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5.原核细胞的特征包括(单选l分)

A.无核糖体B.无转录后修饰C.无有氧呼吸D.无染色体

大肠杆菌有核糖体,可进行有氧呼吸(好氧菌)。

广义染色体包含原核细胞拟核。

但RNA转录后不用修饰,直接翻译。

6.以下糖类中属于寡糖的有(多选2分)

A.甘露糖B.麦芽糖C.半乳糖D.蔗糖E.糖原

寡糖又称低聚糖,由2-9个单糖分子聚合而成。

目前仅发现2~5个单糖组成的低聚糖。

麦芽糖和蔗糖是二糖,属于寡糖。

而甘露糖和半乳糖属于单糖,糖原属于多糖。

7.以下关于蛋白质变性后所产生现象的描述不正确的是:

(单选l分)

A.溶解度降低B.疏水侧链基团被包裹在分子内部C.形成沉淀D.失去结晶能力

蛋白质变性后理化性质发生的改变包括:

溶解度降低而产生沉淀,因为有些原来在分子内部的疏水基团由于结构松散而暴露出来,分子的不对称性增加。

蛋白质变性后,分子结构松散,不能形成结晶,易被蛋白酶水解。

蛋白质分子凝聚从溶液中析出,因此粘度增加,扩散系数降低。

8.真菌中的半知菌是指(单选l分)。

A.没有光合作用B.菌丝没有横隔C.没有发现有性生殖阶段D.不能运动。

半知菌(Deuteromycota,希腊语,意思是“第二种真菌”)是一种已废止的生物分类,指在子囊菌・担子菌的同伴之中,还未发现有性繁殖阶段而在分类学上位置不明的一种临时分类。

只进行无性繁殖的菌类被称作不完全型,这一阶段被称为无性阶段。

进行有性繁殖的被称为完全型,该阶段被称作有性阶段,通常有性阶段的菌类也是同时进行无性生殖的。

日常生活中常见的霉菌大部分都处于无性阶段,其中包含半知菌的比率非常高。

9.关于维生素A的生理功能,下面的描述中哪个是错误的?

A.抑制胆碱酯酶活性B.构成视觉细胞感光物质的成分

C.参与上皮组织细胞膜糖蛋白合成D.严重缺乏时导致夜盲症

维生素A是视网膜内感光色素的组成部分。

是保护眼晴和增进视力不可缺少的营养素,若缺乏的话,会引致结膜的表皮角质化,这会阻塞泪腺,从而导致干眼症,甚至引致结膜炎。

维生素A不足会引发夜盲症,因为是网膜内感光色素缺乏之故。

维生素A也是骨髓细胞分化时的调节因素,包括骨髓中的造血细胞都需要维生素A的调节。

因此维生素A缺乏亦会影响造血功能,而导致贫血、免疫力降低等问题。

上皮组织分化亦需维生素A。

美容业使用的虾红素,即是维生素A家族成员之一。

抑制胆碱脂酶的活性是维生素B1的功能。

10.磷酸戊糖途径的发生部位在(单选l分)

A.细胞质B.线粒体C.叶绿体D.细胞膜

磷酸戊糖途径(英语:

Pentosephosphatepathway)也称为戊糖磷酸途径、五碳糖磷酸途径、磷酸戊糖旁路(对应于双磷酸己糖降解途径,即Embden-Meyerhof途径)。

是一种葡萄糖代谢途径。

这是一系列的酶促反应,可以因应不同的需求而产生多种产物,显示了该途径的灵活性。

它是有氧呼吸、无氧呼吸之外另一个葡萄糖氧化的途径。

葡萄糖会先生成强氧化性的5-磷酸核糖,后者经转换后可以参与糖酵解后者是核酸的生物合成。

部分糖酵解和糖异生的酶会参与这一过程。

反应场所是胞质溶胶(Cytosol)。

所有的中间产物均为磷酸酯。

过程的调控是通过底物和产物浓度的变化实现的。

11.在C4植物循环中,CO2进入叶肉细胞被固定的最初产物是(单选l分)

A.甘油酸-3-磷酸B.苹果酸C.草酰乙酸D.丙酮酸

12.在等电聚焦电泳过程中,随着蛋白质样品的迁移,电流的变化为(单选l分)

A.越变越大,当样品到达其等电点位置时,电流达到最大值

B.越变越小,当样品到达其等电点位置时,电流达到最小值,接近于零

C.基本不变,为一恒定值

D.不确定

等电位聚焦(英语:

Isoelectricfocusing)是一种根据分子携带的电荷不同来分离分子的技术。

等电位聚集通常在凝胶中进行。

分子会被集中在一个具有pH梯度的介质中,通过介质的电流将产生带正电荷的氧化极和带负电荷的还原极。

带电分子会向相反电荷的一极运动,直到到周围pH值与其等电点相同时带电分子才停止在凝胶中运动。

介质中的pH值梯度通常用脂肪族两性离子产生,这些药品需要在样品加入之前加入。

13.利用酵母菌进行乙醇发酵时若通入氧气,会导致菌株对葡萄糖利用速度降低,甚至停止

生成乙醇,这种现象称为(单选l分)

A.呼吸抑制效应B.巴斯德效应C.分子氧效应D.葡萄糖效应

相比起足氧的情况,酵母在缺氧的情况下消耗更多的葡萄糖,生物细胞和组织中的糖发酵为氧所抑制,这种现象是巴斯德(L.Pasteur)1861年在研究酵母的酒精发酵量和氧分压之间的关系中发现的,故称巴斯德效应。

由于从呼吸(完全氧化)所得的能量,远大于等量糖发酵所得的能量,因此为了获得对维持生命活动所需的能量,在有氧情况下与无氧下相比,只消耗少量的糖即足。

生物体根据氧的有无,来调节糖的分解量,而使能量得到节制。

14.巴斯德设计的曲颈瓶实验,可以(单选1分)

A.证明酒是酵母菌发酵获得B.否定自然发生学说的论点

C.说明培养基灭菌后的作用D.验证某细菌是不能培养的

“自然发生说”。

该学说认为,不洁的衣物会自生蚤虱,污秽的死水会自生蚊蚋,肮脏的垃圾会自生虫蚁,粪便和腐败的尸体会自生蝇蛆。

总之生物可以从它们存在的物质元素中自然发生,而没有上代。

鹅颈瓶实验是假设细菌、微生物的移动需要依靠菌毛、鞭毛,并且需要在有液体介质的情况下才能正常移动。

他把肉汤灌进两个烧瓶里,第一个烧瓶就是普通的烧瓶,瓶口竖直朝上;

而第二个烧瓶,瓶颈弯曲成天鹅颈一样的曲颈瓶。

然后把肉汤煮沸、冷却。

两个瓶子都没有用塞子塞住瓶口,而是敞开着,外界的空气可以畅通无阻地与肉汤表面接触。

他将两个烧瓶放置一边。

过了三天,第一个烧瓶里就出现了微生物,第二个烧瓶里却没有。

他把第二个瓶子继续放下去:

一个月、两个月,一年、两年……直至四年后,曲颈颈瓶里的肉汤仍然清澈透明,没有变质和产生微生物。

巴斯德“鹅颈烧瓶”实验的结果使人们坚信:

生物只能源于生物,非生命物质绝对不能随时自发地产生新生命.这一观点称为“生生论”.生生论推翻了自然发生论.

15.营养缺陷型菌株是指(单选1分)

A.不需要添加生长因子可在基础培养基上生长的菌株

B.不需要添加生长因子可在丰富培养基上生长的菌株

C.因突变需提供某种营养才能在基础培养基上生长的菌株

D.因自发或诱发突变而导致的可抵抗环境不良因素的菌株

营养缺陷型:

野生型菌株经过人工诱变或者自然突变失去合成某种营养(氨基酸,维生素,核酸等)的能力,只有在基本培养基中补充所缺乏的营养因子才能生长,成为营养缺陷型(auxotroph)。

营养缺陷型是一种生化突变株,它的出现是由基因突变引起的。

遗传信息的载体是一系列为酶蛋白编码的核酸系列,如果核酸系列中某碱基发生突变,由该基因所控制的酶合成受阻,该菌株也因此不能合成某种营养因子,是正常代谢失去平衡。

16.以下哪类化合物属于微生物的次生代谢产物(多选2分)

A.脂肪B.色素C.抗生素D.蛋白质E.毒素

初生代谢产物是指微生物通过代谢活动所产生的、自身生长和繁殖所必需的物质,如氨基酸、核苷酸、多糖、脂类、维生素等。

通过初级代谢,能使营养物转化为结构物质、具生理活性物质或为生长提供能量,因此初生代谢产物,通常都是机体生存必不可少的物质,只要在这些物质的合成过程的某个环节上发生障碍,轻则引起生长停止,重则导致机体发生突变或死亡,是一种基本代谢类型。

次生代谢产物(Secondarymetabolites)是由次生代谢(Secondarymetablism)产生的一类细胞生命活动或植物生长发育正常运行的非必需的小分子有机化合物,其产生和分布通常有种属、器官、组织以及生长发育时期的特异性。

这些次生代谢产物可分为苯丙素类、醌类、黄酮类、单宁类、类萜、甾体及其甙、生物碱七大类。

还有人根据次生产物的生源途径分为酚类化合物、类萜类化合物、含氮化合物(如生物碱)等三大类,据报道每一大类的已知化合物都有数千种甚至数万种以上。

二、植物和动物的解剖、生理、组织和器官18题

17.草履虫、水螅、乌贼、蟾蜍受到刺激后,均可从体内发出一些物质以攻击或防御敌害,在他们身体上,发出这些物质的结构是(单选l分)

A.刺丝泡、刺细胞、墨囊、耳后腺B.刺丝泡、刺丝囊、外套腔、唾液腺

C.表膜泡、刺丝囊、墨囊、唾液腺D.表膜泡、刺细胞、外套腔、耳后腺

刺丝泡:

在表膜之下有一些小杆状结构,整齐地与表膜垂直排列,有孔开口在表膜上。

在遇到刺激的时候,刺丝泡会射出其内容物。

该内容物遇水则聚合成细丝,能够麻痹敌害,具有防御的功能。

刺细胞是腔肠动物特有地一种捕食、攻击及防卫性细胞。

刺细胞内有一刺丝囊,囊的顶端为一盖板,囊内为细长盘卷的刺丝。

当刺针或刺细胞受到刺激时,刺丝囊由刺细胞中被排出,同时刺丝也由刺丝囊外翻出来,形成不同长度的刺丝,用以捕食及防卫。

墨囊头足类的乌贼,章鱼等软体动物体内能分泌黑色汁液地囊状器官,遇到敌害时,即将墨囊内地黑色汁液喷出,使水浑浊借以逃脱。

耳后腺:

位于无尾两栖类动物的眼后、枕部两侧的皮肤腺。

分泌有毒的白色浆液。

外套腔:

软体动物外套膜和内脏囊之间的空腔,与防御无关。

表膜泡:

草履虫表膜里面2层膜形成表膜泡的镶嵌系统。

对增加表膜的硬度有作用,同时又不妨碍虫体的局部弯曲,还可能是保护细胞质的一种缓冲带,并可避免内部物质穿过外层细胞膜。

与防御无关。

唾液腺:

脊椎动物口腔内分泌唾液的腺体。

三对较大的是腮腺、颌下腺和舌下腺。

注意:

毒蛇的毒腺是由唾液腺演化而来。

18.在动物卵裂时期,由于不同动物受精卵内卵黄多少及其在卵内分布的不同,卵裂方式也有很大差异,海胆、沙蚕、昆虫、乌贼的卵裂方式依次分别为(单选1分)

A.完全均等卵裂(等裂)、表面卵裂、螺旋形卵裂、盘裂

B.螺旋形卵裂、完全均等卵裂(等裂)、盘裂、表面卵裂

C.螺旋形卵裂、完全均等卵裂(等裂)、表面卵裂、盘裂

D.完全均等卵裂(等裂)、螺旋形卵裂、表面卵裂、盘裂

完全卵裂:

辐射型卵裂,棘皮动物、文昌鱼;

螺旋卵裂,部分软体动物、多毛类环节动物;

两侧对称型卵裂,海鞘;

旋转对称式卵裂,哺乳动物;

不规则型卵裂,某些环节动物;

不完全卵裂:

盘状卵裂,硬骨鱼、爬行类和鸟类;

表面卵裂,昆虫。

19.不同动物类群具有独特的特征,现存棘皮动物、海绵动物、哺乳动物、鸟类所特有的特征依次为(单选l分)

A.水管系、水沟系、下颌为单一齿骨、羽毛B.后口、水沟系、胎生、飞翔

C.后口、骨针、胎生、羽毛D.水管系、骨针、下颌为单一齿骨、飞翔

记住

20.节肢动物类群很多,不同类群的排泄器官亦有差异,节肢动物门甲壳纲动物的排泄器官有(多选l分)

A.基节腺B.触角腺C.颚腺D.马氏管

节肢动物具两种类型的排泄器官

与后肾管同源的腺体:

由后肾管演变而来,如甲壳纲的颚腺、触角腺(绿腺),蜘形纲的基节腺等。

节肢动物的排泄器官肾口二次性封闭,由腺体部和膀胱部组成。

含氮废物经渗透进入腺体部,再由膀胱部排出体外。

马氏管型:

昆虫纲、蛛形纲、多足纲等有以马氏管为排泄器官。

马氏管是由消化道中、后肠交界外的肠壁向外突起形成的管状结构。

它直接浸浴在血液中,能大量尿酸等含氮废物,送入后肠后,排出体外。

21.家鸽的一侧体动脉弓退化,雌家鸽的一侧卵巢和输卵管也退化了,退化的这些器官是(单选1分)

A.左体动脉弓和右侧的卵巢、输卵管B.左体动脉弓和左侧的卵巢、输卵管

C.右体动脉弓和左侧的卵巢、输卵管D.右体动脉弓和右侧的卵巢、输卵管

在成体中,鸟类左体动脉弓退化,哺乳类右体动脉弓退化。

右侧的卵巢、输卵管退化,左侧发达,能产生大量较大的卵。

22.在海滨潮间带经常可以见到石鳖和沙蚕,以下不属于它们共同特征的是(单选l分)

A.以裂体腔法形成真体腔B.后肾型排泄系统

C.具有担轮幼虫期D.开管式循环系统

石鳖属软体动物门多板纲,沙蚕属环节动物门多毛纲。

真体腔形成方法:

裂体腔法:

在靠近胚孔的内、外胚层交界处有一部分细胞分裂并进入内、外胚层间形成中胚层,如此形成中胚层的方法称为端细胞法。

这种中胚层后来裂开产生的体腔称为真体腔,由于这种体腔是在中胚层细胞之间裂开形成的,故又称裂体腔,如此形成体腔的方式称为裂体腔法。

如蚯蚓和蝗虫。

肠体腔法:

在某些动物的原肠背部两侧,内胚层向囊胚腔形成的囊状突起称为体腔囊。

体腔囊与内胚层分离后扩展成为中胚层,如此形成中胚层的方式称为体腔囊法。

这种中胚层包围的体腔称为肠体腔,如此形成体腔的方式称为肠体腔法。

动物排泄系统:

1.细胞排泄:

起作用的为伸缩泡。

如原生、腔肠动物

2.原肾管:

如扁形、线虫动物、环节动物幼体

3.后肾管:

如环节动物成体、软体动物。

甲壳纲的触角腺(绿腺)、蛛形纲的基节腺、半索动物的肾脉球、须腕动物的体腔管均与后肾管同源。

4.马氏管:

如蛛形纲、多足纲、昆虫纲。

棘皮动物的肠盲囊与马氏管同源。

幼虫时期分为:

无胚层之分,如海绵动物的双囊幼虫。

两胚层,如浮浪幼虫,中实幼虫,在海绵动物中。

无体腔的三胚层,如多肠类的弥勒氏幼虫和吸蛭类幼虫;

④具有假体腔的三胚层,如环节、星虫和软体等类动物的担轮幼虫,纽虫的帽状幼虫,内肛动物幼虫和后湾幼虫。

具真体腔囊的三胚层,如腕足类幼虫、棘皮动物幼虫和柱头幼虫。

循环系统分类:

开管式循环系统:

在软体(头足纲除外)、节肢动物等混合体腔生物中,假体腔更广泛存在,充满血液,称为血窦。

开管式循环系统包括心脏(心室,心耳),血窦,动脉和静脉。

血液循环的途径为:

心耳—心室—动脉—血窦—静脉—心耳。

但是软体动物中头足类十腕目为闭管式循环系统,其运动也更加敏捷迅速。

闭管式循环系统:

从纽形动物开始初步出现,环节动物完善的血液循环系统。

由背血管,腹血管,心脏和遍布全身的毛细血管网组成一个封闭的系统。

比开管式循环系统更能迅速有效地完成营养物质和代谢产物的运输。

血液循环的大致途径:

背血管血液由后向前流动,到达环血管后由背向腹方向流动。

然后由腹血管收集血液,从体前向后流动。

血液始终封闭在血管内循环流动。

棘皮动物中循环系统退化,不完整。

23.以下哪项不是文昌鱼的特征(单选l分)

A.具有脊索,背神经管,鳃裂B.有分节的肌肉,有哈氏窝

C.有头,有心脏D.有特化的口器

文昌鱼(Branchiostoma)属脊索动物门头索动物亚门。

它是介于无脊椎动物和脊椎动物之间的动物,而更趋向于脊椎动物。

特征:

体长3-5厘米,外表看起来像鱼类。

身体半透明。

同脊椎动物一样,文昌鱼具有一条沿背部下行的神经索,并具有呈条带状的肌节。

然而,和脊椎动物不同的是,文昌鱼的背神经索不是由骨骼所保护,而是由许多柱状细胞所在组成的具有韧性的膜状结构所紧密包围,这种起支撑作用的结构比脊椎简单得多,又被称为脊索(notochord)。

文昌鱼的脊索和脊椎动物的脊椎不同,它一直延伸进入头部,故文昌鱼所属的亚门被称作头索动物亚门(Cephalochordata),其中“cephalo-”意思就是“与头部相连”。

文昌鱼于头部被称为脑室的神经索部份比较粗大,但并不是脑部。

并文昌鱼嘴的前端长有口笠触手(oralcirri),起到感觉器官和过滤进入口中的海水的作用。

文昌鱼拥有血管系统,但没有心脏,血液由一部份血管的脉动带动。

简单的说:

无鳞、无偶鳍、无脊椎骨,有背鳍、臀鳍和尾鳍。

无头,无心脏,无脑,无感官,无消化器官。

24.一家饭店涉嫌出售野生鸟类,检查人员在检查时发现了一种鸟类的足,三趾向前一趾向后,后趾与前面三趾在同一平面上,趾长,基部有蹼相连,这种鸟类是(单选l分)

A.鹈形目B.鹳形目C.雁形目D.鹤形目

目别

嘴型

翅型

腿与爪形

潜鸟目

强直而尖

短小

腿短,前趾具蹼,4趾在同一平面

鹈形目

细直而尖

甚短小

腿短,前趾具瓣蹼,后趾位较高

鹱形目

先端曲而锐

尖长

腿短,前趾具蹼,后趾小或缺

变化,常具嗉囔

变化

腿短,4趾向前,均具蹼,

鹳形目

侧扁而直

长或短宽

腿长,基部具蹼,4趾在同一平面

雁形目

扁平,具栉状突

腿短,前趾具蹼,后趾小

隼形目

强健而弯成勾状

长而有力

腿强,爪锐

鸡形目

短而强健

短圆

腿强,后趾位较高

鹤形目

形长

腿长,蹼不发达

鸥形目

细而侧扁

腿短,具蹼

鸻形目

腿长,蹼或有或无,后趾小或无

鸽形目

短,基部柔软

长,或尖或圆

腿短健

鹦形目

强大而勾曲

略尖

对趾型

鹃形目

粗而下弯

长,或短圆

腿短弱,对趾型

鸮形目

夜鹰目

柔软,基部宽

腿短

雨燕目

短而扁

腿短健,4趾向前或后趾能反转

咬鹃目

短而宽

短而有力

腿短弱,异趾型

佛法僧目

形长,强直或细曲

长而宽

腿短小,并趾型

强直而呈凿形

适中或短

腿短健,对趾型,爪锐

雀形目

腿细短,4趾,3前1后,在同一平面

25.以下哪组元素在植物体内参与氧化还原反应(单选2分)

A.钼镍铜铁B.铁铜镁钼C.钙镁镍铜D.锰镍镁铜

作废

26.盐胁迫条件下,较耐盐的禾本科植物大麦可以通过将盐分局域于以下部位来缓解盐分对植物生长造成的危害(多选l分)

A.根系B.幼叶C.叶鞘D.老叶

这是一个正在进行研究的科学问题,记住答案。

27.关于植物的种子,下列描述正确的是(多选2分)

A.种子由胚珠发育而来

B.种子表面均有种孔、种脐和种脊的结构

C.种子中的胚乳多来源于受精后的中央细胞,也有来自于雌配子体的细胞

D.胚是休眠的幼小孢子体

E.无胚乳种子在发育过程中没有胚乳形成

B种脊:

倒生胚珠珠被与珠柄愈合形成,内含维管束。

非所有种子存在。

E无胚乳种子在种子行程中产生过胚乳,胚乳后因为胚的发育供应营养而消失

胚珠(ovule)也是种子植物的大孢子囊,为受精后发育成种子的结构。

被子植物的胚珠包被在子房内,以珠柄着生于子房内壁的胎座上。

裸子植物的胚珠裸露地着生在大孢子叶上。

一般呈卵形。

其数目因植物种类而异。

中央细胞:

胚囊的组成细胞之一。

位于卵器和反足细胞之间占有胚囊的大部分空间。

为一个大型的液泡化细胞,内含二核,称为极核(有些植物的极核数目有变化)。

极核常互相紧贴,或融合为一个次生核。

受精后发育为胚乳。

28.有关被子植物花的叙述,下列哪一个是错误的(单选2分)

A.花是适应于繁殖功能的变态短枝

B.花托、花萼和花冠被认为是叶的变态

C.雄蕊和雌蕊也被认为是叶的变态

D.花托、花被、雄蕊和雌蕊均有茎的顶端分生组织产生

花柄和花托是茎的变态,花萼、花冠、雄蕊和雌蕊是叶的变态

29.玉米干旱缺水时叶片的内卷主要是失水造成的(单选l分)

A.叶肉细胞B.叶表皮的毛状体

C.位于上表皮的泡状(运动)细胞D.位于下表皮的泡状(运动)细胞

泡状细胞又叫运动细胞(motorcell),为一些具有薄垂周壁的大型细胞(薄壁细胞),其长轴与叶脉平行,在叶片上排列成若干纵列,有的分布于两个叶脉之间的上表皮中,如野古草,有的则在脉间和脉上方都存在,有的泡状细胞组横跨多个叶脉,有的则只在主脉两侧存在。

每组泡状细胞的排列常似展开的折扇形,中间的细胞最大,两旁的较小。

它们的细胞中都有大液泡,不含或少含叶绿体。

这种细胞被认为与叶内卷和折叠有关。

当叶片蒸腾失水过多时,泡状细胞变得松弛,而能使叶子折叠或内卷,以减少蒸腾;

当蒸腾减少时,它们又吸水膨胀,于是叶片又平展。

30.有关C4植物,以下说法中正确的是(多选2分)

A.叶解剖结构中可观察到“花环结构”

B.光合作用CO2的初步固定和同化在不同细胞中进行

C.光合作用CO2的初步固定和同化在同一细胞中进行

D.在一定范围的强光、高温条件下光合效率高

C4植物叶片的结构特点是:

围绕着维管束的是呈“花环型”的两圈细胞,里面一圈是维管束鞘细胞,细胞较大,里面的叶绿体不含基粒。

外圈的叶肉细胞相对小一些,细胞中含有具有基粒的叶绿体。

通过C4途径固定CO2的过程是在叶肉细胞中进行的。

C4中的C转移到C3途径是在维管束鞘细胞中进行的,光合作用的暗反应过程也是在维管束鞘细胞中进行。

光合作用的产生也主要积累在维管束鞘细胞中。

C4植物具有两条固定CO2的途径,即C3途径和C4途径。

C4植物通常分布在热带地区,光合作用效率较C3植物高,对CO2的利用率也较C3植物高,所以具有C4途径的农作物的产量比具有C3途径的农作物产量要高,如玉米就属于C4植物。

31.心肌细胞有效不应期的长短主要取决于(单选l分)

A.静息电位水平B.0期去极化的速度C.阈电位水平D.平台期的长短

心室肌细胞的动作电位

1.静息电位是K+的电-化学平衡电位。

2.去极化过程(0期):

心室肌细胞受到刺激的作用,使膜的静息电位减小到阈电位(-70mV)时,钠通道被激活,膜对Na+的通透性急剧升高。

Na+顺浓度梯度内流使膜内电位迅速上升到约+30mV,此过程称为去极化期。

由于钠通道激活迅速,失活也迅速,其开放持续时间很短,因此,将钠通道又称为“快通道”。

3.复极化过程:

心室肌细胞复极化过程分为四个时期。

(1)1期(快速复极初期):

心室肌细胞膜电位在去极化达顶峰后,即快速下降到OmV左右,至此形成复极化1期。

此期是由于钠通

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