-
A
缝隙连接
-
B
紧密连接
-
C
终板连接
-
D
突触连接
- A
- B
- C
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A
缩短的程度越大
-
B
收缩最后达到的张力越大
-
C
完成的机械功越大
-
D
开始出现收缩的时间越短
- A
- B
- C
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A
核受体
-
B
酶联型受体
-
C
促代谢型受体
-
D
促离子型受体
- A
- B
- C
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A
原发性主动转运
-
B
继发性主动转运
-
C
经载体易化扩散
-
D
受体介导入胞
- A
- B
- C
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A
为某一固定值
-
B
等于后负荷
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C
为零
-
D
为最大值
- A
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- C
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A
局部电位
-
B
终板电位
-
C
突触后电位
-
D
电紧张电位
- A
- B
- C
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A
肌紧张
-
B
完全强直收缩
-
C
单收缩
-
D
不完全强直收缩
- A
- B
- C
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A
超常期
-
B
相对不应期
-
C
绝对不应期
-
D
低常期
- A
- B
- C
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A
河豚毒
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B
四乙胺
-
C
筒箭毒
-
D
六羟季胺
- A
- B
- C
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A
先出现外向电流,而后逐渐变为内向电流
-
B
先出现内向电流,而后逐渐变为外向电流
-
C
仅出现外向电流
-
D
仅出现内向电流
- A
- B
- C
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A
等张收缩
-
B
单收缩
-
C
不完全强直收缩
-
D
完全性强直收缩
- A
- B
- C
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A
无饱和性
-
B
要消耗能量
-
C
需要膜蛋白的介导
-
D
转运的主要是小分子物质
- A
- B
- C
- D
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A
易化扩散和主动转运
-
B
单纯扩散和易化扩散
-
C
易化扩散和出胞或入胞
-
D
单纯扩散和主动转运
- A
- B
- C
- D
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A
易化扩散和出胞
-
B
单纯扩散和易化扩散
-
C
单纯扩散和主动转运
-
D
易化扩散和主动转运
- A
- B
- C
- D
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-
A
通道具有离子选择性
-
B
可出现饱和现象
-
C
是逆浓度梯度进行
-
D
转运速率较慢
- A
- B
- C
- D
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A
K平衡电位
-
B
Na平衡电位
-
C
静息电位绝对值与Na平衡电位之差
-
D
静息电位绝对值与Na平衡电位之和
- A
- B
- C
- D
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-
A
离子选择性
-
B
门控特性
-
C
对物质的转运速率
-
D
分解ATP的能力
- A
- B
- C
- D
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-
A
5倍左右
-
B
10倍左右
-
C
12倍左右
-
D
30倍左右
- A
- B
- C
- D
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-
A
是静息电位的产生基础
-
B
对细胞生物电的产生具有重要意义
-
C
对维持细胞内pH的稳定具有重要意义
-
D
使用哇巴因抑制钠泵活动后,细胞将发生皱缩
- A
- B
- C
- D
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-
A
Na
-
B
K
-
C
Ca
-
D
Cl
- A
- B
- C
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A
胰岛素
-
B
光量子
-
C
组胺
-
D
肾上腺素
- A
- B
- C
- D
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-
A
所有细胞的静息电位都是稳定的负电位
-
B
所有细胞的静息电位都是相同的
-
C
大多数细胞钠平衡电位为-90~-100mV
-
D
静息电位总是比K平衡电位略小.
- A
- B
- C
- D
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-
A
正后电位
-
B
后电位
-
C
锋电位
-
D
负后电位
- A
- B
- C
- D
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A
静息电位不变、锋电位减小
-
B
静息电位减小、锋电位增大
-
C
静息电位增大、锋电位减小
-
D
静息电位和锋电位都减小
- A
- B
- C
- D
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-
A
相对不应期→绝对不应期→超常期→低常期→恢复正常
-
B
绝对不应期→低常期→相对不应期→超常期→恢复正常
-
C
绝对不应期→相对不应期→低常期→超常期→恢复正常
-
D
绝对不应期→相对不应期→超常期→低常期→恢复正常
- A
- B
- C
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A
相对不应期
-
B
绝对不应期
-
C
超常期
-
D
低常期
- A
- B
- C
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-
A
可以叠加
-
B
由阈下刺激引起
-
C
其传导原理是局部电流学说
-
D
是Na内流产生
- A
- B
- C
- D
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-
A
静息膜电位
-
B
锋电位
-
C
终板电位
-
D
突触后电位
- A
- B
- C
- D
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-
A
接头前膜处Ca内流
-
B
接头前膜处Ca外流
-
C
接头前膜处Na内流
-
D
接头前膜处K外流
- A
- B
- C
- D
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-
A
在静息状态下,接头前膜也会自发释放ACh量子
-
B
每个微终板电位的幅度平均约0.4mV
-
C
微终板电位的幅度总是比终板电位小
-
D
微终板电位是由个别ACh分子引起的
- A
- B
- C
- D
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-
A
化学门控通道
-
B
电压门控通道
-
C
机械门控通道
-
D
M型ACh受体
- A
- B
- C
- D
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-
A
H带
-
B
明带
-
C
肌原纤维
-
D
暗带
- A
- B
- C
- D
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-
A
不完全性强直收缩
-
B
单纯的等张收缩
-
C
单纯的等长收缩
-
D
完全性强直收缩
- A
- B
- C
- D
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A
葡萄糖
-
B
Na
-
C
Ca
-
D
O和CO
- A
- B
- C
- D
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-
A
主动转运
-
B
单纯扩散
-
C
出胞作用
-
D
易化扩散
- A
- B
- C
- D
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-
A
以单纯扩散为主要方式
-
B
有单纯扩散和主动转运两种方式
-
C
有易化扩散和主动转运两种方式
-
D
有单纯扩散和易化扩散两种方式
- A
- B
- C
- D
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-
A
单纯扩散
-
B
入胞作用
-
C
主动转运
-
D
易化扩散
- A
- B
- C
- D
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-
A
继发性主动转运
-
B
经载体易化扩散
-
C
经通道易化扩散
-
D
原发性主动转运
- A
- B
- C
- D
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-
A
以单纯扩散为主要方式
-
B
以易化扩散为次要方式
-
C
有单纯扩散和易化扩散两种方式
-
D
有易化扩散和主动转运两种方式
- A
- B
- C
- D
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-
A
转运体转运需直接耗能
-
B
转运体可同时转运多种物质
-
C
转运体转运没有饱和现象
-
D
转运速率有明显差异
- A
- B
- C
- D
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-
A
单纯扩散
-
B
原发性主动转运
-
C
易化扩散
-
D
受体介导胞吞作用
- A
- B
- C
- D
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-
A
增大
-
B
减小
-
C
不变
-
D
先增大后减小
- A
- B
- C
- D
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-
A
G蛋白耦联受体
-
B
酪氨酸激酶受体
-
C
配体门控通道
-
D
腺苷酸环化酶
- A
- B
- C
- D
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-
A
ANP
-
B
ACh
-
C
DA
-
D
NA
- A
- B
- C
- D
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-
A
静息电位总是比K平衡电位略小
-
B
所有细胞的静息电位都是稳定的负电位
-
C
大多数细胞钠平衡电位为-90~-100mV
-
D
所有细胞的静息电位都是相同的
- A
- B
- C
- D
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-
A
组织反应强度
-
B
阈刺激或阈强度
-
C
动作电位幅度
-
D
动作电位频率
- A
- B
- C
- D
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-
A
都有Na通道的激活
-
B
都有不应期
-
C
都可以叠加或总和
-
D
反应幅度都随传播距离增大而减小
- A
- B
- C
- D
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-
A
同一时间不同部位的阈下刺激引起的去极化反应的叠加
-
B
同一部位连续的阈下刺激引起的去极化反应的叠加
-
C
同一时间不同部位的阈上刺激引起的去极化反应的叠加
-
D
同一部位连续的阈上刺激引起的去极化反应的叠加
- A
- B
- C
- D
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-
A
明带、暗带和H带长度均缩短
-
B
明带和H带缩短,暗带长度不变
-
C
明带缩短,暗带和H带长度不变
-
D
暗带长度缩短,明带和H带不变
- A
- B
- C
- D
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-
A
主动转运
-
B
易化扩散
-
C
出胞作用
-
D
入胞作用
- A
- B
- C
- D
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-
A
继发性主动转运
-
B
单纯扩散
-
C
易化扩散
-
D
原发性主动转运
- A
- B
- C
- D
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-
A
载体易化扩散
-
B
单纯扩散
-
C
原发性主动转运
-
D
通道易化扩散
- A
- B
- C
- D
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-
A
细胞外配体有神经递质、激素和细胞因子等
-
B
细胞间的信号传递包括化学传递和电传递
-
C
细胞中与配体结合的分子称为受体
-
D
大多数细胞外信号分子是进入细胞内而发挥作用的
- A
- B
- C
- D
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-
A
是细胞最重要、常见的信号转导途径
-
B
离子通道引起离子流动的同时完成了信号转导
-
C
通道和受体在同一分子上
-
D
通道有化学、电压和机械门控三种
- A
- B
- C
- D
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-
A
激活G蛋白效应器
-
B
与G蛋白偶联受体结合
-
C
与蛋白激酶A结合
-
D
与G蛋白结合
- A
- B
- C
- D
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-
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Na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K+浓度和安静时膜主要对Na有通透性
- A
- B
- C
- D
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-
A
使用阈下刺激时,出现的动作电位的幅度降低
-
B
不同的可兴奋细胞的动作电位的幅度和持续时间不同
-
C
动作电位的幅度随传导距离增大而减小
-
D
使用阈上刺激时,动作电位的幅度将增大
- A
- B
- C
- D
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-
A
阈电位
-
B
锋电位
-
C
负后电位
-
D
正后电位
- A
- B
- C
- D
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-
A
Na内流
-
B
K电流
-
C
Na外流
-
D
Ca内流
- A
- B
- C
- D
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-
A
增大
-
B
先减小后增大
-
C
先增大后减小
-
D
减小
- A
- B
- C
- D
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-
A
pH
-
B
K浓度
-
C
Cl浓度
-
D
温度
- A
- B
- C
- D
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-
A
静息电位增大,动作电位幅度减小
-
B
静息电位减小,动作电位幅度减小
-
C
静息电位增大,动作电位幅度增大
-
D
静息电位减小,动作电位幅度增大
- A
- B
- C
- D
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-
A
阈强度
-
B
阈电位
-
C
刺激强度对时间的变化率
-
D
刺激时间
- A
- B
- C
- D
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-
A
不受细胞外K浓度的影响
-
B
与刺激强度和传导距离无关
-
C
与N通道开放的数目无关
-
D
不受细胞外Na浓度的影响
- A
- B
- C
- D
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-
A
后电位
-
B
神经纤维动作电位
-
C
终板电位
-
D
锋电位
- A
- B
- C
- D
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-
A
电刺激可以使其兴奋
-
B
动作电位传导的原理是局部电流学说
-
C
动作电位传导时幅度可逐渐减小
-
D
阈刺激可以引起动作电位
- A
- B
- C
- D
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-
A
受体和通道是一个大分子
-
B
对Na、K都能通过
-
C
开放时产生终板电位
-
D
阴离子也能通过
- A
- B
- C
- D
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-
A
乙酰胆碱
-
B
肾上腺素
-
C
5-羟色胺
-
D
去甲肾上腺素
- A
- B
- C
- D
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-
A
Na-K依赖式ATP酶
-
B
腺苷酸环化酶
-
C
胆碱酯酶
-
D
单胺氧化酶
- A
- B
- C
- D
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-
A
仅对K通透性增加,发生超极化
-
B
对Na、K通透性增加,发生去极化
-
C
仅对Ca通透性增加,发生去极化
-
D
对Na、K通透性增加,发生超极化
- A
- B
- C
- D
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-
A
化学传递
-
B
兴奋传递是1对1的
-
C
易受药物和环境因素影响
-
D
单向传递
- A
- B
- C
- D
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-
A
受体和通道是两个独立的膜蛋白质分子
-
B
在化学信使同受体结合后,不能直接影响通道蛋白质
-
C
受体结构与具有离子通道功能的结构同属于一个球形蛋白质分子
-
D
受体与第二信使同属于一个蛋白质分子
- A
- B
- C
- D
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-
A
兴奋-收缩偶联的结构基础为三联管
-
B
电兴奋通过横管系统传向肌细胞深处
-
C
横管膜产生动作电位
-
D
终末池中Ca逆浓度差转运
- A
- B
- C
- D
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单纯扩散
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易化扩散
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继发性主动转运
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单纯扩散
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易化扩散
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继发性主动转运
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原发性主动转运
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易化扩散
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易化扩散
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A
活化PKA
-
B
活化PKC
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C
活化PLA
-
D
使胞内Ca库释放Ca
- A
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A
活化PKA
-
B
活化PKC
-
C
活化PLA
-
D
使胞内Ca库释放Ca
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- B
- C
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A
活化PKA
-
B
活化PKC
-
C
活化PLA
-
D
使胞内Ca库释放Ca
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A
安静时细胞内K向细胞外移动为易化扩散
-
B
葡萄糖进入红细胞内属于主动转运
-
C
Na从细胞内转移到细胞外为主动转运
-
D
O、CO属于单纯扩散
- A
- B
- C
- D
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A
不需要外加能量
-
B
具有饱和性质
-
C
温度降低时,扩散速度减慢
-
D
当电位梯度较大且与浓度梯度的作用方向相反时,可逆浓度梯度扩散
- A
- B
- C
- D
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A
加快收缩频率
-
B
增加参与收缩的运动单位数量
-
C
增加每个肌细胞每次收缩的幅度
-
D
增加动作电位的幅度
- A
- B
- C
- D
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A
转运物质的脂溶性
-
B
转运物质的分子量大小
-
C
是否需要外力帮助
-
D
是否需要消耗能量
- A
- B
- C
- D
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-
A
动作电位去极相的形成
-
B
动作电位复极相的形成
-
C
局部反应的产生
-
D
静息电位的产生
- A
- B
- C
- D
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-
A
存在竞争性抑制
-
B
逆电一化学梯度进行
-
C
有结构特异性
-
D
有饱和现象
- A
- B
- C
- D
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-
A
与产生同步化活动有关
-
B
是细胞间的通道
-
C
单向传递
-
D
传递速度比化学性突触快
- A
- B
- C
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-
A
细胞因子
-
B
神经递质
-
C
一氧化氮
-
D
激素
- A
- B
- C
- D
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-
A
细胞内高K
-
B
细胞膜主要对Na有通透性
-
C
细胞膜主要对K有通透性
-
D
细胞内高Na
- A
- B
- C
- D
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-
A
Na外流
-
B
Cl内流
-
C
Ca内流
-
D
Na内流
- A
- B
- C
- D
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-
A
一定刺激持续时间
-
B
正常的功能状态
-
C
一定的强度一时间变化率
-
D
阈强度
- A
- B
- C
- D
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-
A
膜的某离子通道开放增多
-
B
膜电阻减小
-
C
钠泵活动增强
-
D
某离子容易通过膜
- A
- B
- C
- D
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-
A
可允许极少量相似的离子通过
-
B
即使再大的刺激也不能使该通道开放
-
C
膜对该离子的膜电导减小
-
D
膜对该离子不通透,膜电导为零
- A
- B
- C
- D
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-
A
活动时需要耗能
-
B
功能是泵出Na的同时泵入K
-
C
是Na-K依赖式ATP酶
-
D
可造成离子势能贮备
- A
- B
- C
- D
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-
A
终板膜上的ACh受体门控通道
-
B
终板膜上的胆碱酯酶
-
C
神经末梢ACh的释放
-
D
神经末梢的Ca通道
- A
- B
- C
- D
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-
A
形成终板电位的基础
-
B
静息状态下由个别囊泡自发释放递质所产生
-
C
去极化电位
-
D
由动作电位诱发大量囊泡释放递质所产生
- A
- B
- C
- D
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-
A
动作电位的时程比收缩的时程长
-
B
强直收缩时,肌肉收缩可以融合,动作电位不能融合
-
C
肌肉产生动作电位和收缩是两个不同的生理过程
-
D
动作电位和肌肉收缩同时开始
- A
- B
- C
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-
A
原发性主动转运
-
B
继发性主动转运
-
C
经载体易化扩散
-
D
经通道易化扩散
- A
- B
- C
- D
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-
A
胰腺腺泡细胞
-
B
神经元
-
C
支气管上皮细胞
-
D
骨骼肌细胞
- A
- B
- C
- D
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-
A
感受器电位
-
B
IPSP
-
C
EPSP
-
D
发生器电位
- A
- B
- C
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-
A
关闭状态
-
B
开放状态
-
C
激活状态
-
D
失活状态
- A
- B
- C
- D
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-
A
肌肉缩短和伸长时肌丝长度保持不变
-
B
肌肉收缩时明带长度不变、暗带长度缩短
-
C
肌肉收缩时,能量转换主要在肌球蛋白和肌钙蛋白之间发生
-
D
启动肌肉收缩过程的主要是肌钙蛋白
- A
- B
- C
- D
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-
A
张力,速度曲线右上移
-
B
长度,张力曲线上移
-
C
后负荷增加
-
D
前负荷增加
- A
- B
- C
- D
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-
A
一连串单收缩
-
B
不完全强直收缩
-
C
完全强直收缩
-
D
肌张力增大
- A
- B
- C
- D
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-
A
直接消耗ATP
-
B
需膜蛋白的介导
-
C
具有饱和性
-
D
逆电-化学梯度转运物质
- A
- B
- C
- D
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-
A
可直接激活腺苷酸环化酶
-
B
可激活鸟苷酸结合蛋白
-
C
是一种7次跨膜的整合蛋白
-
D
其配体主要是各种细胞因子
- A
- B
- C
- D
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本卷共分为:3大题 150小题
作答时间为:150分钟
试卷总分:150分
及格分:90分