Формулы мембранных потенциалов нернста и гольдмана
? Во сколько раз проницаемость ионов К+ через мембрану аксона кальмара в состоянии покоя больше, чем проницаемость ионов Na+?
! 15;
! 10;
! 5;
!+ 25.
? Во сколько раз проницаемость ионов Cl — через мембрану аксона кальмара в состоянии покоя больше, чем проницаемость ионов Na+ ?
! 31;
! 25;
!+ 11;
! 21.
? По отношению к какому виду транспорта справедливы формулы мембранных потенциалов Нернста и Гольдмана?
! активному;
!+ пассивному;
! формула Нернста — к пассивному, формула Гольдмана – к активному;
! формула Нернста – к активному, формула Гольдмана – к пассивному.
? Какова концентрация ионов К+ в клетке аксона кальмара в равновесии (ммоль/л)?
!+ 360,
! 580;
! 860;
? Какова концентрация ионов К+ вне клетки аксона кальмара в равновесии (ммоль/л)?
! 100;
! 50;
! 40;
!+ 10.
? Какова концентрация ионов Na+ в клетке аксона кальмара в равновесии (ммоль/л)?
! 270;
! 370;
!+ 70;
! ?
? Какова концентрация ионов Na+ вне клетки аксона кальмара в равновесии (ммоль/л)?
! 120
! 220;
! 320;
!+ ?
? Какова концентрация ионов Cl — в клетке аксона кальмара в равновесии (ммоль/л)?
!+ 160;
! 260;
! 60;
! 6.
? Какова концентрация ионов Cl — вне клетки аксона кальмара в равновесии (ммоль/л)?
! 400;
!+ 500;
! 300;
! ?
? Во сколько раз в состоянии возбуждения проницаемость ионов Na+ через мембрану больше, чем проницаемость ионов К+?
! 50;
!+ 20;
! 5;
! 30.
? В каком порядке открываются калиевые и натриевые каналы при возбуждении клетки?
!+ в первой фазе – натриевые, во второй фазе – калиевые;
! в первой фазе – калиевые, во второй фазе – натриевые;
! в первой фазе – одновременно натриевые и калиевые, во второй фазе – только калиевые;
! в первой фазе – только натриевые, во второй фазе – калиевые и натриевые.
? В каком порядке наблюдаются ионные потоки, формирующие потенциал действия?
! в первой фазе поток ионов К+ во внутрь клетки, во второй фазе поток ионов Na+ из клетки в наружную часть;
! в первой фазе поток ионов Na+ из клетки наружу, во второй фазе поток ионов К+ с наружи в клетку;
!+ в первой фазе поток ионов Na+ в клетку, во второй фазе поток ионов К+ из клетки в наружный раствор;
! в первой фазе поток ионов К+ из клетки в наружный раствор, во второй фазе поток ионов Na+ в клетку из наружного раствора.
? Какую природу имеет нервный импульс?
! электромагнитную;
! механохимическую;
! электромеханическую;
!+ электрическую.
? Какова природа зарядов, ответственных за потенциалы покоя и действия?
!+ ионы;
! электроны;
! a-частицы;
! позитроны.
? В каких пределах претерпевает изменение величина потенциала действия в аксонах кальмара?
! от 60 мВ до 40 мВ;
! от -60 мВ до 50 мВ;
! от -50 мВ до 30 мВ;
!+ от -60 мВ до 30 мВ.
? Какова длительность потенциала действия в нервных волокнах и скелетных мышцах?
! 0,1 мс;
! 10 мс;
!+ 1 мс;
! 5 мс.
? Какова длительность потенциала действия в сердечной мышце?
! 10 мс;
!+ 300 мс;
! 1 мс;
! 100 мс.
? Какова длительность рефрактерности (невозбудимости) клетки?
!+ 1-3 мс;
! 5-10 мс;
! 10-15 мс;
! 15-20 мс.
? Какое из перечисленных свойств характерно потенциалу действия?
! отсутствие порогового значения деполяризующего потенциала;
! отсутствие порогового значения реполяризующего потенциала;
!+ существование порогового значения деполяризующего потенциала;
! существование порогового значения реполяризующего потенциала.
? Свойство характерное потенциалу действия. Потенциал действия развивается, если деполяризующий потенциал
! соответствует пороговому значению;
!+ больше порогового значения;
! в 10 и более раз больше порогового значения,
! меньше порогового значения.
? Потенциалу действия характерен период
! инкубационный
!+ рефрактерности (невозбудимости)
! покоя
! окислительно-восстановительный
? При возбуждении потенциала действия электрическое сопротивление мембраны:
! резко увеличивается
! не претерпевает изменение;
!+ резко уменьшается;
! претерпевает периодические изменения.
? Свойство потенциала действия таково, что он распространяется на другие участки волокна, пребывающие в состоянии
!+ покоя;
! рефректерности (невозбудимости);
! возбуждения;
! химической активности.
? Локальные токи при распространении нервного импульса по аксону возникают между участками поверхности мембраны:
! с положительным потенциалом;
! с отрицательным потенциалом;
!+ с большим потенциалом и участками с меньшим потенциалом;
! с одинаковым потенциалом.
? Локальные токи возникают:
! только внутри аксона;
! между различными аксонами;
! только на наружной поверхности аксона;
!+ внутри аксона и на наружной его поверхности.
? Явления, имеющие место в областях, близких к возбужденному участку аксона?
! повышение потенциала деполяризации мембраны выше порогового,
! открытие канала ионов Na+,
! развитие потенциала действия;
! +имеют место все перечисленные явления.
? К каким волнам относится нервный импульс?
! затухающим;
!+ автоволнам возбуждения;
! вынужденным;
! гармоническим.
? Автоволна возбуждения, пробегаемая по сердцу представляет собой
!+ волна временного уменьшения разности электрических потенциалов между внешней и внутренней сторонами мембраны сердечных клеток;
! волна временного роста разности электрических потенциалов между внешней и внутренней сторонами мембраны сердечных клеток;
! волна временной стабилизации разности электрических потенциалов между внешней и внутренней сторонами мембраны сердечных клеток;
! волна временного затухания разности электрических потенциалов между внешней и внутренней сторонами мембраны сердечных клеток.
? Что запускает сокращение сердечной мышцы?
! автоволна торможения;
! механическая волна;
!+ автоволна возбуждения;
! пульсовая волна.
? Состояния, в котором могут находиться элементы возбудимых (активных) сред
! покое;
! возбуждения;
! рефрактерности;
!+ все ответы правильные.
? Что необходимо для перехода активной среды из состояния покоя в возбужденное состояние?
! время, обеспечивающее развитие потенциала мембраны выше порогового;
!+ воздействие фактором, обеспечивающим развитие потенциала деполяризации мембраны выше порогового;
! воздействие внешним фактором, обеспечивающим развитие потенциала мембраны до порогового;
! воздействие внешним фактором, вовсе не способным обеспечивать развитие потенциала мембраны
? Что необходимо для перехода возбудимой среды от состояния рефрактерности к состоянию со способностью возбуждения?
!+ время;
! воздействие магнитным полем;
! воздействие электрическим полем;
! воздействие любым внешним фактором.
? Какое из следующих свойств характерно автоволнам?
! интерференция;
! потеря энергии;
! отражение;
!+ сохранение энергии.
? Как распространяется волна возбуждения по волокнам полосато-поперечной мышцы?
!+ в одном направлении вдоль пучка;
! в направлении от одного волокна к другому волокну поперек пучка;
! от одного пучка к другому пучку волокон;
! от центра волокна к его поверхности.
? Особенность распространения волны возбуждения по сердечной ткани?
! в направлении дипольного момента сердца;
!+ в любом направлении, на котором клетки находятся в состоянии покоя;
! в направлении электрической оси сердца;
! в направлении от правого к левому желудочку
? Что собой представляет синусовый узел?
! группа клеток, которые работают в вынужденном режиме генерации электрических колебаний
! группа клеток, работающих в свободном режиме генерации электрических колебаний
!+ группа клеток, работающих в автоколебательном режиме генерации электрических колебаний
! группа клеток, работающих в затухающем режиме генерации электрических колебаний.
? Явление фибрилляция это –
!+ хаотическое подергивание отдельных участков сердца и прекращение процесса нагнетания сердцем крови;
! хаотическое подергивание отдельных участков сердца и сохранении процесса нагнетания сердцем крови;
! периодическое подергивание отдельных участков сердца и прекращение процесса нагнетания сердцем крови;
! периодическое открывание, закрывание клапанов и прекращение процесса нагнетания сердцем крови.
? Реанимацию (дефибриляцию) состояния сердца при клинической смерти (остановке сердца) осуществляют путем воздействия на сердце
!+ короткими импульсами тока;
! пульсовыми волнами;
! короткими механическими импульсами;
! короткими тепловыми импульсами.
? Какая ткань из перечисленных обладает наибольшей электропроводностью?
! сужая кожа;
! кость;
! нервная ткань;
!+ спиномозговая жидкость.
? В основе первичного действия постоянного и импульсного электрических токов на ткани организма при гальванизации, электростимуляции лежит явление:
! разложение сложных молекул;
! изменение подвижности ионов;
! нагревание тканей;
!+ изменение концентрации ионов;
? Какова роль дросселя в аппарате гальванизации?
! создает пульсирующий ток;
! преобразует напряжение сети в напряжение, необходимое для работы аппарата гальванизации;