人为减少可兴奋细胞细胞外液中()的浓度,将导致动作电位上升幅度减小。

题目
填空题
人为减少可兴奋细胞细胞外液中()的浓度,将导致动作电位上升幅度减小。
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第1题:

增加细胞外液中Na+ 的浓度时,单根神经纤维动作电位幅度会()

A.不变

B.减小

C.增大

D.先增大后减小

E.先减小后增大


参考答案:B

第2题:

增加细胞外液中钙离子浓度会导致工作心肌细胞( )

A.静息电位绝对值减小

B.锋电位幅度加大

C.去极化速度加快

D.动作电位平台期钙内流增加


正确答案:D

第3题:

实验性减少细胞外液Na+浓度可导致()

A.静息电位减小,动作电位不变

B.静息电位不变,动作电位幅度减小

C.静息电位和动作电位均减小

D.静息电位和动作电位均变大

E.静息电位变大,动作电位减小


答案:B

第4题:

如果细胞外液中盐分或其他物质浓度增大,由于渗透压的作用使细胞内液中的水分渗透到细胞外液,细胞内液减少引起();当细胞内部物质浓度增加或细胞外液中盐分减少时则导致细胞外液不足。由于细胞外液的多少直接与循环中的血容量相联系,因此,细胞外液不足将产生()。
渗透性渴;容积性渴

第5题:

增加神经细胞外 Na 离子浓度,神经细胞跨膜电位的改变()

A. 静息电位减小,动作电位幅度减小
C. 静息电位减小,动作电位幅度增大
B. 静息电位增大,动作电位幅度增大
D. 静息电位增大,动作电位幅度减小

答案:C
解析:
主要考察细胞静息电位以及动作电位的影响因素:静息电位的形成主要是因为K+ 外流引起,同时有少量 Na+ 内流。当细胞外 K+浓度增加则形成静息电位时外流的 K+ 减少,静息电位减小(此处是指的绝对值),当细胞外 Na+浓度增加则形成静息电位时内流的 Na+增多,抵消部分K+外流效应,同样使静息电位减小。动作点位主要是由 Na+ 内流形成,当细胞外 K+、Na+浓度增加,Na+ 内流驱动力增加,动作点位幅度增加。

第6题:

人工地增加细胞外液中Na+浓度时,单根神经纤维动作电位的幅度将

A.增大

B.减小

C.不变

D.先增大后减小

E.先减小后增大


正确答案:A
解析:参阅[1997N04]。静息电位的绝对值越大,去极化时产生动作电位的幅度也就越大。而静息电位主要由静息状态下K+平衡电位和Na+平衡电位决定,本例中K+平衡电位是一定值,因此本题中动作电位的幅度主要与Na+平衡有关。根据Nemst公式:
 
式中,R、T、Z、F都是常数,[Na+]。和[Na+]:分别为膜外和膜内的Na+浓度。因此人工地增加细胞外液的 Na+浓度,其Na+平衡ENa将增大,导致静息电位的绝对值增大,去极化时产生的动作电位幅度将增大。

第7题:

人工地增加细胞外液中Na+浓度时,单根神经纤维动作电位的幅度将

A.增大
B.减小
C.先增大后减小
D.先减小后增大

答案:A
解析:

第8题:

关于水、电解质成分失调叙述错误的是

A、细胞外液离子浓度改变

B、细胞内液离子浓度改变

C、细胞外液渗透压改变不明显

D、可导致酸中毒或碱中毒

E、可导致低钙血症


参考答案:B

第9题:

细胞外液K浓度增加时,细胞的

A.静息电位的绝对值减小,动作电位的幅度减小
B.静息电位的绝对值减小,动作电位的幅度增大
C.静息电位的绝对值增大,动作电位的幅度减小
D.静息电位的绝对值增大,动作电位的幅度增大
E.静息电位的绝对值不变,动作电位的幅度减小

答案:A
解析:
由于安静状态下的膜只对K有通透性,因此静息电位就相当于K平衡电位;当细胞外液 K浓度增加时,膜内外K浓度差减小,跨膜电位差减小,故静息电位的绝对值减小。

第10题:

细胞外液中钾离子浓度增高时,静息电位绝对值减少,心肌兴奋性一定增高。


正确答案:错误

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