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四川农业大学动物生理学
单纯扩散、易化扩散和主动转运的共同特点是()。
A. 转运的物质都是小分子
B. 顺浓度梯度
C. 需要膜蛋白帮助
D. 要消耗能量
小分子物质在膜的一些特殊结构帮助下,逆浓度(电)梯度通过细胞膜的过程属于()。
A. 单纯扩散
B. 易化扩散
C. 主动转运
D. 出胞
不属于载体运输特点的是()。
A. 高度特异性
B. 饱和性
C. 顺浓度差转运
D. 竞争性抑制
E. 由膜电位高低调节载体运输
细胞膜内外正常的Na+和K+浓度差的形成和维持是由于()。
A. 膜在安静时对K+的通透性大
B. 膜上Na+-K+泵活动的结果
C. 膜上ATP的作用
D. Na+和K+易化扩散的结果
一般细胞用于维持钠泵转运的能量大约占其代谢能量的()。
A. 5%~20%
B. 20%~30%
C. 30%~40%
D. 40%以上
神经-肌肉接头的信息传递中终板电位的跨膜信号转导环节属于()。
A. 机械门控通道
B. 化学门控通道
C. 电压门控通道
D. 生物门控通道
112. 可导致神经细胞动作电位复极相的离子移动是()。
A. 钾外流
B. 钠内流
C. 钙内流
D. 氯内流
通常用作判断组织兴奋性高低的指标是()。
A. 阈电位
B. 阈强度
C. 基强度
D. 刺激强度对时间的变化率
静息电位水平上,膜两侧电位差增大称为()。
A. 极化
B. 去极化
C. 反极化
D. 超极化
增加细胞外液K+的浓度,静息电位的绝对值将()。
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 先增大后减小
神经细胞的静息电位负值(绝对值)加大时,其兴奋性()。
A. 不变
B. 减小
C. 增大
D. 先减小后增大
对于单根神经纤维来说,在阈强度的基础上将刺激强度增大一倍时,动作电位的幅度将()。
A. 增加100%
B. 减少50%
C. 增加200%
D. 保持不变
如果动作电位持续时间为2ms,理论上每秒能传导的动作电位数不可能超过()。
A. 100次
B. 200次
C. 300次
D. 500次
组织兴奋后处于绝对不应期时,其兴奋性为()。
A. 零
B. 无限大
C. 大于正常
D. 小于正常
神经细胞的动作电位的幅度接近于()。
A. K+平衡电位
B. Na+平衡电位
C. 静息电位绝对值与Na+平衡电位数值之和
D. 静息电位绝对值与Na+平衡电位数值之差
A. 转运的物质都是小分子
B. 顺浓度梯度
C. 需要膜蛋白帮助
D. 要消耗能量
小分子物质在膜的一些特殊结构帮助下,逆浓度(电)梯度通过细胞膜的过程属于()。
A. 单纯扩散
B. 易化扩散
C. 主动转运
D. 出胞
不属于载体运输特点的是()。
A. 高度特异性
B. 饱和性
C. 顺浓度差转运
D. 竞争性抑制
E. 由膜电位高低调节载体运输
细胞膜内外正常的Na+和K+浓度差的形成和维持是由于()。
A. 膜在安静时对K+的通透性大
B. 膜上Na+-K+泵活动的结果
C. 膜上ATP的作用
D. Na+和K+易化扩散的结果
一般细胞用于维持钠泵转运的能量大约占其代谢能量的()。
A. 5%~20%
B. 20%~30%
C. 30%~40%
D. 40%以上
神经-肌肉接头的信息传递中终板电位的跨膜信号转导环节属于()。
A. 机械门控通道
B. 化学门控通道
C. 电压门控通道
D. 生物门控通道
112. 可导致神经细胞动作电位复极相的离子移动是()。
A. 钾外流
B. 钠内流
C. 钙内流
D. 氯内流
通常用作判断组织兴奋性高低的指标是()。
A. 阈电位
B. 阈强度
C. 基强度
D. 刺激强度对时间的变化率
静息电位水平上,膜两侧电位差增大称为()。
A. 极化
B. 去极化
C. 反极化
D. 超极化
增加细胞外液K+的浓度,静息电位的绝对值将()。
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 先增大后减小
神经细胞的静息电位负值(绝对值)加大时,其兴奋性()。
A. 不变
B. 减小
C. 增大
D. 先减小后增大
对于单根神经纤维来说,在阈强度的基础上将刺激强度增大一倍时,动作电位的幅度将()。
A. 增加100%
B. 减少50%
C. 增加200%
D. 保持不变
如果动作电位持续时间为2ms,理论上每秒能传导的动作电位数不可能超过()。
A. 100次
B. 200次
C. 300次
D. 500次
组织兴奋后处于绝对不应期时,其兴奋性为()。
A. 零
B. 无限大
C. 大于正常
D. 小于正常
神经细胞的动作电位的幅度接近于()。
A. K+平衡电位
B. Na+平衡电位
C. 静息电位绝对值与Na+平衡电位数值之和
D. 静息电位绝对值与Na+平衡电位数值之差