Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Модуль «Клетка». Содержание лекций, контрольные вопросы, тесты. Методическое пособие
.pdf
4. мембраны обладают избирательной проницаемос-
тью;
5. коэффициент проницаемости веществ через мем-
брану определяется их подвижностью.
6. Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца имеет вид:
1.
2.
3.
RT
F
RT
F
RT
F
ln
ln
Na
Na
ln
i
K
i
K
i
Cl
00
i
00
ii
00
0
ClPKPNaP
ClKNa
i
ClPKPNaP
Cl
ClKNa
0
ClPKPNaP
i
ClPKPNaP
0
ClPKPNaP
i
ClPKPNaP
7. Мембранным потенциалом называется….
= ϕ
1 ϕ
м
2. ϕм = ϕ
3. ϕм = ϕ
нар.
нар.
вн.
– ϕ
+ ϕ
– ϕ
вн.
вн.
нпр.
;
;
.
8. В состоянии покоя соотношение коэффициентов
проницаемости мембраны аксона кальмара для разных
ионов:
1. PK : PNa: P
2. PK : PNa: P
3. PK : PNa: P
= 1 : 0,04: 0,45;
Cl
= 1 : 20: 0,45;
Cl
= 1 : 0,45: 0,04
Cl
9. В состоянии возбуждения соотношение коэффици-
ентов проницаемости мембраны аксона кальмара для разных ионов:
1. PK : PNa: P
2. PK : PNa: P
3. PK : PNa: P
= 1 : 0,04: 0,45;
Cl
= 1 : 20: 0,45;
Cl
= 1 : 0,45: 0,04
Cl
10. В состоянии возбуждения потенциал внутренней
поверхности мембраны:
1. положителен;
2. нейтрален;
3. отрицательный.
31

11. В состоянии покоя потенциал внутренней поверх-
ности мембраны:
1. положителен;
2. нейтрален;
3. отрицательный.
12. В состоянии возбуждения потенциал наружной по-
верхности мембраны:
1. положителен;
2. нейтрален;
3. отрицательный.
13. В состоянии покоя потенциал наружной поверхно-
сти мембраны:
1. положителен;
2. нейтрален;
3. отрицательный
Задание 2. Укажите правильные высказывания:
1. 1) Диффузия заряженных частиц через мембрану
подчиняется уравнению Фика.
2) Диффузия заряженных частиц через мембрану под-
чиняется уравнению Нернста-Планка.
3) Диффузия незаряженных частиц через мембрану
подчиняется уравнению Нернста-Планка.
2. 1) Коэффициент проницаемости мембраны для ио-
нов калия выше, чем для ионов натрия или хлора, когда
на мембране клетки генерируется потенциал покоя.
2) При возникновении потенциала действия коэффи-
циент проницаемости мембраны для ионов натрия имеет
самое высокое значение.
3) При возникновении потенциала действия коэффи-
циент проницаемости мембраны для ионов хлора имеет
самое высокое значение.
3. 1) Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Каца описывает
возникновение только потенциала покоя, но не потенциала действия.
32

2) Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Каца описывает
возникновение только потенциала действия, но не потенциала покоя.
3) Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Каца описывает
возникновение трансмембранной разности потенциалов
на мембранах как в случае генерации потенциалов покоя,
так и потенциалов действия.
4. 1) В фазе деполяризации при возбуждении аксона
потоки ионов Na+ направлены внутрь клетки.
2) В фазе деполяризации при возбуждении аксона по-
токи ионов К+ направлены внутрь клетки.
3) В фазе деполяризации при возбуждении аксона по-
токи ионов Na+ направлены наружу клетки.
Задание 3. Составьте высказывания из нескольких
предложенных фраз :
I. А. Коэффициент проницаемости мембран определя-
ется выражением P=Dk/l, где D – коэффициент диффузии рассматриваемых частиц в . . .,
1) омывающем мембрану растворе;
2) веществе самой мембраны;
Б. k – . . .
1) коэффициент, характеризующий избирательную
проницаемость мембраны;
2) коэффициент распределения, характеризующий со-
отношение равновесных концентраций диффундирующего вещества в мембране и в окружающем растворе;
3) постоянная Больцмана.
В. l – . . .
1) толщина мембраны;
2) размер диффундирующей через мембрану молекулы;
3) размер канала в мембране, по которому осуществля-
ется диффузия.
Г. При расчётах диффузии частиц через мембраны . . .
1) следует учитывать процессы диффузии в омываю-
щих мембрану растворах;
2) можно пренебречь процессами диффузии в омыва-
33

ющих мембрану растворах, т.к. они происходят несопоставимо быстрее, чем диффузия через мембрану.
II. А. Диффузия незаряженных частиц описывается
уравнением . . .
1) Фика;
2) Нернста-Планка;
3) Эйнштейна;
4) Ньютона.;
Б. Диффузия вещества через мембрану осуществляется
тем легче, чем . . .
1) больше значение коэффициента проницаемости;
2) больше толщина мембраны;
3) меньше значение коэффициента распределения.
В. и тем труднее, чем . . .
1) меньше значение коэффициента распределения;
2) больше толщина мембраны;
3) больше значение коэффициента проницаемости.
Г. . . . транспорт вещества через мембрану
1) Пассивный;
2) Активный;
Д. осуществляется . . ..
1) в результате латеральной диффузии;
2) благодаря её емкостным свойствам,
3) без затраты энергии.
III. А. Для возникновения трансмембранной разности
потенциалов необходимо и достаточно выполнения следующих двух условий: . . . , . . .
1) мембрана должна содержать интегральные белки;
2) мембрана должна содержать поверхностные белки;
3) должна существовать избирательная проницаемость
ионов через мембрану;
4) в мембране должны присутствовать фосфолипиды,
имеющие в своём составе ненасыщенные жирные кислоты;
5) концентрации ионов по обе стороны от мембраны
должны различаться;
6) переносимые через мембрану ионы должны иметь
различную подвижность в водном растворе;
7) переносимые ионы должны иметь разный радиус.
34

Б. Возникновение потенциала покоя обусловлено,
главным образом, высокой избирательной проницаемостью мембран для ионов . . .
1) калия;
2) натрия;
3) хлора.
В. Возникновение потенциала действия обусловлено,
главным образом, высокой избирательной проницаемостью для ионов . . .
1) калия;
2) натрия;
3) хлора.
Г. При возникновении стационарного трансмембран-
ного потенциала.. .
1) плотность потока каждого иона равна нулю;
2) суммарная плотность потока ионов равна нулю, но
плотности потоков отдельных ионов не равны нулю;
3) плотность потока анионов равна нулю.
IV. А. Если мембрана обладает . . . проницаемостью
1) одинаковой;
2) избирательной;
3) низкой;
Б. для . . .
1) воды;
2) одного вида ионов;
3) незаряженных молекул;
В. и их концентрация по обе стороны мембраны . . .,
1) высокая;
2) разная;
3) одинаковая;
Г. то на мембране.. . .
1) будет происходить латеральная диффузия белков;
2) возникнет разность электрических потенциалов;
3) прекратится латеральная диффузия фосфолипидов.
V. А. При . . . транспорте
1) активном;
2) пассивном;
Б. . . . через мембраны
35

1) незаряженных частиц;
2) молекул глюкозы;
3) ионов;
В. следует учитывать.. .
1) скорость латеральной диффузии белков;
2) градиент их концентрации и градиент электриче-
ского поля;
3) явление «флип-флопа».
Г. Такие процессы описываются уравнением . . .
d
ZFc
1) Нернста-Планка:
2) Больцмана:
3) Ньютона: Fтр=η S.
dv
enn
0
mgh
dc
DJ
RT
dx
kT
;
dx
;
dx
VI. А. Трансмембранная разность . . .,
1) осмотического давления;
2) электрических потенциалов;
3) концентраций ионов;
Б. описываемая уравнением . . .,
1) Нернста-Планка;
2) Фика;
3) Гольдмана-Ходжкина-Катца;
В. возникает в результате. . . переноса ионов.
1) пассивного;
2) латерального;
3) активного.
Г. Для её возникновения необходимо, чтобы мембрана
обладала. . . проницаемостью для разных ионов
1) неодинаковой;
2) одинаковой;
3) высокой;
4) низкой;
Д. и чтобы концентрации ионов … по разные стороны
мембраны.
1) не различались;
2) равнялись нулю;
3) различались.
36

Задание 5. Решите задачу и укажите правильный ответ:
1. Пусть трансмембранная разность потенциалов со-
ставляет 58 мВ при 20 оС. Чему она станет равна, если
температуру увеличить до 37 оС?
1) не изменится;
2) 61 мВ;
3) 116 мВ;
4) 29 мВ.
2. Пусть соотношение концентраций ионов калия по
разные стороны от мембраны равно 10 и мембрана избирательно проницаема для калия. Возникающая при этом
трансмембранная разность потенциалов равна 60 мВ.
Чему будет равна разность потенциалов, если заменить
ионы калия ионами кальция в тех же концентрациях и
сделать мембрану избирательно проницаемой для кальция?
1) 120 мВ;
2) 60 мВ;
3) 30 мВ;
4) 0 .
3. При каких условиях пассивный перенос катионов
через мембрану может происходить из раствора, где его
концентрация ниже, в более концентрированный раствор?
1) под действием соответствующего электрического
поля;
2) если вязкость мембраны низкая;
3) при наличии в мембране интегральных белков;
4) если мембрана обладает избирательной проницае-
мостью для катионов.
4. Пассивный перенос ионов описывается уравнением
Нернста-Планка. Как модифицируется это уравнение,
если ион превратится в незаряженную частицу?
1) уравнение Нернста-Планка превратится в уравне-
ние Гольдмана-Ходжкина-Катца;
2) уравнение утратит смысл;
37

3) уравнение не изменится;
4) уравнение Нернста-Планка превратится в уравне-
ние Фика.
5. В какое уравнение трансформируется уравнение
Гольдмана-Ходжкина-Катца при условии, что мембрана
будет проницаема только для ионов калия?
1) трансформируется в уравнение Нернста-Планка для
ионов калия;
2) трансформируется в уравнение Нернста для ионов
калия;
3) трансформируется в уравнение Фика для диффузии
ионов калия.
Литература.
1. А.Н. Ремизов, А.Г. Максина, А.Я. Потапенко «Медицин-
ская и биологическая физика»
Учебник для вузов. М,: «Дрофа», 2003.
2. «Медицинская биофизика» Учебник под редакцией про-
фессора В.О. Самойлова.
Воениздат, Ленинград, 1986.
3. В.А. Антонов, А.М. Черныш, В.И. Пасечник, С.А. Возне-
сенский, Е.К. Козлова «Биофизика» Учебник для вузов. М, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 1999
38

Министерство образования и науки РФ
социальной медицины
-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
Е. А А. Васильева
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
им. Маймонида
Факультет
Специальность лечебное дело
социальной медицины
Кафедра физиологии
МОДУЛЬ «КЛЕТКА»
ФИЗИОЛОГИЯ
УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
Для студентов первого курса
Васильева

Подготовлено к печати редакционно-издательским
советом под руководством Коган А.Б.
Печатается по решению ученого совета
ГКА имени Маймонида.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
