Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тесты по возбудимым системам.docx
Скачиваний:
75
Добавлен:
17.03.2016
Размер:
42.5 Кб
Скачать

Занятие 4: "Физиология мышц"

187. К основным биологическим свойствам скелетной мышцы относятся:

*1) возбудимость *2) сократимость 3) автоматия *4) проводимость 5) пластичность

188. Способность гладкой мышцы генерировать потенциал действия в отсутствии внешних раздражителей называется:

1) возбудимость 2) сократимость *3) автоматия 4) проводимость 5) пластичность

189. Способность гладкой мышцы сохранять приданную растяжением длину без изменения напряжения называется:

1) возбудимость 2) сократимость 3) автоматия 4) проводимость *5) пластичность

190. Сокращение скелетной мышцы, при котором напряжение в мышце растет, а ее длина не изменяется, называется:

1) одиночным 2) тетаническим *3) изометрическим 4) изотоническим 5) оптимальным

191. Способность мышцы при возбуждении изменять свою длину или напряжение называется:

1) возбудимость *2) сократимость 3) автоматия 4) проводимость 5) пластичность

192. Способность изолированной скелетной мышцы после медленного растяжения возвращаться к исходной длине называется:

*1) эластичность 2) сократимость 3) автоматия 4) проводимость 5) пластичность

193. Время от момента раздражения до начала укорочения мышцы называется:

1) хронаксией 2) полезным *3) латентным 4) пороговым 5) оптимальным

194. Фаза потенциала действия, во время которой начинается укорочение скелетного мышечного волокна, - это:

1) медленная деполяризация 2) быстрая деполяризация *3) быстрая реполяризация *4) медленная реполяризация 5) гиперполяризация

195. При блокаде процессов возбуждения в мышце сокращение:

*1) не возникает 2) усиливается 3) имеет вид тетануса 4) ослабевает 5) имеет вид одиночного сокращения

196. Сокращение скелетной мышцы в среде без натрия:

1) будет максимальным 2) будет минимальным *3) отсутствует 4) будет одиночным 5) медленно увеличивается

197. Потенциал действия скелетного мышечного волокна часто не имеет фазы:

1) медленной деполяризации 2) быстрой деполяризации 3) быстрой реполяризации 4) медленной реполяризации *5) гиперполяризации

198. В покое мембрана гладкой мышцы очень хорошо проницаема для калия и относительно хорошо проницаема для:

*1) натрия 2) белка 3) магния 4) кальция

199. В скелетной мышце деполяризация поперечных трубочек необходима для увеличения проницаемости эндоплазматических цистерн для иона:

1) натрия 2) калия 3) магния *4) кальция 5) хлора

200. Сопряжение электрического и механического процессов в мышце обеспечивает катион:

1) натрия 2) калия 3) магния *4) кальция 5) хлора

201. Для сокращения мышцы необходимо взаимодействие тропонина с ионом:

1) натрия 2) калия 3) магния *4) кальция 5) хлора

202. Актомиозиновый мостик формируется только после связывания тропонина с ионом:

1) натрия 2) калия 3) магния *4) кальция 5) хлора

203. Актомиозиновый мостик разрушается в момент присоединения к головке миозина:

1) кальция 2) натрия *3) АТФ 4) ацетилхолина 5) калия

204. При отсутствии АТФ в мышце сокращение:

*1) не возникает 2) усиливается 3) имеет вид тетануса 4) ослабевает 5) имеет вид одиночного сокращения

205. Сокращение мышечного волокна при близкой к 0 концентрации кальция в цитоплазме:

*1) не возникает 2) усиливается 3) имеет вид тетануса 4) ослабевает 5) имеет вид одиночного сокращения

206. Расслабление мышцы наступает, когда происходит:

1) диффузия кальция в область миофибрилл 2) диффузия натрия в мышечное волокно *3) активация кальциевого насоса в эндоплазматических цистернах 4) выделение ацетилхолина 5) диффузия кальция в эндоплазматические цистерны

207. Расслабление мышцы возникает, когда в цитоплазме снижается концентрация иона:

1) натрия 2) калия 3) магния *4) кальция 5) хлора

208. При снижении концентрации АТФ в работающей мышце сокращение:

1) не возникает 2) усиливается 3) имеет вид тетануса *4) ослабевает 5) имеет вид одиночного сокращения

209. Во время тетанического сокращения одиночные сокращения:

1) следуют друг за другом *2) складываются 3) возникают одновременно 4) умножаются 5) подавляют друг друга

210. В ответ на ритмическое раздражение наступает сильное и длительное сокращение скелетной мышцы, называемое:

1) одиночным *2) тетаническим 3) изотоническим 4) изометрическим 5) ауксотоническим

211. При увеличении концентрации кальция в цитоплазме сокращение мышечной клетки:

1) не возникает *2) усиливается 3) не изменяется 4) ослабевает 5) не изменяется, потом ослабевает

212. В последнюю треть укорочения возбудимость скелетного мышечного волокна:

1) равна исходной *2) повышена 3) понижена 4) равна 0 5) повышена, потом снижена

213. В начале укорочения возбудимость мышцы:

1) равна исходной 2) повышена 3) немного ниже исходной *4) очень низкая или равна 0 5) повышена, потом снижена

214. В латентный период сокращения возбудимость мышцы:

1) равна исходной 2) повышена 3) понижена 4) равна 0 *5) повышена, потом снижена до 0

215. В период расслабления возбудимость мышцы:

*1) равна исходной 2) повышена 3) понижена 4) равна 0 5) повышена, потом снижена

216. Возбудимость мышцы в сравнении с возбудимостью нерва:

1) больше *2) меньше 3) одинакова 4) может быть и больше, и меньше 5) одинакова или больше

217. Возбудимость гладкого миоцита в сравнении с возбудимостью скелетного мышечного волокна:

1) больше *2) меньше 3) одинакова 4) может быть и больше, и меньше 5) одинакова или больше

218. При действии ритмического раздражителя, частота которого равна лабильности, сокращение:

1) не возникает *2) имеет вид тетануса максимальной амплитуды 3) имеет вид тетануса небольшой амплитуды 4) имеет вид пессимума 5) имеет вид одиночного сокращения

219. В ответ на пессимальную частоту раздражения сокращение мышцы:

1) будет максимальным *2) будет минимальным *3) может отсутствовать 4) будет одиночным 5) медленно увеличивается

220. При действии оптимальной частоты раздражения сокращение мышцы:

1) не возникает *2) имеет вид тетануса максимальной амплитуды 3) имеет вид тетануса небольшой амплитуды 4) ослабевает 5) имеет вид одиночного сокращения

221. Быстрая деполяризация возбужденного гладкого миоцита развивается, в основном, за счет:

1) натрия 2) калия 3) магния *4) кальция 5) хлора

222. Передача возбуждения от одного гладкого миоцита к другому осуществляется:

*1) через нексусы 2) с помощью химических синапсов 3) при участии ацетилхолина *4) за счет локальных токов 5) при участии норадреналина

223. Сокращение гладкого миоцита обеспечивает, главным образом:

*1) кальций, диффундирующий в клетку из межклеточной среды 2) натрий, диффундирующий в клетку из межклеточной среды 3) кальций из эндоплазматических цистерн 4) кальций, диффундирующий из клетки в межклеточную среду 5) натрий, диффундирующий из клетки в межклеточную среду

224. Чувствительность гладкой мышцы к гормонам обусловлена наличием в ее мембране:

1) натрий-калиевых насосов 2) ионных каналов 3) ферментов *4) клеточных рецепторов *5) хеморецепторов

225. Мотонейрон вместе с группой иннервируемых им мышечных волокон образует:

*1) моторную единицу 2) нервно-мышечный препарат *3) двигательную единицу 4) рефлекторную дугу

226. Лабильность быстрых двигательных единиц в сравнении с медленными:

*1) больше 2) меньше 3) одинакова 4) может быть и больше, и меньше 5) одинакова или меньше

227. Лабильность скелетной мышцы в сравнении с гладкой:

*1) больше 2) меньше 3) одинакова 4) может быть и больше, и меньше 5) одинакова или меньше

228. Длительность одиночного сокращения скелетной мышцы по сравнению с гладкой:

1) больше *2) меньше 3) одинакова 4) может быть и больше, и меньше 5) одинакова или меньше

229. После медленного растяжения гладкая мышца:

1) сократится *2) останется растянутой 3) вернется к исходной длине 4) не изменит длину

230. После сильного и быстрого растяжения изолированная скелетная мышца:

1) сократится 2) останется растянутой *3) вернется к исходной длине 4) не изменит длину

231. После медленного растяжения изолированная скелетная мышца:

1) сократится 2) останется растянутой *3) вернется к исходной длине 4) не изменит длину

232. В ответ на быстрое и сильное растяжение гладкая мышца:

*1) сократится 2) останется растянутой 3) вернется к исходной длине 4) не изменит длину

233. В эксперименте утомление при длительном раздражении нерва реоскопической лапки, раньше всего, развивается:

1) в участке раздражения 2) в мышце *3) в нервно-мышечном синапсе 4) в нерве

234. Гипертрофия мышц при статической работе в сравнении с динамической:

*1) больше 2) меньше 3) одинакова 4) может быть и больше, и меньше 5) одинакова или меньше

235. При длительном пребывании больного в постели скелетные мышцы:

1) гипертрофируются *2) атрофируются 3) увеличивают количество миофибрилл 4) приобретают большую возбудимость *5) имеют меньшую возбудимость

236. После разрыва нерва (денервации) скелетные мышцы:

1) гипертрофируются *2) атрофируются 3) увеличивают количество миофибрилл 4) приобретают большую возбудимость *5) утрачивают сократимость

237. Работа мышцы, при которой происходит перемещение груза в пространстве, называется:

*1) динамической 2) статической 3) изометрической 4) изотонической

238. Работа, при которой мышечные волокна напрягаются, но не укорачиваются, называется:

1) динамической *2) статической 3) изометрической 4) изотонической

239. При накоплении в мышце кислых продуктов обмена развивается:

*1) пессимум 2) оптимум 3) гиперполяризация 4) тетанус *5) утомление

240. Временное снижение работоспособности мышцы после интенсивной деятельности называется:

1) оптимумом 2) лабильностью 3) расслаблением 4) атрофией *5) утомлением

241. Метод регистрации механической активности мышцы называется:

1) электромиографией *2) миографией 3) динамометрией 4) электрокардиографией 5) электроэнцефалографией

242. Метод регистрации электрической активности мышцы называется:

*1) электромиографией 2) миографией 3) динамометрией 4) электроэнцефалографией

243. Для оценки максимальной силы, работоспособности мышц кисти используют метод:

1) электромиографии 2) миографии *3) динамометрии 4) электрокардиографии 5) электроэнцефалографии

244. При возбуждении и сокращении в мышце имеет место следующая последовательность процессов:

1)формирование актомиозиновых мостиков

2)рассоединение миофибрилл

3)формирование потенциала действия на мембране клетки

4)скольжение актиновых миофибрилл вдоль миозиновых

5)диффузия кальция в область миофибрилл

6)расщепление АТФ

1) 124356 *2) 351642 3) 265431

245. При возбуждении и сокращении в мышце имеет место следующая последовательность процессов:

1) присоединение АТФ к миозиновой миофибрилле

2) формирование актомиозиновых мостиков

3) расщепление АТФ

4) работа кальциевого насоса и возвращение кальция в эндоплазматические цистерны

5) взаимодействие кальция с тропонином

6) выход кальция из эндоплазматических цистерн

1) 124356 2) 351642 *3) 652314 4) 265431