Тесты по физе
.pdf
Разрушение бледного шара сопровождается:
A)гипокинезами
B)повышением двигательной активности
C)гиперкинезами
D)арефлексией.
Основным афферентным входом стриопаллидарной системы является:
A)ограда
B)бледный шар
C)хвостатое ядро
D)скорлупа.
Основным эфферентным выходом стриопаллидарной системы является:
A)ограда
B)бледный шар
C)хвостатое ядро
D)скорлупа.
При высоком уровне эмоционального напряжения в электрической активности гиппокампа доминирует:
A)тета-ритм
B)дельта-ритм
C)альфа-ритм
D)бета-ритм.
В состоянии психической и физической активности у человека в ЭЭГ доминирует:
A)тета-ритм
B)дельта-ритм
C)альфа-ритм
D)бета-ритм.
Всостоянии спокойного бодрствования при закрытых глазах в ЭЭГ доминирует: A) альфа-ритм
B) дельта-ритм C) бета-ритм D) тета-ритм.
Вдремотном состоянии у человека в ЭЭГ доминирует:
A)альфа-ритм
B)дельта-ритм
C)бета-ритм
D)тета-ритм.
Частота дельта-ритма составляет (Гц):
A)0,5-3
B)4-7
C)8-13
D)14-35.
Амплитуда дельта-ритма составляет (мкВ):
A)250-300
B)100-150
C)10-35
D) 40-100.
Частота тета-ритма составляет (Гц):
A)0,5-3
B)4-7
C)8-13
D)14-35.
Амплитуда тета-ритма составляет (мкВ):
A)250-300
B)100-150
C)10-35
D)40-100.
Частота альфа-ритма составляет (Гц):
A)0,5-3
B)4-7
C)8-13
D)14-35.
Амплитуда альфа-ритма составляет (мкВ):
A)250-300
B)100-150
C)10-35
D)40-100.
Частота бета-ритма составляет (Гц):
A)0,5-3
B)4-7
C)8-13
D)14-35.
Амплитуда бета-ритма составляет (мкВ):
A)250-300
B)100-150
C)10-35
D)40-100.
Синхронизацию биоэлектрической активности коры головного мозга вызывает:
A)возбуждение ретикулярной формации продолговатого мозга и моста
B)возбуждение ретикулярной формации среднего мозга
C)возбуждение ретикулярной формации спинного мозга
D)возбуждение ретикулярной формации всех отделов центральной нервной системы.
Десинхронизацию биоэлектрической активности коры головного мозга вызывает: возбуждение ретикулярной формации:
A)возбуждение ретикулярной формации продолговатого мозга и моста
B)возбуждение ретикулярной формации среднего мозга
C)возбуждение ретикулярной формации спинного мозга
D)возбуждение ретикулярной формации всех отделов центральной нервной системы.
Центры симпатического отдела автономной нервной системы расположены в:
A)боковых рогах грудного и поясничного отделов спинного мозга
B)среднем мозгу
C)стриопаллидарной системе мозга
D)продолговатом мозгу.
Центры парасимпатического отдела автономной нервной системы расположены в:
A)шейных сегментах спинного мозга
B)стриопаллидарной системе мозга
C)боковых рогах тораколюмбального отдела спинного мозга
D)продолговатом мозгу, среднем мозгу и крестцовом отделе спинного мозга.
Эфферентные нейроны автономной нервной системы локализованы в:
A)коре мозга
B)вегетативных ганглиях
C)спинном мозгу
D)подкорковых ядрах.
Симпатические ганглии расположены в:
A)превертебральных и паравертебральных узлах
B)экстрамуральных узлах вблизи органов
C)сером веществе спинного мозга
D)интрамуральных узлах органов.
Парасимпатические ганглии расположены в:
A)интрамуральных и параорганных узлах
B)паравертебральных узлах
C)сером веществе ствола мозга
D)сером веществе спинного мозга.
Основным медиатором в синапсах парасимпатических ганглиев является:
A)адреналин
B)норадреналин
C)дофамин
D) ацетилхолин.
Основным медиатором в синапсах симпатических ганглиев является:
A)адреналин
B)норадреналин
C)серотонин
D)ацетилхолин.
В синапсах вегетативных ганглиев передача информации происходит посредством действия на:
A)М-холинорецепторы
B)Н-холинорецепторы
C)адренорецепторы
D)гистаминовые рецепторы.
Основным медиатором симпатических постганглионарных волокон является:
A)норадреналин
B)ацетилхолин
C)серотонин
D)адреналин.
Основным медиатором парасимпатических в постганглионарных волокон является:
A)норадреналин
B)ацетилхолин
C)адреналин
D)дофамин.
Регуляторными ферментами в адренергических синапсах являются:
A)моноаминоксидаза и катехолометилтрансфераза
B)энтерокиназа и гуанилатциклаза
C)ацетилхолинэстераза и липаза
D)амилаза и пептидаза.
Регуляторным ферментом в холинергических синапсах является:
A)моноаминоксидаза
B)энтерокиназа
C)ацетилхолинэстераза
D)пептидаза.
Норадреналин может вызывать как вазоконстрикцию, так и вазодилатацию, потому что:
A)его действия на сосуд зависит от типа норадреналина
B)его действия на сосуд зависит активности молекул норадреналина
C)его действия на сосуд зависит частоты выделения квантов норадреналина
D)его действия на сосуд зависит типа адренорецепторов
При активации парасимпатического отдела автономной нервной системы происходит:
A)сужение зрачка
B)диаметр зрачка не изменяется
C)уплощение хрусталика
D)расширение зрачка.
Сужение зрачка возникает при возбуждении:
A)М-холинорецепторов
B)Н-холинорецепторов
C)альфа-адренорецепторов
D)бета-адренорецепторов.
Возбуждение альфа2-адренорецепторов пресинаптической мембраны приводит к:
A)уменьшению дальнейшего выделения медиатора норадреналина
B)усилению выделения медиатора норадреналина
C)блокаде адренорецепторов
D)блокаде холинорецепторов.
Возбуждение бета1-адренорецепторов вызывает:
A)увеличение силы и частоты сокращений сердца
B)уменьшение силы и частоты сокращений сердца
C)расширение бронхов
D)сужение бронхов.
Возбуждение бета2-адренорецепторов вызывает:
A)увеличение силы и частоты сокращений сердца
B)уменьшение силы и частоты сокращений сердца
C)расслабление гладкой мускулатуры бронхов
D)сокращение гладкой мускулатуры бронхов.
Возбуждение М-холинорецепторов пресинаптической мембраны приводит к:
A)уменьшению дальнейшего выделения медиатора ацетилхолина
B)усилению выделения медиатора ацетилхолина
C)блокаде адренорецепторов
D)блокаде холинорецепторов.
Возбуждение Н-холинорецепторов пресинаптической мембраны приводит к:
A)уменьшению дальнейшего выделения медиатора ацетилхолина
B)усилению выделения медиатора ацетилхолина
C)блокаде адренорецепторов
D)блокаде холинорецепторов.
Эндокринная система представляет собой совокупность:
A)эндокринных органов
B)эндокринных тканей
C)эндокринных клеток
D)эндокринных органов, эндокринных тканей и эндокринных клеток.
К числу органов, обладающих и экзокринной, и эндокринной функциями относят:
A)гипофиз и щитовидную железу
B)паращитовидную железу
C)поджелудочную и половые железы
D)эпифиз.
Метаболическое действие гормонов на клетки-мишени заключается в действии на:
A)специфическую деятельность
B)интенсивность функций
C)дифференциацию, формообразование и рост
D)обмен веществ.
Морфогенетическое действие гормонов на клетки-мишени заключается в действии на:
A)дифференциацию, рост и формообразование
B)интенсивность функций
C)обмен веществ
D)специфическую деятельность.
Реактогенное действие гормонов на клетки-мишени заключается в изменении:
A)специфической деятельности
B)дифференциации, формообразования и роста
C)обмена веществ
D)чувствительности к другим гормонам и медиаторам.
Влияние окситоцина на мускулатуру матки является примером действия гормонов:
A)метаболичекого
B)кинетического
C)корригирующего
D)морфогенетического.
Влияние адреналина на частоту сокращений сердца является примером действия гормонов:
A)метаболичекого
B)кинетического
C)корригирующего
D)морфогенетического.
Регулирующее влияние нервной системы на эндокринные органы осуществляется через:
A)таламус
B)кору полушарий мозга
C)мозжечок
D)гипоталамус.
Влияние соматотропного гормона на белковый обмен состоит в:
A)стимуляции синтеза белка
B)стимуляции образования аминокислот
C)отложении белков в деп
D)стимуляции распада белка.
Влияние соматотропного гормона на углеводный обмен состоит в:
A)стимуляции синтеза белка
B)стимуляции распада гликогена
C)отложении белков в депо
D)стимуляции образования гликогена.
Влияние соматотропного гормона на обмен кальция и фосфора состоит в:
A)задержке кальция и фосфора в организме
B)стимуляции выведения кальция и задержке фосфора
C)стимуляции выведения фосфора и задержке кальция
D)стимуляции выведения кальция и фосфора.
Тиреотропный гормон вырабатывается в:
A)задней доле гипофиза
B)промежуточной доле гипофиза
C)гипоталамусе
D)передней доле гипофиза.
Тиреотропный гормон оказывает непосредственное активирующее действие на:
A)щитовидную железу
B)нейрогипофиз
C)паращитовидные железы
D)надпочечники.
Адренокортикотропный гормон вырабатывается в:
A)задней доле гипофиза
B)передней доле гипофиза
C)гипоталамусе
D)промежуточной доле гипофиза.
Адренокортикотропный гормон оказывает непосредственное активирующее действие на:
A)щитовидную железу
B)нейрогипофиз
C)надпочечники
D)паращитовидные железы.
Синтез и секрецию глюкокортикоидов регулирует гормон:
A)адренокортикотропный
B)пролактин
C)соматотропный
D)окситоцин.
Первую половину менструального цикла контролирует гормон:
A)лютеинизирующий
B)прогестерон
C)фолликулостимулирующий
D)соматотропный.
Вторую половину менструального цикла контролирует гормон:
A)тиреотропный
B)соматотропный
C)фолликулостимулирующий
D)лютеинизирующий.
Фолликулостимулирующий гормон вырабатывается в:
A)передней доле гипофиза
B)промежуточной доле гипофиза
C)гипоталамусе
D)задней доле гипофиза.
Окситоцин синтезируется в:
A)нейрогипофизе
B)гипоталамусе
C)яичнике
D)аденогипофизе.
Влияние окситоцина на матку состоит в:
A)расслаблении мускулатуры матки
B)снижении количества сократительных элементов
C)стимуляции роста матки
D)повышении сократительной активности матки.
Органами – мишенями для вазопрессина являются:
A)печень и кости
B)кровеносные сосуды и почки
C)слюнные и потовые железы
D)половые и сальные железы.
Главная роль в непосредственной задержке воды в организме принадлежит гормону:
A)глюкагону
B)адреналину
C)альдостерону
D)вазопрессину.
Несахарный диабет возникает при недостатке гормона:
A)лютеинизирующего
B)фолликулостимулирующего
C)альдостерона
D)вазопрессина.
Тиреолиберин гипоталамуса:
A)угнетает синтез тиреотропного гормона
B)снижает функции щитовидной железы
C)активирует синтез и секрецию тиреотропного гормона
D)повышает функции паращитовидной железы.
Соматолиберин гипоталамуса:
A)угнетает синтез соматотропного гормона
B)снижает секрецию тироксина
C)повышает функции щитовидной железы
D)активирует синтез и секрецию соматотропного гормона.
Фоллилиберин гипоталамуса:
A)активирует синтез и секрецию фолликулостимулирующего гормона
B)снижает функции щитовидной железы
C)повышает функции щитовидной железы
D)угнетает синтез фолликулостимулирующего гормона.
Соматостатин:
A)активирует синтез и секрецию соматотропного гормона
B)снижает секрецию тироксина
C)повышает функции щитовидной железы
D)угнетает синтез соматотропного гормона.
Минералокортикоиды вырабатываются в:
A)пучковой зоне коры надпочечников
B)мозговом веществе надпочечников
C)сетчатой зоне коры надпочечников
D)клубочковой зоне коры надпочечников.
Минералокортикоиды:
A)действуют на углеводный и жировой обмен
B)регулируют водно-солевой обмен
C)участвуют в энергетическом обмене
D)участвуют в формировании стадий стресса.
Минералокортикоиды влияют на обмен натрия:
A)повышает его выведение с мочой, вызывая гипонатриемию
B)понижает его выведение с мочой, вызывая гипернатриемию
C)повышает его выведение с мочой только у детей
D)индифферентно.
При повышении секреции минералокортикоидов развивается:
A)гиперволемия
B)гиповолемия
C)нормоволемия
D)снижение гидростатического давления в капиллярах.
Глюкокортикоиды вырабатываются в:
A)клубочковой зоне коры надпочечников
B)мозговом веществе надпочечников
C)сетчатой зоне коры надпочечников
D)пучковой зоне коры надпочечников. Глюкокортикоиды влияют на обмен углеводов:
A)активируют глюконеогенез
B)ингибируют глюконеогенез
C)индифферентно
D)вызывают гипогликемию.
Глюкокортикоиды влияют на обмен белков:
A)повышают их синтез из аминокислот
B)усиливают их распад
C)повышают их синтез из углеводов
D)индифферентно.
В мозговом слое надпочечников синтезируется:
A)адреналин
B)альдостерон
C)половые гормоны
D)глюкагон.
Влияние гормона адреналина на деятельность сердца состоит в:
A)снижении силы и частоты сокращений
B)повышении силы и частоты сокращений
C)повышении времени проводимости по миокарду
D)снижении возбудимости миокарда.
Андрогены синтезируются в:
A)половых железах и сетчатой зоне коры надпочечников
B)мозговом слое надпочечников
C)клубочковой зоне коры надпочечников
D)гипофизе.
Эстрогены синтезируются в:
A)половых железах и сетчатой зоне коры надпочечников
B)мозговом слое надпочечников
C)клубочковой зоне коры надпочечников
D)матке.
Прогестерон синтезируется в:
A)пучковой зоне коры надпочечников
B)мозговом веществе надпочечников
C)яичниках
D)гипофизе.
Повышение основного обмена наблюдается при гиперфункции:
A)надпочечников
B)щитовидной железы
C)гипофиза
D)поджелудочной железы.
Систему кальций-регулирующих гормонов составляют:
A)адреналин и тироксин
B)вазопрессин и натрийуретический пептид
C)окситоцин, глюкагон и инсулин
D)кальцитонин, паратирин и кальцитриол.
В щитовидной железе синтезируется гормон, влияющий на кальциево-фосфорный обмен:
A)кальцитонин
B)тиреоидин
C)паратгормон
D)тиреотропин.
Тирокальцитонин:
A)понижает реабсорбцию кальция в канальцах нефрона
B)регулирует обмен углеводов
C)повышает содержание кальция в крови
D)стимулирует синтез белков.
В паращитовидных железах синтезируется гормон:
A)паратгормон
B)тиреотропин
C)тиреоидин
D)тирокальцитонин.
Паратирин усиливает синтез:
A)тироксина
B)кальцитонина
C)трийодтиронина
D)кальцитриола.
Паратгормон:
A)способствует образованию почечной ткани
B)не влияет на процесс мочеобразования в нефронах
C)увеличивает реабсорбцию кальция в канальцах нефрона
D)уменьшает реабсорбцию кальция в канальцах нефрона.
Содержание кальция в крови под влиянием паратгормона:
A)повышается
B)не изменяется
C)незначительно снижается
D)уменьшается.
Содержание кальция в крови под влиянием кальцитонина:
A)повышается
B)не изменяется
C)значительно повышается
D)уменьшается.
Вэпифизе синтезируется: A) инсулин
B) паратгормон C) тимозин
D) мелатонин.
Вальфа-клетках островков Лангерганса вырабатывается: A) глюкагон
B)паратгормон
C)вазопрессин
D)инсулин.
В бета-клетках островков Лангерганса вырабатывается:
A)инсулин
B)паратгормон
C)вазопрессин
D)глюкагон.
