41. 用相同數目的葡萄糖分子替代浸浴液中的Na+后,神經纖維動作電位的幅度將
A. 逐漸增大 B. 逐漸減小 C. 基本不變
D. 先增大后減小 E. 先減小后增大
42. 神經軸突經河豚毒素處理后,其生物電的改變為
A. 靜息電位絕對值減小,動作電位幅度減小
B. 靜息電位絕對值減小,動作電位幅度加大
C. 靜息電位絕對值不變,動作電位幅度減小
D. 靜息電位絕對值加大,動作電位幅度加大
E. 靜息電位絕對值加大,動作電位幅度減小
43. 可興奮細胞電壓鉗實驗所記錄的是
A. 離子電流的鏡像電流 B. 離子電流本身 C. 膜電位
D. 動作電位 E. 局部電位
44. 可興奮細胞的正后電位是指
A. 靜息電位基礎上發生的緩慢去極化電位
B. 靜息電位基礎上發生的緩慢超極化電位
C. 鋒電位之后的緩慢去極化電位
D. 鋒電位之后的緩慢超極化電位
E. 鋒電位之后的緩慢去極化和超極化電位
45. 可興奮細胞具有“全或無”特征的電反應是
A. 動作電位 B. 靜息電位 C. 終板電位 D. 感受器電位 E. 突觸后電位
46. 在可興奮細胞,能以不衰減的形式在細胞膜上傳導的電活動是
A. 動作電位 B. 靜息電位 C. 終板電位 D. 感受器電位 E. 突觸后電位
47. 神經細胞在興奮過程中,Na+內流和K+外流的量決定于
A. 各自平衡電位 B. 細胞的閾電位 C. Na+-K+泵的活動程度
D. 絕對不應期長短 E. 刺激的強度
48. 細胞需要直接消耗能量的電活動過程是
A. 形成靜息電位的K+外流 B. 動作電位去極相的Na+內流
C. 動作電位復極相的K+外流 D. 復極后的Na+外流和K+內流
E. 靜息電位時極少量的Na+內流
49. 低溫、缺氧或代謝抑制劑影響細胞的Na+-K+泵活動時,生物電的改變為
A. 靜息電位絕對值增大,動作電位幅度減小
B. 靜息電位絕對值減小,動作電位幅度增大
C. 靜息電位絕對值增大,動作電位幅度增大
D. 靜息電位絕對值減小,動作電位幅度減小
E. 靜息電位絕對值和動作電位幅度均不改變
50. 采用細胞外電極記錄完整神經干的電活動時,可記錄到
A. 靜息電位 B. 鋒電位 C. 鋒電位和后電位
D. 單相動作電位 E. 雙相動作電位
51. 用作衡量組織興奮性高低的指標通常是
A. 組織反應強度 B. 動作電位幅度 C. 動作電位頻率
D. 閾刺激或閾強度 E. 刺激持續時間
52. 閾電位是指一種膜電位臨界值,在此電位水平上,神經細胞膜上的
A. Na+通道大量開放 B. Na+通道少量開放 C. Na+通道開始關閉
D. K+通道大量開放 E. K+通道開始關閉
53. 一般情況下,神經細胞的閾電位值較其靜息電位值
A. 小40~50 mV B. 小10~20 mV C. 小,但很接近
D. 大10~20 mV E. 大40~50 mV
54. 神經纖維上前后兩個緊接的鋒電位,其中后一鋒電位最早見于前一鋒電位興奮性周期的
A. 絕對不應期 B. 相對不應期 C. 超常期
D. 低常期 E. 低常期之后
55. 如果某細胞興奮性周期的絕對不應期為2 ms,理論上每秒內所能產生和傳導的動作電位數最多不超過
A. 5 次 B. 50 次 C. 100 次 D. 400次 E. 500次
56. 神經細胞在一次興奮后,閾值最低的時期是
A. 絕對不應期 B. 相對不應期 C. 超常期
D. 低常期 E. 興奮性恢復正常后
*57. 實驗中,如果同時刺激神經纖維的兩端,產生的兩個動作電位
A. 將各自通過中點后傳導到另一端
B. 將在中點相遇,然后傳回到起始點
C. 將在中點相遇后停止傳導
D. 只有較強的動作電位通過中點而到達另一端
E. 到達中點后將復合成一個更大的動作電位
58. 神經細胞動作電位和局部興奮的共同點是
A. 反應幅度都隨刺激強度增大而增大 B. 反應幅度都隨傳播距離增大而減小
C. 都可以疊加或總和 D. 都有不應期
E. 都有Na+通道的激活
59. 局部反應的時間總和是指
A. 同一部位連續的閾下刺激引起的去極化反應的疊加
B. 同一部位連續的閾上刺激引起的去極化反應的疊加
C. 同一時間不同部位的閾下刺激引起的去極化反應的疊加
D. 同一時間不同部位的閾上刺激引起的去極化反應的疊加
E. 同一部位一個足夠大的刺激引起的去極化反應
60. 局部反應的空間總和是
A. 同一部位連續的閾下刺激引起的去極化反應的疊加
B. 同一部位連續的閾上刺激引起的去極化反應的疊加
C. 同一時間不同部位的閾下刺激引起的去極化反應的疊加
D. 同一時間不同部位的閾上刺激引起的去極化反應的疊加
E. 同一部位一個足夠大的刺激引起的去極化反應
61. 下列哪一過程在神經末梢遞質釋放中起關鍵作用?
A. 動作電位到達神經末梢 B. 神經末梢去極化
C. 神經末梢處的Na+內流 D. 神經末梢處的K+外流
E. 神經末梢處的Ca2+內流
62. 在肌細胞興奮-收縮耦聯過程中起媒介作用的離子是
A. Na+ B. Cl− C. K+ D. Ca2+ E. Mg2+
63. 在骨骼肌細胞興奮-收縮耦聯過程中,胞漿內的Ca2+來自
A. 橫管膜上電壓門控Ca2+通道開放引起的胞外Ca2+內流
B. 細胞膜上NMDA 受體通道開放引起的胞外Ca2+內流
C. 肌漿網上Ca2+釋放通道開放引起的胞內Ca2+釋放
D. 肌漿網上Ca2+泵的反向轉運
E. 線粒體內Ca2+的釋放
64. 有機磷農藥中毒時,可使
A. 乙酰膽堿合成加速 B. 膽堿酯酶活性降低 C. 乙酰膽堿釋放量增加
D. 乙酰膽堿水解減慢 E. 乙酰膽堿受體功能變異
65. 重癥肌無力患者的骨骼肌對運動神經沖動的反應降低是由于
A. 遞質含量減少 B. 遞質釋放量減少 C. 膽堿酯酶活性增高
D. 受體數目減少或功能障礙 E. 微終板電位減小
66. 下列哪種毒素或藥物能阻斷骨骼肌終板膜上的乙酰膽堿受體?
A. 河豚毒素 B. 阿托品 C. 箭毒 D. 心得安 E. 四乙銨
67. 引發微終板電位的原因是
A. 神經末梢連續興奮 B. 神經末梢一次興奮
C. 幾百個突觸小泡釋放的ACh D. 一個突觸小泡釋放的ACh
E. 自發釋放的一個ACh 分子
68. 在神經-骨骼肌接頭處,消除乙酰膽堿的酶是
A. 膽堿乙酰轉移酶 B. 膽堿酯酶 C. 腺苷酸環化酶
D. Na+-K+依賴式ATP酶 E. 單胺氧化酶
69. 肌絲滑行理論的直接證據是骨骼肌收縮時
A. 明帶和H 帶縮短,暗帶長度不變 B. 明帶縮短,暗帶和H 帶長度不變
C. 暗帶長度縮短,明帶和H 帶不變 D. 明帶、暗帶和H 帶長度均縮短
E. 明帶、暗帶和H 帶長度均不變
70. 骨骼肌收縮時,下列哪一結構的長度不變?
A. 明帶 B. 暗帶 C. H 帶 D. 肌小節 E. 肌原纖維
71. 將一條舒張狀態的骨骼肌纖維牽拉伸長后,其
A. 明帶長度不變 B. 暗帶長度增加 C. H帶長度增加
D. 細肌絲長度增加 E. 粗、細肌絲長度都增加
72. 生理情況下,機體內骨骼肌的收縮形式幾乎都屬于
A. 等張收縮 B. 等長收縮 C. 單收縮
D. 不完全強直收縮 E. 完全強直收縮
73. 使骨骼肌發生完全強直收縮的刺激條件是
A. 足夠強度和持續時間的單刺激 B. 足夠強度-時間變化率的單刺激
C. 間隔大于潛伏期的連續閾下刺激 D. 間隔小于收縮期的連續閾刺激
E. 間隔大于收縮期的連續閾上刺激
74. 骨骼肌細胞的鈣釋放通道主要位于下列何處膜結構上?
A. 連接肌漿網 B. 縱形肌漿網 C. 橫管 D. 運動終板 E. 線粒體
75. 骨骼肌舒張時,回收胞漿中Ca2+的Ca2+泵主要分布于下列何處膜結構上?
A. 連接肌漿網 B. 縱行肌漿網 C. 橫管 D. 一般肌膜 E. 線粒體
76. 肌肉收縮中的后負荷主要影響肌肉的
A. 興奮性 B. 初長度 C. 傳導性
D. 收縮力量和縮短速度 E. 收縮性
77. 在一定范圍內增大后負荷,則骨骼肌收縮時的
A. 縮短速度加快 B. 縮短長度增加 C. 主動張力增大
D. 縮短起始時間提前 E. 初長度增加
78. 各種平滑肌都有
A. 自律性 B. 交感和副交感神經支配 C. 細胞間的電耦聯
D. 內在神經叢 E. 時相性收縮和緊張性收縮
79. 與骨骼肌收縮機制相比,平滑肌收縮
A. 不需要胞漿內Ca2+濃度升高 B. 沒有粗、細肌絲的滑行
C. 橫橋激活的機制不同 D. 有賴于Ca2+與肌鈣蛋白的結合
E. 都具有自律性
80. 下列有關平滑肌收縮機制的各個環節中哪一環節與骨骼肌收縮相類似?
A. 鈣-鈣調蛋白復合物的形成 B. 肌球蛋白輕鏈激酶的激活
C. 肌球蛋白輕鏈磷酸化 D. 橫橋與細肌絲肌動蛋白結合
E. 肌球蛋白輕鏈脫磷酸,粗細肌絲解離
參考答案:
41.B 42.C 43.A 44.D 45.A 46.A 47.A 48.D 49.D 50.E 51.D 52.A 53.B 54.B 55.E 56.C 57.C 58.E 59.A 60.C
61.E 62.D 63.C 64.B 65.D 66.C 67.D 68.B 69.A 70.B 71.C 72.E 73.D 74.A 75.B 76.D 77.C 78.E 79.C 80.D
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