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2020年临床助理医师生理学备考习题(细胞的基本功能)

环球网校·2020-06-08 14:48:16浏览399 收藏119
摘要 2020年临床助理医师考试已经越来越近了,为了帮助各位考生尽快进入临床助理医师复习备考状态,环球网校小编特意为大家整理了“2020年临床助理医师生理学备考习题(细胞的基本功能)”的内容,仅供各位考生参考,希望对大家有所帮助。疫情特殊时期,请大家一定要注意防护!

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2020年临床助理医师生理学备考习题(细胞的基本功能)

1、骨骼肌兴奋-收缩耦联的耦联因子是

A、Na+

B、K+

C、Ca2+

D、Mg2+

E、以上均不是

2、衡量组织兴奋性高低的指标是

A、肌肉收缩的强度

B、腺细胞分泌的多少

C、刺激频率的高低

D、刺激强度的大小

E、动作电位的幅度

3、神经末梢释放神经递质的方式是

A、单纯扩散

B、经通道易化扩散

C、经载体易化扩散

D、主动转运

E、出胞

4、关于Na+泵生理作用的描述,不正确的是

A、Na+泵活动使膜内外Na+、K+呈均匀分布

B、将Na+移出膜外,将K+移入膜内

C、建立势能储备,为某些营养物质吸收创造条件

D、细胞外高Na+可维持细胞内外正常渗透压

E、细胞内高K+保证许多细胞代谢反应进行

5、关于可兴奋细胞动作电位的描述,正确的是

A、动作电位是细胞受刺激时出现的快速而不可逆的电位变化

B、在动作电位的去极相,膜电位由内正外负变为外正内负

C、动作电位的大小不随刺激强度和传导距离而改变

D、动作电位的大小随刺激强度和传导距离而改变

E、不同的细胞,动作电位的幅值都相同

6、关于骨骼肌兴奋-收缩耦联,错误的是

A、电兴奋通过横管系统传向肌细胞深处

B、横管膜产生动作电位

C、终末池中Ca2+逆浓度差转运

D、Ca2+进入肌质与肌钙蛋白结合

E、兴奋-收缩耦联的基础结构为三联管

7、动作电位的传导特点是

A、呈单向传导

B、呈双向传导

C、呈衰减性传导

D、电位幅度越大,传导越远

E、刺激越强,传导越远

8、静息状态下K+由细胞内向膜外扩散属于

A、继发性主动转运

B、载体介导的易化扩散

C、单纯扩散

D、原发性主动转运

E、通道介导的易化扩散

9、细胞外液高浓度葡萄糖通过细胞膜进入细胞内是属于

A、单纯扩散

B、载体易化扩散

C、通道易化扩散

D、主动转运

E、入胞作用

10、氨基酸进入肠黏膜上皮细胞是属于

A、入胞作用

B、易化扩散

C、原发性主动转运

D、继发性主动转运

E、单纯扩散

11、下列属于等张溶液的是

A、10%葡萄糖

B、0.85%葡萄糖

C、0.85%NaCl

D、5%NaCl

E、1.9%尿素

12、以单纯扩散的方式跨膜转运的物质是

A、Na+

B、Ca2+

C、O2和CO2

D、葡萄糖

E、氨基酸

13、葡萄糖顺浓度梯度跨膜转运依赖于细胞膜上的

A、脂质双分子

B、紧密连接

C、通道蛋白

D、载体蛋白

E、钠泵

14、蛋白质从细胞外液进入细胞内的转运方式是

A、主动转运

B、单纯扩散

C、易化扩散

D、入胞作用

E、出胞作用

15、神经末梢释放递质是通过什么方式转运的

A、主动转运

B、单纯扩散

C、易化扩散

D、入胞作用

E、出胞作用

16、在对枪乌贼巨大轴突进行实验时,改变标本浸浴液中的哪一项因素不会对静息电位大小产生影响

A、Na+浓度

B、K+浓度

C、温度

D、pH

E、缺氧

17、神经细胞动作电位的幅度接近于

A、静息电位绝对值与钠平衡电位之和

B、钠平衡电位

C、钾平衡电位

D、静息电位绝对值与钠平衡电位之差

E、静息电位绝对值与局部电位之和

18、静息电位产生的离子基础是

A、Cl-

B、Na+

C、K+

D、H+

E、Ca2+

19、组织细胞在绝对不应期时其兴奋性

A、正常

B、小于正常

C、为零

D、无限大

E、大于正常

20、影响神经纤维动作电位幅度的主要因素是

A、神经纤维的直径

B、刺激时间

C、刺激强度

D、细胞内、外的Na+浓度

E、阈电位水平

21、在神经纤维动作电位的去极相,通透性最大的离子是

A、Mg2+

B、K+

C、Na+

D、Ca2+

E、Cl-

22、当低温、缺氧或代谢障碍等因素影响Na+-K+活动时,可使细胞的

A、静息电位和动作电位幅度均不变

B、静息电位减小,动作电位幅度增大

C、静息电位增大,动作电位幅度增大

D、静息电位减小,动作电位幅度减小

E、静息电位增大,动作电位幅度减小

23、细胞膜内外正常Na+和K+浓度差的形成与维持是由于

A、细胞膜上ATP的作用

B、膜在兴奋时对Na+通透性增加

C、Na+、K+易化扩散的结果

D、细胞膜上Na+-K+泵的作用

E、膜在安静时对K+通透性大

24、细胞膜在静息情况下,对下列离子通透性最大的是

A、Mg2+

B、K+

C、Na+

D、Ca2+

E、Cl-

25、关于细胞静息电位的论述,不正确的是

A、静息电位与膜两侧Na+-K+泵的活动有关

B、静息电位主要是由K+内流形成的

C、细胞膜处于极化状态

D、细胞在静息状态时处于外正内负的状态

E、静息状态下,细胞膜对K+通透性增高

26、兴奋性是指可兴奋细胞对刺激产生什么的能力

A、反应

B、反射

C、电位

D、抑制

E、适应

27、神经和肌肉细胞动作电位去极相的产生是由于

A、K+内流

B、Na+内流

C、Ca2+内流

D、K+内外流

E、Na+外流

28、神经、肌肉、腺体受阈刺激产生反应的共同表现是

A、收缩

B、分泌

C、局部电位

D、阈电位

E、动作电位

29、衡量兴奋性的指标是

A、动作电位

B、局部电位

C、阈电位

D、阈强度

E、强度时间变化率

30、决定细胞在单位时间内能够产生兴奋的最高频率的是

A、绝对不应期

B、相对不应期

C、超常期

D、恢复期

E、正常期

31、绝对不应期出现在动作电位的哪一时相

A、峰电位

B、负后电位

C、正后电位

D、除极相

E、恢复相

32、有关静息电位的叙述,哪项是错误的

A、由K+外流所致,相当于K+的平衡电位

B、膜内电位较膜外为负

C、各种细胞的静息电位数值是不相同的

D、是指细胞安静时,膜内外电位差

E、是指细胞安静时,膜外的电位

33、峰电位的幅值等于

A、静息电位与负后电位之和

B、K+平衡电位与超射值之和

C、静息电位绝对值与超射值之和

D、K+平衡电位

E、负后电位

34、阈电位指能引起Na+通道大量开放而引发动作电位的

A、临界膜电位数值

B、最大局部电位数值

C、局部电位数值

D、临界超射值

E、临界峰电位数值

35、有关局部电位的特征中哪项是错误的

A、电位大小随刺激强度而改变

B、可总和

C、无不应期

D、有全或无现象

E、以电紧张形式扩布

36、有关兴奋在同一细胞内传导的叙述,哪项是错误的

A、是由局部电流引起的逐步兴奋过程

B、可兴奋细胞兴奋传导机制基本相同

C、有髓神经纤维传导方式为跳跃式

D、有全或无现象

E、呈电紧张性扩布

37、兴奋性周期性变化中,哪一项的兴奋性最低

A、绝对不应期

B、相对不应期

C、超常期

D、低常期

E、静息期

38、人工减小细胞浸浴液中的Na+浓度,所记录的动作电位出现

A、幅度变小

B、幅度变大

C、时程缩短

D、时程延长

E、复极相延长

39、神经-肌肉接头处的化学递质是

A、肾上腺素

B、去甲肾上腺素

C、乙酰胆碱

D、5-羟色胺

E、γ-氨基丁酸

40、有机磷中毒出现骨骼肌痉挛主要是由于

A、Ach释放减少

B、Ach释放增多

C、终板膜上的受体增加

D、胆碱酯酶活性降低

E、胆碱酯酶活性增强

41、在神经-骨骼肌接头中消除乙酰胆碱的酶是

A、ATP酶

B、胆碱酯酶

C、腺苷酸环化酶

D、磷酸二酯酶

E、单胺氧化酶

42、兴奋-收缩耦联的关键因素是肌质中何种离子浓度升高

A、K+

B、Na+

C、Ca2+

D、Mg2+

E、Mn2+

43、Na+通过离子通道的跨膜转运过程属于

A、入胞作用

B、易化扩散

C、出胞作用

D、单纯扩散

E、主动转运

44、神经-骨骼肌接头处的化学递质是

A、神经肽

B、去甲肾上腺素

C、乙酰胆碱

D、5-羟色胺

E、肾上腺素

45、神经-骨骼肌接头处的兴奋传递物质是

A、多巴胺

B、肾上腺素

C、去甲肾上腺素

D、谷氨酸

E、乙酰胆碱

46、触发神经末梢释放递质的离子是

A、Cl-

B、K+

C、Mg2+

D、Na+

E、Ca2+

47、关于骨骼肌兴奋-收缩耦联,哪项是错误的

A、电兴奋通过横管系统传向肌细胞深处

B、横管膜传导动作电位

C、终末池中Ca2+逆浓度差转运

D、Ca2+进入肌质与肌钙蛋白结合

E、兴奋-收缩耦联的结构基础为三联管

参考答案请翻至下页

1、【正确答案】 C

【答案解析】

骨骼肌兴奋-收缩耦联的耦联因子是Ca2+。

2、【正确答案】 D

【答案解析】

①刺激要能使可兴奋细胞发生兴奋,就必须达到一定的刺激量。刺激量包括三个参数,即刺激的强度、刺激的持续时间、刺激强度对时间的变化率。②肌肉收缩的强度、腺细胞分泌的多少均为动作电位引起的结果。动作电位的幅度只能反映Na+内流的强度,不能反应组织兴奋性的高低。

3、【正确答案】 E

【答案解析】

①出胞是指胞质内的大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程。运动神经末梢突触囊泡内的神经递质是ACh,神经末梢对ACh的释放是以囊泡为单位,以出胞形式倾囊而出的。②单纯扩散是02、C02、NH3等物质的跨膜转运方式。易化扩散是指物质跨膜转运时需要离子通道或载体的帮助。主动转运是指物质跨膜转运时需各种泵(钠泵、钙泵等)的参与。

4、【正确答案】 A

【答案解析】

①Na+泵广泛存在于哺乳动物的细胞膜上,也称Na+,K+-ATP酶,每分解1 分子ATP,可将3 Na+移出细胞外,同时将2 个K+移入细胞内。由于Na+泵的活动,可使细胞内的K+约为细胞外液的30倍,而细胞外液的Na+约为胞质内的10倍,因此并不是使细胞膜内外Na+、K+呈均匀分布。②Na+泵建立的Na+跨膜浓度梯度,为葡萄糖、氨基酸在小肠和肾小管的吸收建立势能储备,提供驱动力。③Na+泵活动造成的细胞外高Na+,可维持细胞内外正常渗透压和细胞容积。④Na+泵活动造成的细胞内高K+为胞质内许多代谢反应所必需,如核糖体合成蛋白质就需要高K+环境。

5、【正确答案】 C

【答案解析】

动作电位是全或无的,其大小不随刺激强度和传导距离的改变而改变。

6、【正确答案】 C

【答案解析】

兴奋-收缩耦联至少包括三个主要步骤:电兴奋通过横管系统传向肌细胞深处;三联管结构处的信息传递;肌浆网对Ca2+释放和在聚积。在连接肌浆网或终池中,Ca2+高出胞质中数千到上万倍,是一个顺浓度梯度的过程。

7、【正确答案】 B

【答案解析】

动作电位的传导具有双向性、完整性、绝缘性和相对不疲劳等特点。

8、【正确答案】 E

【答案解析】

细胞膜安静时对K+的介导由许多通道实现,称为非门控K+通道,意思是这个通道总是处于开放状态,相对不受外在因素的影响,故K+通过大量的非门控K+通道外流和Na+通过极少量非门控Na+通道内流产生了静息电位。而这种流动是不依赖于载体和能量的易化扩散。

9、【正确答案】 B

【答案解析】

顺浓度差,需载体是易化扩散。故选B。

葡萄糖进入小肠粘膜上皮细胞为继发性主动转运,需注意区别!

10、【正确答案】 D

【答案解析】

葡萄糖和氨基酸的主动转运所需要的能量不是直接来自ATP的分解,而是依赖小肠液与小肠上皮细胞间的Na+浓度梯度势能完成的。而造成这种高势能的钠泵活动需要分解ATP,因而氨基酸逆浓度差主动转运所需要的能量还是间接的来自ATP的分解,因此这种类型的主动转运称为继发性主动转运。

11、【正确答案】 C

【答案解析】

通常把能使悬浮于其中的红细胞维持细胞膜张力不变、体积和形态正常的盐溶液,称为等张溶液。NaCl不能自由透过细胞膜,所以0.85%NaCl既是等渗溶液,也是等张溶液。

12、【正确答案】 C

【答案解析】

AB为主动转运,DE在进入小肠绒毛上皮细胞时也是为主动转运。C为单纯扩散

13、【正确答案】 D

【答案解析】

葡萄糖、氨基酸等有机小分子的顺浓度跨膜转运需依靠载体,故选D

14、【正确答案】 D

【答案解析】

正确答案是D

大分子的物质或者物质团块不能通过细胞膜蛋白质(载体、离子泵)进行转运,而是由细胞膜本身的运动来进行细胞内外的物质交换。根据被转运物质的进出细胞的方向不同,可以分为入胞和出胞两种过程。入胞作用是细胞外大分子物质、蛋白质、多肽、脂肪颗粒以及侵入体内的细菌或者异物等的进入细胞的过程

15、【正确答案】 E

【答案解析】

当冲动传至神经末梢时,突触前膜去极化,电压门控的钙离子通道打开,钙内流,引起轴突内的突触小泡和突触前膜融合,释放出小泡内的神经递质(ACH),此为胞吐(出胞作用)。

16、【正确答案】 A

【答案解析】

静息电位是钾离子和钠离子的跨膜扩散造成的,因为膜对K离子的通透性相对较大,故膜电位接近EK。凡是可以影响细胞膜对K离子的通透性的因素(温度、pH、缺氧、K+浓度),都可影响静息电位。此题选A。

17、【正确答案】 A

【答案解析】

动作电位是神经纤维在静息电位基础上,接受外来刺激时产生的连续的膜电位变化过程,可分为上升相和下降相。动作电位处于上升相最高点时的膜电位接近于钠的平衡电位;静息电位为静息时膜内外两侧的电位差。因此动作电位的幅度接近于静息电位绝对值与钠平衡电位之和。

18、【正确答案】 C

【答案解析】

静息电位的产生与细胞膜内外离子的分布和运动有关。正常时膜内钾离子浓度比膜外高,膜外钠离子比膜内高,离子均有跨电位差转移趋势。但细胞膜在安静时,对K+的通透性较大,对Na+通透性很小,故K+顺浓度梯度从细胞内流入细胞外,而随着K+外移的增加,阻止K+外移的电位差也增大。当K+外流和内流的量相等时,膜两侧的电位差就稳定于某一数,此电位差称为K+的平衡电位,也就是静息电位。

19、【正确答案】 C

【答案解析】

组织细胞在绝对不应期时钠通道处于失活状态,暂时不能被再次激活,此时不能接受任何强度刺激而发生动作电位,表现为兴奋性缺失。

20、【正确答案】 D

【答案解析】

Na+内流形成动作电位的上升相,直到Na+的平衡电位,锋电位停止上升。细胞内、外的Na+浓度是影响动作电位幅度的主要因素。

21、【正确答案】 C

【答案解析】

静息状态下,细胞膜对K+有较高的通透性;而当神经纤维受刺激时,引起细胞膜去极化,促使Na+通道蛋白质分子构型变化,通道开放,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,形成动作电位的去极相。因此,在动作电位的去极相,通透性最大的离子为Na+。

22、【正确答案】 D

【答案解析】

静息电位即静息时细胞膜内外两侧的电位差,相当于K+的平衡电位;动作电位是在接受刺激时细胞膜的连续电位变化过程,其上升值相当于Na+的平衡电位。低温、缺氧或代谢障碍等因素会抑制Na+-K+泵活动。故静息电位会减小,动作电位幅度也会减小。

23、【正确答案】 D

【答案解析】

细胞膜上Na+-K+泵通过ATP酶的活动,为Na+和K+的耦联性交换提供能量。钠泵活动每分解一分子ATP可将3个钠离子移出膜外,2个钾离子移入膜内,造成Na+-K+膜内外的浓度差。

24、【正确答案】 B

【答案解析】

在静息状态下,细胞膜对K+有较高的通透性,导致细胞的静息电位基本上等于K+的平衡电位。而对Na+通透性很小,对其他的离子的通透性就更加小。

25、【正确答案】 B

【答案解析】

由于钠泵活动使3个钠离子移出膜外,2个钾离子移入膜内,形成细胞膜外正内负的极化状态。静息状态下细胞膜对K+通透性增高,由于膜内钾离子浓度高于膜外,故钾离子顺其浓度梯度外流。

26、【正确答案】 A

【答案解析】

兴奋性是指活细胞,主要是指可兴奋细胞对刺激发生反应的能力。也把这些反应称之为兴奋

27、【正确答案】 B

【答案解析】

神经和肌肉细胞动作电位去极相的产生是钠离子内流,复极化为钾离子外流。

28、【正确答案】 E

【答案解析】

神经、肌肉、腺体细胞都为可兴奋细胞,受到阈刺激时会产生动作电位。

29、【正确答案】 D

【答案解析】

能使组织发生兴奋的最小刺激强度,即阈强度。相当于阈强度的刺激称为阈刺激。阈强度或阈刺激一般可作为衡量细胞兴奋性的指标。

30、【正确答案】 A

【答案解析】

决定细胞在单位时间内能够产生兴奋最高频率的是绝对不应期,绝对不应期相当于动作电位的上升支及复极化的前1/3,在这一时期内原来激活Na+通道失活,兴奋性降至零,此时无论给予细胞多么强大的刺激都不能再次产生动作电位,其阈强度为无限大。因此,同一个细胞产生的动作电位不能总和,要连续引起细胞产生两个动作电位,刺激的间隔时间至少要等于绝对不应期(约等于锋电位的持续时间)。

31、【正确答案】 A

【答案解析】

动作电位具有不应期。细胞在发生一次兴奋后,其兴奋性会出现一系列变化,包括绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期。绝对不应期大约相当于锋电位期间,相对不应期和超常期相当于负后电位出现的时期;低常期相当于正后电位出现的时期。

32、【正确答案】 E

【答案解析】

静息电位是指细胞在安静状态下,存在于膜两侧的电位差,表现为膜内电位较膜外为负,一般在-100mV~-10mV。其特征是:①在大多数细胞是一种稳定的直流电位;②细胞内电位低于胞外,即内负外正;③不同细胞静息电位的数值可以不同

33、【正确答案】 C

【答案解析】

注意:题干问的是峰电位的幅值,而不是电位值。故需把0电位的上下电位值的绝对值相加。

34、【正确答案】 A

【答案解析】

阈电位能使钠通道大量开放而诱发动作电位的临界膜电位值,称为阈电位。

35、【正确答案】 D

【答案解析】

局部电位与动作电位相比,其基本特点如下:

①不是“全或无”的,局部电位去极化幅度随着阈下刺激强度的大小而增减,呈等级性;

②电紧张扩布。局部电位仅限于刺激部位,不能在膜上远距离扩布,随着扩布距离的增加,这种去极化电位迅速衰减以至消失;

③可以总和,互相叠加。先后多个或细胞膜相邻多处的阈下刺激所引起的局部电位可以叠加,产生时间性总和、空间性总和

36、【正确答案】 E

【答案解析】

本题选E。

电紧张电位(电紧张性扩布):由膜的被动电学特性决定其空间分布的膜电位称为电紧张电位。它具有空间依赖性和时间依赖性,可影响动作电位的产生和传播。但阈下刺激引起的局部反应、终板电位、突触后电位、感觉器电位、发生器电位等,其产生都涉及到离子通道激活等膜的主动反应,故严格意义上不属于电紧张电位,但都具有电紧张电位的特征。

因此,局部电流是具有电紧张电位特征的局部反应。两者不同。

37、【正确答案】 A

【答案解析】

绝对不应期的兴奋性为0。其余几期的兴奋性排序从高到低:超常期、静息期、相对不应期、低常期。

38、【正确答案】 A

【答案解析】

一种离子在膜两侧的浓度决定了离子的平衡电位。静息电位是K离子和钠离子的跨膜扩散造成的,因为膜对K离子的通透性相对较大,故膜电位接近EK。动作电位接近Na离子的平衡电位。

膜对某种离子的通透性决定了该离子跨膜扩散对静息电位的贡献。

钠泵的电生理作用可以直接影响静息电位。钠泵除了直接影响静息电位外,更重要的作用是维持膜两侧离子浓度差。凡是可以影响细胞膜对K离子的通透性的因素(温度、pH、缺氧、K+浓度),都可影响静息电位和动作电位。低温、缺氧或代谢障碍等因素影响Na+-K+泵活动时,抑制Na+-K+泵活动时,静息电位会减小,动作电位幅度也会减小。题中述减小细胞浸浴液中的Na+浓度,当动作电位产生,Na离子内流时,内流量减少,故动作电位的幅度减少。

39、【正确答案】 C

【答案解析】

骨骼肌的神经-肌接头,在接头前膜上有许多乙酰胆碱囊泡,在接头后膜上有乙酰胆碱受体。

40、【正确答案】 D

【答案解析】

有机磷农药中毒是由于胆碱酯酶被药物磷酰化而丧失活性,造成ACh在接头间隙内大量蓄积,引起中毒症状。

41、【正确答案】 B

【答案解析】

胆碱酯酶(ChE或CHE)可以分为乙酰胆碱酯酶(acetylcholinesterase)和假性胆碱酯酶(pseudocholinesterase),前类亦称真性胆碱酯酶,主要存在于胆碱神经末梢突触间隙。乙酰胆碱酯酶可以在神经末梢、效应器接头或突触间隙等部位终止乙酰胆碱作用

42、【正确答案】 C

【答案解析】

突触后膜(终板膜)兴奋时,肌膜上的动作电位可沿T管膜传播至肌细胞内部,激活T管膜和肌膜上的L型钙通道;使肌浆网释放大量钙离子进入细胞浆,引发肌丝滑行,肌肉收缩。

43、【正确答案】 B

【答案解析】

在体内一些非脂溶性的、亲水性强的小分子物质,如葡萄糖、氨基酸及各种离子,由细胞膜的高浓度侧向低浓度侧转运,必须依靠细胞膜上一些特殊蛋白质的辅助才能完成,这种转运方式称为易化扩散。其中包括载体为中介和通道为中介的转运,Na+通过离子通道的跨膜转运属于易化扩散中通道为中介的转运。

44、【正确答案】 C

【答案解析】

神经肌肉接头的兴奋传递机制当兴奋以动作电位形式传到神经末梢时,轴突末梢去极化,Ca2+进入突触前膜内,使得突触前膜内的乙酰胆碱(ACh)释放到突触间隙,与终板膜受体结合,导致终板膜离子通道开放,形成终板电位。当终板电位去极化达到阈电位水平时,可爆发一次动作电位并通过兴奋收缩耦联而引起肌纤维的收缩。可见,乙酰胆碱是神经-骨骼肌接头处的化学传递物质。

45、【正确答案】 E

【答案解析】

神经肌肉接头的兴奋传递机制当兴奋以动作电位形式传到神经末梢时,轴突末梢去极化,Ca2+进入突触前膜内,使得突触前膜内的乙酰胆碱(ACh)释放到突触间隙,与终板膜受体结合,导致终板膜离子通道开放,形成终板电位。当终板电位去极化达到阈电位水平时,可爆发一次动作电位并通过兴奋收缩耦联而引起肌纤维的收缩。可见,乙酰胆碱是神经-骨骼肌接头处的化学传递物质。

46、【正确答案】 E

【答案解析】

神经肌肉接头的兴奋传递机制是当神经的兴奋以动作电位形式传到末梢时,引起轴突末梢去极化,Ca2+进入突触前膜内,使得突触前膜内的乙酰胆碱(ACh)释放到突触间隙,与终板膜受体结合使得终板膜离子通道开放,形成终板电位,当终板电位去极化达到阈电位水平时,可爆发一次动作电位,并通过兴奋收缩耦联而引起肌纤维的收缩。可见,Ca2+进入细胞膜内触发了神经末梢递质(ACh)的释放。

47、【正确答案】 C

【答案解析】

骨骼肌兴奋-收缩耦联时,动作电位是在肌细胞膜产生的

以上内容就是环球网校为你分享的“2020年临床助理医师生理学备考习题(细胞的基本功能)”,希望可以帮助到大家。也希望考生们都能够找到适合自己的复习方法,调整备考心态,保持良好的备考状态,小编也预祝大家2020年医师考试一切顺利!为此网校老师也为大家准备了2020年临床助理医师考试复习辅导资料,点击下方按钮即可免费下载获取!

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