Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekzamenatsionnye_testy_GISTOLOGIYa_6-1.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
08.01.2024
Размер:
2.62 Mб
Скачать
  1. Укажите, какой из вариантов гранулоцитопоэза нейтрофилов является правильным…

  • СК - ПСК - КОЕ ГМ - КОЕ Гн - миелобласт - промиелоцит - метамиелоцит - сегментоядерный нейтрофил

  • СК - ПСК - КОЕ ГМ - миелоцит - метамиелоцит - промиелоцит - палочкоядерный нейтрофил

  • СК - ПСК - КОЕ ГМ - КОЕ Гн - миелоцит - метамиелоцит - миелобласт - палочкоядерный нейтрофил - сегментоядерный нейтрофил

  • СК - ПСК - КОЕ ГМ - КОЕ Гн - миелобласт - промиелоцит - миелоцит - метамиелоцит - палочкоядерный нейтрофил - сегментоядерный нейтрофил

  • СК - ПСК - КОЕ ГМ - промиелоцит - палочкоядерный нейтрофил - сегментоядерный нейтрофил

  1. Чем представлено межклеточное вещество крови и лимфы?

  • аморфным веществом

  • сывороткой крови

  • ретикулярными волокнами

  • плазмой

  • здесь нет правильного ответа

  1. Трофическая функция крови тесно связана с:

  • дыхательной

  • транспортной

  • защитной

  • гомеостатической

  • терморегуляторной

  1. Какое количество воды содержится в плазме крови?

  • 80-90%

  • 85-93%

  • 90-93%

  • 91-98%

  • 70-80%

  1. Чему равен объём форменных элементов крови?

  • 40-45%

  • 55-60%

  • 35-40%

  • 60-65%

  • 20-30%

  1. Чему равен объём плазмы крови?

  • 40-45%

  • 55-60%

  • 35-40%

  • 60-65%

  • 20-30%

  1. Нейтрофильные гранулоциты находятся в кровотоке около

  • года

  • 8-12 час

  • месяца

  • 120 дней

  • 1 час

  1. Сыворотка крови отличается от плазмы отсутствием

  • эритроцитов

  • тромбоцитов

  • антител

  • альбуминов

  • фибриногена

  1. Безъядерными фрагментами цитоплазмы мегакариоцитов являются:

  • лимфоциты

  • моноциты

  • тромбоциты

  • эритроциты

  • нейтрофилы

  1. Мазок крови человека окрашивается:

  • орсеином

  • гематоксилином-пикрофуксином

  • азур 2 - эозином

  • тионином

  • суданом 3

  1. Специфическими белками плазмолеммы эритроцитов являются:

  • спектрин

  • тубулин

  • гликофорин

  • полоса 3

  • гемоглобин

  1. Белок спектрин плазмолеммы эритроцита выполняет:

  • функцию поддержания формы клетки

  • рецепторную функцию

  • функцию формирования ионных каналов

  • функцию связывания кислорода

  • функцию распознавания углекислого газа

  1. Белок гликофорин плазмолеммы эритроцита выполняет:

  • функцию поддержания формы клетки

  • рецепторную функцию

  • функцию формирования ионных каналов

  • функцию связывания кислорода

  • другая функция

  1. Полоса 3 - белок плазмолеммы эритроцита, выполняет функцию:

  • функцию поддержания формы клетки

  • рецепторную функцию

  • функцию формирования ионных каналов

  • функцию связывания кислорода

  • функцию распознавания углекислого газа

  1. Средняя продолжительность жизни эритроцитов составляет:

  • 1-9 суток

  • 9-12 дней

  • 120 дней

  • 5 месяцев

  • 1 год

  1. Цитоплазма лимфоцитов окрашивается:

  • оксифильно

  • базофильно

  • полихроматофильно

  • метахроматично

  • не окрашивается

  1. Гранулы нейтрофилов окрашиваются:

  • оксифильно

  • базофильно

  • полихроматофильно

  • метахроматично

  • не окрашивается

  1. Антитела выделены из фракции следующих белков плазмы крови:

  • альбуминов

  • глобулинов

  • фибриногена

  • миоглобина

  • актина

  1. Все виды соединительной ткани, включая кровь, развиваются из:

  • энтодермы

  • эктодермы

  • мезенхимы

  • мезодермы

  • миотома

  1. Что из перечисленного является основным компонентом в составе молекулы гемоглобина?

  • натрий

  • медь

  • железо

  • йод

  • фосфор

  1. Чем объясняется меньшее количество эритроцитов в периферической крови здоровой женщины по сравнению с их количеством у мужчин?

  • особенностями питания

  • особенностями строения кроветворных органов

  • особенностями мышечной нагрузки

  • особенностями выработки половых гормонов

  • нет верного ответа

  1. Какую форму имеют лейкоциты в составе периферической крови?

  • плоскую

  • форму двояковогнутого диска

  • форму двояковыпуклого диска

  • шаровидную

  • звездчатую

  1. Назовите форму ядра, не характерную для нейтрофилов?

  • сегментированная

  • палочковидная

  • бобовидная

  • округлая

  • веретеновидная

  1. Какая лимфа рассматривается как периферическая?

  • в лимфатических сосудах, расположенных до лимфатических узлов

  • лимфа, циркулирующая в синусах лимфатических узлов

  • лимфа после прохождения лимфатических узлов

  • лимфа грудного и правого лимфатического протока

  • лимфа, содержащаяся в грудном протоке

  1. Какая лимфа рассматривается как промежуточная (транзиторная)?

  • в лимфатических сосудах, расположенных до лимфатических узлов

  • лимфа, циркулирующая в синусах лимфатических узлов

  • лимфа после прохождения лимфатических узлов

  • лимфа грудного и правого лимфатического протока

  • лимфа, содержащаяся в грудном протоке

  1. Какая лимфа рассматривается как центральная?

  • в лимфатических сосудах, расположенных до лимфатических узлов

  • лимфа, циркулирующая в синусах лимфатических узлов

  • лимфа после прохождения лимфатических узлов

  • лимфа грудного лимфатического протока

  • лимфа, не прошедшая через лимфатические узлы

  1. Какие форменные элементы лимфы достигают 98%?

  • эритроциты

  • моноциты

  • гранулоциты

  • лимфоциты

  • тромбоциты

  1. Что означает термин «лимфокрит»?

  • отношение объема форменных элементов лимфы к общему объему лимфы

  • удельный вес лимфы

  • осмотическое давление лимфы

  • электролитный состав лимфы

  1. Назовите функции лимфы:

  • возвращение в кровяное русло тканевой жидкости

  • фильтрация и обеззараживание тканевой жидкости, которые осуществляются в лимфатических узлах, где вырабатываются B-лимфоциты

  • участие в обмене веществ – жиров

  • участие в транспорте питательных веществ (до 80 % жиров, всасываемых в кишечнике, попадает через лимфатическую систему)

  • все вышеперечисленное

  1. Почему при общей характеристике клеток крови используется термин «форменные элементы»?

  • потому что они образуют симпласты.

  • потому что они формируют синцитий.

  • потому что их содержание в крови достигает больших количеств.

  • потому что часть из них не имеет ядра.

  • потому что имеют разную форму

  1. Какое нормальное значение рН крови?

  • рН около 6,36.

  • рН около 7,00.

  • рН около 7,36.

  • рН около 8,36.

  • рН около 5,00

  1. Укажите функцию фибриногена:

  • в транспортной функции крови

  • в переносе кислорода

  • в свёртывании крови

  • в иммунных реакциях

  • в переносе углекислого газа

2.3

1. К собственно соединительным тканям относится:

  1. Слизистая.

  1. Жировая.

  1. Пигментная.

  2. Мышечная.

    1. Рыхлая волокнистая, плотная волокнистая.

2. Синтез фибриллярных белков (коллагена и эластина) в рыхлой соединительной ткани осуществляют:

    1. Зрелые фибробласты.

  1. Фиброкласты.

  1. Плазмоциты.

  1. Тучные клетки.

  2. Адипоциты.

3. Особенности строения зрелых фибробластов:

    1. Округлой формы клетки с эксцентрично расположенным ядром и хорошо развитой гранулярной ЭПС.

  1. Отростчатой формы, крупные клетки с хорошо развитой агранулярной ЭПС и комплексом Гольджи.

  2. Уплощенной или веретенообразной формы со слабо базофильной цитоплазмой.

  1. Отростчатой формы, мелкие клетки с умеренно развитой гранулярной ЭПС.

  1. Овальной формы, крупные клетки с большим количеством гранул в цитоплазме.

4. Функциональная характеристика зрелых фибробластов:

  1. Синтезируют и секретируют гепарин, гистамин.

  1. Синтезируют гамма-глобулины.

  2. Синтезируют аниттела.

    1. Синтезируют коллагеновые и эластиновые белки, гликозаминогликаны; обладают незначительной подвижностью.

  1. Синтезируют коллагеновые и эластиновые белки, гликозаминогликаны; неподвижны, не способны к фагоцитозу.

5. Фиброкласты – это:

  1. Малоспециализированные фибробласты.

  2. Стволовые клетки.

  1. Клетки, функционально сходные с гладкими миоцитами.

  1. Дефинитивные формы развития фибробластов.

    1. Клетки с высокой фагоцитарной и гидролитической активностью, принимающие участие в рассасывании межклеточного вещества соединительной ткани.

6. Особенности строения фиброкласта:

  1. Наличие перинуклеарного дворика.

  1. Обилие липидных включений.

  2. Большое количество свободных рибосом.

    1. Большое количество лизосом.

  1. Огромное количество гранул в цитоплазме.

7. Особенности строения плазмоцитов:

    1. Округлые или овальные клетки с эксцентрично расположенным ядром, хорошо развитой концентрически расположенной гранулярной ЭПС и светлым двориком.

  1. Разной формы клетки, чаще отростчатые, с большим количеством лизосом.

  1. Отросчатые клетки с хорошо развитой агранулярной ЭПС.

  2. Отростчатой формы, мелкие клетки с умеренно развитой гранулярной ЭПС.

  1. Округлые клетки с многочисленными гранулами в цитоплазме.

8. Клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани, имеющие только гематогенное происхождение:

  1. Фибробласты, фиброкласты.

    1. Плазмоциты, макрофаги.

  1. Тучные клетки, фибробласты.

  2. Адипоциты.плазмоциты.

  1. Фибробласты, плазмоциты.

9. Функциональная характеристика плазмоцитов:

  1. Синтезируют фибриллярные белки – коллаген и эластин.

  1. Синтезируют гликозаминогликаны.

  2. Синтезируют и секретируют гепарин, гистамин

  1. Обладают подвижностью и способностью к фагоцитозу.

    1. Синтезируют гамма-глобулины.

10. Характерной особенностью тканевых базофилов является:

    1. Большое количество гранул, окрашенных основными красителями.

  1. Концентрически расположенная гранулярная ЭПС.

  1. Отсутствие ядра.

  2. Обилие липидных включений.

  1. Перинуклеарный дворик.

11. Функциональная характеристика тканевых базофилов:

    1. Синтезируют гистамин и гепарин, участвуют в процессе воспаления, влияют на проницаемость гематотканевого барьера, а также на процесс свертывания крови.

  1. Способны к фагоцитозу, осуществляют защитную функцию.

  1. Синтезируют гамма-глобулины, осуществляют защитную функцию.

  1. Разрушают межклеточное вещество соединительной ткани.

  2. Синтезируют гамма-глобулины

12. Источником развития пигментоцитов является:

  1. Мезенхима.

  1. Дерматом.

    1. Нервный гребень.

  1. Миотом.

  2. Миоэпикардиальная пластинка

13. Функциональное значение коллагеновых волокон в соединительных тканях:

  1. Обеспечивают эластичность.

  1. Участвуют в транспорте кислорода.

  2. Участвуют в транспорте питательных веществ.

  1. Обеспечивают растяжимость.

    1. Обеспечивают прочность.

14. Функциональное значение эластических волокон в соединительной ткани:

    1. Обеспечивают эластичность и растяжимость.

  1. Участвуют в транспорте питательных веществ.

  1. Определяют прочность.

  2. Участвуют в транспорте кислорода.

  1. Обеспечивают высокую гидрофильность межклеточного вещества.

15. Гранулы тканевых базофилов содержат:

  1. Протромбин.

    1. Гистамин, гепарин.

  1. Гамма-глобулины.

  2. Фагосомы.

  1. Липиды, альбумины.

16. Химический состав аморфного компонента межклеточного вещества рыхлой волокнистой соединительной ткани:

    1. Гликозаминогликаны, протеогликаны, липиды, альбумины, глобулины, минеральные вещества, вода.

  1. Гликозаминогликаны, липиды, альбумины, гидрооксиапатит кальция.

  1. Липиды, альбумины, глобулины, минеральные вещества.

  1. Хондроитинсульфат и гиалуроновая кислота.

  2. Гликозаминогликаны, протеогликаны, липиды, альбумины, глобулины, минеральные вещества.

17. Протеогликаны придают межклеточному веществу рыхлой волокнистой соединительной ткани:

  1. Прочность.

  1. Эластичность.

    1. Гидрофильность.

  1. Твердость.

  2. Растяжимость.

18. Плотная волокнистая соединительная ткань характеризуется:

  1. Небольшим количеством клеток и плотно расположенных волокон.

    1. Большим количеством плотно расположенных волокон и незначительным количеством клеток и основного аморфного вещества.

  1. Большим количеством плотно расположенных волокон и основного аморфного вещества и незначительным количеством клеток.

  1. Небольшим количеством плотно расположенных волокон и большим количеством клеток и основного аморфного вещества.

  2. Большим количеством плотно расположенных волокон и незначительным количеством клеток.

19. Виды плотной волокнистой соединительной ткани:

    1. Оформленная, неоформленная.

  1. Оформленная, эластическая.

  1. Волокнистая хрящевая.

  1. Эластическая.

  2. Гиалиновая, волокнистая.

20. Ахиллово сухожилие образовано:

  1. Плотной волокнистой неоформленной коллагеновой соединительной тканью.

    1. Плотной волокнистой оформленной коллагеновой соединительной тканью.

  1. Плотной оформленной эластической тканью.

  1. Волокнистой хрящевой тканью.

  2. Ретикулярными волокнами.

21. В сухожилиях пучки коллагеновых волокон I порядка отграничены друг от друга:

  1. Прослойками рыхлой соединительной ткани.

    1. Фиброцитами.

  1. Адипоцитами.

  2. Перицитами.

  1. Основным аморфным веществом.

22. В сухожилиях пучки коллагеновых волокон второго порядка отграничены:

    1. Прослойками рыхлой соединительной ткани.

  1. Фиброцитами.

  1. Адипоцитами.

  2. Перицитами.

  1. Основным аморфным веществом.

23. Плотная неоформленная волокнистая соединительная ткань встречается в:

  1. Связках.

  1. Сухожиляих.

  2. Фиброзных мембранах.

    1. Сетчатом слое дермы

  1. Сосочковом слое дермы.

24. Подавление процессов кроветворения в красном костном мозге приводит к нарушению обновления клеток рыхлой волокнистой соединительной ткани:

    1. Плазмоцитов.

  1. Адипоцитов.

  1. Фиброцитов.

  1. Фибробластов.

  2. Миофибробластов.

25. Последствия введения в кожу животного раствора гиалуронидазы:

  1. Усиление синтеза коллагена.

    1. Увеличение проницаемости аморфного компонента межклеточного вещества.

  1. Ослабление синтеза коллагена.

  2. Усиливает связь между внеклеточными компонентами.

  1. Усиление синтеза гамма-глобулинов.

26. Формирование коллагеновых волокон соединительной ткани происходит в:

  1. Фибробластах.

  1. Фиброцитах.

  2. Перицитах.

  1. Фиброкластах.

    1. Внеклеточно.

27. В процессах формирования и физиологической регенерации межклеточных структур волокнистой соединительной ткани важную роль играет:

  1. Витамин А.

  1. Витамин Д.

    1. Витамин С.

  1. Витамины группы В.

  2. Инсулин.

28. К соединительным тканям со специальными свойствами относятся:

  1. Плотные оформленные коллагеновые ткани.

  1. Плотные эластические ткани.

    1. Жировая, слизистая, ретикулярная.

  1. Хрящевые ткани.

  2. Плотная неоформленная соединительная ткань.

29. Ретикулярная ткань встречается в:

  1. Сухожилиях.

  1. Фиброзных мембранах.

  1. Коже.

  2. Пупочном канатике.

    1. Органах кроветворения.

30. Малое количество коллагеновых волокон и их незначительная прочность у больных людей связана с нарушением функции клеток соединительной ткани:

  • Плазмоцитов.

  1. Тучных клеток.

    1. Фибробластов.

  1. Макрофагов.

  2. Перицитов.

31. Назовите компоненты собственно соединительных тканей:

  • Клетки.

  • Матрикс.

  1. Остеон.

  • Верно все перечисленное.

  • Хондроциты.

32. К функциям соединительных тканей относится:

  • Формообразование органов и тела в целом.

  1. Защита внутренних органов.

  1. Участие в работе опорно-двигательного аппарата.

  2. Трофическая.

    1. Верно все перечисленное.

33. Перечислите клетки фибробластического дифферона:

  • Стволовые, полустволовые, малоспециализированные, фибробласты, фиброциты, миофибробласты, фиброкласты.

  • Стволовые, полустволовые, малоспециализированные, фибробласты, фиброциты.

  1. Стволовые, полустволовые, малоспециализированные, фиброциты.

  2. Стволовые, полустволовые, малоспециализированные, фиброкласты.

  1. Фибробласты, фиброциты, миофибробласты, фиброкласты.

34. К фибробластическому ряду клеток относятся:

  • Клетки-предшественники.

  • Фибробласты.

  1. Фиброциты.

  1. Миофибробласты.

    1. Верно все перечисленное.

35. К фибробластическому ряду клеток не относятся:

  • Клетки-предшественники.

  1. Фиброциты.

  1. Миофибробласты.

    1. Макрофаги.

    2. Перициты.

36. Коллагеновые волокна имеют уровни организации:

  • Один.

  1. Два.

  1. Три.

  2. Смешанный.

    1. Четыре.

37. Коллагеновые волокна имеют уровни организации:

  • Молекулярный.

  • Молекулярный, волоконный, протофибриллярный.

  1. Молекулярный, протофибриллярный (надмолекулярный).

  2. Молекулярный, фибриллярный, волоконный.

    1. Молекулярный, протофибриллярный, фибриллярный, волоконный.

38. Молекулярный уровень организации коллагенового волокна представлен:

    1. Проколлагеном.

  1. Протофибриллами.

  2. Фибриллами.

  3. Волокнами.

  4. Микрофибриллами.

39. Надмолекулярный уровень организации коллагенового волокна представлен:

  1. Проколлагеном.

    1. Протофибриллами.

  1. Фибриллами.

  2. Пучками.

  3. Волокнами.

40. Фибриллярный уровень организации коллагенового волокна представлен:

  1. Проколлагеном.

  2. Протофибриллами.

    1. Фибриллами.

  1. Волокнами.

  2. Микрофибриллами.

41. Направление хода волокон в плотных волокнистых соединительных тканях определяется:

  1. Особенностями эмбриогенеза.

  2. Окружающими элементами.

    1. Функциональной нагрузкой.

  1. Носит случайный характер.

  2. Наследственность.

42. К соединительным тканям со специальными свойствами не относятся:

    1. Плотные оформленные коллагеновые ткани.

    2. Костная.

  1. Ретикулярная.

  1. Жировая.

  1. Слизистая.

43. Для соединительных тканей со специальными свойствами характерно:

  1. Большое разнообразие клеточных типов.

  1. Преобладание волокон.

    1. Преобладание клеток одного вида.

  1. Преобладание матрикса.

  2. Отсутствие волокон.

44. Ретикулярная ткань состоит из:

  1. Ретикулярных, эластических, коллагеновых волокон.

  1. Фибробластов, коллагеновых и эластических волокон.

  2. Фибробластов, эластических, коллагеновых волокон.

    1. Ретикулярных клеток и ретикулярных (аргирофильных) волокон.

  1. Ретикулоцитов, коллагеновых волокон, макрофагов.

45. Ретикулярные волокна:

  1. Разновидность коллагеновых.

  1. Состоят из коллагена III типа.

  1. Отличаются высоким содержанием серы.

  2. Образуют строму кроветворных органов.

    1. Верно все перечисленное.

46. Ретикулярные волокна:

  1. Не импрегнируются серебром.

  1. Состоят из коллагена IV типа.

  1. Отличаются высокой эластичностью.

  2. Большой прочностью.

    1. Способны образовывать многочисленные связи.

47. Бурая жировая ткань:

  1. У взрослого человека не встречается.

    1. У взрослого человека располагается в воротах почки и в области корня легкого.

    2. Встречается у новорожденных.

  1. Широко распространена у человека.

  2. В клетках – одна большая жировая капля.

48. Белая жировая ткань:

  1. У взрослого человека не встречается.

  1. У взрослого человека располагается в воротах почки и в области корня легкого.

    1. Широко распространена у человека.

  1. В клетках – много мелких жировых капель.

  2. В цитоплазме много митохондрий.

49. В адипоцитах белой жировой ткани:

  1. Ядра расположены в центре клеток.

  1. Содержится много митохондрий.

  2. Содержатся железосодержащие пигменты

  3. Много мелких жировых капель.

    1. Одна большая жировая капля.

50. Слизистая ткань:

    1. Встречается только у зародыша.

    2. Синтезирует ламинин, гепаринсульфат.

  1. У взрослого человека располагается в воротах почки и в области корня легкого.

  2. Широко распространена у человека.

  3. В клетках – одна большая жировая капля.

51. В слизистой ткани:

  1. Дифферон: фибробласты, миофибробласты, гладкие мышечные клетки.

  1. Содержит коллаген IV типа.

  2. Матрикс имеет желеобразную консистенцию.

  3. Много гиалуроновой кислоты.

    1. Верно все перечисленное.

52. Функциональное значение слизистой ткани:

  1. Обеспечение теплопродукции.

  2. Микроокружение для развивающихся клеток крови

    1. Аммортизационное.

  1. Формообразующее.

  2. Проведение возбуждения.

53. Функциональное значение бурой жировой ткани:

    1. Обеспечение теплопродукции.

  1. Депонирование жира.

  2. Ограничение теплопотерь.

  3. Механическая защита.

  4. Проведение возбуждение.

54. Функциональное значение ретикулярной ткани:

  1. Обеспечение теплопродукции.

    1. Микроокружение для развивающихся клеток крови.

  1. Аммортизационное.

  2. Депонирование жира.

  3. Механическая защита.

55. Для белой жировой ткани не характерно:

  1. Скопление клеток - адипоцитов.

    1. Большое количество волокон.

    2. Бурая окраска.

  1. Ограничение теплопотерь.

  2. Депо воды.

56. Для эластических волокон характерно наличие уровней организации:

  • Молекулярный.

  1. Молекулярный, протофибриллярный (надмолекулярный).

  2. Молекулярный, фибриллярный, волоконный.

  3. Фибриллярный, волоконный, надмолекулярный.

    1. Молекулярный, надмолекулярный, фибриллярный, волоконный.

57. В эластическом волокне различают:

  1. Центральный и периферический аморфные компоненты.

    1. Центральный гомогенный (аморфный) и периферический микрофибриллярный компоненты.

  1. Центральный гомогенный и периферический волоконный компоненты.

  2. Поперечную исчерченность.

  3. Центральный микрофибриллярный и периферический аморфный компоненты.

58. Основой эластических волокон является:

  1. Фибриллярный гликопротеин - эластин.

    1. Глобулярный гликопротеин - эластин.

  1. Глобулярный гликопротени - коллаген.

  2. Фибриллярный гликопротеин - коллаген.

  3. Ретикулярные волокна.

59. Для элауниновых волокон характерно:

  1. Состоят только из микрофибрилл.

    1. Равное соотношение микрофибрилл и аморфного компонентов.

  1. Состоят только из аморфного компонента.

  2. Преобладание аморфного компонента (до 90%) над микрофибриллярным.

  3. Ретикулярные волокна

60. Для окситалановых волокон характерно:

    1. Состоят только из микрофибрилл.

  1. Равное соотношение микрофибрилл и аморфного компонентов.

  2. Ретикулярные волокна

  3. Состоят только из аморфного компонента.

  4. Преобладание аморфного компонента (до 90%) над микрофибриллярным.

61. Для эластических волокон характерно:

  1. Состоят только из микрофибрилл.

  2. Прочность.

  1. Равное соотношение микрофибрилл и аморфного компонентов.

  2. Состоят только из аморфного компонента.

    1. Преобладание аморфного компонента (до 90%) над микрофибриллярным.

62. Коллагеновые волокна:

  1. Содержат коллаген III типа, образуют сеть.

    1. Состоят из поперечно-исчерченных фибрилл.

    2. Имеют четыре уровня организации.

  1. Комплексные соединения гликозаминогликанов с белками.

  2. Белки с короткими олигосахаридными цепями.

63. Ретикулярные волокна:

    1. Содержат коллаген III типа, образуют сеть.

    2. Являются продуктом синтеза ретикулярных клеток.

  1. Состоят из поперечно-исчерченных фибрилл.

  2. Комплексные соединения гликозаминогликанов с белками.

  3. Белки с короткими олигосахаридными цепями.

64. Эластические волокна:

  1. Содержат коллаген III типа, образуют сеть.

    1. Состоят из аморфного компонента и эластиновых фибрилл.

  1. Комплексные соединения гликозаминогликанов с белками.

  2. Белки с короткими олигосахаридными цепями.

  3. Отличаются большой прочностью

65. Компоненты межклеточного вещества протеогликаны:

  1. Содержат коллаген III типа, образуют сеть.

  2. Состоят из поперечно-исчерченных фибрилл.

  3. Содержат 65 % углеводов.

    1. Комплексные соединения гликозаминогликанов с белками.

  1. Белки с короткими олигосахаридными цепями.

66. Компоненты межклеточного вещества гликопротеины:

  1. Содержат коллаген III типа, образуют сеть.

  2. Состоят из поперечно-исчерченных фибрилл.

  3. Содержат 65 % углеводов

  4. Комплексные соединения гликозаминогликанов с белками.

    1. Белки с короткими олигосахаридными цепями.

67. Плотная неоформленная соединительная ткань локализуется в:

  1. Сухожилиях, связках.

  2. Строме кроветворных органов.

  3. В базальных мембранах.

    1. Сетчатом слое дермы.

  1. Области лопаток, за грудиной у новорожденных.

68. Ретикулярная соединительная ткань локализуется в:

  1. Сухожилиях, связках.

    1. Строме кроветворных органов.

  1. Сетчатом слое дермы.

  2. Вдоль позвоночника.

  3. Области лопаток, за грудиной у новорожденных.

69. Плотная оформленная соединительная ткань локализуется в:

    1. Сухожилиях, связках.

  1. Строме кроветворных органов.

  2. Сетчатом слое дермы.

  3. Вдоль позвоночника.

  4. Области лопаток, за грудиной у новорожденных.

70. Бурая жировая соединительная ткань локализуется в:

  1. Сухожилиях, связках.

  2. Строме кроветворных органов.

  3. Сетчатом слое дермы.

  4. В базальной мембране.

    1. Области лопаток, за грудиной у новорожденных.

71. Отличительными признаками малодифференцированного фибробласта являются:

  1. Повышенная сократительная способность.

    1. Высокая митотическая активность.

  1. Высокая гидролитическая активность.

  2. Движение.

  3. Высокий уровень секреции белка.

72. Отличительными признаками зрелого фибробласта являются:

  1. Повышенная сократительная способность.

  2. Высокая митотическая активность.

  3. Высокая гидролитическая активность.

  4. Движение.

    1. Высокий уровень секреции белка.

73. Отличительными признаками фиброцита являются:

    1. Терминальная стадия дифференцировки.

  1. Высокая митотическая активность.

  2. Высокая гидролитическая активность.

  3. Высокий уровень секреции белка.

  4. Синтез сократительных белков.

74. Отличительными признаками миофибробласта являются:

    1. Повышенная сократительная способность.

    2. Синтез сократительных белков.

  1. Высокая митотическая активность.

  2. Высокая гидролитическая активность.

  3. Высокий уровень секреции белка.

75. Отличительными признаками фиброкласта являются:

  1. Повышенная сократительная способность.

  2. Высокая митотическая активность.

    1. Высокая гидролитическая активность.

  1. Высокий уровень секреции белка.

  2. Синтез коллагеновых, эластиновых белков.

76. Для какой ткани характерна преимущественно транспортно-трофическая функция:

    1. Рыхлая волокнистая.

  1. Плотная волокнистая.

  2. Ретикулярная.

  3. Белая жировая.

  4. Плотная оформленная.

77. Для какой ткани характерна преимущественно опорная функция:

  1. Рыхлая волокнистая.

    1. Плотная волокнистая.

  1. Ретикулярная.

  2. Белая жировая.

  3. Слизистая.

78. Для какой ткани характерна преимущественно функция депонирования липидов и воды:

  1. Рыхлая волокнистая.

  2. Плотная волокнистая.

  3. Слизистая.

  4. Бурая жировая.

    1. Белая жировая.

79. Для какой ткани характерна преимущественно функция теплопродукции:

  1. Рыхлая волокнистая.

  2. Плотная волокнистая.

  3. Слизистая.

    1. Бурая жировая.

  1. Белая жировая.

80. Для какой ткани характерна преимущественно функция создания микроокружения для кроветворных клеток:

  1. Рыхлая волокнистая.

  2. Плотная волокнистая.

  3. Бурая жировая.

  4. Слизистая.

    1. Ретикулярная.

2.4

  1. Какая ткань не является хрящевой?

    1. Дентин.

    2. Цемент

  1. Гиалиновая.

  1. Эластическая.

  • Пластинчатая.

  1. Какая последовательность клеток соответствует правильному понятию дифферон хрящевой ткани?

    1. Стволовые – полустволовые – хондробласты – хондроциты.

  1. Полустволовые – стволовые – хондроциты – хондробласты.

  1. Хондробласты – хондроциты – полустволовые – стволовые.

  1. Хондроциты – хондробласты – стволовые – полустволовые.

  2. Стволовые – фибробласты – хондроциты.

  1. Что является функциональной характеристикой хондробластов?

  • Высокая способность к пролиферации.

  • Они вырабатывают компоненты межклеточного вещества.

  1. Они не способны синтезировать компоненты межклеточного вещества.

  • Органеллы цитоплазмы многочисленны, хорошо развиты.

  1. Разрушают аморфное вещество.

  1. Какое утверждение является правильным при характеристике хондроцитов?

  1. Это молодые клетки хрящевой ткани.

    1. Это основной вид клеток хрящевой ткани.

  1. Они находятся в составе надхрящницы.

  • Располагаются в лакунах

  1. Содержат гидролитические ферменты

  1. Что является источником развития хрящевой ткани?

  1. Эктодерма.

  1. Энтодерма.

  1. Мезодерма.

  2. Все перечисленное верно.

    1. Мезенхима.

  1. Чем характеризуется интерстициальный рост хряща?

  1. Увеличение объёма хряща за счет пролиферации клеток мезенхимы.

  1. Увеличение объёма хряща за счет хондробластов надхрящницы.

  2. Увеличение объёма хряща за счет фибробластов.

    1. Увеличение объёма хряща за счет пролиферации хондроцитов изогенных групп клеток

    2. Увеличение объёма хряща за счет синтеза хондроцитами компонентов межклеточного вещества.

  1. Чем характеризуется аппозиционный рост хряща взрослого?

  1. Увеличение объёма хряща за счет пролиферации клеток мезенхимы.

  2. Увеличение объёма хряща за счет фибробластов.

    1. Увеличение объёма хряща за счет хондробластов надхрящницы.

  1. Увеличение объёма хряща за счет пролиферации хондроцитов изогенных групп клеток и синтеза ими компонентов межклеточного вещества.

  1. Увеличение объёма хряща за счет стволовых клеток в составе изогенных групп.

  1. Что называют «изогенная группа клеток» хрящевой ткани?

  1. Группа клеток мезенхимы, участвующая в закладке хряща.

  2. Дифферон хрящевой ткани.

  1. Группа хондробластов в составе надхрящницы.

    1. Группа хондроцитов, происходящих из одного хондробласта.

  1. Изогенные группы не являются характерными для хрящевой ткани.

  1. Какие клетки не входят в состав изогенных групп клеток хрящевой ткани?

    1. Хондробласты.

    2. Фибробласты.

  1. Хондроциты III типа.

  1. Хондроциты II типа.

  1. Хондроциты I типа.

  1. Какие клетки входят в состав изогенных групп клеток хрящевой ткани?

  • Хондробласты.

  • Фибробласты.

  • Хондроциты III типа.

  • Хондроциты II типа.

  • Хондроциты I типа.

  1. Какую хрящевую ткань называют стекловидной?

  1. С такой сравнительной характеристикой хрящевой ткани нет.

    1. Гиалиновую хрящевую ткань.

  1. Эластическую хрящевую ткань.

  2. Эмбриональную.

  1. Коллагеново-волокнистую хрящевую ткань.

  1. Гиалиновая хрящевая ткань встречается:

  • В воздухоносных путях.

  • В гортани.

  • На суставных поверхностях костей скелета.

  1. В ушной раковине.

  1. В местах соединений ребер с грудиной.

  1. Какая (-ие) зона (-ы) встречае(ю)тся в гиалиновом хряще суставной поверхности?

  • Поверхностная зона.

  • Промежуточная зона.

  • Глубокая (базальная) зона.

  • Надхрящница.

  • Территориальная.

  1. Эластическая хрящевая ткань встречается:

  1. В воздухоносных путях.

  1. На суставных поверхностях.

    1. В ушной раковине.

    2. Рожковидных и клиновидных хрящах гортани.

  1. В местах соединений ребер с грудиной.

  1. Волокнистая хрящевая ткань встречается:

  1. В воздухоносных путях.

  2. На месте заросших черепных швов.

    1. В межпозвоночных дисках.

  1. В ушной раковине.

  • В местах перехода волокнистой соединительной ткани в гиалиновый хрящ.

  1. Клетками хрящевой ткани являются:

  • Остеоциты

  • Хондроциты

  • Остеобласты

  • Хондробласты

  • Остеокласты

  1. Какое утверждение является правильным при характеристике хондробластов?

    1. Способны к пролиферации и синтезу межклеточного вещества.

    2. Обеспечивают аппозиционный рост хряща.

  1. Имеют большой размер и овальную форму.

  • Имеют хорошо развитую эндоплазматическую сеть и комплекс Гольджи.

  1. Они обеспечивают резорбцию хряща.

  1. Какое утверждение является правильным при характеристике хондроцитов?

  1. Это молодые клетки хрящевой ткани.

    1. Образуют изогенные группы.

  1. Обеспечивают аппозиционный рост хряща.

  • Расположены в лакунах.

  1. Они обеспечивают восстановление хряща.

  1. Изогенные группы клеток хрящевой ткани характеризуются тем, что:

  1. В их состав входит один тип хондроцитов.

  1. В их состав входит два типа хондроцитов.

  • В их состав входит три типа хондроцитов.

    1. Клетки лежат в общей полости.

    2. Образуются в результате деления одной клетки.

  1. Хондроциты I типа характеризуются:

  1. Интенсивным синтезом компонентов межклеточного вещества.

    1. Преобладают в молодом хряще,

    2. Источник репродукции изогенных групп клеток.

    3. Наличие фигур митотического деления.

  1. Способностью к активному передвижению и фагоцитозу.

  1. Хондроциты II типа характеризуются:

    1. Снижением ядерно-цитоплазматического отношения

  • Большим количеством лизосом.

    1. Интенсивным синтезом компонентов межклеточного вещества.

  1. Преобладают в молодом хряще, источник репродукции изогенных групп клеток.

  1. Способностью к активному передвижению и фагоцитозу.

  1. Хондроциты III типа характеризуются:

  1. Интенсивным синтезом компонентов межклеточного вещества.

  2. Способностью к пролиферации.

  1. Источник репродукции изогенных групп клеток.

    1. Самым низким ядерно-цитоплазматическим отношением

    2. Снижением синтеза гликозамингликанов.

  1. Назовите правильную последовательность стадий эмбрионального хондрогистогенеза:

  1. Дифференцировка хрящевой ткани - появление хондрогенных зачатков – образование первичной хрящевой ткани.

  1. Появление хондрогенных зачатков (островков) – образование хрящевой ткани.

  2. Появление хондрогенных зачатков (островков) – дифференцировка хрящевой ткани - образование первичной хрящевой ткани.

  • Появление хондрогенных зачатков (островков) – образование первичной хрящевой ткани – дифференцировка хрящевой ткани.

  1. Появление хондрогенных зачатков - аппозиционный рост хряща.

  1. Для эластической хрящевой ткани характерным является:

    1. Наличие наряду с коллагеновыми - эластических волокон.

    2. Наружный слой надхрящницы состоит из волокнистой соединительной ткани

  • Хондроциты располагаются поодиночке.

    1. Хондроциты образуют изогенные группы

  1. Высокая упругость.

  1. Для волокнистой хрящевой ткани характерным является:

  1. Наличие наряду с коллагеновыми - эластических волокон.

    1. Большое количество правильно организованных коллагеновых волокон.

  1. Большое количество протеогликановых агрегатов.

  • Хондроциты располагаются поодиночке или образуют небольшие изогенные группы

  1. Способностью к активному передвижению и фагоцитозу.

  1. В надхрящнице гиалинового хряща различают:

  1. Базальный слой.

  1. Зернистый слой

    1. Волокнистый слой

  • Эпителиальный слой

  • Клеточный слой.

  1. Наружный слой надхрящницы гиалинового хряща представлен:

  1. Изогенными группами клеток.

  1. Хондробластами и прехондробластами.

  2. Хондроцитами.

    1. Волокнистой соединительной тканью.

  1. Хондрокластами..

  1. Внутренний слой надхрящницы эластического хряща представлен:

  1. Изогенными группами клеток.

    1. Хондробластами

    2. Прехондробластами.

  1. Волокнистой соединительной тканью.

  1. Кровеносными сосудами, питающими хрящ.

  1. Что является структурной особенностью гиалинового хряща суставной поверхности?

  1. Отсутствие изогенных групп клеток.

    1. Отсутствие надхрящницы.

  1. Отсутствие коллагеновых волокон.

  1. Отсутствие матрикса.

  2. Отсутствие матриксных везикул.

  1. Каким образом осуществляется питание суставного хряща?

    1. В основном за счет синовиальной жидкости.

  1. В основном из сосудов надхрящницы.

  2. В основном из сосудов глубокой зоны.

  1. В основном за счет матриксных везикул глубокой зоны.

  2. Все перечисленное верно.

  1. Особенностями межклеточного вещества волокнистой хрящевой ткани является:

  1. Множество эластических волокон.

  • Параллельные пучки коллагеновых волокон.

  1. Небольшое количество воды.

  2. Неориентированные пучки коллагеновых волокон.

  3. Много аморфного матрикса, сеть коллагеновых волокон.

  1. Особенностями межклеточного вещества эластической хрящевой ткани является:

    1. Множество эластических волокон.

  1. Параллельные пучки коллагеновых волокон.

  2. Небольшое количество воды.

  3. Неориентированные пучки коллагеновых волокон.

  4. Много аморфного матрикса, сеть коллагеновых волокон.

  1. Особенностями грубоволокнистой костной ткани является:

  1. Множество эластических волокон.

  2. Параллельные пучки коллагеновых волокон.

  3. Большое количество воды.

    1. Неориентированные пучки коллагеновых волокон.

  1. Много аморфного матрикса, сеть коллагеновых волокон.

  1. Грубоволокнистая костная ткань встречается:

  • У зародышей

  • Появляется в пожилом возрасте

  • В ушной раковине

  • Образует поверхность суставов

  • На месте заросших черепных швов

  1. Особенностями межклеточного вещества пластинчатой костной ткани является:

  1. Множество эластических волокон.

    1. Коллагеновые волокна организованы в пластины.

  1. Неориентированные пучки коллагеновых волокон.

  2. Высокая гидрофильность.

  3. Изогенные группы клеток.

  1. При старении хрящевой ткани происходит:

  • Снижение митотической активности клеток.

  • Снижение проницаемости межклеточного вещества.

  1. Увеличение проницаемости межклеточного вещества

  • Обызвествление хряща

  • Нарушение трофики центральных участков хряща

  1. Структурно-функциональной единицей компактного вещества кости является:

    1. Остеон.

  1. Остеоцит.

  2. Коллагеновое волокно.

  3. Остеобласт.

  4. Изогенная группа клеток.

  1. Что является характеристикой межклеточного вещества костных тканей?

  • Его высокая минерализация.

  • Присутствие белков коллагенового типа.

  • Присутствие эластических волокон.

  • Большое количество неорганических соединений.

  • Большое количество межклеточного вещества

  1. Указать правильную последовательность клеток в составе дифферона костной ткани:

  1. Стволовые – полустволовые – остеоциты – остеобласты.

  1. Стволовые – полустволовые – остеобласты – остеокласты.

  2. Стволовые – полустволовые – остеобласты – остеоциты - остеокласты.

    1. Стволовые – полустволовые – остеобласты – остеоциты.

  1. Остеокласты – стволовые – полустволовые – остеоциты.

  1. Что является характеристикой остеобластов?

  1. Много лизосом.

  • Они имеют различную форму: кубическую, пирамидную или угловатую.

  • В них хорошо развиты органоиды цитоплазмы.

  • Клетки обладают высокой способностью к пролиферации.

  • Они не способны делиться путем митоза.

  1. Что является характеристикой остеоцитов?

  1. Они имеют различную форму: кубическую, пирамидную или угловатую.

  • Теряют способность к митотическому делению.

  1. В них хорошо развиты органоиды цитоплазмы.

  1. Клетки обладают высокой способностью к пролиферации.

    1. Дефинитивные клетки костной ткани.

  1. Что является характеристикой остеоцитов?

  • Они имеют отростчатую форму.

  • Компактное круглое ядро.

  1. Много лизосом.

  • Органеллы слабо развиты.

  • Они характеризуются высокой пролиферативной активностью.

  1. Лакунами в костных тканях называются:

  1. Канальцы, в которых располагаются отростки остеоцитов.

  1. Костные полости, в которых располагаются остеобласты.

  1. Костные полости, в которых располагаются остеокласты.

  2. Костные полости в которых располагается костный дифферон.

    1. Костные полости, в которых располагаются тела остеоцитов.

  1. Что является характеристикой остеокластов?

  • Это клетки гематогенной природы.

  • Это самые крупные клетки костных тканей.

  • Активно делящиеся клетки

  • Это клетки, имеющие гофрированную каемку.

  • Имеют несколько ядер.

  1. Прямой остеогенез характеризуется развитием костной ткани из:

  1. Ретикулофиброзной (грубоволокнистой) костной ткани.

  1. Гиалиново-хрящевой модели будущей кости.

    1. Эмбриональной соединительной ткани – мезенхимы.

  1. Фиброзно-хрящевой модели будущей кости.

  2. Остеобластов.

  1. Непрямой остеогенез характеризуется развитием костной ткани из:

  1. Ретикулофиброзной (грубоволокнистой) костной ткани.

    1. Гиалиново-хрящевой модели будущей кости.

  1. Эмбриональной соединительной ткани – мезенхимы.

  1. Фиброзно-хрящевой модели будущей кости.

  2. Остеобластов.

  1. Началом перихондрального окостенения является:

  1. Уплотнение мезенхимных клеток вокруг формирующейся кости.

  1. Развитие надхрящницы вокруг формирующейся кости.

    1. Формирование костной манжетки.

  1. Появление пузырчатых хондроцитов.

  2. Образование скелетогенного острова.

  1. Началом энхондрального окостенения является:

  1. Уплотнением мезенхимных клеток вокруг формирующейся кости.

  1. Развитие надхрящницы вокруг формирующейся кости.

  1. Формирование костной манжетки.

  2. Образование скелетогенного острова.

    1. Появление пузырчатых хондроцитов.

  1. Метафизарный хрящ это:

  1. Хрящевая модель будущей кости.

  1. Гиалиновый хрящ диафиза кости.

    1. Остатки хрящевой ткани между эпифизами и диафизом кости.

  1. Гиалиновый хрящ эпифизов кости.

  2. Скопление остеогенных клеток.

  1. Что является характеристикой остеона?

  • Это структурно-функциональная единица диафиза трубчатой кости.

  • Это структурно-функциональная единица грубоволокнистой костной ткани.

  • Он представляет систему концентрических костных пластинок.

  • Он имеет канал с кровеносным сосудом.

  • Костные клетки и их отростки замурованы в костном межклеточном веществе.

  1. Восстановление целостности кости после перелома начинается с помощью клеток, находящихся:

    1. В надкостнице.

  1. В наружном слое генеральных пластинок.

  1. В среднем слое компактной кости диафиза.

  2. Между эндостом и периостом.

  1. В наружном слое генеральных пластинок.

  1. В процессе прямого остеогистогенеза размножение мезенхимных клеток и васкуляризация происходят на стадии:

    1. Образования скелетогенного островка.

  1. Остеогенной.

  2. Кальцификации межклеточного вещества.

  3. Перехондрального окостенения.

  4. Формирования костных пластинок.

  1. В процессе прямого остеогистогенеза образование костных трабекул происходит на стадии:

  1. Образования скелетогенного островка.

  2. Остеогенной.

    1. Кальцификации межклеточного вещества

  1. Формирования костных пластинок.

  2. Перехондрального окостенения.

  1. В процессе перихондрального окостенения и образования костной манжетки в области эпифиза происходит:

  1. Омеление хряща.

  2. Образование зоны пузырчатого хряща.

  3. Образование зоны столбчатого хряща.

  4. Образование костномозговой полости.

    1. Сохраняется исходная структура гиалинового хряща.

  1. Характерными чертами строения грубоволокнистой костной ткани являются:

    1. Толстые пучки коллагеновых волокон без определенной ориентации.

    2. Наличие костных полостей (лакун).

  1. Лакуны отсутствуют.

  2. Наличие костных пластинок

  3. Изогенные группы.

  1. Характерными чертами строения пластинчатой костной ткани является:

  1. Толстые пучки коллагеновых волокон без определенной ориентации

  2. Отсутствуют остеобласты.

    1. Наличие костных пластинок

  1. Сохраняется исходная структура гиалинового хряща.

  1. Наружный слой надкостницы представлен:

  1. Изогенными группами клеток.

  1. Преостеобласты и остеобласты.

    1. Волокнистой соединительной тканью.

  1. Остеокластами.

  2. Плотной оформленной соединительной тканью.

  1. Внутренний слой надкостницы представлен:

  1. Изогенными группами клеток.

    1. Преостеобласты

    2. Остеобласты.

  1. Волокнистой соединительной тканью..

  1. Остеонами.

  1. Остеоны отграничены друг от друга:

  1. Базальной мембраной.

    1. Резорбционной (спайной) линией.

  1. Генеральными пластинками.

  1. Вставочными пластинками.

  2. Капсулой.

  1. Каково значение прободающих (Фолькмановых) каналов?

  1. По ним поступают малодифференцированные остеобласты.

    1. По ним из надкостницы поступают сосуды.

  1. Служат для прикрепления надкостницы к кости.

  1. Значение неизвестно.

  2. Участвуют в образование костных пластинок.

  1. Вставочные пластинки представляют собой:

    1. Остатки прежних генераций остеонов.

  1. Предшественники новых генераций остеонов.

  2. Скопление костного мозга.

  3. Месторасположение малодифференцированных клеток костной ткани.

  1. Все перечисленное верно.

  1. Рост трубчатой кости в ширину осуществляется:

  • За счет изогенных групп.

    1. За счет периоста.

  1. За счет зоны столбчатых клеток метэпифизарного хряща.

  2. За счет пограничной зоны метэпифизарного хряща.

  3. За счет зоны пузырчатых клеток метэпифизарного хряща.

  1. Рост трубчатой кости в длину осуществляется:

  1. За счет периоста.

  2. За счет остеонов.

    1. За счет зоны столбчатых клеток метэпифизарного хряща.

  1. За счет пограничной зоны метэпифизарного хряща.

  2. За счет зоны пузырчатых клеток метэпифизарного хряща.

  1. За счет чего происходит физиологическая регенерация костных тканей?

    1. Остеогенных клеток в канале остеона

    2. Остеогенных клеток надкостницы и эндоста.

  • За счет периоста.

  • За счет изогенных групп.

  • За счет остеонов.

  1. За счет чего происходит репаративная регенерация костных тканей?

    1. Остеогенных клеток надкостницы, эндоста, каналов остеонов.

  1. Остеоцитов.

  2. Остеокластов.

  3. Макрофагов.

  4. Столбчатых клеток.

  1. Суставы - это соединения костей с помощью:

  1. Хряща.

  2. Плотной волокнистой соединительной ткани.

  3. Рыхлой соединительной ткани.

    1. Сочлененных поверхностей, покрытых хрящом.

  1. Плотных соединений без соединительной ткани.

  1. При дефиците витамина D в костной ткани:

    1. Снижается кальцификация, что приводит к остеомаляции.

  1. Подавляется образование коллагеновых волокон.

  2. Повышение активности остеобластов.

  3. Наблюдается резорбция кости и образование фиброзной ткани.

  4. Возрастает степень минерализации.

2.5

1. Укажите признак(-и), являющимся общим для всех мышечных тканей:

  • Плотное расположение клеток

  • Большое количество межклеточного вещества

  • Сократимость

  • Развитие из мезодермы

  • Наличие у клеток длинных и коротких отростков

2. Укажите ткани, относящиеся к группе мышечных:

  • Эпителиально-мышечная

  • Нейроглиальная, входящая в состав радужки

  • Поперечно-полосатая скелетная и сердечная

  • Гладкая

  • Все перечисленное верно

3. Сердечная мышечная ткань развивается из:

  • Производных мезенхимы

  • Мезодермы целомического покрова

  • Миотомов, входящих в состав сомитов

  • Эктодермы

  • Энтодермы

4. Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань развивается из:

  • Миотомов, входящих в состав сомитов

  • Эктодермы

  • Энтодермы

  • Производных мезенхимы

  • Мезодермы целомического покрова

5. Гладкая мышечная ткань развивается из:

  • Мезодермы целомического покрова

  • Миотомов, входящих в состав сомитов

  • Эктодермы

  • Энтодермы

  • Мезенхимы

6. Специализированная эпителиально-мышечная ткань развивается из:

  • Производных мезенхимы

  • Мезодермы целомического покрова

  • Миотомов, входящих в состав сомитов

  • Эктодермы

  • Энтодермы

7. Укажите признаки, относящиеся к гладкой мышечной ткани:

  • Веретеновидная форма клеток

  • Округлая форма клеток

  • Ядра вытянуты в длину, расположены в центре клетки

  • Ядра округлой формы, расположены по периферии клетки

  • Эндоплазматическая сеть развита слабо

8. Укажите признаки, относящиеся к гладкой мышечной ткани:

  • Отсутствие актиновых и миозиновых филаментов

  • Наличие актиновых, миозиновых и промежуточных филаментов

  • Между клетками располагаются коллагеновые и эластические волокна

  • Между клетками отсутствует строма

  • Наличие анизотропных и изотропных дисков

9. Микрофиламенты промежуточного типа в клетках гладкой мышечной ткани:

  • Располагаются пучками

  • Связываются с особыми прикрепительными пластинками

  • Образуют внутриклеточную сеть миоцита

  • Препятствуют избыточному расширению клетки при ее укорочении

  • Участвуют в укорочении миоцита при его сокращении

10. Актиновые и миозиновые филаменты в клетках гладкой мышечной ткани:

  • Располагаются пучками

  • Связываются с особыми прикрепительными пластинками

  • Образуют внутриклеточную сеть миоцита

  • Препятствуют избыточному расширению клетки при ее укорочении

  • Участвуют в укорочении миоцита при его сокращении

11. Процесс сокращения гладкой мышечной ткани характеризуется:

  • Медленным и тоническим характером

  • Быстротой

  • Укорочением миофибрилл в пределах каждого саркомера

  • Нити актина скользят между миозиновыми нитями

  • Низкими затратами энергии

13. В соответствии с гистогенетическим принципом в зависимости от источников развития (эмбриональных зачатков) мышечные ткани и мышечные элементы подразделяются на:

  • соматические (миотомные)

  • целомические (из миоэпикардиальной пластинки висцерального листка спланхнотома),

  • мезенхимные (из десмального зачатка в составе мезенхимы)

  • нейральные (из нервной трубки)

  • эпидермальные (из кожной эктодермы и из прехордальной пластинки)

14. Какое количество клеточных линий возникает в ходе дифференцировки промиобластов скелетной мышечной ткани:

  • одна

  • две

  • три

  • четыре

  • пять

15. Этап формирования миосимпласта скелетной мышечной ткани характеризуется:

  • Миофибриллы сначала располагаются под плазмолеммой

  • Ядра из центральных отделов смещаются к периферии

  • Ядра смещаются от периферии к центру

  • Появляются клеточные центры и микротрубочки

  • Клеточные центры и микротрубочки полностью исчезают

16. Укажите признаки, относящиеся к миосателлитоцитам:

  • Утратили способность к делению

  • Располагаются на поверхности миосимпластов

  • Сливаются с миосимпластами

  • Располагаются среди прослоек рыхлой волокнистой

  • Являются источником регенерации мышечной ткани

17. Основной структурной единицей скелетной мышечной ткани является:

  • Мышечная клетка веретеновидной формы

  • Миосимпласт

  • Миосателлитоцит

  • Мышечное волокно

  • Синцитий

18. Укажите признаки не характерные для клеток гладкой мышечной ткани:

  • Одно ядро

  • Несколько ядер

  • Форма клетки веретенообразная

  • Форма клетки цилиндрическая

  • Отсутствие митохондрий

19. Комплекс, состоящий из плазмолеммы миосимпласта и базальной мембраны, называют:

  • Миофибрилла

  • Сарколемма

  • Саркоплазма

  • Саркомер

  • А-диск

20. Структурная единица миофибриллы:

  • А-диск

  • I-диск

  • Актиновые и миозиновые волокна

  • Саркомер

  • Сарколемма

21. Укажите признаки, характеризующие строение миофибриллы:

  • Состоит из миосимпласта и миосателлитоцитов

  • Состоит из мышечных волокон

  • Имеет поперечные темные и светлые диски

  • Окружена петлями агранулярной эндоплазматической сети

  • Структурной единицей является саркомер

22. Соседние саркомеры имеют общую пограничную структуру:

  • Z-линию

  • М-линию

  • Полосу I

  • Полосу А

  • Т-трубочку

23. С поверхности в глубину миосимпласта плазмолемма образует длинные впячивания, идущие поперечно на уровне границ между темными и светлыми дисками, которые называются:

  • Терминальные или латеральные цистерны

  • Т-трубочки

  • Саркомеры

  • Анастомозы

  • Вставочные диски

24. Укажите процессы, происходящие при сокращении мышечного волокна:

  • Сигнал о начале сокращения перемещается по плазмолемме в виде потенциала действия

  • Потенциал действия распространяется на мембрану Т-трубочек

  • Кальций освобождается из цистерн сети

  • После исчезновения потенциала действия, кальций остается в цитоплазме

  • Все перечисленное верно

25. В момент прекращения сокращения мышечного волокна:

  • Кальций освобождается из цистерн сети

  • Кальций аккумулируется в канальцах сети

  • Кальций остается в цитоплазме

  • Исчезает потенциал действия

  • Миофибриллы перестают сокращаться

26. По функциональным особенностям скелетные мышечные волокна подразделяют на:

  • Быстрые

  • Медленные

  • Промежуточные

  • Белые

  • Красные

27. По соотношению миофибрилл, митохондрий и миоглобина различают мышечные волокна:

  • Быстрые

  • Медленные

  • Промежуточные

  • Белые

  • Красные

28. Укажите признаки, характеризующие миосимпласт:

  • Ядра не делятся

  • Много ядер

  • Отсутствуют клеточные центры

  • Присутствуют клеточные центры

  • Мало митохондрий

29. Укажите признаки, характеризующие миосателлитоциты:

  • Прилежат к поверхности миосимпласта

  • Высокодифференцированные клетки

  • Одноядерные

  • Многоядерные

  • Обладают всеми органеллами общего значения

30. Укажите особенности процесса регенерации скелетных мышечных тканей:

  • Отсутствуют камбиальные элементы

  • Компенсаторная гипертрофия симпласта

  • Пролиферация миосателлитоцитов

  • Полиплоидизация миосателлитоцитов

  • Происходит только в детском возрасте

31. Клетки сердечной мышечной ткани - кардиомициты – характеризуются следующими признаками:

  • Большое количество митохондрий

  • Малое количество митохондрий

  • Большое ядро

  • Слабо развитая грЭПС

  • Сильно развитая грЭПС

32. В ходе гистогенеза возникает несколько видов кардиомиоцитов:

  • Рабочие (сократительные)

  • Синусные (пейсмекерные)

  • Переходные,

  • Проводящие,

  • Секреторные

33. Силу сокращения всей сердечной мышцы обеспечивают кардиомиоциты:

  • Рабочие (сократительные)

  • Синусные (пейсмекерные)

  • Переходные

  • Проводящие

  • Секреторные

34. Укажите признаки, характеризующие рабочие (сократительные) кардиомиоциты:

  • Воспринимают управляющие сигналы от нервных волокон

  • Обеспечивают силу сокращения всей сердечной мышцы

  • Автоматически в определенном ритме могут сменять состояние сокращения на состояние расслабления

  • Вырабатывают пептидный гормон кардиодилатин

  • Воспринимают управляющие сигналы от синусных кардиомиоцитов

35. Укажите признаки, характеризующие синусные (пейсмекерные)

кардиомиоциты:

  • Воспринимают управляющие сигналы от нервных волокон

  • Обеспечивают силу сокращения всей сердечной мышцы

  • Автоматически в определенном ритме могут сменять состояние сокращения на состояние расслабления

  • Вырабатывают пептидный гормон кардиодилатин

  • Являются камбиальными элементами

36. Укажите признаки, характеризующие проводящие кардиомиоциты:

  • Вырабатывают пептидный гормон кардиодилатин

  • Являются камбиальными элементами

  • Обеспечивают силу сокращения всей сердечной мышцы

  • Воспринимает управляющие сигналы от синусных кардиомиоцитов

  • Передают сигналы рабочим кардиомиоцитам

37. Укажите признаки, характеризующие секреторные кардиомиоциты:

  • Воспринимают управляющие сигналы от нервных волокон

  • Обеспечивают силу сокращения всей сердечной мышцы

  • Автоматически в определенном ритме могут сменять состояние сокращения на состояние расслабления

  • Вырабатывают пептидный гормон кардиодилатин

  • Воспринимают управляющие сигналы от синусных кардиомиоцитов

38. Пептидный гормон кардиодилатин вырабатывают кардиомиоциты:

  • Рабочие (сократительные)

  • Синусные (пейсмекерные)

  • Переходные

  • Проводящие

  • Секреторные

39. Кардиомиоциты, которые воспринимают управляющие сигналы от нервных волокон и могут автоматически в определенном ритме сменять состояние сокращения на состояние расслабления, называют:

  • Рабочие (сократительные)

  • Синусные (пейсмекерные)

  • Переходные

  • Проводящие

  • Секреторные

40. Укажите признаки, не характерные для секреторных кардиомиоцитов:

  • Воспринимают управляющие сигналы от нервных волокон

  • Обеспечивают силу сокращения всей сердечной мышцы

  • Автоматически в определенном ритме могут сменять состояние сокращения на состояние расслабления

  • Вырабатывают пептидный гормон кардиодилатин

  • Воспринимают управляющие сигналы от синусных кардиомиоцитов

41. Укажите признаки, характеризующие особенности строения рабочих (сократительных) кардиомиоцитов:

  • Мало митохондрий

  • В области контактов клеток образуются вставочные диски

  • Кардиомиоциты могут ветвиться и образуют пространственную сеть

  • Ядер много, расположены по периферии

  • Ядро лежит в центральной части клетки

42. Укажите признаки, относящиеся к сердечной мышечной ткани:

  • Клетки веретеновидной формы

  • Клетки имеют удлиненную форму, близкую к цилиндрической

  • Клетки соединяются друг с другом по типу «конец в конец»

  • Поперечная исчерченность отсутствует

  • На препарате можно увидеть вставочные диски

43. Регенерация сердечной мышечной ткани осуществляется:

  • Посредством митотического деления кардиомиоцитов

  • На основе внутриклеточных гиперпластических процессов

  • За счет камбиальных клеток

  • Благодаря пролиферации миосателлитоцитов

  • Регенерация невозможна

44. В условиях патологии сердечно-сосудистой системы человека (ревматизм, врожденные пороки сердца, инфаркт миокарда и др.) важную роль в компенсации повреждений кардиомиоцитов играют:

  • Миосателлитоциты

  • Внутриклеточная регенерация

  • Полиплоидизация ядер

  • Возникновение многоядерных кардиомиоцитов

  • Процессы митоза в кардиомиоцитах

45. Наличие вставочных дисков и анастомозов – характерные признаки:

  • Поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани

  • Поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани

  • Гладкой мышечной ткани

  • Гладкой мышечной и скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани

  • Гладкой и поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани

46. Веретеновидная форма клеток, ядро в центре клетки, наличие плотных телец – характерные признаки:

  • Поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани

  • Поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани

  • Гладкой мышечной ткани

  • Гладкой мышечной и скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани

  • Гладкой и поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани

47. Концы филаментов, скрепленные между собой и с плазмолеммой специальными сшивающими белками, хорошо заметные на электронных микрофотографиях как плотные тельца характерны для:

  • Поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани

  • Поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани

  • Гладкой мышечной ткани

  • Гладкой мышечной и скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани

  • Гладкой и поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани

48. В момент сокращения клетки ядро изгибается и даже закручивается в:

  • Рабочих кардиомиоцитах

  • Секреторных кардиомиоцитах

  • Миосимпластах

  • Миосателлитоцитах

  • Гладких миоцитах

50. Плотные тельца в гладких миоцитах предсталяют собой:

  • Скопление митохондрий

  • Сшивающие белки

  • Участки эндоплазматической сети, содержащие кальций

  • Ядра

  • Глыбки гликогена

51. Полимеризацию миозина и его взаимодействие с актином стимулирует:

  • Избыток АТФ в клетке

  • Недостаток АТФ в клетке

  • Сигнал, пришедший по нервным волокнам

  • Высвобождение ионов кальция

  • Перемещение ионов кальция в кавеолы и в канальцы эндоплазматической сети

52. Филаменты актина образуют в цитоплазме трехмерную сеть, вытянутую преимущественно продольно в:

  • Рабочих кардиомиоцитах

  • Секреторных кардиомиоцитах

  • Миосимпластах

  • Миосателлитоцитах

  • Гладких миоцитах

53. Укажите признаки, характерные для гладких миоцитов:

  • Ядро палочковидное

  • Ядро округлое

  • Ядро находится в центральной части клетки

  • Ядро находится на периферии

  • Когда миоцит сокращается, его ядро изгибается и даже закручивается

54. Укажите признаки, характерные для рабочих кардиомиоцитов

  • Ядро овальное и лежит в центральной части клетки

  • Ядро палочковидное и находится на периферии клетки

  • Филаменты актина образуют в цитоплазме трехмерную сеть

  • Филаменты актина и миозина образуют темные и светлые диски

  • Регенерация осуществляется за счет миосателлитоцитов

55. В момент прекращения поступления сигналов со стороны нервной системы к гладким миоцитам:

  • Ионы кальция выходят из кавеол в канальцы эндоплазматической сети в цитоплазму

  • Ионы кальция перемещаются из цитоплазмы в кавеолы и в канальцы эндоплазматической сети

  • Миозин полимеризуется

  • Миозин деполимеризуется и «миофибриллы» распадаются

  • Ядро клетки изгибается и даже закручивается

56. Укажите признаки, характерные для клеток мышечной ткани эпидермального происхождения

  • Клетки звездчатые, имеют отростки

  • Клетки овальные, образуют ложноножки

  • Клетки сливаются и образуют симпласты

  • Нет сократительного аппарата

  • Сократительный аппарат, как в миоцитах мезенхимного происхождения

57. Миоциты какого происхождения отличаются наличием отростков с сократительным аппаратом, охватывающих концевые отделы и мелкие протоки желез?

  • мезенхимного

  • эпидермального

  • нейрального

  • соматического

  • целомического

58. Мышечная ткань радужки и цилиарного тела имеет происхождение:

  • Эпидермальное

  • Нейральное

  • Соматическое

  • Мезенхимное

  • Целомическое

59. Из приведенного списка выберете элементы, имеющие нейральное происхождение:

  • Секреторные кардиомиоциты

  • Проводящие кардиомиоциты

  • Миосимпласты

  • Мышечная ткань радужки и цилиарного тела

  • Клетки корзинчатой формы, охватывающие концевые отделы желез

60. Из приведенного списка выберете элементы, имеющие эпидермальное происхождение:

  • Секреторные кардиомиоциты

  • Проводящие кардиомиоциты

  • Миосимпласты

  • Мышечная ткань радужки и цилиарного тела

  • Клетки корзинчатой формы, охватывающие концевые отделы желез

61. Из приведенного списка выберете элементы, имеющие целомическое происхождение:

  • Сократительные кардиомиоциты

  • Проводящие кардиомиоциты

  • Миосимпласты

  • Мышечная ткань радужки и цилиарного тела

  • Клетки корзинчатой формы, охватывающие концевые отделы желез

62. Из приведенного списка выберете элементы, имеющие миотомное происхождение:

  • Сократительные кардиомиоциты

  • Миосателлитоциты

  • Миосимпласты

  • Мышечная ткань радужки и цилиарного тела

  • Клетки корзинчатой формы, охватывающие концевые отделы желез

63. Саркомер – это структурная единица:

  • Промиобластов

  • Миофибриллы

  • Миосимпласта

  • Мышечного волокна

  • Гладких миоцитов

64. В стенках вен и артерии расположены:

  • Миосимпласты

  • Миосателлитоциты

  • Гладкие миоциты

  • Гладкие миоциты и миосателлитоциты

  • Гладкие миоциты и миосимпласты

65. В каких миоцитах актиномиозиновые комплексы существуют только в период сокращения при наличии в цитоплазме свободных ионов кальция?

  • В гладких миоцитах

  • В рабочих кардиомиоцитах

  • В секреторных кардиомиоцитах

  • Миоцитах эпидермального происхождения

  • Нет верного ответа

66. Регенерация за счет пролиферации миосателлитоцитов характерна для:

  • Сократительных кардиомиоцитов

  • Секреторных кардиомиоцитов

  • Проводящих кардиомиоцитов

  • Миосимпластов скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани

  • Гладких миоцитов

67. Компенсации повреждений клеток за счет внутриклеточной регенерации, полиплоидизации ядер, возникновения многоядерных клеток характерна для:

  • Сократительных кардиомиоцитов

  • Синусных кардиомиоцитов

  • Проводящих кардиомиоцитов

  • Миосимпластов скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани

  • Гладких миоцитов

68. Клеточная регенерация за счет дифференцированных клеток, обладающих способностью вступать в митотический цикл, и активизации камбиальных элементов характерна для:

  • Сократительных кардиомиоцитов

  • Синусных кардиомиоцитов

  • Проводящих кардиомиоцитов

  • Миосимпластов скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани

  • Гладких миоцитов

69. Отсутствие поперечно-полосатой исчерченности, ядро в центре клетки, веретеновидная форма клетки – характерные признаки:

  • Сократительных кардиомиоцитов

  • Секреторных кардиомиоцитов

  • Проводящих кардиомиоцитов

  • Миосимпластов скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани

  • Гладких миоцитов

70. Укажите признак(-и) не характерный (-ые) для скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани:

  • Ядро в центре клетки

  • Ядро по периферии

  • Актиновые и миозиновые волокна образуют трехмерную сеть

  • Мало митохондрий

  • Много митохондрий

2.6

1.В составе серого вещества спинного мозга имеются глиальные клетки

эпендимоциты

плазматические астроциты

микроглиоциты

олигодендроциты

все перечисленное

2.Назовите осязательный рецептор

тельце Мейснера

тельце Гольджи

тельце Маццони

тельце Мартынова

колбы Краузе

3.Какие нейроны являются чувствительными

униполярные

псевдоуниполярные

биполярные

мультиполярные

4.Какие нейроны являются двигательными

нейроны ядра Кахаля

нейроны ядра Реншоу

нейроны базилярного ядра

нейроны ядер переднего рога спинного мозга

нейроны спинномозговых ганглиев

5.Производным мезенхимы является

нейрон

астроцит

олигодендроцит

микроглия

эпендимоцит

6.Какие клетки синтезируют белки миелина в периферической нервной системе

шванновские

нейроны

олигодендроциты

астроциты

мезоглия

7.Опорная ткань нейронов мозга представлена

олигодендроглией

астроглией

микроглией

эпендимнойглией

рыхлой соединительной тканью

8.Основные элементы синапса

пресинаптическая часть

постсинаптическая часть

синаптическая щель

синаптические пузырьки

все перечисленное

9.Для нейромышечного синапса характерен медиатор

ацетилхолин

норадреналин

серотонин

гаммааминомасляная кислота

гистамин

10.Назовите специфические органеллы нейрона

комплекс Гольджи

тонофибриллы  нейрофибриллярный аппарат

миофибриллы

все перечисленное

11.Нервные окончания, ответственные за механорецепторную функцию. Верно все, кроме

тельца Фатера-Пачини

сухожильный орган Гольджи

мышечное веретено

комплекс клетки Меркеля с нервной терминалью

колбы Краузе

12.Миелиновые оболочки нервных волокон образованы

эпендимоцитами

протоплазматическими астроцитами

волокнистыми астроцитами

олигодендроглиоцитами

клетками микроглии

13.Оболочки безмиелиновых нервных волокон образованы

эпендимоцитами

протоплазматическими астроцитами

волокнистыми астроцитами олигодендроглиоцитами

клетками микроглии

14.Нейроциты передних рогов спинного мозга относятся к

афферентным

эфферентным

ассоциативным соматической нервной системы

эфферентным вегетативным

ассоциативным вегетативной нервной системы

15.Нейроциты задних рогов спинного мозга относятся к

афферентным

эфферентным

ассоциативным соматической нервной системы

эфферентным вегетативным

ассоциативным вегетативной нервной системы

16.Нейроциты боковых рогов спинного мозга относятся к

афферентным

эфферентным

ассоциативным соматической нервной системы

эфферентным вегетативным

ассоциативным вегетативной нервной системы

17.Нейроциты спинальных ганглиев относятся

афферентным

эфферентным

ассоциативным соматической нервной системы

эфферентным вегетативным

ассоциативным вегетативной нервной системы

18.Нейроциты экстрамуральных нервных ганглиев относятся к

афферентным

эфферентным

ассоциативным соматической нервной системы

эфферентным вегетативным

ассоциативным вегетативной нервной системы

19.Нервные волокна спинномозгового нерва образуют

восходящие пути спинного мозга

двигательные корешки спинного мозга

смешанный нерв

чувствительные корешки спинного мозга

восходящие и нисходящие пути спинного мозга

20.Укажите клетки, не производные нервного гребня (ганглиозной пластинки):

нейроны спинномозговых узлов

нейроны вегетативных ганглиев стенки желудка

нейроны спинного мозга

клетки мозгового вещества надпочечника

меланоциты

21.Укажите клетки, производные нервной трубки:

псевдоуниполярные клетки спинномозговых узлов

пирамидные клетки коры больших полушарий головного мозга

меланоциты

эпендимоциты

астроциты

  1. В эксперименте у эмбрионов удален нервный гребень (ганглиозная пластинка). Укажите, развитие каких клеток НЕ нарушено:

чувствительных нейронов спинномозговых узлов

нейронов симпатических ганглиев

хромаффинных клеток мозгового вещества надпочечников

меланоцитов

двигательных нейронов спинного мозга

  1. Нейрон. Верно все перечисленное, КРОМЕ:

отростчатая клетка

высокая интенсивность белкового синтеза

осуществляет передачу электрического импульса

способна к внутриклеточной регенерации

способна к неограниченной пролиферации

  1. Укажите правильное завершение предлагаемой фразы. Присутствующий в нервных клетках тигроид связан

со скоплением лизосом

со скоплением митохондрий

со скоплением рибосом на мембранах гранулярного ЭПС

с комплексом Гольджи в области аксонного холмика

с лизосомами

  1. Укажите признак, характерный для ядра нервной клетки:

сранительно малые размеры

большое количество гранул гетерохроматина

оптически плотное

крупное ядрышко

неправильна сегментированная форма

  1. Укажите признак, характерный для аксонного холмика:

присутствие тигроида

присутствие комплекса Гольджи

присутствие гранулярного эндоплазматического ретикулюма

расположение в зоне окончания аксона

присутствие рибосом

  1. Определите топографию нервных клеток:

1)биполярные А) спинной и головной мозг

2)псевдоуниполярные Б) сетчатка глаза

3)мультиполярные В )спинальный ганглий

1

2

3

Б

В

А

  1. Длинный не ветвящийся отросток, проводящий нервный импульс от тела нейрона. Укажите оба названия этой структуры:

дендрит

аксон

перикарион

синапс

нейрофибрилла

  1. Укажите, какие типы нервных клеток располагаются в спинномозговых узлах:

мультиполярные моторные

униполярные рецепторные

псевдоуниполярные чувствительные

ассоциативные биполярные

ассоциативные мультиполярные

  1. Короткие ветвящиеся отростки, проводящие нервный импульс к телу нервной клетки. Как называется данная структура?

дендрит

аксон

перикарион

синапс

нейрофибрилла

  1. Укажите, какие структурные и функциональные типы нервных клеток располагаются в передних рогах серого вещества спинного мозга:

мультиполярные рецепторные

мультиполярные моторные

униполярные ассоциативные

псевдоуниполярные рецепторные

биполярные моторные

  1. В аксоне присутствует все перечисленные компоненты, кроме:

комплекса Гольджи

микротрубочек

нейрофиламентов

тигроида

гранулярной ЭПС

рибосом

  1. Укажите, какие структурные типы нервных клеток располагаются в сером веществе больших полушарий головного мозга:

мультиполярные

униполярные

псевдоуниполярные

биполярные

нейробласты

  1. Укажите правильное завершение утверждения. Нейроглия – это:

межклеточное вещество нервной ткани

вспомогательные клетки нервной ткани

волокна нервной ткани

нервные окончания

обеспечивает реактивные свойства нервной ткани

  1. Укажите, что характерно для клеток микроглии:

многочисленные лизосомы

участие в иммунных процессах в мозге

способность к обновлению

участие в транспорте глюкозы

анаэробный тип обмена

  1. Укажите, какие из перечисленных видов клеток нейроглии являются макрофагами нервной ткани:

эпендимоциты

шванновские клетки

клетки сателлиты

коротколучистыеастроциты

клетки микроглии

длиннолучистыеастроциты

  1. Укажите разновидности клеток олигодендроглии:

эпендимоциты, волокнистые астроциты

шванновские клетки

коротколучистыеастроциты, волокнистые астроциты

клетки микроглии, эпендимоциты

клетки сателлиты

  1. Укажите, какие из перечисленных клеток нейроглии располагаются вокруг псевдоуниполярных клеток спинномозговых узлов:

эпендимоциты

шванновские клетки

клетки сателлиты

коротколучистыеастроциты

клетки микроглии

длиннолучистыеастроциты

  1. Укажите, какие из перечисленных видов клеток нейроглии являются миелинообразующими клетками:

эпендимоциты

клетки астроцитной нейроглии

клетки микроглии

клетки олигодендроглии

Шванновские клетки

  1. Укажите, какие из перечисленных видов клеток нейроглии выстилают полости нервной системы:

коротколучистыеастроциты

шванновские клетки

клетки сателлиты

эпендимоциты

клетки микроглии

длиннолучистыеастроциты

  1. Функции клеток астроцитной нейроглии. Верно все, кроме:

транспорт метаболитов

пролиферация и замещение погибших нейронов

секреция факторов, стимулирующих рост аксонов

участие в формировании гематоэнцефалического барьера

формирование миелиновых оболочек

  1. Укажите, какие из перечисленных видов клеток нейроглии участвуют в образовании нервных волокон:

эпендимоциты шванновские клетки

клетки сателлиты

коротколучистыеастроциты

клетки микроглии

длиннолучистыеастроциты

  1. Укажите, какие из перечисленных видов клеток нейроглии присутствуют в сером веществе спинного и головного мозга:

эпендимоциты

шванновские клетки

клетки сателлиты

коротколучистые астроциты

длиннолучистые астроциты

  1. Специализированный межклеточный контакт, передающий сигналы от одного нейрона к другому. Укажите структуру, наиболее соответствующую данному описанию:

мезаксон

перикарион

синапс

аксонный холмик

тигроид

перехват Ранвье

  1. Определите отличительные особенности безмякотного нервного волокна:

перехваты Ранвье, Шванновская оболочка, базальная мембрана и соединительная ткань

Шванновская оболочка, осевой цилиндр, базальная мембрана и соединительная ткань

осевой цилиндр, Шванновская оболочка, миелиновая оболочка, перехваты Ранвье

миелиновая оболочка, насечки Шмидта-Лантермана, базальная мембрана и соединительная ткань

базальная мембрана и соединительная ткань

насечки Шмидта-Лантермана, перехваты Ранвье, Шванновская оболочка

  1. Образован сдвоенными мембранами Шванновской клетки при погружении в нее осевого цилиндра. Укажите, для какого из перечисленных образований соответствует данное описание.

перехват Ранвье

насечки Шмидта-Лантермана

мезаксон

аксонный холмик

осевой цилиндр

  1. Миелиновая оболочка периферических нервных волокон образована:

уплотненным межклеточным веществом, содержащим белки и фосфолипиды

плазмалеммой Шванновских клеток

специализированной частью периневрия

элементами цитоскелеташванновских клеток

спирально закрученной мембраной аксона

  1. Перехват Ранвье в нервном волокне. Неверно все перечисленное, КРОМЕ:

место взаимодействия двух клеток астроцитной нейроглии

участок аксона, не покрытый миелином

участки расслоения миелина

присутствует в безмиелиновых волокнах

  1. Укажите наиболее правильный способ формирования миелиновой оболочки:

концентрическое наслаивание мезаксона вокруг осевого цилиндра при погружении его в Шванновскую клетку

концентрическое наслаивание мезаксона вокруг осевого цилиндра при погружении его в клетку астроцитной нейроглии

концентрическое наслаивание плазмалеммы Шванновской клетки вокруг осевого цилиндра

наслаивание плазмалемм соседних эпендимоцитов на осевой цилиндр

погружение мезаксона в Шванновскую клетку отсутствие

концентрическое наслаивание мезаксона вокруг осевого цилиндра без погружения его в Шванновскую клетку