WorksheetsФизиология 50
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Афферентное нервное волокно является аксоном сенсорного нейрона, который несёт
потенциал действия ...
F. от сенсорного нейрона к центральной нервной системе
F. от сенсорного нейрона к периферической нервной системе
F. от сенсорного нейрона к сенсорному нейрону
F. от периферической нервной системы к периферическим эффекторным органам (главным
образом мышцам и железам)
Афферентное нервное волокно является аксоном:
F. сенсорного нейрона
F. двигательного нейрона
F. железистого нейрона
F. нейроглии
Эфферентное нервное волокно является аксоном:
F. моторного нейрона
F. сенсорного нейрона
F. нейроглии
F. псевдоуниполярного нейрона
Эфферентное нервное волокно является аксоном моторного нейрона, который несёт потенциал действия:
F. от центральной нервной системы к периферическим эффекторным органам (главным образом мышцам и железам)
F. от сенсорного нейрона к центральной нервной системе
F. от сенсорного нейрона к периферической нервной системе
F. от сенсорного нейрона к сенсорному нейрону
Синоним эфферентного нерва, который означает «направление от ЦНС»:
F. центробежный
F. центростремительный
F. афферентный
F. мультиполярный
Диаметр нервного волокна (в микронах), которое имеет самую высокую скорость
распространения потенциала действия:
F. 21
F. 13
F. 4
F. 1
Тигроидный хромофил расположен в:
F. дендритах и соме нейрона
F. аксоне нейрона
F. ядре нейрона
F. терминалях аксонов нейрона
Роль, которую миелин выполняет в нервных волокнах:
F. изолятор
F. инициирует регенеративный процесс
F. поставщик энергии
F. потребитель энергии
Роль перехватов Ранвье в нервных волокнах:
F. проведение нервного импульса в миелиновом волокне
F. инициирует регенеративный процесс
F. поставщик энергии
F. потребитель энергии
Проведение нервного импульса через миелиновое волокно называется:
F. скачкообразным
F. кору надпочечников
F. медленным
F. нулевым
Парабиоз обусловлен инактивацией:
F. натриевых каналов
F. калиевых каналов
F. АТФ
F. АДФ
Уравнительная фаза парабиоза:
F. ответы ткани или клетки имеют одинаковое значение независимо от силы раздражения
F. слабые импульсы приводят к сильному ответу и наоборот.
F. ткань или клетка не реагируют на какой-либо стимул
F. последняя фаза
Парадоксальная фаза парабиоза:
F. слабые импульсы приводят к сильному ответу и наоборот
F. ответы ткани или клетки имеют одинаковое значение независимо от силы раздражения
F. последняя фаза
F. вторая фаза
Тормозная фаза парабиоза:
F. ткань или клетка не реагируют на какой-либо стимул
F. ответы ткани или клетки имеют одинаковое значение независимо от силы раздражения
F. слабые импульсы приводят к сильному ответу и наоборот
F. вторая фаза
Биологическое значение парабиоза:
F. развивается в состоянии сна
F. развивается в процессе пищеварения
F. сердечная деятельность
F. иммунный ответ
Медицинское значение парабиоза:
F. основа местного анестетического эффекта
F. основа антибактериальной терапии
F. основа терморегуляции
F. основа действия антипиретиков
Химический синапс состоит из трех основных компонентов. Пресинаптический компонент чаще всего представлен:
F. окончаниями аксона
F. воспринимающей клеткой
F. эффекторной клеткой
F. дендритом
Синапс представляет собой структуру, которая позволяет одному нейрону передавать электрический или химический сигнал другому нейрону или органу (мышечному или железистому). Химический синапс состоит из трёх основных компонентов. Постсинаптический компонент чаще всего представлен:
F. мембраной эффекторной клетки или дендритами последующего нейрона
F. окончанием аксона
F. ядром
F. синаптической щелью
В возбуждающих синапсах постсинаптическая мембрана увеличивает проницаемость для натриевых каналов. Ионы/ вещества, для которых повышается проницаемость постсинаптической мембраны в тормозных синапсах:
F. K+ и Cl-
F. H2O
F. миелина
F. липидов
По конечному эффекту химические синапсы можно разделить на возбуждающие и тормозные. В возбуждающих синапсах постсинаптическая мембрана увеличивает проницаемость для ионов натрия (Na+). Данный процесс приводит к ... мембраны:
F. деполяризации
F. гиперполяризации
F. повреждению
F. повреждению
По конечному эффекту химические синапсы можно разделить на возбуждающие и тормозные. В тормозных синапсах постсинаптическая мембрана увеличивает проницаемость для ионов калия (K+) и хлора (Cl-). Данный процесс приводит к ... мембраны:
F. гиперполяризации
F. деполяризации
F. утолщению
F. повреждению
Два противоположных процесса играют важную роль в деятельности центральной нервной системы – возбуждение и торможение. Оба процесса обусловлены возбуждающими и тормозными синапсами. В тормозных синапсах взаимодействие между медиатором и постсинаптическими рецепторами приводит к ... постсинаптической мембраны:
F. гиперполяризации
F. деполяризации
F. повреждению
F. утолщению
Два противоположных процесса играют важную роль в деятельности центральной нервной системы – возбуждение и торможение. Оба процесса обусловлены возбуждающими и тормозными синапсами. В возбуждающих синапсах взаимодействие между медиатором и постсинаптическими рецепторами приводит к ... мембраны:
F. деполяризации постсинаптической
F. гиперполяризации постсинаптической
F. повреждению постсинаптической
F. восстановлению постсинаптической
В синапсе в качестве медиатора могут выступать различные химические соединения. В нервно-мышечном синапсе, медиатором чаще всего бывает… .
F. ацетилхолин
F. норадреналин
F. допамин
F. гамма аминомасляная кислота
Высвобождение медиатора в синаптическую щель и изменение потенциалов постсинаптических мембран требуют дополнительных затрат времени. Сумма затраченного времени называется:
F. синаптической задержкой
F. прекращением синаптической активности
F. рефрактерностью синапса
F. утомлением синапса
Эффекторная клетка или орган могут получить либо тормозное, либо возбуждающее влияние от одного и того же медиатора в зависимости от рецептора и каналов, которые он активирует. Это явление называется ... медиаторов.
F. амбивалентностью
F. несбалансированностью
F. сбалансированностью
F. переключаемостью
Холинорецепторы могут быть двух типов: н-холинорецепторы (nAChR) и м-холинорецепторы (mAChR). Оба типа рецепторов активируются ацетилхолином. Веществом, которое может активировать nAChR вместо ацетилхолина, является:
F. никотин
F. мускарин
F. гамма-аминомасляной кислоты
F. допамин
Холинорецепторы могут быть двух типов: н-холинорецепторы (nAChR) и м-холинорецепторы (mAChR). Оба типа рецепторов активируются ацетилхолином. Веществом, которое может активировать mAChR вместо ацетилхолина, является:
F. мускарин
F. норадреналин
F. никотин
F. гамма-аминомасляной кислоты
Существует пять подтипов адренорецепторов (АР): α1, α2, β1, β2, β3. Норадреналин после связывания с этими рецепторами может вызвать различные эффекты. Спрогнозируйте, каков будет результат взаимодействия между норадреналином и α1 АР:
F. возбуждающему постсинаптическому потенциалу (ВПСП) и эффектор возбуждается
F. тормозному постсинаптическому потенциалу (ТПСП) и эффектор тормозится
F. тормозному постсинаптическому потенциалу (ТПСП) и эффектор возбуждается
F. возбуждающему постсинаптическому потенциалу (ВПСП) и эффектор тормозится
Существует пять подтипов адренорецепторов (АР): α1, α2, β1, β2, β3. Норадреналин после связывания с этими рецепторами может вызвать различные эффекты. α1 АР встречаются в:
F. гладких мышцах кожи и пищеварительных сосудов, нейронах головного мозга
F. сердечной мышце
F. гладких мышцах сосудов скелетных мышц, коронарных сосудах
F. гладких мышцах бронхов
Все нервные волокна (афферентные и эфферентные) заканчиваются:
F. нервными окончаниями
F. телом
F. ядром
F. холмиком
Существует три типа нервных окончаний:
F. эфферентные и афферентные окончания, межнейронный синапс
F. сенсорные и афферентные окончания, межнейронный синапс
F. эфферентные окончания, межнейронный и железистые синапсы
F. мышечные, железистые и пищеварительные окончания
Основная функция межнейронного синапса:
F. соединение нейронов между собой
F. восстановление поврежденных участков нервного ствола
F. предотвращение передачи импульса от одного нейрона к другому
F. питания нервной системы
Эфферентные окончания могут быть двух типов:
F. моторные и секреторные
F. моторный и сенсорный
F. сенсорный и секреторный
F. тип I и тип II
Сенсорные нервные окончания воспринимают раздражение, затем превращают его в:
F. нервный импульс (потенциалы действия)
F. нервный импульс (потенциалы действия)
F. квант света, распространяющегося вдоль нервного волокна
F. запас энергии
Нервный импульс, сгенерированный в сенсорных нервных окончаниях, затем по афферентным нервным волокнам направляется в:
F. специальный нервный центр ЦНС
F. любой нервный центр
F. почки
F. кору надпочечников
Сенсорные рецепторы могут быть представлены свободными и несвободными нервными окончаниями. Первые состоят из:
F. только ветвей нейронного отростка
F. всех компонентов нервного волокна
F. мышечной ткани
F. железистого эпителия
Сенсорные рецепторы могут быть представлены свободными и несвободными нервными окончаниями. Последние состоят из:
F. всех компонентов нервного волокна, часто покрытых соединительнотканной капсулой
F. только ветвей нейронного отростка
F. соединительной ткани
F. мышечной ткани
Афферентные нейроны – это нейроны, которые превращают определенный тип раздражения через свои рецепторы в потенциалы действия. Этот процесс называется:
F. сенсорной трансдукцией
F. моторной трансдукцией
F. железистой трансдукцией
F. резервирование энергии
Стимул может восприниматься из окружающей среды (например, свет и звук) посредством:
F. экстероцепторов
F. интероцепторов
F. рецепторов, расположенных в спинном мозге
F. кровеносных сосудов
Нервный стимул может поступать в ЦНС из интероцепторов, расположенных внутри организма. Что может служить сигналом для интероцепторов?
F. кровяное давление или ощущение положения тела
F. кровяное давление или свет
F. кровяное давление или звук
F. кровяное давление или звук
Проприоцепторы являются разновидностью механорецепторов. Тип информации, о котором, сигнализируют данные рецепторы:
F. информация о пространственном положении конечностей и других частей тела
F. информация об артериальном давлении
F. освещение окружающей среды
F. чувство боли
Структура, которая позволяет одному нейрону передавать электрический или химический сигнал другому нейрону или органу (мышечному или железистому):
F. синапс
F. мышечное волокно
F. железистая клетка
F. нейроглия
По конечному эффекту синапсы могут быть классифицированы как:
F. возбуждающее или тормозящие
F. врожденные или динамические
F. электрические или химические
F. центральные или периферические
Химический синапс состоит из:
F. пресинаптический компонент, синаптическая щель и постсинаптический компонент
F. пресинаптический компонент, синаптическая щель
F. постсинаптический компонент, синаптическая щель
F. пресинаптический компонент, ионные мостики и постсинаптический компонент
Пресинаптический компонент химического синапса чаще всего представлен:
F. окончанием аксона
F. принимающей клеткой
F. эффекторной клеткой
F. дендритами
Постсинаптический компонент химического синапса может быть представлен:
F. мембраной эффекторной клетки или дендритами следующего нейрона
F. окончанием аксона
F. ядром
F. синаптической щелью
Компонент химического синапса, который ограничен пресинаптической и постсинаптической мембранами, называется:
F. синаптической щелью
F. окончанием аксона
F. дендритами
F. сомой
Окончание аксона (будучи пресинаптическим компонентом) содержит везикулы, наполненные специальным веществом для передачи сигнала. Правильное название этого вещества:
F. медиатор
F. миелин
F. субстанция Ниссля
F. витамины
Постсинаптическая мембрана (будучи постсинаптическим элементом) имеет на своей поверхности специальные структуры. Правильное название этих структур:
F. хеморецепторы
F. миелин
F. субстанция Ниссля
F. витамины
