Уравнение фика для мембран
! градиенту концентрации частиц, переносимых при диффузии
!+ количеству частиц диффундируемого вещества, переносимых в 1 с через 1 м2 поверхности при градиенте концентрации, равном единице
! 1 кг вещества, переносимого за единицу времени через поверхность тела
?Уравнение Фика для мембран.
!+ J=Р(Сi-C0)
! J=-D
! J=Dkl
! J=D(C-C0)/l
?Уравнение Фика для мембран определяет зависимость числа атомов, молекул, диффундируемых через поверхность мембраны площадью 1 м2 в 1 с, от:
! только градиента скорости
! только коэффициента проницаемости
!+ коэффициента проницаемости, градиента скорости
! температуры и плотности мембран
?Коэффициент проницаемости мембран (D – коэффициент диффузии молекул через мембраны, l – толщина мембран, k – коэффициент, характеризующий распределение частиц в приповерхностных областях мембран).
! Р=D/kl
! Р=kl/D
! Р=Dkl
!+ Р=Dk/l
?Уравнение переноса ионов через мембраны.
! J=Р(Сi-C0)
!+ J=-D— mmZFc
! J=-D
! J=D(C-C0)/l
?Активный перенос ионов через мембраны – это перенос
! электрически заряженных частиц из области с большой их концентрацией в область с меньшей концентрацией
! ионов без затраты внутренней энергии
! заряженных частиц (ионов) под действием электрического поля
!+ частиц из области с меньшей их концентрацией в область с большей концентрацией
?Определение ионных насосов в биологических мембранах
! системы хлоропластов
! системы фосфолипидных молекул
!+ системы мембранных белков
! системы цитоплазматических мембран
?Название мембранных ионных насосов.
!+ транспортные АТФ-азы
! клеточные АТФ-азы
! энергетические АТФ-азы
! гидролизные АТФ-азы
?Один из видов мембранного ионного насоса
! К+-Са2+ — насосы
!+ К+-Nа+ — насосы
! Na+-Са2+ — насосы
! Са2+-Н+ — насосы
?Выделите один из видов ионного насоса (мембранного)
! К+-Са2+ — насос
! К+-Cl — — насос
!+ Са2+ — насос
! Nа+-Cl — — насос
?Укажите на один из видов мембранных ионных насосов.
! Са2+-Н+ — насос
! Na+-Н+ — насос
! К+-Н+ — насос
!+ Н+ — насос
?Разновидности пассивного транспорта ионов и молекул через мембрану.
! диффузия через поры
! диффузия с подвижными переносчиками
!+ все перечисленное
! диффузия с фиксированными переносчиками
?Пассивный транспорт ионов и молекул через мембрану.
!+ перенос молекул и ионов в направлении, на котором их концентрация падает
! перенос ионов и молекул через мембраны с затратой внешней энергии
! перенос ионов и молекул в направлении, на котором их концентрация увеличивается
! перенос ионов и молекул без изменения градиента их концентрации
? Почему кровь неньютоновская жидкость?
!+ вязкость крови зависит от градиента скорости;
! вязкость крови зависит только от температуры и природы жидкости;
! вязкость крови зависит от скорости кровотока;
! вязкость крови не зависит от градиента скорости
? Что происходит с вязкостью при течении крови по микрососудам (капиллярам)?
! вязкость остается постоянной
! вязкость уменьшается намного
!+ вязкость возрастает в 10 и более раз
! вязкость увеличивается незначительно
? Что происходит с эритроцитами при течении крови по микрососудам (капиллярам)?
! сохраняют свою форму
!+ сильно деформируются (приобретают куполообразную форму)
! незначительно деформируются
! масса их возрастает
? Что происходит с вязкостью при течении крови по артериолам (мелким сосудам)?
! сильно увеличивается
! увеличивается незначительно
!+ уменьшается
! не претерпевает изменения
? Что происходит с агрегатами эритроцитов при течении крови по артериолам (мелким сосудам)?
!+ агрегаты эритроцитов распадаются на отдельные частицы
! агрегаты эритроцитов не претерпевают изменение
! агрегаты эритроцитов укрупняются путем присоединения к себе новых частиц
! эритроциты деформируются
? Величина вязкости крови в артериях (в системе СИ)
! 0,001 Па×с
! 0,05 Па×с
! 0,5 Па×с
!+ 0,005 Па×с
? Поведение эритроцитов в артериях, аорте
! изолированы друг от друга
! склеиваются в пары
!+ собираются в агрегаты
! распадаются на составные части
? Что происходит с градиентом скорости, вязкостью крови и форменными частицами крови при ее течении по мелким сосудам (артериолы)?
! градиент скорости уменьшается
! градиент скорости остается такой же как и в артериях;
! градиент скорости незначительно увеличивается, агрегаты не распадаются на отдельные эритроциты, вязкость возрастает;
!+ градиент скорости значительно увеличивается, агрегаты распадаются, вязкость системы уменьшается
? Что собой представляет нормальная кровь?
! кровь – это суспензия эритроцитов в растворе — плазме;
! кровь – это суспензия форменных элементов (из которых примерно 75 % эритроциты) в растворе — плазме;
!+ кровь – это суспензия форменных элементов (из которых 93 % эритроциты) в растворе плазме;
! кровь – это суспензия форменных элементов (из которых лишь 50 % эритроциты) в растворе плазмы.
? Выделите правильное соотношение между размерами эритроцитов dэ и мелкими артериями (артериолами) dс:
! dэ ³ dс
!+ dэ < dс
! dэ > dс
! dс = dэ .
? Выделите правильное соотношение между размерами эритроцитов dэ и капилляров dс
! dэ >> dс
! dэ » dс
! dэ < dс
!+ dэ > dс
? На что расходуется основная часть энергии, затрачиваемая левым желудочком сердца на изгнание крови?
! расходуется на течение крови по крупным сосудам (артериям);
! расходуется на течение крови по артериолам;
! расходуется на течение крови по аорте;
!+ расходуется на течение крови по капиллярам.
? Каково соотношение между падением среднего давления крови вдоль артериол (DРарт), капилляров (DРкап) и аорты (DРаорт)?
! DРкап < DРарт < DРаорт;
!+ DРкап > DРарт > DРаорт;
! DРкап < DРарт > DРаорт;
! DРкап > DРарт < DРаорт.
? В какой части сосудистого русла происходит наибольшее падение среднего давления крови?
! в аорте
! в артериях
!+ в артериолах
! в кариллярах
? На протяжении мелких сосудов (артериолы, капилляры) среднее давление крови падает на:
! 50 %
!+ 85 %
! 15 %
! 5 %
? На протяжении крупных сосудов среднее давление крови падает на :
! 50 %
! 85 %
!+ 15 %
! 5 %
? Каково соотношение между значениями гидравлических сопротивлений артерий (Харт), капилляров (Хкап) и аорты (Хаорт)?
! Хкап < Харт < Хаорт;
! Хкап < Харт > Хаорт;
!+ Хкап > Харт > Хаорт;
! Хкап > Харт < Хаорт.
? Какова основная функция сердечно-сосудистой системы в целом?
! обеспечение непрерывного движения крови по всему кровеносному руслу без перепада давления и с постоянной скоростью кровотока;
! обеспечение периодического поступления крови из сердца в аорту с перепадом давления и движение крови с переменной скоростью кровотока;
! обеспечение непрерывного движения крови по капиллярам без перепада давления и с постоянной скоростью;
!+ обеспечение непрерывного движения крови по капиллярам с перепадом давления и с постоянной скоростью.
? Особенности структуры мышечного волокна.
! оно окружено пластической оболочкой и состоит из параллельно расположенных нитей миофибрилл;
! оно окружено вязкоупругой оболочкой и состоит из перпендикулярно расположенных нитей миофибрилл;
! оно окружено упругой оболочкой и состоит из органелл и перпендикулярно расположенных нитей миофибрилл;
!+ оно окружено упругой оболочкой и состоит из органелл и параллельно расположенных нитей миофибрилл.
? Диаметр нитей миофибрилл
! 10-20 мкм
! 25-35 мкм
! 0,5-5 мкм
!+ 1-2 мкм
? Число нитей миофибрилл
!+ 1000-2000
! 100-200
! 200-1000
! 10000-20000
? Особенности структуры миофибрилл.
! они разделены Z-мембранами на участки – А-зоны;
! они разделены Z-мембранами на участки – I-зоны;
! они разделены Z-мембранами на участки – миофибриллы;
!+ они разделены Z-мембранами на участки –саркомеры.
? Что расположено между Z-мембранами миофибрилл?
! решетки из толстых актиновых и толстых миозиновых нитей;
!+ решетки из тонких актиновых и толстых миозиновых нитей;
! решетки из тонких актиновых и тонких миозиновых нитей;
! решетки из толстых актиновых и тонких миозиновых нитей;
? С чем связано начало сокращения волокна?
!+ с поступлением в миофибриллы активаторов ионов Ca2+ механохимической реакции;
! с поступлением в миофибриллы активаторов элетрохимической реакции;
! с поступлением в миофибриллы активаторов механоэлектрической реакции;
! с поступлением в миофибриллы активаторов механоэлектрохимической реакции.