Механизмы генерации потенциала действия



Биофизика мембран

1. Биомембраны . Структура, свойства.

 

1. 1. * Толщина билипидного слоя и толщина биологической мембраны в целом составляют:

A) 3,5нм и 10нм

b) 8нм и

c)  3,5мкм и 10мкм

d) 4нм и 0,1мкм.

1.  2. * Жидкостно-мозаичная модель биологической мембраны включает в себя:

a) Липидный бислой, белки, микрофиламенты

b) Белковый слой, полисахариды и поверхностные липиды

c) Липидный монослой и холестерин

d) Липидный бислой

 

1.  3. * Липидная часть биологической мембраны находится в следующем физиологическом состоянии:

A) жидкокристаллическом

b) твердом кристаллическом

c) твердом аморфном

d) жидком аморфном

1. 4. * Характерное время переноса молекулы фосфолипидов из одного положения равновесия в другое при латеральной и флип-флоп диффузии составляет:

a) 10-7-10-8 с; 1 час

b) 107-108 с; 10-7с

c) 70-80с; 1 час

d) 1-2 часа; 10с

1. 5. * Удельная электрическая ёмкость биологической мембраны

 

a) 0,005 Ф/м2

b) 0,5⋅10-3 Ф/м2

c) 0,005 Ом/м2

d) 0,5⋅10-3 Ом/м2

1. 6. * Фазовый переход липидного слоя мембран из жидкокристаллического состояния в гель сопровождается:

A) Увеличением толщины мембраны

b) Уменьшением толщины мембраны

c) Толщина мембраны не изменяется

d) Такой переход происходить не может

1. 7. *Основу структуры биологических мембран составляют:

a) двойной слой фосфолипидов

b) углеводы

c) слой белков

d) аминокислоты

1. 8.* Вязкость липидного слоя мембран близка к вязкости:

a) растительного масла

b) этанола

c) ацетона

d) воды

1. 9.*Латеральной диффузией молекул в мембранах называется . . .

a)  перемещение молекул вдоль плоскости мембраны

b)  перескок молекул поперек мембраны – из одного монослоя в другой;

c)  вращательное движение молекул;

d)  активный транспорт молекул через мембрану;

1.10. ***Укажите правильные высказывания:

1) Структурной основой биологической мембраны являются белки.

2) Обязательным структурным компонентом биологических мембран являются соединения, состоящие из полярной «головки» и неполярного «хвоста», например, фосфолипиды.

3) Латеральная диффузия липидов и белков в биомембранах осуществляется значительно быстрее, чем диффузия поперѐк мембраны – из слоя в слой.

4) Латеральная диффузия липидов и белков в биомембранах осуществляется значительно медленнее, чем диффузия поперѐк мембраны – из слоя в слой.

a) 2) и 3)

b) 1) и 2)

c) 1) ;2); 3)

d) 2) и 4)

1.11****Оцените толщину клеточной мембраны с удельной электрической ёмкостью 0,4 мкФ/см2, если диэлектрическая проницаемость билипидного слоя равна 4.

A)  10нм

b) 10-8нм

c) 10 ⋅ 10-9нм

d) 8нм

 

 

Транспорт веществ через биологические мембраны

2.1. * Перенос ионов при пассивном и активном транспорте происходит в направлении из области, где

 

a)

b)

c)

d)

2. 2. *Уравнение диффузии неэлектролитов (Фика) записывается:

 

a)

b)

c)

d)

2. 3. *Молекула валиномицина переносит через мембрану:

a)

b)

c)

d)

 

2. 4* Перенос вещества при облегченной диффузии идет по сравнению с простой диффузией:

a) быстрее

b) в противоположную сторону

c) медленнее

d) с такой же скоростью

2.5.**** Определите плотность потока незаряженных частиц через мембрану, если коэффициент диффузии 10-5см2/с, толщина мембраны 8нм, концентрации вещества с внутренней и с внешней стороны мембраны, соответственно, Свн=16 ммоль/л, Снар=96 ммоль/л. Коэффициент распределения k=0,2.

a) 2 моль/(м2·с);

b) 2·10-8моль/(м2·с);

c) 2·10-5моль/(м2·с);

d) 0,2 моль/(м2·с).

2.6.*Уравнение Нернста – Планка показывает, что . . .

a) перенос ионов определяется неравномерностью их распределения (градиентом концентрации) и воздействием электрического поля (градиентом электрического потенциала);

b) главная роль в возникновении потенциала покоя принадлежит ионам калия;

c) потенциал покоя возникает в результате активного транспорта;

d) мембраны обладают избирательной проницаемостью.

2. 7. *Плотность потока вещества J имеет размерность:

a)  моль/(м2·с);

b)  моль/(м3·с);

c)  моль/(м·с);

d)  моль/с

 

2. 8.*Коэффициент проницаемости Р вещества через мембрану имеет размерность:

a)  м/с;

b)  с/м2;

c)  моль/(м2·с);

d)  кг/м3

2.9.**Укажите правильные высказывания:

1) Вещество диффундирует через мембрану тем легче, чем меньше его коэффициент распределения.

2) Облегчѐнная диффузия – это перенос ионов специальными молекулами – переносчиками.

3) Облегчѐнной называют диффузию веществ, имеющих высокие значения коэффициента распределения.

4) Диффузия заряженных частиц через мембрану подчиняется уравнению Фика.

5) Диффузия заряженных частиц через мембрану подчиняется уравнению Нернста-Планка.

6) Диффузия незаряженных частиц через мембрану подчиняется уравнению Нернста-Планка.

a) 2) и 5)

b) 1) и 4)

c)1) и 6)

d) 5)

2.10.***Установите соответствие:

1) Плотность потока вещества               а) P=Dk/l ;

2) Коэффициент проницаемости            б) dc/dx ;

3) Градиент концентрации                      в) J= - D ⋅ dc/dx

a) 1) - в)

B ) 2) - а)

C ) 3) – б)

2.11****Определите градиент концентрации для ионов калия на мембране, если толщина мембраны 10нм, концентрация [К+]нар=55ммоль/л, [К+]вн=555ммоль/л, коэффициент распределения k=0,1.

a) 5 ⋅ 10 9моль/м4

b) 5⋅10-9моль/м4

c) 5⋅10 9моль/м

d) 5⋅109моль/м2

 

 

3. Биологические потенциалы

3. 1. *Мембранным потенциалом φм называют:

 

a) φм = φвн - φнар

b) φм = φнар – φвн

c) φм = φвн + φнар

d) φм = φвннар

3. 2. *Диаметр кончика внутриклеточного электрода, использумого для измерения мембранного потенциала:

 

a) много меньше размеров клетки

b) соизмерим с размером клетки

c) много больше размеров клетки

 

3. 3. *Какой транспорт ионов создает мембранную разность потенциалов?

 

a) пассивный

b) активный

c) мембранная разность потенциалов не связана с транспортом ионов

 

3. 4. * Как соотносятся проницаемости мембраны аксона кальмара для ионов калия и натрия в покое?

a) Рк:PNa = 1:0,04

b) Рк:PNa = 1:20

c) Рк:PNa = 1:0,45

 

3. 5. *Что больше: скорость распространения электрического сигнала vэл. по проводам или скорость распространения нервного импульса vнерв. по мембране аксона?

 

a) v эл >> v нерв.

b) vэл < vнерв.

c) vэл = vнерв.

d) v эл > v нерв

 

3. 6. ****Чему равен мебранный потенциал покоя, если концентрация ионов калия внутри клетки 125ммоль/л, снаружи – 2,5 ммоль/л, а толщина мембраны 8 нм? (RT/F=0,025B)

 

a) - 98 мВ.

b)  98мВ

c) - 98 В

d) 0,098мВ

 

3.7. **** Чему равен модуль  напряженности электрического поля на мембране в состоянии покоя, если концентрация ионов калия внутри клетки 125ммоль/л, снаружи – 2,5 ммоль/л, а толщина мембраны 8 нм? (RT/F=0,025B)

 

a) 1,2 ⋅ 107 В/м

b) 1,2⋅10-7 В/м

c) 12⋅107 В/м

d) 120⋅10-7 В/м

3. 8. **** Чему равна напряженность электрического поля на мембране в состоянии покоя, если концентрация ионов калия внутри клетки 400ммоль/л, снаружи – 40 ммоль/л, а толщина мембраны 8 нм? (RT/F=0,025B)

 

a) 7,2 ⋅ 106 В/м

b) 7,2⋅10-7 В/м

c) 7,2⋅107 В/м

d) 720⋅10-7 В/м

3.9. **** Чему равен мебранный потенциал покоя, если концентрация ионов калия внутри клетки 400ммоль/л, снаружи – 40 ммоль/л, а толщина мембраны 8 нм? (RT/F=0,025B)

 

a) -5 8 мВ.

b) -0,58 В

c) 58 мВ

d) -0,058мВ

 

3.10. **** Рассчитайте амплитуду потенциала действия, если концентрация калия и натрия внутри клетки возбудимой ткани соответственно: 125ммоль/л, 1,5 ммоль/л, а снаружи 2,5ммоль/л и 125ммоль/л. (RT/F=0,025B)

a) 160мВ.

b) – 160мВ

c) -58 мВ

d) 58мВ

3.11****Оцените величину амплитуды нервного импульса, пользуясь уравнением Нернста для расчета калиевого и натриевого потенциалов, если [К+]нар=10ммоль/л, [К+]вн=400ммоль/л, [Na+]нар=450ммоль/л, [Na+]вн=50ммоль/л; RT/F=0,025В.

a) 147 мВ;

b) -147 мВ;

c) - 70 мВ;

d) 0 мВ.

3. 12. **Для возникновения трансмембранной разности потенциалов необходимо и достаточно:                                                                                                      

a) наличие избирательной проницаемости и различие концентраций ионов по обе стороны от мембраны различие концентраций ионов по обе стороны от мембраны;

b) наличие избирательной проницаемости и различие концентраций ионов по обе стороны от мембраны;

c) повышенная проницаемость для ионов;

d) наличие избирательной проницаемости мембраны.

 

 

Механизмы генерации потенциала действия

 

4. 1. **В фазе деполяризации при возбуждении аксона потоки ионов Na+ направлены:

1) внутрь клетки; 2)  наружу;3) ;4) пассивно; 5) активно.

a) 1) и 4)

b) 1) и 5)

c) 2) и 4)

d)  3)

4. 2. **В фазе реполяризации аксона потоки ионов направлены:

1) внутрь клетки; 2)  внутрь клетки;3)  наружу;

4) пассивно; 5) активно.

a) 3) и 4)

b) 1) и 4)

c) 3) и 5)

d)  1) и 5)

 

4. 3. *Длительность потенциала действия кардиомиоцита по сравнению с потенциалом действия аксона:

 

a) много больше

b) больше

c) меньше

d) соизмеримы по длительности

 

4. 4. **Фаза плато в кардиомиоците определяется потоками ионов:

1) внутрь клетки; 2)  внутрь клетки;3)  внутрь клетки;

4) наружу клетки; 5)  наружу клетки;6)  наружу клетки;

 

a) 3) и 5)

b) 1) и 6)

c) 3) и 4)

d)  1) и 5)

 

4. 5. **Ионные каналы проводят ионы через биологическую мембрану:

1) независимо от Δφм ; 2) проводимость каналов зависит от Δφм ;

3) канал проводит одинаково ионы К+, Nа+, Са2+;

4) существуют отдельные каналы для различных ионов.

a) 2) и 4)

b) 1) и 4)

c) 2) и 3)

d) 1) и 3)

 

4. 6.*Активный транспорт ионов осуществляется за счѐт

1) энергии гидролиза макроэргических связей АТФ

2) процессов диффузии ионов через мембраны

3) переноса ионов через мембрану с участием молекул – переносчиков

4) электродиффузии ионов.

 

4. 7.***Установите соответствие:

1)
2)
3)
    4)

а) стеклянный микроэлектрод

б) эквивалентная электрическая схема возбудимой мембраны

в) схема измерения мембранного потенциала с помощью стеклянного

микроэлектрода

г) схема измерения потенциала действия с помощью стеклянного микроэлектрода

a) 1) и б)

b) 2) и в)

c) 3) и а)

d) 4) и г)

4. 8.***Установите соответствие:

1)
  2)
3)
    4)

а) распространение местных токов по миелиновому волокну

б) эквивалентная электрическая схема возбудимой мембраны

в) распространение местных токов по безмиелиновому волокну

г) схема измерения потенциала действия с помощью стеклянного микроэлектрода

a) 2) и в)

b) 3) и а)

c) 1) и б)

d) 4) и г)

4. 9.***Установите соответствие (потенциал действия в аксоне кальмара):

а) период остаточной рефрактерности

б) фаза реполяризации

в) фаза деполяризации

 

a) 1) и в)

b) 2) и б)

c) 3) и а)

d) 2) и г)

4. 10.***Установите соответствие:

а) фаза реполяризации

б) фаза плато

в) фаза деполяризации

a) I ) и в)

b) II ) и б)

c) III ) и а)

d) I) и а)

 

5. Рентгеновское излучение

 

5.1.*Тормозное рентгеновское излучение возникает при соударении электронов, ускоренных высоким напряжением,

a) с анодом, представляющим собой металлическую мишень

b) с нейтронами ядер атомов анода

c) со стеклянным баллоном рентгеновской трубки

5.2*Атом может испустить характеристическое рентгеновское излучение…

a) при переходе электронов на внутренних оболочках атома из более высокого в свободное низкое состояние

b) при взаимодействии квантов рентгеновского излучения с электронами внутренних оболочек атома

c) при выбивании квантами рентгеновского излучения валентных электронов

5.3*Когерентным рассеянием рентгеновского излучения называется рассеяние

a) с изменением длины волны

b) без изменения длины волны

c) с вылетом электрона из атома

5.4.*Коротковолновая граница тормозного рентгеновского излучения λmin

a) обратно пропорционально зависит от напряжения между анодом и катодом

b) обратно пропорционально зависит от напряжения на катоде рентгеновской трубки

c) прямо пропорционально зависит от напряжения на катоде рентгеновской трубки

d) не зависит от напряжения между анодом и катодом

 

5.5*Интенсивность рентгеновского излучения уменьшается в веществе в соответствии с законом:

a)

b)

c)

d)

5.6.*Укажите спектр тормозного рентгеновского излучения

 

1
2
3

 

A) 1

b) 2

c) 3

5.7*Укажите спектр характеристического рентгеновского излучения

 

1
2
3

 

A) 2

b) 1

c) 3

 

 

5.7*Справедливы ли соотношения между напряжениями между катодом и анодом рентгеновской трубки и коротковолновыми границами рентгеновского излучения для следующих трёх графиков зависимости потока рентгеновского излучения от длины волны?

 

a) UK-A(3) > UK-A(2) > UK-A(1); λmin(3)< λmin(2)< λmin(1)

b) UK-A(3) < UK-A(2) < UK-A(1); λmin(3)< λmin(2)< λmin(1)

c) UK-A(3) > UK-A(2) > UK-A(1); λmin(3)> λmin(2)> λmin(1)

d) UK-A(3) < UK-A(2) < UK-A(1); λmin(3)< λmin(2)< λmin(1)

 

5.8*. На рисунке рентгеновской лампы красная стрелка указывает на

схематическое изображение


Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 1294; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!