|
|
|
Общая физиология возбудимых тканей. Тесты и ситуационные задачи (2017 год)
1.Изменится ли величина потенциала покоя, если внутри нервной клетки искусственно увеличивать на 30% концентрацию ионов К+?
А. потенциал покоя снизится до 0
В. потенциал покоя увеличится
С. потенциал покоя останется без изменений
D. потенциал покоя увеличится
2.Изменится ли величина потенциала покоя, если внутри нервной клетки искусственно уменьшить на 30% концентрацию ионов К+?
А. потенциал покоя снизится до 0
В. потенциал покоя увеличится
С. потенциал покоя останется без изменений
D. потенциал покоя увеличится
3.Как изменится амплитуда потенциала действия одиночного нервного волокна, если наружную концентрацию ионов Nа+ снизить на 20%?
А. амплитуда потенциала действия упадет до 0
В. амплитуда потенциала действия не изменится
С. амплитуда потенциала действия снизится
D. амплитуда потенциала действия возрастет
4.В постоянстве структурно-функциональной целостности мембран главную роль играют:
А. фосфолипиды
В. свободные жирные кислоты
С. холестирин
D. липопротеиды
Е. белки
5. Фактором, определяющим величину потенциала покоя, является концентрационный градиент:
А. иона натрия
В. иона калия
С. иона кальция
D. иона хлора
6.Деполяризация клеточной мембраны может возникнуть при увеличении проницаемости клеточной мембраны для:
А. иона натрия
В. иона калия
С. иона кальция
D. иона хлора
Е. всех вышеперечисленных ионов
7.В генезе восходящий фазы потенциала действия нервной ткани ведущую роль играют ионы:
А. калия
В. натрия
С. хлора
D. магния
Е. кальция
8.Локальный ответ обусловлен повышением проницаемости мембраны для ионов:
А. хлора
В. калия
С. натрия
D. магния
Е. кальция
9.Трансмембранный выходящий ионный ток К+ во время потенциала покоя обеспечивается:
А. активным транспортом
В. пассивной диффузией
С. облегченным транспортом
10.В механизме фазы деполяризации ПД ведущую роль играет:
А. пассивный ток Nа+ в клетку
В. пассивный ток Nа+ из клетки
С. активный транспорт Са2+ из клетки
D. активный транспорт Nа+ в клетку
11.Важным фактором реполяризации мембран во время развития потенциала действия является:
А. повышение проницаемости для К+
В. уменьшение проницаемости для К+
С. увеличение проницаемости для Nа+
D. уменьшение проницаемости для Nа+
Е. выходящий калиевый ток
12.Подпороговый раздражитель:
А. вызывает развитие потенциала действия
В. вызывает развитие локального ответа
С. не деполяризирует мембрану до критического уровня
D. гиперполяризирует мембрану
13.Раздражитель пороговой силы:
А. вызывает развитие потенциала действия
В. вызывает развитие локального ответа
С. деполяризирует мембрану до критического уровня
D. гиперполяризирует мембрану
14. Во время фазы абсолютной рефрактерности происходит:
А. активизация калиевых каналов
В. активизация натриевых каналов
С. инактивация калиевых каналов
D. инактивация натриевых каналов
15.Какую функцию выполняют интегральные белки мембраны?
А. определяют структурную целостность мембраны
В. являются рецепторами мембраны
С. образуют ионные насосы
D. образуют ионные каналы
16.Сколько ионов перемещает через мембрану Nа-К-насос за один цикл:
А. 1 ион Nа+ и 1 ион К+
В. 2 иона Nа+ и 2 иона К+
С. 3 иона Nа+ и 3 иона К+
D. 3 иона Nа+ и 2 иона К+
Е. 2 иона Nа+ и 3 иона К+
17.Какое из этих утверджений справедливо в отношении внутриклеточной жидкости:
А. концентрация внутриклеточного калия выше, чем
концентрация внеклеточного
калия
В. концентрация внутриклеточного натрия выше, чем
концентрация
внеклеточного натрия
С. осмолярность внутриклеточной жидкости выше, чем концентрация внеклеточной жидкости
D. концентрация
внутриклеточной глюкозы выше, чем концентрация внекле-
точной глюкозы
Е. во внутриклеточной жидкости нет белков
18.Какие из этих веществ могут быстро проходить через мембрану?
А. глюкоза
В. аминокислоты
С. углекислый газ
D. ионы натрия
Е. ионы водорода
19.При проведении исследования на изолированной возбудимой клетке установлено, что порог силы раздражения клетки существенно уменьшился. Что из указанного может быть причиной этого?
А. инактивация калиевых каналов мембраны
В. активация калиевых каналов мембраны
С. активация натриевых каналов мембраны
D. инактивация натриевых каналов мембраны
Е. блокада энергообразования в клетке
20.Вследствие блокады ионных каналов мембраны клетки ее потенциал покоя уменьшился с –90мВ до –70мВ. Какие каналы заблокированы?
А. калиевые
В. натриевые
С. магниевые
D. кальциевые
Е. хлоровые
21. От чего зависит лабильность ткани?
А. от величины мембранного потенциала
B. от длины миофибрилы
C. от силы раздражителя
D. от длительности абсолютно рефрактерной фазы.
22. Способность живой ткани отвечать на действия раздражителя?
А. проводимость
B. раздражимость
C. автоматия
D. лабильность
E. рефрактерность
23. Причины возникновения католической депрессии
А. уменьшение МП
В. продолжительное действие катода постоянного тока
С. увеличение лабильности
D. кратковременное действие раздражителя
Е. кратковременное действие катода постоянного тока
24. Что лежит в основе аккомодации ткани
А. повышение амплитуды ПД
В. исчезновение МП
С. повышение натриевой проницаемости
D. прекращение работы калий-натриевого насоса
Е. инактивация натриевой проницаемости и повышение калиевой проницаемости
25. Что будет возникать в возбудимой ткани при пороговом раздражении
А. локальный потенциал
В. Мембранный потенциал
С. ПД
D. метаболический потенциал
Е. Ток покоя
26.Какой электрод должен быть активным, чтобы повысить возбудимость ткани?
А. Не имеет значения какой электрод
В. Анод при замыкании постоянного тока
С. Катод при замыкании постоянного тока
D. катод и анод одновременно
27. Какой электрод должен быть активным, чтобы снизить возбудимость ткани?
А. Не имеет значения какой электрод
В. Анод при замыкании постоянного тока
С. Катод при разамыкании постоянного тока
D. Катод при замыкании постоянного тока
Е. катод и анод одновременно
28. Какое по силе нужно нанести раздражение, чтобы вызвать ответ в относительно рефрактерную фазу?
А. подпороговое
В. сверхпороговое
С. подпорогое длительное
D. подпороговое кратковременное
Е. любой силы
29.Почему при нанесении порогового раздражения в абсолютно рефрактерную фазу не возникает ответ в возбудимой ткани?
А. недостаточная сила раздражителя
В. отсутствует возбудимость
С. необходимо более длительное раздражение
D. высокая возбудимость
Е. низкий порог раздражения
30. в какую фазу возбудимости может возникнуть ответ на порогое раздражение?
А. в супернормальную фазу (повышенной возбудимости)
Б. в фазу относительной рефрактерности
С. вообще не возникает
D. в субнормальную фазу
Е. в фазу абсолютной рефрактерности
1. Под влиянием гуморальных факторов проницаемость мембраны клетки для ионов натрия увеличилась. Как это скажется на значении ПП клетки и почему?
2. При ухудшении кровоснабжения миокарда в межклеточной жидкости повышается концентрация ионов калия. Как и почему это скажется на генерации ПД в волокнах миокарда?
3. Динитрофенол, действуя на клетки блокирует метаболические процессы, поставляющие энергию. Как и почему изменится значение ПП клетки при действии на неё динитрофенола ?
4. В тканевой жидкости, окружающей клетки, увеличилась концентрация ионов калия. Как и почему это скажется на величине ПП этой клетки?
5. Под влиянием местного анестетика в мембране клетки увеличилось число инактивированных натриевых каналов. Как и почему это скажется на параметрах ПД, возникающего в клетке?
6. В тканевой жидкости, окружающей клетки, увеличилась концентрация натрия. Как и почему это скажется на величине ПД клетки?
7. Под влиянием химического фактора в мембране клетки увеличилось число каналов, которые могут активироваться при генерации ПД клетки. Как и почему это скажется на параметрах ПД клетки?
8. Какое влияние на ПП окажет увеличение содержания калия внутри клетки и почему?
9. Некоторые лекарственные препараты /например, сердечные гликозиды/ являются специфическими фармакологическими блокаторами натрий-калиевого насоса. Какое влияние оказывают сердечные гликозиды на возбудимость сердечной мышцы? Почему?
10. Какие изменения в генерации ПД возникнут в возбудимой клетке при помещении её в бессолевой раствор? Почему?
11. Установлено, что амплитуда ПД клетки увеличилась на несколько милливольт. Изменилась ли возбудимость этой клетки?
12. Критический уровень деполяризации клеточной мембраны повысился от -60 мВ до -50 мВ. Как и почему изменилась возбудимость клетки?
13. Раздражитель вызвал деполяризацию клеточной мембраны, однако, возбудимость клетки уменьшилась. Почему это могло произойти?
14. Ацетилхолин, действуя на клетки, повышает проницаемость их мембран для ионов калия. Как и почему изменится при этом возбудимость клетки?
15. Пороговый потенциал мембраны клетки -20 мВ. При электрическом раздражении клетки на её мембране возник деполяризационный местный потенциал, амплитуда которого равна 18 мВ. Что это за потенциал?
16. В клинике для местного прогревания тканей используют высокочастотные токи высокого напряжения /диатермию/. Почему эти токи проходят через клетки, не вызывая в них возбуждения?
17. Как и почему изменится минимальное время, необходимое для возникновения в клетке ПД /латентный период ПД/ при увеличении силы электрического раздражения?
Задача 1
При повышении проницаемости клеточной мембраны для ионов натрия увеличивается диффузионный поток положительно заряженных ионов, входящих в клетку. Это приведёт к деполяризации клеточной мембраны, т.е. к уменьшению значения ПП клетки.
Задача 2
При повышении концентрации ионов калия в межклеточной жидкости возникает деполяризация мембран миокардиальных волокон. Значение их ПП приблизится к нулю, в результате чего генерация ПД станет невозможной.
Задача 3.
При действии на клетку динитрофенола будет нарушаться работа энергозависимого калий-натриевого насоса клеточной мембраны. В результате этого произойдёт выравнивание трансмембранных концентрационных градиентов ионов калия и натрия. Это приведёт к уменьшению ПП клетки вплоть до нуля.
Задача 4.
При повышении концентрации ионов калия вне клетки уменьшится диффузионный поток положительно заряженных ионов, выходящих из клетки. Это приведёт к деполяризации клеточной мембраны, т.е. к уменьшению значения ПП клетки.
Задача 5.
При увеличении числа инактивированных натриевых каналов клеточной мембраны уменьшается её проницаемость для ионов натрия. В результате этого уменьшится поток дифундирующих положительно заряженных ионов натрия, входящих в клетку во время восходящей фазы ПД. Это приведёт к уменьшению крутизны этой фазы и к уменьшению амплитуды ПД.
Задача 6.
При увеличении концентрации натрия в тканевой жидкости концентрационный градиент для этого иона увеличивается. Это приведёт к увеличению входящего натриевого потока при возбуждении, а следовательно, к увеличению амплитуды ПД.
Задача 7.
Если во время генерации ПД увеличится число активированных калиевых каналов клеточной мембраны, то возрастет диффузионный поток положительно заряженных ионов калия, который выходит из клетки в основном во время нисходящей фазы ПД. Это приведёт к уменьшению длительности этой фазы, следовательно, и всего ПД в целом. Кроме этого, может несколько уменьшиться амплитуда ПД.
Задача 8.
При увеличении содержания калия внутри клетки величина ПП увеличится, т.к. увеличится выходящий диффузионный поток положительно заряженных ионов калия, обусловливающий величину ПП.
Задача 9.
Сердечные гликозиды уменьшают возбудимость сердечной мышцы, т.е. при уменьшении активности калий-натриевого насоса концентрационный градиент калия уменьшается, а следовательно, величина ПП уменьшается.
Задача 10.
В бессолевом растворе возбудимая клетка не способна генерировать ПД, т.к. формирование ПД связано с вхождением в клетку положительно заряженных ионов.
Задача 11.
Сделать заключение об изменении возбудимости нельзя, т.к. между амплитудой ПД и значением возбудимости клетки не существует прямой зависимости.
Задача 12.
Возбудимость клетки уменьшилась, т.к. увеличился пороговый потенциал её мембраны.
Задача 13.
Уменьшение возбудимости клетки при деполяризации мембраны наблюдается при одновременном повышении её критического уровня.
Задача 14
При повышении проницаемости мембраны для ионов калия усилится их выход из клетки. Это приведёт к гиперполяризации мембраны, а следовательно, к увеличению её порогового потенциала. Возбудимость уменьшится.
Задача 15.
Амплитуда возникшего местного потенциала составляет более 75% значения порогового потенциала мембраны клетки. Следовательно, этот местный потенциал является суммой КЭТП и ЛО.
Задача 16.
Импульсы высокочастотных токов обладают очень малой длительностью, недостаточной для пороговой деполяризации клеточной мембраны.
Задача 17.
Длительность латентного периода ПД уменьшится, т.к. при увеличении силы электрического раздражителя увеличивается возрастание как КЭТП, так и ЛО.
////////////////////////////