Font size
WorksheetsBiofizyka błony komórkowej – pytania testowe
Total questions: 140
Worksheet time: 1hrs 10mins
Natężenie prądu elektrycznego w układzie biologicznym oznacza:
ilość ładunku zgromadzonego na błonie
ilość ładunku przepływającego w jednostce czasu
różnice potencjałów między wnętrzem i zewnętrzem komórki
Jednostką przewodnictwa (konduktancji) jest:
om (Ω)
siemens (S)
farad (F)
Wzrost liczby otwartych kanałów jonowych w błonie powoduje:
spadek przewodnictwa błony
wzrost przewodnictwa błony
wzrost pojemności błony bez zmiany przewodnictwa
Natężenie pola elektrycznego w błonie biologicznej jest bardzo duże, ponieważ:
napięcie błonowe jest wysokie
grubość błony jest bardzo mała (~10 nm)
błona ma niską rezystancję
Typowa wartość natężenia pola elektrycznego w błonie wynosi rzędu:
103 V/m
105 V/m
107 V/m
Zmiany napięcia błonowego są bezpośrednio spowodowane przez:
ruch dipoli lipidowych
przepływ jonów przez błonę
zmiany temperatury komórki
Zwiększenie przewodnictwa sodowego (gNa) prowadzi do:
hiperpolaryzacji
depolaryzacji błony
stabilizacji potencjału spoczynkowego
Zwiększenie przewodnictwa potasowego (gK) prowadzi do:
hiperpolaryzacji błony
depolaryzacji
braku zmian Vm
Błona biologiczna zachowuje się elektrycznie jak:
opornik
kondensator
źródło napięcia
Pojemność błony biologicznej wynika głównie z:
składu jonowego cytoplazmy
separacji ładunków po obu stronach błony
obecności kanałów jonowych
Typowa pojemność błony komórkowej wynosi:
1 nF/cm²
1 μF/cm²
1 mF/cm²
Zależność między zmianą napięcia a ładunkiem opisuje równanie:
ΔV=I⋅R
ΔV=ΔQ/C
ΔQ=R⋅C
Zwiększenie powierzchni błony (np. przez fuzję pęcherzyków) powoduje:
spadek pojemności
wzrost pojemności błony
brak wpływu na właściwości elektryczne
Stała czasowa błony (τm) jest równa:
Cm / Rm
Cm · Rm
Rm / Cm
Maksymalna zmiana potencjału przy stymulacji prądem stałym wynosi:
Istim / Rm
Istim · Rm
Cm · Istim
Opór wejściowy (Rinput) określa:
opór kanałów jonowych
podatność neuronu na zmianę napięcia
prędkość przewodzenia impulsu
Wzrost Rinput powoduje:
spadek pobudliwości
wzrost pobudliwości neuronu
skrócenie stałej czasowej
Gęstość prądu w elektrolicie opisana jest równaniem:
j=E/σ
j=σE
j=D⋅∇c
Prawo Ficka opisuje:
ruch jonów w polu elektrycznym
dyfuzję jonów zgodnie z gradientem stężeń
równowagę elektrostatyczną
Czas dyfuzji na odległość x zależy od:
liniowo od x
kwadratowo od x
wyłącznie od temperatury
Dyfuzja przez szczelinę synaptyczną (~30 nm) trwa rzędu:
1 ms
10 μs
1 s
Elektrodyfuzja oznacza, że jony podlegają jednocześnie:
tylko prawu Ohma
tylko prawu Ficka
prawu Ohma i prawu Ficka
Równowaga jonowa zachodzi, gdy:
Vm = 0
Jdiff ≠ JOhm = 0
stężenia jonów są równe
Potencjał Nernsta opisuje:
całkowity potencjał błonowy
potencjał równowagi dla danego jonu
napięcie progowe
Dla jonów K + potencjał Nernsta wynosi około:
+50 mV
−90 mV
−40 mV
W spoczynku potencjał błonowy jest zbliżony do potencjału Nernsta dla:
sodu
potasu
chlorków
Równanie Goldmana–Hodgkina–Katza uwzględnia:
tylko jeden jon
przepuszczalność wielu jonów
tylko dyfuzję
Zwiększenie przepuszczalności sodowej powoduje:
hiperpolaryzację
depolaryzację
brak zmiany Vm
Próg pobudzenia jest osiągany, gdy:
gK > gNa
prąd sodowy przewyższa potasowy
kanały chlorkowe się zamykają
Inaktywacja kanałów sodowych odpowiada za:
depolaryzację
refrakcję
hiperpolaryzację
Jednokierunkowe przewodzenie impulsu wynika z:
oporu aksonu
inaktywacji kanałów Na + za falą pobudzenia
obecności mieliny
W aksonie niemielinowanym amplituda potencjału:
maleje z odległością
pozostaje stała
zależy od średnicy aksonu
Osłonka mielinowa powoduje:
wzrost pojemności błony
spadek pojemności i wzrost oporu błony
brak zmian parametrów
Węzły Ranviera są miejscem:
dyfuzji jonów
regeneracji potencjału czynnościowego
zaniku sygnału
Stała przestrzenna λ zależy od:
tylko pojemności
promienia aksonu
temperatury
Demielinizacja prowadzi do:
wzrostu szybkości przewodzenia
zaburzeń przewodzenia impulsów
zwiększenia liczby kanałów sodowych w węzłach
Potencjał płytki ruchowej powstaje na skutek:
wypływu K +
otwarcia receptorów acetylocholiny
aktywacji pomp jonowych
Myasthenia gravis charakteryzuje się:
nadmiarem ACh
zmniejszoną liczbą receptorów ACh
nadaktywnością kanałów Na +
Zasada Fermata mówi, że światło wybiera drogę:
najkrótszą geometrycznie
najszybszą czasowo
o najmniejszym kącie
Współczynnik załamania ośrodka definiuje się jako:
v/c
c/v
sinα/sinβ
Prawo Snelliusa wiąże:
długość fali i energię
kąty padania i załamania
amplitudę i częstotliwość
Jednostką zdolności skupiającej soczewki jest:
metr
dioptria
herc
Soczewka wklęsła ma ogniskową:
dodatnią
ujemną
zerową
Obraz pozorny, prosty i powiększony powstaje gdy:
x>2f
x=f
x<f
Zdolności skupiające cienkich soczewek w układzie:
mnożą się
sumują się
odejmują
Akomodacja oka polega na zmianie:
długości gałki ocznej
krzywizny soczewki
położenia siatkówki
Dyfrakcja jest silniejsza gdy:
obiekt jest duży
apertura jest mała
długość fali maleje
Kryterium Rayleigha dotyczy:
kontrastu
granicy rozdzielczości
jasności obrazu
Rozdzielczość oka ogranicza również:
aberracja chromatyczna
ziarnista struktura siatkówki
ruch gałek ocznych
Prąd ciemny w pręcikach występuje gdy:
pada światło
brak bodźca świetlnego
zamknięte są kanały kationowe
Fala dźwiękowa jest falą:
poprzeczną
podłużną
elektromagnetyczną
Natężenie dźwięku zależy od:
częstotliwości
amplitudy fali
długości fali
Impedancja akustyczna wynosi:
ρ/c
ρ⋅c
c2/ρ
Odbicie fali na granicy ośrodków zależy od:
tylko gęstości
różnicy impedancji akustycznych
częstotliwości
Ultradźwięki mają częstotliwość:
< 20 Hz
20–20 000 Hz
> 20 000 Hz
Ultradźwięki w USG powstają dzięki:
rezonansowi mechanicznemu
odwrotnemu efektowi piezoelektrycznemu
dyfrakcji
Na granicy tkanka–powietrze fala ultradźwiękowa:
przechodzi bez strat
ulega niemal całkowitemu odbiciu
jest wzmacniana
Szybkość dźwięku w ośrodku zależy od:
amplitudy
sprężystości i gęstości
częstotliwości
W uchu środkowym główną rolą kosteczek jest:
filtracja częstotliwości
dopasowanie impedancji
generowanie drgań
Wzrost częstotliwości dźwięku powoduje:
wzrost amplitudy
wzrost tonu
spadek natężenia
Promieniowanie jonizujące to takie, które:
wzbudza drgania molekularne
powoduje jonizację atomów lub cząsteczek
wywołuje jedynie efekt termiczny
Do promieniowania jonizującego NIE zalicza się:
promieniowania X
promieniowania podczerwonego
promieniowania gamma
Promieniowanie alfa charakteryzuje się:
dużym zasięgiem i małą jonizacją
małym zasięgiem i dużą zdolnością jonizacji
brakiem ładunku
Promieniowanie beta minus to strumień:
protonów
elektronów
neutronów
Największą przenikliwość ma promieniowanie:
alfa
beta
gamma
Dawka pochłonięta promieniowania wyrażana jest w:
siwertach (Sv)
grejach (Gy)
bekerelach (Bq)
Dawka równoważna uwzględnia:
tylko energię promieniowania
rodzaj promieniowania (współczynnik wagowy)
czas ekspozycji
Jednostką aktywności promieniotwórczej jest:
Gy
Sv
Bq
Efekt deterministyczny promieniowania:
nie ma dawki progowej
ma dawkę progową
zależy wyłącznie od energii fotonu
Efekt stochasticzny promieniowania:
zawsze występuje po napromienieniu
nie ma dawki progowej
prowadzi do martwicy tkanek
Prawo osłabienia promieniowania opisuje:
zależność liniową
zależność wykładniczą
zależność logarytmiczną
Warstwa połowiąca (HVL) to grubość materiału, która:
całkowicie pochłania promieniowanie
zmniejsza natężenie o połowę
zmniejsza energię fotonów o 50%
Promieniowanie X powstaje w wyniku:
rozpadu jądra
hamowania elektronów
anihilacji cząstek
Efekt Comptona polega na:
wybiciu elektronu z powłoki K
rozproszeniu fotonu na elektronie
pochłonięciu całkowitym fotonu
Efekt fotoelektryczny dominuje przy:
wysokich energiach fotonów
niskich energiach i dużym Z
promieniowaniu beta
W diagnostyce obrazowej RTG kluczowe znaczenie ma:
promieniowanie alfa
promieniowanie X
promieniowanie neutronowe
Największą radiosensytywność wykazują komórki:
dojrzałe neurony
intensywnie dzielące się
mięśniowe
Prawo Bergoniego i Tribondeau dotyczy:
ochrony radiologicznej
wrażliwości komórek na promieniowanie
detekcji promieniowania
Zjawisko NMR zachodzi dla jąder posiadających:
parzystą liczbę nukleonów
niezerowy moment magnetyczny
zerowy spin
Najczęściej badanym jądrem w NMR biologicznym jest:
12C
1H
16O
Częstość Larmora zależy od:
temperatury
natężenia pola magnetycznego
stężenia protonów
Rezonans magnetyczny zachodzi, gdy:
spin zanika
częstość RF = częstości Larmora
pole magnetyczne zanika
Relaksacja T1 dotyczy:
utraty fazy
oddawania energii do otoczenia
ruchu dyfuzyjnego
Relaksacja T2 dotyczy:
energii spinów
dekoherencji fazowej
zmiany liczby protonów
Obrazowanie MR NIE wykorzystuje:
silnego pola magnetycznego
promieniowania jonizującego
impulsów RF
Kontrast T1 zależy głównie od:
gęstości protonów
czasu relaksacji podłużnej
temperatury
Kontrast T2 zależy od:
T1
czasu relaksacji poprzecznej
energii fotonów
Gradienty pola magnetycznego służą do:
wzbudzania spinów
lokalizacji sygnału przestrzennie
zwiększenia mocy RF
Spektroskopia NMR umożliwia:
tylko obrazowanie
analizę składu chemicznego
pomiar temperatury
Przesunięcie chemiczne wynika z:
gęstości próby
ekranowania jądra przez elektrony
energii RF
Jednostką przesunięcia chemicznego jest:
Hz
ppm
T
MRI różni się od NMR tym, że:
nie używa spinów
zawiera informację przestrzenną
nie wykorzystuje RF
Spektroskopia bada:
ruch cząstek
oddziaływanie promieniowania z materią
przepływ prądu
Absorpcja zachodzi, gdy:
foton jest emitowany
energia fotonu odpowiada różnicy poziomów
fala ulega odbiciu
Prawo Lamberta-Beera wiąże absorbancję z:
częstotliwością
stężeniem i drogą optyczną
temperaturą
Absorbancja jest wielkością:
zależną od mocy źródła
bezwymiarową
wektorową
Spektroskopia UV-VIS dotyczy przejść:
jądrowych
elektronowych
spinowych
Wzrost stężenia próbki powoduje:
spadek absorbancji
wzrost absorbancji
brak zmian
Fluorescencja polega na:
rozproszeniu światła
emisji po wzbudzeniu
absorpcji bez emisji
Emisja fluorescencji zachodzi z:
poziomu podstawowego
stanu wzbudzonego
stanu metastabilnego
Spektroskopia IR bada głównie:
przejścia elektronowe
drgania cząsteczek
spiny jąder
Długość fali w IR jest:
krótsza niż UV
dłuższa niż światło widzialne
równa mikrofalom
Widmo absorpcyjne przedstawia zależność:
I(t)
A(λ)
v(x)
Monochromator służy do:
wzmacniania sygnału
wyboru długości fali
detekcji promieniowania
Układ izolowany wymienia z otoczeniem:
tylko energię
tylko materię
ani energię, ani materię
I zasada termodynamiki to zasada:
wzrostu entropii
zachowania energii
minimum energii
Praca wykonana przez gaz przy rozprężaniu jest:
ujemna
dodatnia
zerowa
Entropia jest miarą:
energii
nieuporządkowania
temperatury
W procesie nieodwracalnym entropia układu:
maleje
rośnie
pozostaje stała
Energia swobodna Gibbsa określa:
ciepło reakcji
zdolność do wykonania pracy
entropię
Proces spontaniczny zachodzi gdy:
ΔG>0
ΔG<0
ΔS<0
Temperatura bezwzględna wyrażana jest w:
∘ C
K
∘ F
Ciepło właściwe określa:
przewodnictwo
ilość energii potrzebnej do ogrzania
gęstość
W organizmach żywych procesy zachodzą głównie:
blisko równowagi
daleko od równowagi
w stanie izolowanym
Metabolizm prowadzi do:
spadku entropii całkowitej
wzrostu entropii otoczenia
naruszenia II zasady
Układ otwarty wymienia:
tylko energię
tylko materię
energię i materię
Proces izotermiczny zachodzi przy:
stałej objętości
stałej temperaturze
stałym ciśnieniu
W procesie adiabatycznym:
ΔT=0
Q=0
W=0
Laser emituje promieniowanie:
niespójne
spójne
polichromatyczne
Warunkiem działania lasera jest:
absorpcja wymuszona
inwersja obsadzeń
dyfrakcja
Emisja wymuszona polega na:
pochłanianiu fotonu
emisji fotonu o tej samej fazie
rozproszeniu
Ośrodek czynny lasera to:
zwierciadło
materiał wzmacniający
detektor
Laser He–Ne emituje światło:
UV
czerwone
IR
Światło laserowe cechuje się:
dużą rozbieżnością
małą rozbieżnością
chaotyczną fazą
Zastosowanie laserów w medycynie obejmuje:
tylko diagnostykę
diagnostykę i terapię
wyłącznie obrazowanie
Laser w chirurgii działa głównie przez:
jonizację
efekt termiczny
rezonans magnetyczny
Monochromatyczność oznacza:
jedną amplitudę
jedną długość fali
jedną polaryzację
Koherentność czasowa dotyczy:
kierunku propagacji
stałości fazy w czasie
energii fotonów
Prawo Poiseuille’a dotyczy przepływu:
turbulentnego
laminarnego
pulsacyjnego
Opór naczyniowy zależy od promienia naczynia w potędze:
drugiej
trzeciej
czwartej
Zmniejszenie promienia naczynia o połowę powoduje:
2× wzrost oporu
4× wzrost oporu
16× wzrost oporu
Lepkość krwi zależy m.in. od:
temperatury
hematokrytu
ciśnienia
Przepływ turbulentny sprzyja:
cichy szmer
powstawaniu szmerów naczyniowych
spadkowi strat energii
Liczba Reynoldsa określa:
energię przepływu
charakter przepływu
lepkość
Ciśnienie hydrostatyczne rośnie wraz z:
lepkością
wysokością słupa cieczy
temperaturą
Największy spadek ciśnienia w krążeniu występuje w:
aorcie
tętniczkach
żyłach
Sprężystość naczyń wpływa na:
lepkość
amortyzację fali tętna
gęstość krwi
Fala tętna to:
fala przepływu krwi
fala ciśnienia
fala objętości
Wzrost częstości akcji serca powoduje:
spadek rzutu
wzrost pojemności minutowej
brak zmian
Pojemność minutowa serca to iloczyn:
ciśnienia i oporu
objętości wyrzutowej i częstości
prędkości i przekroju
