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生理学 细胞的基本功能
1、A1
1、关于中枢神经系统内,神经元之间开心性化学传递过程中,描述不正确的是
A、不衰减
B、单向传播
C、易疲劳
D、对内环境变化敏锐
E、中枢延搁
2、骨骼肌开心缩短耦联因子是
A、K+
B、Na+
C、Cl-
D、Ca2+
E、Mg2+
3、分布于骨骼肌终板膜上的受体是
A、α受体
B、γ受体
C、M受体
D、N受体
E、β受体
4、关于终板电位的叙述,正确的是
A、表现“全或无”特质
B、具备局部开心特点
C、有不应期
D、是由Ca2+内流产生的
E、幅度与乙酰胆碱释放量无关
5、关于骨骼肌缩短机制,错误的是
A、肌小节缩短
B、肌动蛋白与横桥结合
C、Ca2+与横桥结合
D、细肌丝向肌小节中间滑行
E、ATP分解为肌肉缩短做功提供能量
6、骨骼肌中能与Ca2+结合的蛋白质是
A、肌动蛋白
B、肌钙蛋白
C、原肌球蛋白
D、肌动蛋白和肌球蛋白
E、肌球蛋白
7、骨骼肌细胞的缩短与何种离子传递有关
A、钙离子
B、钠离子
C、钾离子
D、氯离子
E、镁离子
8、受体-G蛋白-Ac渠道中作为第一信使的是
A、内因子
B、激素
C、基因
D、环磷酸腺苷
E、蛋白激酶
9、细胞的跨膜信号转导不包含
A、酶耦联受体介导的信号转导渠道
B、离子受体介导的信号转导渠道
C、膜受体-G蛋白-Ac介导的信号转导渠道
D、膜受体-G蛋白-PLC-介导的信号转导渠道
E、膜糖链介导的信号转导渠道
10、在受体-G蛋白-Ac渠道中,被誉为“第一信使”的是
A、DG
B、激素
C、DNA
D、tRNA
E、IP3
11、与神经细胞动作电位上升支有关的主要离子是
A、K+
B、Na+
C、Cl-
D、Ca2+
E、Mg2+
12、当跨膜电位达到K+平衡电位时
A、膜两侧电位梯度为零
B、膜内较膜外电位相对较正
C、膜两侧K+浓度梯度为零
D、膜外K+浓度大于膜内
E、膜内侧K+的净外流为零
13、关于动作电位特征的叙述,错误的是
A、可沿膜向两端传导
B、动作电位幅度随刺激强度增大而增大
C、动作电位幅度不随传导距离增大而减小
D、连续的多个动作电位不会总和
E、动作电位的产生与细胞开心性有关
14、静息电位等于
A、K+外流
B、K+平衡电位
C、Na+内流
D、Na+平衡电位
E、Ca2+内流
15、心室肌动作电位“0”期去极化主如果因为
A、K+外流
B、K+内流
C、Na+外流
D、Na+内流
E、Ca2+内流
16、动作电位的去极相主如果
A、K+的平衡电位
B、Na+的平衡电位
C、Ca2+的平衡电位
D、Mg2+的平衡电位
E、K+和Na+达到平衡
17、依赖单纯扩散通过细胞膜的物质是
A、氨基酸
B、蛋白质
C、葡萄糖
D、Na+、K+、Ca2+等离子
E、O2、CO2、N2、尿素、乙醇
18、细胞膜内外正常的Na+和K+浓度差的形成和保持是因为
A、膜在安静时对K+通透性大
B、膜在安静时对Na+通透性大
C、Na+、K+易化扩散的结果
D、膜上Na+-K+泵有哪些用途
E、膜开心时对Na+通透性增加
19、离子顺电-化学梯度通过细胞膜是
A、单纯扩散
B、原发性主动转运
C、继发性主动转运
D、载体介导的易化扩散
E、通道介导的易化扩散
20、葡萄糖在小肠黏膜重吸收的Na+-葡萄糖转运过程是
A、单纯扩散
B、原发性主动转运
C、继发性主动转运
D、通道介导的易化扩散
E、载体介导的易化扩散
21、带电离子的跨膜移动是
A、入胞
B、出胞
C、载体介导的易化扩散
D、单纯扩散
E、通道介导的易化扩散
22、通过单纯扩散机制通过细胞膜的是
A、氧气
B、蛋白质
C、氨基酸
D、葡萄糖
E、氯离子
23、细胞膜结构的液态镶嵌模型以
A、核糖双分子层为基架
B、单糖双分子层为基架
C、蛋白质双分子层为基架
D、脂质双分子层为基架
E、胆固醇双分子层为基架
24、下列关于钠泵的叙述,错误的是
A、是镶嵌在膜上的特殊蛋白质
B、具备ATP酶有哪些用途
C、可逆浓度差,主动转运Na+和K+
D、将细胞内K+泵出,将膜外的Na+泵入
E、可保持膜内外Na+ 、K +的不均匀分布
25、Na+跨细胞膜顺浓度梯度的转运方法是
A、单纯扩散
B、易化扩散
C、主动转运
D、载体帮助
E、离子泵转运
26、下列关于完成细胞跨膜信号转导的叙述,错误的是
A、可通过离子通道完成转导
B、可通过钠泵完成转导
C、可通过G蛋白耦联受体完成转导
D、可通过鸟苷酸环化酶受体完成转导
E、可通过酪氨酸激酶受体完成转导
27、氧气的跨膜转运渠道是
A、单纯扩散
B、原发性主动转运
C、继发性主动转运
D、经载体介导的跨膜转运
E、经通道膜蛋白介导的跨膜转运
28、经载体易化扩散的物质
A、Na+
B、Ca2+
C、CO2
D、葡萄糖
E、尿素
29、细胞膜通过本身的耗能,在蛋白质的帮忙下,使物质由膜的低浓度侧向高浓度一侧转运的过程,称
A、单纯扩散
B、通道中介的易化扩散
C、载体中介的易化扩散
D、主动转运
E、出胞和入胞用途
答案及分析
1、A1
1、 A
神经-骨骼肌接头处的开心传递是通过神经末梢释放ACh这种化学传递进行的。所以是化学性传递。
神经肌肉接头处的开心传递特点有三个:一是单向性、二是时间延搁、三是易受环境等原因的影响。
2、 D
开心缩短耦联因子是Ca2+
3、 D
神经-肌接头分为接头前膜、接头间隙和接头后膜,终板膜上的受体是胆碱能受体中的N受体。
4、 B
终板电位是局部电位,可通过电紧张活动使邻近肌细胞膜去极化,达阈电位而暴发动作电位,表现为肌细胞的开心。
5、 C
C应该是肌动蛋白与横桥结合
胞质内Ca2+浓度升高促进细肌丝上肌钙蛋白与Ca2+结合,使原肌凝蛋白发生构型变化,暴露出细肌丝肌动蛋白与横桥结合活化位点,肌动蛋白与粗肌丝肌球蛋白的横桥头部结合,导致横桥头部构象的改变,通过横桥的摆动,拖动细肌丝向肌小节中间滑行,肌节缩短,肌肉缩短。横桥ATP酶分解ATP,为肌肉缩短做功提供能量;胞质内Ca2+浓度升高激活肌质网膜上的钙泵,钙泵将Ca2+收购入肌质网,使胞质中钙浓度减少,肌肉舒张。
6、 B
每一个肌钙蛋白分子可结合4个Ca2+,并通过构象的改变启动缩短过程。
7、 A
骨骼肌开心-缩短耦联的基本过程将肌细胞膜上的电开心与胞内机械性缩短过程联系起来的中介机制,称为开心-缩短耦联。其过程是:肌细胞膜动作电位通过横管系统传向肌细胞深处,激活横管膜上的L型Ca2+通道;L型Ca2+通道变构,激活连接肌浆网膜上的Ca2+释放通道,释放Ca2+入胞质;胞质内Ca2+浓度升高促进细肌丝上肌钙蛋白与Ca2+结合,使原肌凝蛋白发生构型变化,暴露出细肌丝肌动蛋白与横桥结合活化位点,肌动蛋白与粗肌丝肌球蛋白的横桥头部结合,引起肌肉缩短。开心-缩短耦联因子是Ca2+。
8、 B
激素为第一信使,携带内外面环境变化的信息,用途于靶细胞膜上的相应受体,经G-蛋白耦联,激活膜内腺苷酸环化酶,在Mg2+用途下,催化ATP转变为环磷酸腺苷,则细胞内的cAMP作为第二信使,激活cAMP依靠的蛋白激酶,进而催化细胞内多种底物磷酸化,最后致使细胞发生生物效应,如细胞的分泌,肌细胞的缩短,细胞膜通透性改变,与细胞内各种酶促反应等。
9、 E
跨膜信号转导的路径大致分为G-蛋白耦联受体介导的信号转导、离子通道受体介导的信号转导和酶耦联受体介导的信号转导三类。
10、 B
受体-G蛋白-Ac渠道:激素为第一信使,携带内、外面环境变化的信息,用途于靶细胞膜上的相应受体,经G蛋白耦联,激活膜内腺苷酸环化酶,在Mg2+用途下,催化ATP转变为环磷酸腺苷。细胞内生成的cAMP作为第二信使,激活cAMP依靠的蛋白激酶,进而催化细胞内多种底物磷酸化,最后致使细胞发生生物效应,如细胞的分泌、肌细胞的缩短、细胞膜通透性改变,与细胞内各种酶促反应等。
11、 B
动作电位上升支主如果Na+的平衡电位。
12、 E
K+受浓度差的驱动由膜内向膜外扩散,形成膜外为正,膜内为负的跨膜电位差。这个电位差阻止K+进一步外流,当促进K+外流浓度差和阻止K+外流的电位差这两种相互对抗的力量相等时,K+外流停止。膜内外电位差便保持在一个稳定的状况,即静息电位。安静状况下的膜只对K+有通透性,因此静息电位就等于K+平衡电位。
13、 B
动作电位的特征是:①具备“全或无”现象,即动作电位的幅度不随刺激强度的增大而增大;②不衰减性传导;③相继产生的动作电位不发生重合总和。
14、 B
静息电位产生的条件有两个,一是钠泵活动导致的细胞膜内、外Na+和K+的不均匀分布;二是静息时细胞膜主要对K+具备肯定的通透性,K+通道开放。K+受浓度差的驱动由膜内向膜外扩散,形成膜外为正,膜内为负的跨膜电位差。该电位差形成的驱动力与浓度差的驱动力方向相反,成为K+进一步跨膜扩散的阻力,直至电位差驱动力增加到等于浓度差驱动力时,K+的移动达到平衡,此时的跨膜电位称为K+平衡电位。安静状况下的膜只对K+有通透性,因此静息电位就等于K+平衡电位。
15、 D
动作电位的产生机制:动作电位上升支形成,是当细胞遭到阈刺激时,先引起少量Na+通道开放,Na+内流使膜去极化达阈电位,此时很多Na+通道开放,经Na+飞速内流的再生性循环,引起膜迅速去极化,使膜内电位飞速升高。当Na+内流的动力与阻力达到平衡时,Na+内流停止,此时存在于膜内外的电位差即是Na+的平衡电位。动作电位的去极相主如果Na+的平衡电位。人工增加细胞外液Na+浓度,动作电位超射值增大;应用Na+通道特异性阻断剂河豚毒,动作电位不再产生。动作电位降低支的形成,是因为钠通道为快反应通道,激活后非常快失活,随后膜上的电压门控K+通道开放,K+顺浓度梯度迅速外流,使膜内电位由正变负,飞速恢复到静息电位水平。
16、 B
动作电位的产生机制:动作电位上升支形成是当细胞遭到阈刺激时,先引起少量Na+通道开放,Na+内流使膜去极化达阈电位,此时很多Na+通道开放,经Na+飞速内流的再生性循环,引起膜迅速去极化,使膜内电位飞速升高。当Na+内流的动力与阻力达到平衡时,Na+内流停止,此时存在于膜内、外的电位差即是Na+的平衡电位。动作电位的去极相主如果Na+的平衡电位。
17、 E
单纯扩散:是一种简单的物理扩散,即脂溶性高和分子量小的物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧的跨膜运动。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。脂溶性高、分子量小的物质容易通过细胞膜脂质双层,如O2、CO2、N2、乙醇、尿素和水分子等。扩散的最后结果是该物质在膜两侧的浓度差消失。
18、 D
在哺乳动物细胞膜上常见存在的离子泵是钠-钾泵,简称钠泵,也称Na+-K+-ATP酶。钠泵每分解1分子ATP可将3个Na+移出胞外,同时将2个K+移入胞内,由此导致细胞内K+的浓度约为细胞外液中的30倍,而细胞外液中的Na+的浓度约为胞质中的10倍。
19、 E
经通道易化扩散指溶液中的Na+、Cl-、Ca2+、K+等带电离子,借用通道蛋白的介导,顺浓度梯度或电位梯度跨膜扩散。
20、 C
继发性主动转运:很多物质逆浓度梯度或电位梯度跨膜转运时,所需能量不直接来自ATP分解,而是来自由Na+泵借助分解ATP释放的能量,在膜两侧打造的Na+浓度势能差,这种间接借助ATP能量的主动转运过程称为继发性主动转运。其机制是一种称为转运体的膜蛋白,借助膜两侧Na+浓度梯度完成的跨膜转运。如被转运的物质与Na+都向同一方向运动,称为同向转运,如葡萄糖在小肠黏膜重吸收的Na+-葡萄糖同向转运。如被转运的物质与Na+彼此向相反方向运动,则称为反向转运,如细胞常见存在的Na+-H+交换和Na+-Ca2+交换。
21、 E
经通道易化扩散指溶液中的Na+、Cl-、Ca 2+、K+等带电离子,借用通道蛋白的介导,顺浓度梯度或电位梯度跨膜扩散。
22、 A
单纯扩散:是一种简单的物理扩散,即脂溶性高和分子量小的物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧的跨膜运动。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。脂溶性高、分子量小的物质容易通过细胞膜脂质双层,如O2、CO2、N2、乙醇、尿素和水分子等。扩散的最后结果是该物质在膜两侧的浓度差消失。
23、 D
依据膜结构的液态镶嵌模型,觉得膜是以液态的脂质双分子层为基架,其间镶嵌着很多具备不同结构和功能的蛋白质。大多数物质的跨膜转运都与镶嵌在膜上的这类特殊蛋白质有关。
24、 D
钠泵,也称Na+-K+-ATP酶,每分解一个ATP分子,逆浓度差移出3个Na+,同时移入2个K+,以导致和保持细胞内高K+和细胞外高Na+浓度。
25、 B
Na+借用于通道蛋白的介导,顺浓度梯度或电位梯度的跨膜扩散,称为经通道蛋白的易化扩散。
26、 B
钠泵,全名钠-钾泵,也称Na+-K+-ATP酶,主要用途是分解ATP释放能量,逆浓度差转运Na+和K+ ,是物质的跨膜转运渠道。
27、 A
单纯扩散:是一种简单的物理扩散,即脂溶性高和分子量小的物质从膜的高浓度一侧向低浓度一侧跨膜运动。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。脂溶性高、分子量小的物质容易通过细胞膜脂质双分子层,如O2、CO2、N2、乙醇、尿素和水分子等。扩散的最后结果是使该物质在膜两侧的浓度达到平衡。
28、 D
经载体蛋白的易化扩散是指葡萄糖、氨基酸、核苷酸等要紧营养物质借用载体蛋白顺浓度梯度跨膜转运的过程。
29、 D
主动转运:是由离子泵和转运体膜蛋白介导的消耗能量、逆浓度梯度和电位梯度的跨膜转运,分原发性主动转运和继发性主动转运。



