
- •Wskaż poprawne zdanie dotyczące biochemicznego podłoża skurczu mięśnia
- •Skurcz związany jest ze zdolnością do skracania się filamenów aktynowych
- •Jakie są losy mleczanu powstającego w mięśniach podczas intensywnego wysiłku
- •Jest rozkładany w mięśniach do co2 I h2o
- •Mięsień czerpie energię głównie z procesów beztlenowych ???
- •Wskaż poprawne zdania dotyczące losów glukozy
- •Podstawowym surowcem energetycznym dla komórek nerwowych
- •Mioglobina jest
- •Fosforyluje adp
- •Wnikanie glukozy do mięśni
- •Mają ładunek ujemny
- •Alpha-helisy
- •Po jakim czasie organizm może czerpać energie z utleniania kwasów tłuszczowych w trakcie ciągłego wysiłku ???
- •Po 10 sekundach
- •Przemiana glukozy w pirogronian
- •Regulacja ciśnienia osmotycznego
Wskaż poprawne zdanie dotyczące biochemicznego podłoża skurczu mięśnia
hydroliza ATP przez aktynę powoduje przesuwanie się filamenów aktynowych względem miozonowych
skurcz związany jest ze zdolnością do skracania się filamenów miozynowych pod wpływem hydrolizy ATP
hydroliza ATP przez miozynę powoduje przesuwanie się filamenów aktynowych względem miozynowych
skurcz związany jest ze zdolnością do skracania się filamenów aktynowych
Na ile czasu starcza energii pochodzącej z fosforanu kreatyny w kurczącym się mięśniu podczas intensywnego wysiłku
kilka sekund
minutę
10 min
godzinę
Mięsień czerpie energię głównie z procesów beztlenowych
podczas maksymalnego wysiłku
gdy jest nadmiar NAD+
przy wartości HRmax wynoszącej 70%
w ciągu pierwszych sekund intensywnego wysiłku
Rozkurcz mięśni szkieletowych spowodowany jest
10 krotnym wzrostem stężenia jonów wapnia w komórce mięśniowej
10 krotnym obniżeniem stężenia jonów wapnia w komórce mięśniowej
2 krotnym wzrostem stężenia jonów wapnia w komórce mięśniowej
2 krotnym obniżeniem stężenia jonów wapnia w komórce mięśniowej
czynnikami niezależnymi od jonów wapnia
Wśród wymienionych cech zaznacz te które dotyczą mięśni szkieletowych
ich komórki są wielojądrowe o kształcie cylindrycznym
budują ściany narządów wewnętrznych
skurcz tych mięśni jest szybki
regulacja ich skurczów jest niezależna od woli organizmu
W trakcie relaksacji skurczu mięśni szkieletowych
troponina wiąże wapń i powoduje przesunięcie tropomiozyny na filamencie aktynowym która blokuje wiązanie miozyny z aktyną
tropomiozyna uwalnia wapń i przesuwa się na filamencie aktynowym blokując wiązanie miozyny z aktyną
tropomiozyna wiążę wapń i przesuwa się na filamencie aktynowym blokując wiązanie miozyny z aktyną
troponina uwalnia wapń i powoduje przesunięcie tropomiozyny na filamencie aktynowym, która blokuje wiązanie miozyny z aktyną
Wskaż poprawne zdanie dotyczące biochemicznego podłoża skurczu mięśnia
Skurcz związany jest ze zdolnością do skracania się filamenów aktynowych
skurcz związany jest ze zdolnością do skracania się filamenów miozonowych
hydroliza ATP przez miozynę powoduje przesuwanie się filamenów aktynowych względem miozonowych
hydroliza ATP przez aktynę powoduje przesuwanie się filamenów aktynowych względem miozonowych
Na ile czasu starcza energii pochodzącej z wolnego ATP w kurczącym się mięśniu podczas intensywnego wysiłku
kilka sekund
dwie minuty
10 min
godzinę
Mięsień czerpie głównie energie z kwasów tłuszczowych
podczas maksymalnego wysiłku
gdy braknie tlenu
przy wartości HRmax wynoszącej 70%
w ciągu pierwszych sekund intensywnego wysiłku
Mięsień czerpie głównie energie z kwasów tłuszczowych
podczas maksymalnego wysiłku
gdy braknie tlenu
podczas umiarkowanego długotrwałego wysiłku
w ciągu pierwszych sekund intensywnego wysiłku
Aktywacja skurczu mięśni szkieletowych spowodowana jest
10 krotnym wzrostem stężenia jonów wapnia w komórce mięśniowej
10 krotnym obniżeniem stężenia jonów wapnia w komórce mięśniowej
2 krotnym obniżeniem stężenia jonów wapnia w komórce mięśniowej
2 krotnym wzrostem stężenia jonów wapnia w komórce mięśniowej
czynnikami niezależnymi od jonów wapnia
Wśród wymienionych cech zaznacz te które dotyczą mięśni gładkich
ich komórki są wielojądrowe o kształcie cylindrycznym
budują ściany narządów wewnętrznych
skurcz tych mięśni jest szybki
regulacja ich skurczów jest niezależna od woli organizmu
W trakcie aktywacji skurczu mięśni szkieletowych
tropomiozyna wiążę wapń i przesuwa się na filamencie aktynowym umożliwiając wiązanie miozyny z aktyną
tropomiozyna uwalnia wapń i przesuwa się na filamencie aktynowym umożliwiając wiązanie miozyny z aktyną
troponina wiąże wapń i powoduje przesunięcie tropomiozyny na filamencie aktynowym umożliwiając wiązanie miozyny z aktyną
troponina uwalnia wapń i powoduje przesunięcie tropomiozyny na filamencie aktynowym umożliwiając wiązanie miozyny z aktyną
W mięśniach szkieletowych wyróżniamy włókna szybkie i wolne
włókna szybkie mają mało siły ale się szybko kurczą
włókna szybkie są bardziej czerwone niż włókna wolne
włókna szybkie mają dużo siły ale mogą pracować przez krótki czas
włókna wolne czerpią energię głównie z procesów beztlenowych
Jakie są losy mleczanu powstającego w mięśniach podczas intensywnego wysiłku
jest rozkładany w mięśniach do CO2 i H2O
jest zamieniany w mięśniach w glukozę
trafia do wątroby po przez krew i służy do syntezy glukozy
jest zamieniany w mięśniach w glikogen
Jakie są losy mleczanu powstającego w mięśniach podczas intensywnego wysiłku
Jest rozkładany w mięśniach do co2 I h2o
jest zamieniany w mięśniach w glukagon
trafia do wątroby poprzez krew i służy do syntezy glukozy
jest zamieniany w mięśniach w glikogen
Mięsień czerpie energię głównie z procesów beztlenowych ???
gdy jest brak NAD+
gdy jest nadmiar NAD+
w ciągu pierwszych sekund intensywnego wysiłku
Wśród wymienionych cech zaznacz te, które dotyczą mięśni szkieletowych
ich komórki są wielojądrowe o wydłużonym kształcie
budują ściany narządów wewnętrznych
skurcz tych mięśni jest szybki
skurcz tych mięśni nie zależy od woli organizmu
Wskaż poprawne zdania dotyczące losów glukozy ???
tłuszcze są przerabiane na glukozę
w wątrobie i mięśniach glukoza jest magazynowana w postaci glikogenu
wątroba dostarcza glukozę do krwi
komórki nerwowe zużywają glukozę
Glukoza do krwi dostarczana jest z
mięśni
komórek nerwowych
wątroby
Fosforylacja glukozy ???
umożliwia wchodzenie glukozy w reakcje biochemiczne
uniemożliwia przechodzenie glukozy przez błony biologiczne
umożliwia glukozie przechodzenie przez błony biologiczne
zachodzi dzięki fosfatazom
Całkowite utlenianie glukozy (do CO2 i H2O) w mięśniach jest hamowane przez
nadmiar tlenu w mięśniach
brak NAD+
brak FADH2
nadmiar glikogenu
brak tlenu
Czy mięśnie szkieletowe mogą uwalniać glukozę do krwi
tak
tak ale tylko podczas intensywnego wysiłku
tak ale tylko wtedy gdy nie pracują
nie
Czy glukoza może wydostać się z mięśni
tak ale tylko wtedy gdy stężenie glukozy we krwi jest niskie
tak, nawet przy wysokim stężeniu glukozy we krwi
tak bo glukoza w mięśniu nie ulega fosforylacji
nie, bo brak w mięśniach fosforylazy defosforylującej glukozę