NEW
Font size
Worksheetsгистология. «Нервная ткань…»; «Волокна и окончания» 14-15 модули
Total questions: 42
Worksheet time: 21mins
Нервная ткань состоит:
Нейронов и соединительной ткани
Нейроглии и эпителиальных клеток
Нервных волокон и сосудов
Нейронов, глиоцитов и фибробластов
Нервных клеток и нейроглии
Источник развития нервной ткани:
дорзальное утолщение эктодермы – нервная пластинка
мезенхима
сомиты мезодермы
нервный гребень
эктодерма кожи
Для мультиполярных нейроцитов характерно:
один дендрит и один аксон
один аксон и много дендритов
отсутствие аксона
один аксон и два дендрита
два аксона
Псевдоуниполярные нейроны характеризуются тем, что:
имеют только дендриты
имеют один аксон
имеют два аксона
от тела отходят два отдельных отростка
от их тела отходит один отросток, который затем делится на два
Биполярные нервные клетки встречаются в:
органе зрения
спинном мозге
спинальных ганглиях
коре больших полушарий
вегетативных ганглиях
Место расположения псевдоуниполярных нейронов:
кора мозга
вегетативные ганглии
спинальные ганглии
черепные ядра
сетчатка глаза
Клетки нервной ткани, содержащие в цитоплазме гранулы и капли секрета:
астроциты
олигодендроциты
микроглия
эпендимоциты
нейросекреторные
Органеллы, встречающиеся только в нервной клетке:
базофильное вещество и нейрофибриллы
митохондрии и рибосомы
комплекс Гольджи
лизосомы
центриоли
Хроматофильная субстанция нервных клеток – это:
митохондрии и микротрубочки
скопление цистерн гранулярной ЭПС, свободных рибосом и полисом
лизосомы и пероксисомы
нейрофиламенты
комплекс Гольджи
Нейрофибриллы нервных клеток представляют собой:
пучки актиновых филаментов
микрофиламенты
пучки нейрофиламентов и нейротубул
коллагеновые волокна
промежуточные филаменты
Нервные клетки характеризуются:
высоким уровнем синтеза белка
низкой метаболической активностью
способностью к митозу
преобладанием гликолиза
отсутствием ЭПС
Для нервных клеток характерно:
сильное развитие гранулярной ЭПС и комплекса Гольджи
отсутствие аппарата Гольджи
слабое развитие ЭПС
отсутствие рибосом
преобладание гладкой ЭПС
Клетки нервной ткани, генерирующие нервный импульс в ответ на раздражение:
астроциты
олигодендроциты
нейроциты
микроглия
эпендимоциты
Нервные клетки отличаются от других клеток наличием:
митохондрий
ядра
комплекса Гольджи
базофильных глыбок и нейрофибрилл
рибосом
В проведении нервного импульса участвует:
цитоскелет
нейрофибриллы
ядро
митохондрии
плазмолемма
Синтез медиаторов осуществляют:
комплекс Гольджи
митохондрии
гранулярная ЭПС
лизосомы
нейрофибриллы
Клетки нервной ткани, неспособные к фагоцитозу:
микроглия
макрофаги
астроциты
нейроциты
эпендимоциты
Большинство нейронов в нервной ткани по функции являются:
чувствительными
двигательными
ассоциативными
нейросекреторными
эфферентными
При перерезке периферического нерва дегенерирует и разрушается:
периферическая часть отростка нейрона
тело нейрона
центральная часть отростка
ядро нейрона
дендриты
Леммоциты выполняют функции:
фагоцитоза
передачи импульса
синтеза медиаторов
образуют оболочки нервных волокон
трофической регуляции нейронов
Тремор конечностей при его описании развивается вследствие:
потери клеток, секретирующих дофамин
дефицита серотонина
поражения мотонейронов
демиелинизации
ишемии коры мозга
Скорость нервного импульса в безмиелиновом нервном волокне:
0,1–0,5 м/с
0,5–1 м/с
1–2 м/с
10–20 м/с
50–100 м/с
Скорость нервного импульса по миелиновым нервным волокнам:
1–5 м/с
5–10 м/с
10–30 м/с
5–120 м/с
150–200 м/с
В состав миелинового нервного волокна входят:
один аксон и нейролемма
несколько осевых цилиндров
только миелин
один осевой цилиндр, миелиновый слой, нейролемма
аксон и эндоневрий
Безмиелиновое нервное волокно состоит из:
одного осевого цилиндра
двух осевых цилиндров
10–20 осевых цилиндров, погруженных в тяж нейролеммоцитов
осевого цилиндра и миелина
осевого цилиндра и эндоневрия
Осевые цилиндры нервного волокна являются:
аксоном или дендритом нейроцитов
телами нейронов
отростками глиоцитов
соединительнотканными волокнами
элементами нейролеммы
Структура нервного волокна, окрашивающаяся осмиевой кислотой в черный цвет:
осевой цилиндр
нейролемма
миелиновый слой
эндоневрий
мезаксон
Клетки нейроглии, участвующие в образовании миелиновой оболочки нервных волокон:
астроциты
микроглия
олигодендроциты ЦНС
леммоциты
эпендимоциты
Шванновская оболочка нервного волокна состоит из:
фибробластов
астроцитов
леммоцитов
микроглии
эпендимоцитов
Химические синапсы передают импульс с помощью:
электрического тока
нейромедиаторов
ионов натрия
кальциевых каналов
АТФ
Структура химического синапса, снабженная рецепторами:
пресинаптическая мембрана
постсинаптическая мембрана
синаптическая щель
синаптические пузырьки
аксон
Вещества, участвующие в передаче нервного импульса:
серотонин и дофамин
ГАМК и глицин
ацетилхолин, норадреналин
кальций и натрий
АТФ и креатин
Синапс, в котором происходит торможение импульса:
аксо-аксональный
аксо-соматический
аксо-дендритический
дендро-дендритический
нейромышечный
Пластинчатое тельце Фатер–Пачини относится к:
ноцицепторам
механорецепторам
хеморецепторам
терморецепторам
проприорецепторам
Внутренняя колба пластинчатого тельца Фатер–Пачини образована:
видоизмененными леммоцитами
фибробластами
эпендимоцитами
астроцитами
микроглией
Чувствительное нервное окончание, ответственное за термовосприятие:
тельце Мейснера
тельце Руффини
тельце Пачини
свободное нервное окончание
мышечное веретено
Нервные клетки, образующие рефлекторную дугу:
чувствительные и двигательные
афферентные, вставочные и эфферентные
чувствительные и двигательные
ассоциативные и секреторные
центральные
Осевые цилиндры, образующие миелиновое нервное волокно, представляют собой:
отростки нервных клеток
отростки нервных клеток
отростки глиоцитов
отростки глиоцитов
соединительнотканные волокна
Миелиновые оболочки представляют собой:
Миелиновые оболочки представляют собой:
слои коллагена
слияние мембран
соединительную ткань
скрученные в спираль витки мезаксона
Главный биохимический компонент миелина:
липиды
белки
углеводы
нуклеиновые кислоты
ферменты
Узловые перехваты Ранвье – это:
участки утолщения миелина
граница между соседними Шванновскими клетками, лишенного участка миелина
участки аксона без нейролеммы
зоны контакта аксонов
места ветвления аксона
Снижение скорости распространения возбуждения при синдроме Гийена–Барре возможно из-за:
сегментарной демиелинизации
гибели нейронов
нарушения синапсов
ишемии нервов
отёка эндоневрия
