编辑: 麒麟兔爷 | 2017-09-14 |
39、神经-肌肉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、γ-氨基丁酸
40、有机磷中毒出现骨骼肌痉挛主要是由于 A、Ach释放减少 B、Ach释放增多 C、终板膜上的受体增加 D、胆碱酯酶活性降低 E、胆碱酯酶活性增强
41、在神经-骨骼肌接头中消除乙酰胆碱的酶是 A、ATP酶B、胆碱酯酶 C、腺苷酸环化酶 D、磷酸二酯酶 E、单胺氧化酶
42、兴奋-收缩耦联的关键因素是肌质中何种离子浓度升高 A、K+ B、Na+ C、Ca2+ D、Mg2+ E、Mn2+
43、Na+通过离子通道的跨膜转运过程属于 A、入胞作用 B、易化扩散 C、出胞作用 D、单纯扩散 E、主动转运
44、神经-骨骼肌接头处的化学递质是 A、神经肽 B、去甲肾上腺素 C、乙酰胆碱 D、5-羟色胺 E、肾上腺素
45、神经-骨骼肌接头处的兴奋传递物质是 A、多巴胺 B、肾上腺素 C、去甲肾上腺素 D、谷氨酸 E、乙酰胆碱
46、触发神经末梢释放递质的离子是 A、Cl- B、K+ C、Mg2+ D、Na+ E、Ca2+
47、关于骨骼肌兴奋-收缩耦联,哪项是错误的 A、电兴奋通过横管系统传向肌细胞深处 B、横管膜传导动作电位 C、终末池中Ca2+逆浓度差转运 D、Ca2+进入肌质与肌钙蛋白结合 E、兴奋-收缩耦联的结构基础为三联管 答案:
21、 【正确答案】 C 【答案解析】 静息状态下,细胞膜对K+有较高的通透性;
而当神经纤维受刺激时,引起细胞膜去极化,促使Na+通道蛋白质分子构型变化,通道开放,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,形成动作电位的去极相.
因此,在动作电位的去极相,通透性最大的离子为Na+.
22、 【正确答案】 D 【答案解析】 静息电位即静息时细胞膜内外两侧的电位差,相当于K+的平衡电位;
动作电位是在接受刺激时细胞膜的连续电位变化过程,其上升值相当于Na+的平衡电位.低温、缺氧或代谢障碍等因素会抑制Na+-K+泵活动.故静息电位会减小,动作电位幅度也会减小.
23、 【正确答案】 D 【答案解析】 细胞膜上Na+-K+泵通过ATP酶的活动,为Na+和K+的耦联性交换提供能量.钠泵活动每分解一分子ATP可将3个钠离子移出膜外,2个钾离子移入膜内,造成Na+-K+膜内外的浓度差.
24、 【正确答案】 B 【答案解析】 在静息状态下,细胞膜对K+有较高的通透性,导致细胞的静息电位基本上等于K+的平衡电位.而对Na+通透性很小,对其他的离子的通透性就更加小.
25、 【正确答案】 B 【答案解析】 由于钠泵活动使3个钠离子移出膜外,2个钾离子移入膜内,形成细胞膜外正内负的极化状态.静息状态下细胞膜对K+通透性增高,由于膜内钾离子浓度高于膜外,故钾离子顺其浓度梯度外流.
26、 【正确答案】 A 【答案解析】 兴奋性是指活细胞,主要是指可兴奋细胞对刺激发生反应的能力.也把这些反应称之为兴奋
27、 【正确答案】 B 【答案解析】 神经和肌肉细胞动作电位去极相的产生是钠离子内流,复极化为钾离子外流.
28、 【正确答案】 E 【答案解析】 神经、肌肉、腺体细胞都为可兴奋细胞,受到阈刺激时会产生动作电位.
29、 【正确答案】 D 【答案解析】 能使组织发生兴奋的最小刺激强度,即阈强度.相当于阈强度的刺激称为阈刺激.阈强度或阈刺激一般可作为衡量细胞兴奋性的指标.
30、 【正确答案】 A 【答案解析】 决定细胞在单位时间内能够产生兴奋最高频率的是绝对不应期,绝对不应期相当于动作电位的上升支及复极化的前1/3,在这一时期内原来激活Na+通道失活,兴奋性降至零,此时无论给予细胞多么强大的刺激都不能再次产生动作电位,其阈强度为无限大.因此,同一个细胞产生的动作电位不能总和,要连续引起细胞产生两个动作电位,刺激的间隔时间至少要等于绝对不应期(约等于锋电位的持续时间).