Главная страница

&100&1 к белкам клеточной мембраны, играющим роль переносчиков, относятся


Скачать 0.77 Mb.
Название&100&1 к белкам клеточной мембраны, играющим роль переносчиков, относятся
Дата28.03.2018
Размер0.77 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаzakluhitelnoe_itogovoe_ob_fiziologiy.doc
ТипДокументы
#39702
страница1 из 17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

  1. Заключительное тестирование «Нормальная физиология»&100

  2. Раздел 1&100&1

  3. К белкам клеточной мембраны, играющим роль переносчиков, относятся:

  4. «интегральные»

  5. «периферические»

  6. правильного ответа нет

  7. Клетки – мишени имеют:

  8. рецепторы, чувствительные к восприятию биологически активных веществ (БАВ) различного типа

  9. рецепторы, чувствительные к восприятию БАВ одного типа

  10. Действие раздражителей на клеточной мембране вызывает:

  11. включение механизмов перевода информации раздражителя на язык клетки

  12. образование первичного посредника

  13. Диффузия представляет собой движение веществ, растворенных в воде:

  14. по градиенту концентраций

  15. против градиента концентраций

  16. независимо от концентрации

  17. Осмос представляет собой движение растворителя из зоны:

  18. с большей концентрацией раствора в область с меньшей концентрацией

  19. с меньшей концентрацией в область с большей концентрацией раствора

  20. При унипорте через клеточную мембрану транспортируется:

  21. одно вещество

  22. два вещества в одну сторону

  23. два вещества в противоположные стороны

  24. Пример веществ, транспортируемых унипортом:

  25. транспорт калия через калиевые каналы в покое

  26. транспорт натрия и глюкозы в клетку

  27. транспорт натрия и калия при возбуждении клетки посредством калий-натриевого насоса

  28. К первичным посредникам относятся:

  29. клеточные рецепторы

  30. целые системы переносчиков

  31. правильного ответа нет

  32. К вторичным посредникам относятся:

  33. клеточные рецепторы

  34. целые системы переносчиков

  35. правильного ответа нет

  36. Отличие облегченной диффузии от простой:

  37. ускорение переноса веществ из зоны с большей концентрацией в область с меньшей концентрацией

  38. ускорение переноса веществ независимо от концентрации

  39. ускорение переноса веществ из зоны с меньшей концентрацией в большую

  40. Рецептор управляемые каналы клеточной мембраны открываются при:

  41. взаимодействии лиганда с каким-либо рецептором

  42. при изменении потенциала мембраны

  43. правильного ответа нет

  44. Потенциал зависимые каналы клеточной мембраны открываются при:

  45. взаимодействии лиганда с каким-либо рецептором

  46. при изменении потенциала мембраны

  47. правильного ответа нет

  48. Действие биологически активных веществ (БАВ) на клеточную мембрану вызывает:

  49. образование комплекса «вещество-рецептор»

  50. образование первичного посредника

  51. правильного ответа нет

  52. Какие свойства клеточной мембраны обеспечиваются ионными каналами:

  53. селективность

  54. возбудимость

  55. прочность

  56. Свойства цитоплазматической мембраны клетки:

  57. реагировать на раздражения

  58. осуществлять постоянный 2-сторонний обмен с микросредой

  59. поглощать и использовать питательные вещества, О2 и др.

  60. экскретировать (выделять продукты обмена)

  61. регулировать синтез белка в ядре клетки

  62. Цитоплазматическая мембрана обеспечивает:

  63. проникновение любых веществ в клетку

  64. избирательное проникновение веществ в клетку

  65. Функции, выполняемые цитоплазматической мембраной:

  66. избирательное (селективное) проникновение в клетку различных веществ

  67. восприятие информации и ее трансформация на язык клетки

  68. передача закодированной информации внутриклеточным структурам

  69. секреция биологически активных веществ

  70. Функции клеточной мембраны:

  71. барьерная

  72. регуляторная

  73. рецепторная

  74. транспортная

  75. секреторная

  76. В чём заключается особое значение липидов для возбудимых клеток?

  77. липиды— основная составная часть клеточных мембран

  78. липиды обеспечивают генерацию потенциала действия

  79. липиды обеспечивают изолирующую функцию

  80. липиды входят в состав ионных каналов клеточных мембран

  81. «Периферические» белки клеточной мембраны играют роль:

  82. переносчиков

  83. ферментов, встроенных в мембрану

  84. правильного ответа нет

  85. Транспорт веществ по электрохимическому и концентрационному градиенту называют:

  86. пассивным

  87. активным

  88. правильного ответа нет

  89. «Флип-флоп» в клеточных мембранах-это:

  90. изгибание

  91. вращение

  92. латеральная подвижность

  93. вертикальные перемещения

  94. Ионные каналы клеточных мембран бывают:

  95. потенциал управляемые

  96. рецептор управляемые

  97. неуправляемые

  98. правильного ответа нет

  99. Рецептор управляемые ионные каналы клеточных мембран бывают:

  100. лигандуправляемые

  101. механоуправляемые

  102. правильного ответа нет

  103. Транспорт веществ только в одном направлении с их высокой специфичностью:

  104. пассивный

  105. активный

  106. правильного ответа нет

  107. Потенциал действия распространяется по клеточной мембране:

  108. с затуханием, декрементом

  109. без затухания, без декремента

  110. с уменьшением амплитуды

  111. без уменьшения амплитуды

  112. Под потенциалом действия понимают:

  113. быстрое колебание потенциала мембраны с ее перезарядкой

  114. быстрое колебание потенциала без перезарядки мембраны

  115. правильного ответа нет

  116. Увеличение абсолютной величины мембранного потенциала покоя называют:

  117. гиперполяризацией

  118. экзальтацией

  119. реполяризацией

  120. деполяризацией

  121. Разность потенциалов между цитоплазмой и окружающим клетку раствором называют:

  122. мембранным потенциалом

  123. реверсией

  124. локальным ответом

  125. потенциалом действия

  126. В фазу быстрой деполяризации потенциала действия проницаемость мембраны увеличена для ионов:

  127. калия

  128. магния

  129. натрия

  130. хлора

  131. Как называют период полного отсутствия возбудимости в фазу быстрой деполяризации?

  132. абсолютной рефрактерностью

  133. относительной рефрактерностью

  134. гиперполяризацией

  135. субнормальной возбудимостью

  136. Основным признаком возбуждения является:

  137. потенциал действия

  138. локальный ответ

  139. следовая деполяризация

  140. Локальный ответ возникает на:

  141. очень слабый раздражитель (допороговой величины)

  142. раздражитель пороговой величины

  143. сверхпороговый раздражитель

  144. Локальный ответ возникает, когда:

  145. деполяризация мембраны еще не достигла КУДа (критического уровня деполяризации)

  146. деполяризация мембраны достигает КУДа (критического уровня деполяризации)

  147. правильного ответа нет

  148. Отличие потенциала действия от локального ответа заключается в том что:

  149. возникший процесс остается там, где он возник

  150. возникший процесс распространяется на соседние участки

  151. нет правильного ответа

  152. Электрические явления на уровне ткани в состоянии возбуждения:

  153. потенциал покоя - ПП

  154. потенциал действия - ПД

  155. токи покоя (повреждения) – ТП

  156. токи градиента основного обмена – ТГОО

  157. токи действия - ТД

  158. Какой показатель не относится к фазам потенциала действия?

  159. быстрая деполяризация

  160. реверсия или овершут

  161. реполяризация

  162. следовая гиперполяризация

  163. абсолютная рефрактерность

  164. Во время фазы «деполяризации» потенциала действия (ПД) происходит :

  165. уменьшение абсолютной величины мембранного потенциала

  166. возвращение абсолютной величины мембранного потенциала (МП) к исходному уровню

  167. увеличение абсолютной величины МП по сравнению с исходным уровнем

  168. Во время фазы «реполяризации» потенциала действия (ПД) происходит :

  169. уменьшение абсолютной величины мембранного потенциала

  170. возвращение абсолютной величины мембранного потенциала (МП) к исходному уровню

  171. увеличение абсолютной величины МП по сравнению с исходным уровнем

  172. Во время фазы «гиперполяризации» потенциала действия (ПД) происходит:

  173. уменьшение абсолютной величины мембранного потенциала

  174. возвращение абсолютной величины мембранного потенциала (МП) к исходному уровню

  175. увеличение абсолютной величины МП по сравнению с исходным уровнем

  176. Во время фазы «быстрой деполяризации» потенциала действия (ПД) клеточной мембраны происходит :

  177. открытие лишь части натриевых каналов клеточной мембраны

  178. открытие большинства натриевых каналов клеточной мембраны

  179. правильного ответа нет

  180. Массивный вход ионов натрия в фазу «деполяризации» потенциала действия (ПД) происходит:

  181. по концентрационному и электрохимическому градиенту

  182. только по концентрационному градиенту

  183. только по электрохимическому градиенту

  184. Фаза потенциала действия, во время которой цитоплазма приобретает положительный заряд по отношению к наружному раствору, называется:

  185. гиперполяризацией

  186. реполяризацией

  187. реверсией (овершут)

  188. В какую фазу потенциала действия активируются и открываются калиевые каналы мембраны?

  189. деполяризации

  190. реполяризации

  191. гиперполяризации

  192. В процессе генерации потенциала действия (ПД) абсолютно рефрактерный период возбудимости наблюдается:

  193. во время быстрой деполяризации

  194. во время реполяризации

  195. во время следовой деполяризации

  196. во время следовой гиперполяризации

  197. В абсолютно рефрактерный период происходит:

  198. быстрая активация большинства натриевых каналов

  199. последующая инактивация большинства натриевых каналов

  200. значительное реполяризационное действие выходящих калиевых токов

  201. Рефрактерный период возбудимости это:

  202. сохранение возбудимости на определенном уровне

  203. повышение возбудимости

  204. снижение возбудимости вплоть до нуля

  205. Инактивация натриевой системы в процессе генерации потенциала действия приводит клетку в состояние:

  206. абсолютной рефрактерности

  207. относительной рефрактерности

  208. повышенной возбудимости

  209. Нисходящая фаза потенциала действия связана с большей проницаемостью мембраны для ионов:

  210. калия

  211. хлора

  212. кальция

  213. натрия

  214. Концентрация каких ионов внутри клетки в покое больше:

  215. калия

  216. натрия

  217. правильного ответа нет

  218. Концентрация каких ионов снаружи клетки в покое больше:

  219. калия

  220. натрия

  221. правильного ответа нет

  222. Уменьшение абсолютной величины мембранного потенциала покоя при действии раздражителя пороговой величины называется:

  223. реполяризацией

  224. деполяризацией

  225. гиперполяризацией

  226. В цитоплазме нервных и мышечных клеток концентрация каких ионов по сравнению с наружным раствором выше:

  227. калия

  228. натрия

  229. хлора

  230. магния

  231. В фазу быстрой деполяризации потенциала действия проницаемость мембраны мышечного волокна увеличивается для ионов:

  232. калия

  233. натрия

  234. хлора

  235. магния

  236. кальция

  237. Фаза деполяризации потенциала действия (ПД) возникает в результате:

  238. открытия в мембране натриевых ионных каналов

  239. закрытия в мембране натриевых ионных каналов

  240. открытия калиевых ионных каналов

  241. Стимулом для генерации потенциала действия (ПД) является:

  242. подпороговый раздражитель

  243. пороговый раздражитель

  244. Уровень деполяризации мембраны, при котором возникает потенциал действия (ПД) называется?

  245. реверсией

  246. критическим

  247. потенциалом покоя

  248. нулевым

  249. Какой фазе возбудимости соответствует фаза «деполяризации» потенциала действия нервной клетки?

  250. абсолютной рефрактерности

  251. относительной рефрактерности

  252. правильного ответа нет

  253. Какой фазе возбудимости соответствует фаза «реполяризации» потенциала действия нервной клетки?

  254. абсолютной рефрактерности

  255. относительной рефрактерности

  256. правильного ответа нет

  257. Вид биоэлектрических явлений на уровне клетки в покое:

  258. потенциал покоя

  259. потенциал действия

  260. токи повреждения

  261. токи градиента основного обмена

  262. токи действия

  263. Вид биоэлектрических явлений на уровне клетки при возбуждении:

  264. потенциал покоя

  265. потенциал действия

  266. токи покоя (повреждения)

  267. токи градиента основного обмена

  268. токи действия

  269. Где содержание ионов калия больше в состоянии покоя?

  270. внутри клетки

  271. вне клетки

  272. одинаково с обеих сторон клеточной мембраны

  273. Где содержание натрия больше в состоянии покоя клетки?

  274. внутри клетки

  275. вне клетки

  276. одинаково с обеих сторон клеточной мембраны

  277. Биоэлектрические явления, регистрируемые на уровне клетки:

  278. потенциал покоя - ПП

  279. потенциал действия - ПД

  280. токи покоя (повреждения) - ТП

  281. токи градиента основного обмена - ТГОО

  282. токи действия - ТД

  283. Биоэлектрические явления, регистрируемые на уровне ткани:

  284. потенциал покоя - ПП

  285. потенциал действия - ПД

  286. токи покоя (повреждения) - ТП

  287. токи градиента основного обмена - ТГОО

  288. токи действия - ТД

  289. Диффузией обусловлен:

  290. постоянный выходящий калиевый ток в покое

  291. входящий калиевый ток при возбуждении

  292. правильного ответа нет

  293. Изменение возбудимости клеток или тканей при действии постоянного тока называется:

  294. физическим электротоном

  295. физиологическим электротоном

  296. правильного ответа нет

  297. Положения полярного закона действия постоянного тока на ткань сформулированы:

  298. Пфлюгером

  299. Введенским Н.Е.

  300. Самойловым А.Ф.

  301. Сеченовым И.М.

  302. Потеря возбудимости ткани при действии сильного постоянного тока вследствие выраженной гиперполяризации:

  303. анодный блок

  304. физиологический анэлектрон

  305. катодическая депрессия

  306. физиологический катэлектрон

  307. Какой из физиологических показателей дает более полную характеристику процесса возбуждения в возбудимых тканях в единицу времени?

  308. реобаза

  309. лабильность

  310. правильного ответа нет

  311. Наименьшую продолжительность времени, в течение которого должен действовать стимул в 2 реобазы, чтобы вызвать ответ, называют:

  312. хронаксией

  313. адаптацией

  314. аккомодацией

  315. полезным временем

  316. Закон, согласно которому возбудимая структура на пороговые и сверхпороговые раздражения отвечает максимально возможным ответом, называют:

  317. «всё или ничего»

  318. «сила-время»

  319. «силы»

  320. Мерой лабильности возбудимых тканей является:

  321. количество потенциалов, генерируемых в единицу времени

  322. амплитуда потенциалов, генерируемых возбудимой клеткой в единицу времени

  323. правильного ответа нет

  324. Время, в течение которого должен действовать раздражитель в одну реобазу, чтобы вызвать возбуждение, называют:

  325. хронаксией

  326. полезным временем

  327. порогом

  328. Минимальную силу раздражителя, который должен действовать в течение длительного, но определенного времени, чтобы вызвать возбуждение, называют:

  329. хронаксией

  330. реобазой

  331. порогом

  332. Ткань обладает наименьшей возбудимостью, если разность между критическим уровнем деполяризации (КУД) и мембранным потенциалом равна:

  333. 2 мВ

  334. 5 мВ

  335. 20 мВ

  336. 50 мВ

  337. Ткань обладает наибольшей возбудимостью, если разность между критическим уровнем деполяризации (КУД) и мембранным потенциалом равна:

  338. 2 мВ

  339. 5 мВ

  340. 20 мВ

  341. 50 мВ

  342. К мерам возбудимости относятся:

  343. порог раздражения

  344. реобаза

  345. полезное время

  346. хронаксия

  347. все ответы правильные

  348. Наименее точная мера возбудимости:

  349. реобаза

  350. порог раздражения

  351. полезное время

  352. хронаксия

  353. Наиболее точная мера возбудимости:

  354. порог раздражения

  355. реобаза

  356. полезное время

  357. хронаксия

  358. Какая мера возбудимости используется в медицинской практике?

  359. порог раздражения

  360. реобаза

  361. полезное время

  362. хронаксия

  363. Скорость проведения в миелиновых нервных волокнах:

  364. прямо пропорциональна диаметру

  365. не зависит от диаметра

  366. равна квадратному корню из величины диаметра

  367. Скорость проведения в безмиелиновых нервных волокнах:

  368. прямо пропорциональна диаметру

  369. не зависит от диаметра

  370. равна квадратному корню из величины диаметра

  371. К какому типу относят моторные нервные волокна, идущие к скелетным мышцам, и афферентные волокна от мышечных веретён?

  372. А-альфа

  373. С

  374. В

  375. Утомление наступает в последнюю очередь в:

  376. нерве

  377. мышце

  378. синапсе

  379. Изолирующую и трофическую функцию в миелиновом нервном волокне выполняет:

  380. нейрофибриллы

  381. миелиновая оболочка

  382. мембрана аксона

  383. микротубулы

  384. Нервные волокна типа “А-альфа” проводят возбуждение со скоростью:

  385. 3-18 м/с

  386. 70-120 м/с

  387. 0,5-2 м/с

  388. 0,1-0,3 м/с

  389. 150-170 м/с

  390. Нервные волокна типа “В” проводят возбуждение со скоростью:

  391. 3-14 м/с

  392. 70-120 м/с

  393. 0,5-2 м/с

  394. 0,1-0,3 м/с

  395. 150-170 м/с

  396. Нервные волокна типа “С” проводят возбуждение со скоростью:

  397. 3-18 м/с

  398. 70-120 м/с

  399. 0,5-2 м/с

  400. 0,1-0,3 м/с

  401. 150-170 м/с

  402. Для нервного волокна характерно распространение возбуждения:

  403. одностороннее

  404. двустороннее

  405. правильного ответа нет

  406. Лабильность чувствительных нервных волокон равна (возб/сек):

  407. 100

  408. 500

  409. 1000

  410. 5000

  411. Лабильность двигательных нервных волокон равна (возб/сек):

  412. 100

  413. 500

  414. 1000

  415. 5000

  416. Нервные волокна каких типов имеют миелиновую оболочку

  417. «А» и «В»

  418. «А» и «С»

  419. «А» «В» и «С»

  420. «В» и «С»

  421. Кем открыто и изучено явление парабиоза:

  422. Пфлюгером

  423. Введенским Н.Е.

  424. Самойловым А.Ф.

  425. Сеченовым И.М.

  426. Двигательные нервные волокна относятся к:

  427. типу «А»

  428. типу «В»

  429. типу «С»

  430. Какая оболочка нервных волокон имеет перехваты Ранвье:

  431. шванновская

  432. миелиновая

  433. правильного ответа нет

  434. Сколько аксонов имеет мотонейрон

  435. один

  436. два

  437. несколько

  438. Основные типы нервных волокон:

  439. «А»

  440. «В»

  441. «С»

  442. «D»

  443. Медиатором в нервно-мышечном синапсе скелетных мышц человека является:

  444. норадреналин

  445. ГАМК

  446. адреналин

  447. ацетилхолин

  448. глицин

  449. Какой потенциал развивается на постсинаптической мембране под влиянием тормозного медиатора?

  450. возбуждающий постсинаптический

  451. тормозной постсинаптический

  452. правильного ответа нет

  453. Структурное образование, обеспечивающее передачу возбуждения с нерва на мышцу:

  454. синапс

  455. перехват Ранвье

  456. аксонный холмик

  457. нерв

  458. Какой фермент разрушает ацетилхолин в синаптической щели?

  459. моноаминоксидаза

  460. ацетил-коэнзим А

  461. ацетилхолинэстераза

  462. холинацетилтрансфераза

  463. Освобождается ли нейромедиатор из нервного окончания в покое?

  464. да

  465. нет

  466. Мембрана аксона в нервно-мышечном синапсе называется:

  467. постсинаптической

  468. пресинаптической

  469. субсинаптической

  470. Потенциал, возникающий на субсинаптической мембране нервно-мышечного синапса, называется потенциалом:

  471. концевой пластинки

  472. потенциалом покоя

  473. Вещество, передающее возбуждение в химических синапсах от пресинаптической к постсинаптической мембране, называется:

  474. медиатором

  475. модулятором

  476. ферментом

  477. гормоном

  478. В синаптических пузырьках (везикулах) нервно-мышечного синапса содержится:

  479. адреналин

  480. ацетилхолин

  481. глицин

  482. гистамин

  483. Возбуждающий постсинаптический потенциал представляет собой:

  484. гиперполяризацию постсинаптической мембраны

  485. деполяризацию постсинаптической мембраны

  486. Субсинаптическая мембрана – это участок:

  487. постсинаптической мембраны

  488. пресинаптической мембраны

  489. Возбуждение через электрический синапс проводится:

  490. в одном направлении

  491. в двух направлениях

  492. Наиболее утомляемым элементом нервно-мышечного препарата является:

  493. нерв

  494. синапс

  495. мышца

  496. В электрических синапсах возбуждение проводится с помощью:

  497. медиаторов

  498. нексусов

  499. правильного ответа нет

  500. В передаче возбуждения через нервно-мышечное соединение непосредственно участвуют:

  501. депонированные везикулы

  502. активные везикулы

  503. правильного ответа нет

  504. С какими рецепторами постсинаптической мембраны взаимодействует медитор в нервно-мышечном синапсе

  505. холинорецепторами

  506. адренорецепторами

  507. Наличие митохондрий и рибосом в области пресинаптической мембраны синапса свидетельствует о:

  508. возможности активного синтеза

  509. активном распаде медиатора

  510. У каждого синапса всегда:

  511. один и тот же медиатор

  512. два медиатора

  513. несколько медиаторов

  514. Постсинаптическая мембрана нервно-мышечного синапса:

  515. хемовозбудимая

  516. электровозбудимая

  517. правильного ответа нет

  518. Началом передачи возбуждения через нервно-мышечный синапс является:

  519. деполяризация пресинаптической мембраны

  520. гиперполяризация пресинаптической мембраны

  521. деполяризация постсинаптической мембраны

  522. Рецепторный потенциал, возникающий в результате деполяризации, на уровне синапса называют:

  523. возбуждающим постсинаптическим потенциалом (ВПСП)

  524. тормозным постсинаптическим потенциалом (ТПСП)

  525. правильного ответа нет

  526. Рецепторный потенциал, возникающий в результате гиперполяризации, на уровне синапса называют:

  527. возбуждающим постсинаптическим потенциалом (ВПСП)

  528. тормозным постсинаптическим потенциалом (ТПСП)

  529. правильного ответа нет

  530. Постсинаптические потенциалы в нервно-мышечном синапсе возникают:

  531. в результате взаимодействия медиатора с хеморецепторами

  532. в результате взаимодействия медиатора с барорецепторами

  533. в результате взаимодействия медиатора с механорецепторами

  534. В тормозных синапсах постсинаптическая мембрана:

  535. деполяризуется

  536. гиперполяризуется

  537. правильного ответа нет

  538. Возбуждение в нервно – мышечном синапсе проводится:

  539. всегда в одну сторону

  540. иногда в обе стороны

  541. Как называются вещества, блокирующие действие нейромедиатора?

  542. агонистами

  543. вторичными посредниками

  544. антагонистами

  545. Кто ввел в физиологию понятие «синапс»?

  546. Ч.Шеррингтон

  547. Н.Е. Введенский

  548. А.В. Кибяков

  549. Понятие введенное в физиологию, для обозначения функционального контакта между нейронами?

  550. аксон

  551. дендрит

  552. синапс

  553. В зависимости от механизма проведения синапсы подразделяют на:

  554. химические

  555. электрические

  556. смешанные

  557. термические

  558. Подчиняется ли сокращение целой скелетной мышцы закону «всё или ничего» ?

  559. да

  560. нет

  561. Подразделение на белые и красные мышцы характерно для…?

  562. гладких

  563. скелетных

  564. сердечных мышц

  565. Структурно – функциональной единицей волокна поперечно-полосатой мышцы является:

  566. саркомер

  567. сарколемма

  568. саркоплазма

  569. Фаза укорочения в одиночном мышечном сокращении:

  570. больше по времени, чем фаза расслабление

  571. меньше по времени, чем фаза расслабление

  572. правильного ответа нет

  573. В основе динамической работы локомоторного аппарата человека лежат:

  574. изометрические сокращения

  575. ауксотонические сокращения

  576. В основе статической работы локомоторного аппарата человека лежат:

  577. изотонические сокращения

  578. изометрические сокращения

  579. ауксотонические сокращения

  580. Взаимодействие актиновых нитей и миозиновых – это процесс:

  581. превращения химической энергии АТФ в механическую энергию сокращения мышцы

  582. перехода электрической энергии потенциала действия (ПД) в химическую

  583. Одиночное мышечное сокращение относится к группе:

  584. нефазных сокращений

  585. фазных сокращений

  586. Контрактура относится к группе:

  587. фазных сокращений

  588. нефазных сокращений

  589. Из ниже перечисленных сокращений к группе нефазных относится:

  590. одиночное мышечное сокращение

  591. тетанус

  592. тонус

  593. Толстые нити миофибриллы мышечного волокна состоят из белка:

  594. актина

  595. миозина

  596. тропонина

  597. тропомиозина

  598. Тонкие нити миофибриллы мышечного волокна состоят из белка:

  599. актина

  600. миозина

  601. тропонина

  602. тропомиозина

  603. К вспомогательным белкам в миофибриллах скелетных мышц относятся:

  604. актин и миозин

  605. тропонин и тропомиозин

  606. Одно гребковое движение в миофибрилле:

  607. не дает еще смещения нитей актина и миозина относительно друг друга

  608. дает смещение актина и миозина относительно друг друга на 1% длины волокна

  609. дает значительное укорочение мышечного волокна

  610. Современная теория мышечного сокращения:

  611. истинного укорочения

  612. скольжения

  613. суммации возбуждений

  614. С каким органоидом мышечной клетки контактирует Т-система?

  615. Аппаратом Гольджи

  616. саркоплазматическим ретикулумом

  617. митохондрией

  618. рибосомой

  619. Сокращение мышцы, при котором оба ее конца неподвижно закреплены, называется:

  620. изометрическим

  621. ауксотоническим

  622. пессимальным

  623. изотоническим

  624. оптимальным

  625. Мотонейрон вместе с иннервируемыми им мышечными волокнами называют:

  626. моторным полем мышцы

  627. нервным центром мышцы

  628. двигательной единицей

  629. сенсорным полем мышцы

  630. мотонейронным пулом

  631. Инициация мышечного сокращения осуществляется:

  632. ионами кальция

  633. ионами натрия

  634. ионами калия

  635. Мышечные волокна скелетных мышц иннервируются

  636. нейронами симпатической нервной системы

  637. мотонейронами

  638. нейронами парасимпатической нервной системы

  639. К группе фазных сокращений относятся:

  640. тетанус

  641. тонус

  642. контрактура

  643. одиночные

  644. Длительное патологическое сокращение:

  645. тетанус

  646. тонус

  647. контрактура

  648. Длительное постоянное сокращение в норме:

  649. тетанус

  650. тонус

  651. контрактура

  652. Максимальное напряжение, которое может развить мышца в пересчете на 1 см2 поперечного сечения, называют:

  653. силой мышцы

  654. абсолютной силой мышцы

  655. правильного ответа нет

  656. Физиологическое свойство гладких мышц, отсутствующее у скелетных:

  657. возбудимость

  658. проводимость

  659. сократимость

  660. автоматия

  661. В гладких мышцах, в отличие от поперечно-полосатых, из сократительных белков содержится:

  662. актин

  663. миозин

  664. тропонин

  665. тропомиозин

  666. кальмодулин

  667. Пейсмекеры или водители ритма сокращений в гладких мышцах – это клетки:

  668. получающие импульсы от нервного волокна

  669. инициирующие сокращение в других гладкомышечных клетках

  670. Электромеханическое сопряжение в гладких мышцах происходит:

  671. медленнее, чем в скелетных мышцах

  672. быстрее, чем в скелетных мышцах

  673. так же, как и в скелетных мышцах

  674. Кальциевые ионные каналы в мышечном волокне скелетных мышц находятся:

  675. в митохондриях

  676. на саркоплазматическом ретикулюме

  677. в рибосомах

  678. Тонкие актиновые и толстые миозиновые филаменты перекрываются между собой:

  679. в изотропных дисках (И)

  680. в анизотропных дисках (А)

  681. правильного ответа нет

  682. Каким физиологическим свойством не обладает скелетная мышца:

  683. возбудимостью

  684. проводимостью

  685. сократимостью

  686. автоматией

  687. Т – система представляет собой:

  688. специальные органоиды мышечной клетки

  689. вертикальные углубления мембраны мышечного волокна

  690.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


написать администратору сайта