选择
1. 氧和二氧化碳的跨膜转运是通过 C
A.易化扩散 B.继发性主动转运 C.单纯扩散 D. 主动转运 2. 内环境稳态的意义在于 A
A.为细胞提供适宜的生存环境 B.保证足够的能量储备 C.将内部功能活动固定在一个水平 D.与环境变化保持一致 3. 在静息时,细胞膜外正内负的稳定状态称为 A
A.极化 B.超极化 C.反极化 D.复极化 4. 组织处于绝对不应期,其兴奋性 A
A.为零 B.高于正常 C.低于正常 D.正常 5. 组织处于超常期,其兴奋性 B A.为零 B.高于正常 C.低于正常 D.正常 6. 人工地增加细胞浸浴液中K+的浓度时,神经细胞的静息电位的绝对值 A A.减小 B.增大 C.不变 7. 下列哪项不属于小脑的功能 A
A.调节内脏活动 B.调节肌紧张 C.维持姿势 D.控制精细运动 8. 眼球快动现象出现在 A A.快波睡眠 B.慢波睡眠
9. 关于骨骼肌收缩机制,下列哪条是错误的 D A.引起兴奋—收缩耦联的是Ca2+ B.Ca2+与横桥结合
C.细肌丝向粗肌丝滑动 D.横桥与肌纤蛋白结合 10. 不属于动作电位的特点是 C
A.具有全或无性质 B.有不应期 C.幅度与刺激大小成正比 11. 关于突触传递的特点,下列哪一项是正确的 C
A.双向传递 B.不易疲劳 C.突触延搁 D.对药物不敏感 12. 关于抑制性突触后电位的产生,正确的叙述是 D
A.突触前轴突末梢超极化 B.突触后膜出现复极化 C.突触后膜去极化 D.突触后膜出现超极化
13. 关于特异投射系统的叙述,错误的是 B
A.点对点投射至皮层特定感觉区 B.切断此通路动物将出现昏睡 C.由三级神经元组成 D.引起特定感觉 14. 关于突触传递的叙述,下列哪一项是正确的 C
A.双向传递 B.不易疲劳 C.突触延搁 D.不能总和 15. 丘脑的主要作用是 B
A.协调肌紧张 B.皮层下的感觉高级中枢 C.调节内脏的各项功能 D.协调随意运动
16. 在中脑上.下叠体之间切断脑干的动物,出现四肢伸直、头尾昂起、脊柱挺硬,表现出抗重力肌的肌紧张加强,称为去大脑僵直,其原因是脑干网状结构 B A.抑制区活动增强 B.易化区活动增强 C.组织受到破坏 D.出现抑制解除
17. 各种感受器均各有其最敏感、最容易接受的刺激形式,称为感受器的 D A.阈值 B.阈刺激 C.感觉阈值 D.适宜刺激 18. 眼中含有视紫红质的细胞为 A
A.视杆细胞 B.视锥细胞 C.双极细胞 D.神经节细胞 19. 视杆细胞中的感光色素是 C
A.视蛋白 B.视黄醛 C.视紫红质 D.视紫蓝质 20. 凝血的最终阶段是 C
A.凝血酶的形成 B.凝血酶原复合物形成 C.纤维蛋白原形成纤维蛋白 21. 在血液中,二氧化碳的主要运输方式是 C
A.物理溶解 B.氨甲酰血红蛋白 C.碳酸氢根离子 22. 室性期前收缩之后出现代偿间期的原因是 D
A.窦房结的节律性兴奋延迟发放 B.窦房结的节律性兴奋少发放一次
C.期前收缩的有效不应期特别长 D.窦性节律落在期前收缩有效不应期内 23. 健康青年人安静时的收缩压(单位:mmHg)为 D
A.30~40 B.40~60 C.60~80 D. 100~120
24. 关于减压反射叙述错误的是 C A.当颈动脉窦传入冲动增多可引起心迷走兴奋增加 B.颈动脉窦对动脉血压变化较敏感
C.当主动脉体传入冲动增多可引起心交感兴奋升高 D.降压反射的生理意义是维持动脉血压相对恒定 25. 深吸气量是指 A
A.潮气量+补吸气量 B.补吸气量 C.余气量 D.补吸气量+余气量 26. 用力呼气时 A A.膈肌舒张 B.膈肌收缩 C.肋间外肌舒张 D.腹肌收缩 27. 呼吸基本节律产生于 B
A.脊髓 B.延髓 C.脑桥 D.下丘脑 28. 缺氧引起呼吸兴奋,是通过 D
A.直接刺激呼吸中枢 B.刺激中枢化学感受器转而兴奋呼吸中枢 C.呼吸肌本体感受性反射活动 D.刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器 29. 通过非条件反射引起唾液分泌的刺激是 B
A.食物的形态 B.食物对口腔的刺激 C.食物的气味 30. 蛋白质消化产物的吸收方式是 C
A.主动运输 B.单纯扩散 C.易化扩散 D.吞噬 31. 下列不能合成消化液的器官是 C
A.肝 B.胰腺 C.胆囊 D.小肠腺 32. 蛋白质分解产物的主要吸收部位是 A
A.小肠 B.胃 C.口腔 D.大肠 33. 关于消化道运动作用的描述,哪项是错误的 C
A.磨碎食物 B.使食物与消化液充分混合 C.使食物大分子水解成小分子 D.向消化道远端推送食物 34. 下列哪种激素不是由腺垂体合成.分泌的 C
A.促甲状腺激素 B.促肾上腺皮质激素 C.催产素 D.生长素 35. 当肾动脉压由120mmHg上升到150mmHg时,肾血流量的变化是 C A.明显增加 B.明显减少 C.无明显改变 36. 可分泌肾素的结构是肾脏的 D
A.致密斑 B.系膜细胞 C.间质细胞 D.近球细胞 37. 肾素-血管紧张素系统激活时 D A.醛固酮分泌减少 B.抗利尿激素分泌减少 C.肾上腺素分泌减少 D.肾脏NaCl排出减少 38. 激素浓度极低,但生理作用却非常明显,这是因为 D
A.激素的半衰期非常长 B.激素分泌的持续时间长 C.激素随血液分布全身 D.存在高效能的生物放大系统 39. 一成年病人身高低于正常人,但智力正常,这可能是因为 B
A.青春期时生长素的释放过量 B.青春期时生长素的释放不足
C.青春期时甲状腺素的释放过量 D.青春期时甲状腺素的释放不足 40.下列哪种激素是由腺垂体合成分泌的 D
A.催产素 B.促甲状腺释放激素 C.抗利尿素 D.黄体生成素
判断
1. 动作电位在神经纤维上传导是递减性的。 (×) 2. 粗肌丝主要由原肌球蛋白聚合而成。 (×) 3. 维持姿势的肌肉收缩近乎等长收缩。 (√) 4. 感受器能将各种刺激都转化为电信号。 (√) 5. 痛觉感受器属于慢适应感受器。 (√) 6. 心肌具有机能性合胞体的特性。 (√) 7. 动静脉吻合支的作用是参与体温调节。 (×) 8. 若心脏射血能力增强,使中心静脉压增加。 (×) 9. 颈动脉体和主动脉体是压力感受器。 (×)
10. 心肌不会出现强直收缩是因为其不应期较长。 (√) 11 肺泡表面张力可因表面活性物质的作用而减少。 (√) 12. 在血液中,氧的主要运输方式是氨甲酰血红蛋白。 (√) 13. 剪断迷走神经后肺牵张反射仍能进行。 (×) 14. 唾液分泌可进行条件反射性调节。 (√) 15. 消化道平滑肌有很强的伸展性,可比原来的长度伸长2-3倍。 (√) 16. 运动状态的产热器官主要是肌肉。 (√)
17. 激素浓度极低,但生理作用却非常明显,这是因为激素的半衰期非常长。 (×) 18. 生长素是由腺垂体所分泌的。 (√) 19. 醛固酮作用肾小管可以降低钠的重吸收。 (√) 20. 新生儿甲状腺素分泌不足时可导致呆小症。 (√)
填空
1. 机体机能活动的调节方式包括(神经调节 )、(体液调节)和(自身调节)。 2. 引起组织兴奋的条件包括:( 刺激强度 )、(刺激的作用时间 )和一定的强度变率。 3. 中枢抑制包括突触后抑制和(突触前抑制)两类,而前者又可分为(交互抑制 )和(回返性抑制)。
4. 冲动传导的机制是(由内负外正变为内正外负),在无髓神经纤维上的方式是(均匀传导),在有髓神经纤维上的方式是(跳跃传导 )。 5. 浅感觉传导路径在(后角细胞)交叉,深感觉传导路径在(内侧丘系 )交叉。 6. 心肌细胞自律性以(窦房结)最高,传导速度以(浦肯野纤维)最高。 7. 调节呼吸和循环的重要中外周化学感觉器是(颈动脉体)和(主动脉体)。
8. 胰液中的消化酶主要( 胰淀粉酶 )、(胰脂肪酶)、(胰蛋白酶(原))和(糜蛋白酶(原) )。 9. 尿生成的过程包括(肾小球滤过作用)、(肾小管)和(集合管)的选择性重吸收作用及(分泌与排泄)作用。
10. 胰岛素对许多组织的葡萄糖摄取、氧化和利用起( 促进 )作用,对脂肪酸和脂肪的合成起促进作用。
名词解释
1. 新陈代谢:是指机体主动与环境进行物质和能量交换的过程。
2. 稳态:机体通过神经调节和体液调节方式,对影响内环境稳定的各种因素进行调节,从而使内
环境的理化性质只能在一定生理机能允许的范围内,发生小幅度的变化,并维持动态平衡。这种内环境相对稳定的状态称为稳态。
3. 体液调节:机体的某些细胞能产生某些特异性化学物质,如内分泌腺细胞所分泌的激素,可通
过血液循环输送到全身各处,调节机体的新陈代谢、生长、发育、生殖等机能活动。
4. 静息电位:细胞在没有受到外来刺激时,即处于静息状态下的细胞膜内、外侧所存在的电位差
称为静息膜电位,也称静息电位。
5. 肌小节:肌原纤维上每一段位于两条z线之间的区域,是肌肉收缩和舒张的最基本单位,它包含
一个位于中间部分的暗带和两侧各1/2的明带,合称为肌小节。
6. 去大脑僵直:在动物中脑上、下丘之间水平横切,动物立即出现四肢僵直、坚硬如柱、头尾昂起、脊柱挺硬等肌紧张亢进的现象
7. 屈肌反射:给动物肢体施加刺激后,与此刺激有关的屈肌出现收缩与屈肌相拮抗的伸肌舒张
的现象。 8. 受体:是指能与特定的生物活性物质可选择性结合的生物大分子,是镶嵌在细胞膜上或存在于细胞膜内的蛋白质复合体。
9. 血压:血液在血管中流动时对血管壁的侧压力。 10. 呼吸:机体与外界环境进行气体交换的过程。
11. 氯转移:当红细胞内碳酸氢根(HCO3−)浓度超过血浆中碳酸氢根(HCO3−)时,碳酸氢根
(HCO3−)又透过细胞膜进入血浆中,因此血浆中碳酸氢根(HCO3−)浓度增高。同时血浆中等量的氯离子(CL-)转移到红细胞内,以保持离子的平衡。 12. 基础代谢:是指基础状态下能量代谢。是人在清醒而极度安静状态下维持生命最低活动所需的
能量。
13. 激素:有内分泌腺或散在内分泌细胞所分泌的高效率生物活性物质,是细胞与细胞间信息传递的化学媒介。
14. 受体:突触后膜上存在特殊的蛋白质结构,作为信号传递的载体,能与化学信号分子特异性
结合。
问答与论述
1. 比较兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位的主要不同点。 答: 兴奋性突触后电位 引起细胞膜电位朝着去极化方向发展 使突触前膜兴奋并释放兴奋性化学递质 提高突触后膜对Na+、K+的通透性 突触后膜膜电位降低 抑制性突触后电位 引起细胞膜电位向着超极化方向发展 释放抑制性递质 提高突触后膜对K+、Cl-的通透性 突触后膜膜电位增大
2. 叙述电信号通过神经肌肉接头传递的过程。
答:兴奋信号传到肌接头处时,兴奋引起钙离子大量释放.释放的钙离子促进神经轴突中的囊泡膜与接头前膜(突触前膜)发生融合而破裂而释放囊泡中的乙酰胆碱(递质),乙酰胆碱(递质)经过神经肌肉接头间隙(突触间隙);与接头后膜(突触后膜)上的受体结合,引发终板电位。
3. 试述刺激坐骨神经引起腓肠肌收缩的过程。
答:电刺激引起坐骨神经产生动作电位,传导到神经肌接头,突触前膜释放乙酰胆碱,后者作用于突触后膜,兴奋通过横管系统传到三联体,导致膜上钙通道开放、肌浆网内的钙离子释放,肌丝滑动,表现为肌肉收缩。
4. 简述人类大脑皮层感觉代表区和运动代表区的特点?
答:感觉区代表区: 躯体感觉区位于顶叶沟后面的后回。这里主管着热、冷、触、痛、本体觉等所有来自躯体的感觉。躯体特定部位的感觉在躯体感觉区有一定的机能定位,其定位有如下特点:颈部以下躯体感觉有对侧性,即左(右)侧躯体信息投射在右(左)侧皮层;整个躯体感觉的机能定位呈倒立分布,即来自躯体上部的信息投射到躯体感觉区下部,来自躯体下部的信息投射到感觉区上部;皮层投射区域的大小,不以躯体器官的大小而定,而是以器官感觉的精细和复杂程度而定。如手和口部感觉精细,内涵丰富,在皮层上占有极大的投射区。
大脑皮质运动区:大脑皮质运动区对躯体运动的控制具有以下特点:1、对躯体运动的调节呈交叉支配,即一侧运动区主要调节和控制对侧躯体运动。但头面部肌肉的支配大多是双侧性的,如除下部面肌和舌肌主要受对侧支配外,其余部分均为双侧支配;2、具有精细的功能定位。运动越精细、越复杂的肌肉,其在皮质的代表去越大。如手、五指所占的代表区几乎和整个下肢所占的区域相等;3、肢体代表区在运动区的在空间方位上呈头足倒置式的安排,即下肢的代表区在皮质的顶部,上肢肌肉的代表区在中间部,头面部肌肉的代表区在底部,但头面部代表区在皮质的安排仍是正立的。 5. 小脑的机能分区包括哪些,各有怎样的功能? 答:(1)前庭小脑:主要由绒球小结叶构成。它主要接受前庭器官传入的有关头部位置改变、直线或旋转加速度运动变化的信息,其主要功能是控制躯体的平衡。
(2)脊髓小脑:有蚓部和小脑半球中间部构成,它主要接受来自肌肉与关节处的本体感受器的传入投射。其功能主要是精确调节肌肉的活动和纠正运动偏差,协助大脑皮质对随意运动的适时控制。 (3)皮质小脑:指小脑半球的外侧。这部分区域仅接受由大脑皮质广大区域传来的信息,它与运动计划的形成、运动程序的编制有关。在运动学习过程中,大脑皮质和小脑之间的协调活动逐渐使运动协调,精确。当学习的运动达到完善后,皮质小脑就贮存了该运动过程的全部程序。 6. 何谓脊休克,它的主要表现和原因是什么?
答:脊休克是脊髓被与高位中枢离断时,断面以下节段所支配的骨骼肌和内脏反射活动完全丧失或减弱的现象。主要表现为横断面以下节段所支配骨骼肌紧张性降低或消失,外周血管扩张,血压下降,直肠和膀胱内粪尿潴留。原因:由于脊髓内的上、下行传导束被阻断,感觉冲动不能上达大脑皮质,大脑皮质的传出冲动也不能下达脊髓,因此,断面以下的感觉和随意运动均全部丧失。 7. 试述交感神经系统与副交感神经系统的功能特点。
答:交感神经系统:自稳定作用,节前短节后长。分布有以下特点(1)交感神经节离效应器官较远,其节前纤维短,节后纤维长;(2)一根节前纤维往往和多个节后神经元发生联系,所以一根节前纤维的兴奋可同时引起广泛的节后纤维兴奋。
副交感神经系统:贮能作用,节前长节后短。副交感神经系统与交感神经的不同之处在于,前者神经节不构成神经链,而是分散在它们所支配的器官附近,因此节前纤维长,而节后纤维一般很短;此外,副交感神经节前纤维仅和少数节后纤维发生联系,因而刺激副交感神经引起的反应较为局限。 8. 详细叙述心肌的生理特性(第173页)
答:心肌具有兴奋性、自律性、传导性和收缩性等生理特性。
(一)兴奋性 1、心室肌细胞的静息电位和动作电位。心室肌细胞兴奋时产生的动作电位由去极化和复极化两个过程组成。2、心肌兴奋性的特点:心肌不会发生强直收缩。3、期前收缩与代偿间歇。 (二)自动节律性:心肌有自动产生节律性兴奋的能力。心脏的自律性来源于特殊传导组织(房室结的结区除外)中的自律细胞,它们能自动产生节律性兴奋,再传导到其他的心肌细胞。在特殊传导组织中,窦房结是心脏的正常起搏点。
(三)传导性:心肌在功能上表现为合胞体;心脏特殊传导系统各部分的传导速度是不相同的;兴奋在房室交界处传导速度极慢,称为房室延搁,意义在于保证房室收缩的先后有序进行,使心室有充分的血液充盈;房室束和浦肯野纤维传导速度为4m/s,这对于保证心室肌的同步收缩是十分重要的。
(四)收缩性:由于心肌细胞是功能合胞体,心肌细胞在兴奋和收缩时,表现出细胞数量上的“全或无”;心肌细胞每产生一次兴奋后,有效不应期特别长,一直延续到机械反应的舒张开始之后;心肌同骨骼肌一样,胞质内的钙离子浓度升高和降低是引起肌肉收缩和舒张过程的关键。 9. 何谓期前收缩,为何在期前收缩之后常出现代偿间歇?
答:正常心脏是按窦房结发出的兴奋进行节律性收缩活动的。在心肌正常节律的有效不应期结束后,人为的刺激或窦房结以外的其他部位兴奋,使心室可产生一次正常节律以外的收缩,称为期外收缩或期前收缩。期前兴奋也有自己的有效不应期。当在期前兴奋的有效不应期结束之前,一次窦房结的兴奋传到心室时,正好落在期前兴奋的有效不应期之内,因而不能引起心肌的兴奋和收缩。这样,在一次期外收缩之后,往往出现一次较长的心室舒张期,称代偿间歇。 10. 简述呼吸全过程的三个环节。(5分) 答:呼吸过程包括三个互相联系的环节:(1)外呼吸,又称肺呼吸,包括肺通气(外界空气与肺泡之间的气体交换)和肺换气(肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换);(2)气体在血液中的运输。氧气和二氧化碳随血液循环的运输,直到组织液旁的毛细血管。(3)内呼吸,又称组织呼吸,指血液与组织细胞之间的气体交换。通过这三个环节,氧气被运输到细胞内,细胞在代谢过程中产生的二氧化碳则被排除体外。
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