WorksheetsМБ МУДЛ до 7
Total questions: 111
Worksheet time: 56mins
Современная модель строения мембраны
модель Даниелли-Давсона
модель Сингера и Никольсона
модель Робертсона
модель Лили
модель Эйнштейна
Кооперативный процесс
увеличение потенциала
фазовый переход совершаемый лишь в небольшом участке
образование водного раствора
создание двойного липидного слоя
образования «монетных столбиков» эритроцитов
Модель мембраны
можно представить в виде омического сопротивления
можно представить в виде гидродинамического элемента
можно представить в виде термодинамического элемента
можно представить в виде катушки индуктивности
можно представить в виде плоского конденсатора
Функции мембран
механическая опора клетки, увеличение гематокрита
транспорт веществ, механическая опора клетки, электрические изоляторы
увеличение гематокрита, создание ударной волны
создание ударной волны, механическая опора клетки, транспорт веществ
создают ударную волну, электрические изоляторы
Стремление молекул липидов в водных растворах объединяться в объемные структуры:
садсорбционные силы
электростатическая сила
гравитационное взаимодействие
гидрофобное взаимодействие
сила Ван-дер-Ваальса
Белки находящиеся на поверхности мембраны
Трансмембранные
Якорные
Липосомы
Интегральные
Периферические
Белки погруженные в липидный слой
Интегральные
Мембранные
Периферические
Якорные
Липосомы
Состав биологических мембран
Белки, липиды
АТФ, ДНК
ДНК, фруктозы
Глюкозы,фруктозы
РНК, глюкозы
Виды биологических мембран
холестерин, белки
клеточная, внутриклеточная, базальная
нейроны, белки
нейроны, клеточная
нервные волокна, базальна
Укажите основные условия жизнедеятельности клетки
матричные функции
рецепторные функции
генерация биопотенциалов
автономность, обмен энергией и веществом с внешней средой
барьерные функции
Как называются функции мембран синтеза АТФ внутри клетки
механические
энергетические
генерация биопотенциалов
матричные
рецепторные
Как называются функции мембран, обеспечивающие определенные расположение и взаимодействие мембранных белков
генерация биопотенциалов
рецепторные
энергетические
матричные
механические
Укажите методы исследования структуры клеточных мембран
флуоресцентный анализ, компьютерная томография, эндоскопия
ядерно-магнитный резонанс, электронно-парамагнитный резонанс, эндоскопия
ультразвуковая локация, ядерно-магнитный резонанс
гастроскопия, концентрационная колориметрия
ядерно-магнитный резонанс, электронно-парамагнитный резонанс,
рентгено-структурный анализ
Как называется функции мембран,, обеспечивающие содержимое внутриклеточных структур и саморегуляцию внутриклеточных процессов
рецепторные
матричные
генерация биопотенциалов
генерации нервного импульса
механические
Укажите барьерные функции клетки
зрительная рецепция
генерация биопотенциала
энергетические, рецепторные разделительные процессы
селективный, активный и пассивный обмен веществ
латеральная диффузия
Какой метод исследования структуры мембраны использует поглощение электромагнитного излучения определенной частоты в парамагнетиках в постоянном магнитном поле
флуоресцентный анализ
люминесцентный анализ
ультразвуковая локация
электронно-парамагнитный резонанс
ядерно-магнитный резонанс (ЯМР)
Метод резонансного поглощения электромагнитных волн парамагнитными ядрами в постоянном магнитном поле применяется для исследования мембран. Укажите данный метод
ядерно-магнитный резонанс (ЯМР)
люминесцентный анализ
ультразвуковая локация
электронно-парамагнитный резонанс
флуоресцентный анализ
От чего зависит коэффициент диффузии (D)
функционального состояния мембраны
концентрации данного вещества и свойства мембраны
рода веществ и температуры
температуры и концентрации данного вещества
температуры, свойства и функционального состояния мембраны
От чего зависит коэффициент проницаемости мембраны
рода вещества и температуры
концентрации данного вещества и свойства мембраны
рода вещества, температуры, свойства и функционального состояния мембраны
функционального состояния мембраны
температуры и концентрации данного вещества
Под действием осмоса происходящего в венозной системе
вода выходя из кровеносных сосудов по лимфе проникает в связанные белки
вода выходя из кровеносных сосудов переходит только в лимфум
обеспечивает связанные белки водой
вода выходя из кровеносных сосудов не достигает (доходит) до связанных белков
вода из белка переходит в плазму
Перенос молекул воды через полупроницаемую мембрану из области меньшей концентрации в область большей концентрации растворенного вещества
Фильтрация
Простая фильтрация
Простая диффузия
Облегченная диффузия
Осмос
Процесс переноса вещества внутрь клетки
Выберите один ответ:
Экзоцитоз
Первичный-активный транспорт
Эндоцитоз
Вторичный-активный транспорт
Фагоцитоз
Транспорт твердых тел в клетку
Вторичный-активный транспорт
Экзоцитозом
Фагоцитоз
Пиноцитоз
Эндоцитозом
Транспорт растворов в клетку
Фагоцитоз
пиноцитоз
Экзоцитозом
Вторично-активным
Эндоцитозом
Подвижный переносчик ионов через мембрану
Электроны
Нейтроны
Валиномицин
Грамицидин
Протоны
Неподвижный переносчик ионов через мембрану
Валиномицин
Протоны
Нигерицин
Электроны
Грамицидин
Самопроизвольной процесс проникновения из области большей концентрации в область с меньшей концентрацией
Диффузия
Осмос
Электроосмос
Филтрация
Транспорт против градиента концентрации
Перенос веществ по направлению градиента концентрации, т.е из области большей концентрации в область с меньшей концентрацией
Фильтрация
Потенциальный
Пассивный
Активный
Противодействующий
Виды пассивного переноса
Осмос, движение против градиента давления, фильтрация
Осмос, движение против градиента давления
Осмос, движение против температуры
Диффузия, осмос, фильтрация, электроосмос
Простая диффузия, против градиента концентрации
Транспорт веществ в мембранах организме протекают с затратами энергии метаболизма
Диффузный транспорт вещества
Пассивный транспорт вещества
Активный транспорт вещества
Облегченный диффузный транспорт вещества
Вторично активно транспорт вещества
Для переноса вещества в мембранах используется энергия АТФ, то такой транспорт
Вторичный активный транспорт
Облегченный транспорт
мДиффузный транспорт
Первичный активный транспорт
Пассивный транспорт
Ион переносимый валиномицином через мембрану
K+ и Na+
Cl- и OH-
Cl-
K+
Ca2+
Способность ионных каналов избирательно пропускать ионы какого-либо одного типа
Селективность
Фильтрация
Транспортная активность
Проводимость
Основные свойства ионных каналов
Селективность, независимость отдельных каналов
Частотная дисперсия, вязкость жидкости
мВязкость жидкости, селективность
Зависимость параметров каналов от гемокрита
Закон которому подчинятется простая диффузия через липидный бислой
Нернста Планка
Хаксли – Хаксли
Фика
Теорелла
Полярные головки липидов
стремятся не контактировать с молекулами воды
имеют заряд, гидрофильные, направлены во внешнюю сторону
направлены во внутрь в 2-ом липидном слое, не имеют заряд
гидрофильные, стремятся не контактировать с молекулами воды
Неполярные "хвосты" липидов
гидрофобные
направлены во внешнюю сторону в 2-ом липидном слое
стремятся контактировать с молекулами воды
имеют заряд
гидрофильные
Сферические везикулы, формируемые при встряхивании смеси вода-липид
липосома
монослои
бислойный липидный мембран
однослойный
Транспорт веществ при участии переносчиков отличается от простой диффузии
меньшей растворимостью в воде
меньшей растворимостью в липидах
большими скоростями переноса
меньшими скоростями переноса
Физическая величина, характеризующая способность биологической мембраны пропускать сквозь себя определенные вещества
Проницаемость
Осмос
Облегченная диффузия
Потенциал действия
Если одинаково заряженные ионы двух типов транспортируется в разные стороны, то это называется:
простой диффузией
унипортом
антипортом
симпортом
Если однонаправленные заряженные частицы транспортируются в сторону меньшего значения потенциала, то это называется:
простой диффузией
унипортом
облегченной диффузией
диффузией
Транспорт противоположно заряженных ионов в одну сторону называется:
облегченной диффузией
симпортом
переносом через поры
простой диффузией
Тетродотоксин блокирует проницаемость биологической мембраны для:
ионов натрия
ионов хлора
ионов калия
воды
Тетраэтиламмоний блокирует проницаемость биологической мембраны для:
ионов кальция
Воды
ионов хлора
ионов калия
ионов натрия
Методы основанные на регистрации биопотенциалов различных органов называются
термографией
электрографией
фонографией
реографией
Биопотенциалы возникают вследствие разницы концентраций ионов по обе стороны клеточной мембраны, процесс называют
ионообменным процессом
возникновением свободных радикалов и электронов
деполяризацией мембраны
поляризацией мембраны
Структура мембран
При возбуждении клетки происходит изменение концентрации ионов внутри и снаружи соответственно, изменение знака потенциалов. Это называется
возникновением свободных радикалов и электронов
деполяризацией мембраны
ионообменным процессом
поляризацией мембраны
Биопотенциалы
электрический ток, возникающий в пространственных структурных веществах
электрические напряжения возникающие в клетках, тканях и органах в процессе их жизнедеятельности
электрические напряжения, возникающие в пространственных структурных веществах
разность потенциалов двух точек любого проводника
Регистрация биопотенциалов тканей и органов
авторадиография
электрография
фонокардиография
рентгенодиагностика
Потенциал покоя
Потенциал, возникающий на внутренней стороне мембраны невозбужденной клетки
Потенциал, возникающий на внешней стороне мембраны невозбужденной клетк
Потенциал электрического поля внутри невозбужденной клетки и окружающей средой
Разность потенциалов между цитоплазмой невозбужденной клетки и окружающей средой
При возбуждении разность потенциалов между клеткой и окружающей средой
возникает разность потенциалов
возникает внутренние силы
возникает внешние силы
возникает потенциал действия
Разность потенциалов между цитоплазмой и окружающей среды
Сила действия
Потенциал покоя
Внутренние силы
Внешние силы
Уравнение равновесного мембранного потенциала
Уравнение Пуазеля
Уравнение Гука
Уравнение Нернста
Уравнение Ньютона
Электрическое напряжение, возникающие в клетках и тканях биологических обьектов
электромагнитные волны
Биопотенциалы
Биологические мембраны
Электропроводность
Потенциал действия соответствуют различные процессы
намагничивание
выделение тепла
поляризации
деполяризации и реполяризации
Фазы потенциала действия
восходящей и нисходящей
намагничивания
выделения тепла
поляризации
Проницемость мембраны при возбуждении клетки в начальный период
Уменьшается для ионов K+
Увеличивается для ионов Na+
Увеличивается для ионов Cl-
Уменьшается для ионов Na+
Потенциал действия распространяется по нервному волокну без затухания
В неактивной среде
В изотропной среде
В активной среде
В анизтропной среде
Заряд внутриклеточной среды, по сравнению с внеклеточной:
всегда отрицательно
в покое - положительно, на максимуме потенциал действия - отрицательно
всегда равно нулю
в покое - отрицательно, на максимуме потенциал действия - положительно
Условие возникновения потенциала действия
из-за избыточной диффузии ионов магния
из-за избыточной диффузии ионов фосфора
При наличии градиентa концентрации ионов калия и натрия
При наличии концентрационного градиента ионов хлора
Сравнительная длительность потенциала действия кардиомиоцита по сравнению с потенциалом действия аксона
равно
больше
равна к нулю
не изменяется
Система которая обменивается только энергией с окружающими системами называется
закрытой
обратимой
открытой
изолированной
Диффузионный потенциал
зависит от пассивного транспорта веществ
не зависит от скорости переноса ионов на границе разных жидкостей
зависит от скорости переноса ионов на границе различных (двух) жидкостей
связан со структурой мембран
Возникновение биоэлектрического потенциала вызвано
активным транспортом веществ
различной концентраций ионов внутри и вне клетки
структурой мембран
одинаковым концентрациям ионов внутри вне клетки
Возбуждение мембраны:
Описывается уравнением Нернста
Описывается уравнением Эйнштейна
Описывается уравнением Ходжкина-Хаксли
Описывается уравнением Ньютона
Основатель мембранной теории потенциалов:
Гальвани
Рентген
Хаксли
Бернштейн
Метод исследования механических показателей работы сердца
Электрокардиография
Баллистокардиография
Эхокардиография
Фонокардиография
Эхокардиография-метод изучения строения и движения структур сердца с помощью
регистрации импеданса
поглощенного рентгеновского излучения
Переменного тока высокой частоты
отражённого ультразвука
Электрокардиография
метод измерения скорости кровотока
метод регистрации биоэлектрической активности мышц ее возбуждении
метод регистрации биоэлектрической активности головного мозга
метод регистрации биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении
Электроды, накладываемы на пациента при электрографии, предназначены для снятия:
зарядов, создаваемых сердцем на поверхности тела
разности потенциалов между двумя точками на поверхности тела
тока между двумя точками на поверхности тела
электрического момента сердца
Вектор электрического момента диполя характеризующий биопотенциалы сердца
напряженность магнитного поля диполя
напряженность электрического поля диполя
вектор Умова-Пойтинга
интегральный электрический вектор
Основная характеристика диполя
момент инерции
импульсный момент
момент сил
электрический момент
На основании регистрации временной зависимости индукции магнитного поля сердца создан метод:
мэлектромиографии
магнитокардиографии
электрокардиографии
электрорентгенографии
Временные промежутки между одноименными зубцами соседних циклов
период
частоты
сегменты
интервалы
На кардиограмме выделяют
Частоты, интервал, частоты
Интервалы, частоты, амплитуды
Сегменты, частоты, зубцы
Зубцы, сегменты, интервалы
Первое стандартное отведение соответствует расположению регистрирующих электродов
на правой и левой ногах
на правой ноге и правой руке
на правой руке и левой ноге
на правой и левой руках
Второе стандартное отведение соответствует расположению регистрирующих электродов
на правой и левой ногах
на правой и левых руках
на правой руке и левой ноге
на левой ноге и левой руке
Третье стандартное отведение соответствует расположению регистрирующих электродов
на правой руке и левой ноге
на правой и левых руках
на правой ноге и правой руке
на левой ноге и левой руке
Желудочковый комплекс на кардиограмме включает зубцы
SQR
SRQ
PRS
QRS
Какой из интервалов кардиограммы имеет наибольшую длительность (в сек):
ST
PQ
RR
QT
Биопотенциалы сердца непосредственно отражают процессы возбуждения и проведения импульса в
сарколемме
перикарде
дендрите
миокарде
Регистрация и анализ биопотенциалов сердца в медицине применяется
в диагностических методах при неврологических заболеваниях
в диагностических методах для определения размеров сердца
в диагностике импеданса живой ткани
в диагностических целях при сердечно-сосудистых заболеваниях
Электромиография :
метод регистрации биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении
метод измерения размеров сердца в динамике
метод регистрации биоэлектрической активности мышц
метод регистрации биоэлектрической активности головного мозга
Какой из интервалов кардиограммы имеет наибольшую длительность (в сек):
RR
QT
ST
PQ
Преобразователь неэлектрических величин в электрические сигналы
электроды
полупроводники
Датчики
электролиты
Чувствительность датчика
Z=2x/y
Z=Δy/Δx
Z=Dx/Dy
Z=x/y
Датчики принцип действия которых основан на явлении поляризации кристаллических диэлектриков
пьезоэлектрические
реостатные
индуктивные
активные
В кристаллических диэлектриках поляризация может возникнуть при от сутствии электрического поля при деформации
термоэлектронная эмиссия
эффект Пельтье
пьезоэффект
комптон эффекта
Градуировка термопара
Построить график зависимости ЭДС от температуры
Построить график зависимости силы тока от температуры
Построить график зависимости температурного коэффициента от сопротивления
Построить график зависимости удельного сопротивления от температуры
С увеличением температуры сопротивление полупроводников
Уменьшается линейно
Экспоненциально уменьшается
Увеличивается линейно
Экспоненциально увеличивается
Датчики в которых изменяется активное сопротивление при их механической деформации
пьезоэлектрические
тензодатчики
индуктивные
реостатные
Параметрическим датчикам относятся устроиства в которых меняется
температура
импенданс
Ток
R, L,C
Ультразвуковым излучателем (датчиком), позволяющим получать изображение внутренних органов в ультразвуковой диагностике
тензодатчик
термодатчик
емкостный датчик
пъезодатчик
Активные (генераторные) датчики
емкостные, реостатные
пьезоэлектрические, тензометрические
реостатные, фотоэлектрические
пьезоэлектрические, фотоэлектрические
Проводники специальной формы, соединяющие биологическую систему с измерительной цепью
датчики
электроды
резисторы
усилители
Методы фонокардиографии, реографии, сфигмографии, электромонометрии и баллистокардиографии
электрическая регистрация неэлектрических величин
регистрация биопотенциалов различных органов
регистрация электрических величин
регистрация шумов в сердце
При механическом воздействие (сжатие или растяжение) на противоположных сторонах некоторых кристаллов возникают электрические заряды, следовательно разность потенциалов. Такие датчики называются
тензодатчикоми
резистивными
пьезоэлектрическими
фотометрическими
Какие неэлектрические физические факторы подаются на вход датчиков
температура, объем дыхания, вязкость
скорость, ускорение, плотность
температура, давление, пульсовой объем крови
скорость, ускорение, давление, параметры линейного вращательного движения
При повышении температуры сопротивление проводников
линейно возрастает
остается неизменным
экспоненциально возрастает
экспоненциально убывает
Укажите физическую основу работы резистивного датчика...
возникновение индукционного тока
изменение сопротивления датчика при деформации
изменение температуры датчика
изменение сопротивления датчика при изменении температуры тела
Электроды используются
для генерации потенциала
только для электромагнитного воздействия
для съема электрического сигнала, подведения внешнего электромагнитного воздействия с целью лечения
только для съема электрического сигнала
Термографией называют
измерение температуры тела человека
запись температуры отдельных точек организма с целью диагностики
измерение температуры труднодоступных участков тела участков
измерение давления
Датчики которые под воздействием входного сигнала генерируют ток или напряжение:
резистивные
активные
пассивные
тензодатчики
Датчики, в которых под воздействием входного сигнала изменяются электрические параметры
пассивные
индуктивные
активные
резистивными
Параметрические датчики
пьезоэлектрические, фотоэлектрические
фотоэлектрические, пьезоэлектрические
емкостные, реостатные
пьезоэлектрические, реостатные
Термопара представляет собой
Замкнутая цепь из двух различных проводников или полупроводников
Замкнутая цепь из двух одинаковых проводников
Термометр сопротивления
Замкнутая цепь из двух одинаковых полупроводников
Приборы, основанные на зависимости сопротивления вещества от температуры
терморезисторы
термисторы
электроды
пьезодатчики
Проградуировка термистора
Построить график зависимости Э.Д.С.от температуры
Построить график зависимости сопротивления от температуры
Построить график зависимости температурного коэффициента от сопротивления
Построить график зависимости силы тока от температуры
Термистор представляет собой
Тонкая металлическая проволока
Кристаллический полупроводник
Керамический элемент
Барометр
Если через спай полупроводниковой термопары пропустить постоянный ток то спай нагревается или охлаждается
Комптон эффект
пьезоэлектрическ эффект
эффект Пельтье
эффект Доплера
