[医学类试卷]西医综合(细胞的基本功能)模拟试卷13及答案与解析.doc
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1、西医综合(细胞的基本功能)模拟试卷 13 及答案与解析1 任何离子的平衡电位(A)都是膜内负值(B)依赖于该离子在膜两侧的浓度差(C)可以对抗该离子顺浓度差的转运(D)可以用 Nernst 方程进行计算2 关于局部兴奋,正确的是(A)不是全或无的(B)有电紧张性扩布的特性(C)可产生时间性总和(D)可产生空间性总和3 刺激引起组织兴奋的影响因素是(A)刺激的种类(B)刺激的强度(C)刺激的持续时间(D)强度对时间变化率4 静息电位的大小接近于(A)Na +平衡电位(B) K+平衡电位(C) Na+平衡电位与 K+平衡电位之和(D)锋电位与超射之差5 关于神经纤维静息电位的形成机制,下述哪项是错
2、误的(A)细胞外的 K+浓度小于细胞内的浓度(B)细胞内的 Na+浓度低于细胞外的浓度(C)加大细胞外 K+浓度,会使静息电位值加大(D)细胞膜对 Na+有一点通透性6 大多数细胞产生和维持静息电位的主要原因是(A)细胞内高 K+和膜对 K+有通透性(B)细胞内高 Na+和膜对 Na+有通透性(C)细胞内高 Na+和膜对 K+有通透性(D)细胞外高 Na+和膜对 K+有通透性7 电化学驱动力决定了离子跨膜流动的方向和速度,而驱动力的改变主要由什么引起(A)流动离子膜内外的浓度差(B)膜对离子的通透性(C)阈电位水平(D)膜电位变化8 下列有关局部兴奋的描述,错误的是(A)它可随阈下刺激的增大而
3、增大(B)它可由产生部位向周围作短距离的扩布(C)它不表现不应期(D)不能引起时间性和空间性总和9 电紧张性扩布的特点是(A)跳跃传导(B)通过局部电流传递(C)随扩布距离的增加而迅速减弱(D)不随扩布距离的增加而衰减10 判断组织兴奋性高低最常用的简便指标是(A)阈电位(B)时间(C)阈强度(D)强度一时间变化率11 近代生理学把兴奋性定义为(A)活组织或细胞对外界刺激发生反应的能力(B)活组织或细胞对外界刺激发生反应的过程(C)细胞在受刺激时产生动作电位的能力(D)细胞在受刺激时产生动作电位的过程12 可兴奋细胞包括(A)神经细胞,肌细胞(B)神经细胞,腺细胞(C)神经细胞,肌细胞,腺细胞
4、(D)神经细胞,骨细胞,腺细胞13 神经细胞在接受一次阈上刺激后,兴奋性的周期变化是(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14 如果某细胞兴奋性周期的绝对不应期为 2ms,理论上每秒内所能产生和传导的动作电位数最多不超过(A)50 次(B) 100 次(C) 400 次(D)500 次15 在神经细胞动作电位的去极化时,电一化学驱动力最大的离子是(A)K +(B) Na+(C) Ca2+(D)Cl -16 细胞受刺激而兴奋时,膜内电位负值减少称作(A)极化(B)去极化(C)复极化(
5、D)超射17 关于神经细胞动作电位的叙述,正确的是(A)在单一细胞传导是电紧张性扩布(B)动作电位随刺激强度减小而减小(C)膜电位达峰值时的电位近似于 Na+的平衡电位(D)上升支超过 OmV 的电位部分称超极化18 刺激引起兴奋的基本条件是使跨膜电位达到(A)局部电位(B)阈电位(C)锋电位(D)后电位19 大多数可兴奋细胞接受刺激发生反应的共同表现是产生(A)神经冲动(B)收缩(C)分泌(D)动作电位20 对于单根神经纤维来说,在阈强度的基础上将刺激强度增大一倍,动作电位的幅度有何变化(A)增加一倍(B)减少一半(C)增加两倍(D)保持不变21 神经纤维中相邻两个锋电位的时间间隔至少应大于
6、其(A)相对不应期(B)绝对不应期(C)超常期(D)低常期22 下列关于有髓神经纤维跳跃传导的叙述,错误的是(A)以相邻郎飞结间形成局部电流进行传导(B)传导速度比无髓纤维或一般细胞快得多(C)离子跨膜移动总数多,耗能多(D)双向传导23 实验性减少细胞外液 Na+,可导致(A)静息电位不变,动作电位(B)静息电位,动作电位(C)静息电位,动作电位不变(D)静息电位,动作电位24 阈电位是指(A)使膜的 K+通道突然大量开放的临界膜电位(B)使膜的 K+通道突然大量关闭的临界膜电位(C)使膜的 Na+通道突然大量关闭的临界膜电位(D)使膜的 Na+通道突然大量开放的临界膜电位25 可兴奋细胞受
7、到刺激后之所以能产生动作电位,是因为它们具有(A)电压门控的 Na+通道或 Ca2+通道(B)化学门控 Na+通道或 Ca2+通道(C)化学门控 K+通道(D)电压门控 K+通道25 A前列腺素B类固醇C肾上腺素D胰岛素26 通过具有酪氨酸激酶活性的膜表面受体传递信号的激素是27 通过 G 蛋白传递信号的激素是27 A动作电位B阈电位C局部电位D静息电位28 终板电位是29 兴奋性突触后电位是29 A极化B去极化C复极化D超级化30 阈下刺激引起膜外 Na+内流的电位变化为31 电位产生过程中,若只有 K+外流则引起32 质膜去极化后再向静息电位方向恢复的过程称为32 A绝对不应期B相对不应期
8、C超常期D低常期33 Na+通道失活的时相是34 阈值最低的时相是西医综合(细胞的基本功能)模拟试卷 13 答案与解析1 【正确答案】 B,C ,D【试题解析】 任何离子在膜两侧的平衡电位都是因为膜对该离子有通透性,且该离子在膜两侧有浓度差,离子从高浓度一侧向低浓度一侧转运,使膜两侧出现了电位差,这种电位差又能对抗离子顺浓度差的转运。当离子转运形成的电位差恰恰可以对抗离子顺浓度差转运的力量时,就没有离子的净转运,这时的电位差就是该离子的平衡电位。神经细胞的 K+平衡电位是膜内较膜外负,而 Na+平衡电位则是膜内较膜外正。根据膜内外的离子浓度及其他参数,用 Nernst 方程就可以计算出该离子的
9、平衡电位。【知识模块】 细胞的基本功能2 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 与动作电位相比,局部兴奋有以下几个特点:局部兴奋随着阈下刺激强度的增大而增大,而不是“全或无”式的;不能在膜上作远距离传播,只能通过电紧张向邻近细胞膜扩布;局部兴奋是可以互相叠加,主要有空间性总和与时间性总和两种叠加形式。【知识模块】 细胞的基本功能3 【正确答案】 B,C ,D【试题解析】 刺激引起组织兴奋的影响因素是刺激的强度、刺激的持续时间和强度对时间变化率,而与刺激种类无直接关系。【知识模块】 细胞的基本功能4 【正确答案】 B【试题解析】 静息电位主要是由于静息时离子跨膜扩散形成的,因此膜对哪一种离子
10、的通透性较高,则该离子的跨膜扩散对静息电位的影响就较大,静息电位也就更接近于该离子的平衡电位。而在静息状态下质膜对钾离子的通透性较高,所以静息电位大小接近于 K+平衡电位。【知识模块】 细胞的基本功能5 【正确答案】 C【试题解析】 由于 K+在细胞外液的浓度低于细胞内液,又由于膜在安静时对 K+的通透性高(K +通道开放),因此 K+便以易化扩散的方式移向膜外,使膜内电位降低,便形成了静息电位。若增加细胞外 K+的浓度,膜内外的浓度差变小,K +自膜内外流的量会减少,膜内电位降低幅度减小,因此静息电位值也变小,不是加大。【知识模块】 细胞的基本功能6 【正确答案】 A【试题解析】 安静时细胞
11、膜主要对 K+有通透性,而且细胞内 K+浓度总是高于细胞外 K+的浓度,因此, K+从膜内向膜外扩散。由于膜内带负电的蛋白质不能透出细胞膜,K +外移将使膜内变负、膜外变正,膜内外电位差对 K+继续外移起阻碍作用,当膜内外电位差对 K+继续外移的阻力与因浓度梯度形成 K+外移的动力相平衡时,膜两侧的电位差即静息电位。【知识模块】 细胞的基本功能7 【正确答案】 D【试题解析】 离子跨膜移(流)动的产生需要两个必不可少的因素:膜两侧对离子的电化学驱动力;膜对离子的通透性。离子在膜两侧受到的电化学驱动力是由该离子在膜两侧溶液中的浓度和膜电位共同决定的。离子在膜两侧溶液中的浓度决定该离子的平衡电位,
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