______和_______。
17.神经纤维上动作电位扩布的机制是通过_______实现的。
18.骨骼肌进行收缩和舒张的基本功能单位是_______。
当骨骼肌细胞收缩时,暗带长度,明带长度_______,H带_______。
细胞的基本功能名词解释:1.主动转运:一种需要能量与载体蛋白的逆浓度梯度的分子穿膜运动。
如肠黏膜细胞从糖浓度低的肠腔摄取葡萄糖的过程。
2.被动转运:离子或小分子在浓度差或电位差的驱动下顺电化学梯度的穿膜运动。
3.兴奋性:兴奋性是指可兴奋组织或细胞受到刺激时发生兴奋反应(动作电位)的能力或特性(重复)。
4.去极化:是指跨膜电位处于较原来的参照状态下的跨膜电位更正(膜电位的绝对值较低)的状态。
5.钠钾泵:也称钠钾-ATP酶,是一种位于细胞膜上的酶,钠钾泵可以将对细胞内相对高浓度的钾离子送进细胞,并将相对低浓度的钠离子送出细胞。
6.绝对不应期:在兴奋发生的当时以及兴奋后的最初一段时间,无论施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。
7.阈电位:当膜电位去极化达到某一临界值时,就出现膜上的Na﹢大量开放,Na﹢大量内流而产生动作电位,膜电位的这个临界值称为阈电位。
8.跨膜信号转导:不同形式的外界信号作用于细胞膜表面,外界信号通过引起膜结构中某种特殊蛋白质分子的变构作用,以新的信号传到膜内,再引发被作用的细胞相应的功能改变。
这个过程就叫跨膜信号转导。
包括细胞出现电反应或其他功能改变的过程。
9.阈值:阈值又叫临界值,是指一个效应能够产生的最低值或最高值。
10.超射:超射指在去级相中,由于Na+的内流膜内的负电位降低并超过零电位而形成膜内的正电位,这一现象称为超射。
11.阈刺激:在刺激延续时间和对时间变化率保持中等数值下,引起组织产生动作电位的最小刺激强度,为衡量组织兴奋性高低的指标。
12.兴奋收缩耦联:兴奋-收缩耦联是指肌纤维的兴奋和收缩的中介过程。
其包括三个步骤:电兴奋通过横管系统传导到肌细胞深处;肌质网对钙离子的释放和再摄取;肌肉的收缩和舒张。
13.静息电位:是指细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差。
14.动作电位:动作电位是指可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程。
细胞的基本功能一、名词解释1.静息电位细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差。
二、填空题1.细胞膜对物质转运的主要方式有四种,即单纯扩散、易化扩散、主动转运、入胞和出胞。
2.易化扩散可分为经载体的易化扩散与经通道的易化扩散两种。
前者转运的物质有葡萄糖和氨基酸,后者转运的物质有离子。
3.CO2和O2等气体分子进出细胞膜是通过单纯扩散进行的。
4.主动转运和被动转运的共同之处是转运的物质都是小分子或离子,不同之处是主动转运是低浓度到高浓度的浓度差的转运。
5.静息电位主要是钾离子外流所形成的电—化学平衡电位。
6.动作电位的上升相是钠离子内流所形成的电—化学平衡电位,是细胞膜由钾离子外流平衡电位转为钠离子内流平衡电位的过程。
三、选择题1.大分子蛋白质进入细胞膜的方式是A.单纯扩散B.易化扩散C.主动转运D.入胞作用E.以上都不对2.钠泵的本质A.ATP B.ATP酶C.膜蛋白D.Na+-k+-ATP酶E.糖蛋白载体3.体内葡萄糖分子进入细胞内是通过A.单纯扩散B.以载体为中介的易化扩散C.以通道为中介的易化扩散D.主动转运E.入胞作用4.静息状态下,细胞膜对哪种离子的通透性最大A.Na+B.K+C.Ca2+D.Cl-E.Mg2+5.当细胞受到刺激时,首先引起的变化是A.钠离子通道全面开放B.钾离子向膜外扩散C.膜产生超极化D.产生动作电位E.膜发生局部去极化6.细胞具有兴奋性和各种生物电现象的基础是A.离子通道的开放与关闭B.泵蛋白的活动C.跨膜电位的大小D.细胞周围的环境E.细胞的形态7.细胞受刺激而兴奋时,膜内电位负值减小称作A.极化B.去极化C.复极化D.超射E.超极化8.关于神经纤维静息电位的形成机制,下述哪项是错误的A.细胞外的K+浓度小于细胞内的浓度B.细胞膜对Na+也有较小的通透性C.细胞膜主要对K+有通透性D.加大细胞外K+浓度,会使静息电位值加大E.主要是K+外流所形成的电—化学平衡电位9.动作电位的特点之一是A.刺激强度小于阈值时,出现低幅度的动作电位B.动作电位随刺激的强度增大而增大幅度C.动作电位传导随传导距离增加而变小D.电位可以总和E.各种可兴奋细胞动作电位的幅度和持续时间可以各不相同10.阈电位是指A.造成细胞膜对K+通透性突然增大的临界膜电位B.造成细胞膜对K+通透性突然减小的临界膜电位C.造成细胞膜对Na+通透性突然增大的临界膜电位D.造成细胞膜对Na+通透性突然减少的临界膜电位E.以上都不对11.阈下刺激作用于细胞膜呈现A.极化状态B.超极化C.局部电位D.复极化E.后电位12.受体的化学本质主要是A.糖类B.脂类C.蛋白质D.核酸E.胺类13.有关动作电位传导的特点的是A.传导呈衰减性B.可以有总和现象C.幅度随传导距离增大而减少D.动作电位随刺激的强度增大而增大E.双向性传导14.细胞膜对物质主动转运的特点是A.顺电位差进行B.转运物质一般为小分子或大分子C.以“载体”为中介D.顺浓度差进行E.转运过程中要消耗能量。
生理学课后练习题二:细胞的基本功能生理学课后练习题二:细胞的基本功能A型题1.下列关于电压门控Na+通道与K+通道共同点的叙述,错误的是A.都有开放状态B.都有关闭状态C.都有激活状态D.都有失活状态答案:D解析:Na+通道至少有静息(关闭)、激活(开放)和失活(关闭)三种状态,而K+通道只有静息和激活两种状态,没有失活状态。
2.在细胞膜的物质转运中,Na+跨膜转运的方式是A.单纯扩散和易化扩散B.单纯扩散和主动转运C.易化扩散和主动转运D.易化扩散和出胞或入胞E.单纯扩散、易化扩散和主动转运答案:C解析:①离子很难以单纯扩散的方式通过细胞4.下列跨膜转运的方式中,不出现饱和现象的是A.与Na+偶联的继发性主动转运B.原发性主动转运C.易化扩散D.单纯扩散E.Na+-Ca2+交换答案:D解析:选项A、B、C、E实现物质转运的前提条件是需要膜蛋白(载体、离子通道、离子泵、转运体等)的参与,而这些膜蛋白的数量是有限的,当其100%发挥就可能发生饱和。
而单纯扩散是一种简单的物理扩散,扩散的方向和速度取决于物质在膜两侧的浓度差和膜对该物质的通透性,没有生物学的转运机制参与,所以无饱和现象。
5.葡萄糖从细胞外液进入红细胞内属于A.单纯扩散B.通过介导的易化扩散C.载体介导的易化扩散D.主动转运E.入胞作用答案:C解析:在小肠黏膜或肾小管管腔侧的上皮细胞膜上存在有葡萄糖的转运体,葡萄糖被逆浓度梯度自管腔液中转运至上皮细胞内,其能量来源于由钠泵活动建立的钠离子浓度势能。
葡萄糖通过一般细胞膜为通过载体介导的易化扩散。
6.需要依靠细胞内cAMP来完成跨膜信号转导的膜受体是A.G蛋白偶联受体B.离子通道型受体C.酪氨酸激酶受体D.鸟苷酸环化酶受体答案:A解析:离子通道型受体依靠离子流变化的变化完成跨膜信号转导;酪氨酸激酶受体依靠胞质侧酶活性部位的活化,或导致对胞质酪氨酸激酶的结合和激活,通过Ras-MAPK等途径完成跨膜信号转导;鸟苷酸环化酶受体依靠细胞内鸟苷酸环化酶(cGMP)完成跨膜信号转导。
7.以IP3和DG作为第二信使的激素是A.肾上腺素B.醛固酮C.促肾上腺皮质激素D.甲状腺激素答案:A解析:肾上腺素通过细胞受体介导的信号转导(G蛋白-PLC-IP3∕DAG途径)调节生理过程。
醛固酮(类固醇激素)和甲状腺激素通过胞内受体调节生理过程。
8.与低常期相对应的动作电位时相是A.锋电位升支B.锋电位降支C.正后电位D.负后电位答案:C解析:动作电位的标志性特征是锋电位。
锋电位由动作电位的升支和降支组成。
在锋电位后出现膜电位的低幅,缓慢波动,称为后电位,包括负后电位(膜电位负值小于膜电位部分)和正后电位(膜电位负值大于膜电位部分)。
细胞兴奋性变化时相包括绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期。
低常期在时程上相当于正后电位出现的时期,故正确答案为C。
9.组织兴奋后处于绝对不应期时其兴奋性为A.无限大B.大于正常C.等于正常D.小于正常E.零答案:E解析:组织兴奋后,其兴奋性依次经过绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期和恢复正常。
①处于绝对不应期的细胞,任何刺激都不能使细胞再次兴奋,此时兴奋性为零。
②超常期可兴奋细胞兴奋性高于正常。
③相对不应期和低常期兴奋性低于正常。
④兴奋性不可能无限大。
10.能以不衰减的形式沿可兴奋细胞膜传导的电活动是A.静息膜电位B.锋电位C.终板电位D.感受器电位E.突触后电位答案:B解析:①锋电位是动作电位的标志,一旦在细胞的某个部位产生,就会迅速沿着细胞膜不衰减地传导至整个细胞。
②终板电位、感受器电位和突触后电位都是局部电位,不能进行远距离不衰减传导,只能在局部形成电紧张传播,传播的范围很局限。
③静息电位是细胞未受刺激时膜内、外的电位差,绝大多数细胞的静息电位都是稳定和分布均匀的。
11.兴奋性突触后电位的电变化是A.极化B.去极化C.超极化D.反极化E.复极化答案:B解析:①突触后膜去极化时,突触后神经元对刺激的兴奋性增高,而产生兴奋性突触后电位。
②突触后膜发生超极化时,突触后神经元的兴奋性降低,而产生抑制性突触后电位。
③极化是指在静息状态下细胞膜电位的外正内负状态。
④反极化是指动作电位上升支在到达零电位后继续上升的部分。
⑤复极化是指动作电位到达最高点后向静息电位方向恢复的过程。
12.可兴奋细胞兴奋的共同标志是A.反射活动B.肌肉收缩C.腺体分泌D.神经冲动E.动作电位答案:E解析:可兴奋细胞兴奋的共同标志是动作电位的产生。
神经细胞上的动作电位又称为神经冲动,故神经细胞兴奋的标志也可称为神经冲动。
13.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.相对不应期C.超常期D.低常期E.低常期结束后答案:B解析:①神经纤维兴奋后依次经过:绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期。
②绝对不应期内无论施加多强的刺激也不能使细胞再次兴奋。
③相对不应期中,阈上刺激可以使细胞再次兴奋。
④超常期中,阈下刺激即可使细胞再次兴奋。
⑤低常期中,阈上刺激可使细胞再次兴奋。
14.神经纤维安静时,下面说法错误的是A.跨膜电位梯度和Na+的浓度梯度方向相同B.跨膜电位梯度和Cl-的浓度梯度方向相同C.跨膜电位梯度和K+的浓度梯度方向相同D.跨膜电位梯度阻碍K+外流E.跨膜电位梯度阻碍Na+外流答案:C解析:静息时,跨膜电位梯度为内负外正,为阻碍带正电荷的离子外流的力。
Na+的浓度梯度为内低外高。
Cl-的浓度梯度为内低外高。
K+的浓度梯度为内高外低(C错误)。
15.当达到K+平衡电位时A.细胞膜两侧K+浓度梯度为零B.细胞膜外K+浓度大于膜内C.细胞膜两侧电位梯度为零D.细胞膜内较膜外电位相对较正E.细胞膜内侧K+的净外流为零答案:E解析:静息电位主要是由钾离子平衡电位产生的,平衡电位是电驱动力与化学驱动力的平衡。
钾离子在化学驱动力(浓度差)的作用下外流,产生的内负外正的电位差为阻止钾离子外流的力,当达到平衡状态时,电位差形成的驱动力恰好对抗浓度差的驱动力,也就是说,两个作用力大小相等,方向相反,电化学驱动力为零,K+不再有跨膜的净移动。
此时的跨膜电位称为K+平衡电位。
所以在K+平衡电位时,膜外K+浓度低于膜内,电位梯度为内负外正。
16.在神经纤维一次兴奋后的相对不应期时A.全部Na+通道失活B.较强的刺激也不能引起动作电位C.多数K+通道失活D.部分Na+通道失活E.膜电位处在去极化过程中答案:D解析:细胞兴奋后要依次经历:绝对不应期、相对不应期、超常期、低常期。
相对不应期:①部分失活的Na+通道已经恢复,部分Na+通道仍处于失活状态(A错)。
②受刺激后可发生动作电位,只不过刺激的强度必须大于原来的阈强度(B 错)。
③K+通道已延迟开放(C错)。
④膜电位处于复极过程中(E)错。
17.细胞外液的K+浓度明显降低时,将引起A.Na+-K+泵向胞外转运Na+增多B.膜电位负值减小C.膜的K+电导增大D.Na+内流的驱动力增加E.K+平衡电位的负值减小答案:D解析:细胞膜内、外的K+浓度差(细胞膜内的K+浓度是膜外的30倍)是静息电位(内负外正)产生的主要离子基础(K +的跨膜电位约等于静息电位),细胞外液K +浓度明显降低时,膜内、外K +浓度差增大,静息电位的负值增加,即胞内较胞外负值加大,Na +(细胞外的浓度高于细胞内的浓度)内流的驱动力增加。
18.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A .增大B .减小C .不变D .先增大后减小E .先减小后增大答案:A解析:该类考题在历年的西医综合考试中多次出现。
静息电位的绝对值水平主要由K +的平衡电位决定。
动作电位的幅度的大小由钠离子的平衡电位决定。
据Nernst 方程:钾离子平衡电位:E k =A ×ln [][]iK K ++钾离子平衡电位:E Na =A ×ln [][]ia a 0N N ++(A为常数,所以,平衡电位的大小决定于离子在细胞膜内、外的离子浓度差。
)细胞内、外的离子分布情况为胞内高钾低钠,故当细胞外钾离子浓度升高或钠离子浓度降低时,K+或Na+的膜内、外的浓度差均减小,其平衡电位的绝对值均减小,反之,其平衡电位的绝对值均增大。
19.神经细胞动作电位的主要组成是A.阈电位B.锋电位C.负后电位D.正后电位E.局部电位答案:B解析:神经纤维的动作电位包括锋电位和后电位,锋电位指去极化及快速复极化共同构成的变化部分。
而后电位在不同种类的神经纤维各有特点,而且易受一些因素的影响。
只有锋电位可代表动作电位,所以锋电位是动作电位的主要组成,阈电位是膜对某离子通透性突然增大(通道开放)的膜临界电位水平;局部电位是膜局部的微弱电位变化。
20.人工增加离体神经纤维浸浴液中K+浓度,静息电位的绝对值将A.不变B.增大C.减小D.先增大后减小E.先减小后增大答案:C解析:细胞内K+浓度总是超过细胞外K+浓度很多,所以,K+从膜内向膜外扩散。
静息电位的大小接近K+的平衡弥散电位,离体神经纤维浸浴液中K+浓度增加,K+向外扩散力减小,静息电位的绝对值将减小。
21.外加刺激引起细胞兴奋的必要条件是A.刺激达到一定的程度B.刺激达到一定的持续时间C.膜去极化达到阈电位D.局部兴奋必须发生总和答案:C解析:刺激必须使膜去极化达到阈电位,才能引发膜去极化与Na+电流之间的正反馈。
是否兴奋与刺激的强度、刺激持续的时间和是否发生总和没有明确的量化关系。
22.下列有关神经-肌肉接点处终板膜上离子通道的叙述,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N2-Ach受体通道E.受体和通道是一个大分子答案:B解析:神经-肌肉接头处终板膜上离子通道为N2型Ach受体通道,为化学门控通道,当Ach与其结合后开放,出现对Na+内流和K+外流,产生终板电位(终板膜去极化)。
因此选项B错误。
23.在神经-肌接头的终板膜上,实现跨膜信号转导的方式是A.受体-G蛋白-AC途径B.受体-G蛋白-PLC途径C.离子通道受体途径D.酪氨酸激酶受体途径答案:C解析:细胞信号传导的方式共包括:①离子通道型受体介导的信号传导。
②G蛋白偶联受体介导的信号传导。
③酶联型受体介导的信号传导三大类。
骨骼肌终板膜跨膜信号转导的过程为:Ach 受体(本质为化学门控离子通道)与Ach结合后发生构象变化及通道开放,引起Na+和K+经通道的跨膜流动,膜去极化,并以终板电位的形式将信号传给周围肌膜,引发肌膜的兴奋和肌细胞的收缩,从而实现Ach的信号跨膜传导,该过程为离子通道受体途径。
24.微终板电位产生的原因是A.运动神经末梢释放一个递质分子引起的终板膜电活动B.肌接头后膜上单个受体离子通道开放C.单囊泡递质自发释放引起终板膜多个离子通道开放D.神经末梢单个动作电位引起终板膜多个离子通道开放答案:C解析:考的是终板膜电位的定义,记住两个关键,一是接头前膜,二是一个囊泡。