生理学各章习题及答案Word下载.docx

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生理学各章习题及答案Word下载.docx

D.positivefeedbackE.negativefeedback

10.在自动控制系统中,从受控部分发出到达控制部分的信息称为:

A.偏差信息B.干扰信息C.控制信息

D.反馈信息E.自动控制信息

11.家兔,雄性,体重2.1kg。

用20%氨基甲酸乙酯溶液进行麻醉,剂量为1g/kg。

切开腹壁找到膀胱,在两侧输尿管插管,收集尿液,观察影响尿生成的因素。

这种实验方法属于:

A.整体实验B.离体实验C.在体慢性实验

D.在体急性实验E.生理实验

12.人体对外环境变化产生适应性反应是依赖体内的调节机制而实现的。

其中,神经调节的特点是:

A.作用迅速、精确、短暂B.作用缓慢、广泛、持久C.有负反馈D.有生物节律E.有前瞻性

多选题

1.下述情况中,属于autoregulation生理现象是:

A.当动脉血压升高时,机体血压下降至原有的正常水平

B.当动脉血压在10.6~23.9kPa(80~180mmHg)范围内变化时,肾

血流量保持相对恒定

C.在一定范围内,心舒张末期心肌初长度越长,收缩时释放的能量越多

D.人在过度呼吸后发生呼吸暂停

E.血液pH值维持相对恒定

2.在feedbackcontrol中,下列有关前馈的描述正确的是:

A、干扰信号对控制部分的直接作用称为前馈

B、前馈可避免negativefeedback调节中出现滞后

C、前馈可避免negativefeedback调节中出现波动

D、见到食物出现唾液分泌是前馈的表现

E.与神经调节和体液调节无关

3.以下有关homeoslasis的描述正确的说法是:

A.维持内环境相对恒定的状态,叫做homeoslasis

B.homeoslasis是体内各种调节机制所维持的动态平衡

C.negativefeedback调节是维持稳态的重要途径

D.homeoslasis的调定点是有节律性波动的

E.维持内环境homeoslasis的重要调节方式是前馈调节

4、下列哪些现象中存在negativefeedback?

A.排尿反射B.神经纤维膜达到阈电位时Na+通道的开放

C.体温调节D.主动脉弓减压反射

E. 

肺牵张反射

5.下列现象中,属于正反馈调节的是:

A.排尿过程B.排便过程C.分娩过程D.血液凝固过程

E.心室肌细胞动作电位0期去极时的Na+内流

6. 

正反馈调节的特点是:

A.破坏原先的平衡状态B.能使整个系统处于再生状态

C. 

一旦发达起来就逐步加强、最后到达极端,或结束这一过程

D. 

在病理情况下,出现较多E.是一个开环系统

三、问答题

1.人体机能活动的主要regulation方式有哪些?

各有何特点?

其相互关系如何?

2.何谓内环境和稳态?

有何重要生理意义?

3.试比较反馈和前馈两者有何不同?

【参考答案】

1.体内细胞直接生存的环境(细胞外液)称为内环境。

2.内环境理化性质保持相对稳定的状态,叫homeostasis。

3、在中枢神经系统的参与下,机体对内外环境的刺激产生的规律性应答反应,称为反射。

4.在人体生理功能自动控制原理中,受控部分不断地将信息回输到控制部分,以纠正或调整控制部分对受控部分的影响,从而实现自动而精确的调节,这一过程称为反馈。

反馈有正反馈与负反馈之分。

5.从受控部分发出的反馈信息促进与加强控制部分的活动,称为正反馈。

6.反馈作用与原效应作用相反,使反馈后的效应向原效应的相反方向变化,这种反馈称为负反馈。

7.干扰信号在作用于受控部分引起输出变量改变的同时,还可以直接通过感受装置作用于控制部分,使输出变量在未出现偏差而引起反馈性调节之前得到纠正。

这种干扰信号对控制部分的直接作用,称为前馈。

二选择题

(一)单选题

1.E2.A3.C4.A5.C6.B7.E8.D9.E10.D11.D12.A

(二)多选题

1.BC2.ABCD3.ABCD4.CDE5.ABCDE6.ABCD

1、人体生理功能活动的主要调节方式有:

(1)神经调节:

基本方式为反射,可分为非条件反射和条件反射两大类。

在人体机能活动的调节中,神经调节起主导作用。

(2)体液调节:

指人体体液中的某些化学成分例如激素和代谢产物等,可随血液循环或体液运送到靶器官和靶细胞,对其功能活动进行调节的方式。

许多内分泌腺受到神经系统控制,故可将通过这些内分泌腺的激素所进行的体液调节称为神经-体液调节。

(3)自身调节:

生物机体的器官或组织对内、外环境的变化可不依赖神经和体液的调节而产生适应性反应,称为自身调节。

一般情况下,神经调节的作用快速而且比较精确;

体液调节的作用较为缓慢,但持久而广泛;

自身调节的作用则比较局限,可在神经调节和体液调节尚未参与或并不参与时发挥其调控作用。

由此可见,神经调节、体液调节和自身调节是人体生理功能活动调控过程中相辅相成、不可缺少的三个环节。

2.人体细胞大部分不与外界环境直接接触,而是浸浴在细胞外液(血液、淋巴、组织液等)之中。

因此,细胞外液成为细胞生存的体内环境,称为机体的内环境。

细胞的正常代谢活动需要内环境理化因素的相对恒定,使其经常处于相对稳定状态,这种状态称为稳态或自稳态。

机体的内环境及其稳态在保证生命活动的顺利进行过程中,具有重要的生理意义。

内环境所起的重要作用,是为机体细胞的生命活动提供必要的各种理化条件,使细胞的各种酶促反应和生理功能得以正常进行;

同时,它又为细胞的新陈代谢提供各种必要的营养物质,并接受来自于细胞的代谢产物,通过体液循环将其运走,以保证细胞新陈代谢的顺利进行。

细胞的正常代谢活动需要内环境理化性质的相对恒定,使其经常处于相对稳定的状态,亦即稳态。

为此,机体通过各种调节机制,使体内的各个系统和器官的功能相互协调,以达到机体内环境理化性质的相对稳定。

稳态是一个复杂的动态平衡过程:

一方面是代谢过程本身使稳态不断地受到破坏,而另一方面机体又通过各种调节机制使其不断地恢复平衡。

总之,整个机体的生命活动正是在稳态不断受到影响,而又不断得到维持的过程中得以顺利进行的。

机体内环境及其稳态一旦受到严重破坏,势必引起人体发生病理变化,甚至于危及生命。

3.反馈包括正反馈和负反馈两个方面,负反馈对内环境起稳定作用,正反馈的作用则是破坏原先的平衡状态。

所以,反馈无预见性,仅能在受到干扰后作出反应,表现对反应有滞后现象;

而前馈有预见性,能提前作出适应性反应,防止干扰。

第二,负反馈有一定的波动性,即在恢复过程中逐渐稳定;

而前馈无波动性,但有可能发生预见失误。

此外,二者均可能出现偏差,但负反馈的偏差是必然出现的,只有出现偏差后才发生纠正,;

而前馈的偏差是由于可能出现的预见失误而导致的。

第二章细胞的基本功能

1.单纯扩散(simplediffusion)

2.易化扩散(facilitateddiffusion)

3.主动转运(activetransport)

4.兴奋性(excitability)

5.可兴奋组织(excitabletissuse)

6.阈强度(thresholdstrength)

7.阈电位(thresholdpotential)

8.静息电位(restingpotential)

9.动作电位(actionpotential)

10.极化(polarization)

11.去极化(depolarization)

12.超极化hyperpolarization)

13.复极化(repolarization)

14.兴奋-收缩耦联(excitation-contractioncoupling)

15.单收缩(singletwich)

16.终板电位(end-platepotential)

17.强直收缩(tetaniccontraction)

18.等长收缩(isometriccontraction)

19.等张收缩(isotoniccontraction)

20.前负荷(preload)

21.后负荷(afterload)

(一)单项选择题

1.细胞膜脂质双分子层中,镶嵌蛋白质的形式是

A.靠近膜的内侧面、外侧面、贯穿整个脂质双层三种形式均有

B.仅在内表面

C.仅在外表面

D.仅在两层之间

E.仅在外表面与内表面

2.人体内O2、CO2和NH3进出细胞膜是通过

A.simplediffusion

B.facilitateddiffusion

C.activetransport

D.endocytosis

E.exocytosis

3.Na+跨膜转运的方式是

C.activetransport和simplediffusion

D.activetransport

E.facilitateddiffusion和activetransport

4.葡萄糖进入红细胞膜是属于

A.activetransport

B.simplediffusion

C.facilitateddiffusion

E.吞饮

5.参与细胞易化扩散的蛋白质是

A.通道蛋白

B.受体蛋白

C.泵蛋白

D.免疫蛋白

E.表面蛋白

6.肠上皮细胞由肠腔吸收葡萄糖,是属于

A.simplediffusion

E.吞噬

7.运动神经纤维末梢释放ACh属于

A.exocytosis

B.simplediffusion

D.activetransport

E.endocytosis

8.关于endocytosis跨膜转运方式的描述,不正确的概念是

A.是大分子物质或团块进入细胞的一种方式

B.特异性分子与细胞膜受体结合并在该处endocytosis

C.蛋白质从肠上皮细胞一侧进入并从另一侧出去均为入胞

D.吞饮属于endocytosis的一种

E.吞噬实际上是endocytosis

9.产生生物电的跨膜离子移动属于

B.通道中介的facilitateddiffusion

C.载体中介的facilitateddiffusion

10.正常细胞膜内K+浓度约为膜外K+浓度的

A.12倍

B.30倍

C.50倍

D.70倍

E.90倍

11.正常细胞膜外Na+浓度约为膜内Na+浓度的

A.1倍

B.5倍

C.12倍

D.18倍

E.21倍

12.当达到K+equilibriumpotential时

A.膜两侧K+浓度梯度为零

B.膜内侧K+的净外流为零

C.膜外K+浓度大于膜内

D.膜两侧电位梯度为零

E.膜内较膜外电位相对较正

13.人工增加离体神经纤维浸浴液中K+浓度,restingpotential的绝对值将

A.不变

B.增大

C.减小

D.先增大后减小

E.先减小后增大

14.在一般生理情况下,每分解一分子ATP,钠泵运转可使

A.2个Na+移出膜外

B.2个K+移入膜内

C.2个Na+移出膜外,同时有2个K+移入膜内

D.2个Na+移出膜外,同时有3个K+移入膜内

E.3个Na+移出膜外,同时有2个K+移入膜内

15.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+通透性大

B.膜在兴奋时对Na+通透性增加

C.Na+、K+易化扩散的结果

D.膜上钠-钾泵的作用

E.膜上ATP的作用

16.神经细胞actionpotential的主要组成是

A.spike

B.thresholdpotential

C.negativeafterpotential

D.positiveafterpotential

E.1ocalpotential

17.近代生理学把excitability的定义理解为

A.活的组织或细胞对外界刺激发生反应的能力

B.活的组织或细胞对外界刺激发生反应的过程

C.细胞在受刺激时产生动作电位的能力

D.细胞在受刺激时产生动作电位的过程

E.动作电位即excitability

18.判断组织excitability高低常用的简便指标是

A.thresholdpotential

B.chronaxie

C.thresholdstrength

D.刺激强度对时间的变化率

E.刺激的频率

19.刺激threshold指的是

A.用最小刺激强度,刚刚引起组织excitation的最短作用时间

B.保持一定的刺激强度不变,能引起组织excitation的最适作用时间

C.保持一定的刺激时间和强度-时间变化率,引起组织发生excitation的最小刺激强度

D.刺激时间不限,能引起组织excitation的最适刺激强度

E.刺激时间不限,能引起组织最大excitation的最小刺激强度

20.可兴奋组织的strength-durationcurve任何一点代表一个

A.强度阈值

B.时间阈值

C.时值

D.利用时

E.具有一定强度和时间特性的threoldstimulus

21.神经细胞在接受一次阈上刺激后,excitability的周期变化是

A.绝对不应期一超常期

B.相对不应期一绝对不应期一超常期

C.绝对不应期一超常期—相对不应期一低常期

D.绝对不应期一相对不应期一超常期一低常期

E.绝对不应期一超常期一低常期—相对不应期.

22.组织兴奋后处于absoluterefractoryperiod时,其excitability为

A.小于正常

B.无限大

C.大于正常

D.零

E.等于正常

23.若actionpotential持续时间为2.0ms,理论上每秒内所能产生传导的actionpotential数不可能超过

A.50次

B.100次

C.200次

D.400次

E.500次

24.神经纤维中相邻两个spike的时间至少应大于其

A.relativerefractoryperiod

B.absoluterefractoryperiod

C.supernormalperiod

D.subnormalperiod

E.absoluterefractoryperiod加relativerefractoryperiod

25.在神经纤维,一次excitation后的relativerefractoryperiod时

A.全部Na+通道失活

B.较强的刺激也不能引起actionpotenrial

C.多数K+通道失活

D.部分Na+通道失活

E.膜电位处在去极过程中

26.属于膜depolarization的是

A.restingpotential存在时膜两侧所保持的内负外正状态

B.restingpotential数值的绝对值减少

C.restingpotential数值的绝对值加大

D.经历C项变化后,再向正常安静时膜内所处的负值恢复

E.经历B项变化后,再向正常安静时膜内所处的负值恢复

27.以下关于可兴奋细胞actionpotential的描述,正确的是

A.actionpotential是细胞受刺激时出现的快速而不可逆的电位变化

B.在actionpotential的去极相,膜电位由内正外负变为内负外正

C.actionpotential的大小不随刺激强度和传导距离而改变

D.actionpotential的大小随刺激强度和传导距离而改变

E.不同的细胞,actionpotential的幅值都相同

28.可兴奋细胞受到刺激产生兴奋的共同表现是产生

A.动作电位

B.局部电位

C.收缩

D.分泌

E.restingpotential

29.单根神经纤维的actionpotential中,负后电位出现在

A.去极相之后

B.超射之后

C.锋电位之后

D.正后电位之后

E.恢复到静息电位之后

30.单根神经纤维受刺激而兴奋,当它的excitability处于相对不应期和超常期时,

相当于actionpotential的

A.阈电位

B.去极相

C.超射时期

D.正后电位

E.负后电位

31.大多数细胞产生restingpotential的主要原因是

A.细胞内高K+浓度和安静时膜主要对K+有通透性

B.细胞内高K+浓度和安静时膜主要对Na+有通透性

C.细胞内高Na+浓度和安静时膜主要对K+有通透性

D.细胞内高Na+浓度和安静时膜主要对Na+有通透性

E.细胞外高K+浓度和安静时膜主要对K+有通透性

32.Restingpotential的实测值同K+平衡电位的理论值相比(按绝对值考虑)

A.两者相等

B.前者小

C.前者约大5%

D.前者约大10%

E.前者约大20%

33.细胞膜在安静时对Na+的通透性

A.为零

B.约为K+通透性的2倍

C.约为K+通透性的1/2

D.约为K+通透性的1/100~1/50

E.约为K+通透性的1/1000

34.人工地减小细胞浸浴液中Na+浓度,则单根神经纤维actionpotential的超射值将

A.增大

B.减小

C.不变

35.神经细胞actionpotential的幅度接近于

A.钾平衡电位

B.钠平衡电位

C.静息电位绝对数值与钠平衡电位之和

D.静息电位绝对数值与钠平衡电位之差

E.超射值

36.下列关于actionpotential的描述中,正确的是

A.刺激强度小于阈值时,出现低幅度的actionpotential

B.刺激强度达到阈值后,再增加刺激强度能使actionpotential幅度增大

C.动作电位一经产生,便可沿细胞膜作电紧张性扩布

D.动作电位的大小随着传导距离增加而变小

E.各种可兴奋细胞actionpotential的幅度和持续时间可以各不相同

37.Thresholdpotential是指

A.造成膜的K+通道突然开放的临界膜电位

B.造成膜的K+通道突然关闭的临界膜电位

C.超极化到刚能引起动作电位的膜电位

D.造成膜的Na+通道大量开放的临界膜电位

E.造成膜的Na+通道突然关闭的临界膜电位

38.具有localexcitation特征的电信号有

A.end-platepotential

B.神经纤维actionpotential

C.神经干actionpotential

D.spike

E.afterpotential

39.下列有关同一细胞excitation传导的叙述,错误的是

A.可沿细胞膜传导到整个细胞

B.传导方式是通过产生局部电流刺激未兴奋部位,使之也出现

C.在有髓纤维是跳跃式传导

D.有髓纤维传导actionpotential的速度比无髓纤维快

E.actionpotential的幅度随传导距离增加而减小

40.Actionpotential的“全或无”特性是指同一细胞的电位幅度

A.不受细胞外Na+浓度影响

B.不受细胞外K+浓度影响

C.与刺激强度和传导距离无关

D.与restingpotential无关

E.与Na+通道复活的量无关

41.关于电压门控Na+通道与K+通道的共同点中,错误的是

A.都有开放状态

B.都有关闭状态

C.都有激活状态

D.都有失活状态

E.都有静息状态

42.用信息论的观点看,神经纤维所

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