1.下列哪种物质是鸟苷酸环化酶受体的配体
A.ANP B.ACh C.DA D.NA
2.关于静息电位的叙述,下列哪项是正确的
A.所有细胞的静息电位都是稳定的负电位
B.所有细胞的静息电位都是相同的
C.静息电位总是比K+平衡电位略小
D.大多数细胞钠平衡电位为—90~—100mV
3.用作衡量组织兴奋性高低的指标通常是
A.阈刺激或阈强度 B.动作电位幅度
C.动作电位频率 D.组织反应强度
4.神经细胞动作电位和局部兴奋的共同点是
A.都有Na+通道的激活
B.都有不应期
C.都可以叠加或总和
D.反应幅度都随传播距离增大而减小
5.当可兴奋细胞的细胞膜对Na+通透性增大,超过了对K+的通透性会出现
A.局部电位 B.锋电位
C.动作电位上升支 D.动作电位下降支
6.细胞外液钠离子浓度降低可导致
A.静息电位不变、锋电位减小
B.静息电位减小、锋电位增大
C.静息电位增大、锋电位减小
D.静息电位和锋电位都减小
7.可兴奋细胞在接受一次阈上刺激后兴奋性的周期变化为
A.相对不应期→绝对不应期→超常期→低常期→恢复正常
B.绝对不应期→相对不应期→低常期→超常期→恢复正常
C.绝对不应期→相对不应期→超常期→低常期→恢复正常
D.绝对不应期→低常期→相对不应期→超常期→恢复正常
8.神经细胞一次兴奋后,阈值最低的时期是
A.绝对不应期 B.相对不应期
C.低常期 D.超常期
9.局部反应的空间总和是
A.同一部位连续的阈下刺激引起的去极化反应的叠加
B.同一部位连续的阈上刺激引起的去极化反应的叠加
C.同一时间不同部位的阈下刺激引起的去极化反应的叠加
D.同一时间不同部位的阈上刺激引起的去极化反应的叠加
10.具有“全或无”特征的可兴奋细胞的电活动是
A.锋电位 B.静息膜电位
C.终板电位 D.突触后电位
参考答案:
1.A。ANP(心房钠尿肽)是鸟苷酸环化酶受体的一个重要配体,是由心房肌合成和释放的一类多肽,可刺激肾脏排泄钠和水,并使血管平滑肌松弛。
2.C。①并不是所有细胞的静息电位都是稳定的负电位,如窦房结细胞就可自动去极化;②不同细胞的静息电位是不同的;③在哺乳动物,多数细胞的钾平衡电位(不是钠平衡电位)为—90~—100mV;④静息电位总是接近于钾平衡电位,但比钾平衡电位略小。
3.A。
4.A。很弱的刺激只引起细胞膜产生电紧张电位,当去极化的刺激稍增强时,引发的去极化电紧张电位会激活细胞膜上一部分钠通道,由此产生的Na+内流会使膜进一步去极化,这部分Na+内流很快被因去极化而增加了驱动力的K+外流所对抗,因而不能进一步发展,只能与电紧张电位叠加,形成局部反应。当增加刺激强度使膜去极化达到某一临界膜电位时,Na+的内向电流超过K+的外向电流,从而使膜发生更强的去极化。较强的去极化又会使更多的钠通道开放和形成更强的Na+内流,如此便形成钠通道激活对膜去极化的正反馈促使动作电位的发生,可见神经细胞动作电位和局部兴奋都有Na+通道的激活。选项B为动作电位的特点;选项C、D为局部兴奋的特点。
5.C。静息状态下,细胞膜两侧离子的分布是不均匀的。细胞膜内的K+浓度是膜外的30倍,而Na+的细胞膜外浓度是膜内的10倍。静息状态下膜对K+的通透性最大,对Na+的通透性小(细胞膜对K+的通透性是Na+的10~100倍),当细胞膜去极化达阈电位时,膜对Na+的通透性突然增大,超过了对K+的通透性,出现Na+向膜内的易化扩散,形成动作电位的上升支。处于锋电位时,大多数被激活的Na+通道进入失活状态。当Na+通道失活,K+通道开放时,形成动作电位下降支。
6.A。由于静息状态下,细胞膜对Na+的通透性很小,其静息电位主要与K+平衡电位有关,因此降低细胞外液Na+浓度对静息电位的影响不大。细胞外液Na+浓度降低将导致去极化时Na+内流减少,动作电位峰值降低,锋电位减小。
7.C。绝对不应期大约相当于锋电位发生的时间;相对不应期和超常期大约相当于负后电位出现的时期;低常期相当于正后电位出现的时期。
8.D。由于超常期的膜电位与阈电位的差值在整个动作电位的周期中最小,所以阈值最低。
9.C。相距较近的局部反应,只要在彼此的电紧张传播范围内,就可以发生叠加或总和,称为空间总和;连续发生的局部反应,当频率较高时,后一次反应可以在前一次反应尚未完全消失的基础上发生,这种形式的叠加称为时间总和。
10.A。“全或无”是动作电位的特征,锋电位是动作电位的标志,具有动作电位的主要特征。选项C、D均是局部电位,不具备“全或无”特征。
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