Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦТ физа 441 стр.pdf
Скачиваний:
142
Добавлен:
06.12.2017
Размер:
1.35 Mб
Скачать

D.Пусковая.

E.Желудочная.

206.Пепсин расщепляет

A.Нуклеиновые кислоты на нуклеотиды.

B.Углеводы на моносахариды.

C.Дисахариды на моносахариды.

D.Белки до олигопептидов.

E.Жиры на моноглицериды и жирные кислоты.

207.К эффектам гастрина относятся:

A.стимулирование секреции соляной кислоты в желудке.

B.увеличение кислотности желудочного сока.

C.стимулирование секреции поджелудочного сока.

D.стимулирование секреции гистамина.

E.все вышеперечисленное верно.

208.Секреция гастрина в желудке вызывает

A.понижение кислотности желудочного сока.

B.повышение кислотности желудочного сока.

C.гипергликемию.

D.гипогликемию.

E.железодефицитную анемию.

209.Пепсиноген активируется

A.Трипсином.

B.Энтерокиназой.

C.Соляной кислотой.

D.Слизью.

E.Желчью.

210.Гастрин стимулирует

A.Секрецию гидрокарбонатов поджелудочной железой.

B.Реабсорбцию воды в желчных протоках.

C.Секрецию соляной кислоты.

D.Секрецию гидрокарбонатов слизистой кишечника.

E.Всасывания ионов кальция.

211.Пепсин

A.Расщепляет белки в желудке при щелочном рН.

B.Расщепляет белки в двенадцатиперстной кишке в щелочной среде.

C.Расщепляет белки в желудке в кислой среде.

D.Расщепляет углеводы в желудке в кислой среде.

E.Расщепляет липиды в двенадцатиперстной кишке в кислой среде.

212.ПИЩЕВАРЕНИЕ В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ

213.Для тонкого кишечника характерны следующие виды моторной деятельности: A. ритмическая сегментация.

B. маятникообразные движения.

C.изменение тонуса.

D.перистальтика.

E.все выше перечисленное верно.

214.Секретин

A.секретируется S – клетками тонкого кишечника.

B.стимулирует секрецию поджелудочного сока богатого гидрокарбонатами.

C.тормозит секрецию соляной кислоты в желудке.

D.стимулирует секрецию желчи.

E.все вышеперечисленное верно.

215.Автоматизм моторики ЖКТ обусловлен

A.наличием межмышечного сплетения.

B.местными рефлекторными дугами.

C.спонтанной деполяризацией пейсмекерных гладкомышечных клеток.

D.наличием подслизистого нервного сплетения.

E.парасимпатическими влияниями.

216.Моторика ЖКТ усиливается при взаимодействии в интрамуральных синапсах

A.ацетилхолина с М - холинорецепторами.

B.ВИП с ВИП – ергическими рецепторами.

C.норадреналина с α - адренорецепторами.

D.норадреналина с β - адренорецепторами.

E.дофамина с D - рецепторами.

217.Трипсиноген поджелудочного сока активируется

A.инсулином.

B.желчью.

C.липазой.

D.энтерокиназой

E.соляной кислотой.

218.Выделение желчи из желчного пузыря происходит при

A.сокращении желудка.

B.выделении сока поджелудочной железы.

C.увеличении концентрации инсулина в крови.

D.поступлении химуса из желудка в двенадцатиперстную кишку.

E.всасывании глюкозы из двенадцатиперстной кишки в кровь.

219.При вирусном гепатите изменяется цвет мочи с желто-соломенного на коричневый, обесцвечивается кал и желтеют кожные покровы и слизистые, поскольку не реализуется одна из многочисленных функций печени -

A.метаболическая.

B.выделительная.

C.барьерная.

D.метаболическая.

E.гомеостатическая.

220.Примером метаболической функции печени является

A.эмульгирование жиров в кишечнике.

B.превращение аммиака в мочевину.

C.синтез альбуминов.

D.секреция в кишечник билирубина в составе желчи.

E. секреция в кишечник холестерола в составе желчи.

221. Примером пищеварительной функции печени является

A.эмульгирование жиров в кишечнике желчными кислотами.

B.превращение аммиака в мочевину.

C.синтез альбуминов.

D.секреция в кишечник билирубина и холестерола в составе желчи.

E.гликогенез и гликогенолиз.

222.Примером детоксиционной функции печени является

A.эмульгирование жиров в кишечнике.

B.превращение аммиака в мочевину.

C.синтез альбуминов.

D.секреция в кишечник билирубина и холестерола в составе желчи.

E.гликогенез и гликогенолиз.

223.Примером выделительной функции печени является

A.эмульгирование жиров в кишечнике.

B.превращение аммиака в мочевину.

C.синтез альбуминов.

D.секреция в кишечник билирубина и холестерола в составе желчи.

E.гликогенез и гликогенолиз.

224.При резекции повздошной кишки у пациента нарушается переваривание и всасывание липидов, поскольку не выполняется один из этапов печеночно - кишечной рециркуляции желчных кислот

A.конъюгация в печени поступивших по портальной вене желчных кислот из кишечника и первично синтезированных из холестерола.

B.секреция конъюгированных желчных кислот в желчные канальца.

C.поступление желчных кислот в составе желчи в двенадцатиперстную кишку, где с их участием происходит эмульгирование жиров.

D.деконъюгация и окисление желчных кислот кишечной микрофлорой.

E.всасывание 80 – 90% желчных кислот из полости кишечника в кровь портальной системы.

225.Всасывание желчных кислот из пищеварительного тракта в воротную вену осуществляется в

A.Желудке.

B.Двенадцатиперстной кишке.

C.Повздошной кишке.

D.Ободочной кишке.

E.Прямой кишке.

226.Поджелудочная железа секретирует в просвет кишечника

A.инсулин.

B.глюкагон.

C.пакреатический полипептид.

D.трипсиноген.

E.соматостатин.

227.Липиды транспортируются из кишечных эпителиоцитов в лимфу преимущественно в виде

A.мицелл.

B.хиломикронов.

C.триглециридов.

D.жирных кислот.

E.моноглицеридов.

228.Холецистокинин

A.выделяется эндокринными I – клетками тонкого кишечника.

B.стимулирует сокращение стенок желчного пузыря.

C.стимулирует желчевыделение.

D.стимулирует секрецию поджелудочного сока.

E.все вышеперечисленное верно.

229.Всасывание аминокислот через апикальную мембрану кишечного эпителиоцита преимущественно осуществляется

A.первично-активным транспортом.

B.по градиенту осмотического давления.

C.диффузией.

D.натрий-зависимым вторично – активным транспортом.

E.по градиенту гидростатического давления.

230.Трипсин сока поджелудочной железы расщепляет

A.жиры.

B.углеводы.

C.белки

D.желчь.

E.воду.

231.Амилаза сока поджелудочной железы расщепляет

A.жиры.

B.углеводы.

C. белки

.

D.желчь.

E.воду.

232.Рибонуклеаза сока поджелудочной железы расщепляет

A.жиры.

B.углеводы.

C. белки

.

D.желчь.

E.рибонуклеиновые кислоты.

233.Липаза сока поджелудочной железы расщепляет:

A.жиры.

B.углеводы.

C.белки.

D.соли.

E.воду.

234.Поступательное продвижение содержимого кишечника происходит в результате

A.маятникообразных движений.

B.ритмической сегментации.

C.повышения тонуса.

D.понижения тонуса.

E.перистальтики.

235.Защитная функция желудка предупреждает

A.В12-дефицитзависимую анемию.

B.гиповолемию и диарею как следствие секреции большого количества воды по осмотическому градиенту из интерстиция в просвет кишечника.

C.чрезмерное обсеменение патогенной микрофлорой ЖКТ

D.непрерывный прием пищи.

E.интоксикацию.

236.Выделительная функция желудка предупреждает

A.В12-дефицитзависимую анемию.

B.гиповолемию и диарею как следствие секреции большого количества воды по осмотическому градиенту из интерстиция в просвет кишечника.

C.чрезмерное обсеменение патогенной микрофлорой ЖКТ

D.непрерывный прием пищи.

E.интоксикацию.

237.Депонирующая функция желудка предупреждает

A.В12-дефицитзависимую анемию.

B.гиповолемию и диарею как следствие секреции большого количества воды по осмотическому градиенту из интерстиция в просвет кишечника.

C.чрезмерное обсеменение патогенной микрофлорой ЖКТ

D.непрерывный прием пищи.

E.интоксикацию.

238.Порционная эвакуация химуса из желудка в кишечник предупреждает

A.В12-дефицитзависимую анемию.

B.гиповолемию и диарею как следствие секреции большого количества воды по осмотическому градиенту из интерстиция в просвет кишечника.

C.чрезмерное обсеменение патогенной микрофлорой ЖКТ

D.непрерывный прием пищи.

E.интоксикацию.

239.Синтез и секреция желудком гастромукопротеида (фактора Кастла) предупреждает

A.В12-дефицитзависимую анемию.

B.гиповолемию и диарею как следствие секреции большого количества воды по осмотическому градиенту из интерстиция в просвет кишечника.

C.чрезмерное обсеменение патогенной микрофлорой ЖКТ

D.непрерывный прием пищи.

E.интоксикацию.

240.Желчь

A.стимулирует моторику кишечника.

B.Активирует липазу сока поджелудочной железы.

C.эмульгирует жиры.

D.обладает бактериостатическим действием.

E. Все вышеперечисленное верно.

241.Поджелудочная железа секретирует в просвет кишечника A. инсулин.

B. глюкагон.

C. пакреатический полипептид. D. химотрипсиноген.

E. соматостатин.

242.Поджелудочная железа секретирует в просвет кишечника A. инсулин.

B. глюкагон.

C. пакреатический полипептид. D. прокарбоксипептидазу.

E. соматостатин.

243.Поджелудочная железа секретирует в просвет кишечника A. инсулин.

B. глюкагон.

C. пакреатический полипептид. D. липазу.

E. соматостатин.

244.Поджелудочная железа секретирует в просвет кишечника A. инсулин.

B. глюкагон.

C. пакреатический полипептид. D. амилазу.

E. соматостатин.

245.Поджелудочная железа секретирует в просвет кишечника A. инсулин.

B. глюкагон.

C. пакреатический полипептид. D. рибонуклеазу.

E. соматостатин.

246.Всасывание жирных кислот, глицеридов, жирорастворимых витаминов из кишечника в кровь усиливает (-ют)

A. энтеропептидаза. B. соляная кислота. C. гастромукопротеид. D. желчные кислоты.

E. трипсин и химотрипсин.

247.Отличие пузырной желчи от печеночной

A.обусловлено реабсорбцией ионов натрия, хлора, гидрокарбоната и воды в желчном пузыре.

B.заключается в бόльшей концентрированности.

C.определяется изменением желто – зеленой окраски на коричнево – бурую.

D.заключается в бόльшей кислотности.

E.все вышеперечисленное верно.

248.Секретин усиливает A. желудочную секрецию. B. секрецию слюны.

C. секрецию сока поджелудочной железы богатого гидрокарбонатами. D. кровоток в брыжеечных сосудах.

E. моторику пищеварительного тракта.

249.Холецистокинин усиливает

A.секрецию сока поджелудочной железы богатого ферментами.

B.секрецию слюны.

C.секрецию сока поджелудочной железы богатого гидрокарбонатами.

D.кровоток в брыжеечных сосудах.

E.моторику пищеварительного тракта.

250.Вазоинтестинальный пептид усиливает

A.желудочную секрецию.

B.секрецию слюны.

C.секрецию поджелудочной железы богатого ферментами.

D.кровоток в брыжеечных сосудах.

E.моторику пищеварительного тракта.

251.Мотилин усиливает

A.желудочную секрецию.

B.секрецию слюны.

C.секрецию поджелудочной железы богатого ферментами.

D.кровоток в брыжеечных сосудах.

E.моторику пищеварительного тракта.

252.Факторами, способствующими всасыванию веществ в ЖКТ, являются:

A.пристеночное пищеварение.

B.наличие пищеварительных ферментов.

C.наличие и функционирование специальных транспортных систем.

D.состояние нормального кишечного бактериоза.

E.все вышеперечисленное верно.

253.Желудок, тонкий кишечник иннервируется

A.соматическими ядрами тройничного нерва.

B.срамным нервом.

C.крестцовыми парасимпатическими ядрами.

D.соматическими ядрами языкоглоточного нерва.

E.вегетативными ядрами блуждающего нерва.

254.Продукты расщепления белка в химусе двенадцатиперстной кишки тормозят эвакуацию химуса из желудка в кишечник стимулируя

A.ВИП –ергические парасимпатические волокна.

B.выделение секретина.

C.симпатический отдел АНС.

D.секрецию холецистокинина.

E.секрецию глюкозозависимого инсулинотропного гормона (ГИП).

255.Боль подавляет моторику желудка рефлекторно активируя

A.ВИП –ергические парасимпатические волокна.

B.выделение секретина.

C.симпатический отдел АНС.

D.секрецию холецистокинина.

E.секрецию глюкозозависимого инсулинотропного гормона (ГИП).

256.Кислый химус в двенадцатиперстной кишке тормозит переход содержимого из желудка в кишечник стимулируя

A.ВИП –ергические парасимпатические волокна.

B.выделение секретина.

C.симпатический отдел АНС.

D.секрецию холецистокинина.

E.секрецию глюкозозависимого инсулинотропного гормона (ГИП).

257.Амплитуда, вид и периодичность моторики пищеварительного тракта определяется:

A.автоматизмом гладких мышц.

B.наличием интрамуральных нервных сплетений.

C.импульсацией, поступающей по блуждающему нерву.

D.импульсацией, поступающей по симпатическому нерву.

E.все вышеперечисленное верно.

258.Моторику ворсинок кишечника усиливают гормон:

A.вилликинин.

B.соматостатин.

C.секретин.

D.гастрин.

E.панкреатический пептид.

259.Поджелудочная железа выделяет в кишечник

A.Трипсиноген.

B.Химотрипсиноген.

C.Рибонуклеазу.

D.Липазу.

E.Все вышеперечисленное.

260.Секретин образуется в

A.Желудке.

B.Двенадцатиперстной кишке.

C.Поджелудочной железе.

D.Толстой кишке.

E.Печени.

261.Холецистокинин образуется в

A.Желудке.

B.Двенадцатиперстной кишке.

C.Поджелудочной железе.

D.Толстой кишке.

E.Печени.

262.Секретин стимулирует выделение сока поджелудочной железы, в котором преобладают:

A.Ферменты.

B.Гидрокарбонаты.

C.Слизь.

D.Соляная кислота.

E.Протоны.

263.Холецистокинин стимулирует выделение поджелудочного сока, в котором преобладают

A.Ферменты.

B.Гидрокарбонаты.

C.Слизь.

D.Соляная кислота.

E.Протоны.

264.Продукцию секретина стимулируют

A.Продукты гидролиза.

B.Соляная кислота.

C.Трипсиноген.

D.Желчь.

E.Желудочная слизь.

265.Секрецию холецистокинина стимулирует (-ют)

A.Продукты гидролиза белка и жиров.

B.Соляная кислота.

C.Трипсиноген.

D.Желчь.

E.Желудочная слизь.

266.В активном состоянии вырабатывается фермент поджелудочной железы

A.Трипсин.

B.Химотрипсин.

C.Прокарбоксипептидаза.

D.Эластаза.

E.Амилаза.

267.В составе пузырной желчи по сравнению с печеночной

A.Больше воды, больше гидрокарбонатов, меньше муцина.

B.Больше воды, больше гидрокарбонатов, больше муцина.

C.Больше воды, меньше гидрокарбонатов, меньше муцина.

D.Меньше воды, больше гидрокарбонатов, меньше муцина.

E.Меньше воды, меньше гидрокарбонатов, больше муцина.

268.Компоненты желчи, всасываясь в кровь, вновь включаются в состав желчи, что называется

A.Транспортом желчи

B.Утилизацией желчных кислот.

C.Конъюгацией желчных кислот.

D.Печеночно-кишечным кругооборотом желчи.

E.Гомеостатической функцией.

269.Желчные пигменты образуются из

A.Холестерина.

B.Гемоглобина.

C.Альбуминов.

D.Липидов.

E.Глобулинов.

270.Желчь способствует всасыванию

A.Жирорастворимых витаминов, холестерина, жирных кислот.

B.Продуктов гидролиза белков.

C.Моносахаридов, аминокислот.

D.Пептидов и трипептидов.

E.Ионов калия и натрия.

271.При заболеваниях печени у больных в крови определяют содержание белков и их фракций, потому что

A.В печени происходит утилизация белков.

B.Нарушается синтез белка в печени.

C.Усиливается экстракция белков гепатоцитами.

D.Образуется мочевина и креатинин.

E.Усиливаются процессы дезаминирования аминокислот.

272.Желчеобразование стимулируется

A.ГИП (Глюкозозависимым инсулинотропным пептидом).

B.Мотилином.

C.Секретином.

D.Соматостатином.

E.Виликинином.

273.Желчевыделение стимулируется

A.ГИП (Глюкозозависимым инсулинотропным пептидом).

B.ВИП (вазоинтестинальным пептидом)

C.Секретином.

D.Соматостатином.

E.ХЦК (холецистокинином).

274.В состав сока поджелудочной железы не входит

A.Трипсин.

B.Пепсин.

C.Химотрипсин.

D.Карбоксипептидаза.

E.Амилаза.

275.Жиры в двенадцатиперстной кишке эмульгируются

A.Желчью.

B.Слизью.

C.Эластазой.

D.Липазой.

E.Нуклеазой.

276.Секретин тормозит выделение

A.Гидрокарбонатов

B.Соляной кислоты.

C.Сока поджелудочной железы.

D.Трипсиногена.

E. Химотрипсиногена.

277.Тормозящее влияние секретина и холецистокинина на желудочную секрецию наблюдается в фазу

A. Кишечную. B. Желудочную. C. Мозговую.

D. Сложнорефлекторную. E. Условнорефлекторную.

278.Секретин стимулирует

A.Секрецию гидрокарбонатов поджелудочной железой.

B.Моторику желудка.

C.Секрецию соляной кислоты.

D.Моторику кишечника.

E.Всасывания ионов кальция.

279.Холецистокинин стимулирует

A.Сокращение желчного пузыря и секрецию ферментов поджелудочной железой.

B.Моторику желудка.

C.Секрецию соляной кислоты.

D.Секрецию гидрокарбонатов поджелудочной железой.

E.Всасывания ионов кальция.

280.Мотилин стимулирует

A.Секрецию ферментов поджелудочной железой.

B.Моторику желудка и кишечника.

C.Секрецию соляной кислоты.

D.Секрецию гидрокарбонатов поджелудочной железой.

E.Всасывания ионов кальция.

281.Секрецию гастрина стимулиру(ет) -ют

A.Соляная кислота.

B.Глюкоза.

C.Продукты гидролиза, механическое раздражение стенки желудка.

D.Пепсины.

E.Жиры.

282.Секрецию секретина стимулиру(ет) –ют

A.Соляная кислота.

B.Глюкоза.

C.Продукты гидролиза, механическое раздражение стенки желудка.

D.Пепсины.

E.Жиры.

283.Секрецию холецистокинина стимулиру(ет) –ют

A.Соляная кислота.

B.Глюкоза.

C.Механическое раздражение стенки желудка.

D.Вода.

E.Продукты гидролиза жиров и белков.

284.При преобладании в химусе белков в соке поджелудочной железы увеличивается содержание

A. Амилазы. B. Липазы.

C. Трипсина, химотрипсина. D. Энтерокиназы.

E. Электролитов.

285.При преобладании в химусе жиров в соке поджелудочной железы увеличивается содержание

A. Амилазы. B. Липазы.

C. Трипсина, химотрипсина. D. Энтерокиназы.

E. Электролитов.

286.При преобладании в химусе углеводов в соке поджелудочной железы увеличивается содержание

A. Амилазы. B. Липазы.

C. Трипсина, химотрипсина. D. Энтерокиназы.

E. Электролитов.

287.При раздражении дистального отдела кишечника секреция и моторика проксимального отдела

A. Усиливаются. B. Тормозятся.

C. Не изменяются.

D. Сначала усиливаются, потом тормозятся. E. Сначала тормозятся, потом усиливаются.

288.Транспорт белков из полости кишечника в кровь осуществляется с помощью

A.Эндоцитоза.

B.Первично-активного транспорта.

C.Диффузии.

D.Осмоса.

E.Экзоцитоза.

289.В регуляции секреторной и моторной функций толстой и тонкой кишок ведущую роль играют механизмы

A.Центральные нервные.

B.Пусковые.

C.Местные.

D.Сложнорефлекторные.

E.Нейрогуморальные.

290.Основным отделом пищеварительного тракта, в котором происходит всасывания продуктов гидролиза пищи, является

A.Тонкая кишка.

B.Толстая кишка.

C.Желудок.

D.Слизистая оболочки ротовой полости.

E. Пищевод.

291.Всасывание ионов Са2+ в кишечнике регулируется A. Альдостероном.

B. Адреналином. C. Серотонином. D. Прогестероном. E. Кальцитриолом.

292.Маятникообразные движения тонкой кишки обеспечивают A. Продвижение химуса в дистальном направлении.

B. Депонирование химуса. C. Перемешивание химуса.

D. Растирание химуса, улучшение контакта со слизистой оболочкой. E. Поддержание сфинктера в закрытом состоянии.

293.Ритмическая сегментация тонкой кишки обеспечивает

A.Продвижение химуса в дистальном направлении.

B.Депонирование химуса.

C.Перемешивание химуса.

D.Растирание химуса, улучшение контакта со слизистой оболочкой.

E.Поддержание сфинктера в закрытом состоянии.

294.Перистальтические движения тонкой кишки обеспечивают

A.Продвижение химуса в дистальном направлении.

B.Депонирование химуса.

C.Перемешивание химуса.

D.Растирание химуса, улучшение контакта со слизистой оболочкой.

E.Поддержание сфинктера в закрытом состоянии.

295.Тонические сокращения тонкой кишки обеспечивают

A.Продвижение химуса в дистальном направлении.

B.Депонирование химуса.

C.Перемешивание химуса.

D.Растирание химуса, улучшение контакта со слизистой оболочкой.

E.Поддержание сфинктера в закрытом состоянии.

296.В тонкой кишке гидролиз пищевых веществ до олигомеров осуществляется

A.В полости кишки.

B.На мембране энтероцитов.

C.В митохондриях энтероцитов.

D.В цитоплазме энтероцитов.

E.В гликокаликсе.

297.В тонкой кишке гидролиз пищевых веществ до мономеров осуществляется

A.В лизосомах энтероцитов.

B.На мембране энтероцитов.

C.В митохондриях энтероцитов.

D.В цитоплазме энтероцитов.

E.В полости тонкой кишки.

298.На гликокаликсе и мембране микроворсинок осуществляется

A.Аутолиз нутриентов.

B.Полостное пищеварение.

C.Лизосомальное пищеварение.

D.Пристеночное пищеварение.

E.Симбионтное пищеварение.

299.Моторику кишечника ацетилхолин

A.Стимулирует.

B.Тормозит.

C.Не изменяет.

D.Сначала усиливает, потом тормозит.

E.Сначала тормозит, потом стимулирует.

300.Реакция кишечного сока

A.Кислая.

B.Слабокислая.

C.Нейтральная.

D.рН=1.5-2.0

E.Щелочная.

301.Гастроинтестинальные гормоны, образующие под действием химуса в двенадцатиперстной кишке и стимулирующие секрецию поджелудочной железы, это –

A.Секретин, холецистокинин.

B.Гастрин, мотилин.

C.Гастрин, гистамин.

D.Гистамин, соматостатин.

E.Соматостатин, Гастрин.

302.Пищеварительная функция желчи реализуется через

A.Инактивацию липазы.

B.Подавлении активности патогенной микрофлоры.

C.Эмульгирование жиров и стимулирование всасывания продуктов гидролиза жиров.

D.Выведение желчных пигментов и холестерола.

E.Печеночно-кишечный кругооборот желчных кислот.

303.Бактериостатическая функция желчи реализуется через

A.Инактивацию липазы.

B.Подавлении активности патогенной микрофлоры.

C.Эмульгирование жиров и стимулирование всасывания продуктов гидролиза жиров.

D.Выведение желчных пигментов и холестерола.

E.Печеночно-кишечный кругооборот желчных кислот.

304.Выделительная функция желчи реализуется через

A.Инактивацию липазы.

B.Подавлении активности патогенной микрофлоры.

C.Эмульгирование жиров и стимулирование всасывания продуктов гидролиза жиров.

D.Выведение желчных пигментов и холестерола.

E.Печеночно-кишечный кругооборот желчных кислот.

305.Пузырная желчь более концентрированная, чем печеночная, потому что в желчном пузыре происходит

A.Реабсорбция воды в кровь.

B.Секреция из крови желчных кислот и лецитина.

C.Испарение воды.

D.Синтез желчных кислот.

E.Превращение гемоглобина в билирубин.

306.Пузырная желчь имеет более кислую реакцию, чем печеночная, потому что в желчном пузыре происходит

A.Реабсорбция в кровь НСО3¯.

B.Секреция НСl.

C.НСО3¯ вступает в химическую реакцию с выпадением осадка.

D.НСО3¯ взаимодействует с Н+ образуя малодиссоциирующую угольную кислоту.

E.Синтез НСl.

307.Холецистокинин – это

A.Фермент панкреатического сока.

B.Фермент желудка.

C.Гастроинтестинальный гормон.

D.Желчный пигмент.

E.Желчная кислота.

308.Инактивация соляной кислоты и пепсина в двенадцатиперстной кишке осуществляется

A.Трипсином.

B.Химотрипсином.

C.Мукопротеидами.

D.Гидрокарбонатами кишечного и поджелудочного соков.

E.Энтерокиназой.

309.Желудочная слизь, нейтрализуя НСl и пепсины выполняет функцию

A.Активации пристеночного пищеварения в желудке.

B.Защиты слизистой оболочки от механических повреждений.

C.Защиты слизистой оболочки от самопереваривания.

D.Торможения моторики желудка.

E.Всасывания витамина В12.

310.Сложнорефлекторная фаза секреции сока поджелудочной железы регулируется

A.Гастрином.

B.Секретином.

C.Парасимпатическим отделом автономной нервной системы.

D.Вазоинтестинальным пептидом.

E.Холецистокинином.

311.Желудочная фаза секреции сока поджелудочной железы регулируется

A.Гастрином.

B.Секретином.

C.Глюкозозависимым инсулинотропным пептидом.

D.Вазоинтестинальным пептидом.

E.Холецистокинином.

312.Кишечная фаза секреции поджелудочного сока регулируется

A.Гастрином, гистамином.

B.Секретином, холецистокинином.

C.Мотилином.

D.Мотилином, соматостатином.

E.Соматостатином.

313.Полостное пищеварение осуществляется ферментами

A.Кишечного и поджелудочного соков.

B.Гликокаликса.

C.На мембране энтероцитов.

D.Адсорбированных слизью.

E.Микрофлоры.

314.К желчным пигментам, придающим желчи окраску относятся

A.Билирубин и биливердин.

B.Миоглобин и гемоглобин.

C.Секретин и гастрин.

D.Трипсин и химотрипсин.

E.Внутренний фактор Кастла.

315.Бόльшая часть питательных веществ у человека всасывается в кровь из

A.Желудка.

B.Ротовой полости.

C.Пищевода.

D.Толстом кишечника.

E.Двенадцатиперстной кишки.

316.Сок поджелудочной железы

A.имеет более кислую реакцию по сравнению с кровью.

B.содержит трипсин, липазу, амилазу.

C.содержит желчные кислоты.

D.содержит билирубин.

E.выделяется непосредственно в тощую кишку.

317.Трипсин

A.Расщепляет белки в желудке при щелочном рН.

B.Расщепляет белки в двенадцатиперстной кишке в щелочной среде.

C.Расщепляет белки в желудке в кислой среде.

D.Расщепляет углеводы в желудке в кислой среде.

E.Расщепляет белки в двенадцатиперстной кишке в кислой среде.

318.Химотрипсин

A.Расщепляет белки в желудке при щелочном рН.

B.Расщепляет белки в двенадцатиперстной кишке в щелочной среде.

C.Расщепляет белки в желудке в кислой среде.

D.Расщепляет углеводы в желудке в кислой среде.

E.Расщепляет белки в двенадцатиперстной кишке в кислой среде.

319.Гормоном, стимулирующим секрецию панкреатического сока, является

A.Соматостатин.

B.Холецистокинин.

C.Мотилин.

D.Вилликинин.

E.Кальцитриол.

320. Гормоном, стимулирующим секрецию панкреатического сока, является

A.Соматостатин.

B.Секретин.

C.Мотилин.

D.Вилликинин.

E.Кальцитриол.

ПИЩЕВАРЕНИЕ В ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ

321.Всасывание ионов Na+ в толстом кишечнике регулируется A. Альдостероном.

B. Адреналином. C. Серотонином. D. Прогестероном. E. Пролактином.

322.Регуляция всасывания ионов Na+ альдостероном осуществляется в A. Тонком кишке.

B. Толстой кишке.

C. Двенадцатиперстной кишке. D. Желудке.

E. Пищеводе.

323.Обратная перистальтика во время пищеварения характерна для

A.желудка.

B.тощей кишки.

C.пищевода.

D.толстого кишечника.

E.повздошной кишки.

324.Прямая кишка иннервируется

A.соматическими ядрами тройничного нерва.

B.срамным нервом.

C.крестцовыми парасимпатическими ядрами.

D.соматическими ядрами языкоглоточного нерва.

E.вегетативными ядрами блуждающего нерва.

325.Наружный сфинктер анального отверстия иннервируется

A.соматическими ядрами тройничного нерва.

B.срамным нервом.

C.крестцовыми парасимпатическими ядрами.

D.соматическими ядрами языкоглоточного нерва.

E.вегетативными ядрами блуждающего нерва.

326.Гидролиз клетчатки в толстой кишке осуществляется с помощью ферментов

A.Кишечного сока.

B.Поджелудочной железы.

C.Микрофлоры.

D.Энтероцитов.

E.Желудка.

327.В толстой кишке, в отличие от тонкой, обязательно имеют место сокращения

A.Перистальтические.

B.Антиперистальтические.

C.Маятникообразные.

D.Ритмическая сегментация.

E.Тонические.

328.Гемостатическая функция микрофлоры кишечника заключается в

A.Гидролизе клетчатки.

B.Подавлении патогенной микрофлоры.

C.Участии метаболизма пигментов.

D.Синтезе витамина К.

E.Газообразовании.

329.В результате действия слабительных лекарственных средств не осуществляется функция толстого кишечника –

A.Синтез витаминов группы В, К и Е.

B.Защитная.

C.Всасывательная.

D.Моторная.

E.Гидролиз клетчатки.

330.Витамины В6, В12, К, Е вырабатываются в

A.Желудке.

B.Ротовой полости.

C.Пищеводе.

D.Толстом кишечнике.

E.Двенадцатиперстной кишке.

331.Отдел пищеварительного тракта, в котором происходит гидролиз клетчатки, это –

A.Желудок.

B.Ротовая полость.

C.Пищевод.

D.Толстый кишечник.

E.Двенадцатиперстная кишка.

Энергетические потребности

Инструкция. Для каждого пронумерованного вопроса или незаконченного утверждения дается несколько ответов, обозначенных буквами; выберите один, наиболее правильный ответ.

1. Уровень должного основного обмена человека определяют по таблицам, используя параметры:

A.пол, возраст, массу тела и профессию;

B.пол, возраст, массу тела и рост;

C.возраст, массу тела и рост;

D.пол, массу тела и роста;

E. пол, возраст и массу тела;

B

2. Уровень должного основного обмена человека определяют по таблицам, используя параметры:

A. пол;

 

B. возраст;

 

C. массу тела;

 

D. рост;

 

E. все вышеперечисленное верно;

E

3. Для человека, массой 70 кг, основной обмен (ккал/сутки) составляет:

A.4000 — 4500;

B.200 — 300;

C.50 — 150;

D.1500 — 2000;

E. 6000 — 8000;

D

4. У взрослого мужчины энергозатраты основного обмена на 1 кг массы тела за 1 час составляют

A.0,5 ккал/час;

B.1,0 ккал/час;

C.1,5 ккал/час;

D.2,0 ккал/час;

E. 3,0 ккал/час;

B

5. У мужчины 35 лет, массой тела 70 кг и ростом 165 см энергозатраты основного обмена за сутки составляют

A.1500 ккал;

B.1700 ккал;

C.2000 ккал;

D.2200 ккал;

E. 2500 ккал;

B

6. Энергозатраты основного обмена у мужчины по сравнению с женщиной такого же возраста, роста и массой тела

A.выше;

B.ниже;

C.выше на 10%;

D.ниже на 10%;

E. не сравнимы;

C

7. Для расчета энергетического обмена методом прямой калориметрии необходимо знать: А. температуру тела испытуемого;

B. содержание O2 и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе;

C. количество тепла, выделяемого испытуемым в единицу времени;

C

D. количество усвоенного в течение суток азота;

 

E. калорийность съеденной в течение суток пищи;

 

8. Для расчета энергетического обмена методом непрямой калориметрии с полным газовым анализом необходимо знать:

A.содержание O2 и CO2 в крови испытуемого;

B.количество усвоенного и выделенного в течение суток азота;

C.содержание O2 и CO2 в выдыхаемом испытуемым воздухе;

D.объемы поглощенного O2 и выделенного CO2 испытуемым в единицу времени;

E. калорийность съеденной в течение суток пищи;

D

9. Для расчета энергетического обмена методом непрямой калориметрии с неполным газовым анализом необходимо знать:

A.объем O2 во вдыхаемом испытуемым воздухе в единицу времени;

B.объем O2 во выдыхаемом испытуемым воздухе в единицу времени;

C.объем O2, поглощенного испытуемым в единицу времени;

D.количество усвоенного в течение суток азота;

E. калорийность съеденной в течение суток пищи;

C

10. Для расчета количества белков, участвующих в процессах анаболизма, необходимо определить:

A.азот мочи;

B.азот мочи и пота;

C.азот кала;

D.азот мочи и кала;

E. усвоенный азот;

E

11. Расчет количества белков, участвующих в синтезе белковых структур в организме, определяют по

A.усвоенному азоту;

B.азоту мочи;

C.азоту мочи и пота;

D.азоту кала;

E. азоту мочи и кала;

A

12. Для расчета количества белков, подвергшихся катаболизму, необходимо определить:

A.азот мочи;

B.азот кала;

C.усвоенный азот;

D.азот мочи и пота;

E. азот мочи и кала;

D

13. Расчет количества распадающихся в организме белковых структур определяют по

A.усвоенному азоту;

B.азоту мочи;

C.азоту мочи и пота;

D.азоту кала;

E. азоту мочи и кала;

C

14. Белковый анаболизм усиливается при увеличении содержания в крови

A.адреналина, норадреналина;

B.тироксина, трийодтиронина;

C.альдостерона;

D. ТТГ;

B

E. кортизола;

 

15. Белковый анаболизм усиливается при увеличении содержания в крови

A.адреналина;

B.паратгормона;

C.альдостерона;

D. СТГ;

D

E. кортизола;

 

16. Белковый анаболизм усиливается при увеличении содержания в крови

A.адреналина;

B.паратгормона;

C.тестостерона;

D.альдостерона;

E. кортизола;

C

17. Белковый катаболизм усиливается при увеличении содержания в крови

A.адреналина;

B.паратгормона;

C.тестостерона;

D.альдостерона;

E. кортизола;

E

18. Азотистое равновесие наблюдается:

A.при прекращении систематических физических тренировок;

B.при недостаточном питании;

C.во время роста и развития организма;

D.при преобладании в пищевом рационе жиров;

E. при сбалансированном пищевом рационе;

E

19. Положительный азотистый баланс наблюдается:

A.при прекращении систематических физических тренировок;

B.при недостаточном питании;

C.во время роста и развития организма;

D.при преобладании в пищевом рационе жиров;

E. при преобладании в пищевом рационе углеводов;

C

20. Положительный азотистый баланс наблюдается:

A.при прекращении систематических физических тренировок;

B.при недостаточном питании;

C.во время беременности;

D.при преобладании в пищевом рационе жиров;

E. при преобладании в пищевом рационе углеводов;

C

21. Положительный азотистый баланс наблюдается:

A.при систематических физических тренировках;

B.при недостаточном питании;

C.при сбалансированном пищевом рационе;

D.при преобладании в пищевом рационе жиров;

E. при преобладании в пищевом рационе углеводов;

A

22. Положительный азотистый баланс наблюдается:

A.при прекращении систематических физических тренировок;

B.при недостаточном питании;

C.при сбалансированном пищевом рационе;

D.при преобладании в пищевом рационе жиров;

E. при выздоровлении после тяжелой болезни;

E

23. Положительный азотистый баланс наблюдается:

A.при систематических физических тренировках;

B.при выздоровлении после тяжелой болезни;

C.во время роста и развития организма;

D.во время беременности;

E. все вышеперечисленное верно;

E

24. Отрицательный азотистый баланс наблюдается:

A.при систематических физических тренировках;

B.при недостаточном питании;

C.во время роста и развития организма;

D.во время беременности;

E. при сбалансированном пищевом рационе;

B

25. Отрицательный азотистый баланс наблюдается:

A.при систематических физических тренировках;

B.во время беременности;

C.во время роста и развития организма;

D.во время тяжелой болезни, сопровождающейся потерей массы тела;

E. при сбалансированном пищевом рационе;

D

26. При расчете количества белков (в граммах) по найденному азоту необходимо число граммов азота умножить на

A.2,25;

B.3,25;

C.4,25;

D.5,25;

E. 6,25;

E

27. 1 грамм азота содержится в следующем числе граммов белка A. 1,25;

B.3,25;

C.6,25;

D.7,25;

E. 9,25;

C

28. В аминокислотах содержание азота в среднем составляет

 

A. 7%;

 

B. 9%;

 

C. 12%;

 

D. 16%;

 

E. 21%;

D

29. Энергия основного обмена используется преимущественно для поддержания на минимальном уровне в

состоянии покоя организма активности следующих органов:

 

A. сердца;

 

B. печени;

 

C. дыхательных мышц;

 

D. почек;

E

E. все вышеперечисленное верно;

 

30. Интенсивность обмена веществ в покое максимальна в:

 

A. сердце;

 

B. головном мозге;

 

C. почках;

 

D. коже;

 

E. печени;

E

31. Максимальная интенсивность обмена веществ в покое происходит в

 

A. ЦНС;

 

B. почках;

 

C. сердце;

 

D. печени;

 

E. коже;

D

32. Факторы, определяющие интенсивность основного обмена:

 

A. пол;

 

B. физическая нагрузка;

 

C. температура окружающей среды;

 

D. специфически-динамическое действие пищи;

A

E. все вышеперечисленное верно;

 

33. Факторы, определяющие интенсивность основного обмена:

 

A. возраст;

 

B. физическая нагрузка;

 

C. температура окружающей среды;

 

D. специфически-динамическое действие пищи;

A

E. все вышеперечисленное верно;

 

34. Факторы, определяющие интенсивность основного обмена:

 

A. физическая нагрузка;

 

B. температура окружающей среды;

 

C. масса тела;

 

D. специфически-динамическое действие пищи;

C

E. все вышеперечисленное верно;

 

35. Факторы, определяющие интенсивность основного обмена:

 

A. физическая нагрузка;

 

B. температура окружающей среды;

 

C. специфически-динамическое действие пищи;

 

D. рост;

D

E. все вышеперечисленное верно;

 

36. Факторы, определяющие интенсивность основного обмена:

 

A. пол;

 

B. возраст;

 

C. масса тела;

 

D. рост;

E

E. все вышеперечисленное верно;

 

37. Основной обмен определяют:

 

A. после приема пищи;

 

B. во время физической работы;

 

C. в состоянии сна;

 

D. в условиях температурного комфорта;

D

E. все вышеперечисленное верно

 

38. Основной обмен определяют:

A.натощак, через 12 — 14 часов после приема пищи;

B.во время физической работы;

C.в состоянии сна;

D. при пониженной температуре;

A

E. все вышеперечисленное верно

 

39. Основной обмен определяют:

A.после приема пищи;

B.в состоянии физического покоя;

C.в состоянии сна;

D. при пониженной температуре;

B

E. все вышеперечисленное верно;

 

40. Основной обмен определяют:

 

A. после приема пищи;

 

B. во время физической работы;

 

C. в состоянии бодрствования;

 

D. при пониженной температуре;

C

E. все вышеперечисленное верно;

 

41. Основной обмен определяют:

 

A. после приема пищи;

 

B. во время физической работы;

 

C. лежа;

 

D. при пониженной температуре;

C

E. все вышеперечисленное верно;

 

42. Основной обмен определяют:

A.натощак, через 22 — 24 часов после приема пищи;

B.во время физической работы;

C.в состоянии сна;

D. при пониженной температуре;

E

E. в состоянии психо-эмоционального покоя;

 

43. Основной обмен определяют:

A.натощак, через 12 — 14 часов после приема пищи;

B.в состоянии физического покоя;

C.в состоянии бодрствования;

D.в условиях температурного комфорта;

E. все вышеперечисленное верно;

E

44. Энергетический обмен человека после приема пищи:

A.не изменяется;

B.уменьшается;

C.увеличивается;

D.увеличивается, особенно после приема белковой пищи

E. увеличивается, особенно после приема жирной пищи;

D

45. Энергозатраты человека после приема белковой пищи:

A.не изменяются;

B.уменьшаются;

C.увеличиваются;

D.увеличиваются в наибольшей степени после приема белковой пищи

E. уменьшаются в наибольшей степени после приема белковой пищи;

D

46. Энергозатраты человека после приема жирной пищи:

A.не изменяются;

B.уменьшаются;

C.увеличиваются;

D.увеличиваются в наибольшей степени после приема жирной пищи

E. уменьшаются в наибольшей степени после приема жирной пищи;

C

47. Энергозатраты человека после приема углеводной пищи:

A.не изменяются;

B.уменьшаются;

C.увеличиваются;

D.увеличиваются в наибольшей степени после приема углеводной пищи;

E. уменьшаются в наибольшей степени после приема углеводной пищи;

C

48. Под специфически-динамическим действием пищи понимают

A.отсутствие изменений в энергозатратах после приема пищи;

B.увеличение энергозатрат после приема пищи;

C.уменьшение энергозатрат после приема пищи;

D.волнообразные изменения энергозатрат после приема пищи;

E. изменения, не связанные с энергозатратами организма;

B

49. В какой возрастной группе интенсивность основного обмена максимальна:

A.1 — 9 лет;

B.10 — 19 лет;

C.20 — 29 лет;

D.30 — 39 лет;

E. 40 — 49 лет;

A

50. В какой возрастной группе интенсивность основного обмена минимальна:

 

A. 1 — 9 лет;

 

B. 20

— 29

лет;

 

C. 30

— 39

лет;

 

D. 40 — 49 лет;

 

E. 70

— 79

лет;

E

51. В какой возрастной группе интенсивность основного обмена остается постоянной

A. 1 — 9 лет;

 

B. 10 — 19 лет

 

C. 30 — 39 лет;

 

D. 50 — 59 лет;

 

E. 60 — 69 лет;

C

52. Интенсивность обмена снижается:

 

A. после приема белковой пищи;

 

B. во время сна;

 

C. при гиперфункции щитовидной железы;

 

D. во время физической нагрузки;

B

E. при психо-эмоциональном напряжении;

 

53. Интенсивность обмена снижается:

 

A. после приема белковой пищи;

 

B. во время физической нагрузки;

 

C. при гипофункции щитовидной железы;

 

D. при пониженной температуре окружающей среды;

C

E. при психо-эмоциональном напряжении;

 

54. Интенсивность обмена снижается:

 

A.после приема белковой пищи;

B.во время физической нагрузки;

C.при гиперфункции щитовидной железы;

D. в старческом возрасте;

D

E. при психо-эмоциональном напряжении;

 

55. Энергозатраты основного обмена у жителя крайнего Севера по сравнению с жителем Юга того же возраста, пола, массы тела и роста

A.одинаковы;

B.больше;

C.меньше;

D.сначала одинаковы, а затем меньше;

E. не сравнимы;

B

56. Энергозатраты основного обмена у жителя Юга по сравнению с жителем крайнего Севера того же возраста, пола, массы тела и роста

A.одинаковы;

B.больше;

C.меньше;

D.сначала одинаковы, а затем меньше;

E. не сравнимы;

C

57. Интенсивность метаболизма при возникновении избыточной массы тела, ожирении

A.не изменяется;

B.становится больше;

C.становится меньше;

D.сначала одинаковы, а затем больше;

E. не сравнимы;

C

58. У чемпиона мира по борьбе сумо интенсивность метаболизма по сравнению с обычным человеком

A.одинаковы;

B.становится больше;

C.становится меньше;

D.сначала одинаковы, а затем больше;

E. не сравнимы;

C

59. Увеличение уровня основного обмена может быть следствием:

A.гиперфункции нейрогипофиза (задняя доля);

B.гиперфункции щитовидной железы;

C.гиперфункции коркового вещества надпочечников;

D.повышения тонуса парасимпатической нервной системы;

E. снижения тонуса симпатической нервной системы;

B

60. Увеличение уровня основного обмена может быть следствием:

A.гиперсекреции соматотропного гормона;

B.гипофункции щитовидной железы;

C.гиперфункции коркового вещества надпочечников;

D.повышения тонуса парасимпатической нервной системы;

E. снижения тонуса симпатической нервной системы;

A

61. Уменьшение уровня основного обмена может быть следствием:

A.гиперфункции нейрогипофиза (задняя доля);

B.гипофункции щитовидной железы;

C.гиперфункции паращитовидных желез;

D.снижения тонуса парасимпатической нервной системы;

E. повышения тонуса симпатической нервной системы;

B

62. Увеличение уровня энергозатрат может быть следствием:

A.гиперфункции нейрогипофиза (задняя доля);

B.гипофункции щитовидной железы;

C.гиперфункции паращитовидных желез;

D.повышения тонуса парасимпатической нервной системы;

E. повышения тонуса симпатической нервной системы;

E

63. Увеличение уровня энергозатрат может быть следствием:

 

A. гиперфункции нейрогипофиза (задняя доля);

 

B. гипофункции щитовидной железы;

 

C. гиперфункции паращитовидных желез;

 

D. повышения тонуса парасимпатической нервной системы;

 

E. гиперфункции мозгового вещества надпочечников;

E

64. Увеличение уровня энергозатрат может быть следствием:

 

A. гиперфункции нейрогипофиза (задняя доля);

 

B. гиперфункции щитовидной железы;

 

C. гиперфункции паращитовидных желез;

 

D. повышения тонуса парасимпатической нервной системы;

 

E. снижения тонуса симпатической нервной системы;

B

65. Увеличение уровня энергозатрат происходит при повышении содержания в крови:

 

A. вазопрессина;

 

B. тироксина;

 

C. альдостерона;

 

D. инсулина;

 

E. паратгормона;

B

66. Увеличение уровня энергозатрат происходит при повышении содержания в крови:

A.адреналина;

B.альдостерона;

C.паратгормона;

D.инсулина;

E. окситоцина;

A

67. Увеличение уровня энергозатрат происходит при повышении содержания в крови:

A.альдостерона;

B.вазопрессина;

C.паратгормона;

D.тестостерона;

E. окситоцина;

D

68. Увеличение уровня энергозатрат происходит при повышении содержания в крови:

A.альдостерона;

B.вазопрессина;

C.соматотропного гормона;

D.инсулина;

E. окситоцина;

C

69. Уменьшение уровня энергозатрат происходит при понижении содержания в крови:

A. инсулина;

 

B. альдостерона;

 

C. окситоцина;

 

D. вазопрессина;

 

E. соматотропного гормона;

E

70. Уменьшение уровня энергозатрат происходит при понижении содержания в крови:

A.альдостерона;

B.вазопрессина;

C.катехоламинов;

D.инсулина;

E. окситоцина;

C

71. Уменьшение уровня энергозатрат происходит при понижении содержания в крови:

A.вазопрессина;

B.адреналина;

C.инсулина;

D.альдостерона;

E. окситоцина;

B

72. Уменьшение уровня энергозатрат происходит при понижении содержания в крови:

A. альдостерона;

 

B. вазопрессина;

 

C. тироксина;

 

D. инсулина;

 

E. окситоцина;

C

73. Усиление липолиза происходит при повышении содержания в крови

 

A. альдостерона;

 

B. адреналина, норадреналина;

 

C. вазопрессина;

 

D. инсулина;

 

E. окситоцина;

B

74. Усиление липолиза происходит при повышении содержания в крови

 

A. кортизола;

 

B. альдостерона;

 

C. вазопрессина;

 

D. инсулина;

 

E. окситоцина;

A

75. Усиление липолиза происходит при повышении содержания в крови

 

A. паратгормона;

 

B. альдостерона;

 

C. вазопрессина;

 

D. инсулина;

 

E. тироксина;

E

76. Усиление липолиза происходит при повышении содержания в крови

 

A. паратгормона;

 

B. CТГ;

 

C. вазопрессина;

 

D. инсулина;

 

E. альдостерона;

B

77. Усиление липолиза происходит при повышении содержания в крови

 

A. адреналина, норадреналина;

 

B. CТГ;

 

C. тироксина;

 

D. кортизола;

 

E. все вышеперечисленное верно;

E

78. Снижение липолиза происходит при повышении содержания в крови

A.паратгормона;

B.CТГ;

C.вазопрессина;

D.инсулина;

E. альдостерона;

D

79. Усиление липогенеза происходит при повышении содержания в крови

A.паратгормона;

B.CТГ;

C.вазопрессина;

D.инсулина;

E. альдостерона;

D

80. Усиление липогенеза происходит при повышении содержания в крови

A.паратгормона;

B.эстрона, эстродиола;

C.вазопрессина;

D.окситоцина;

E. альдостерона;

B

81. Мобилизация жировых депо происходит при повышении содержания в крови

 

A. тироксина, трийодтиронина;

 

B. соматотропного гормона;

 

C. адреналина;

 

D. кортизола;

 

E. все вышеперечисленное верно;

E

82. Усиление гликогенолиза происходит при повышении содержания в крови

A.паратгормона;

B.эстрона, эстродиола;

C.вазопрессина;

D.адреналина;

E. альдостерона;

D

83. Усиление гликогенолиза происходит при повышении содержания в крови

A.глюкагона;

B.эстрона, эстродиола;

C.вазопрессина;

D.окситоцина;

E. альдостерона;

A

84. Усиление гликогенолиза происходит при повышении содержания в крови

A.паратгормона;

B.эстрона, эстродиола;

C.тироксина;

D.окситоцина;

E. альдостерона;

С

85. Усиление гликолиза в мышцах происходит при повышении содержания в крови

A.паратгормона;

B.эстрона, эстродиола;

C.адреналина;

D.окситоцина;

E. альдостерона;

С

86. Усиление глюконеогенеза происходит при повышении содержания в крови

A.паратгормона;

B.эстрона, эстродиола;

C.окситоцина;

D.кортизола;

E. альдостерона;

D

87. Усиление глюконеогенеза происходит при повышении содержания в крови

A.паратгормона;

B.эстрона, эстродиола;

C.окситоцина;

D.альдостерона;

E. глюкагона;

E

88. Усиление глюконеогенеза происходит при повышении содержания в крови

A.паратгормона;

B.эстрона, эстродиола;

C.окситоцина;

D.альдостерона;

E. СТГ;

E

89. Снижение глюкозы крови под влиянием инсулина осуществляется путем

A.усиления транспорта глюкозы в клетки жировой и мышечной ткани;

B.усиления гликогенеза;

C.снижения гликогенолиза;

D.снижения глюконеогенеза;

E. все вышеуказанное верно;

E

90. Снижение глюкозы крови под влиянием инсулина осуществляется

A.усилением глюконеогенеза;

B.усилением гликогенолиза;

C.ослаблением гликогенеза;

D.усилением транспорта глюкозы в клетки жировой и мышечной ткани;

E. ослаблением липогенеза из углеводов;

D

91. Снижение глюкозы крови под влиянием инсулина осуществляется

A.торможением глюконеогенеза;

B.усилением гликогенолиза;

C.ослаблением гликогенеза;

D.ослаблением транспорта глюкозы в клетки жировой и мышечной ткани;

E. ослаблением липогенеза из углеводов;

A

92. Снижение глюкозы крови под влиянием инсулина осуществляется

A.усилением глюконеогенеза;

B.торможением гликогенолиза;

C.ослаблением гликогенеза;

D.ослаблением транспорта глюкозы в клетки жировой и мышечной ткани;

E. ослаблением липогенеза из углеводов;

B

93. Снижение глюкозы крови под влиянием инсулина осуществляется

A.усилением глюконеогенеза;

B.усилением гликогенолиза;

C.усилением гликогенеза;

D.ослаблением транспорта глюкозы в клетки жировой и мышечной ткани;

E. ослаблением липогенеза из углеводов;

C

94. Снижение глюкозы крови под влиянием инсулина осуществляется

A.усилением глюконеогенеза;

B.усилением гликогенолиза;

C.ослаблением гликогенеза;

D.ослаблением транспорта глюкозы в клетки жировой и мышечной ткани;

E. усилением липогенеза из углеводов;

E

95. Повышение глюкозы крови под влиянием СТГ осуществляется

A.торможением транспорта глюкозы в клетки мышц и печени;

B.усилением гликогенеза;

C.торможением гликогенолиза;

D.торможением глюконеогенеза;

E. усилением липогенеза из углеводов;

A

96. Энергетический обмен человека при осуществлении физической работы соответствует:

A.уровню основного обмена;

B.уровню основного обмена и энергии депо питательных веществ организма;

C.уровню основного обмена и величине рабочей прибавки;

D.уровню основного обмена, энергии депо питательных веществ организма и величине внешней работы;

E.уровню основного обмена, энергии депо питательных веществ, величине внешней работы и выделенного

тепла при работе;

C

97. Величина рабочей прибавки

A.не зависит от тяжести физической работы;

B.прямо пропорциональна тяжести физической работы;

C.обратно пропорциональна тяжести физической работы;

D.зависит только от продолжительности физической работы;

E. зависит от условий окружающей среды;

B

98. Величина валового обмена человека соответствует:

A.энергозатратам основного обмена за сутки;

B.энергозатратам основного обмена и энергии депо питательных веществ организма за сутки;

C.энергозатратам основного обмена и величине рабочей прибавки за сутки;

D.энергозатратам основного обмена, энергии депо питательных веществ организма и

величине внешней работы за сутки;

E. энергозатратам основного обмена, энергии депо питательных веществ, величине внешней работы и выделенного тепла за сутки; E

99. Дыхательный коэффициент (ДК) при окислении белков в организме

A.0,7;

B.0,8;

C.0,85;

D.1;

E. 1,2;

B

100. ДК при окислении жиров в организме

A.0,7;

B.0,8;

C.0,85;

D.1;

E. 1,2;

A

101. ДК при окислении углеводов в организме

A.0,7;

B.0,8;

C.0,85;

D.1;

E. 1,2;

D

102. ДК при окислении смешанной пищи

A.0,7;

B.0,8;

C.0,85;

D.1;

E. 1,2;

C

103. ДК во время интенсивной физической работы

 

A. 0,7;

 

B. 0,8;

 

C. 0,85;

 

D. 1;

 

E. 0,8 — 1,2;

E

104. Величина ДК непосредственно после физической нагрузки:

 

A. больше ДК до физической нагрузки;

 

B. равна ДК до физической нагрузки;

 

C. меньше ДК до физической нагрузки;

 

D. больше ДК до физической нагрузки, приближаясь к 1,0;

 

E. больше ДК до физической нагрузки, может быть больше 1,0;

E

105. Величина ДК через первые несколько минут после физической нагрузки:

 

A. больше ДК до физической нагрузки;

 

B. равна ДК до физической нагрузки;

 

C. меньше ДК до физической нагрузки;

 

D. больше ДК до физической нагрузки, приближаясь к 1,0;

 

E. больше ДК до физической нагрузки, может быть больше 1,0;

C

106. При составлении пищевого рациона учитывают:

A.принцип изодинамии и соответствие общей калорийности пищи суточным энергозатратам;

B.соответствие общей калорийности пищи суточным энергозатратам;

C.содержание в пищевом рационе биологически полноценных белков и принцип изодинамии;

D.сбалансированность содержания белков, жиров и углеводов в пищевом рационе и принцип изодинамии;

E.сбалансированность содержания белков, жиров и углеводов в пищевом рационе и соответствие

общей калорийности пищи суточным энергозатратам;

E

107. Физический калорический коэффициент белков по сравнению с физиологическим калорическим коэффициентом белков:

A. такой же;

 

B. больше;

 

C. меньше;

 

D. зависит от пути окисления жиров;

 

E. отличается качественно, а не количественно;

B

108. Физический калорический коэффициент жиров по сравнению с физиологическим калорическим коэффициентом жиров:

A. такой же;

 

B. больше;

 

C. меньше;

 

D. зависит от пути окисления жиров;

 

E. отличается качественно, а не количественно;

A

109. Физический калорический коэффициент углеводов по сравнению с физиологическим калорическим коэффициентом углеводов:

A. такой же;

 

B. больше;

 

C. меньше;

 

D. зависит от пути окисления жиров;

 

E. отличается качественно, а не количественно;

A

110. Физиологический калорический коэффициент белков по сравнению с физическим калорическим коэффициентом белков:

A. такой же;

 

B. больше;

 

C. меньше;

 

D. зависит от пути окисления жиров;

 

E. отличается качественно, а не количественно;

C

111. Физиологический калорический коэффициент жиров по сравнению с физическим калорическим коэффициентом жиров:

A. такой же;

 

B. больше;

 

C. меньше;

 

D. зависит от пути окисления жиров;

 

E. отличается качественно, а не количественно;

A

112. Физиологический калорический коэффициент углеводов по сравнению с физическим калорическим коэффициентом углеводов:

A. такой же;

 

B. больше;

 

C. меньше;

 

D. зависит от пути окисления жиров;

 

E. отличается качественно, а не количественно;

A

113. Физический калорический коэффициент белков равен

A.4,1 кал

B.4,1 ккал

C.5,6 ккал

D.9,3 кал

E. 9,3 ккал

C

114. Физический калорический коэффициент жиров равен

 

A. 4,1 кал

 

B. 4,1

ккал

 

C. 5,6

ккал

 

D. 9,3 кал

 

E. 9,3

ккал

E

115. Физический калорический коэффициент углеводов равен

A. 4,1 кал

 

B. 4,1 ккал

 

C. 5,6 ккал

 

D. 9,3 кал

 

E. 9,3 ккал

B

116. Физиологический калорический коэффициент белков равен

 

A. 4,1 кал

 

B. 4,1 ккал

 

C. 5,6 ккал

 

D. 9,3 кал

 

E. 9,3 ккал

B

117. Физиологический калорический коэффициент жиров равен

 

A. 4,1 кал

 

B. 4,1 ккал

 

C. 5,6 ккал

 

D. 9,3 кал

 

E. 9,3 ккал

E

118. Физиологический калорический коэффициент углеводов равен

 

A. 4,1 кал

 

B. 4,1 ккал

 

C. 5,6 ккал

 

D. 9,3 кал

 

E. 9,3 ккал

B

119. Наибольшее количество O2 потребляется при окислении в организме

 

A. белков;

 

B. жиров;

 

C. углеводов;

 

D. смешанной пищи;

 

E. овощей;

B

120. Величина ДК максимальна при окислении в организме

 

A. белков;

 

B. жиров;

 

C. углеводов;

 

D. смешанной пищи;

 

E. мясной пищи;

C

121. Отношение объема выделенного CO2 к объему поглощенного O2 называется

 

A. дыхательным коэффициентом;

 

B. калорическим эквивалентом кислорода;

 

C. физическим калорическим коэффициентом;

 

D. физиологическим калорическим коэффициентом;

 

E. калорическим тепловым коэффициентом;

A

122. Количество тепла, выделяемое при окислении 1 грамма питательного вещества в организме человека, называется

A.дыхательным коэффициентом;

B.калорическим эквивалентом кислорода;

C.физическим калорическим коэффициентом;

D.физиологическим калорическим коэффициентом;

E. калорическим тепловым коэффициентом;

D

123. Количество тепла, выделяемое при сгорании 1 грамма питательного вещества в бомбе Бертло, называется

A.дыхательным коэффициентом;

B.калорическим эквивалентом кислорода;

C.физическим калорическим коэффициентом;

D.физиологическим калорическим коэффициентом;

E. калорическим тепловым коэффициентом;

C

124. Количество тепла, выделяемое при окислении питательных веществ в организме 1 литром O2, называется

A.дыхательным коэффициентом;

B.калорическим эквивалентом кислорода;

C.физическим калорическим коэффициентом;

D.физиологическим калорическим коэффициентом;

E. калорическим эквивалентом;

B

125. Количество теплоты, необходимое для нагревания 1 грамма воды на 1°C при стандартном атмосферном давлении, это

A.калория;

B.килокалория;

C.Джоуль;

D.килоДжоуль;

E. Ватт;

A

126. 1 калория — это количество теплоты, необходимое для нагревания 1 грамма воды при стандартном атмосферном давлении на

A.0,5° C

B.0,75°C

C.1,0°C

D.1,5°C

E. 2,0°C

C

127. 1 килокалория — это количество теплоты, необходимое для нагревания 1 килограмма воды при стандартном атмосферном давлении на

A.0,5° C

B.0,75°C

C.1,0°C

D.1,5°C

E. 2,0°C

C

128. 1 калория по сравнению с 1 Джоулем

A.меньше;

B.больше;

C.одинаковы;

D.различны при различных условиях;

E. не сравнимы;

B

129. 1 Джоуль по сравнению с 1 калорией

A.меньше;

B.больше;

C.одинаковы;

D.различны при различных условиях;

E. не сравнимы;

A

130. 1 калория равна

A.2,19 Дж;

B.2,19 кДж;

C.4,19 Дж;

D.4,19 кДж;

E. 5,0 Дж;

C

131. Суточные энергозатраты максимальны у профессиональных групп людей, относящихся к

A.I группе - работникам преимущественно умственного труда с коэффициентом физической активности 1,4;

B.II группе - работникам, занятых легким физическим трудом, с коэффициентом физической активности 1,6;

C.III группе - работникам средней тяжести труда с коэффициентом физической активности 1,9;

D.IV группе - работникам тяжелого физического труда с коэффициентом физической активности 2,2;

E.V группе - работникам особо тяжелого труда с коэффициентом физической активности 2,5;

E

132. Суточные энергозатраты минимальны у профессиональных групп людей, относящихся к

A.I группе - работникам преимущественно умственного труда с коэффициентом физической активности 1,4;

B.II группе - работникам, занятых легким физическим трудом, с коэффициентом физической активности 1,6;

C.III группе - работникам средней тяжести труда с коэффициентом физической активности 1,9;

D.IV группе - работникам тяжелого физического труда с коэффициентом физической активности 2,2;

E.V группе - работникам особо тяжелого труда с коэффициентом физической активности 2,5;

A

133. У работников преимущественно умственного труда (I группы) коэффициент физической активности равен

A.1,4;

B.1,6;

C.1,9;

D.2,2;

E. 2,5;

A

134. У работников, занятых легким физическим трудом (II группы), коэффициент физической активности равен

A.1,4;

B.1,6;

C.1,9;

D.2,2;

E. 2,5;

B

135. У работников средней тяжести труда (III группы) коэффициент физической активности равен

A.1,4;

B.1,6;

C.1,9;

D.2,2;

E. 2,5;

C

136. У работников тяжелого физического труда (IV группы) коэффициент физической активности равен

A. 1,4;

 

B. 1,6;

 

C. 1,9;

 

D. 2,2;

 

E. 2,5;

D

137. У работников особо тяжелого труда (V группы) коэффициент физической активности

равен

A. 1,4;

 

B. 1,6;

 

C. 1,9;

 

D. 2,2;

 

E. 2,5;

E

138. К жирорастворимым витаминам относятся

 

A. витамин A;

 

B. витамин D;

 

C. витамин E;

 

D. витамин K;

 

E. все вышеперечисленное верно;

E

139. К водорастворимым витаминам относится

A.витамин A;

B.витамин C;

C.витамин D;

D.витамин E;

E. витамин K;

B

140. К жирорастворимым витаминам не относится

A.витамин A;

B.витамин D;

C. витамин B1;

D. витамин E;

E. витамин K;

C

141. К водорастворимым витаминам относятся

 

A. витамин A;

 

B. витамин D;

 

C. витамин E;

 

D. витамины группы B;

 

E. витамин K;

D

142. К питательным веществам, у которых отсутствует калорическая ценность, относятся

A. белки;

 

B. жиры;

 

C. углеводы;

 

D. нуклеиновые кислоты;

 

E. витамины;

E

143. К питательным веществам, у которых отсутствует калорическая ценность, относится

A. белки;

 

B. жиры;

 

C. углеводы;

 

D. вода;

 

E. нуклеиновые кислоты;

D

144. В сбалансированном смешанном пищевом рационе соотношение белков, жиров и углеводов по массе должно составлять: Б : Ж : У

A.1 : 1 : 4;

B.0,5 : 1 : 2,5;

C.0,5 : 3 : 2;

D.1 : 3 : 2;

E. 1 : 3 : 5;

A

145. В сбалансированном смешанном пищевом рационе соотношение белков, жиров и углеводов по энергетической составляющей в процентах должно составлять

A.15 : 30 : 55;

B.10 : 10 : 80;

C.40 : 20 : 40;

D.5 : 15 : 80;

E. 20 : 40 : 40; A

146. Интенсивность теплоотдачи в условиях пониженной температуры окружающей среды будет наибольшей у

A. мужчины;

 

B. женщины;

 

C. подростка;

 

D. ребенка;

 

E. новорожденного;

E

147. Вид ткани, в наибольшей степени зависимый от энергообеспечения в результате гликолиза, является

A.мышечная;

B.соединительная;

C.секреторная;

D.нервная;

E. жировая;

D

148. Живые организмы, способные сохранять температуру тела на постоянном уровне, независимо от колебаний температуры окружающей среды, относятся к

A. гомойотермным;

 

B. гетеротермным;

 

C. пойкилотермным;

 

D. холоднокровным;

 

E. все вышеуказанное неверно;

A

149. Живые организмы, температура тела которых следует за колебаниями температуры окружающей среды,

относятся к

 

A. гомойотермным;

 

B. гетеротермным;

 

C. пойкилотермным;

 

D. теплокровным;

 

E. все вышеуказанное неверно;

C

150. Живые организмы, температура тела которых в активном состоянии поддерживается на постоянном и высоком уровне, а в пассивном следует за колебаниями температуры окружающей среды, относятся к

A. гомойотермным;

 

B. гетеротермным;

 

C. пойкилотермным;

 

D. теплокровным;

 

E. все вышеуказанное неверно;

B

151. Тип терморегуляции человека, у которого в температурной схеме тела различают ядро и оболочку,

относится к

 

A. гомойотермным;

 

B. гетеротермным;

 

C. пойкилотермным;

 

D. холоднокровным;

 

E. все вышеуказанное неверно;

A

152. Тип терморегуляции ядра тела человека относится к

 

A. гомойотермным;

 

B. гетеротермным;

 

C. пойкилотермным;

 

D. холоднокровным;

 

E. все вышеуказанное неверно;

A

153. Тип терморегуляции оболочки тела человека относится к

 

A. гомойотермным;

 

B. гетеротермным;

 

C. пойкилотермным;

 

D. холоднокровным;

 

E. все вышеуказанное неверно;

C

154. Для поддержания постоянства температуры внутренней среды организма необходимо

A.равновесие между теплопродукцией и теплоотдачей;

B.превышение теплопродукции над теплоотдачей;

C.превышение теплоотдачи над теплопродукцией;

D.включение регуляторных механизмов теплопродукции и теплоотдачи в зависимости от температуры окружающей среды;

E. все вышеуказанное верно;

D

155. Температура организма определяет

 

A. специфичность биохимических реакций;

 

B. направленность биохимических реакций;

 

C. энергетическую составляющую биохимических реакций;

 

D. скорость биохимических реакций;

 

E. специфичность физико-химических реакций;

D

156. Температура организма определяет протекание

 

A. эндотермических реакций;

 

B. экзотермических реакций;

 

C. только физико-химических реакций;

 

D. всех биохимических реакций;

 

E. энергетическую составляющую биохимических реакций;

D

157. Постоянство температуры во внутренней среде организма

 

A. увеличивает скорость метаболизма;

 

B.снижает скорость метаболизма;

C.обеспечивает независимость протекания физиологических процессов от температуры внешней среды;

D.снижает энергозатраты, связанные с терморегуляцией;

E. снижает энергозатраты, связанные с теплопродукцией;

C

158. У человека температуру тела измеряют:

A.в ротовой полости;

B.в подмышечной впадине;

C.ректально;

D.в наружном слуховом проходе уха;

E. все вышеперечисленное верно; E

159. При термометрии наиболее высокий показатель температуры тела человека наблюдается при измерении:

A. подъязычной температуры;

 

B. подмышечной температуры;

 

C. ректальной температуры;

 

D. температуры наружного слухового прохода уха;

 

E. температуры кожи лба;

C

160. Температуре ядра тела наиболее точно соответствует температура

 

A. кожи лба;

 

B. подъязычная;

 

C. ректальная;

 

D. аксиллярная;

 

E. измеренная в наружном слуховом проходе около барабанной перепонки;

C

161. При термометрии температура ядра тела наиболее точно соответствует температуре

 

A. ректальной;

 

B. подъязычной;

 

C. аксиллярной;

 

D. кожи лба;

 

E. измеренной в наружном слуховом проходе около барабанной перепонки;

A

162. Температура тела человека при измерении в подмышечной впадине в течение суток минимальна в:

A.0—2 часа;

B.3—4 часа;

C.12—14 часов;

D.16—18 часов;

E. 21—23 часа;

B

163. Температура тела человека при измерении в подмышечной впадине в течение суток максимальна в:

A.0—2 часа;

B.3—4 часа;

C.12—14 часов;

D.16—18 часов;

E. 21—23 часа;

D

164. Амплитуда суточных колебаний температуры тела человека при измерении в подмышечной впадине в среднем составляет:

A.0° C;

B.0,1° C;

C.1,0° C;

D.2,0° C;

E. 3,0° C;

C

165. Температура тела здорового человека, измеренная в подмышечной впадине, составляет:

A.34,1 — 37,0;

B.34,0 — 35,5;

C.35,1 — 36,9;

D.34,5 — 35,9;

E. 36,1 — 36,6;

C

166. К температурной оболочке тела относятся поверхностные ткани глубиной до

 

A. 0,2 — 0,5 см;

 

B. 0,5 — 0,7 см;

 

C. 2,0 — 2,5 см;

 

D. 2,0 — 3,3 см;

 

E. 3,0 — 5,0 см;

C

167. За усредненную температуру ядра тела человека принимают температуру:

 

A. крови правого предсердия;

 

B. крови левого желудочка сердца;

 

C. ткани печени;

 

D. ректальную;

 

E. в подмышечной впадине;

A

168. Терморецепторы бывают:

 

A. тепловые терморецепторы;

 

B. холодовые терморецепторы;

 

C. специфические терморецепторы;

 

D. неспецифические механорецепторы;

 

E. все вышеперечисленное верно;

E

169. Температурной чувствительностью обладает:

 

A. гипоталамус;

 

B. ствол мозга;

 

C. спинной мозг;

 

D. кожа;

 

E. все вышеперечисленное верно;

E

170. Терморецепторы имеются в

 

A. гипоталамусе;

 

B. стволе мозга;

 

C. спинном мозге;

 

D. коже;

 

E. все вышеперечисленное верно;

E

171. При погружении в теплую воду человек сначала испытывает парадоксальное ощущение холода и лишь затем тепла, так как

A.тепловые рецепторы расположены в коже более поверхностно и возбуждаются раньше, чем холодовые;

B.тепловые и холодовые рецепторы расположены в коже на одной глубине и возбуждаются одновременно;

C.холодовые рецепторы расположены в коже более поверхностно и возбуждаются раньше, чем тепловые;

D.тепловые рецепторы в коже отсутствуют;

E.для формирования ощущения тепла необходимо раздражение центральных терморецепторов;

C

172. Проведение возбуждения от холодовых рецепторов кожи происходит по нервным волокнам

A.Aα;

B.Aβ;

C.Aσ;

D.B;

E. C;

C

173. Проведение возбуждения от тепловых рецепторов кожи происходит по нервным волокнам

A.Aα;

B.Aβ;

C.Aσ;

D.B;

E. C;

E

174. Указать значение температуры комфорта воздуха для легко одетого человека при 50% относительной влажности воздуха и равенства температур воздуха и стен помещения:

A. 15—18° C;

B. 18—20° C;

 

C. 21—23° C;

 

D. 23—26° C;

 

E. 36—37° C;

D

175. Температура комфорта воздуха для легко одетого человека равна

 

A. 36—37° C;

 

B. 23 — 26° C;

 

C. 21—23° C;

 

D. 18—20° C;

 

E. 15—18° C;

B

176. Температура комфорта воды при помещении человека в воду по сравнению с температурой комфорта

воздуха:

 

A. температура комфорта воды выше температуры комфорта воздуха;

 

B. температура комфорта воды ниже температуры комфорта воздуха;

 

C. температура комфорта воды равна температуре комфорта воздуха;

 

D. зависит от продолжительности пребывания человека в воде;

 

E. температура комфорта воды и воздуха не могут быть сравнимы;

A

177. При пребывании человека в условиях температурного комфорта:

 

A. теплопродукция осуществляется на высоком уровне;

 

B. теплопродукция минимальна;

 

C. теплопродукция не осуществляется;

 

D. теплоотдача осуществляется на высоком уровне;

 

E. теплоотдача не осуществляется;

B

178. При испарении отдача тепла осуществляется в результате:

 

A. нагревания окружающего воздуха;

 

B. перехода H2O из жидкого состояния в газообразное;

 

C. инфракрасного излучения;

 

D. ультрафиолетового излучения;

 

E. нагревания окружающих предметов;

B

179. Ведущей структурой мозга, регулирующей теплопродукцию, является:

 

A. продолговатый мозг;

 

B. гипоталамус;

 

C. передний отдел гипоталамуса;

 

D. задний отдел гипоталамуса;

 

E. кора больших полушарий мозга;

D

180. Ведущей структурой мозга, регулирующей теплоотдачу, является:

 

A. продолговатый мозг;

 

B. гипоталамус;

 

C. передний отдел гипоталамуса;

 

D. задний отдел гипоталамуса;

 

E. кора больших полушарий мозга;

C

181. У человека, находящегося в прохладной воде, активируется:

 

A. продолговатый мозг;

 

B. гипоталамус;

 

C. передний отдел гипоталамуса;

 

D. задний отдел гипоталамуса;

 

E. кора больших полушарий;

D

182. Раздражение заднего отдела гипоталамуса приводит к

 

A. усилению теплопродукции;

 

B. ослаблению теплопродукции;

 

C. отсутствию изменений теплопродукции;

 

D. усилению теплоотдачи;

 

E. отсутствию изменений механизмов терморегуляции;

A

183. Раздражение переднего отдела гипоталамуса приводит к

 

A. усилению теплопродукции;

 

B. ослаблению теплопродукции;

 

C. отсутствию изменений теплопродукции;

 

D. усилению теплоотдачи;

 

E. отсутствию изменений механизмов терморегуляции;

D

184. У человека, находящегося в условиях низкой температуры окружающей среды, активируется:

A.продолговатый мозг;

B.гипоталамус;

C.передний отдел гипоталамуса;

D.задний отдел гипоталамуса;

E. кора больших полушарий;

D

185. У человека, находящегося в условиях высокой температуры окружающей среды, активируется:

A. продолговатый мозг;

 

B. гипоталамус;

 

C. передний отдел гипоталамуса;

 

D. задний отдел гипоталамуса;

 

E. кора больших полушарий;

C

186. К процессам физической терморегуляции относятся

 

A. излучение;

 

B. конвекция;

 

C. испарение;

 

D. теплопроводность;

 

E. все вышеперечисленное верно;

E

187. При повышении температуры окружающей среды усиление теплоотдачи происходит за счет:

A.расширения сосудов кожи;

B.усиления потоотделения;

C.использования легкой одежды;

D.питья прохладительных напитков;

E. все вышеперечисленное верно;

E

188. При повышении температуры окружающей среды усиление теплоотдачи происходит за счет:

A. расширения сосудов кожи;

 

B. усиления метаболизма;

 

C. мышечной дрожи;

 

D. расщепления жировой ткани;

 

E. сократительной активности мышц;

A

189. При повышении температуры окружающей среды усиление теплоотдачи происходит за счет:

A.сужения сосудов кожи;

B.усиления метаболизма;

C.испарения с поверхности кожи и слизистых;

D.повышения тонуса мышц;

E. мышечной дрожи;

C

190. При понижении температуры окружающей среды усиление теплопродукции происходит за счет:

A.сужения сосудов кожи;

B.усиления потоотделения;

C.мышечной дрожи;

D.термоизоляции слоем подкожно-жировой клетчатки;

E. все вышеперечисленное верно;

C

191. При понижении температуры окружающей среды усиление теплопродукции происходит за счет:

A.сужения сосудов кожи;

B.усиления потоотделения;

C.использования шерстяной одежды;

D.сократительной активности мышц;

E. все вышеперечисленное верно;

D

192. При понижении температуры окружающей среды усиление теплопродукции происходит за счет:

A.сужения сосудов кожи;

B.усиления потоотделения;

C.использования шерстяной одежды;

D.усиления метаболизма;

E. все вышеперечисленное верно;

D

193. При понижении температуры окружающей среды усиление теплопродукции происходит за счет:

A.сужения сосудов кожи;

B.расщепления бурого жира;

C.использования шерстяной одежды;

D.усиления потоотделения ;

E. все вышеперечисленное верно;

B

194. Теплоотдача возрастает вследствие:

A.повышения температуры окружающей среды;

B.большой скорости движения воздуха;

C.пребывания в условиях повышенной влажности;

D.расширения кровеносных сосудов кожи;

E. все вышеперечисленное верно;

E

195. Интенсивность теплопродукции у человека, находящегося в условиях, когда температура окружающей среды ниже температуры его тела:

A.не изменяется;

B.повышается;

C.понижается;

D.не изменяется, а затем повышается;

E. понижается, а затем возвращается к прежнему уровню; B

196. Теплоотдача у человека, находящегося в условиях низкой температуры окружающей среды, может осуществляться:

A.конвекцией, излучением, испарением и теплопроводностью;

B.конвекцией, излучением, и теплопроводностью;

C.конвекцией, излучением, и испарением;

D.конвекцией, и излучением;

E. не может осуществляться; A

197. Теплоотдача у человека, находящегося в условиях низкой температуры окружающей среды, осуществляется преимущественно

A.конвекцией;

B.излучением;

C.теплопроводностью;

D.испарением;

E. не осуществляется;

B

198. Интенсивность теплоотдачи у тучного человека по сравнению с худым:

A.одинаковая;

B.ниже;

C.выше;

D.сначала выше, а затем одинаковая;

E. сначала ниже, а затем одинаковая;

B

199. В условиях низкой температуры окружающей среды у человека наблюдается:

A.увеличение интенсивности метаболизма;

B.усиление сократительной активности скелетных мышц;

C.расщепление бурого жира;

D.сосудодвигательные реакции;

E. все вышеперечисленное верно;

E

200. После введения атропина у человека:

A.блокируется увеличение интенсивности метаболизма;

B.блокируется сократительная активность скелетных мышц;

C.блокируется расщепление бурого жира;

D.подавляются сосудодвигательные реакции;

E. подавляется потоотделение;

E

201. После введения блокатора М-холинорецепторов у человека:

A.блокируется увеличение интенсивности метаболизма;

B.блокируется сократительная активность скелетных мышц;

C.блокируется расщепление бурого жира;

D.подавляются сосудодвигательные реакции;

E. подавляется потоотделение;

E

202. После введения миорелаксантов у человека:

A.блокируется увеличение интенсивности метаболизма;

B.блокируется сократительная активность скелетных мышц;

C.блокируется расщепление бурого жира;

D.подавляются сосудодвигательные реакции;

E. подавляется потоотделение;

B

203. Введение блокатора N-холинорецепторов в нервно-мышечных синапсах тормозит

A.метаболизм в мышцах;

B.сокращение мышц;

C.расщепление бурого жира;

D.сосудодвигательные реакции;

E. потоотделение;

B

204. После введения веществ, блокирующих синаптическую передачу в нервно-мышечном синапсе скелетных мышц у человека:

A.снижается образование гликогена в мышцах;

B.выключается мышечная дрожь;

C.блокируется расщепление бурого жира;

D.подавляются сосудодвигательные реакции;

E. снижается потоотделение;

B

205. Искусственную гипотермию у человека в медицинской практике применяют для:

A.уменьшения потребности тканей в O2;

B.уменьшения степени гипоксии;

C.снижения интенсивности метаболизма;

D.уменьшения потребления O2;

E. все вышеперечисленное верно;

E

206. Уровень теплопродукции у человека, находящегося в состоянии глубокого наркоза с применением миорелаксантов и ганглиоблокаторов:

A. не изменяется;

 

B. повышается;

 

C. понижается;

 

D. не изменяется, а затем повышается;

 

E. понижается, а затем возвращается к прежнему уровню;

C

207. Интенсивность теплопродукции у человека, находящегося в условиях, когда температура окружающей среды выше температуры его тела:

A. понижается;

 

B. не изменяется;

 

C. повышается;

 

D. равна нулю;

 

E. повышается, а затем возвращается к прежнему уровню;

C

208. Теплоотдача человека, находящегося в условиях высокой температуры окружающей среды, осуществляется:

A.конвекцией, излучением, испарением и теплопроводностью;

B.конвекцией, излучением и испарением;

C.конвекцией и испарением;

D.испарением;

E. конвекцией;

D

209. Теплоотдача у человека во время интенсивной физической нагрузки осуществляется:

A.конвекцией, излучением, испарением и теплопроводностью;

B.конвекцией, излучением и испарением;

C.конвекцией и испарением;

D.испарением;

E. конвекцией;

D

210. Теплоотдача у человека, находящегося в паровой бане осуществляется:

A.конвекцией, излучением, испарением и теплопроводностью;

B.конвекцией;

C.излучением;

D.испарением;

E. не осуществляется;

E

211. Теплоотдача у человека, находящегося в условиях температурного комфорта осуществляется

A. конвекцией и теплопроводностью;

 

B. излучением;

 

C. испарением;

 

D. на минимальном уровне;

 

E. плохо, и температура тела повышается;

D

212. Теплоотдача у человека, находящегося при высокой температуре в сухой сауне, преимущественно осуществляется

A. конвекцией и теплопроводностью;

 

B. излучением;

 

C. испарением;

 

D. на минимальном уровне;

 

E. плохо, и температура тела повышается;

C

213. Теплоотдача у человека, находящегося в условиях высокой температуры и влажности тропического климата, осуществляется

A. конвекцией и теплопроводностью;

 

B. излучением;

 

C. испарением;

 

D. на минимальном уровне;

 

E. плохо, и температура тела повышается;

E

214. Теплоотдача у человека, находящегося в условиях высокой температуры и низкой влажности степного климата, осуществляется

A. конвекцией и теплопроводностью;

 

B. излучением;

 

C. испарением;

 

D. на минимальном уровне;

 

E. плохо, и температура тела повышается;

C

215. Теплоотдача у человека, находящегося в прохладной воде реки, преимущественно осуществляется

A.конвекцией и теплопроводностью;

B.излучением;

C.испарением;

D.на минимальном уровне;

E. плохо, и температура тела повышается; A

216. Теплоотдача у человека, находящегося в условиях комфортной температуры окружающей среды осуществляется

A.конвекцией, излучением, испарением и теплопроводностью;

B.конвекцией;

C.излучением;

D.испарением;

E. другими процессами;

A

217. При гиперфункции щитовидной железы наблюдается:

A.увеличение интенсивности метаболизма;

B.усиление сократительной активности скелетных мышц;

C.расщепление бурого жира;

D. сосудодвигательные реакции;

 

E. все вышеперечисленное верно;

A

218. Основным механизмом теплопродукции у новорожденного является:

A.увеличение интенсивности метаболизма;

B.усиление сократительной активности скелетных мышц;

C.расщепление бурого жира;

D.сосудодвигательные реакции;

E. все вышеперечисленное верно;

C

219. Одним из наиболее эффективных механизмов теплопродукции у взрослого человека является:

A.увеличение тонуса скелетных мышц;

B.окисление бурого жира;

C.окисление подкожно-жировой клетчатки;

D.мышечная дрожь;

E. согревание тела шерстяной одеждой;

D

220. Под сократительным термогенезом понимают выделение тепла при сокращении

A.гладких мышц внутренних органов;

B.миокарда;

C.гладких мышц сосудов;

D.скелетных мышц;

E. все вышеперечисленное верно;

D

221. Под сократительным термогенезом понимают выделение тепла в результате

A.сокращения гладких мышц внутренних органов;

B.работы миокарда;

C.напряжения гладких мышц сосудов;

D.мышечной дрожи;

E. все вышеперечисленное верно;

D

222. Под сократительным термогенезом понимают выделение тепла в результате

A.сокращения гладких мышц внутренних органов;

B.увеличения тонуса скелетных мышц;

C.напряжения гладких мышц сосудов;

D.работы миокарда;

E. все вышеперечисленное верно;

B

223. Активация симпатического отдела вегетативной нервной системы в условиях пониженной температуры окружающей среды приводит к

A. усилению метаболизма;

 

B. выделению катехоламинов;

 

C. гликогенолизу;

 

D. липолизу;

 

E. все вышеперечисленное верно;

E

224. Летняя жара переносится легче на берегу реки, чем в степи, так как

A.теплоемкость и теплопроводность влажного воздуха выше, чем у сухого;

B.теплоемкость и теплопроводность влажного воздуха ниже, чем у сухого;

C.теплоемкость и теплопроводность влажного и сухого воздуха одинаковые;

D.теплоемкость и теплопроводность влажного и сухого воздуха нельзя сравнивать;

E. теплоемкость и теплопроводность воздуха не влияют на теплоотдачу организма;

A

225. Металлический

предмет, имеющий одинаковую температуру с деревянным, субъективно

воспринимается более

прохладным, так как

 

A.теплопроводность металлического и деревянного предметов одинаковы;

B.теплопроводность металлического предмета выше, чем деревянного;

C.теплопроводность металлического предмета ниже, чем деревянного;

D.теплоотдача при контакте с металлическим предметом ниже, чем при контакте с деревянным;

E. субъективные ощущения не соответствуют теплопроводности предметов;

B

226. Человек замерзает быстрее в дождливую погоду, чем в сухую, при остальных одинаковых погодных условиях, так как

A.при увеличении влажности воздуха возрастает его теплоемкость и теплопроводность, что усиливает теплоотдачу;

B.при уменьшении влажности воздуха возрастает его теплоемкость и теплопроводность, что усиливает теплоотдачу;

C.при увеличении влажности воздуха возрастает его теплоемкость и теплопроводность, что снижает теплоотдачу;

D.при уменьшении влажности воздуха уменьшается его теплоемкость и теплопроводность, что усиливает теплоотдачу;

E.при уменьшении влажности воздуха уменьшается его теплоемкость и теплопроводность, что снижает

теплоотдачу;

A

227. Для увеличения теплоотдачи при высокой температуре окружающей среды происходит

A.сокращение скелетных мышц;

B.мышечная дрожь;

C.расщепление бурого жира;

D.расширение кожных сосудов;

E. подавление потоотделения;

D

228. Потоотделение усиливается при:

A.осуществлении физической нагрузки;

B.активации симпатических холинергических нервов;

C.повышении уровня адреналина и норадреналина в крови;

D.повышении температуры окружающей среды;

E. все вышеперечисленное верно;

E

229. Потоотделение прекращается при:

A.повышении уровня адреналина и норадреналина в крови;

B.активации симпатических холинергических нервов;

C.осуществлении физической нагрузки;

D.активации парасимпатических холинергических нервов;

E. введении атропина;

E

230. Потоотделение прекращается при:

A.повышении уровня адреналина и норадреналина в крови;

B.активации симпатических холинергических нервов;

C.осуществлении физической нагрузки;

D.введении блокатора М-холинорецепторов;

E. активации парасимпатических холинергических нервов;

D

231. Объем потери H2O вследствие потоотделения у взрослого человека в обычных условиях за сутки составляет

A. 50 — 100 мл;

 

B. 150 — 200 мл;

 

C. 300

— 600

мл;

 

D. 700

— 800

мл;

 

E. 800 — 1200 мл;

C

232. Физиологическим механизмом, не относящимся к теплоотдаче, является

A.излучение;

B.конвекция;

C.теплопроводность;

D.потоотделение;

E. испарение;

D

233. Для увеличения теплоотдачи при высокой температуре окружающей среды происходит:

A.напряжение скелетных мышц;

B.сократительная активность скелетных мышц;

C.расщепление бурого жира;

D.расширение кожных сосудов;

E. подавление потоотделения;

D

234. Наиболее эффективным механизмом повышения теплопродукции при длительном пребывании (проживании) человека в условиях холодного климата является

A. повышение секреции тиреоидных гормонов;

 

B. сужение кожных сосудов;

 

C. мышечная дрожь;

 

D. активация симпатического отдела ВНС;

 

E. усиление секреции адреналина;

A

235. Количество энергии, необходимое для испарения 1 мл H2O с поверхности кожи, составляет

 

A. 0,58 ккал;

 

B. 0,68 ккал;

 

C. 0,78 ккал;

 

D. 1,28 ккал;

 

E. 1,58 ккал;

A

236. Интенсивность конвекции в воде и на воздухе

A.одинакова;

B.в воде выше, чем на воздухе;

C.в воде ниже, чем на воздухе;

D.зависит от условий окружающей среды;

E. не сравнимы;

B

237. После введения атропина у человека:

A.блокируется расщепление бурого жира;

B.снижается интенсивность метаболизма;

C.подавляется потоотделение;

D.подавляются сосудодвигательные реакции;

E. все вышеперечисленное верно;

C

238. Уменьшение теплопродукции у человека происходит при:

A.расщеплении бурого жира;

B.введении атропина;

C.сократительной активности скелетных мышц;

D.введении миорелаксантов;

E. все вышеперечисленное верно;

D

239. Установочный уровень терморегуляции 37°C находится в

A.спинном мозге;

B.продолговатом мозге;

C.среднем мозге;

D.таламусе;

E. гипоталамусе;

E

240. Установочный уровень терморегуляции при гипертермии

A.не изменяется;

B.повышается;

C.понижается;

D.может как повышаться, так и понижаться;

E. ритмически изменяется;

A

241. Установочный уровень терморегуляции при гипотермии

A.не изменяется;

B.повышается;

C.понижается;

D.может как повышаться, так и понижаться;

E. ритмически изменяется;

A

242. Установочный уровень терморегуляции при лихорадке

A.не изменяется;

B.повышается;

C.понижается;

D.может как повышаться, так и понижаться;

E. ритмически изменяется;

B

243. Если влажность воздуха составляет 100% температура ядра тела начинает повышаться при температуре окружающей среды

A.33,3;

B.34,4;

C.34,7;

D.35,1;

E.35.3;

244. Тепловой удар развивается при температуре тела

A.39,5 — 40,5;

B.40,0 — 41,5;

C.41,0 — 43,5;

D.42,5 — 44,0:

E. 43,5 — 45,0;

C

245. На морозе открытые участки кожных покровов у человека бледнеют, так как

A.выделяется ренин, сужающий кожные сосуды;

B.выделяется гистамин, сужающий кожные сосуды;

C.активируются симпатические нервы, возбуждающие α-адренорецепторы кожных сосудов;

D.активируются симпатические нервы, возбуждающие β-адренорецепторы кожных сосудов;

E. активируются симпатические холинергические нервы;

C

246. Физиологические ритмические колебания температуры ядра тела человека связаны с

 

A. физической нагрузкой;

 

B. циркадианным ритмом;

 

C. колебаниями температуры окружающей среды;

 

D. специфически-динамическим действием пищи;

 

E. все вышеперечисленное верно;

B

247. Физиологические ритмические колебания температуры ядра тела человека связаны с

 

A. физической нагрузкой;

 

B. овариальным циклом у женщин;

 

C. колебаниями температуры окружающей среды;

 

D. специфически-динамическим действием пищи;

 

E. все вышеперечисленное верно;

B

248. Теплоотдача, осуществляемая путем длинноволнового инфракрасного потока тепла, испускаемого

кожей, называется

 

A. излучением;

 

B. испарением;

 

C. конвекцией;

 

D. кондукцией;

 

E. все вышеперечисленное верно;

A

249. К факторам внешней среды определяющих интенсивность теплоотдачи относятся

 

A. температура воздуха;

 

B. влажности воздуха;

 

C. температуры излучения;

 

D. скорости движения воздуха;

 

E. все вышеперечисленное верно;

E

250. Терморегуляторные процессы при активации в организме холодовых и тепловых рецепторов являются

A. однонаправленными;

 

B. реципрокными;

 

C. разнонаправленными;

 

D. сочетанными;

 

E. зависят от степени изменений температуры окружающей среды;

B

АНАЛИЗАТОРЫ

ИНСТРУКЦИЯ: Для каждого пронумерованного вопроса или незаконченного утверждения дается несколько ответов обозначенных буквами; выберите один наиболее правильный ответ.

1. В соответствии с представлениями И.П.Павлова анализаторы состоят из следующих звеньев:

А. рецепторные клетки, интернейроны, пирамидные нейроны.

В. рецепторные нейроны, экстрапирамидные проводящие пути, мозжечок. С. интернейроны, ганглии вегетативной нервной системы, подкорковые ядра.

D. рецепторные клетки, проводящие пути, корковые проекционные и ассоциативные зоны мозга.

Е. рецепторные нейроны, гипоталамус, моторные зоны коры больших полушарий.

2. При электроанальгезии в нервных волокнах под воздействием постоянного тока возникает

А. стойкая поляризация h В. стойкая деполяризация С. гиперполяризация D.рефлекторное торможение

Е.реполяризация.

3.В оптической системе глаза наибольшей преломляющей силой обладает

A.хрусталик.

B.роговица.

C.стекловидное тело.

D.жидкость передней камеры.

E.жидкость задней камеры.

Фокусирование изображения на сетчатке глаза, обеспечивающее ясное видение предметов, удаленных на разное расстояние, обозначается как:

A.адаптация фоторецепторов.

B.аккомодация хрусталика.

C.сенситизация проводящих волокон.

D.мобильность сенсорной зрительной системы.

E.кодирование зрительной информации.

5. Острота зрения характеризуется как А. способность хрусталика изменять свою кривизну В. способность к ночному видению

С. способность различать две точки раздельно при минимальном расстоянии между ними

D. способность сетчатки преобразовывать световую энергию в нервное возбуждение

Е.пространство, которое можно видеть фиксированным глазом

6.В состав проводящих путей болевой чувствительности входят афферентные нервные волокна типа

A.А-альфа и В.

B.А-бета и -гамма.

C.А-дельта и С.

D.В и С.

E.все перечисленное верно.

7.Эпикритическая боль:

A.быстро осознается.

B.легко локализуется.

C.длится только во время действия повреждающего стимула.

D.характеризуется быстрой адаптацией.

E.все перечисленное верно.

8. Корковая проекционная зона сенсорных систем определяется с помощью метода

А. микроэлектродной регистрации В. микроионофореза

С. регистрации вызванных потенциалов D.сфигмометрии

Е. эстезиометрии

9.Возбуждение фоторецепторов желтого пятна сетчатки глаза характеризуется:

A.цветовым зрением.

B.черно-белым зрением.

C.сумеречным зрением.

D.увеличением поля зрения.

E.малой остротой зрения.

10.В участках кожи, иннервируемых из того же сегмента спинного мозга, что и внутренние органы, в которых формируется патологический очаг может возникать:

A.местная боль.

B.проекционная боль.

C.иррадиирующая боль.

D.отраженная боль.

E.фантомная боль.

11.В основе создания иллюзии непрерывного движения при быстром предъявлении неподвижных изображений со скоростью 16-24 кадра в секунду применяемой в кинематографии лежит А. способность зрительной сенсорной системы к адаптации.

В.функциональная мобильность зрительной сенсорной системы. С. инерционность зрительной сенсорной системы.

D. высокая чувствительность фоторецепторов к адекватному раздражителю.

Е. способность фоторецепторов к трансформации энергии стимула в электрические потенциалы.

12.Адекватным раздражителем для фоторецепторов является :

А.растяжение скелетных мышц.

В.Изменение кривизны хрусталика.

С.Повышение температуры. D.Расширение зрачка

Е. электромагнитные волны.

13.Адекватным раздражителем для волосковых клеток вестибулярного анализатора являются: А, Колебания барабанной перепонки В. Колебания мембраны кортиевого органа.

С.Ускорение, или замедление вращательного движения.

D.Электромагнитные волны

Е.Растяжение мышц.

14.Адекватным раздражением для проприорецепторов являются:

А.Ускорение или замедление вращательного движения. В. Растяжение поперечно-полосатых мышц.

С. Повышение температуры тела. D.Повышение кровяного давления. Е.Повышение уровня глюкозы в крови.

15.Адекватный раздражитель для рецепторных клеток кортиевого органа являются :

А.Механические колебания в виде упругих волн с частотой 20-20000 гц.

В. Звуковые волны с частотой менее 20 гц.

С.Звуковые волны с частотой более 20000 гц. D.Ускорение, или замедление вращательных движений. Е.Растяжение мышц.

16.Парасимпатическая иннервация глазного яблока обеспечивает А.сокращение ресничной мышцы; В.натяжение цинновой связки;

С.расширение значка;

D.ухудшение оттока внутриглазной жидкости. Е.увеличение выпуклости хрусталика.

17.Основной функцией основания улитки является

А.обеспечение равновесия.

В. поддержание мышечного тонуса С.восприятие низкочастотных звуков. D. восприятие высокочастотных звуков.

Е. восприятие степени растяжения мышц.

18.К веществам, усиливающим ощущение боли относятся А.гистамин; В.гепарин; С фибриноген;

D.ангиотензин II.

Е.гастрин Правильный ответ:А.

19.Регуляция порога болевой чувствительности является результатом

А.взаимодействия ноцицептивной и антиноцицептивной систем организма, В. подавления структур антиноцицептивной системы .

С. нарушения проводимости болевой чувствительности D..усиления воспринимающих свойств рецепторов

Е. Взаимодействия условных и безусловных рефлекторных реакций

20.Эндорфины понижают болевую чувствительность,

ПОТОМУ ЧТО

А.эндорфины тормозят клетки Рэншоу. В.эндорфины активируют клетки Рэншоу.

С.эндорфины увеличивают чувствительность ноцицепторов, D. эндорфины стимулируют гипоталамические центры

Е. эндорфины понижают порог болевой чувствительности.

21.Основными функциями нейронов ассоциативной коры являются :

А.Формирование эмоционального ощущения.

В. Обеспечение условно-рефлекторной реакции в ответ на сенсорное раздражение. С. Интеграция информации, которая обрабатывается в разных сенсорных системах. D. Регуляция вегетативных функций.

Е. Формировании мотивации.

22.Аккомодация глаза – это его приспособление к: А. восприятию разных цветовых оттенков.

В. ясному видению разноудаленных предметов. С. темноте.

D.cвету.

Е. прерывистому световому раздражению.

23.. В составе анализаторов выделяют следующие звенья:

А.рецепторные клетки, лемнисковые проводящие пути, лобные доли мозга. В. рецепторные нейроны, экстрапирамидные проводящие пути, мозжечок. С. чувствительные нейроны, вегетативные ганглии, подкорковые ядра.

D. рецепторные клетки, проводящие пути, корковые проекционные и ассоциативные зоны мозга.

Е. рецепторные нейроны, пирамидные пути, моторные зоны коры больших полушарий.

24.Фокусирование изображения на сетчатке глаза, обеспечивающее ясное видение предметов, удаленных на разное расстояние, происходит с помощью:

А.рефракции световых лучей,

В.аккомодации хрусталика. С. гиперметропии,

D.мобильности сенсорной зрительной системы. Е. кодировании зрительной информации.

25. Острота зрения характеризуется как:

А. способность к пространственному видению, В. способность к ночному видению

С. способность различать две точки раздельно при минимальном расстоянии между ними

D. способность сетчатки формировать четкое изображение, Е. способность к хроматическому видению

26.В состав проводящих путей болевой чувствительности входят афферентные нервные волокна типа

А.А-альфа и В. В.А-бета и -гамма. С. А-дельта и С. D.А-альфа и С

Е. А-альфа и А- бета.

27.Протопатическая боль:

А.быстро осознается.

В. легко локализуется.

С. длится только во время действия повреждающего стимула. D.характеризуется быстрой адаптацией.

Е. Плохо локализуется.

28. Корковая проекционная зона сенсорных систем определяется с помощью метода:

А.микроэлектродной регистрации В. микроионофореза

С. регистрации вызванных потенциалов D.сфигмометрии

Е. эстезиометрии

29.Возбуждение фоторецепторов желтого пятна сетчатки глаза характеризуется

А.четким цветовым зрением.

В.четким черно-белым зрением. С. сумеречным зрением. D.увеличением поля зрения. Е.расплывчатым изображением.

30.В участках кожи, иннервируемых из того же сегмента спинного мозга, что и внутренние органы, в которых формируется патологический очаг может возникать:

А. Эпикритическая боль

В.проекционная боль.

С. Протопатическая боль D.отраженная боль.

Е. фантомная боль.

31.Иллюзия непрерывного движения при быстром предъявлении неподвижных изображений со скоростью 16-24 кадра в секунду создается за счет такого свойства сенсорных систем как:

А. способность зрительной сенсорной системы к восприятию электромагнитных волн, В. функциональная мобильность зрительной сенсорной системы.

С. инерционность зрительной сенсорной системы.

D. высокая чувствительность фоторецепторов к адекватному раздражителю. Е. способность фоторецепторов к световой адаптации.

32.Адекватным раздражителем для волосковых клеток вестибулярного анализатора является:

А. Растяжение гладких мышц В. наклоны головы,

С. звуковые волны с частотой 200 гц. D.электромагнитные волны,

Е. опускание нижней челюсти.

33. Адекватным раздражителем для вкусовых рецепторов является:

А.температура пищевого комка, В. химический состав пищи, С. консистенция пищи,

D. вода,

Е. все перечисленное верно.

34.Парасимпатическая иннервация глазного яблока обеспечивает

А.сокращение ресничной мышцы;

В. натяжение цинновой связки; С. расширение значка; D.уплощение хрусталика,

Е.сокращение косых мышц глазного яблока.

35.Основной функцией основания улитки является А. обеспечение равновесия.

В.поддержание мышечного тонуса

С.восприятие низкочастотных звуков. D. восприятие высокочастотных звуков.

Е. восприятие давления в барабанной полости.

36. Старческая пресбиопия формируется из-за: А.нарушения функции колбочек, В. удлинения оси глазного яблока,

С. нарушения эластичности хрусталика, D.уменьшения оси глазного яблока,

Е. повышения внутриглазного давления.

37.Гиперметропия формируется при:

А. фокусировке изображения за сетчаткой, В. фокусировке изображения перед сетчаткой

С. фокусировке изображения в области слепого пятна D.Фокусировке изображения в области желтого пятна, Е. Фокусировке изображения на периферии сетчатки.

38.С помощью какого метода определяют проекционные зоны корковых областей анализатора? А. микроионофореза.

В. регистрации импульсной активности нейрона, С. метода вызванного потенциала.

D. реовазографии, Е. спирометрии.

39.Какое свойство сенсорных систем лежит в основе кинематографии – создании иллюзии непрерывного движения при быстром предъявлении неподвижных изображений со скоростью 16-24 кадра в секунду ?

А. инерционность – медленное возникновение и исчезновение ощущений. В. высокий порог возбуждения при действии адекватного раздражителя, С. способность к трансформации энергии стимула в потенциал действия, D.способность к анализу возбуждений

Е.низкий порог возбуждения при действии адекватного раздражителя.

40.Сохранение ощущений после прекращения раздражений (последействие) объясняется: А. реверберацией возбуждений в структурах ЦНС.

В. высокой чувствительностью к адекватному раздражителю, С. специфичностью рецепторного аппарата,

D.Диффузной иррадиацией распространения возбуждения Е. включением механизмов латерального торможения.

41.Какие клетки сетчатки глаза способствуют четкости зрительного восприятия ? А. клетки пигментного слоя , В. палочки, В. горизонтальные клетки,

D.амакриновые клетки Е. биполярные клетки.

42.С помощью какого метода можно определить уровень инерционности - время сохранения ощущения от раздражителя зрительной сенсорной системы?

А. электроретинограммы, В.электрокортикограммы, С. по критической частоте мельканий,

D.По латентному периоду возбуждения, Е. по порогу раздражения.

43.С помощью какого образования в барабанной полости поддерживается атмосферное давление ?

А. овальное окно. В. Евстахиева труба.

С. покровная мембрана D.круглое окно

Е. слуховой проход

44.С помощью какого метода определяется чувствительность сенсорных систем ? А. с помощью измерения порога ощущения, В. по минимальному времени необходимому для формирования ощущения.

С. по минимальному времени формирования ответной реакции. D.по количеству возбужденных нейронов

Е. по скорости распространения возбуждения.

45.Как меняется уровень мобилизации вкусовых рецепторов у голодного человека после приема пищи ? А. После приема пищи активность рецепторов языка повышается, В. После приема пищи количество возбужденных вкусовых рецепторов увеличивается.

С. После приема пищи количество возбужденных рецепторов уменьшается. D.После приема пищи количество возбужденных рецепторов не изменяется. Е. после приема пищи вкусовые рецепторы атрофируются.

46.Какую функцию выполняют анализаторы в процессе формирования рефлексов ?

А. Анализаторы представляют собой афферентную часть рефлекторной дуги, включая рецепторный аппарат, проводящие пути, а также проекционные и ассоциативные зоны коры головного мозга, осуществляющие анализ внешних и внутренних возбуждений, в результате чего формируется соответствующее ощущение.

В. Анализаторы представляют собой центральную часть рефлекторной дуги, обеспечивают реверберацию возбуждений в пределах подкорковых структур, активируя возбуждение вегетативных центров.

С. Анализаторы представляют собой эфферентную часть рефлекторной дуги, активируя секреторные процессы в железах внешней секреции.

D.Анализаторы представляют собой совокупность корково-подкорковых образований, обеспечивающих реверберацию афферентных возбуждений.

Е. Анализаторы представляют собой эфферентную часть рефлекторной дуги, активируя сокращение поперечно-полосатых мышц.

47. К веществам, ослабляющим ощущение боли относятся А.гистамин; В.гепарин; С.эндорфины;

D.ангиотензин II. Е.фибриноген

48. При попадании изображения на центральную ямку сетчатки:

А. Формируется хроматическое зрение

С.Формируется черно-белое зрение

С.Увеличивается поле зрения.

D. формируется размытое изображение Е. изображение не формируется

49.Известно, что клетки сетчатки глаза выполняют различные функции, обеспечивающие восприятие и проведение зрительных возбуждений. Какое участие принимают в обработке зрительных сигналов клетки пигментного эпителия ?

А. Воспринимают сигнал, образующийся в фоторецепторах В. Устраняют отражение и рассеивание света. Способствуют четкости изображения. С. Обеспечивают восприятие ахроматического сигнала

D.Обеспечивают восприятие хроматического сигнала Е. Формируют зрительный нерв

50.Известно, что клетки сетчатки глаза выполняют различные функции, обеспечивающие восприятие и проведение зрительных возбуждений. Какое участие принимают в обработке зрительных сигналов палочки ?

А. Воспринимают цветовые раздражители В. Воспринимают черно-белое изображение.

С. Распространяют возбуждение по горизонтальным слоям сетчатки Д. способствуют отражению и рассеиванию света.

Е. передают возбуждение к ганглиозным клеткам.

51.Известно, что клетки сетчатки глаза выполняют различные функции, обеспечивающие восприятие и проведение зрительных возбуждений. Какое участие принимают в обработке зрительных сигналов колбочки

?

А. воспринимают цветное изображение В. воспринимают черно-белое изображение, С. способствуют увеличению поля зрения,

D. распространяют возбуждение по горизонтальным полям сетчатки, Е.передают возбуждение амакриновым клеткам.

52.Известно, что клетки сетчатки глаза выполняют различные функции, обеспечивающие восприятие и проведение зрительных возбуждений. Какое участие принимают в обработке зрительных сигналов биполярные клетки ?

А. принимают возбуждения от ганглиозных клеток, В. принимают возбуждения от фоторецепторов, С. образуют зрительный нерв,

D. способствуют отражению и рассеянию света,

Е. тормозят преобразование электромагнитных волн в процесс возбуждения.

53. Известно, что клетки сетчатки глаза выполняют различные функции, обеспечивающие восприятие и проведение зрительных возбуждений. Какое участие принимают в обработке зрительных сигналов ганглиозные клетки ?

А. Формируют хроматическое зрение, В. образуют зрительный нерв, С. Формируют черно-белое зрение

D.Формируют бинокулярное зрение

Е.Передают зрительное возбуждение в проекционные зоны коры головного мозга.

54. Чувствительность сенсорных систем определяется с помощью метода: А.Электроэнцефалографии, В. сфигмографии,

С. метода вызванных потенциалов D.измерения порога ощущения, С.измерения порога раздражения.

55.Вкусовая чувствительность определяется с помощью метода: А. Эстезиометрии, В. Густометрии, С. реовазографии

D.гастроскопии,

Е. мастикациографии

56.Тактильная чувствительность определяется с помощью метода: А. Гастроскопии, В. Густометрии,

С.мастикациографии,

D.эстезиометрии,

Е. гнатодинамометрии

57.Локализация нейронов первичных проекционных зон мозга определяется с помощью метода А. электромиографии, В. вызванных потенциалов, С. электрокардиографии,

D.электрогастрографии,

Е.эстезиометрии

58.Высокая возбудимость (чувствительность рецепторов) к адекватным раздражителям это

А. способность к ритмической генерации импульсов возбуждения в ответ на воздействие раздражителя. В. Способность воспринимать определенный вид раздражителя, к которому произошло приспособление в процессе эволюции (адекватные раздражители).

С. способность реагировать на минимальные интенсивности параметров адекватного раздражителя.-

D. способность рецепторов к преобразованию энергии стимула в нервный импульс. Е. способность рецепторов возбуждаться только в момент включения раздражителя.

59.Звукопроводящий отдел среднего уха - молоточек, наковальня и стремечко передают звуковые волны непосредственно А. барабанной перепонке

В. мышце, натягивающей барабанную перепонку С. клеткам Кортиевого органа

D. биполярным нейронам спирального ганглия улитки Е. овальному окну

60.Функцию поддержания в барабанной полости давления, равного атмосферному выполняет

А. геликотрема В. овальное окно С. круглое окно

D. мышца, фиксирующая стремечко Е. Евстахиева труба

61.Аккомодация глаза – это его приспособление к А. ясному видению разноудаленных предметов В. яркому свету С. плохому освещению,

D. восприятию длительного раздражения

Е. ясному видению разноосвещенных предметов

62.Средний канал внутреннего уха улитки заполнен А. лимфой.

В. интерстициальной жидкостью. С. перилимфой.

D. стекловидным телом. Е. эндолимфой .

63. Протопатическая боль А. быстро осознается.

В. медленно осознается .

С. Длится только во время действия повреждающего стимула. D. характеризуется быстрой адаптацией.

Е. Возникает только на механические раздражители экстерорецепторов.

64.Верхушка улитки воспринимает А. звуки низкой частоты.

В. звуки высокой частоты .

С. звуковые волны высокой амплитуды. D. звуковые волны низкой амплитуды. Е. нарушение равновесия.

65.Для волосковых клеток полукружных каналов улитки адекватными раздражителями являются А. звуковые волны в диапазоне 2000 – 5000 герц.

В.электромагнитные волны.

С. изменение осмотического давления перилимфы.

D.изменение гидростатического давления спинномозговой жидкости. Е. ускорение или замедление вращательного движения в какой-либо плоскости .

66.Адаптацию к яркому свету обеспечивают

А. высокая чувствительность фоторецепторов В. инерционность зрительной сенсорной системы С.высокая специфичность фоторецепторов

D. снижение чувствительности фоторецепторов

Е. способность рецепторов к преобразованию электромагнитных волн в электрические импульсы

67. Чувствительность сенсорных систем определяется с помощью метода А. электроэнцефалографии В. вызванного потенциала С. периметрии

D.наблюдения оптических обманов Е.измерения порога ощущения

68..Активация парасимпатической иннервации глазного яблока приводит к А. сокращению ресничной мышцы; В.расслаблению цинновой связки; С.сужению значка;

D. улучшению оттока внутриглазной жидкости. Е. Все перечисленное верно.

69.Зрительная кора левого полушария получает зрительную информацию А..только от левого глаза В.только от правого глаза

С. от латеральной части сетчатки правого глаза D. от сетчатки обоих глаз

Е.только от медиальной части сетчатки левого глаза.

70.Анализатор – термин, введенные И.П.Павловым в 1909 г, обозначает

А. совокупность центральных и периферических структур нервной системы, обеспечивающих бодрствование организма.

В. совокупность центральных и периферических нервных структур, осуществляющих адекватные реакции организма на изменения внешней и внутренней среды организма.

С.Совокупность образований центральной и периферической нервной системы, связанных прямыми и обратными связями, обеспечивающих формирование ощущения.

D. совокупность возбудимых структур центральной и периферической нервной системы, осуществляющих восприятие и анализ информации об изменениях внешней и внутренней среды организма и формирующих ощущение.

Е. совокупность периферических и центральных нервных структур, обеспечивающих формирование мотиваций.

71. При рассматривании удаленных предметов хрусталик становится более плоским, ПОТОМУ ЧТО А. при сокращении ресничной мышцы циннова связка расслабляется .

В. При расслаблении ресничной мышцы циннова связка расслабляется, С. При расслаблении ресничной мышцы циннова связка натягивается, D. объем передней камеры глаза уменьшается

Е. блокируется парасимпатическая иннервация цилиарной мышцы.

72. Аккомодация это:

А. Способность к ясному видению фиксированным глазом, В.Способность к ясному видению разноудаленных предметов. С. способность к ясному видению плохо освещенных предметов,

Способность к различению степени освещенности Е. способность к формированию цветовых ощущений.

73. Поле зрения это :

А. Пространство ясного видения вдаль, В. пространство, видимое двумя глазами

С. пространство, которое можно видеть фиксированным глазом, D. пространство видимое одним глазом

Е. максимальное видимое пространство при вращении глазных яблок. Правильный ответ: С

74.Основные механизмы, обеспечивающие аккомодацию это: А. улучшение кровоснабжения глаза В. сужение зрачка, С. расширение зрачка,

D.изменение кривизны хрусталика глаза Е. изменение кривизны роговицы

75.К первично-чувствующим рецепторам относятся:

А. тактильные, В.зрительные, С. слуховые.

D.вкусовые,

Е. вестибулярные.

76.К вторично чувствующим рецепторам относятся: А. вкусовые.

В. обонятельные, С. ноцицептивные, D. тельца Пачини, Е. тельца Мейснера.

77.Максимальное поле зрения регистрируется для: А. синего и желтого цветов, В. цвета морской волны С. красного цвета,

D.безцветных предметов. Е. зеленого цвета

78.Миопия возникает при :

А. фокусировании изображения на сетчатке, В. фокусировании изображения перед сетчаткой,

С. фокусировании изображения за сетчаткой

D. нарушении механизма аккомодации, уплощении хрусталика, Е. адаптации к яркому свету.

79. Гиперметропия возникает при:

А. увеличении преломляющей силы хрусталика, В. увеличении преломляющей силы роговицы С.укорочении продольной оси глазного яблока, D. помутнении стекловидного тела

Е. кровоизлиянии в сетчатку

79. Старческая пресбиопия формируется при:

А. растяжении соединительно-тканой оболочки глазного яблока, В. помутнении стекловидного тела, С. помутнении хрусталика,

D. нарушении эластичности хрусталика,

Е. повреждении нейронов сетчатой оболочки глаза.

80.Функцию рецепторов в зрительном анализаторе выполняют: А. клетки пигментного эпителия, В. палочки и колбочки, С. биполярные клетки,

D. ганглиозные клетки, Е. амакриновые клетки.

81.Рефракция глаза это:

А. Изменение выпуклости хрусталика, В. преломляющая сила глаза, обеспеченная аккомодацией,

С. преломляющая сила глаза без явления аккомодации, D. приспособление к видению вдаль,

Е. преломляющая сила роговицы.

82.Четкое видение обеспечивается: А. пигментным слоем сетчатки,

В. попаданием изображения в область желтого пятна сетчатки, С. аккомодацией хрусталика,

D. реакцией зрачка

Е. все перечисленное верно.

83.При уменьшении освещенности:

А. зрачок расширяется, В. зрачок суживается. С.хрусталик уплощается

D. ахроматическое поле зрения уменьшается Е. внутриглазное давление повышается.

84. Адаптация рецепторов это:

А. способность определять особый вид раздражителя, В. изменение возбудимости при длительном действии раздражителя,

С. способность к трансформации энергии раздражителя в нервные импульсы, D. способность реагировать на минимальные по интенсивности раздражители, Е. способность к первичному анализу.

89.К быстро адаптирующимся рецепторам относятся: А. рецепторы прикосновения ( тактильные), В. проприо рецепторы.

С. вестибуло-рецепторы,

D. рецепторы растяжения легких, Е. ноцицепторы.

90.К механорецепторам относятся:

А. барорецепторы, В. глюкорецепторы,

С. обонятельные рецепторы, D. фоторецепторы,

Е. осморецепторы

91.К вторично-чувствующим рецепторам относятся: А. фоторецептторы, В.обонятельные рецепторы.

С.тактильные рецепторы, D. болевые рецепторы,

Е. рецепторы растяжения легких.

92.К первично-чувствующим рецепторам относятся: А. обонятельные, В. вкусовые, С. фоторецепторы-,

D. вестибулорецепторы-, Е. слуховые.

93.Какая функция не характерна для проводникового отдела анализатора. А. проведение возбуждения от рецептора в кору больших полушарий, В. анализ передаваемой информации.

С. трансформация энергии стимула в нервное возбуждение, D. кодирование информации,

Е. конвергенция и дивергенция афферентных возбуждений.

94.Специфические проводящие пути характеризуются: А. быстрой передачей информации,

В. точной топографической проекцией рецепторного отдела в ядрах таламуса и первичной сенсорной коре. С. точным восприятием места раздражения,

D. сохранением модальности сигнала, Е. Все перечисленное верно.

95.Неспецифические проводящие пути характеризуются:

А. точным восприятием локализации раздражителей, В. активным сопровождением сенсорных реакций вегетативными, двигательными и эмоциональными проявлениями, С. быстрым проведением возбуждения,

D. сохранением сенсорной модальности афферентных возбуждений,

Е. точной топографической проекцией рецепторного отдела в ядрах таламуса и сенсорной коры.

96.Первый нейрон проводникового отдела зрительного анализатора представлен: А. палочками, В. колбочками,

С. ганглиозными клетками, D. биполярными клетками, Е. амакриновыми клетками.

97.Зрительный нерв образован аксонами:

А. амакриновых клеток. В.ганглиозных клеток, С. биполярных клеток,

D. горизонтальных клеток Е. Все перечисленное верно.

98. Сенсорные системы это:

А. совокупность центральных и периферических нервных образований, связанных прямыми и обратными связями, воспринимающих и анализирующих изменения внешних и внутренних сред организма и обеспечивающих формирование ощущений.

В. совокупность центральных и периферических нервных образований, воспринимающих и анализирующих изменения внешних и внутренних сред организма и обеспечивающих формирование ощущений.

С. совокупность центральных и периферических образований, обеспечивающих двигательную ответную реакцию организма.

D. совокупность нервных образований, обеспечивающих формирование эмоций.

Е. совопокупность нейронов, обеспечивающих передачу информации в центральные сенсорные структуры коры головного мозга.

99.Первый нейрон проводникового отдела вестибулярного анализатора представлен: А. клетками вестибулярного ганглия, В. клетками слухового ганглия,

С. клетками вестибулярных ядер продолговатого мозга, D. клетками зрительного бугра,

Е. чувствительными нейронами спинного мозга.

100.К проводниковому отделу зрительной сенсорной системы относят: А. ганглиозные клетки В. латеральные коленчатые тела.

С.волокна зрительного нерва,

D. верхние бугорки четверохолмия, Е.Все перечисленное верно.

101.При возбуждении рецепторов горизонтального полукружного канала возникают: А. тремор, В. саккадические движения глаз,

С. вестибулярный нистагм,

D. конвергенция глазных яблок. Е. временная утеря слуха.

102.Процесс кодирования в сенсорных системах происходит в :

А. рецепторах, В. первых чувствительных нейронах,

С.проводящих путях,

D. проекционной и ассоциативной коре, Е. Во всех отделах сенсорных систем.

103.После прохождения зрительных раздражителей через преломляющие среды глаза на сетчатке образуется: А. увеличенное изображение, В. прямое изображение,

С. прямое и увеличенное изображение. D. уменьшенное и обратное изображение. Е. уменьшенное и прямое изображение

104.Сужение зрачка (миоз) происходит при :

А. увеличении освещенности, В. уменьшении освещенности С. в условиях полной темноты,

D. при рассматривании далеко расположенных предметов, Е. при активации симпатической нервной системы.

105. Расширение зрачка происходит при: А. уменьшении освещенности, В.увеличении освещенности С. искусственном освещении,

D.расслаблении радиальных мышц зрачка Е.возбуждении парасимпатической системы

106.Слуховые рецепторы относятся к :

А. первичночувствующим механорецепторам, В.вторичночувствующим механорецепторам, С.первичночувствующим экстерорецепторам, D.первичночувствующим интерорецепторам, Е.вторичночувстующим интерорецепторам

107. Эмметропия это:

А. фокусирование изображения в области желтого пятна сетчатки глаза,

В. фокусирование изображения в области слепого пятна сетчатки глаза С.фокусирование изображения на периферии сетчатки D.фокусирование изображения за сетчаткой

Е. фокусирование изображения перед сетчаткой.

108. рецепторы вестибулярного анализатора классифицируются как: А. первичночувствующие механорецепторы В.вторичночувствующие механорецепторы С.вторичночувствиующие интерорецепторы

D. первично чувствующие экстерорецепторы Е. вторичночувствующие интерорецепторы

109. . Какими свойствами обладают рецепторы ? А. высокая специфичность В. высокая чувствительность С. адаптация

D. функциональная мобильность Е. все перечисленное верно

110.Болевая чувствительность резко снижается в состоянии: А. голода В. покоя С. страха

D. сна Е. ярости

111.К четверохолмию и таламическим нейронам зрительное возбуждение распространяется по аксонам: А. биполярных клеток В. палочек и колбочек С. амакриновых клеток

D. клеток Пуркинье Е. ганглиозных клеток

112.Аккомодация глаза – это его приспособление к

А. ясному видению разноудаленных предметов В. свету С. темноте

D. восприятию длительного прерывистого раздражения Е. ясному видению разноосвещенных предметов

113.При фокусировании изображения за сетчаткой и нечетком видении возбуждение от сетчатки направляется:

А. к парасимпатическим ядрам глазодвигательного нерва, В к центрам симпатической регуляции цилиарных мышц С. к мышцам расширяющим зрачок

D. в ретикулярную формацию среднего мозна Е. в гипоталамус

114.При фокусировании изображения перед сетчаткой и нечетком видении возбуждение от сетчатки направляется:

А. к круговым мышцам зрачка, В. к парасимпатическим ядрам глазодвигательного нерва,

С. к центрам симпатической регуляции цилиарных мышц, D. в затылочную кору,

Е. в верхние бугорки четверохолмия,

115. В реакцию организма на боль вовлекаются: А. ретикулярная формация В. лимбическая система С. гипоталамус

D. мотонейроны спинного мозга

Е. все перечисленное верно

116.Протопатическая боль: А. быстро осознается В. легко локализуется

С. длится только во время действия повреждающего стимула D. характеризуется медленной адаптацией

Е. все перечисленное верно

117.Волосковые клетки верхушки улитки воспринимают А. звуки низкой частоты В. звуки высокой частоты

С. звуковые волны высокой амплитуды D. звуковые волны низкой амплитуды Е. вращательные движения головы

118.Для волосковых клеток полукружных каналов улитки адекватными раздражителями являются: А. звуковые волны в диапазоне 2000 – 5000 герц В. изменение осмотического давления С. молекулы одорантов

D.электромагнитное излучение

Е. ускорение или замедление вращательного движения в какой-либо плоскости

119.Адаптацию к темноте обеспечивают следующие свойства рецепторов:

А. высокая чувствительность В. способность к кодированию зрительной информации С.высокая специфичность

D. повышение чувствительности рецепторов Е. понижение чувствительности рецепторов

120.Нейроны каких областей мозга в наибольшей степени ответственны за формирование зрительных ощущений :

А. теменная кора В. височная кора С. лобная кора D.затылочная кора

Е.постцентральная извилина

121.Какие клетки способны выполнять функции периферического отдела анализаторов

А. глиальные клетки В. клетки Рэншоу С. интернейроны

D. рецепторные клетки Е. амакриновые клетки

121. Боль от ноцицепторов распространяется преимущественно по афферентным нервным волокнами типа:

А. А альфа и В В. А бета А гамма С. А дельта и С

D. В и С

Е. Все перечисленное верно

122.В оптической системе глаза свойствами изменения преломляющей силы обладает: А. хрусталик В. роговица

С. стекловидное тело

D. жидкость передней камеры Е. жидкость задней камеры.

123.В участках кожи, иннервируемых из того же сегмента спинного

мозга, что и внутренние органы, в которых формируется патологический очаг может возникать:

А. висцеральная боль В. психогенная боль С. иррадиирующая боль

D.отраженная боль

E.фантомная боль

124.Эпикритическая боль: А. медленно осознается В. трудно локализуется

С. сохраняется после действия повреждающего стимула D. характеризуется быстрой адаптацией

Е. Все перечисленное верно

125.Основной структурой мозга, интегрирующей болевые раздражения является :

А. полосатое тело В. продолговатый мозг С. таламус

D. гипоталамус E. гиппокамп

126.При электроанальгезии в нервных волокнах под воздействием постоянного тока возникает:

А. стойкая поляризация В. пресинаптическое торможение,

С.постсинаптическое торможение, D.рефлекторное торможение

Е. Все перечисленное верно

127.Адаптацию к свету обеспечивают следующие свойства рецепторов: А. высокая чувствительность В. функциональная мобильность С.высокая специфичность

D. понижение чувствительности фоторецепторов Е. кодирование

128.При предъявлении слуховых раздражителей коротколатентный вызванный потенциал регистрируется в области А. теменной коры

В. височной коры С. лобной коры D.затылочной коры

Е.постцентральной извилины

129.Старческая дальнозоркость это:

А. миопия В гиперметропия

С пресбиопия Е дальтониззм D. астигматизм

130.. Четкость зрительного восприятия обеспечивают клетки сетчатки : А. амакриновые В. клетки пигментного слоя

С. биполярные нейроны D. ганглиозные клетки Е. горизонтальные клетки.

131.Основная преимущественная причина близорукости : А - недостаточная сила аккомодации В – слишком длинная продольная ось глаза

С.– слишком короткая продольная ось глаза

D. Изменение радиуса кривизны роговой оболочки Е. – нарушение адаптации фоторецепторов.

132.Расширение зрачка наблюдается при :

А.активации симпатических нервов, иннервирующих мышцы , окружающие зрачок. В. сокращении радиальных мышц зрачка С. при болевом шоке

D. при гипоксии

Е. все перечисленное верно.

133.Совокупность центральных и периферических образований нервной системы,

связанных прямыми и обратными связями, которые воспринимают изменения внешних и внутренних сред организма, анализируют их и формируют ощущения называются:

А. Анализаторами В. Сенсорными системами С. Органами чувств

D. функциональными системами

Е.функциональными модулями

134.Высокая возбудимость (чувствительность рецепторов) к адекватным раздражителям это :

А. способность быстро реагировать на воздействие раздражителя.

В. способность воспринимать определенный вид раздражителя, к взаимодействию с которыми они приспособились в процессе эволюции ( адекватные раздражители).

С. способность реагировать на минимальные интенсивности параметров адекватного раздражителя, D.способность рецепторов к возбуждению при прекращении действия раздражителя.

Е.способность рецепторов возбуждаться только в момент включения раздражителя.

135.Способность рецепторов к адаптации это :

А. Способность рецепторов к возбуждению в отсутствии раздражителей В. способность рецепторов реагировать на малые интенсивности параметров адекватного раздражения.

С. способность воспринимать только эволюционно обусловленный определенный вид раздражения

D способность рецептора к изменению уровня возбудимости при длительном действии раздражителя, либо при прекращении действия раздражителя.

Е.Способность к генерации рецепторного потенциала.

136.наиболее быстро адаптирующиеся рецепторы это :

А. фоторецепторы В. фонорецепторы

С. вестибуло рецепторы D. проприорецепторы

Е.вибрационные рецепторы.

137.Возбудимость ( чувствительность) рецептора определяется по : А. по порогу раздражения В.скорости адаптации

С. структурно-функциональной организации рецептора D по частоте раздражения

Е.амплитуде ответной реакции

138.Рецепторный потенциал характеризуется следующими признаками: А. формируется по закону «все, или ничего» В. распространяется без затухания.

С. способен к суммации D не способен к суммации

Е.сопровождается длительной гиперполяризацией.

139.метод исследования сенсорной функции густометрия заключается в определении порогов: А. болевой чувствительности,

В.вкусовой чувствительности, С. световой чувствительности,

D пространственной чувствительности, Е. обонятельной чувствительности.

140.метод исследования сенсорной функции альгезиметрия заключается в определении порогов: А. болевой чувствительности,

В.вкусовой чувствительности,

С. световой чувствительности,

D пространственной чувствительности, Е. обонятельной чувствительности.

141. . В фоторецепторах сетчатки глаза формируется А.деполяризующий рецепторный потенциал В. гиперполяризующий рецепторный потенциал С. потенциал действия

D везикула с норадреналином Е. зрительное ощущение.

142. К сосочкам языка не воспринимающим вкусовые раздражения относятся :

А.листовидные

В.желобовидные С. нитевидные D грибовидные

Е. окруженные валом

143.Порог вкусового ощущения определяется с помощью метода : А. алгезиметрия В. густометрия С. термометрия

D эстезиометрия Е. реография

144.Максимальный порог вкусового ощущения (минимальная чувствительность) выявлен для: А. сладкого В.соленого С.кислого

D Горького

Е. горько-соленого вкуса 145.Сенсорная система, реагирующая на повреждающие организм факторы внешней и внутренней среды это:

А. зрительная В. вестибулярная

С. ноцицептивная D тактильная Е.слуховая

146. .Поддержание положения тела в пространстве осуществляется преимущественно с участием : А. Обонятельной сенсорной системы В. Вкусовой сенсорной системы С. Ноцицептивной сенсорной системы

D Вестибулярной сенсорной системы Е. Слуховой сенсорной системы

147. Источником информации о состоянии двигательного аппарата являются : А. фоторецепторы В. фонорецепторы

С. проприорецепторы D. терморецепторы Е. ноцицепторы

148. Основная масса нейронов какой сенсорной системы, в отличие от всех прочих, не переключаются в таламусе ?

А. Зрительной В. Обонятельной С. Слуховой D.Вестибулярной

Е. Ноцицептивной

149. Нейроны корковых проекционных областей мозга как правило : А.Являются рецепторными В.Являются полимодальными

С. обеспечивают преобразование энергии раздражителя в рецепторный потенциал. D Обеспечивают преобразование энергии раздражителя в генераторный потенциал Е. Обеспечивают формирование специфического сенсорного ощущения

150. Основной нейрохимический механизм эндогенного обезболивания это: А.пептидергический, В.гамкергический, С. опиоидный,

D. полипептидный,

Е гастроинтестинальный

151..Чувствительность сенсорных систем определяется с помощью метода А. электроэнцефалографии В. вызванного потенциала С. периметрии

D.наблюдения оптических обманов Е.измерения порога ощущения

152.Средний (перепончатый) канал внутреннего уха улитки заполнен А. лимфой В. интерстициальной жидкостью

С. перилимфой Д. стекловидным телом Е. эндолимфой

153.Звукопроводящий отдел среднего уха - молоточек, наковальня и стремечко передают звуковые волны непосредственно А. барабанной перепонке

В. мышце, натягивающей барабанную перепонку С. клеткам Кортиевого органа

D. биполярным нейронам спирального ганглия улитки Е. овальному окну

154.Острота зрения характеризуется как

А. способность к ясному видению вдаль, В. способность к ночному видению

С. способность различать две точки раздельно при минимальном расстоянии между ними D. способность к различению цветов,

Е.. способность к бинокулярному зрению.

155.Какое свойство сенсорных систем лежит в основе создания иллюзии непрерывного движения при быстром предъявлении неподвижных изображений ?

А. способность к анализу возбуждений во всех отделах сенсорных систем, В. функциональная мобильность С. инерционность

D.высокая чувствительность к адекватному раздражителю

Е. способность к перекодированию энергии стимула во всех отделах сенсорных систем.

156.С помощью какого метода можно определить уровень инерционности зрительной сенсорной системы? А. электроретинограмма

В.определение полей зрения С. определение остроты зрения

D. определение критической частоты мельканий Е.регистрация вызванных потенциалов

157.Зрачки расширяются при: А. страхе, В. глубоком наркозе,

С. болевом раздражении, D. гипоксии,

Е. при всех перечисленных состояниях.

158.Зрачки суживаются при :

А. активации парасимпатической нервной системы, В. при активации симпатической нервной системы,

С. при активации метасимпатической нервной системы. D. расслаблении цилиарной мышцы

Е. аккомодационном увеличении выпуклости хрусталика.

159.Основная масса колбочек концентрируется в области: А. желтого пятна сетчатки глаза, В. слепого пятна, С. на периферии сетчатки

D. диффузно рассеяна по всей поверхности сетчатки Е. коньюктивы.

160.В условиях малой освещенности:

А. активируется периферическое зрение с участием палочек. В. активируется центральное зрение с участием колбочек, С.активируется слепое пятно сетчатки,

D. активируются и палочки и колбочки,.

Е. подавляется активность и палочек и колбочек.

161. Амакриновые клетки сетчатки глаза выполняют следующие функции: А. передают возбуждение от фоторецепторов ганглиозным клеткам В. передают возбуждение от фоторецепторов биполярным клеткам, С. соединяют по горизонтали биполярные и ганглиозные клетки,

D. препятствуют рассеиванию света, попадающего на сетчатку глаза, Е. образуют слепое пятно.

161.К механизмам кодирования при передаче возбуждения по структурам анализатора относится: А. длительность межимпульсных интервалов, В.амплитуда нервных импульсов, С. форма потенциала действия,

D. длительность каждого импульса, Е. Все перечисленные показатели.

162.Взаимодействие анализаторов осуществляется:

А. на уровне спинного мозга, В. ретикулярной формации среднего мозга, С. таламуса,

D. коры головного мозга

Е. на всех перечисленных уровнях нервной системы.

163. Барабанная перепонка отделяет :

А. наружное ухо от барабанной полости, В. наружное ухо от евстахиевой трубы, С. среднее ухо от внутреннего,

D. среднее ухо от ротовой полости Е. среднее ухо от носовой полости

164. Среднее ухо заполнено: А. эндолимфой,

В. перилимфой, С. воздухом, D. лимфой,

Е. спинномозговой жидкостью

165.Рецепторные волосковые клетки кортиевого органа возбуждаются непосредственно: А. колебаниями покровной мембраны В. натяжением барабанной перепонки, С. сокращением мышц среднего уха,

D. давлением в евстахиевой трубе, Е. молекулами одорантов.

166.Какое из следующих утверждений правильное? Зрачки у человека с нормальным зрением: А. на свету уже, чем в темноте, В. в темноте уже, чем на свету,

С. при взгляде на близкий предмет шире, чем при взгляде вдаль, D.разной ширины при монокулярном освещении,

Е. разной ширины в левом и правом глазу.

167.Которая из следующих записей электрической активности клеток служит мерой движения глаз ? А. электрокардиограмма, В.электроретинограмма, С. электроокулограмма.

D. электроэнцефалограмма, Е. электронистагмограмма

168.С помощью отолитового аппарата мы воспринимаем:

А. изменение тонуса скелетной мускулатуры В. изменение скорости вращения С. вибрацию,

D. изменение освещенности,

Е. направление образования звука

169.Специфические пути проводникового отдела анализаторов: А. обеспечивают быструю передачу информации,

В. проводят возбуждение по тонким миелиновым А гамма и немиелиновым волокнам, С. дают множественные ответвления к гипоталамусу, ретикулярной формации, подкорковым ядрам,

D. характеризуются включением вегетативного, эмоционального и двигательного компонентов, Е. не обеспечивают точное восприятие места раздражителя.

170.Фокусирование изображения перед сетчаткой глаза обозначается как:

А. миоз, В. мидриаз, С. миопия.

D.гиперметропия, Е. пресбиопия.

171.В результате фокусирования изображения за сетчаткой глаза формируется: А. пресбиопия, В. гиперметропия, С. миоз,

D. мидриаз, Е. миопия.

172.Воздушная проводимость звуковых волн это:

А. распространение звуковых волн до слуховых рецепторов внутреннего уха через носовую полость, В. распространение звуковых волн до слуховых рецепторов внутреннего уха через ротовую полость,

С. распространение звуковых волн до слуховых рецепторов внутреннего уха через наружное и внутреннее ухо, D. . распространение звуковых волн до слуховых рецепторов внутреннего уха через кости черепа,

Е. распространение звуков через пространство носоглотки.

173. Костная проводимость звуковых волн до слуховых рецепторов это: А. распространение звука по зубочелюстной системе,

В.распространение звуковых волн через кости черепа, С. распространение звука через органы носоглотки

D. распространение звука через наружное и внутреннее ухо, Е. распространение звука через твердые ткани зуба.

174. Зрачок суживается при :

А. сокращении кольцевой мышцы зрачка, В. расслаблении кольцевой мышцы зрачка, С. сокращении радиальной мышцы зрачка,

D. сокращении наружной прямой мышцы глаза, Е. сокращении косых мышц глаза.

175.При непрерывном воздействии света на одни и те же зрительные рецепторы (источник светового раздражения прикреплен к глазу и смещается вместе с ним):

А. человек будет видеть свет 1-2 сек. с момента его включения, В. человек будет видеть свет весь период светового раздражения, С. яркость видимого света будет возрастать,

D. яркость видимого света будет уменьшаться,

Е. видимый свет будет окрашиваться в красные тона.

176.Для непрерывного получения зрительного ощущения необходимо чтобы:

А. изображение на сетчатке фиксировалось на одних и тех же фоторецепторах желтого пятна, В. изображение на сетчатке фиксировалось на одних и тех же фоторецепторах периферической сетчатки глаза, С. изображение на сетчатке непрерывно смещалось, раздражая новые фоторецепторы,

D. изображение на сетчатке фиксировалось в области слепого пятна,

Е. изображение на сетчатке жестко фиксировалось на одних и тех же палочках и колбочках.

177.Возрастное нарушение эластичности хрусталика глаза приводит к дальнозоркости, которая называется: А. миопия.

В.гиперметропия, С. астигматизм, D. пресбиопия Е. дальтонизм.

178.Острота зрения зависит от:

А. преломляющих свойств роговицы, В.преломляющих свойств хрусталика, С. преломляющих свойств стекловидного тела,

D. функционирования колбочек сетчатки глаза, Е. всех перечисленных факторов.

179.Формирование зрительных ощущений осуществляется в: А. в постцентральной извилине коры головного мозга В. в прецентральной извилине коры головного мозга, С. затылочной области коры головного мозга,

D.области сильвиевой борозны,

Е. теменной области коры головного мозга.

180.Периферический отдел анализаторов представлен:

А. рецепторами чувствительных псевдоуниполярных нейронов, В.глиальными клетками, С.олигодендроцитами,

D. интернейронами Е. клетками Рэншоу.

181. К проводниковому отделу анализаторов относятся:

А. нервные клетки и волокна, проводящие возбуждения в проекционную зону коры головного мозга, В. лемнисковые пути, С. экстралемнисковые пути,

D. нервные клетки и волокна проводящие возбуждения от корковых структур к рецепторам анализатора Е. нервные клетки и волокна соединяющие проекционные и ассоциативные нейроны анализатора,

182.При возбуждении рецепторов вестибулярного аппарата под влиянием угловых ускорений наблюдается:

А. потеря равновесия. В. нистагм головы, С. тремор головы,

D. тремор конечностей.

Е. потеря мышечного тонуса.

183.Кортиев орган расположен на: А. покровной мембране, В. основной мембране, С. барабанной мембране,

D. вестибулярной (мейснеровой) мембране, Е. мембране овального окна.

184.Адекватным стимулом для раздражения рецепторов полукружного канала служит: А. угловое ускорение движения головы, В. перемещение нижней челюсти относительно верхней, С. изменение тонуса скуловых мышц.

D. изменение давления в носоглотке, Е. вращение глазных яблок.

185.Рецепторы, находящиеся на кончике языка наиболее чувствительны к:

А соленым веществам В.сладким веществам, С.горьким веществам, D. кислым веществам,

Е. кисло-горьким веществам.

186.Рецепторы, находящиеся на латеральных поверхностях языка наиболее чувствительны к: А. соленым веществам, В. горьким веществам,

С. кисло-сладким веществам. D.кисло-соленым веществам, Е. сладким веществам.

187.Рецепторы корня языка наиболее чувствительны к

А. соленым веществам, В.кисло-сладким веществам. С.горьким веществам, D.сладким веществам,

Е. кислым веществам.

188. Под порогом вкусовой чувствительности понимают:

А. минимальное количество вкусового вещества, вызывающего соответствующее вкусовое ощущение, В. минимальное время, необходимое для формирования ощущения, С. минимальную концентрацию вещества, вызывающую ощущение,

D. минимальное количество рецепторов, необходимое для формирования ощущения,

Е. минимальное количество переключений в проводящих путях необходимых для ощущения.

189. Максимальный порог вкусового ощущения зарегистрирован для : А. кислого вкуса, В. соленого вкуса, С.приторного вкуса,

D.горького вкуса,

Е. кисло-сладкого вкуса.

189/1. Минимальный порог вкусового ощущения зарегистрирован для: А. горького вкуса, В.соленого вкуса, С.кислого вкуса.

D.сладкого вкуса,

Е. кисло-соленого вкуса.

190.Исследование тактильной чувствительности производится с помощью: А. периметра Форестера.

В.эстезиометра,

С.термометра, D. камертона, Е. жирометра.

191.Пространственным порогом тактильной чувствительности называется:

А. минимальное расстояние между ножками эстезиометра, при котором различают 2 прикосновения. В. минимальное расстояние между ножками эстезиометра, при котором различают 1 прикосновение. С. Минимальная сила нажатия эстезиометра при которой ощущается прикосновение.

D. Минимальная сила нажатия эстезиометра при которой ощущаются 2 прикосновения.

Е.Минимальное количество возбужденных тактильных рецепторов необходимых для ощущения прикосновения.

192.Периферическая часть обонятельного анализатора представлена: А. Рецепторами на дендритах биполярных нейронов,

В. внутриклеточными рецепторами обонятельных биполярных нейронов, С. эпителиальными клетками, находящимися возле дендритов биполярных нейронов, D. рецепторами на обонятельных луковицах,

Е.. рецепторы на обонятельных трактах.

193.Какая сенсорная система проводит большую часть возбуждений в кору головного мозга минуя таламус? А. зрительная, слуховая, В. обонятельная С. вестибулярная,

D. слуховая, Е.. вкусовая.

194.При формировании эпикритической боли возбуждение поступает в:

А. соматосенсорную кору постцентральной извилины, обеспечивая ощущение локализации боли, В. ретикулярную формацию, С.гипоталамус,

D.лимбические структуры мозга,

Е.. моторные зоны прецентральной извилины.

195.Волосковые клетки кортиевого органа являются: А. фоторецепторами, В. первичночувствующими хеморецепторами,.

С. первичночувствующими механорецепторами, D. вторичночувствующими механорецепторами, Е..вестибулорецепторами

196.Обонятельные рецепторы являются:

А. вторичночувствующими механорецепторами, В.первичночувствующими хеморецепторами, С.вторичночувствующими хеморецепторами, D.первичночувствующими механорецепторами Е..проприорецепторами

197.Болевая чувствительность резко снижается в состоянии: А.анорексии, В. апатии, С. ярости,

D. покоя, Е..сна,

198. Зрительный нерв образован аксонами: А. клеток Рэншоу, В.ганглиозных клеток,

С.палочек и колбочек, D.пирамидных нейронов, Е..клеток Пуркинье.

199.После разрушения верхушки улитки у животного нарушается восприятие: А. звуков низкой частоты.

В. звуков высокой частоты, С. звуковых волн высокой амплитуды,

D. звуковых волн низкой амплитуды, Е..все перечисленное верно.

200.Для волосковых клеток полукружных каналов улитки адекватными раздражителями являются: А. звуковые волны в диапазоне 2000-5000 герц, В.электромагнитные волны, С. изменение мышечного тонуса,

D. сокращение скуловых мышц, Е.. наклоны головы.

201.Адаптацию к темноте обеспечивает такое свойство фоторецепторов как:

А. функциональная мобильность, В. сенситизация,

С.высокая чувствительность к электромагнитному излучению. D.способность к первичному анализу,

Е.. высокая специфичность.

202. Формирование целостной реакции организма на боль происходит при участии: А. ретикулярной формации, В. лимбической системы, гипоталамуса,

С. мотонейронов спинного мозга,

D.вегетативных центров симпатической регуляции, Е..все перечисленное верно.

203.При разрушении основания улитки: А. звук не воспринимается, В. нарушается равновесие, С.возникает нистагм головы,

D. нарушается восприятие низкочастотных звуков, Е..нарушается восприятие высокочастотных звуков.

204.Болевые специфические афферентные возбуждения проводятся преимущественно по: А. лемнисковым путям В. экстралемнисковым путям С. пирамидным трактам,

D.экстрапирамидным трактам, Е..кортико-таламическим путям.

205.При проведении импульсов болевой чувствительности синаптический контакт первого афферентного нейрона со вторым локализован в :

А. спинномозговом ганглии, В. ядрах продолговатого мозга,

С. задних рогах серого вещества спинного мозга, D. вегетативных ганглиях,

Е..передних рогах серого вещества спинного мозга.

206.Изменение количества активных рецепторов в зависимости от состояния внешней и внутренней среды называется:

А. аккомодацией, В. привыканием, С.адаптацией,

D.способностью к кодированию информации, Е.. функциональной мобильностью.

207.При преобразовании зрительной информации генерация потенциала действия впервые происходит в:

А. палочках, В.колбочках, С. биполярных нейронах,

D.ганглиозных клетках, Е..клетках пигментного эпителия.

208.Какая область коры поражена при неузнавании пациентом знакомых звуков.? А. височная кора, В. сенсо-моторная кора, С.затылочная кора,

D. постцентральная извилина, Е..прецентральная извилина.

209.Какая область коры поражена при невозможности пациентом опознать известные ему предметы при их рассматривании?

А. затылочная доля мозга, В. сильвиева борозда, С. височные доли мозга,

D. постцентральная извилина, Е. прецентральная извилина.

210.Какая область коры поражена при невозможности пациентом опознать известные ему предметы при их ощупывании?

А.верхняя теменная доля, В. затылочная доля мозга, С. височные доли мозга, D. лобные доли мозга,

Е. сильвиева борозда.

211.За счет какого свойства сенсорных систем возможно частичное восстановление функций при локальном повреждении проекционных корковых зон мозга?

А. способности к анализу свойств раздражителя, В.аккомодации, С. функциональной мобильности, D.пластичности

Е. многоканальности распространения возбуждения.

212.Для выделения значимой зрительной информации в сетчатке используется механизм латерального торможения. Роль тормозных нейронов выполняют:

А. Клетки Пуркинье, В.клетки Рэншоу, С.горизонтальные клетки. D. ганглиозные клетки, Е. биполярные клетки.

213.К стекловидному телу непосредственно примыкает:

А. слой ганглиозных клеток, В. слой биполярных клеток,

С.слой клеток пигментного эпителия, D.слой фоторецепторов,

Е.слой амакриновых клеток.

214. Максимальное количество фоторецепторов конвергирует к ганглиозной клетке в области: А.слепого пятна, В. периферического отдела сетчатки,

С. отделов сетчатки с преобладанием колбочек,

D. отделов сетчатки с равным количеством палочек и колбочек, Е. желтого пятна.

215.Минимальное количество фоторецепторов конвергирует к ганглиозной клетке в области: А.слепого пятна, В. периферического отдела сетчатки,

С. отделов сетчатки с преобладанием колбочек,

D. отделов сетчатки с равным количеством палочек и колбочек, Е. желтого пятна.

216. В какой области коры головного мозга возникают изменения при предъявлении звукового раздражителя?

А. лобная доля, В.височная доля, С.затылочная доля, D.теменная доля, Е. мозжечок

217.Каким образом реагирует слуховая кора на предъявление звукового раздражителя? А. Формирование бета ритма В. формирование альфа ритма, С.формирование тета ритма,

D.формирование дельта ритма, Е. формирование веретен.

218.В какой области коры головного мозга возникает десинхронизация при предъявлении зрительного раздражителя?

А. височная кора, В. затылочная кора, С. лобная кора,

D. теменная кора,

Е. сенсо-моторная кора.

219.Назовите основные функции вестибулярного анализатора:

А. информирует ЦНС о движениях головы, В. информирует ЦНС о наклонах головы, С. поддерживает позу,

D. обеспечивает ориентацию в пространстве, Е. все перечисленное верно.

220.В состав какого анализатора входят полукружные каналы ? А. слуховой, В.зрительный, С.вестибулярный,

D.вкусовой,

Е.обонятельный.

221. Почему при заболевании сердца человек может ощущать боль в левой руке, лопатке? А. За счет формирования протопатической боли, В. за счет формирования эпикритической боли, С. за счет формирования отраженной боли,

D. за счет формирования проекционной боли

Е.за счет повышения чувствительности рецепторов кожи левой руки, лопатки.

222. В зрительном анализаторе клетками, которые из множества раздражителей выделяют адекватный – электромагнитные волны соответствующей частоты являются:

А.ганглиозные,

В.амакриновые, С. биполярные,

D.палочки и колбочки, Е.пигментные.

223. При закапывании в глаз атропина блокатора М-холинергических рецепторов: А. зрачок суживается, В.зрачок расширяется, С.сосуды глаза расширяются,

D. повышается проницаемость глазных сосудов, Е. усиливается отток влаги через венозный синус.

223.Внутренняя оболочка глаза, снабженная фоторецепторами, представлена: А. коньюктивой, В.сетчаткой, С. склерой

D. сосудистой оболочкой, Е. роговицей,

224.Определение порогов обонятельной чувствительности называется:

А. густометрия, В. ольфактометрия,

С.гнатодинамометрия, D. мастикациометрия, Е.эстезиопетрия,

225.Определение порогов вкусовой чувствительности называется: А. густометрия, В. ольфактометрия,

С. мастикациография. D.гнатометрия, Е.периметрия.

226.Определение полей зрения называется:

А. альгезиметрия, В. периметрия, С. густометрия,

D. гнатодинамеметрия, Е. эстезиометрия.

227. Какие основные функции выполняет ассоциативная кора мозга?

А. обеспечивает анализ и синтез возбуждений специфических для определенного анализатора, В. связывает между собой нервные клетки определенного анализатора, С. обеспечивает связи нейронов проекционных зон анализаторов с моторными нейронами,

D. связывает нейроны проекционных зон анализатора с вегетативными центрами. Е.обеспечивает взаимосвязь между различными анализаторами.

228. Где формируется процесс узнавания в слуховом анализаторе? А. в затылочной доле мозга с участием нейронов ассоциативной коры, В. в теменной доле мозга

С. в височной области мозга с участием нейронов ассоциативной коры. D. в сенсо-моторной коре,

Е. в сенсо-моторной коре с участием нейронов ассоциативной коры.

229.Где формируется процесс узнавания в зрительном анализаторе? А. в теменной доле мозга с участием нейронов ассоциативной коры, В. в сенсо-моторной коре с участием нейронов ассоциативной коры С. в височной области мозга с участием нейронов ассоциативной коры. D. в затылочной доле мозга с участием нейронов ассоциативной коры, Е. в мозжечке.

230.Функциональная мобильность это:

А. повышение чувствительности рецепторов, В.понижение чувствительности рецепторов, С.стабилизация рецепторной чувствительности

D. наличие дивергенции и конвергенции возбуждении в процессе их распространения по проводниковым путям. Е. изменение количества функционирующих рецепторов.

231. Полукружные каналы имеют рецепторы воспринимающие: А. вращение головы, В.увеличение громкости звука, С. звуки высокой частоты,

D.звуки низкой частоты. Е. давление перилимфы

231.Универсальным кодом на всех уровнях нервной системы анализаторов является: А. механические колебания нервных волокон, В. химическое строение медиатора, осуществляющего передачу возбуждения,

С. формирование потенциала действия, способы его распространения. D. формирование рецепторного потенциала,

Е. изменение амплитуды рецепторного потенциала.

232. Астигматизм это:

А. фокусирование лучей от предмета на сетчатке глаза, В. фокусирование лучей от предмета за сетчаткой глаза,

С. фокусирование лучей от предмета перед сетчаткой глаза, D. невозможность фокусирования лучей от предмета .

Е. фокусирование лучей от предмета на слепом пятне,

233.Какие непроизвольные движения совершают глаза при рассматривании неподвижных предметов? А. тремор, В. дрейф.

С. скачки(флики)

D. саккадические движения,

Е. все перечисленные виды движения.

234.Вестибулярная сенсорная система тесно связана с: А. ретикулярной формацией, В. красным ядром и спинным мозгом, С. мозжечком,

D. вегетативной нервной системой,

Е. всеми перечисленными образованиями.

235.для волосковых клеток преддверия адекватными раздражителями являются: А. ускорение или замедление прямолинейного движения тела, В. ускорение или замедление вращательного движения в какой-либо плоскости, С. ускорение или замедление сокращения мышц сгибателей,

D. ускорение или замедление сокращения мышц разгибателей, Е. увеличение частоты звуковых колебаний.

236.Для волосковых клеток полукружных каналов адекватными раздражителями являются: А. ускорение или замедление прямолинейного движения тела, В. ускорение или замедление вращательного движения в какой-либо плоскости, С. ускорение или замедление сокращения мышц сгибателей,

D. ускорение или замедление сокращения мышц разгибателей, Е. увеличение частоты звуковых колебаний.

237.Вкусовые ощущения формируются:

А. во вкусовых почках, В. в сосочках языка, С. в продолговатом мозге, D. таламусе,

Е. в соматосенсорной коре.

238. Двояковогнутые линзы используют для коррекции: А. миопии (близорукости)

В. гиперметропии ( дальнозоркости) С. астигматизма,

D. дальтонизма,

Е. куриной слепоты.

239 Двояковыгнутые линзы используют для коррекции: А. миопии (близорукости)

В. гиперметропии ( дальнозоркости) С. астигматизма,

D. дальтонизма,

Е. куриной слепоты.

Правильный ответ В.

240.Что такое зрачок? А. Отверстие в роговице, В.отверстие в склере,

С. отверстие в сосудистой оболочке, D.отверстие в стекловидном теле,

Е. отверстие в сетчатке.

241.Зрачок это:

А. пигментированное пятно сетчатки, В.депигментированное пятно сетчатки, С. отверстие в радужке,

D.слепое пятно, Е. желтое пятно.

Правильный ответ:С

242.Назовите структурный элемент глазного яблока, характеризующийся наличием отверстия. А. роговица, В. радужка С. склера,

D.хрусталик,

Е. стекловидное тело.

243.Сетчатка глаза представляет из себя:

А. сосудистую оболочку, В. роговицу, С. нервную оболочку, D. склеру,

Е. синовиальную оболочку.

244.Функцию передачи звуковых волн от среднего уха к внутреннему выполняет: А. мембрана овального окна, В. мембрана круглого окна, С. вестибулярная мембрана ,

D.покровная мембрана, Е. основная мембрана.

245.Передача звуковых волн осуществляется в направлении:

А. от наковальни к молоточку, В. от молоточка к стремечку, С. от стремечка к наковальне, D. от стремечка к молоточку, Е. от наковальни к стремечку.

246.Колебания основной мембраны внутреннего уха вызывает: А. колебательные движения эндолимфы.

В. изменение давления перилимфы, С. изменение давления лимфы.

D. изменение давления синовиальной жидкости, Е. изменение давления плазмы крови.

247.Управление вспомогательными структурами глаза осуществляется с участием : А. нижних холмиков четверохолмия, В. верхних холмиков четверохолмия, С. мозжечка,

D. ретикулярной формации среднего мозга, Е. парагиппокамповой извилине.

248.Слуховые пути в стволе мозга переключаются в :

А. нижних холмиках четверохолмия, В. верхних холмиках четверохолмия, С. ядрах Вестфаля-Эдингера.

D. латеральном коленчатом теле, Е. миндалине.

249.При передаче звуковых колебаний от наружного уха к внутреннему уху: А. звуковое давление ослабляется, В. звуковое давление увеличивается, С. звуковое давление не изменяется,

D. звуковое давление сравнивается с атмосферным, Е. звуковое давление полностью исчезает.

250.Зона звуковых колебаний, воспринимаемых ухом человека находится в диапазоне:

А. от 1 до 8 Гц, В. от 8 до 16 Гц,

С. от 16 до 20 000 Гц, D. от 18 кгц до 200 кГц,

Е. от 200 к Гц до 1000 к Гц.

251. Какую функцию выполняет круглое окно улитки? А. Воспринимает колебания наковальни,

В. Создает условия для распространения колебаний в несжимаемой жидкости, С.Выравнивает давление между барабанной полостью и внутренним ухом, D.разделяет полости заполненные эндолимфой и перилимфой, Е.поддерживает давление равное атмосферному в барабанной полости.

250 тестов

ИНСТРУКЦИЯ: Для каждого пронумерованного вопроса или незаконченного утверждения дается несколько ответов обозначенных буквами; выберите один наиболее

правильный ответ.

Водные пространства

1. Осмос, это:

А.движение воды из области с меньшей концентрацией растворённого вещества в область с большей концентрацией через полупроницаемую мембрану

В. движение растворённого вещества из области с его меньшей концентрацией в область с большей концентрацией через полупроницаемую мембрану

С. движение воды из области с большей концентрацией растворённого вещества в область с меньшей концентрацией через полупроницаемую мембрану А

D.движение растворённого вещества из области с его большей концентрацией в область с меньшей концентрацией через полупроницаемую мембрану

Е.переход воды через полупроницаемую мембрану под действием гидростатического давления

2.Большая часть воды организма человека находится: А.внутри клеток.

В. в составе тканевой жидкости.

С. в составе лимфы.

A

D.в составе крови.

 

Е. в желудочно-кишечном тракте.

3.Внутренняя среда организма включает: А.кровь.

В. кровь и лимфу.

С. кровь, лимфу и тканевую жидкость

С

D.внутриклеточную жидкость.

 

Е. все жидкости организма.

4.При нормальной для данного взрослого человека массе тела на долю воды в организме приходится:

А.10% от массы тела В. 20% от массы тела

С. 30% от массы тела

Е

D.40% от массы тела

 

Е. 60% от массы тела

5.При нормальной для данного человека массе тела содержание воды во внутриклеточном водном пространстве составляет:

А.10% от массы тела В. 20% от массы тела

С. 30% от массы тела

D

D.40% от массы тела

 

Е. 60% от массы тела

6.При нормальной для данного человека массе тела содержание воды во внеклеточном водном пространстве составляет:

А.10% от массы тела В. 20% от массы тела

С. 30% от массы тела

В

D.40% от массы тела

 

Е. 60% от массы тела

7.Наибольшее относительное содержание воды в организме у: А.новорожденных В. взрослых мужчин

С. взрослых женщин

А

D.пожилых мужчин

 

Е. пожилых женщин

8.Содержание воды в расчёте на 100 г массы ткани наименьшее: А.в почках В. в жировой ткани

С. в печени

В

D.в мозге

 

Е. в скелетных мышцах

9.Содержание воды в расчёте на 100 г массы ткани наименьшее: А.в скелетных мышцах В. в печени

С. в костной ткани

С

D.в почках

 

Е. в мозге

10.Большая часть внеклеточной жидкости входит в состав: А.тканевой жидкости.

В. плазмы крови.

С. лимфы.

А

D.трансцеллюлярных жидкостей.

 

Е.жидкости плевральной полости.

11.Соотношение объёмов внеклеточного и внутриклеточного водных пространств:

 

Внеклеточное

Внутриклеточное

 

А.

20% от массы тела

20% от массы тела

 

В.

30% от массы тела

30% от массы тела

D

С.

40% от массы тела

20% от массы тела

D.

20% от массы тела

40% от массы тела

 

Е.

40% от массы тела

40% от массы тела

 

12. Меньше всего воды содержится в:

 

 

А.скелетных мышцах

 

 

В. жировой ткани

 

В

С. печени

 

D.почках

 

 

Е. мозге

13.Наибольшее относительное содержание воды в: А.скелетных мышцах В. гладких мышцах

С. коже

D

D.почках

 

Е. жировой ткани:

14.Во внеклеточном водном пространстве большая часть воды приходится на: А.плазму крови В. лимфу

С. тканевую жидкость

С

D.все трансцеллюлярные жидкости

 

Е.спинномозговую жидкость и ликвор

15.Соотношение объёмов внутриклеточного и внеклеточного водных пространств:

 

Внутриклеточное

Внеклеточное

 

А.

20% от массы тела

20% от массы тела

 

В.

30% от массы тела

30% от массы тела

D

С.

20% от массы тела

40% от массы тела

D.

40% от массы тела

20% от массы тела

 

Е.

40% от массы тела

40% от массы тела

 

16.Ежесуточный водный баланс взрослого человека в условиях температурного комфорта и без интенсивной физической работы составляет:

А.1000 мл

В. 1500 мл

С. 2000 мл D D.2500 мл

Е. 4000 мл

17.В ежесуточном водном балансе взрослого человека в условиях температурного комфорта и без интенсивной физической работы на метаболическую воду приходится:

А.5% В. 8%

С. 12%

С

D.20%

 

Е. 25%

18.Ежесуточно в ходе окислительных процессов при выполнении лёгкой работы образуется воды:

А.50 мл В. 100 мл

С. 200 мл

D

D.300 мл

 

Е. 800 мл

19.В водном балансе взрослого человека в условиях температурного комфорта и выполнении лёгкой работы потеря воды испарением:

А.100 мл В. 300 мл

С. 600 мл

D

D.900 мл

 

Е. 1200 мл

20.Суточный объём первичной мочи взрослого человека: А.20-30 л В. 100-120 л

С. 160-180 л

С

D.250-300 л

 

Е. 300-400 л

21.Соотношение объёмов ежесуточно проходящей через почки крови и образующейся первичной мочи:

А.500 л/80 л В. 700 л/100 л

С. 1200 л/100 л

D

D.1400 л/180 л

 

Е. 1400 л/ 80 л

22.Отличие состава внеклеточной жидкости от внутриклеточной: А.больше натрия и фосфатов соответственно

В. больше калия и анионов Cl-- соответственно

С. больше калия и анионов HCO3-- соответственно

D

D.больше натрияи Cl-- соответственно

 

Е. больше кальция и фосфатов соответственно

23.Во внутриклеточной жидкости, по сравнению с внеклеточной: А.содержится больше калия и фосфатов В. содержится меньше калия, больше фосфатов

С. содержится больше натрияи Cl--

А

D.содержится больше кальция и фосфатов

 

Е. содержится больше кальция и анионов HCO3--

24.Гипернатриемия может возникнуть:

А.при снижении секреции альдостерона В. при повышении секреции альдостерона

С. при повышении секреции атриопептида

В

D.при применении мочегонных препаратов

 

Е. компенсаторно при гипокалиемии

25.К снижению концентрации натрия в плазме крови (гипонатриемии) может привести: А.снижение питьевой мотивации.

В. повышение выделения антидиуретического гормона.

С. усиление секреции альдостерона.

В

D.потеря воды внеклеточного водного пространства.

 

Е. усиленное потоотделение при физической нагрузке.

26.Основным катионом, определяющим осмотическое давление внеклеточной жидкости, является:

А.K+ В.Na+

С. Ca++

В

D.Mg++

 

Е. Fe+++

27.Осмотическое давление плазмы крови создается в основном за счет: А ионов кальция В ионов калия

С ионов натрия

C

D ионов хлора

 

Е фосфат-ионов

28.Для оценки водно-солевого баланса наиболее информативным будет измерение: А.концентрации натрия в плазме крови.

В. концентрации калия в плазме крови.

С. онкотического (коллоидно осмотического) давления.

А

D.объёма внеклеточной жидкости.

 

Е. объёма внутриклеточной жидкости.

 

Морфология

 

29. Структурно-функциональной единицей почки является:

 

А.почечное тельце

 

В. нефрон

В

С. пирамида

D.луч мозгового вещества

 

Е. интерстиций

 

30. Количество нефронов в обеих почках:

 

А.250 тысяч

 

В. 550 тысяч

D

С. 1500 тысяч

D.2500 тысяч

 

Е. 5000 тысяч

31.Каждая почка включает структурно-функциональных единиц - нефронов: А.0,5-0,6 * 106 В. 1,0-1,2 * 106

С. 2,5-2,7 * 106

В

D.4-5 * 106

 

Е. 2,5-2,7 * 105

32.Дистальный извитой каналец нефрона впадает в: А.собирательную трубочку В. нисходящую часть петли Генле

С. сосочковые протоки

А

D.почечные чашечки

 

Е. почечную лоханку

 

33.На долю корковых нефронов в почке приходится:

А.менее 5%

В. 10-15% С. 30-35% Е D.около 40%

Е. 60-70%

34.На долю юкстамедуллярных нефронов в почке приходится: А.60-70% В. около 40%

С. 30-35%

D

D.10-15%

 

Е. менее 5%

 

35. Почечные тельца расположены:

 

А.в корковом веществе почки

 

В. в наружной зоне мозгового вещества почки

А

С. во внутренней зоне мозгового вещества почки

D.в пирамидах мозгового вещества почки

 

Е. в почечных колонках

36.Компонентом фильтра почечного тельца с наименьшим диаметром пор являются: А.мезангиальные клетки В. юкстагломерулярные клетки

С.подоциты

С

D.эндотелиальные клетки капилляров сосудистого клубочка

 

Е. базальные мембраны эндотелия клубочка и эпителия капсулы

 

Осмотическое и онкотическое

37.Величина осмотической концентрации плазмы крови в норме:

А.310 325 мОсмоль/л.

В. 295 310 мОсмоль/л.

 

С. 280 295 мОсмоль/л.

B

D.265 280 мОсмоль/л.

 

Е. 250 265 мОсмоль/л.

38.Осмотическое давление плазмы крови создается в основном за счет: А.ионов кальция.

В. ионов калия.

С. ионов натрия.

C

D.ионов хлора.

 

Е. фосфат-ионов.

39.Часть осмотического давления плазмы крови, создаваемая белками плазмы, обозначается как:

А.онкотическое давление В. гидростатическое давление

С. гомеостатическое давление

А

D.парциальное давление

 

Е. протеиновое давление

40.Величина онкотического (коллоидно-осмотического, КОД) давления плазмы крови в норме:

А.5 мм.рт.ст.

В. 10-15 мм.рт.ст.

С

С. 25-35 мм.рт.ст.

D.70 мм.рт.ст.

 

Е.около 120 мм.рт.ст.

 

41. Онкотическое (коллоидно-осмотическое КОД) давление плазмы крови поддерживается в основном:

А.альбуминами. В. α1-глобулинами.

С. α2-глобулинами. A D.γ-глобулинами.

Е.олигопептидами и аминокислотами.

42.Раствор, изотоничный по отношению к плазме крови, имеет осмотическую

концентрацию:

А.310 325 мОсмоль/л. В.295 310 мОсмоль/л.

С.280 295 мОсмоль/л.

B

D.265 280 мОсмоль/л.

 

Е. 250 265 мОсмоль/л.

43.Гипертоничный по отношению к плазме крови раствор имеет осмотическую

концентрацию не менее: А.310 325 мОсмоль/л. В.295 310 мОсмоль/л.

С.280 290 мОсмоль/л.

А

D.265 270 мОсмоль/л.

 

Е. 250 260 мОсмоль/л.

44.Гипотоничный по отношению к плазме крови раствор имеет осмотическую

концентрацию не более: А.310 325 мОсмоль/л. В.290 310 мОсмоль/л.

С.270 280мОсмоль/л.

С

D.255 265мОсмоль/л.

 

Е. 245 250мОсмоль/л.

45.Физиологический раствор, изотоничный плазме крови, должен содержать: А.1,4% NaCl.

В. 1,2% NaCl.

С.0,9% NaCl.

С

D.0,6% NaCl.

 

Е.0,4% NaCl.

46.После поступления в организм изотонического раствора NaCl:

А.увеличится объём внеклеточной жидкости, внутриклеточной не изменится.

В.уменьшится объём внеклеточной жидкости, увеличится объём внутриклеточной. С. объём внеклеточной жидкости увеличится, внутриклеточной уменьшится. А

D.уменьшатся объёмы внеклеточного и внутриклеточного водных пространств. Е. увеличатся объёмы внеклеточного и внутриклеточного водных пространств.

47.При потере организмом воды:

А.уменьшится объём внеклеточной жидкости, внутриклеточной не изменится.

В.уменьшится объём внеклеточной жидкости, увеличится объём внутриклеточной. С. объём внеклеточной жидкости увеличится, внутриклеточной уменьшится. D

D.уменьшатся объёмы внеклеточного и внутриклеточного водных пространств.

Е. увеличатся объёмы внеклеточного и внутриклеточного водных пространств.

48.При избыточном поступлении в организм воды:

А уменьшится объём внеклеточной жидкости, внутриклеточной не изменится.

В уменьшится объём внеклеточной жидкости, увеличится объём внутриклеточной. С объём внеклеточной жидкости увеличится, внутриклеточной уменьшится Е

D уменьшатся объёмы внеклеточного и внутриклеточного водных пространств. Е увеличатся объёмы внеклеточного и внутриклеточного водных пространств.

49.При поступлении в организм гипертонического раствора NaCl:

А увеличится объём внеклеточной жидкости, внутриклеточной не изменится.

В уменьшится объём внеклеточной жидкости, увеличится объём внутриклеточной. С объём внеклеточной жидкости увеличится, внутриклеточной уменьшится С

D уменьшатся объёмы внеклеточного и внутриклеточного водных пространств. Е увеличатся объёмы внеклеточного и внутриклеточного водных пространств.

50.При потере организмом натрия:

А уменьшится объём внеклеточной жидкости, внутриклеточной не изменится В уменьшится объём внеклеточной жидкости, увеличится объём внутриклеточной.

С объём внеклеточной жидкости увеличится, внутриклеточной уменьшится.

B

D уменьшатся объёмы внеклеточного и внутриклеточного водных пространств.

 

Е увеличатся объёмы внеклеточного и внутриклеточного водных пространств.

51.Для оценки водно-солевого баланса наиболее информативным будет измерение: А.концентрации натрия в плазме крови.

В. концентрации калия в плазме крови.

С. онкотического (коллоидно осмотического) давления.

А

D.объёма внеклеточной жидкости.

 

Е. объёма внутриклеточной жидкости.

52.К снижению концентрации натрия в плазме крови (гипонатриемии) может привести: А.снижение питьевой мотивации.

В. повышение выделения антидиуретического гормона.

С. усиление секреции альдостерона.

В

D.потеря воды внеклеточного водного пространства.

 

Е.усиленное потоотделение при физической нагрузке.

53.Соотношение содержания белка в плазме крови и тканевой жидкости в норме:

 

Плазма крови

Тканевая жидкость

 

А.

70-80 г/л

10 г/л

 

В.

70-80 г/л

30-35 г/л

А

С.

40-45 г/л

10 г/л

D.

20 г/л

20 г/л

 

Е.

30-35 г/л

15-20 г/л

 

54. Соотношение онкотического (коллоидно-осмотического, КОД) давления плазмы крови и межклеточной жидкости при содержании белка в плазме крови 80 г/л:

 

Плазма крови

Тканевая жидкость

 

А.

10 мм рт.ст.

10 мм рт.ст.

 

В.

20 мм рт.ст.

5 мм рт.ст.

D

С.

30 мм рт.ст.

10 мм рт.ст.

D.

35 мм рт.ст.

5 мм рт.ст.

 

Е.

5 мм рт.ст.

35 мм рт.ст.

 

55. При содержании белка в плазме крови 70-80 г/л на альбумины приходится: А.10-12 г/л В. 20-25г/л

С. около 30 г/л

D

D.40-45 г/л

 

Е. 65 г/л

56.При снижении онкотического (коллоидно-осмотического, КОД) давления плазмы крови:

А.увеличится объём циркулирующей крови (ОЦК), уменьшится количество тканевой жидкости

В. уменьшится объём циркулирующей крови (ОЦК), увеличится количество тканевой жидкости

С. объёмы внутрисосудистой и тканевой жидкости не изменятся В D.увеличатся объёмы как циркулирующей крови (ОЦК), так и тканевой жидкости

Е. уменьшатся объёмы как циркулирующей крови (ОЦК), так и тканевой жидкости

57.Снижение содержания белков плазмы крови при голодании приведёт к тому, что: А.увеличится переход жидкости из сосудистого русла в ткани В. увеличится переход жидкости из тканей в кровеносные сосуды

С. обмен внутрисосудистой и тканевой жидкостей не изменится

А

D.увеличатся отток жидкости из тканей в лимфатическое русло

 

Е. увеличится объём циркулирующей крови (ОЦК)

58.При повышении проницаемости почечного фильтра для белков плазмы крови: А.увеличится объём циркулирующей крови (ОЦК)

В. увеличатся отток жидкости из тканей в лимфатическое русло

С. жидкость будет задерживаться в тканях

С

D.увеличится переход жидкости из тканей в кровеносные сосуды

 

Е. обмен жидкостью между кровью и тканями не изменится

59.Альбуминурия, значительно превышающая физиологическую, приводит к: А.развитию отёков тканей В. увеличению оттока жидкости из тканей в лимфатическое русло

С. увеличению перехода жидкости из тканей в кровеносные сосуды

А

D.увеличению объёма циркулирующей крови (ОЦК)

 

Е.обезвоживанию организма

60.При безбелковой диете:

А.уменьшится объём циркулирующей крови (ОЦК), увеличится количество тканевой жидкости

В.увеличится объём циркулирующей крови (ОЦК), уменьшится объём тканевой

жидкости С.объёмы внутрисосудистой и тканевой жидкости не изменятся А

D.увеличатся объёмы как циркулирующей крови (ОЦК), так и тканевой жидкости

Е. начнётся осмотический гемолиз эритроцитов

 

61. Отёки при длительном голодании возникают вследствие:

 

А.снижения концентрации аминокислот плазмы крови

 

В. снижения концентрации глюкозы плазмы крови

D

С. увеличения выделения азотсодержащих продуктов окисления белков

D.снижения онкотического давления плазмы крови

 

Е. уменьшения реабсорбции натрия в почках

62.Развивающиеся при длительном голодании отёки возникают в результате: А.увеличения объёма циркулирующей крови В. снижения онкотического давления плазмы крови

С. снижения концентрации глюкозы плазмы крови

В

D.снижения концентрации аминокислот плазмы крови

 

Е.увеличения объёма метаболической воды

63.При повышении проницаемости почечного фильтра для веществ молекулярной массой более 80 кД, возникнут отёки вследствие:

А.увеличения выделения азотсодержащих продуктов окисления белков

В.снижения концентрации аминокислот и глюкозы плазмы крови

С. компенсаторного увеличения образования метаболической воды

Е

D.повышения гидростатического давления ультрафильтрата

 

Е. снижениионкотического давления плазмы крови

64.Полезным приспособительным результатом функциональной системы поддержания осмотического давления плазмы крови является поддержание показателя

осмотической концентрации на уровне: А.310 325 мОсмоль/л.

В. 295 310 мОсмоль/л.

С. 280 295 мОсмоль/л.

B

D.265 280 мОсмоль/л.

 

Е. 250 265 мОсмоль/л.

 

Клубочковая фильтрация

65. Под почечной фильтрацией понимается:

А.переход жидкости из интерстиция почки в канальцы нефрона В. переход жидкости из канальцев нефрона в интерстициальную ткань

С. переход жидкости из полости капсулы почечного тельца в каналец нефрона Е D.отток жидкости из дистального извитого канальца в собирательную трубочку

Е. переход жидкости из сосудистого клубочка почечного тельца в полость капсулы

66.Почечный фильтр образован:

А.сплошным эндотелием и базальной мембраной В. фенестрированным эндотелием и базальной мембраной

С. перфорированным эндотелием и базальной мембраной

D

D.фенестрированным эндотелием, базальной мембраной и подоцитами

 

Е. фенестрированным эндотелием, базальной мембраной, мезангиальными клетками

67.Скорость клубочковой фильтрации определяется по: А.величине артериального давления.

В. величине почечного кровотока.

С. клиренсу натрия.

D

D.клиренсу креатинина.

 

Е. клиренсу мочевины.

68.Жидкость в полости капсулы почечного тельца: А.плазма крови В. лимфа

С. ультрафильтрат

Е

D.продукт секреции

 

Е. продукт экскреции

69.Почечный фильтр в норме практически непроницаем для: А.анионных аминокислот.

В. катионных аминокислот.

С.креатинфосфата.

Е

D.альбуминов.

 

Е. гамма-глобулинов.

70.Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) увеличится:

А.при повышении тонуса приносящего сосуда, снижении тонуса выносящего сосуда клубочка

В. при повышении тонуса выносящего сосуда, снижении тонуса приносящего сосуда

клубочка С. при повышении тонуса приносящего и выносящего сосудов клубочка В

D.при снижении тонуса приносящего и выносящего сосудов клубочка

Е. величина СКФ не зависит от тонуса приносящего и выносящего сосудов клубочка

71.К повышению скорости клубочковой фильтрации(СКФ) может привести: А.сужение приносящей артериолы сосудистого клубочка.

В. сужение выносящей артериолы сосудистого клубочка.

С. повышение онкотического давления плазмы крови.

В

D.снижение осмотического давления плазмы крови.

 

Е. повышение осмотического давления плазмы крови.

72.Индикаторным веществом для определения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) может служить:

А.парааминогиппурат В. мочевина

С. альдостерон

Е

D.натрий

 

Е. креатинин

73.Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) может быть определена с использованием индикаторного вещества:

А.инозитола В. натрия

С. инулина

С

D.глюкозы

 

Е. парааминогиппурата

74.Эндогенным веществом, применяемым для определения скорости клубочковой фильтрации (СКФ), является:

А.ионы натрия В. мочевина

С. глюкоза

Е

D.креатинфосфат

 

Е. креатинин

75.Для определения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) обследуемому вводится: А.изотонический раствор В. гипотонический раствор

С. гипертонический раствор

Е

D.раствор, содержащий парааминогиппуровую кислоту

 

Е. раствор, содержащий инулин

 

76. Наилучшее прохождение через почечный фильтр у:

 

А.отрицательно заряженных низкомолекулярных веществ

 

В. нейтральных низкомолекулярных веществ

В

С. отрицательно заряженных молекул, связанных с белками

D.положительно заряженных молекул, связанных с белками

 

Е. низкомолекулярных свободных гидрофобных веществ

 

77.Верхняя граница молекулярной массы веществ, могущих проходить через почечный фильтр:

А.10-15 кД

В. 30 кД

С. 50 кД D D.80 кД

Е. 100-110 кД

78.В норме у взрослого человека через почечный фильтр из форменных элементов крови проходят:

А.тромбоциты В. эритроциты

С. гранулоциты

Е

D.лимфоциты

 

Е. не проходят

79.Онкотически активные вещества кровезамещающих растворов для того, чтобы они эффективно выводились через почки, не должны иметь молекулярную массу более: А.10кД В. 15-20 кД

С. 30 кД

Е

D.50 кД

 

Е. 70 кД

80.Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) взрослого человека: А.1 мл/мин В. 10 мл/мин

С. 60 мл/мин

D

D.120 мл/мин

 

Е. 200 мл/мин

81.Доля жидкости, прошедшей почечный фильтр от объёма плазмы крови, проходящей через почку, составляет:

А.1-2% В. 10-12%

С. 20-25%

С

D.31-33%

 

Е. 40-50%

82.Ежесуточно через почечный фильтр от объёма почечного кровотока проходит: А.2-3% В. 5-7%

С. 10-13%

С

D.20-25%

 

Е. около 30 %

83.Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) от объёма проходящей через почку плазмы крови составляет:

А.50-55% В. около 40%

С. около 30%

D

D.20-25%

 

Е. 8-10%

84.Осмотическая концентрация первичной мочи составляет: А.около 100 мОсмоль/л.

В. около 300 мОсмоль/л.

В

С. около 600 мОсмоль/л.

D.700 мОсмоль/л.

 

Е. до 1200 мОсмоль/л.

85.Давление крови в капиллярах сосудистого клубочка почечного тельца: А.120/80 мм.рт.ст.

В. 35-40/15-20 мм.рт.ст.

С.60-70 мм.рт.ст

.

С

D.35 мм.рт.ст.

 

 

Е. .12 мм.рт.ст

 

 

86.Образование первичной мочи идёт под действием эффективного фильтрационного давления, величина которого:

А.70 мм.рт.ст. В. 50 мм.рт.ст.

С. 20 мм.рт.ст.

С

D.1,5-2,0 мОсмоль/л

 

Е. 290 мОсмоль/л

87.Величина эффективного фильтрационного давления в почечном тельце: А.80 мм.рт.ст.

В. 70 мм.рт.ст.

С. 50 мм.рт.ст.

D

D.20 мм.рт.ст. Е. 10 мм.рт.ст.

88.Основным фактором, определяющим скорость клубочковой фильтрации (СКФ), является:

А.диаметр приносящей артериолы сосудистого клубочка.

B.диаметр выносящей артериолы сосудистого клубочка.

C. осмотическое давление плазмы крови.

Е

D.осмотическое давление первичной мочи.

E.величина эффективного фильтрационного давления.

89.В норме не проходят через почечный фильтр:

А.глюкоза.

В. анионные аминокислоты.

С.катионные аминокислоты. Е D.альбумины.

Е. глобулины.

90.Количество образующегося в единицу времени клубочкового фильтрата (скорость клубочковой фильтрации, СКФ) составляет:

А.5 мл/мин. . В. 20-30 мл/мин.

С. около 60 мл/мин.

D

D.110-125 мл/мин.

.

Е. около 200 мл/мин.

91.Количество образующегося в единицу времени клубочкового фильтрата (скорость клубочковой фильтрации, СКФ) можно определить по:

А.величине артериального давления. В. величине почечного кровотока.

С. клиренсу натрия.

D

D.клиренсу креатинина.

 

Е. клиренсу мочевины.

92.Среди перечисленных безпороговым веществом является: А.аминокислоты В. инулин

С. глюкоза

В

D.натрий

 

Е. фуросемид

93.Среди перечисленных безпороговым веществом является: А.урокиназа В. плазмин

С. глюкоза

Е

D.ионы натрия

 

Е. креатинин

94.Из веществ, находящихся в первичной моче, в норме полностью выводится: А.мочевина В. креатинин

С. глюкоза

В

D.аминокислоты

 

Е. ионы натрия

95.Безпороговые вещества применяются для определения: А.скорости клубочковой фильтрации В. почечного кровотока

С. почечного клиренса натрия

А

D.осмотического почечного клиренса

 

Е. скорости канальцевой реабсорбции

96.Вещества, почечный клиренс которых приближается к 100%, применяются для: А.определения скорости клубочковой фильтрации (СКФ)

В. определения объёма крови, проходящей через почки

С. определения объёма первичной мочи

В

D.определения скорости канальцевой реабсорбции

 

Е. определения почечного клиренса натрия

97.Эффективное фильтрационное давление:

А.гидростатическое давление плазмы крови плюс гидростатическое давление ультрафильтрата и минус онкотическое давление ультрафильтрата

В. гидростатическое давление плазмы крови минус гидростатическое давление ультрафильтрата и плюс онкотическое давление ультрафильтрата

С. гидростатическое давление плазмы крови плюс гидростатическое давление

ультрафильтрата и плюс онкотическое давление ультрафильтрата

Е

D.гидростатическое давление плазмы крови минус гидростатическое давление ультрафильтрата и минус онкотическое давление ультрафильтрата

Е.гидростатическое давление плазмы крови минус гидростатическое давление ультрафильтрата и минус онкотическое давление плазмы крови

98.Соотношение сил, создающих эффективное фильтрационное давление:

 

Гидростатическое

Гидростатическое

Онкотическое

 

давление в капиллярах

давление

давление

 

клубочка

ульрафильтрата

плазмы крови

А.

10-15

мм рт.ст.

5 мм рт.ст

15 мм рт.ст

В.

20-30

мм рт.ст

10 мм рт.ст

30 мм рт.ст

С.

35-40

мм рт.ст

15мм рт.ст

20 мм рт.ст Е

D.

45-50 мм рт.ст

30 мм рт.ст

10 мм рт.ст

Е.

60-70 мм рт.ст

20 мм рт.ст

35мм рт.ст

Почечный кровоток

99.Выносящая артериола сосудистого клубочка почечного тельца коркового нефрона:

А.вновь распадается на капилляры

В. идёт в сосудистый клубочек юкстамедуллярного нефрона

А

С. образует междольковые артерии

D.образует дугообразные артерии

 

Е. впадает в венозную сеть почки

100.Выносящая артериола сосудистого клубочка почечного тельца юкстамедуллярного нефрона:

А.переходит в прямые сосуды почек В. разделяется на капилляры вокруг почечного тельца

С. образует междольковые артерии

А

D.образует дугообразные артерии

 

Е. впадает в венозную сеть почки

101.Величина почечного кровотока составляет: А.10% от минутного объёма крови В. 20% от минутного объёма крови

С. 30-35% от минутного объёма крови

В

D.40% от минутного объёма крови

 

Е. 50% от минутного объёма крови

 

102. Ежеминутно через почки протекает:

 

А.10% от минутного объёма крови

 

В. 20% от минутного объёма крови

В

С. 30-35% от минутного объёма крови

D.40% от минутного объёма крови

 

Е. 50% от минутного объёма крови

103.Величина почечного кровотока в обеих почках: А.500 мл/мин.

В. 1000 мл/мин.

С. 1700 мл/мин.

В

D.2000мл/мин.

 

Е. 3000 мл/мин.

104.Почечный кровоток остаётся постоянным при повышении систолического давления до:

А.130 мм рт.ст. В. 140 мм рт.ст.

С. 150 мм рт.ст.

Е

D.160 мм рт.ст.

 

Е. 170 мм рт.ст.

105.Почечный кровоток остаётся постоянным в диапазоне значений систолического давления:

А.110-120 мм рт.ст. В. 120-130 мм рт.ст.

С. 140-150 мм рт.ст.

D

D.140-170 мм рт.ст.

 

Е. 190-200 мм рт.ст

106.При повышении систолического давления крови до 160 мм рт. ст. А.почечный кровоток повышается В. почечный кровоток снижается

С. почечный кровоток остаётся неизменным С

D.кровь перераспределяется между корковым и мозговым веществом почки

Е.большая часть крови проходит через почечные тельца юкстамедуллярных нефронов

107.При сужении выносящей артериолы сосудистого клубочка почечного тельца: А.скорость клубочковой фильтрации (СКФ) снижается В. скорость клубочковой фильтрации (СКФ) повышается

С. скорость клубочковой фильтрации (СКФ) остаётся неизменной

В

D.эндотелий капилляров становится более проницаемым

 

Е. увеличивается выделение ренина

108.Разница диаметров приносящей и выносящей артериол сосудистого клубочка в первую очередь оказывает влияние на:

А.скорость клубочковой фильтрации В. скорость реабсорбции веществ в нефроне

С. скорость секреции веществ в нефроне

А

D. величину онкотического давления первичной мочи

 

Е. величину онкотического давления плазмы крови

109.Сосудосуживающим гормоном приносящего и выносящего сосудов клубочка почечного тельца является:

А.брадикинин В. лизил-брадикинин

С. гистамин

D

D. серотонин

 

Е. простагландин Е

 

Реабсорбция

110.В проксимальных извитых канальцах нефрона реабсорбируется:

А.только вода.

В. только ионы Na+иHCO3--.

Е

С. около четверти объёма первичной мочи.

D.50% объёма первичной мочи.

 

Е. 65% объёма первичной мочи.

111.Реабсорбция воды в проксимальных извитых канальцах происходит по механизму: А.энергозатратного транспорта В. пиноцитоза

С. диффузии.

Е

D.движения по концентрационному градиенту.

 

Е. движения по осмотическому градиенту.

112.Величина осмотической концентрациисодержимого проксимального извитогоканальца при переходе к петле нефрона составляет:

А.около 200 мОсмоль/л. В. около 300 мОсмоль/л.

С. около 600 мОсмоль/л.

B

D.около 700 мОсмоль/л.

 

Е. около 1000мОсмоль/л.

113.Величина осмотической концентрации тканевой жидкости в мозговом веществе почки без водной нагрузки составляет:

А.около 100 мОсмоль/л. В. менее 300 мОсмоль/л.

С. около 600 мОсмоль/л.

Е

D.700 мОсмоль/л.

 

Е. до 1200 мОсмоль/л.

 

114. Первичное концентрирование мочи происходит:

 

А.в проксимальном извитом канальце

 

В. петле нефрона

В

С. дистальном прямом канальце

D.дистальном извитом канальце

 

Е. собирательной трубочке

 

115. Вода реабсорбируется в нефроне:

 

А.благодаря энергозатратному транспорту

 

В. по гидростатическому давлению канальцевого содержимого

D

С. благодаря облегченной диффузии в межклеточных пространствах

D.вследствие осмотического градиента

 

Е. совместными переносчиками с ионами

116.Наиболее проницаем для неэнергозатратного перехода воды (протекаем) эпителий: А.тонкого сегмента петли Генле В. толстого сегмента петли Генле

С. проксимальных канальцев

А

D.извитых дистальных канальцев

 

Е. прямых дистальных канальцев

117.Регулируемаяреабсорбция ионов Na+ происходит в: А.проксимальных извитых канальцах В. проксимальных извитых канальцах

С. нисходящей части петли нефрона

Е

D.восходящей части петли нефрона

 

Е. дистальных извитых канальцах

 

118.Мишень и механизм действия альдостерона:

А.проксимальные извитые канальцы, ингибирование аденилатциклазы

В. проксимальные извитые канальцы, активация аденилатциклазной системы С. дистальные извитые канальцы, активация аденилатциклазной системы Е D.дистальные извитые канальцы, активация системы инозитолтрифосфата

Е.дистальные извитые канальцы, взаимодействие с внутриклеточными рецепторами

119.Альдостерон в:

А.восходящем колене петли нефрона усиливает реабсорбцию Na+иК+

В. восходящем колене петли нефрона усиливает реабсорбциюNa+и секрециюК+

С. дистальном извитом канальце усиливает реабсорбцию Na+и К+

 

D.дистальном извитом канальце усиливает реабсорбциюNa+и секрециюК+

D

Е. собирательных трубочках усиливает секрецию Na+

120.В норме в проксимальном канальце нефрона полностью реабсорбируется:

А.глюкоза.

В. натрий.

С. мочевина. А D.водородные ионы Н+.

Е. креатинин.

121.Реабсорбция глюкозы в извитых проксимальных канальцах осуществляется по механизму:

А.симпорта с Na+ В. антипорта Н+

С. симпорта с Н2О

А

D.энергозатратных переносчиков

 

Е. перехода через межклеточное пространство

122.Лактат реабсорбируется в извитых проксимальных канальцах нефрона по механизму:

А.энергозатратных переносчиков В. прохода по осмотическому градиенту

С. обмена с ионами Н+

Е

D.совместного транспорта с ионами Н+

 

Е. совместного транспорта с Na+

123.Реабсорбция глюкозы в извитых проксимальных канальцах нефрона идёт по механизму:

А.совместного транспорта с Na+

В. совместного транспорта с ионами Н+

С. обмена с ионами Н+

А

D.прохода по осмотическому градиенту

 

Е. энергозатратных переносчиков

124.Реабсорбция большинства аминокислот в извитых проксимальных канальцах нефрона идёт по механизму:

А.совместного транспорта с Na+

В. совместного транспорта с ионами Н+

С. обмена с ионами Н+

А

D.прохода по осмотическому градиенту

 

Е. энергозатратных переносчиков

125.Секреция ионов Н+ в канальцы нефрона идёт по механизму:

А.обмена с HCO3--

В. прохода по осмотическому градиенту

С. совместного транспорта с Na+

Е

D.энергозатратных переносчиков

 

Е. обмена с ионами Na+

126.При переходе проксимального извитого канальца в нисходящую часть петли нефрона осмотическая концентрация внутриканальцевой жидкости:

А.100 мОсмоль/л В. около 200 мОсмоль/л

С. около 300 мОсмоль/л

С

D.600 мОсмоль/л

 

Е. свыше 600 мОсмоль/л

127.При переходе петли нефрона в дистальный извитой каналец осмотическая концентрация внутриканальцевой жидкости:

А.50 мОсмоль/л В. 100-200 мОсмоль/л

С. 300 мОсмоль/л

В

D.600 мОсмоль/л

 

Е. 1200 мОсмоль/л

 

128. При переходе нисходящего колена петли нефрона в восходящее колено,

 

осмотическая концентрация жидкости в канальце может достигать:

 

А.50 мОсмоль/л

 

В. 100-200 мОсмоль/л

Е

С. 300 мОсмоль/л

D.600 мОсмоль/л

 

Е. 1200 мОсмоль/л

129.При избыточном поступлении воды в организм (водной нагрузке) осмотическая концентрация внутриканальцевой жидкости может составлять:

А.50 мОсмоль/л В. 100-200 мОсмоль/л

С. 300 мОсмоль/л

В

D.600 мОсмоль/л

 

Е. 1200 мОсмоль/л

130.Реабсорбции натрия не происходит: А.проксимальном извитом канальце. В. нисходящемотделе петли Генле.

С. восходящемотделе петли Генле.

В

D.дистальном извитом канальце.

 

Е. собирательной трубочке.

131.Реабсорбция воды в юкстамедуллярном нефроне не происходит в: А.извитом проксимальном канальце.

В. прямой части проксимального канальца.

С. нисходящемотделе петли Генле.

D

D.восходящем отделе петли Генле.

 

Е. собирательной трубочке.

132.Увеличение концентрации натрия во вторичной моче происходит при действии: А.атриопептида В. альдостерона

С. антидиуретического гормона

А

D.простагландинов

 

Е. лептина

133.Интенсивность реабсорбции ионов натрия и секреции ионов калия регулирует: А.атриопептид В. альдостерон

С. антидиуретический гормон

В

D.простагландины

 

Е. дофамин

134.Большая часть воды в нефроне реабсорбируетсяв: А.извитом проксимальном канальце.

В. прямой части проксимального канальца.

С. нисходящемотделе петли Генле.

А

D.восходящемотделе петли Генле.

 

Е. собирательной трубочке.

135.Переносчик в восходящей части петли нефрона (прямом дистальном канальце): А.осуществляет совместную реабсорбцию Na+/K+/2Cl--

В. осуществляет обмен Na+и K+на 2Cl--

С. осуществляет совместную реабсорбцию K+ и Cl--

A

D.осуществляет реабсорбцию Na+ и секрецию K+

 

Е. осуществляет совместную реабсорбцию Na+ и Н+

136.Транспортный белок в дистальном извитом канальце: А.осуществляет совместную реабсорбциюNa+/K+/2Cl-- В. осуществляет обмен Na+и K+на 2Cl--

С. осуществляет совместную реабсорбцию Na+ и K+

D

D.осуществляет реабсорбцию Na+ и секрецию K+

 

Е. осуществляет совместную реабсорбцию Na+ и Н+

137.Прошедшие в небольших количествах из плазмы крови в первичную мочу белки альбумины поступают в клетки эпителия проксимального канальца путём:

А.простой диффузии В. облегченной диффузии

С. совместного транспорта с Na+

Е

D.котранспорта с олигопептидами

 

Е. опосредованного рецепторами эндоцитоза

138.Реабсорбция попавших в первичную мочу альбуминов на постоянном уровне (нерегулируемая) происходит в:

А.проксимальном извитом канальце. В. нисходящем отделе петли Генле.

С. восходящем отделе петли Генле.

А

D.дистальном извитом канальце.

 

Е. собирательной трубочке.

139.Реабсорбция белков из ультрафильтрата в проксимальных извитых канальцах идёт по механизму:

А.эндоцитоза и транспорта в кровь В. эндоцитоза и внутриклеточного гидролиза

С. перехода через межклеточные пространства

В

D.внутриканальцевого гидролиза и реабсорбции аминокислот

 

Е.гидролиза мембранными ферментами и реабсорбции аминокислот

140.Наибольшее количество мочевины реабсорбируетсяв:

А.проксимальном извитом канальце.

 

В. нисходящемотделе петли Генле.

Е

С. восходящемотделе петли Генле.

D.дистальном извитом канальце.

 

Е. собирательной трубочке.

141.По механизму совместного транспорта (симпорта) с натрием из проксимального извитого канальца реабсорбируется:

А.протоны Н+. В. ионы Са++.

С. креатинин.

D

D.аминокислоты.

 

Е. белки.

142.Поворотно-противоточный механизм петли нефрона работает благодаря: А.энергозатратнойреабсорбции воды в нисходящем колене петли нефрона В. энергозатратнойреабсорбции ионов в восходящем колене петли нефрона

С. неэнергозатратнойреабсорбции ионов в восходящем колене петли нефрона В D.концентрированию мочи в собирательных трубочках

Е.реабсорбции и секреции веществ экскреции веществ в петле нефрона

143.Мочевина в нефроне:

А.фильтруется и не реабсорбируется

В. только секретируется С. фильтруется, реабсорбируется и секретируется С

D.фильтруется, не реабсорбируется, не секретируется Е. фильтруется, не реабсорбируется, секретируется

144.Поворотно-противоточная система почки включает:

А.проксимальный извитой каналец и нисходящую часть петли нефрона В. нисходящую и восходящую части петли нефрона

С. прямой дистальный и извитой дистальный канальцы

В

D.нисходящую часть петли нефрона и собирательную трубочку

 

Е. примыкающий к почечному тельцу дистальный извитой каналец

145.Участок нефрона, в котором процессы реабсорбции воды и ионов взаимосвязаны и взаимообусловлены, обозначается термином:

А.капиллярная система В. клубочковая система

С. система трубочек

D

D.поворотно-противоточная система

 

Е. юкстагломерулярный комплекс

146.Окончательное концентрирование мочи осуществляется: А.в прямых проксимальных канальцах В. на верхушке петли нефрона

С. в прямых дистальных канальцах

Е

D.в поворотно-противоточной системе петли Генле

 

Е. в собирательных трубочках

 

147. Обязательная канальцевая реабсорбция белков:

 

А.происходит в проксимальном извитом канальце

 

В. происходит в прямом проксимальном канальце

А

С. происходит в прямом дистальном канальце

D.происходит в извитом дистальном канальце

 

Е. не происходит вследствие отсутствия белков в ультрафильтрате

148.Совокупность канальцев нефрона, в которой процессы реабсорбции ионов и воды взаимно обусловлены обозначается термином:

А.реабсорбционная система В. секреторно-реабсорбционная система

С. клубочково-канальцевая система

D

D.поворотно-противоточная система

 

Е.юкстагломерулярный комплекс

149.Осмотическая концентрация внутриканальцевой жидкости повышается:

А.при переходе жидкости из капсулы почечного тельца в проксимальный извитой каналец

В. в проксимальном извитом канальце С. в нисходящей части петли нефрона С D.в восходящей части петли нефрона

Е. дистальном извитом канальце

150.Первичное концентрирование мочи происходит в: А.проксимальном извитом канальце В. нисходящей части петли нефрона

С. восходящей части петли нефрона

В

D.дистальном извитом канальце

 

Е. собирательной трубочке

 

151. Встраивание белков аквапоринов в мембраны клеток эпителия нефрона стимулируется:

А.вазопрессином В. альдостероном

С. брадикинином А D.простагландинами Е2

Е. кортикостероном

152.При катаболизме в организме белков на один грамм азота вторичной мочи приходится:

А.2 г подвергшихся окислению белков В. 4,1 г подвергшихся окислению белков

С. 5,85 г подвергшихся окислению белков

Е

D.6,25 г подвергшихся окислению белков

 

Е. 9,3 г подвергшихся окислению белков

153.При окислении в организме 65 – 70 граммов белков во вторичной моче содержится азота в соединениях:

А.около 1-1,5 г В. около 3-3,5 г

С. около 5-6 г

D

D.около 10-11 г

 

Е. около 20 г

 

Эндокринная почки

 

154. Ренин продуцируют:

 

А.юкстагломерулярные клетки.

 

В. мезангиальные клетки.

А

С. клетки плотного пятна.

D.эндотелиальные клетки приносящего сосуда.

 

Е. подоциты фильтрационного барьера.

 

155.Основные факторы, усиливающие секрецию ренина:

А.снижение почечного кровотока, снижение уровня натрия в крови

В. снижение объёма циркулирующей крови, повышение уровня натрия в крови

С. увеличение почечного кровотока, снижение уровня натрия в крови

А

D.увеличение объёма циркулирующей крови и осмотического давления плазмы

Е. снижение почечного кровотока, повышение уровня натрия в крови

 

156. Основная физиологическая роль ренина заключаетсяв:

 

А. регуляции артериального давления.

 

В. регуляции иммунных процессов.

А

С. регуляции эритропоэза.

D. трофических влияниях на ткани почки.

 

Е. стимуляции образования кальцитриола.

 

157. Ренин в плазме крови является фактором активации:

 

А.альфа-глобулинов

 

В. гамма-глобулинов

С

С. ангиотензиногена

D.плазминогена

 

Е.урокиназы

158.Образование активной формы витамина D в почках стимулируется:

А.паратиреоидным гормоном В. тиреокальцитонином

С. альдостероном А D.вазопрессином

Е. симпатическими влияниями

159.Почкой продуцируется вещество, необходимое для регуляции концентрации кальция в плазме крови:

А.активная форма витамина D В. простагландины Е

С. кальмодулин

А

D.брадикинин

 

Е. кальсеквестрин

160.В почке происходит превращение из неактивной формы в активную: А.ангиотензиногена в ангиотензин I

В. холекальциферола в кальцитриол

С. протромбиназы в протромбин

В

D.плазминогена в плазмин

 

Е.антипротромбина в антитромбин I

161.Ренин продуцируется:

А.клетками плотного пятна В. юкстагломерулярными клетками

С. мезангиальными клетками В D.эндотелием приносящего сосуда

Е. эндотелием выносящего сосуда

162.Гормоном, продуцируемым почками, является: А.ренин В. адреналин

С. бета-эндорфин

D

D.эритропоэтин

 

Е. дофамин

163.В почке образуется и секретируется фактор противосвёртывающей системы крови: А.фактор Хагемана В. урокиназа

С. тканевая тромбокиназа

В

D.серотонин

 

Е. тромбостенин

164.Почка продуцирует фактор активации фибринолиза: А.плазминоген В. фибринолизин

С. урокиназу

С

D.гепарин

 

Е. гистамин

165.Высвобождение ренина в почках начинает увеличиваться при падении среднего артериального давления в почечной артерии до:

А.110 мм рт.ст. В. 100 мм рт.ст.

С. 90 мм рт.ст.

С

D.70 мм рт.ст.

 

Е. 50 мм рт.ст.

 

166. Продуцируемый почками ренин:

 

А.оказывает непосредственный сосудосуживающий эффект

 

В. оказывает непосредственный сосудорасширяющий эффект

Е

С. непосредственно увеличивает частоту и силу сокращений сердца

D.непосредственно уменьшает частоту и силу сокращений сердца

 

Е. является фактором активации

 

167. Выделяемый почкой ренин является:

 

А.фактором активации гормонов

 

В. гормоном

А

С. прогормоном

D.конечным продуктом метаболизма

 

Е. препрогормоном

 

168. Ренин, выделяемый почкой, является:

 

А.активатором факторов гемостаза

 

В. активатором урокиназы

С

С. активатором гормона

D.конечным продуктом метаболизма

 

Е. непосредственным вазоконстрикторным фактором

 

169. Почкой выделяется ренин, который:

 

А.служит непосредственным фактором вазоконстрикции

 

В. служит непосредственным фактором вазодилатации

Е

С. прогормоном

D.конечным продуктом метаболизма

 

Е. протеолитическим ферментом

170.Стимулирующий эритропоэз фактор образуется и выделяется: А.в коре надпочечников В. в почках

С. в красном костном мозге

В

D.в тимусе

 

Е. в лимфатических узлах

171.Почкой продуцируется вещество, обладающее непосредственным вазоконстрикторным действием:

А.кальцитриол В. серотонин

С. брадикинин

В

D.альдостерон

 

Е. ренин

172.Непосредственный сосудосуживающий эффект оказывает продуцируемый почкой: А.серотонин В. ренин

С. урокиназа

А

D.альдостерон

 

Е. лизил-брадикинин

173.Масса выводимого с мочой натрия увеличивается при усилении регуляторного воздействия:

А.ангиотензина II В. атриопептида

С. альдостерона

В

D.паратиреоидного гормона

 

Е. симпатического отдела АНС

174.Рецепторы объёма жидкости, запускающие увеличение выделения натрийуретического пептида, расположены:

А.в правом предсердии В. в правом желудочке

С. в каротидном синусе

А

D.в почечной артерии

 

Е. в дуге аорты

175.Повышение концентрации в плазме крови регуляторного фактора атриопептида приводит к:

А.уменьшению объёма и плотности вторичной мочи В. увеличению объёма и плотности вторичной мочи

С. увеличению объёма, снижению плотности вторичной мочи

С

D.уменьшению плотности вторичной мочи при неизменном объёме

 

Е. увеличению плотности вторичной мочи при неизменном объёме

176.Эффект антидиуретического гормона на характеристики вторичной мочи: А.уменьшаются объём и плотность В. увеличиваются объём и плотность

С. объём увеличивается, плотность уменьшается

D

D.объём уменьшается, плотность увеличивается

 

Е. уменьшается объём, плотность не изменяется

177.Проницаемость собирательных трубочек для воды регулируется: А.альдостероном В. атриопептидом

С. ренином

Е

D.кортизолом

 

Е. вазопрессином

178.При снижении осмотической концентрации тканевой жидкости мозгового вещества почек:

А.объём и плотность вторичной мочиуменьшатся В. объём и плотность вторичной мочи увеличатся

С. увеличится объём, снизится плотность вторичной мочи

С

D.уменьшится плотность вторичной мочи при неизменном объёме

 

Е. увеличится плотность вторичной мочи при неизменном объёме

179.Функция поддержания кислотно-основного равновесия плазмы крови осуществляется почкой благодаря экскреции:

А.ионов H+, NH4+ В. ионов Ca++, Cl--

С. ионов K+, Ca++

A

D.ионов Na+, K+

 

Е. ионов K+, Cl--

180.Экскреция ионов Н+ эпителием почечных канальцев происходит при участии главным образом:

А.белковой буферной системы В. карбонатной буферной системы

С. фосфатной буферной системы

В

D.гемоглобиновой буферной системы

 

Е.поворотно-противоточной системы

181.В реабсорбции ионов HCO3важную роль играет фермент :

А.карбоангидраза В. карбахол

С. 6-карбоксиурацил А D. карбодиамид

Е. N-карбоксиметил

Регуляция почек

182. Симпатическая иннервация почек:

 

 

 

Преганглионарные волокнаПостганглионарные волокна

 

А.

ацетилхолин, N-холинорецепторы

ацетилхолин, М-холинорецепторы

 

В.

ацетилхолин, М-холинорецепторы

ацетилхолин, N-холинорецепторы

C

С.

ацетилхолин, N-холинорецепторы

норадреналин

D.

норадреналин

ацетилхолин, М-холинорецепторы

 

Е.

норадреналин

ацетилхолин, N-холинорецепторы

 

183. Парасимпатическая иннервация почек:

 

 

 

Преганглионарные волокнаПостганглионарные волокна

 

А.

ацетилхолин, N-холинорецепторы

ацетилхолин, М-холинорецепторы

 

В.

ацетилхолин, М-холинорецепторы

ацетилхолин, N-холинорецепторы

А

С.

ацетилхолин, N-холинорецепторы

норадреналин

D.

норадреналин

ацетилхолин, М-холинорецепторы

 

Е.

норадреналин

ацетилхолин, N-холинорецепторы

 

184. Симпатическая иннервация почек:

 

 

 

Преганглионарные волокнаПостганглионарные волокна

 

А.

ацетилхолин, M-холинорецепторы

ацетилхолин, N-холинорецепторы

 

В.

ацетилхолин, N-холинорецепторы

ацетилхолин, M-холинорецепторы

C

С.

ацетилхолин, N-холинорецепторы

норадреналин

D.

ацетилхолин, М-холинорецепторы

норадреналин

 

Е.

норадреналин

ацетилхолин, N-холинорецепторы

 

185.Нейроны, дающие симпатическую иннервацию почек, расположены в:

А.спинном мозге

В. продолговатом мозге

А

С. мосте мозга

D.среднем мозге

 

Е. гипоталамусе

 

186. Гормон альдостерон выделяется:

 

А.в мозговом веществе надпочечников.

 

В. в коре надпочечников.

B

С. в задней доле гипофиза.

D.в передней доле гипофиза.

 

Е. в мозговом веществе почек.

 

187.Гормон альдостерон:

А.увеличивает реабсорбцию натрия в проксимальных извитых канальцах В. снижает реабсорбцию натрия в проксимальных извитых канальцах

С. увеличивает реабсорбцию калия в проксимальных извитых канальцах

Е

D.снижает реабсорбцию натрия в проксимальных извитых канальцах

 

Е.увеличивает реабсорбцию натрия в дистальных извитых канальцах

188.Гормон альдостерон:

А.снижаетреабсорбцию натрия в проксимальных извитых канальцах

В. снижает реабсорбцию натрия в дистальных извитых канальцах

Е

С. увеличивает реабсорбцию калия в проксимальных извитых канальцах

D.снижает реабсорбцию натрия в дистальных извитых канальцах

 

Е. увеличивает секрецию калия в дистальных извитых канальцах

189.Наиболее мощным фактором, стимулирующим секрецию альдостерона, является: А.ангиотензин II

В. кортикотропин

С. атриопептид

А

D.гипокалиемия

 

Е. гипернатриемия

190.Основной мишенью для альдостеронаявляется: А.почечное тельце.

В. проксимальные извитые канальцы.

С. нисходящая часть петли нефрона.

Е

D.восходящая часть петли нефрона.

 

Е. дистальные извитые канальцы.

191.Обмен натрия и калия в дистальных извитых канальцах регулируется: А.альдостероном В. тироксином

С. антидиуретическим гормоном

А

D.натрийуретическим пептидом

 

Е. паратиреоидным гормоном

192.Регулируемый альдостероном ионообменник Na+и К+ расположен в: А.проксимальном извитом канальце.

В. нисходящем отделе петли Генле.

С. восходящем отделе петли Генле.

D

D.дистальном извитом канальце.

 

Е. собирательной трубочке.

193.При уменьшении выделения альдостерона корой надпочечников: А.количество вторичной мочи уменьшится В. количество вторичной мочи увеличится

С. уменьшится скорость клубочковой фильтрации (СКФ)

В

D.увеличится скорость клубочковой фильтрации (СКФ)

 

Е. перераспределится кровоток через мозговое и корковое вещество почки

194.Концентрация калия во вторичной моче при усилении регуляторного воздействия альдостерона:

А.уменьшится В. увеличится

С. не изменится

В

D.значительно уменьшится

 

Е. эффект различный в зависимости от времени суток

195.Клетки плотного пятна околоклубочкового комплекса реагируют на: А.концентацию Na+ в жидкости дистального канальца.

В. концентацию Na+ в жидкости проксимального канальца.

С. концентацию Na+ и Сlв жидкости дистального канальца.

С

D.объёмную скорость почечного кровотока.

 

Е.скорость клубочковой фильтрации.

196.Участие почек в регуляции артериального давления и содержания эритроцитов относится к:

А.метаболической функции. В. выделительной функции.

С. трофической функции. Е D.специфической функции.

Е. невыделительнойфункци.

197.Антидиуретический гормон (АДГ) выделяетсяв: А мозговом веществе надпочечников В. коре надпочечников

С. задней доле гипофиза

C

D.передней доле гипофиза

 

Е. мозговом веществе почек

198.Антидиуретический гормон (АДГ) образуется в: А.супрахиазматическихядрах гипоталамуса В. аденогипофизе

С. нейрогипофизе

А

D.латеральных ядрах гипоталамуса

 

Е. медиальных ядрах гипоталамуса

199.Антидиуретический гормон образуется в: А.нейрогипофизе В. аденогипофизе

С.супрахиазматическом ядре

С

D.субфорникальноморгане

 

Е.ядрах покрышки среднего мозга

200.Действие антидиуретического гормона (АДГ) на почку реализуется:

А.связыванием с V1 рецепторами, активацией аденилатциклазы, встраиванием аквапоринов в мембраны эпителиальных клеток

В.связыванием с V1 рецепторами, активацией гуанилатциклазы, встраиванием аквапоринов в мембраны эпителиальных клеток

С. связыванием с V2 рецепторами, активацией аденилатциклазы, встраиванием аквапоринов в мембраны эпителиальных клеток C

D.связыванием с V2 рецепторами, активацией гуанилатциклазы, встраиванием аквапоринов в мембраны эпителиальных клеток

Е.связыванием с V2 рецепторами, активацией энергозатратного транспорта Na+

201.При действии вазопрессина диурез уменьшается вследствие:

А.увеличения реабсорбции воды в проксимальных извитых канальцах

 

В. увеличенияреабсорбции воды в дистальных извитых канальцах

Е

С. увеличения реабсорбции воды восходящей части петли нефрона

D.увеличенияреабсорбции воды в восходящей части петли нефрона

 

Е.увеличения реабсорбции воды в собирательных трубочках

202.При избыточном потреблении воды (водной нагрузке):

А.увеличится выделение альдостерона

 

В. увеличится выделение вазопрессина

С

С. уменьшится выделение вазопрессина

D.уменьшится фильтрация в почечном тельце

 

Е.увеличится реабсорбция воды в нефроне

203.Механизм действия антидиуретического гормона реализуется:

А.благодаря встраиванию в мембраны клеток эпителия канальцев аквапоринов

В.благодаря встраиванию в мембраны клеток эпителия канальцев протеаз

А

С.вследствие активации процессов энергозатратной реабсорбции воды

D.вследствие повышения гидростатического давления внутриканальцевой жидкости

Е.вследствие снижения осмотического давления интерстициальной жидкости мозгового вещества почек

204.Основным принципом работы почек при солевой нагрузке является:

А.концентрирование мочи

 

В. разведение мочи

А

С. образование первичной мочи

D.образование вторичной мочи

 

Е. усиление фильтрации

 

205. Гипернатриемия вызывает:

 

А.увеличение выделения вазопрессина

 

В. увеличение секреции альдостерона

А

С. активацию ренин-ангиотензиновой системы

D.выведение воды из организма

 

Е.снижение осмотической концентрации вторичной мочи

206.Гипонатриемия приводит к:

А.снижению выделения антидиуретического гормона

 

В. повышению выделения антидиуретического гормона

C

С. повышению секреции альдостерона

D.задержке воды в организме

 

Е.снижению активности ренин-ангиотензиновой системы

207.АнгиотензинII:

А.вызывает чувство жажды и повышение Na+аппетита

 

В. уменьшает чувство жажды и повышение Na+аппетита

А

С. вызывает чувство жажды и снижение Na+аппетита

D.уменьшает чувство жажды и снижение Na+аппетита

 

Е.стимулирует Na+аппетит, не вызывая питьевой мотивации

208.При сильной боли:

А.возникает анурия вследствие снижения фильтрации В. возникает анурия вследствие увеличения реабсорбции в канальцах нефрона

С. количество вторичной мочи увеличивается вследствие увеличения фильтрации А D.количество вторичной мочи увеличивается вследствие уменьшения реабсорбции Е. боль и диурез не связаны

209.При травмах, сопровождающихся сильной болью:

А.диурез увеличивается вследствие увеличения скорости клубочковой фильтрации В. возникает анурия вследствие уменьшения скорости клубочковой фильтрации

С. возникает полиурия вследствие уменьшения реабсорбции

В

D.возникает анурия вследствие увеличения реабсорбции

 

Е. боль не оказывает регуляторного влияния на работу почек

 

210. При денервации почки (опыт К.Бернара):

 

А.диурез увеличивается

 

В. диурез уменьшается

А

С. увеличивается осмотическая концентрация вторичной мочи

D.уменьшается общий почечный кровоток

 

Е.почечный кровоток перераспределяется между корковым и мозговым веществом

211.Усиливает экскрецию кальция почками:

А.паратиреоидный гормон.

 

В. кальцитриол.

С

С. кальцитонин.

D.эргокальциферол. Е. холекальциферол.

212. Клетки плотного пятна: это действительно так?

 

А.продуцируют ренин при снижении уровня натрия в крови

 

В. являются внутрипочечными барорецепторами

С

С. являются рецепторами содержания натрия в канальцах

D.продуцируют серотонин при уменьшении почечного кровотока

 

Е.продуцируют эритропоэтин при уменьшении почечного кровотока

213.Усиление реабсорбции кальция в почках регулируется:

А.кальцитонином

 

В. кальсеквестрином

Е

С. минералкортикоидами

D.симпатической иннервацией почек

 

Е. паратиреоидным гормоном

 

214. При охлаждении организма:

 

А.диурез увеличивается

 

В. диурез уменьшается

А

С. диурез не изменяется

D.увеличивается скорость движения мочи по мочеточникам

 

Е.увеличивается осмотическая концентрация вторичной мочи

215.Натрийуретический пептид выделяется в:

А.секреторных атипичных кардиомиоцитах

 

В. эндотелиальных клетках сосудов

А

С. клубочковой зоне коры надпочечника

D.пучковой зоне коры надпочечника

 

Е. супраоптическихядрах гипоталамуса

216.Выделяющийся в атипичных кардиомиоцитах правого предсердия регуляторный пептид:

А.увеличивает диурез В. уменьшает диурез

С. усиливает реабсорбцию натрия в нефроне

А

D.стимулирует формирование питьевой мотивации

 

Е. оказывает сосудосуживающий эффект

217.При растяжении правого предсердия выделяется секреторными атипичными кардиомоцитами:

А.натрийуретический пептид В. ангиотензиноген

С. ангиотензинпревращающий фермент

А

D.простагландины Е

 

Е. лизил-брадикинин

218.При ингибировании активности ангиотензинпревращающего фермента (АПФ): А.повысится артериальное давление, диурез уменьшится В. повысится артериальное давление, диурез увеличится

С. артериальное давление снизится, диурез увеличится

С

D.артериальное давление снизится, диурез уменьшится

 

Е. увеличится приём воды, уменьшится диурез

219.Ангиотензин I превращается в ангиотензин II, проходя с кровью через: А.портальную систему печени В. сосуды селезёнки

С. сосуды лёгких

С

D.мозговое вещество надпочечников

 

Е. кору надпочечников

220.Содержащийся в плазме крови ангиотензин I активируется, превращаясь в ангиотензин II при прохождении крови через:

А.коронарные сосуды В. селезёнку

С. печень

D

D.лёгкие

 

Е. кору надпочечников

 

221. Ангиотензиноген синтезируется в основном в:

 

А.эндотелии сосудов большого круга кровообращения

 

В. эндотелии сосудов малого круга кровообращения

Е

С. юкстагломерулярныхклетках почечного тельца

D.D-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы

 

Е. печени

222.Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) локализован: А.в клетках каротидного синуса В. на эндотелии лёгочных сосудов

С. в мезангиальных клетках почечного тельца

В

D.на эндотелиальных клетках приносящего сосуда

 

Е. на эндотелиальных клетках выносящего сосуда

223.Исходным веществом для образования простагландинов Е2, увеличивающих скорость клубочковой фильтрации (СКФ), служит:

А.арахидоновая кислота В. фолиевая кислота

С. аминокислота триптофан

А

D.холестерин

 

Е. насыщенные жирные кислоты

224.Предсердный натрийуретический фактор (атриопептид) влияет на выделение альдостерона и антидиуретического гормона соответственно:

А.усиливает / усиливает В. усиливает / снижает

С. снижает / снижает

С

D. снижает / усиливает

 

Е. снижает / не влияет

 

Выделение мочи

225. Мочевой пузырь получает парасимпатическую иннервацию от нейронов, которые

лежат в:

 

А.I-III поясничных сегментах спинного мозга

 

В. II-IV крестцовых сегментах спинного мозга

В

С. ядрах блуждающего нерва

D.паравертебральныхганглиях

 

Е. нижнем брыжеечном сплетении

226.Уменьшение диуреза обозначается термином: А.анурия В. полиурия

С. никтурия

Е

D.глюкозурия

 

Е. олигурия

227.Увеличение диуреза обозначается термином: А.анурия В. полиурия

С. никтурия

В

D.глюкозурия

 

Е. олигурия

228.Сильная активация симпатического отдела нервной системы при боли или эмоциональном возбуждении может привести к:

А.анурия В. фенилкетонурии

С. никтурия

А

D.глюкозурия

 

Е. олигурия

229.Выделение белка с мочой, превышающее 30-50 мг/сутки, обозначается термином: А.протеинурия В. олигурия

С. никтурия

А

D.глобулинурия

 

Е. болевая анурия

230.Центр непроизвольного мочеиспускания локализован в: А.ядрах блуждающего нерва В. грудных сегментах спинного мозга

С. поясничных сегментах спинного мозга

D

D.крестцовых сегментах спинного мозга

 

Е. ганглиях симпатических стволов

231.Мочевой пузырь и его внутренний и наружный сфинктеры получают: А.симпатическую иннервацию В. парасимпатическую иннервацию

С. симпатическую и соматическую иннервацию

Е

D.парасимпатическую и соматическую иннервацию

 

Е. вегетативную и соматическую иннервацию

 

232.Мочевой пузырь:

А.получает симпатическую иннервацию, усиливающую его сокращение

В.получает парасимпатическую иннервацию в составе блуждающего нерва, усиливающую его сокращение

С. получает парасимпатическую иннервацию от крестцовых сегментов спинного мозга, усиливающую его сокращение С

D.получает парасимпатическую иннервацию в составе блуждающего нерва, ослабляющую его сокращение

Е.получает парасимпатическую иннервацию от крестцовых сегментов спинного мозга, ослабляющую его сокращение

233.Выделяющаяся моча, как правило, имеет жёлтый цвет, потому что в ней содержится:

А.мочевина В. мочевая кислота

С. урокиназа

Е

D.билирубин Е. уробилин

Жажда

234.Первым сигналом к прекращению питья воды при утолении жажды служит:

А.увеличение объёма желудка

В. снижении концентрации содержимого желудка

D

С. сигналы от осморецепторов субфорникального органа

D.сигналы от осморецепторов воротной вены печени

 

Е. сигналы от волюморецепторов правого предсердия

 

235. Центр жажды находится в:

 

А.продолговатом мозге.

 

В. среднем мозге.

С

С. промежуточном мозге.

D.базальных ядрах.

 

Е. миндалевидном теле.

 

236. Центральные осморецепторы расположены в:

 

А.продолговатом мозге.

 

В. среднем мозге.

С

С. промежуточном мозге.

D.базальных ядрах.

 

Е. миндалевидном теле.

237.При действии ангиотензина II (АII) на центральную нервную систему формируется:

А.питьевая мотивация В. оборонительная мотивация

С. позыв к мочеиспусканию

А

D.пищевая мотивация

 

Е. ориентировочно-исследовательская деятельность

 

238. Жажда, возникающая при кровопотере, обусловлена:

 

А.активацией ренин-ангиотензиновой системы

 

В. активацией системы атриопептида

А

С. увеличением выделения минералкортикоидов

D.уменьшением выделения минералкортикоидов

 

Е. увеличением выделения антидиуретического гормона

 

Почечный клиренс

239.Почечный клиренс, это:

А.соотношение концентраций какого-либо вещества в первичной и вторичной моче В. соотношение концентраций какого-либо вещества в плазме крови и первичной

моче С. соотношение концентраций какого-либо вещества в плазме крови и вторичной

моче Е D.соотношение фильтрующейся и секретируемой фракций какого-либо вещества

Е.объём крови, освобождающийся от какого-либо вещества при прохождении через почку

240.Почечный клиренс наименьший у вещества, которое:

А.фильтруется и не реабсорбируется В. фильтруется и реабсорбируется

С. фильтруется, реабсорбируется и секретируется

В

D.фильтруется, не реабсорбируется и секретируется

 

Е. фильтруется и секретируется

241.Почечный клиренс наибольший у вещества, которое: А.фильтруется и не реабсорбируется В. фильтруется и реабсорбируется

С. фильтруется, реабсорбируется и секретируется

D

D.фильтруется, не реабсорбируется и секретируется

 

Е. фильтруется и секретируется

242.Почечный клиренс какого-либо вещества будет равен клиренсу инулина, при условии, что данное вещество:

А.фильтруется и реабсорбируется В. фильтруется и не реабсорбируется

С. фильтруется, не реабсорбируется и секретируется

В

D.фильтруется, реабсорбируется и секретируется

 

Е. фильтруется и секретируется

243.Почечный клиренс какого-либо вещества будет равен клиренсу креатинина, при условии, что данное вещество:

А.фильтруется, реабсорбируется и секретируется В. фильтруется, не реабсорбируется и секретируется

С. фильтруется и реабсорбируется

D

D.фильтруется и не реабсорбируется

 

Е. фильтруется и секретируется

244.Почечный клиренс веществ, находящихся в плазме крови, можно оценить, сравнивая с клиренсом:

А.инулина В. натрия

С. глюкозы

А

D.мочевины

 

Е. инозитола

245.Скорость очищения крови от фармпрепаратов можно оценить, сравнив с клиренсом:

А.глюкозы В. мочевины

С. аминокислоты тирозина

D

D.креатинина

 

Е. натрия

246.Для оценки скорости выведения фармпрепарата из организма, его почечный клиренс сравнивается с клиренсом:

А.креатинина В. мочевины

С. натрия

А

D.глюкозы

 

Е. аминокислоты тирозина

247.Для оценки скорости выведения фармпрепарата из организма, его почечный клиренс сравнивается с клиренсом:

А.натрия В. мочевины

С. инозитола

D

D.инулина

Е. глюкозы

248.Почечный клиренс будет наибольшим у вещества, которое в почке: А.фильтруется и реабсорбируется.

В. фильтруется и не реабсорбируется.

С. фильтруется, не реабсорбируется, но секретируется.

С

D.только секретируется.

 

Е. не проходит почечный фильтр.

249.Если почечный клиренс какого-либо вещества больше клиренса креатинина, то это вещество:

А.не проходит почечный фильтр В. фильтруется и не реабсорбируется

С. фильтруется, реабсорбируется, не секретируется

D

D.фильтруется, не реабсорбируется и секретируется

 

Е. только секретируется

250.Если почечный клиренс какого-либо вещества больше клиренса инулина, то это вещество:

А.только секретируется В. не проходит почечный фильтр

С. фильтруется и реабсорбируется

Е

D.фильтруется, реабсорбируется, не секретируется

 

Е. фильтруется, не реабсорбируется и секретируется

 

Оценочное средство

Эталон ответа

Для каждого пронумерованного вопроса или незаконченного утверждения дается несколько ответов, обозначенных буквами.

Выберите один наиболее правильный ответ.

1 Этап афферентного синтеза функциональной системы 2) поведенческого акта по П.К.Анохину заканчивается:

1 формированием программы действия

2принятием решения

3действием

4 формированием акцептора результата действия

5достижением результата

2.Возбуждение, приводящее к формированию 2) биологической мотивации, первично возникает в:

1таламусе.

2гипоталамусе.

3 ретикулярной формации.

4коре больших полушарий.

5 мозжечке.

 

3.Различают следующие виды мотиваций

4)

1сенсорные и двигательные

2 кратковременные и долговременные

3внутренние и внешние

4биологические и социальные

5эмоциональные и неэмоциональные

4 Неврологическая память бывает

2)

1афферентная и эфферентная

2 кратковременная и долговременная

3внутренняя и внешняя

4 эмоциональная и неэмоциональная

5биологическая и социальная

5

Частота и амплитуда колебаний биопотенциалов на ЭЭГ,

4)

 

характерная для β-ритма

 

1

20-50 Гц, 150 мкВ

 

2

0,5-5 Гц, 100 мкВ

 

3

70-100 Гц, 10 мкВ

 

4

14-35 Гц, до 25 мкВ

 

51-2 Гц, 200 мкВ

6 При закрытии глаз на ЭЭГ затылочной области коры

1)

больших полушарий появляется

 

1α-ритм

2β-ритм

3γ-ритм

4θ-ритм

5-ритм

7

Эффективность

запоминания

и

воспроизведения

3)

 

информации при повышении силы мотивации

 

1

линейно повышается

 

 

 

2

линейно понижается

 

 

 

3

возрастает, затем при очень высокой силе мотивации

 

 

снижается

 

 

 

 

4

не изменяется

 

 

 

 

5

понижается, затем при очень высокой силе мотивации

 

 

повышается

 

 

 

 

8

Положительная эмоция возникает в случае

 

1)

1согласования запрограммированных в акцепторе результатов действия свойств желаемого результата с обратной афферентацией от полученного результата

2 рассогласования запрограммированных в акцепторе результатов действия свойств желаемого результата с обратной афферентацией от полученного результата

3совпадения мотивационного возбуждения с обстановочной афферентацией

4 совпадения памяти о предшествующем удовлетворении мотивации с условиями обстановочной афферентации

5

соответствия

пусковой

афферентации

условиям

 

 

удовлетворения мотивации

 

 

 

9

Процесс фиксации информации в ЦНС является составной

4)

 

частью

 

 

 

 

1

мотивации

 

 

 

 

2

обстановочной афферентации

 

 

 

3

пусковой афферентации

 

 

 

4

памяти

 

 

 

 

5

сна

 

 

 

 

10 Процесс хранения информации в ЦНС является составной

1)

частью

 

1 памяти

2 мотивации

3 обстановочной афферентации

4 пусковой афферентации

5 сна

11. Процесс воспроизведения информации в ЦНС является

5)

составной частью 1 мотивации

2 обстановочной афферентации

3 пусковой афферентации

4 сна

5 памяти

 

12. Из процессов в ЦНС биологическая и/или социальная

1)

 

бывает

 

1

мотивация

 

2

обстановочная афферентация

 

3

пусковая афферентация

 

4

память

 

5

эмоция

 

 

13. Медленноволновую и быстроволновую фазу в

5)

 

процессах ЦНС имеет

 

1

мотивация

 

2

обстановочная афферентация

 

3

пусковая афферентация

 

4

память

 

5

сон

 

 

14.Афферентный синтез формируется на основе

5)

1

мотивации

 

2памяти

3 пусковой афферентации

4 обстановочной афферентации

5 верно всё перечисленное верно

15

Нейрофизиологический

механизм

взаимодействия

1)

 

компонентов афферентного синтеза

 

 

1

конвергенция возбуждения на нейроне

 

 

2

иррадиация возбуждения по структурам ЦНС

 

3

мультипликация возбуждений в синапсах ЦНС

 

4

эффект проторения возбуждений на нейроне

 

 

5

реципрокность взаимоотношений разных структур ЦНС

 

16

Основу биологической мотивации составляет

 

3)

1

обстановочная афферентация

 

 

 

2

пусковая афферентация

 

 

 

3

внутренняя потребность

 

 

 

4

память о предшествующих событиях

 

 

5

эмоции

 

 

 

17

Частота и амплитуда колебаний биопотенциалов на ЭЭГ,

4)

 

характерная для альф – ритма

 

 

1

50 – 70Гц, 75мкВ

 

 

 

2

2 – 7Гц, 150мкВ

 

 

 

3

14 – 35Гц, до 50мкВ

 

 

 

4

8 – 13Гц, 40 — 50мкВ

 

 

 

5 1 – 2Гц, 200мкВ

18 Отрицательная эмоция возникает в случае

2)

1согласования запрограммированных в акцепторе результатов действия свойств желаемого результата с обратной афферентацией от полученного результата

2 рассогласования запрограммированных в акцепторе результатов действия свойств желаемого результата с параметрами полученного результата

3несовпадения мотивационного возбуждения с обстановочной афферентацией

4несовпадения памяти о предшествующем удовлетворении мотивации с условиями обстановочной афферентации

5 несоответствия пусковой афферентации условиям удовлетворения мотивации.

19 Субъективное состояние, формирующееся на основе 2) потребности – это

1 эмоция

2 мотивация

3 память

4 афферентный синтез

5 аффект

20 Состояние, возникающее при длительной

невозможности

4)

удовлетворения ведущих жизненных

потребностей,

 

называется

 

 

1 мотивация

2 потребность

3 страх

4 эмоциональный стресс

5 афферентный синтез

21 Реакция десинхронизации на ЭЭГ характеризуется

1)

переходом

 

1 α-ритма в β-ритм

2 β-ритма в α-ритм

3 γ-ритма в α-ритм

4 θ-ритма в γ-ритм

5-ритма в β-ритм

22 Акцептор результатов действия - это

1)

1запрограммированные параметры будущего необходимого результата

2функциональная система, регулирующая физиологические процессы и поведенческие реакции

3 исполнительная система, осуществляющая моторную функцию организма

4 обратная афферентация от параметров достигнутого результата.

5последовательность действий, направленных на достижение будущего результата

23 Частота и амплитуда колебаний биопотенциалов на ЭЭГ,

2)

характерная для тета – ритма

 

1 50 – 70Гц, 75мкВ

2 2 – 7Гц, 150мкВ

3 14 – 35Гц, до 50мкВ

4 8 – 13Гц, 40 — 50мкВ

5 1 – 2Гц, 200мкВ

24. Частота и амплитуда колебаний биопотенциалов на

5)

ЭЭГ, характерная для дельта – ритма 1 50 – 70Гц, 75мкВ 2 2 – 7Гц, 150мкВ

3 14 – 35Гц, до 50мкВ

4 8 – 13Гц, 40 — 50мкВ

5 0.5 – 3.5Гц, 250мкВ

25. В соответствии с представлениями П.К.Анохина,

5)

конвергенция возбуждений различных модальностей на нейронах коры полушарий большого мозга может проходить как

1 мультисенсорная

2 сенсорно-биологическая

3 мультибиологическая

4 афферентно-эфферентная

5 верно всё вышеперечисленное

26. Неврологическая память включает

5)

1 фиксацию информации;

2 хранение информации

3 воспроизведение информации

4 забывание информации

5 верно всё вышеперечисленное

27. Участие новой коры большого мозга необходимо для

1)

формирования

1)условного рефлекса

2)ориентировочной реакции

3)пищевого рефлекса

4)инстинкта

5)безусловного рефлекса

28. Способность воспринимать и произносить слова,

4)

возникшая

в процессе социальной жизни человека,

 

составляет

 

 

1)инстинкт

2)первую сигнальную систему

3)условный рефлекс II порядка

4)вторую сигнальную систему4

5)безусловный рефлекс

29. Этап афферентного синтеза функциональной системы

2)

поведенческого акта по П.К.Анохину заканчивается

1)формированием программы действия

2)принятием решения

3)действием

4)формированием акцептора результата действия

5)достижением результата

30. Различают следующие виды мотиваций

4)

1)сенсорные и двигательные

2)кратковременные и долговременные

3)прямые и обратные

4)биологические и социальные

5)эмоциональные и неэмоциональные

31. Различают следующие виды памяти

2)

1)афферентная и эфферентная

2)кратковременная и долговременная

3)внутренняя и внешняя

4)эмоциональная и неэмоциональная

5)биологическая и социальная

32. При закрытии глаз на ЭЭГ затылочной области коры 1) больших полушарий появляется

1)α-ритм

2)β-ритм

3)γ-ритм

4)θ-ритм

5)-ритм

33. Эффективность запоминания и воспроизведения 3) информации при повышении силы мотивации

1)линейно повышается

2)линейно понижается

3)возрастает, затем при очень высокой силе мотивации снижается

4)не изменяется

5)понижается, затем при очень высокой силе мотивации повышается

34. Объективно силу эмоции можно оценить по

1)

1)частоте дыхания и частоте сердечных сокращений

2)мимике

3)выраженности мотивации

4)поведению

5)тонусу скелетных мышц

35. Секреция катехоламинов при эмоциональном 2) возбуждении

1)уменьшается

2)увеличивается

3)не изменяется

4)изменяется волнообразно

5)постоянно низкая

36. Биологическая мотивация формируется на базе

4)

1)эмоции

2)внимания

3)представлений

4)потребности

5)памяти

37. Физиологическая основа возникновения потребности

3)

1)эмоция

2)память

3)изменение показателей гомеостаза 4)торможение в ЦНС

5)внимание

38. В основе механизма долговременной памяти лежит

2)

1)возникновение доминантного очага в коре

2)активация синтеза РНК и белков в нейронах

3)реципрокное торможение

4)пресинаптическое торможение

5)эмоциональное возбуждение

39. Для мышления в наибольшей степени необходимы 4) следующие доли коры головного мозга

1)затылочные

2)теменные

3)височные

4)лобные

5)центральные

40. Способность организма воспринимать, хранить и 1) извлекать информацию называется

1)памятью

2)эмоцией

3)сознанием

4)представлением

5)вниманием

41. Состояние организма, отражающее ярко выраженное

3)

субъективное отношение к

внутренним и внешним

 

раздражителям, называется

 

 

1)представлением

2)сознанием

3)эмоциями

4)потребностями 5) вниманием

42. Память определяется как

3)

1)высшая психическая функция, свойственная человеку, которая является средством общения, механизмом интеллектуальной деятельности

2)субъективная оценка человеком и животными своих потребностей

3)способность организма запечатлевать, хранить и извлекать информацию о событиях имевших место в его жизни

4)процесс опосредованного, обобщённого отражения явлений действительности в понятиях, умозаключениях

5)сосредоточенность и направленность психической деятельности на какой-либо объект

43. Эмоция проявляется как

2)

1)высшая психическая функция, свойственная человеку, которая является средством общения, механизмом интеллектуальной деятельности

2)субъективная оценка человеком и животными своих потребностей

3)свойство организма запечатлевать, хранить и извлекать информацию о событиях имевших место в их жизни

4)процесс опосредованного, обобщённого отражения явлений действительности в понятиях, умозаключениях

5)сосредоточенность и направленность психической деятельности на какой-либо объект

44. Речь как психическая функция – это

4)

1)высшая психическая функция, свойственная человеку, которая является средством общения, механизмом интеллектуальной деятельности

2)субъективная оценка человеком и животными своих потребностей

3)свойство организма запечатлевать, хранить и извлекать информацию о событиях имевших место в их жизни

4)процесс опосредованного, обобщённого отражения явлений действительности в понятиях, умозаключениях

5)сосредоточенность и направленность психической деятельности на какой-либо объект

45. Мышление как психическая функция – это

1)

1)высшая психическая функция, свойственная человеку, которая является средством общения, механизмом интеллектуальной деятельности

2)субъективная оценка человеком и животными своих потребностей

3)свойство организма запечатлевать, хранить и извлекать информацию о событиях имевших место в их жизни

4)процесс опосредованного, обобщённого отражения явлений действительности в понятиях, умозаключениях

5)сосредоточенность и направленность психической деятельности на какой-либо объект

46. Левое полушарие большого мозга доминирует

2)

1)в регуляции функций всей левой половины тела

2)в анализе и синтезе сигналов второй сигнальной системы

3)в анализе и синтезе сигналов первой сигнальной системы

4)в активном движении

5)при восприятии мотивированного состояния

47. Правое полушарие большого мозга доминирует

1)

1)при восприятии, переработке, анализе и синтезе сигналов первой сигнальной системы

2)в регуляции функций всей правой половины тела

3)в анализе словесных сигналов

4)в восприятии и эмоций, мотиваций

5)в чтении и письме

48. Различают следующие формы внимания

2)

1)социальное и биологическое

2)произвольное и непроизвольное

3)эмоциональное и индифферентное

4)стеническое и астеническое

5) устойчивое и неустойчивое

49. Мышление выполняет функции

4)

1)анализа и синтеза сигналов первой сигнальной системы

2)формирования кратковременной памяти

3)потребности и мотивации

4)отражения явлений окружающего мира в понятиях, суждениях, умозаключениях

5) формирования внимания

50.Положительная эмоция возникает

1)

1) при изменении той или иной константы внутренней среды организма от уровня, обеспечивающего оптимальный для жизнедеятельности

метаболизм

2)на основе потребностей получения знаний, приобретения профессии, выполнения общественного долга

3)при недостатке информации и наличии цели и средств для её достижения

4)при достижении запланированного результата

5)при не достижении запланированного результата

51. Социальная мотивация возникает

2)

1) при изменении той или иной константы внутренней среды организма от уровня, обеспечивающего оптимальный для жизнедеятельности

метаболизм

2)на основе потребностей получения знаний, приобретения профессии, выполнения общественного долга

3)при недостатке информации и средств для достижения цели

4)при достижении запланированного результата

5)при не достижении запланированного результата

52. Биологические мотивации возникают

1)

1) при изменении той или иной константы внутренней среды организма от уровня, обеспечивающего оптимальный для жизнедеятельности

метаболизм

2)на основе потребностей получения знаний, приобретения профессии, выполнения общественного долга

3)при недостатке информации и средств для достижения цели

4)при достижении запланированного результата

5)при не достижении запланированного результата

53. Стадия афферентного синтеза включает

3)

1)принятие решения, акцептор результата, программу действия, действие

2)обстановочную афферентацию, память, акцептор

результата действия, обратную афферентацию

3)доминирующую мотивацию, обстановочную афферентацию, память, пусковой стимул

4)память, ощущение, представление

5)эмоциональное возбуждение, двигательную активность

54. На стадии афферентного синтеза роль памяти

2)

1)закрепление положительного опыта

2)извлечение информации, связанной с удовлетворением потребности

3)стимулиовании пускового стимула

4)ограничении процессов возбуждения

5)активации коры больших полушарий

55. Доминирующая мотивация на стадии афферентного 1) синтеза

1)активирует память

2)активирует пусковой стимул

3)закрепляет положительный опыт

4)тормозит интеграцию различных возбуждений

5)ограничивает процессы возбуждения

56. На формирование цели поведенческого акта влияют

2)

компоненты афферентного синтеза

1)настроение, функциональное состояние организма, время

2)доминирующая мотивация, обстановочная афферентация, память

3)акцептор результата действия, программа действия, действие

4)характеристики результата

5)программа действия

57. Поведенческий акт завершается

2)

1)формированием акцептора результата

2)оценкой результата

3)достижением результат

4)оценкой программы действия

5)афферентным синтезом

58. В функциональной системе поведенческого акта

1)

обратная афферентация

1)несёт информацию о полученном результате

2)извлекает информацию, связанную с удовлетворением потребности

3)закрепляет положительный опыт

4)стирает отрицательный опыт

5)активирует память

59. Динамическая саморегулируемая система, все 2) компоненты которой взаимодействуют для достижения полезного приспособительного результата – это

1)динамический стереотип

2)функциональная система

3)условный рефлекс

4)безусловный рефлекс

5)инстинкт

60. Системообразующим фактором функциональной 1) системы поведения, с точки зрения П.К.Анохина, является

1)полезный приспособительный результат

2)пусковой стимул

3)принятие решения

4)акцептор результата действия

5)программа действия

61.Принятие решения, как компонент функциональной

3)

системы поведения, является

1)компонентом афферентного синтеза

2)системообразующим фактором

3)следствием афферентного синтеза

4)нейронной моделью будущего результата

5)звеном обратной связи

62. В функциональной системе поведения (по 4) П.К.Анохину) после стадии афферентного синтеза наступает стадия

1)устойчивой работоспособности

2)тревоги

3)парадоксальная

4)принятия решения

5)утомления

63. В функциональной системе поведения (по 1) П.К.Анохину) эмоции возникают на стадии

1)афферентного синтеза и оценки результата действия

2)принятия решения и эфферентного синтеза

3)формирования акцептора результата

4)программы действия

5)Эфферентного синтеза и оценки результата действия

64.Субъективное состояние, помогающее оценить 3) результат деятельности, носит название

1)мотивация

2)акцептора результата действия

3)эмоции

4)сознания

5)памяти

65.Эмоционально окрашенное состояние человека, 3) формируемое на базе биологических и социальных потребностей, - это

1)память

2)сознание

3)мотивация

4)представление

5)ощущение

66. Мотивации бывают

1)

1)биологические, социальные, идеальные

2)объективные, субъективные

3)реальными, идеальными

4)положительными, отрицательными

5)реальными, психомоторными

67. Центральная архитектоника функциональной системы

2)

поведения ( по П.К.Анохину) включает

1)врабатываемость, устойчивую работоспособность, утомление

2)афферентный синтез, принятие решения, акцептор результата действия, программу действия, действие

3)тревогу, резистентность, истощение

4)уравнительную, парадоксальную фазу

5)быстро-волновую и медленно-волновую фазу

68. Эмоции выполняют функции

3)

1)

пищевую, половую

 

 

2)социальную, пищевую

 

 

3)информационную,

сигнальную,

регуляторную,

компенсаторную

 

 

4)

информационную

 

 

5)

регуляторную

 

 

69. Для сильных эмоций характерно

3)

1)понижение уровня глюкозы крови

2)сужение зрачков и бронхов

3)повышение тонуса симпатического отдела ВНС, увеличение ЧСС, ЧД, АД

4)усиление моторики желудочно-кишечного тракта

5)всё вышеперечисленное верно

70.Во время сна наблюдается

2)

1)повышение чувствительности рецепторов кожи

2)выключение сознания

3)снижение тонуса скелетных мышц

4)повышение моторики кишечника

5)снижение метаболизма мозга

71. При переходе от бодрствования ко сну наблюдаются

4)

следующие фазы ВНД

1)сильная, средняя, слабая

2)медленная, быстрая, средняя

3)условно-рефлекторная, безусловно-рефлекторная

4)уравнительная, парадоксальная, наркотическая

5)ортодоксальная, парадоксальная

72. Медленноволновая фаза сна характеризуется

5)

1)высокоамплитудными медленными тета-волнами

2)снижением ЧСС, уменьшением артериального давления

3)продолжительностью 1 -1,5 часа

4)снижением температуры тела

5)всё вышеперечисленное верно

73. Быстроволновая фаза сна характеризуется

5)

1)повышением ЧСС

2)быстрым движением глаз

3)увеличение клеточного метаболизма

4)эрекцией у мужчин

5)всё вышеперечисленное верно

74. К центральным теориям сна, в которых главная роль в

5)

механизме отводится деятельности различных структур ЦНС, относятся теория

1)корковая

2)условно-рефлекторная

3)подкорковых центров

4)внутреннего торможения

5)всё вышеперечисленное верно

75. В формировании ритмов сна и бодрствования участвует

2)

гормон

1)инсулин

2)мелатонин

3)тестостерон

4)вазопрессин

5)прогестерон

76. Продолжительность фазы медленноволнового сна

2)

определяет

1)глутадион

2)пептид, вызывающий дельта-сон

3)норадреналин

4)инсулин

5)секретин

77. Во время ночного сна наблюдается следующая

2)

динамика временного соотношения фаз

1)время медленного и быстрого сна не меняется

2)время быстрого сна увеличивается, а медленного уменьшается

3)время медленного сна увеличивается, а быстрого уменьшается

4)время медленного сна не изменяется, а быстрого

уменьшается

5) время медленного сна уменьшается, а быстрого не изменяется

78. Наиболее важную роль в механизмах сна играет

3)

1)спинной мозг

2)мозжечок

3)ретикулярная формация

4)гипофиз

5)продолговатый мозг

79. Сон – это

2)

1)эмоционально окрашенное желание, направленное на удовлетворение потребности

2)физиологическое состояние, которое характеризуется потерей активных психических связей субъекта с окружающим миром

3)фиксация в памяти особенностей среды, связанных с некоторыми отличительными признаками окружающих особей и места обитания,

4)ответная реакция организма на действующий стимул с участием ЦНС

5)состояние организма, отражающее ярко выраженное

субъективное отношение к

внутренним и внешним

раздражителям, называется

 

80. Субъективное переживание человеком своего 2) внутреннего состояния (потребности), а также воздействий многочисленных факторов окружающей среды

1)память

2)эмоция

3)мотивация

4)представление

5)ощущение

81. Проявлением положительной эмоции является

4)

1)гнев

2)страх

3)тоска

4)радость

5)отвращение

82. Проявлением положительной эмоции является

2)

1)отвращение

2)удовольствие

3)тоска

4)страх

5)гнев

83. Проявлением отрицательной эмоции является

3)

1)радость

2)удовольствие

3)разочарование

4)наслаждение

5)любовь

84. Проявлением положительной эмоции является

1)

1)наслаждение

2)ненависть

3)гнев

4)страх

5)тоска

85. Механизмом кратковременной памяти является 1) межнейронная

1)реверберация

2)конвергенция

3)дивергенция

4)иррадиация

5)мультипликация

86. Процесс памяти включает

5)

1)восприятие, запечатление и запоминание информации

2)хранение информации

3)воспроизведение (извлечение) информации

4)забывание информации

5)восприятие, хранение, извлечение, забывание информации

87. Физиологической основой формирования пищевой

3)

мотивации является изменение

1)рН плазмы крови

2)осмотического давления плазмы крови

3)уровня питательных веществ крови

4)артериального давления

5)температуры крови

88. Физиологической основой формирования питьевой

2)

мотивации является изменение

1)рН плазмы крови

2)осмотического давления плазмы крови

3)уровня питательных веществ крови

4)артериального давления

5)температуры крови

89. Способностью активировать извлечение из памяти

3)

генетический и индивидуальный опыт по удовлетворению доминирующей потребности обладает

1)эмоция

2)ощущение

3)мотивация

4)акцептор результата действия

5)рефлекс

90. К биологической мотивации не относится

5)

1)голод

2)страх

3)агрессия

4)жажда

5)стремление к профессии

91. Основным механизмом стадии принятия решения 2) функциональной системы поведения (по П.К.Анохину) является

1)дивергенция

2)латеральное торможение

3)реверберация

4)пессимальное торможение

5)возвратное торможение

92. Выработку доминантной линии поведения, 2)

направленного на удовлетворение ведущей потребности, обеспечивает в функциональной системе поведения стадия

1)афферентного синтеза

2)принятия решения

3)акцептора результата действия

4)программы действия

5)эфферентного синтеза

93. Процессы центральной организации исполнительного

5)

действия, включающего соматический и вегетативный компонент, обеспечивает в функциональной системе поведения стадия

1)афферентного синтеза

2)принятия решения

3)акцептора результата действия

4)программы действия

5)эфферентного синтеза

94. Одной из характеристик отрицательных эмоций,

2)

приводящей к развитию психосоматических заболеваний, является

1)оценка внутренней среды организма

2)длительное последействие вегетативного эффекта

3)оценка достигнутого результата

4)играет коммуникативную роль

5)вовлекает ретикулярную формацию

95. Основной структурой, активация которой является

3)

началом эмоциональной реакции от внутренних стимулов, является

1)кора мозга

2)мозжечок

3)гипоталамус

4)гиппокамп

5)миндалина

96. При совпадении параметров достигнутого результат с

5)

параметрами акцептора результата действия возникает

1)отрицательная эмоция

2)пессимум

3)положительная эмоция

4)торможение

5)ориентировочная реакция

97. При совпадении параметров достигнутого результат с

3)

параметрами акцептора результата действия возникает

1)отрицательная эмоция

2)пессимум

3) положительная эмоция

4)торможение

5)ориентировочная реакция

98. Возникновение эмоций в наибольшей степени связано с

2)

1)базальными ядрами

2)лимбической системой

3)корой затылочной доли

4)височной долей коры

5)передней центральной извилиной

99. Отрицательная эмоция у человека возникает, когда

4)

1)средств и времени для достижения цели достаточно, но отсутствует мотивация

2)совпадают параметры запрограммированного и полученного результатов действия

3)отношение к действию раздражителя безразличное

4)не удовлетворена любая важная биологическая и социальная потребность

5)повышена активность левого полушария

100. Фаза медленного сна, в отличие от фазы быстрого сна,

1)

характеризуется

1)увеличением доли дельта-ритма на электроэнцефалограмме

2)увеличением ритма сердца и частоты дыхания 3)частыми образными сновидениями 4)более высоким порогом возбуждения сенсорных систем 5)движениями глазных яблок

101. Фаза быстрого сна, в отличие от фазы медленного сна,

1)

характеризуется

 

 

 

 

 

1)

наличием

альфа-и

бета

ритма

на

 

электроэнцефалограмме

2)уменьшением ритма сердца и частоты дыхания

3)редкими сновидениями

4)увеличением доли дельта-ритма на электроэнцефалограмме

5)увеличением секреции соматотропного гормона и мелатонина

102. Фаза быстрого сна, в отличие от фазы медленного сна,

2)

характеризуется

1)увеличением доли дельта-ритма на электроэнцефалограмме

2)увеличением ритма сердца и частоты дыхания

3)редкими сновидениями

4)уменьшением ритма сердца и частоты дыхания

5) увеличением секреции соматотропного гормона и мелатонина

103 Сновидения

1)

1)являются одним из механизмов психологической защиты личности

2)возникают преимущественно в фазу медленного сна

3)отражают активность сознания

4)не связаны с событиями во время бодрствования

5)не имеют значения для высшей нервной деятельности

104. Акцептор результатов действия - это

1)

1 запрограммированные параметры будущего необходимого результата

 

2функциональная система, регулирующая физиологические процессы и поведенческие реакции

3исполнительная система, осуществляющая моторную функцию организма

4обратная афферентация от параметров достигнутого результата

5последовательность действий, направленных на достижение будущего результата.

105. Последовательность вовлечения

структур мозга в

4)

эмоциональную реакцию на внутренний

стимул следующая

 

1)миндалина – кора – гипоталамус – ядра перегородки – гипокамп

2)гипокамп – миндалина – кора – гипоталамус – ядра перегородки

3)кора – миндалина – гипокамп – ядра перегородки – гипоталамус

4)гипоталамус – ядра перегородки – гипокапм – миндалина – кора

5)ядра перегородки – гипокамп – гипоталамус – кора -

миндалина

106. Потребность – это

4)

1)форма поведения при наличии нужды

2)нужда, устраняемая организмом через поведение

3)эмоционально окрашенный желания, выраженные в поведении

4)сдвиг констант гомеостаза, требующий восстановления

5)исполнительная система, осуществляющая моторную функцию организма

107. Поведение – это

2)

1)мышечная активность

2)совокупность сложных двигательных процессов, обеспечивающих взаимодействие с внешней средой

3)совокупность вегетативных сдвигов в организме, которые имеют место при возникновении внешних и внутренних потребностей

4)исполнительная система, осуществляющая моторную функцию организма

5)совокупность способов и приемов определённых типов

движения

108. Мотивация – это

1)

1)эмоционально окрашенное состояние, возникающее на основе определённой потребности и формирующее поведение, направленное на удовлетворение этой потребности

2)временное функциональное объединение нервных центров с подчинением доминанте для достижения

3)активное поведение человека, направленное на высокие цели, ради достижения которых он иногда даже жертвует жизнью

4)способность нервной системы воспринимать, хранить, извлекать и забывать информацию о событии

5)субъективное состояние, возникающее при повреждении или возможном повреждении организма

109. Физиологическим выражением эмоций являются

5)

1)мимика, жесты

2)уровень тонического напряжения мышц

3)голос и вегетативные реакции

4)биоэлектрическая активность мозга

5)мимика, жесты, голос, вегетативные реакции, уровень

тонического напряжения мышц

110. Образные сновидения

3)

1)характризуются выраженным дельта-ритмом на электроэнцефалограмме

2)возникают преимущественно в фазу медленного сна

3)возникают преимушественно в фазу быстрого сна

4)не связаны с событиями во время бодрствования

5)не имеют значения для высшей нервной деятельности

111. При нарушении биосинтеза белков в ЦНС (старение, 2) алкоголь) наибольшие изменения наблюдаются в

1)формировании кратковременной памяти

2)процессе консолидации памяти (переходе кратковременной памяти в долговременную)

3)использовании ранее имевшейся в долговременной памяти информации

4)процессе извлечения информации из памяти

5)процессе забывания

112. При резком нарушении биоэнергетики мозга 1) (например сотрясение мозга) наибольшие нарушения наблюдаются в

1) в формировании кратковременной памяти (ретроградная амнезия) 1

2)процессе консолидации памяти (переходе кратковременной памяти в долговременную)

3)использовании ранее имевшейся в долговременной памяти информации

4)процессе извлечения информации из памяти

5)процессе забывания

113. Наиболее важную роль в консолидация памяти

3)

(переходе кратковременной памяти в долговременную ) играет

1)четверохолмие

2)черное вещество

3)гипокамп

4)лобная кора

5)миндалина

2)

114. Корковый центр восприятия устной речи (центр Вернике) расположен в

1)затылочной коре

2)верхней височной извилине

3)нижней лобной извилине

4)в передней центральной извилине

5)задней центральной извилине

115. Речедвигательный центр (центр Брока) расположен в

1)

1)нижней лобной извилине левого полушария

2)верхней височной извилине

3)угловой извилине затылочной коры

4)задней центральной извилине

5)передней центральной извилине

116. Если нарушен центр восприятия устной речи (центр

2)

Вернике) левого полушария, но сохранено соответствующее поле правого полушария, человек

1)узнает знакомую мелодию

2)затруднено понимание устной речи другого человека

3)не различает интонацию

4)не различает половые и возрастные особенности голоса

5) не может сам осуществить устную речь

 

117. Если нарушен двигательный центр устной речи (центр

1)

Брока) левого полушария, но сохранено соответствующее поле правого полушария, человек

1)может произносить отдельные слоги, слова, ранее заученные тексты

2)может организовать слоги и незаученные слова и слова в незаученные предложения

3)может произносить ранее заученные тексты

4)не узнает устную речь другого человека

5)не воспринимает ошибки собственной речи

118. Происхождение сознания в наибольшей степени

2)

связано

1)со сновидениями

2)с речью и активностью ретикулярной формации ствола мозга

3)с вазой медленного сна

4)с фазой быстрого сна

5)с изменением тонуса мышц и позы

119.Психофизиологические процессы, протекающие на 2) уровне подсознания

1)возникают при действии более сильных раздражителей, чем осознаваемые

2)вызывают физиологические реакции организма – кожногальваническую, изменение ритма сердца, частоты дыхания

идр.

3)не могут формировать условные рефлексы

4)не влияют на поведение

5)можно адекватно исследовать по словесным ответа испытуемых

120

Для сильных эмоций характерны

3)

1

понижение содержания сахара в крови, стабилизация пульса

 

2

сдвиг лейкоцитарной формулы влево, понижение АД

 

3возбуждение симпатической нервной системы, увеличение ЧСС, ЧД, АД

4

неритмичность дыхания, снижение ЧСС

 

5

экстрасистолия, снижение ЧД

 

121

При поражении центра Брока нарушается

1)

1

устная речь

 

2

запоминание слов

 

3

понимание речи

 

4

запоминание фраз

 

5

все перечисленное верно

 

122

Секреция катехоламинов при эмоциональном

5)

 

возбуждении

 

1

уменьшается

 

2

не происходит

 

3

не изменяется

 

4

сначала уменьшается, затем увеличивается

 

5

увеличивается

 

123

У человека может одновременно возникать мотиваций

4)

1

одна

 

 

2

три

 

 

3 две

4 несколько

5 ни одной

124

Первая стадия системной организации

4)

 

поведенческого акта - это стадия

 

1 принятия решения

2 выработки программы действия

3 формирования акцептора результатов действия

4 афферентного синтеза

5 обратной афферентации

125 При несовпадении параметров конечных результатов 5) поведенческого акта с акцептором результата действия возникает:

1 биологически нейтральная реакция

2 биологически положительная реакция

3 торможение высших отделов мозга

4 реакция согласования

5 отрицательная эмоция

Тесты для тестирования тема «ВНД».

ИНСТРУКЦИЯ: Для каждого пронумерованного вопроса или незаконченного утверждения дается несколько ответов обозначенных буквами; выберите один наиболее правильный ответ.

1.Оптимальные условия выработки условного рефлекса -

1)одновременное предъявление условного и безусловного раздражителя, условный сигнал сильнее безусловного раздражителя

2)безусловный раздражитель опережает условный сигнал и сильнее его

3)совпадение во времени двух раздражителей с предшествованием условного, условный раздражитель слабее безусловного

3)

4)слабый безусловный раздражитель действует через несколько секунд после сильного условного раздражителя

5)безусловный раздражитель совпадает с условным сигналом и одинаков с ним по силе

2.Характеристики безусловной реакции:

1)врожденная, временная, видовая

2)приобретенная, постоянная, видовая

3)приобретенная, временная, индивидуальная

4)

4)врожденная, постоянная, видовая

5)врожденная, временная, индивидуальная

3.Нейрофизиологический механизм взаимодействия условного и безусловного возбуждений

1)конвергенция на нейроне

1)

2)реципрокность взаимодействия возбуждений

3)положительная индукция между очагами возбуждений

4)торможение

5)генерация возбуждений

4.Характеристики условной реакции:

F.приобретенная, постоянная, видовая

2)

G.приобретенная, временная, индивидуальная

H.врожденная, временная, видовая

I.врожденная, временная, индивидуальная

J.врожденная, постоянная, видовая

5.Сужение зрачка при вспышке света является рефлексом

F.условным

G.безусловным

2)

H.искусственным

I.сложным

J.I порядка

6.Выделение слюны у человека при виде плода лимона является рефлексом:

1)безусловным

2)условным

2)

3)искусственным

4)I порядка

5)сложным

7.Цепь безусловных рефлексов, проявляющих большую зависимость от гормональных и метаболических факторов, - это

1)динамический стереотип

2)условный рефлекс IV порядка

3)инстинкт

3)

4)импринтинг

5)условный рефлекс II порядка

8.Глазосердечный рефлекс является

1)безусловным

1)

2)условным

3)искусственным

4)I порядка

5)инстинктом

9.Цепь условных рефлексов, осуществляющихся в строго определённой последовательности, - это

1)динамический стереотип

1)

2)условный рефлекс IV порядка

3)инстинкт

4)импринтинг

5)условный рефлекс II порядка

10.Большинство безусловных рефлексов проявляется

1)в школьном возрасте

2)у взрослого человека

3)сразу после рождения

3)

4)в юности

5)в старости

11.И.П.Павлов называл связь между центрами условного и безусловного рефлексов 1)доминирующей

2)временной

2)

3)обратной положительной

4)обратной отрицательной

5)санкционирующей

12.Торможение, возникающее под влиянием посторонних для осуществляющегося рефлекса раздражителей, называется

1)дифференцировочным

2)внутренним

3)запредельным

4)внешним

4)

5)условным

13.Дифференцировочное торможение

1)охраняет нервные центры от избытка информации

2)позволяет различать близкие по характеру раздражители

2)

3)переключает организм на исследование значимости постороннего раздражителя

4)позволяет экономить энергоресурсы

5)тормозит повышенную активность нервных центров

14.Условный тормоз

1)охраняет нервные центры от избытка информации

2)позволяет различать близкие по характеру раздражители

3)переключает организм на исследование значимости постороннего раздражителя

4)позволяет экономить энергоресурсы

5)способствует выработке социальных навыков по типу запрета

5)

15.В основу деления людей по типам высшей нервной деятельности И.П.Павлов положил свойства нервных центров

1)силу, подвижность, уравновешенность

1)

2)возбудимость, проводимость, раздражимость

3)пластичность, лабильность, утомляемость

4)автоматию, возбудимость

5)рефрактерность, экзальтацию

16.Учение о типах высшей нервной деятельности разработал

1)И.П.Павлов

1)

2)Г. Станиус

3)Гиппократ

4)И.М.Сеченов

5)З.Фрейд

17.Для «спокойного типа» высшей нервной деятельности характерны 1)малая сила, малая подвижность, уравновешенность

2)большая сила, высокая подвижность, неуравновешенность 3)большая сила, малая подвижность, уравновешенность

3)

4)малая сила, высокая подвижность, уравновешенность

5)большая сила, малая подвижность, неуравновешенность

18.«Живой тип» высшей нервной деятельности характеризуют

1)большая сила, высокая подвижность, неуравновешенность

2)малая сила, малая подвижность, уравновешенность

1)

3)малая сила, высокая подвижность, уравновешенность

4)большая сила, малая подвижность, уравновешенность

5)большая сила, малая подвижность, неуравновешенность

19.Типы высшей нервной деятельности по И.П.Павлову следующие

1)интраверт, экстраверт, астеник, гиперстеник

2)спокойный, живой, безудержный, слабый

2)

3)холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик

4)амбидекстр, неуравновешенный, спокойный, слабый

5)эмоционально лабильный, эмоционально стабильный, тревожный, спокойный

20.Типы темпераментов по Гиппократу следующие

1)интраверт, экстраверт, астеник, гиперстеник

2)спокойный, живой, безудержный, слабый

3)холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик

3)

4)амбидекстр, неуравновешенный, спокойный, слабый

5)эмоционально лабильный, эмоционально стабильный, тревожный, спокойный

21.Рефлексы, возникающие в процессе эволюции живого организма и наследственно передаваемые, называются

1)динамический стереотип

2)условные

3)безусловные

3)

4)III порядка

5)I порядка

22.Рефлекс, вырабатываемый в постнатальном онтогенезе при условии неоднократного сочетания безусловного раздражителя с индифферентным сигналом, называется

1)оборонительным

2)условным

2)

3)ориентировочным

4)спинальным

5)безусловным

23.Сложной цепью безусловных рефлексов является

1)динамический стереотип

2)ориентировочно-исследовательская реакция

3)оборонительный рефлекс

4)инстинкт

4)

5)функциональная система

24.Участие новой коры большого мозга необходимо для формирования

1)условного рефлекса

1)

2)ориентировочной реакции

3)пищевого рефлекса

4)инстинкта

5)безусловного рефлекса

25.У бегуна-спортсмена перед стартом учащается дыхание за счёт формирования рефлекса

1)ориентировочного

2)статокинетического

3)условного

3)

4)позно-тонического

5)вестибулярного

26.Рефлексы, возникающие на непосредственные сигналы из среды обитания, - это

1)рефлексы второй сигнальной системы

2)рефлексы первой сигнальной системы

2)

3)динамический стереотип

4)функциональная система

5)целенаправленные поведенческие акты

27.Инстинкты у человека

1)существуют с момента рождения

1)

2)вырабатываются в течении жизни

3)отсутствуют

4)возникают в период полового созревания

5)сложные формы приобретенного поведения

28.Условный стимул является подкреплением при выработке

1)динамического стереотипа

2)условного рефлекса II, III и др. порядков

2)

3)ориентировочного рефлекса

4)инстинкта

5)сложных форм поведения.

29.Оптимальные условия выработки условного рефлекса

1)безусловный раздражитель совпадает с условным сигналом и одинаков с ним по силе

2)предъявление двух раздражителей с предшествованием условного, условный раздражитель слабее безусловного

3)безусловный раздражитель опережает условный сигнал и сильнее его

2)

4)слабый безусловный раздражитель действует через несколько секунд после сильного условного раздражителя

5)одновременное предъявление условного и безусловного раздражителя, условный сигнал сильнее безусловного раздражителя

30.Характеристики безусловного рефлекса

1)приобретенный, временный, индивидуальный

2)приобретенный, постоянный, видовой

3) врожденный, временный, видовой

4)

4)врожденный, постоянный, видовой

5)врожденный, временный, индивидуальный

31.Характеристики условного рефлекса 1)врожденный, временный, видовой

2)приобретенный, постоянный, видовой

3)врожденный, временный, индивидуальный

4)врожденный, постоянный, видовой

5)приобретенный, временный, индивидуальный

5)

32.Торможение, возникающее под влиянием внешних, посторонних для данного условного рефлекса раздражителей, называется

1)дифференцировочным, условным тормозом

2)латеральным, запаздывающим, пресинаптическим

3)запредельным, угасательным

4) внешним 4)

5)внутренним

33.Обученная сторожевая собака прекращает прием пищи при виде постороннего человека вследствие торможения

1)реципрокного

2) условного тормоза

2)

3)внешнего (безусловного)

4)дифференцировочного

5)пессимального

34.Торможение, возникающее при действии чрезмерно сильного раздражителя, называется

1)дифференцировочным

2)запредельным

2)

3)запаздывающим

4)условный тормоз

5)постсинаптическим

35.Торможение, способствующее выработке социальных навыков, носящих характер запрета, называется

1)условный тормоз

1)

2)дифференцировочное

3)угасательное

4)запредельное

5)реципрокное

36.Для человека с холерическим темпераментом характерны

1)большая сила нервных процессов, высокая подвижность, уравновешенность 2)большая сила нервных процессов, низкая подвижность, уравновешенность

3)большая сила нервных процессов, неуравновешенность

3)

4)малая сила нервных процессов, низкая подвижность

5)низкая подвижность, неуравновешенность

37.Динамический стереотип как разновидность ВНД проявляется

1)определённой последовательностью безусловных рефлексов, возникающих при наличии внутренней потребности и ключевого раздражителя

2)цепочкой условных рефлексов, которые осуществляются в строго определённой последовательности

2)

3)в форме опережающего отражения действительности, т.е. в приспособлении к будущим, событиям

4)фиксацией в памяти особенностей среды, связанных с некоторыми отличительными признаками окружающих особей и места обитания

5)ответной реакцией организма на действующий стимул с участием ЦНС

38.Инстинкт, как разновидность ВНД, проявляется

1)в форме опережающего отражения действительности, т.е. в приспособлении к будущим, но ещё не наступившим событиям

2)цепочкой условных рефлексов, которые осуществляются в строго определённой последовательности

3)определённой последовательностью безусловных рефлексов, возникающих при наличии внутренней потребности и ключевого раздражителя

3)

4)фиксацией в памяти особенностей среды, связанных с некоторыми отличительными признаками окружающих особей и места обитания

5)ответной реакцией организма на действующий стимул с участием ЦНС

39.Импринтинг (запечатление), как разновидность ВНД, проявляется

1)определённой последовательностью безусловных рефлексов, возникающих при наличии внутренней потребности и ключевого раздражителя

2)цепочкой условных рефлексов, которые осуществляются в строго определённой последовательности

3)в форме опережающего отражения действительности, т.е. в приспособлении к будущим, но ещё не наступившим событиям

4)фиксацией в памяти особенностей среды, связанных с некоторыми отличительными признаками окружающих особей и места обитания

4)

5)ответной реакцией организма на действующий стимул с участием ЦНС

40.Условный рефлекс, как разновидность ВНД, проявляется

1)определённой последовательностью безусловных рефлексов, возникающих при наличии внутренней потребности и ключевого раздражителя

2)цепочкой условных рефлексов, которые осуществляются в строго определённой последовательности

3)в форме опережающего отражения действительности, т.е. в приспособлении к

будущим раздражителям

3)

4)фиксацией в памяти особенностей среды, связанных с некоторыми отличительными признаками окружающих особей и места обитания

5)ответной реакцией организма на действующий стимул с участием ЦНС

41.Сангвиник (темперамент по Гиппократу) соответствует следующему типу ВНД (по Павлову)

1)сильный неуравновешенный

2)сильный, уравновешенный, подвижный

2)

3)сильный, уравновешенный, инертный

4)слабый

5)слабый, неуравновешенный

42.Флегматик (темперамент по Гиппократу) соответствует следующему типу ВНД (по Павлову)

1)сильный неуравновешенный

2)сильный, уравновешенный, подвижный

3)сильный, уравновешенный, инертный

3)

4)слабый

5)слабый, неуравновешенный

43.Холерик (темперамент по Гиппократу) соответствует следующему типу ВНД (по Павлову)

1)сильный неуравновешенный

1)

2)сильный, уравновешенный, подвижный

3)сильный, уравновешенный, инертный

4)слабый

5)слабый, неуравновешенный

44.Меланхолик (темперамент по Гиппократу) соответствует следующему типу ВНД (по Павлову)

1)сильный неуравновешенный

2)сильный, уравновешенный, подвижный

3)сильный, уравновешенный, инертный

4)слабый

4)

5)слабый, неуравновешенный

45.Сила, как свойство нервных процессов, отражает

1)быстроту смены процесса возбуждения процессом торможения и наоборот

2)способность нервных клеток коры головного мозга сохранять адекватные реакции на сильные и сверхсильные раздражителя

2)

3)скорость формирования долговременной памяти

4)одинаковую выраженность процессов возбуждения и торможения

5)все вышеперечисленное верно

46.Уравновешенность, как свойство нервных процессов, отражает

1)быстроту смены процесса возбуждения процессом торможения и наоборот

2)способность нервных клеток коры головного мозга сохранять адекватные реакции на сильные и сверхсильные раздражителя

3)скорость формирования долговременной памяти

4)одинаковую выраженность процессов возбуждения и торможения

4)

5)все вышеперечисленное верно

47.Подвижность, как свойство нервных процессов, отражает

1)быстроту смены процесса возбуждения процессом торможения и наоборот

2)способность нервных клеток коры головного мозга сохранять адекватные реакции на сильные и сверхсильные раздражителя

3)скорость формирования долговременной памяти

1)

4)одинаковую выраженность процессов возбуждения и торможения

5)все вышеперечисленное верно

48.Запредельное торможение условных рефлексов возникает, когда

1)действие условного раздражителя в течение первых минут не подкрепляется безусловным раздражителем

2) условный раздражитель перестаёт подкрепляться безусловным

3)чрезмерно увеличивается сила условного раздражителя

3)

4)один раздражитель (первый) постоянно подкрепляется безусловным раздражителем, а другие сигналы, близкие по параметрам к первому раздражителю, применяются без подкрепления

5)во время условного рефлекса внезапно возникает посторонний раздражитель, не имеющий биологической значимости

49.Угасательное торможение условных рефлексов возникает, когда

1)действие условного раздражителя в течение первых минут не подкрепляется безусловным раздражителем

2)условный раздражитель перестаёт подкрепляться безусловным

2)

3)чрезмерно увеличивается сила условного раздражителя

4)один раздражитель (первый) постоянно подкрепляется безусловным раздражителем, а другие сигналы, близкие по параметрам к первому раздражителю, применяются без подкрепления

5)во время условного рефлекса внезапно возникает посторонний раздражитель, не имеющий биологической значимости

50.Дифференцировочное торможение условных рефлексов возникает, когда

1)действие условного раздражителя в течение первых минут не 1одкрепляется безусловным раздражителем

2)условный раздражитель перестаёт подкрепляться безусловным

3)чрезмерно увеличивается сила условного раздражителя

4)

4)один раздражитель (первый) постоянно подкрепляется безусловным раздражителем, а другие сигналы, близкие по параметрам к первому раздражителю, применяются без подкрепления

5)во время условного рефлекса внезапно возникает посторонний раздражитель, не имеющий биологической значимости

51.Запаздывающее торможение условных рефлексов возникает, когда

1)действие условного раздражителя в течение первых минут не подкрепляется безусловным раздражителем

2)условный раздражитель перестаёт подкрепляться безусловным

3)чрезмерно увеличивается сила условного раздражителя

1)

4)один раздражитель (первый) постоянно подкрепляется безусловным раздражителем, а другие сигналы, близкие по параметрам к первому раздражителю, применяются без подкрепления

5)во время условного рефлекса внезапно возникает посторонний раздражитель, не имеющий биологической значимости

52.Корковое дифференцировочное торможение

1)помогает в выработке различных социальных навыков типа запрета

2)обеспечивает приуроченность ответных реакций к определённому времени, целесообразность ответных реакций

3)позволяют различать близкие по характеру раздражители

3)

4)препятствуют истощающему действию на нервные клетки чрезмерно сильных и продолжительных раздражений

5)позволяет экономить энергоресурсы

53.Корковое запаздывающее торможение

1)помогает в выработке различных социальных навыков типа запрета

2)обеспечивает приуроченность ответных реакций к определённому времени, целесообразность ответных реакций

2)

3)позволяют различать близкие по характеру раздражители

4)препятствуют истощающему действию на нервные клетки чрезмерно сильных и продолжительных раздражений

5)позволяет экономить энергоресурсы

54.Признаком условного рефлекса является

1)врожденный характер.

2)постоянная рефлекторная дуга

3)видовая принадлежность

4)индивидуальность

4)

5)осуществление на уровне спинного мозга и подкорковых ядер

55.Признаком безусловного рефлекса является

1)индивидуальность

2)постоянная рефлекторная дуга

2)

3)приобретенный характер

4)осуществление на уровне коры переднего мозга

5)формирование на базе условных рефлексов

56.Признаком безусловного рефлекса является

1)индивидуальность

2)непостоянная рефлекторная дуга

3)приобретенный характер

4)осуществление на уровне коры переднего мозга

5)видовая принадлежность

5)

57.Признаком условного рефлекса является

1)врожденный характер

2)постоянная рефлекторная дуга

3)видовая принадлежность

4)индивидуальность

4)

5)осуществление на уровне спинного мозга и подкорковых ядер

58.Эмоции представляют собой

1)субъективные реакции человека на воздействие внешних раздражителей

2)возбуждение симпатического отдела ВНС

3)осознанные действия

1)

4)работу интеллектуальной сферы сознания

5)проявления второй сигнальной системы

59.Примером проявления отрицательной эмоции является

1)радость

2)наслаждение

3)удовольствие

4)гнев

4)

5)смех

60.Примером проявления положительной эмоции является 0011. испуг 0012. нетерпение 0013. страх 0014. радость

4)

0015. печаль 61. Первая сигнальная система – это восприятие окружающего мира с помощью

1)

абстрактного мышления

 

2)

анализаторов

2)

3)образов

4)процессов возбуждения и торможения

5)психической деятельности

62.Возникновение второй сигнальной системы у человека связано с

1)появлением безусловных рефлексов

2)развитой психикой

3)условными рефлексами

4)появлением речи

4)

5)органами чувств

63.Сигнальное значение слова определяется

4.звукосочетанием

5.смысловым содержанием

2)

6.возбуждением слуховых рецепторов

7.силой звука

8.эмоциональным откликом на звук

64.Однородные условные рефлексы вырабатываются на основе разных безусловных реакций одного и того же безусловного раздражителя

2)

сочетания различных видов раздражителей тормозных реакций ассоциативных связей в ЦНС

65.Разнородные условные рефлексы вырабатываются на основе 1) одного и того же безусловного раздражителя 2) сочетания различных видов раздражителей 3) тормозных реакций

4)ассоциативных связей в ЦНС

5)разных безусловных реакций

5)

66.Комплексные условные рефлексы вырабатываются на основе

1)одного и того же безусловного раздражителя

2)сочетания различных видов раздражителей

2)

3)тормозных реакций

4)ассоциативных связей в ЦНС

5)разных безусловных реакций

67.Положительныеусловные рефлексы проявляются

1)разными безусловными реакциями

2)тормозными реакциями

3)двигательными или секреторными реакциями

3)

4)способностью правильно определять тип раздражителя

5)ассоциативными связями в ЦНС

68.Натуральные (естественные) рефлексы образуются в ответ на

1)действие естественных раздражителей

1)

2)действие искусственных раздражителей

3)действие условного сигнала

4)выработку трудовых навыков

5)любой индифферентный раздражитель

69.Искусственные рефлексы образуются в ответ на

1)действие естественных раздражителей

2)действие искусственных раздражителей

2)

3)действие условного сигнала

4)выработку трудовых навыков

5)любой индифферентный раздражитель

70.Динамический стереотип - это

1)зафиксированная система условных и безусловных рефлексов

1)

2)система условных рефлексов

3)система безусловных рефлексов

4)система отставленных рефлексов

5)локальный ответ в коре больших полушарий

71.Мыслительный типа ВНД характеризуется

1.абстрактным мышлением

1)

2.сильной впечатлительностью

3.интересом к гуманитарным наукам

4.художественным воображением

5.наглядностью восприятия

72.У художественного типа ВНД хорошо развито 1) абстрактное мышление 2) слабая впечатлительность 3) интерес к точным наукам

4)художественное воображение

4)

5)словесно-логическая память

73.Средний тип ВНД характеризуется развитостью

1)абстрактного мышления

2)слабой впечатлительностью

3)в одинаковой степени художественного и логического компонентов

3)

4)художественного воображения

5)словесно-логической памяти

74.К критериям силы нервных процессов человека относится

1)ориентировка в сложных условиях

2)устойчивость настроения

3)работоспособность и утомляемость

4)скорость выработки условных рефлексов

4)

5)раздражительность

75.К критериям уравновешенности нервных процессов человека не относится

1)ориентировка в сложных условиях

2)устойчивость настроения

2)

3)работоспособность и утомляемость

4)сохранение эмоционального настроя

5)раздражительность

76.К критериям подвижности нервных процессов человека относится

1)медленное или быстрое привыкание к изменяющейся среде

2)устойчивость настроения

3)работоспособность и утомляемость

1)

4)сохранение эмоционального настроя

5)раздражительность

77.Закрывание глаз при вспышке света является рефлексом:

1)условным

2)искусственным

3)безусловным

3)

4)комплексным

5)однородным

78.Рефлекс выделения слюны у голодного человека при воспоминании о пище является: 1. безусловным 2. искусственным

3. рефлексом второго порядка

4. условным

4)

5. разнородным

79.Для выработки условного рефлекса необходимо, чтобы

1)безусловный раздражитель опережал действие условного раздражителя

2)условный раздражитель опережал действие безусловного раздражителя

2)

3)оба раздражителя действовали одновременно

4)сочетались различные виды раздражителей

5)проявлялись тормозные реакции

80.У собаки вырабатывается условный оборонительный рефлекс, если условный сигнал -

1)слабый ток, подкрепление – пища

2)вид пищи, подкрепление-звонок

3)звонок, подкрепление – болевой электрокожный раздражитель

3)

4)вода, подкрепление-звонок

5)светящийся эллипс, подкрепление - пища

81.Цепь условных рефлексов, осуществляющихся в строго определённой последовательности – это:

1)инстинкт

2)условный рефлекс IV порядка

3)динамический стереотип

3)

4)условный рефлекс II порядка

5)автоматизм

82.На фоне действия условного сигнала (свет) включают собаке звук, и условный рефлекс тормозится из-за возникновения ориентировочно-исследовательского рефлекса. Это пример торможения

1)условного

2)внешнего

2)

3)внутреннего

4)безусловного

5)охранительного

83.Угасательное торможение – это ослабление

1)условно-рефлекторного ответа при отмене подкрепления

1)

2)условно-рефлекторного ответа при чрезмерном увеличении силы условного раздражителя

3)безусловно-рефлекторного ответа

4)условно-рефлекторного ответа при экстренном применении нового раздражителя

5)процесса возбуждения

84.Если тон 1000 Гц подкрепляется болевым раздражением, а тон 100 Гц применяется без подкрепления, то происходит

1)угасательное торможение

2)дифференцировочное торможение

2)

3)внутреннее торможение

4)запаздывающее торможение

5)безусловное торможение

85.К условному торможению относятся:

1)реципрокное, латеральное

2)возвратное, поступательное

3)запредельное, внешнее торможение

4)угасательное, дифференцировочное, запаздывающее

4)

5)охранительное

86.К безусловному торможению относятся:

1)угасательное, дифференцировочное

2)запаздывающее, запредельное

3)запредельное, внутреннее

4) внешнее

4)

5)дифференцировочное, охранительное

87.Собака прекращает приём пищи при виде постороннего человека вследствие торможения:

1)реципрокного

2)условного тормоза

3) внешнего

3)

4)внутреннего

5)латерального

88.Торможение, обеспечивающее приуроченность ответной реакции к определённому времени,-

F. внешнее

G. дифференцировочное

3)

H.запаздывающее

I.охранительное

J.безусловное

89.У человека в возрасте 20 лет безусловные рефлексы:

1)проявиться не могут

2)могут образоваться вновь

3)проявляются в полном объёме

3)

4)проявляются частично

5)проявляются иногда

90.Сила ответной условной реакции зависит от физической силы условного раздражителя

1)чем больше сила условного раздражителя, тем больше величина условной ответной реакции

2)только в определённых пределах

2)

3)сила ответной условной реакции не зависит от физических параметров условного сигнала

4)и силы безусловного раздражителя

5)чем больше сила условного раздражителя, тем меньше величина условной ответной реакции

91.Общими для человека и животных являются

1)первая и вторая сигнальные системы

2) первая сигнальная система

2)

3)вторая сигнальная система

4)условные рефлексы

5)динамические стереотипы

92.Годы рождения и смерти И.П. Павлова

1)1849-1936

1)

2)1825-1897

3)1852-1930

4)1900-1970

5)1750-1795

93.К внешнему торможению относится

1)запаздывающее

2)затухательное

3)охранительное

4)безусловное

4)

5)естественное

94.Условные рефлексы реализуются с помощью

1)коры больших полушарий

2)подкорковых структур

3)структур ВНС

4)коры и функционально связанными с ней подкорковыми структурами 4)

5)ствола мозга

95.На тип ВНД оказывает влияние

1)генотип

2)фенотип

3)генотип и фенотип

3)

4)ни то, ни другое

5)воспитание

96.Функциональная роль динамических стереотипов заключается в 0026. освобождении организма от избыточных усилий

1)

0027. формировании основы поведения в новой обстановке

0028. адекватной адаптации к раздражителям

0029. формировании совпадающих рефлексов

0030. выработке новых условных рефлексов

97.Оценить силу возбудительного процесса у человека можно по

1)скорости образования условных рефлексов

1)

2)динамике ответов после суточного голодания

3)эффективности использования сверхсильных раздражителей

4)скорости действия безусловных рефлексов

5)скорости образования динамического стереотипа

98.Оценить силу тормозного процесса у человека можно по

1)скорости выработки дифференцировочного торможения

2) скорости угасания условных рефлексов

2)

3)эффекту продления времени действия дифференцировки

4)скорости протекания условных рефлексов

5)скорости протекания безусловных рефлексов

99.Оценить подвижность процессов возбуждения и торможения можно по

F.способности к изменению сигнального значения условных раздражителей

G.скорости изменения старого стереотипа на новый

H.скорости перехода процесса возбуждения в процесс торможения

3)

I.скорости протекания безусловных рефлексов

J.скорости угасания условных рефлексов

100.У лиц мыслительного типа преобладает:

1)1-я сигнальная система

2)2-я сигнальная система

3)обе системы развиты одинаково

4)интерес к гуманитарным наукам

5)словесно-логическая память

5)

101.У лиц художественного типа преобладает:

1)1-я сигнальная система

2)2-я сигнальная система

3)обе системы развиты одинаково

4)высокая впечатлительность

4)

5)абстрактное мышление

102.Скорость и прочность выработки дифференцировочного торможения отражают следующее свойство нервных процессов -

1)подвижность

1)

2)силу

3)уравновешенность

4)полноту

5)величину

103.Невроз-это

1)нарушение нормальной динамики условно-рефлекторной деятельности

2)нарушение нормальной динамики безусловно-рефлекторной деятельности

3)функциональные расстройства работы высших отделов ЦНС

3)

4)функциональные расстройства работы ВНС

5)нарушения работы гипоталамуса

104.Состояние экспериментального невроза с физиологической точки зрения - это нарушение

1)стандартного проявления закона силовых соотношений

2)способности животного к сверхтонким дифференцировкам

3)способности животного реагировать на сверхслабые раздражители

3)

4)способности животного реагировать на сверхсильные раздражители

5)скорости выработки торможения

105.Назовите год рождения и смерти И.М. Сеченова

1)1600-1650

2)1829-1905

2)

3)1850-1930

4)1890-1965

5)1770-1845

106.Более обширное рецепторное поле имеют рефлексы

1)условные

2)безусловные

2)

3)подкрепляющие

4)запаздывающие

5)отставленные

107.Функциональная роль динамических стереотипов заключается в

1)сохранении постоянства внутренней среды

2)формировании основы поведения в новой обстановке

3)адекватной и эффективной реакции на раздражители

3)

4)выработке новых условных рефлексов

5)развитии запредельного торможения

108.При изучении ВНД у человека используется метод

1)условных рефлексов

1)

2)электроэнцефалографии

3)вызванных потенциалов

4)функциональной магнитно-резонансной томографии

5)микроионофореза

109.Способность понимать и произносить слова, возникшая в процессе социальной жизни человека, это

1)инстинкт

2)первая сигнальная система

3)вторая сигнальная система

3)

4)динамический стереотип

5)условный рефлекс

110.Примером условного (внутреннего) торможения может быть

1)постепенное прекращение выделения слюны на свет при отмене подкрепления

2)прекращение выделения слюны на свет у собаки при появлении кошки

3)отсутствие слюноотделения в ответ на запах пищи у сытой собаки

1)

4)отсутствие слюноотделения в ответ на вид пищи у собаки с питьевой мотивацией

5)всё вышеперечисленное верно

111.Из перечисленных рефлексов условным является

1)выделение слюны у человека при виде столовой

1)

2)расширение зрачков у кошки при виде собаки

3)покашливание по просьбе врача

4)зажмуривание при ярком свете

5)выделение слюны при попадании пищи в рот

112.Образование условнорефлекторной связи есть результат

1)трансформации ритма

2)запредельного торможения

3)пространственной суммации возбуждения

5)

4)многократного прохождения импульсов в центральный отдел анализатора

5)формирования связи между центром анализатора и центром безусловного рефлекса

113.Звуковой сигнал играет роль условного раздражителя, если

1)резкий звук вызывает вздрагивание и поворот головы в сторону источника звука

2)собака ест из кормушки и в этот момент раздается мяуканье

3)включается звонок и после этого сразу подается еда

3)

4)подается еда и через несколько минут включается звонок

5)отказ собаки от еды при включении громкой музыки

114.Условным рефлексом является выделение слюны при

1)виде пищи

2)раздражении рецепторов полости рта пищей

3)раздражении рецепторов полости желудка

1)

4)чувстве голода

5)принятии лекарств

115.Особым условным рефлексом человека является

1)пищевой

2)оборонительный

3)половой

 

4)коленный

5)

5) реакция на слова

116.Инстинктивное поведение определяется влиянием

1)воспитания

2)коры больших полушарий на подкорковые центры

3)сознания

4)биологических потребностей (пищевых и половых)

4)

5)друзей

117.Скорость выработки дифференцировочного торможения наиболее сильно зависит

от

1)силы возбуждения

2)подвижности

3)уравновешенности

4)силы тормозных процессов

4)

5)лабильности

118.Артериальное давление у животного после удаления коры головного мозга

1)может изменяться условно-рефлекторно

2)может изменяться безусловно-рефлекторно

2)

3)не может изменяться

4)может изменяться при воздействиях внешних стимулов

5)может изменяться только при сдвиге констант крови

119.У взрослого человека безусловные рефлексы

39.проявляться не могут

40.проявляются в полном объёме, необходимом для существования

2)

41.могут образоваться вновь

42.могут угаснуть

43.проявляются все, включая рефлексы первых месяцев жизни

120.Ослабление или исчезновение условного рефлекса происходит в результате торможения

1.внешнего (безусловного)

2.пессимального

3.внутреннего (условного)

3)

4.запредельного

5.реципрокного

121.Человек может сам у себя выработать торможение

1)пессимальное

2)запаздывающее

2)

3)внешнее

4)запредельное

5)реципрокное

122.Форма поведения, подготавливающая организм к предстоящему воздействию раздражителя, - это

1)инстинкт

2)условный рефлекс

2)

3)ориентировочно-исследовательская реакция

4)безусловный рефлекс

5)импринтинг

123.Свойство нервных процессов, отличающее сангвиника от флегматика, F. уравновешенность

G. сила

H. подвижность

3)

I.лабильность

J.возбудимость

124.Для человека с холерическим темпераментом характерны

1)большая сила нервных процессов, неуравновешенность

1)

2)большая сила нервных процессов, низкая подвижность, уравновешенность

3)большая сила нервных процессов, высокая подвижность, уравновешенность

4)малая сила нервных процессов, низкая подвижность

5)низкая подвижность, неуравновешенность

125.Торможение по типу «условный тормоз» возникает когда

1)действие условного раздражителя в течение первых минут не подкрепляется безусловным раздражителем

2)условный раздражитель перестаёт подкрепляться безусловным

3)чрезмерно увеличивается сила условного раздражителя

4)один раздражитель (первый) постоянно подкрепляется безусловным раздражителем, а другие сигналы, близкие по параметрам к первому раздражителю, применяются без подкрепления

5)во время условного рефлекса внезапно возникает посторонний раздражитель, не

имеющий биологической значимости

5)

ИНСТРУКЦИЯ: Для каждого пронумерованного вопроса или незаконченного утверждения дается несколько ответов обозначенных буквами; выберите один

правильный ответ.

1. Основным тканевым компонентом миокарда является: А Гладкая мышечная ткань Б Поперечно – полосатая мышечная ткань С Соединительная ткань

Д Атипичная поперечно – полосатая мышечная ткань Б Е Нервная ткань

2. Водитель ритма первого порядка в сердце находится: А В атриовентрикулярном узле Б В волокнах Пуркинье С В левой ножке пучка Гиса

Д В синоатриальном узле Д Е В правой ножке пучка Гиса

3. Миокард не способен к развитию тетануса, благодаря:

А Наличию функционального синцития Б Наличию градиента автоматии

С Длительному периоду рефрактерности С Д Наличию автоматии Е Синхронности сокращения участков миокарда

4. Переход возбуждения с кардиомиоцита на кардиомиоцит обеспечивается межклеточными контактами:

А Полудесмосомами

 

Б Промежуточными

 

С Десмосомами

Д

Д Плотными

Е Щелевыми

 

5. Наименьшая скорость проведения возбуждения А. В верхней части атриовентрикулярного узла А Б. В пучке Гиса В. В волокнах Пуркинье

Г. В миокарде предсердий Д. В миокарде желудочков

6. Максимальное давление в полости желудочков сердца развивается в фазе: А. Асинхронного сокращения Б. Изометрического сокращения

С. Быстрого изгнания крови из желудочков С Д. Медленного изгнания крови из желудочков Е. Быстрого наполнения желудочков кровью

7.Причиной возникновения потенциала действия (ПД) клеток синоатриального узла является: А. Фаза реполяризации ПД клеток сократительного миокарда предсердий Б. Реполяризация клеток синоатриального узла С. Фаза деполяризации ПД клеток синоатриального узла

Д. Медленная диастолическая деполяризация клеток синоатриального узла Д Е. Фаза гиперполяризации ПД клеток сократительного миокарда предсердий

8.Автоматия - это:

А. Способность генерировать ПД Б. Способность проводить ПД без изменения его амплитуды

С. Способность генерировать ПД спонтанно С

Д. Способность генерировать ПД под влиянием раздражения Е. Способность генерировать ПД с маленькой частотой

9. Для кардиомиоцитов синоатриального узла специфичной особенностью их ПД есть наличие фазы: А. Плато Б. Медленной диастолической деполяризации Б

С. Быстрой деполяризации Д. Быстрой реполяризации Е. Гиперполяризации

10. Укажите частоту, с которой генерирует импульсы возбуждения синоатриальный узел в норме:

А. 60-70 в минуту

А

 

Б. 30-40 в минуту

 

 

В. 20-30 в минуту

 

 

Г. 10-20 в минуту

 

 

Д. Меньше 10 в минуту

 

 

11.Специфичной для ПД сократительных кариомиоцитов является фаза:

А. Медленной диастолической деполяризации

 

Б. Быстрой реполяризации

 

С

С. Медленной реполяризации (плато)

Д. Быстрой деполяризации

 

 

Е. Гиперполяризации

 

 

12. Сердечная мышца подчиняется закону «всё или ничего» благодаря наличию:

А. Нексусов

(щелевых контактов)

А

Б. Фазы «плато» ПД сократительных кардиомиоцитов С. Атриовентрикулярной задержке проведения возбуждения

Д. Большой длительности ПД сократительных кардиомиоцитов Е. Проводящей системы сердца

13.Большая длительность абсолютного рефрактерного периода сердечной мышцы обеспечивает: А. Невозможность тетанического сокращения А Б. Способность сокращаться по закону «всё или ничего» С. Способность сокращаться по закону Франка - Старлинга Д. Быстрое проведение возбуждения по сердечной мышце Е. Возможность формирования тетануса

14. Благодаря большой скорости проведения возбуждения по сократительному миокарду и проводящей системе обеспечивается:

А. Нормальная последовательность сокращений камер сердца А Б. Синхронность сокращений кардиомиоцитов С. Необходимая длительность сокращения кардиомиоцитов Д. Необходимая ЧСС Е. Наличие атриовентрикулярной задержки

15. Возникновение внеочередного сокращения сердца (экстрасистолы) невозможно в систоле благодаря наличию:

А. Атриовентрикулярной задержки проведения возбуждения Б. Градиента автоматии С. Нексусов

Д. Длительного рефрактерного периода миокарда Д Е. Автоматии

16. Минимальное давление в желудочках сердца возникает: А. В начале изометрического расслабления

Б. В фазе быстрого заполнения желудочков кровью Б В. В фазе медленного заполнения желудочков кровью Г. В протодиастолическом периоде Е. В систолу предсердий

17. В каком положении находятся атриовентрикулярные и полулунные клапаны в период изометрического расслабления желудочков:

А. Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные - открыты

Б. Полулунные клапаны закрыты, атриовентрикулярные - открыты В. Атриовентрикулярные и полулунные клапаны открыты

Г. Атриовентрикулярные и полулунные клапаны закрыты Г Е. Митральный клапан закрыт, полулунные клапаны открыты

18. Полулунные клапаны сердца открываются на границе между следующими фазами и периодами сердечного цикла:

А. Асинхронного и изометрического сокращения Б. Изометрического сокращения и быстрого изгнания крови Б

В. Протодиастолой и изометрическим расслаблением Г. Изометрическим расслаблением и быстрым наполнением кровью желудочков Е. Быстрого и медленного изгнания крови

19.Увеличение длительности медленной диастолической деполяризации ПД клеток синоатриального узла приведет А. К урежению сердечного ритма А

Б. К учащению сердечного ритма В. Ритм сердца не изменится

Г. К отрицательному батмотропному эффекту Е. К уменьшению силы сердечных сокращений.

20. Атриовентрикулярные клапаны открываются между следующими фазами сердечного цикла: А. Асинхронного и изометрического сокращения Б. Изометрического сокращения и быстрого изгнания крови

В. Протодиастолой и изометрическим расслаблением Г. Изометрическим расслаблением и быстрым наполнением кровью желудочков Г

Е. Систолой предсердий и асинхронным сокращением желудочков

21 Рабочий кардиомиоцит выполняет функцию

 

А Генерация электрического импульса

 

Б Обеспечение взаимодействия кардиомиоцитов

 

В Выработка биологически активных веществ

Г

Г Обеспечение сократительной функции сердца

Д Проведение возбуждения

 

22 Р – клетки миокарда выполняют функцию

А

А Генерация электрического импульса

Б Обеспечение взаимодействия кардиомиоцитов

 

В Выработка биологически активных веществ

 

Г Обеспечение сократительной функции сердца

 

Д Проведение возбуждения

 

23 Клетки Пуркинье миокарда выполняют функцию

 

А Генерация электрического импульса

 

Б Обеспечение взаимодействия кардиомиоцитов

 

В Выработка биологически активных веществ

 

Г Обеспечение сократительной функции сердца

Д

Д Проведение возбуждения

24 Т – клетки миокарда выполняет функцию

 

А Генерация электрического импульса

Б

Б Обеспечение взаимодействия кардиомиоцитов

В Выработка биологически активных веществ

 

Г Обеспечение сократительной функции сердца

 

Д Проведение возбуждения

 

25 Секреторные кардиомиоциты выполняет функцию

 

А Генерация электрического импульса Б Обеспечение взаимодействия кардиомиоцитов

В Выработка биологически активных веществ В Г Обеспечение сократительной функции сердца Д Проведение возбуждения

26 В фазу быстрой деполяризации ПД рабочего кардиомиоцита происходит А Поступление кальция в клетку и быстрый выход калия из клетки по потенциалзависимым каналам Б Выход калия из клетки В Открытие потенциалзависимых натриевых и кальциевых каналов В

Г Пассивный выход ионов калия из клетки Д Стабилизация входящего тока кальция в клетку и выходящего тока калия из клетки

27 В период начальной быстрой реполяризации кардиомиоцита происходит А Поступление кальция в клетку и быстрый выход калия из клетки по потенциалзависимым каналам

А

Б Выход калия из клетки В Открытие потенциалзависимых натриевых и кальциевых каналов

Г Пассивный выход ионов калия из клетки Д Стабилизация входящего тока кальция в клетку и выходящего тока калия из клетки

28 В период медленной реполяризации кардиомиоцита происходит А Поступление кальция в клетку и быстрый выход калия из клетки по потенциалзависимым каналам

Б Выход калия из клетки

 

В Открытие потенциалзависимых натриевых и кальциевых каналов

 

Г Пассивный выход ионов калия из клетки

Д

Д Стабилизация входящего тока кальция в клетку и выходящего тока калия из клетки

29 В период конечной быстрой реполяризации кардиомиоцита происходит А Поступление кальция в клетку и быстрый выход калия из клетки по потенциалзависимым каналам Б Выход калия из клетки Б В Открытие потенциалзависимых натриевых и кальциевых каналов Г Пассивный выход ионов калия из клетки

Д Стабилизация входящего тока кальция в клетку и выходящего тока калия из клетки

30 В период статической поляризации кардиомиоцита происходит А Поступление кальция в клетку и быстрый выход калия из клетки по потенциалзависимым каналам Б Выход калия из клетки В Открытие потенциалзависимых натриевых и кальциевых каналов

Г Пассивный выход ионов калия из клетки Г Д Стабилизация входящего тока кальция в клетку и выходящего тока калия из клетки

31 В систолу предсердий А Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны открыты

Б Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны закрыты Б В Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны закрыты Г Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны открыты Д Митральный клапан открыт, аортальный клапан закрыт

32 В систолу желудочков (фаза быстрого изгнания)

А Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны открыты А Б Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны закрыты В Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны закрыты Г Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны открыты Д Митральный клапан открыт, аортальный клапан закрыт

33 В период наполнения А Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны открыты

Б Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны закрыты Б В Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны закрыты Г Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны открыты Д Митральный клапан открыт, аортальный клапан закрыт

34 В период изометрического расслабления А Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны открыты

Б Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны закрыты В Атриовентрикулярные клапаны закрыты, полулунные клапаны закрыты В Г Атриовентрикулярные клапаны открыты, полулунные клапаны открыты Д Митральный клапан открыт, аортальный клапан закрыт

35 Синоатриальный узел может генерировать импульсы с частотой

А 30-40 импульс/мин

 

Б 15-20 импульс/мин

 

В 40-50 импульс/мин

 

Г 25-30 импульс/мин

Д

Д 60-80 импульс/мин

36 Атриовентрикулярный узел может генерировать импульсы с частотой А 30-40 импульс/мин Б 15-20 импульс/мин

В 40-50 импульс/мин В Г 25-30 импульс/мин Д 60-80 импульс/мин

37 Пучок Гиса может генерировать импульсы с частотой А 30-40 импульс/мин А Б 15-20 импульс/мин В 40-50 импульс/мин Г 25-30 импульс/мин Д 60-80 импульс/мин

38 Ножки пучка Гиса могут генерировать импульсы с частотой А 30-40 импульс/мин Б 15-20 импульс/мин В 40-50 импульс/мин

Г 25-30 импульс/мин Г Д 60-80 импульс/мин

39 Волокна Пуркинье могут генерировать импульсы с частотой

А 30-40 импульс/мин Б 15-20 импульс/мин Б В 40-50 импульс/мин Г 25-30 импульс/мин Д 60-80 импульс/мин

40 Сократительный миокард предсердий проводит возбуждение со скоростью А 0,8-1 м/с

Б 2-4 м/с

В

В 0,8-0,9 м/с

Г 0,02-0,04 м/с

 

Д 5-6 м/с

 

41 Атриовентрикулярный узел проводит возбуждение со скоростью

А 0,8-1 м/с

 

Б 2-4 м/с

 

В 0,8-0,9 м/с

Г

Г 0,02-0,04 м/с

Д 5-6 м/с

 

42 Пучок Гиса проводит возбуждение со скоростью

А 0,8-1 м/с

Б

Б 2-4 м/с

В 0,8-0,9 м/с

 

Г 0,02-0,04 м/с

 

Д 5-6 м/с

 

43 Сократительный миокард желудочков проводит возбуждение со скоростью

А 0,8-1 м/с

А

Б 2-4 м/с

 

В 0,8-0,9 м/с

 

Г 0,02-0,04 м/с

 

Д 5-6 м/с

 

44 Волокна Пуркинье проводят возбуждение со скоростью А 0,8-1 м/с

Б 2-4 м/с

Б

В 0,8-0,9 м/с

 

Г 0,02-0,04 м/с

 

Д 5-6 м/с

 

46 При частоте сердечных сокращений 75 уд/мин длительность систолы предсердий

составляет

 

А 0,47 с

 

Б 0,1 с

Б

В 0,33 с

 

Г 0,35 с

 

Д 0,25 с

 

47 При частоте сердечных сокращений 75 уд/мин длительность систолы желудочков

составляет

 

А 0,47 с

 

Б 0,1 с

В

В 0,33 с

Г 0,35 с

 

Д 0,25 с

 

48 При частоте сердечных сокращений 75 уд/мин длительность периода изгнания составляет

А 0,47 с

 

Б 0,1 с

 

В 0,33 с

 

Г 0,35 с

Д

Д 0,25 с

49 При частоте сердечных сокращений 75 уд/мин длительность диастолы желудочков составляет А 0,47 с А Б 0,1 с В 0,33 с Г 0,35 с Д 0,25 с

50 При частоте сердечных сокращений 75 уд/мин длительность периода наполнения

составляет

 

А 0,47 с

 

Б 0,1 с

 

В 0,33 с

Г

Г 0,35 с

Д 0,25 с

 

51 В правое предсердие впадают А Аорта Б Легочной ствол

В Легочные вены Г Полые вены Г

Д Коронарная артерия

52 В левое предсердие впадают А Аорта Б Легочной ствол

В Легочные вены В Г Полые вены Д Коронарная артерия

53 Из правого желудочка выходит А Аорта Б Легочной ствол Б

В Легочные вены Г Полые вены

Д Коронарная артерия

54 Из левого желудочка выходит А Аорта А Б Легочной ствол В Легочные вены Г Полые вены

Д Коронарная артерия

55 В начале фазы быстрого изгнания давление крови в левом желудочке составляет

А 2-3 мм.рт.ст.

В

Б 120-130 мм.рт.ст.

В 80-90 мм.рт.ст.

 

Г 0 мм.рт.ст.

 

Д 10-20 мм.рт.ст.

 

56 В конце фазы медленного изгнания давление крови в левом желудочке составляет А 2-3 мм.рт.ст.

Б 120-130 мм.рт.ст.

В

В 80-90 мм.рт.ст.

Г 0 мм.рт.ст.

 

Д 10-20 мм.рт.ст.

 

57 В начале диастолы давление крови в левом желудочке составляет

А 2-3 мм.рт.ст.

 

Б 120-130 мм.рт.ст.

 

В 80-90 мм.рт.ст.

Г

Г 0 мм.рт.ст.

Д 10-20 мм.рт.ст.

 

58 В фазе медленного наполнения давление крови в левом желудочке составляет

А 2-3 мм.рт.ст.

А

Б 120-130 мм.рт.ст.

 

В 80-90 мм.рт.ст.

 

Г 0 мм.рт.ст.

 

Д 10-20 мм.рт.ст.

 

59 Эластичность сердечной мышцы это А Способность генерировать ПД без внешнего раздражения

Б Способность увеличивать длину без нарушения структуры В Способность восстанавливать исходное положение после прекращения действия деформирующей силы В Г Способность формировать на мембране ПД

Д Способность сокращаться под воздействием ПД

60Растяжимость сердечной мышцы это А Способность генерировать ПД без внешнего раздражения

Б Способность увеличивать длину без нарушения структуры Б В Способность восстанавливать исходное положение после прекращения действия деформирующей силы Г Способность формировать на мембране ПД

Д Способность сокращаться под воздействием ПД

61 Возбудимость сердечной мышцы это А Способность генерировать ПД без внешнего раздражения

Б Способность увеличивать длину без нарушения структуры В Способность восстанавливать исходное положение после прекращения действия деформирующей силы Г Способность формировать на мембране ПД Г

Д Способность сокращаться под воздействием ПД

62 Сократимость сердечной мышцы это А Способность генерировать ПД без внешнего раздражения

Б Способность увеличивать длину без нарушения структуры В Способность восстанавливать исходное положение после прекращения действия

деформирующей силы

 

Г Способность формировать на мембране ПД

Д

Д Способность сокращаться под воздействием ПД

63 Автоматия сердечной мышцы это А Способность генерировать ПД без внешнего раздражения А

Б Способность увеличивать длину без нарушения структуры В Способность восстанавливать исходное положение после прекращения действия деформирующей силы Г Способность формировать на мембране ПД

Д Способность сокращаться под воздействием ПД

64 В период статической поляризации возбудимость кардиомиоцита соответствует

А Абсолютной рефрактерности

Б

Б Нормальной возбудимости

В Относительной рефрактерности

 

Г Супернормальной возбудимости

 

Д Субнормальной возбудимости

 

65 В период быстрой деполяризации возбудимость кардиомиоцита соответствует А Абсолютной рефрактерности А Б Нормальной возбудимости В Относительной рефрактерности

Г Супернормальной возбудимости Д Субнормальной возбудимости

66 В период медленной реполяризации (фаза плато) возбудимость кардиомиоцита

соответствует

А

А Абсолютной рефрактерности

Б Нормальной возбудимости

 

В Относительной рефрактерности

 

Г Супернормальной возбудимости

 

Д Субнормальной возбудимости

 

67 В начале фазы конечной быстрой реполяризации возбудимость кардиомиоцита

соответствует

 

А Абсолютной рефрактерности

 

Б Нормальной возбудимости

А

В Относительной рефрактерности

Г Супернормальной возбудимости

 

Д Субнормальной возбудимости

 

68 В конце фазы конечной быстрой реполяризации возбудимость кардиомиоцита

соответствует

 

А Абсолютной рефрактерности

 

Б Нормальной возбудимости

В

В Относительной рефрактерности

Г Супернормальной возбудимости

 

ДСубнормальной возбудимости

1.При уменьшении в крови концентрации ионов кальция:

А. Возбудимость миокарда снижается

В

Б. Возбудимость миокарда увеличивается

 

В. Сократимость миокарда снижается

 

Г. Сократимость миокарда увеличивается

 

Д. Тонус миокарда увеличивается

 

2. При значительном увеличении в крови концентрации ионов калия происходит: А. Уменьшение ЧСС А Б. Увеличение атриовентрикулярной задержки проведения возбуждения В. Увеличение ЧСС

Г. Уменьшение атриовентрикулярной задержки проведения возбуждения Д. Увеличение сократимости миокарда

3. Инотропный эффект это

А. Изменение ЧСС

Г

Б. Изменение возбудимости сердечной мышцы

 

В. Изменение проводимости сердечной мышцы

 

Г. Изменение силы сердечных сокращений

 

Д. Изменение тонуса сердечной мышцы

 

4. Закон Франка - Старлинга обеспечивает:

 

А. Величину МОК, адекватную потребностям организма Д

Б. Поддержание величины систолического объема при увеличении ЧСС

В. Изменение частоты сердечных сокращений при изменении притока крови к сердцу Г. Приспособление сердца к изменяющемуся оттоку крови от него Д. Изменение силы сокращения миокарда в зависимости от его длины

5. Эффект Анрепа обеспечивает:

Г

А. Величину МОК, адекватную потребностям организма

Б. Зависимость величины УО от ЧСС

 

В. Приспособление сердца к увеличению притока крови к нему Г. Приспособление сердца к затруднению оттока крови от него

Д. Зависимость частоты сокращения сердца от давления в малом круге кровообращения

6. Повышение тонуса симпатической нервной системы приводит:

А. К уменьшению ЧСС и увеличению силы сердечных сокращений Б Б. К увеличению ЧСС и силы сердечных сокращений В. К уменьшению ЧСС и силы сердечных сокращений

Г. К увеличению ЧСС и уменьшению силы сердечных сокращений Д. К увеличению тонуса и сократимости миокарда

7. Влияние симпатических нервов на деятельность сердца реализуется путем взаимодействия медиатора:

А. С холинорецепторами кардиомиоцитов

Б

Б. С β-1-адренорецепторами кардиомиоцитов

 

В. С М-холинорецепторами миокрада

 

Г. С серотонинэргическими рецепторами миокарда

Д. С гистаминэргическими рецепторами миокарда

8. Влияние блуждающего нерва на деятельность сердца реализуется путем взаимодействия медиатора с:

А. α1-адренорецепторами

Г

 

Б. β-адренорецепторами

 

 

В. Н-холинорецепторами

 

 

Г. М-холинорецепторами

 

 

Д. α2-адренорецепторами

 

 

9. При добавлении хлористого кальция к раствору, которым перфузируют сосуды изолированного сердца, наступит: А. Остановка сердца в систоле А Б. Остановка сердца в диастоле В. Уменьшение ЧСС Г. Уменьшение силы сокращений

Д. Уменьшение тонуса миокарда 10. Заблокировать влияние симпатических нервов на деятельность сердца можно с помощью:

А. α-адреноблокатора фентоламина

Б

 

Б. β-адреноблокатора анаприлина

 

 

В. Н-холиноблокатора бензогексония

 

 

Г. М-холиноблокатора атропина

 

 

Д. ГАМК-блокатора бензодиазепина

 

 

11. Хронотропный эффект это

 

 

А Изменение силы сердечных сокращений

 

Б Изменение возбудимости сердечной мышцы

 

В Изменение частоты сердечных сокращений

В

Г Изменение проводимости сердечной мышцы

 

Д Изменение тонуса сердечной мышцы

 

 

12. Дромотропный эффект это

 

 

А Изменение силы сердечных сокращений

 

Б Изменение возбудимости сердечной мышцы

 

В Изменение частоты сердечных сокращений

 

Г Изменение проводимости сердечной мышцы

Г

Д Изменение тонуса сердечной мышцы

13.Батмотропный эффект это А Изменение силы сердечных сокращений

Б Изменение возбудимости сердечной мышцы Б В Изменение частоты сердечных сокращений Г Изменение проводимости сердечной мышцы Д Изменение тонуса сердечной мышцы

14.Тонотропный эффект это А Изменение силы сердечных сокращений

Б Изменение возбудимости сердечной мышцы В Изменение частоты сердечных сокращений Г Изменение проводимости сердечной мышцы Д Изменение тонуса сердечной мышцы Д

15.Рефлекс Бейнбриджа реализуется с рецептивной зоны, расположенной в А. Склеры Б. Устье полых вен Б

В. Бронхиолах Г. Брюшины

Д.Тыльной стороны ладони

16.Рефлекс Гольца реализуется с рецептивной зоны, расположенной в А. Склеры Б. Устье полых вен

В. Бронхиолах Г. Брюшины Г

Д.Тыльной стороны ладони

17. Рефлекс Данини-Ашнера реализуется с рецептивной зоны, расположенной в А. Склеры А Б. Устье полых вен В. Бронхиолах Г. Брюшины

Д.Тыльной стороны ладони 18.Рефлекс Геринга реализуется с рецептивной зоны, расположенной в

А. Склеры

 

Б. Устье полых вен

 

В. Бронхиолах

В

Г. Брюшины

 

Д.Тыльной стороны ладони

19 Гормон адреналин вызывает А Отрицательный дромотропный эффект

Б Увеличение частоты сердечных сокращений Б В Повышение чувствительность к катехоламинам Г Положительный инотропный эффект Д.Уменьшение частоты сердечных сокращений

20 Гормон глюкагон вызывает А Отрицательный дромотропный эффект

Б Увеличение частоты сердечных сокращений В Повышение чувствительность к катехоламинам Г Положительный инотропный эффект Г Д.Уменьшение частоты сердечных сокращений

21 Гормон тироксин вызывает

А Отрицательный дромотропный эффект Б Увеличение частоты сердечных сокращений

В Повышение чувствительность к катехоламинам В Г Положительный инотропный эффект Д.Уменьшение частоты сердечных сокращений

22 Гормон ангиотензин II вызывает

А Отрицательный дромотропный эффект Б Увеличение частоты сердечных сокращений

В Повышение чувствительность к катехоламинам Г Положительный инотропный эффект Г Д.Уменьшение частоты сердечных сокращений

23. При увеличении венозного притока крови к сердцу систолический объем крови: А. Увеличивается по закона Франка - Старлинга А Б. Уменьшается за счет усиления влияния вагуса В. Увеличивается за счет эффекта Анрепа Г. Уменьшается за счет лестницы Боудича Д. Не изменяется

24. Механизм действия норадреналина на клетки водителя ритма сердца:

А. Открывает натриевые каналы и увеличивает скорость медленной диастолической деполяризации Б. Повышает критический уровень деполяризации В. Открывает кальциевые каналы и активирует аденилатциклазу Г. Активирует калиевые каналы

Д. Увеличивает автоматизм атриовентрикулярного узла

25. Пермиссивный эффект в отношении эффектов норадреналина оказывает гормон

А Глюкагон

С

Б Вазопрессин

 

С Тироксин

 

Д Адреналин

 

Е Глюкокортикоиды

 

26. Раздражение блуждающего нерва оказывает:

А Отрицательный ино-, хроно-, батмо-, дромотропный эффекты А Б Положительный ино-, хроно-, батмо-, дромотропный эффекты С Отрицательный ино-, дромотропный эффекты Д Отрицательный хроно-, батмо-, дромотропный эффекты Е Положительный дромотропный эффект

27.Главными факторами в увеличении ЧСС при физической нагрузке являются: А. Снижение тонуса центров симпатической нервной системы Б Б. Повышение тонуса центров симпатической нервной системы В. Снижение тонуса центров парасимпатической нервной системы

Г. Повышение тонуса центров парасимпатической нервной системы Д. Влияние из передних ядер гипоталамуса

28.Зубец Р на ЭКГ отражает:

А. Распространение возбуждения по предсердиям А Б. Распространение возбуждения от предсердий к желудочкам В. Распространение возбуждения по желудочкам Г. Электрическую систолу сердца Д. Электрическую диастолу сердца

29. Сегмент РQ на ЭКГ отражает:

А. Распространение возбуждения по предсердиям Б Б. Распространение возбуждения от предсердий к желудочкам

В. Распространение возбуждения по желудочкам Г. Электрическую систолу сердца Д. Электрическую диастолу сердца

30. Сегмент ST на ЭКГ отражает:

А. Отсутствие разности потенциалов в миокарде желудочков Г Б. Электрическую систолу сердца В. Уход возбуждения из желудочков

Г. Полный охват возбуждением желудочков Д. Реполяризацию предсердий

31. Первый тон сердца возникает:

А. В начале фазы изометрического сокращения желудочков сердца А Б. В начале фазы асинхронного сокращения желудочков В. В периоде изометрического расслабления желудочков Г. В фазе систолы предсердий Д. В диастолу желудочков

32.Основным компонентом, формирующим четвертый тон сердца, является: А. Поступление крови в желудочки при сокращении предсердий А Б. Сокращение желудочков В. Быстрое наполнение желудочков кровью

Г. Медленное наполнение желудочков кровью Д.Быстрое изгнание крови из желудочков

33.Интервал ТР на ЭКГ отражает

А. Распространение возбуждения по предсердиям Д Б. Распространение возбуждения от предсердий к желудочкам В. Распространение возбуждения по желудочкам Г. Электрическая систола сердца Д. Электрическая диастола сердца

34. Зубец Т на ЭКГ отражает:

А. Результат реполяризации желудочков А Б. Возбуждение верхушки сердца В. Возбуждение желудочков

Г. Время проведения возбуждения от предсердий к желудочкам Д. Возбуждение поверхности и оснований обоих желудочков

35. Зубец Q на ЭКГ отражает:

А. Распространение возбуждения по предсердиям В Б. Распространение возбуждения от предсердий к желудочкам

В. Начальная деполяризация межжелудочковой перегородки Г. Электрическую систолу сердца Д. Электрическую диастолу сердца

36. Зубец S на ЭКГ отражает:

А. Электрическую систолу сердца Д Б. Распространение возбуждения от предсердий к желудочкам

В. Начальную деполяризацию межжелудочковой перегородки Г. Распространение возбуждения по предсердиям Д. Деполяризацию миокарда основания желудочков

37.Для регистрации Ι стандартного отведения по Эйнтховену необходимо наложить электроды на А Правая рука – левая рука А Б Правая нога – правая нога В Правая рука – левая нога Г Правая нога – левая нога Д Левая нога – левая рука

38.Для регистрации ΙΙ стандартного отведения по Эйнтховену необходимо наложить электроды на А Правая рука – левая рука Б Правая нога – правая нога

В Правая рука – левая нога В Г Правая нога – левая нога Д Левая нога – левая рука

39.Для регистрации ΙΙΙ стандартного отведения по Эйнтховену необходимо наложить электроды на А Правая рука – левая рука Б Правая нога – правая нога В Правая рука – левая нога Г Правая нога – левая нога

Д Левая нога – левая рука Д

40. При сопоставлении электрокардиограммы и фонокардиограммы первый тон ФКГ соответствует фрагменту ЭКГ:

А. Зубцу Р

Г

Б. Комплексу QRS

 

В. Зубцу Т

 

Г. Зубцу S

 

Д. Интервалу PQ

 

42. При сопоставлении электрокардиограммы и фонокардиограммы второй тон ФКГ соответствует фрагменту ЭКГ:

А. Интервалу PQ

В

Б. Зубцу Q

 

В. Окончанию зубца Т

 

Г. Зубцу R

 

Д. Комплексу QRS

 

43. Регистрацию тонов и шумов сердца можно провести с помощью:

А. Сцинтиграфии сердца

Б

Б. Фонокардиографии

 

В. Эхокардиографии

 

Г. Электрокардиографии

 

Д. Сфигмографии

 

44. Зубец R на ЭКГ отражает:

А. Распространение возбуждения по предсердиям В Б. Распространение возбуждения от предсердий к желудочкам В. Распространение возбуждения по желудочкам Г. Электрическая систола сердца Д. Электрическая диастола сердца

45. Интервал QT на ЭКГ отражает:

А. Распространение возбуждения по предсердиям Г Б. Распространение возбуждения от предсердий к желудочкам В. Распространение возбуждения по желудочкам Г. Электрическую систолу сердца Д. Электрическую диастолу сердца

46. Сегментом электрокардиограммы называют:

А. Отклонение кривой вверх от изоэлектрической линии В Б. Отклонение кривой вниз от изоэлектрической линии В. Отрезок изоэлектрической линии между двумя зубцами Г. Совокупность нескольких зубцов ЭКГ Д. Все вышеперечисленное

47. Интервалом ЭКГ называют:

А. Отрезок изоэлектрической линии между двумя зубцами Б Б. Совокупность зубцов и сегментов ЭКГ

В. Совокупность нескольких зубцов ЭКГ Г Отклонение кривой вверх от изоэлектрической линии

Д Отклонение кривой вниз от изоэлектрической линии

48. Второй тон сердца возникает А. В периоде изгнания крови из желудочков Г

Б. В начале периода наполнения желудочков кровью В. В конце изометрического расслабления желудочков

Г. В конце протодиастолы и в начале изометрического расслабления желудочков Д. В фазу асинхронного напряжения

49. Методом исследования сердца, основанным на анализе суммарного электрического потенциала является: А. Аускультация тонов сердца Г Б. Фонокардиография В. Эхокардиография Г. Электрокардиография Д. Сфигмография

50.В какой части сосудистого русла наименьшая линейная скорость кровотока:

А. В средних артериях

Б

Б. В капиллярах

 

В. В мелких артериях

 

Г. В венах

 

Д. В аорте

 

51. Аорта и крупные артерии в системе кровообращения выполняют роль: А. Сосудов, обеспечивающих непрерывность кровотока Г Б. Емкостных сосудов В. Резистивных сосудов

Г. Амортизирующих сосудов Д. Обменных сосудов

52.Объемная скорость кровотока:

Г

 

А Наименьшая в полых венах

 

Б Максимальна в начале сосудистой системы

 

В Изменяется только в капиллярах

 

 

Г Одинакова во всех отделах кровеносной системы

 

Д Изменяется только в артериолах

 

 

53. Линейная скорость кровотока:

 

Б

А Одинакова во всех отделах кровеносной системы

Б Изменяется по ходу сосудистого русла

 

В Изменяется только в капиллярах

 

 

Г Изменяется только в артериолах

 

 

Д Зависит от длительности сердечного цикла

 

54.Объем крови, протекающий через поперечное сечение сосуда за единицу времени, обратно пропорционален: А. Давлению крови в начале сосуда Б Б. Разности давления в начале и в конце сосуда В. Сопротивлению сосуда току крови Г. Линейной скорости кровотока в сосуде Д. Объему циркулирующей крови

55.Коронарный кровоток во время систолы желудочков: А. Увеличивается Б Б. Уменьшается В. Не изменяется

Г. Сначала увеличивается, а затем уменьшается Д. Сначала уменьшается, а затем увеличивается

56. Среднее АД ближе к величине: А Систолического давления Д Б Пульсового давления В Минутного объема крови Г Центрального пульса

Д Диастолического давления

57.Вены в системе кровообращения выполняют роль: А. Емкостных сосудов А Б. Резистивных сосудов В. Относительного депо крови

Г. Сосудов компрессионной камеры Д. Обменных сосудов

58.Линейная скорость кровотока в венах: А. Такая же, как в капиллярах В Б. Больше, чем в артериях В. Меньше, чем в артериях Г. Меньше, чем в капиллярах Д. Такая же, как в артериях

59.АД, измеряемое в плечевой артерии, минимально: А Во время диастолы А Б В период изгнания

В В начале изометрического расслабления желудочков Г Во время систолы Д В конце фазы протодиастолы

60. Артерио-венозные анастомозы между артериолами и венулами отсутствуют А Коронарное кровоснабжение Б Б Мозговое кровообращение В Легочное кровоснабжение

Г Микроциркуляторное русло кожи Д Сосудистая система селезенки

61. Наибольшее сопротивление току крови обеспечивают: А. Аорта Д Б. Артерио-венозные анастомозы В. Капилляры Г. Вены Д. Артериолы

62. Артериолы в системе кровообращения выполняют роль: А. Емкостных сосудов Б Б. Резистивных сосудов

В.Сосудов компрессионной камеры

Г.Обменных сосудов

Д. Анастомозов

63. При уменьшении онкотического давления плазмы крови образование лимфы: А. Увеличивается А

Б.Уменьшается

В.Не изменяется

Г. Сначала увеличивается, а затем уменьшается Д. Сначала уменьшается, а затем увеличивается

64. Скорость распространения пульсовой волны зависит от: А Пола Б

Б Типа сосудов и состояния сосудистой стенки В Длины сосуда Г Скорости движения крови Д Работы сердца

65. Анакроте сфигмограммы соответствует А Начало фазы изгнания А Б Конец фазы изгнания В Период напряжения

Г В конце фазы протодиастолы Д В начале фазы протодиастолы

66.Капилляры в системе кровообращения выполняют роль: А. Емкостных сосудов Г Б. Резистивных сосудов

В. Сосудов компрессионной камеры Г. Обменных сосудов Д. Амортизирующих сосудов

67.Мелкие и средние вены в системе кровообращения выполняют емкостную функцию, прежде всего, благодаря:

А. Хорошему развитию мышечного слоя А Б. Низкой эластичности и растяжимости стенок В. Наличию клапанов Г. Большой длине Д. Большому диаметру

68. Артерио – венозные анастомозы выполняют функцию А Регулируют ток крови через орган Д

Б Участвуют в регуляции общего и местного давления крови В Регулируют кровенаполнение органа Г Участвуют в терморегуляции Д Все вышеперечисленное верно

69.Метод функциональной визуализации, заключающийся во введении в организм радиоактивных изотопов и получении изображения путём определения испускаемого ими излучения называется А. Электрокардиография Б. Фонокардиография В. Эхокардиография Г. Сцинтиграфия Г

Д. Векторкардиография

70. Методика регистрации изменений за сердечный цикл суммарного вектора электродвижущих сил сердца называется А. Электрокардиография Б. Фонокардиография В. Эхокардиография Г. Сцинтиграфия

Д. Векторкардиография Д

71 Методика регистрации и анализа разницы напряженности электромагнитного поля между участками поверхности тела человека при проведении возбуждения в сердце

А. Электрокардиография

А

Б. Фонокардиография

 

В. Эхокардиография

 

Г. Сцинтиграфия

 

Д. Векторкардиография

 

71. Методика регистрации звуковых феноменов, возникающих при работе сердца в динамике сердечного цикла

называется

 

А. Электрокардиография

 

Б. Фонокардиография

Б

В. Эхокардиография Г. Сцинтиграфия

Д. Векторкардиография

72 Методика ультразвукового исследования сердца называется А. Электрокардиография Б. Фонокардиография

В. Эхокардиография В Г. Сцинтиграфия Д. Векторкардиография

73. При захлопывании полулунных клапанов возникает

А I тон

 

Б II тон

Б

В Систолический тон Г III тон

Д IV тон

74 При выбросе крови в систолу предсердий возникает

А I тон

 

Б II тон

 

В Систолический тон

 

Г III тон

 

Д IV тон

Д

75. При захлопывании атриовентрикулярных клапанов возникает А I тон А

Б II тон

В Диастолический тон Г III тон

Д IV тон

76. При вибрации стенок желудочков в период наполнения возникает А I тон

Б II тон

В Систолический тон

Г III тон Г Д IV тон

77.Нормальная величина диастолического артериального давления в плечевой артерии составляет: А. 90-110 мм рт. ст Б Б. 70-90 мм рт. ст.

В. 40-60 мм рт. ст. Г. 30-50 мм рт. ст, Д. 120-130 мм.рт.ст.

78.Импульсная активность в депрессорном нерве при повышении артериального давления:

А. Не изменяется

Г

Б. Уменьшается

 

В. Исчезает

 

Г. Усиливается

 

Д. Уменьшается, затем увеличивается

79. Нейрогенное расширение сосудов осуществляется за счет:

А. Пассивной вазодилатации (снижение тонуса сосудодвигательного центра) Б. Возбуждения симпатических холинэргических волокон В. Возбуждения некоторых парасимпатических волокон Г. Снижения базального миогенного тонуса артериол Д. Все вышеперечисленное верно

80. На графике регистрации кровяного давления волны I порядка обусловлены:

А. Пульсовыми колебаниями

А

Б. Дыхательными движениями

 

В. Ритмическими изменениями возбудимости дыхательного центра Г. Ритмическими изменениями тонуса сосудодвигательного центра Д. Влияниями коры больших полушарий

81. Влияние сосудодвигательного центра продолговатого мозга на кровеносные сосуды осуществляется через симпатическую нервную систему, первые нейроны которой расположены в сегментах спинного мозга:

А. C1 – T5

Г

Б. T5 – T12

 

В. T1 – S1

 

Г.T1 – L2

 

Д. L1 - L2

 

82. Базальный тонус сосудов - это тонус, который регистрируется: А. В состоянии эмоционального покоя Г Б. При отсутствии нервных влияний В. При отсутствии гуморальных влияний

Г. При отсутствии нервных и гуморальных влияний Д. В состоянии физического покоя

83. На графике регистрации кровяного давления волны II порядка обусловлены: А. Пульсовыми колебаниями Б Б. Дыхательными движениями

В. Ритмическими изменениями возбудимости дыхательного центра Г. Ритмическими изменениями тонуса сосудодвигательного центра Д. Влияниями коры больших полушарий

84. Прессорный отдел сосудодвигательно центра:

А. Получает информацию от барорецепторов сосудистых зон А Б. Получает информацию от хеморецепторов сосудистых зон В. Получает информацию от терморецепторов сосудистых зон Г. Получает информацию от осморецепторов сосудистых зон Д. Контролирует тонус парасимпатических нейронов

85. Нормальная величина систолического артериального давления в плечевой артерии составляет:

А. 50-90 мм рт. ст,

В

 

Б. 80-100 мм рт. ст.

 

 

В. 110-130 мм рт. ст.

 

 

Г. 150-160 мм рт. ст,

 

 

Д. 10-20 мм.рт.ст.

 

 

86. На графике регистрации кровяного давления волны III порядка обусловлены:

А. Пульсовыми колебаниями

В

Б. Дыхательными движениями

 

В. Ритмическими изменениями возбудимости сосудодвигательного центра

Г. Изменениями тонуса вегетативной нервной системы

Д. Влияниями коры больших полушарий

87. Сосуды внутренних органов после внутривенного вливания адреналина:

А. Расширяются

Д

 

Б. Остаются без изменений В. Сначала расширяются, затем суживаются Г. Суживаются

Д. Сначала суживаются, затем расширяются

88. Парасимпатические рефлекторные влияния не оказывает сосудорасширяющего лействия

А. Скелетных мышц

А

Б. Слюнных желез

 

В. Органов малого таза

 

Г. Сердечной мышцы

 

Д. Языка

 

89. Рефлексы с барорецепторов дуги аорты и каротидного синуса:

А. Нормализуют повышенное АД

А

Б. Предотвращают повышение АД

 

В. Не влияют на уровень АД

 

Г. Нормализуют пониженное АД

 

Д. Повышают уровень АД

 

90. Местные внутрисердечные рефлексы: А. Нормализуют повышенное АД Б Б. Предотвращают повышение АД В. Не влияют на уровень АД Г. Нормализуют пониженное АД

Д. Повышают объем циркулирующей крови

91. Кратковременный механизм регуляции уровня АД обусловлен: А. Вазопрессином Г Б. Альдостероном

В. Изменением транскапиллярного обмена воды Г. Рефлексами с барорецепторов сосудов Д. Инсулином

92. Тонус гладкомышечного слоя сосудов поддерживается за счет импульсов: А. Парасимпатических нервов Б Б. Симпатических нервов В. От коры больших полушарий

Г. От серого вещества спинного мозга Д. Всех вышеперечисленных структур

93. Диастолическое давление обусловлено: А. Работой сердца В Б. Количеством циркулирующей крови

В. Периферическим сопротивлением и эластичностью артериальных сосудов Г. Вязкостью крови Д. Частотой пульса

94. Системное сужение сосудов и повышение кровяного давления вызывают факторы: А. Накопление метаболитов в тканях В Б. Повышение тонуса парасимпатической нервной системы.

В. Повышение тонуса симпатической нервной системы Г. Снижение тонуса симпатической нервной системы Д. Снижение тонуса парасимпатической нервной системы

95. Импульсная активность в депрессорном нерве при повышении АД:

А. Не изменяется

Г

Б. Уменьшается

 

В. Исчезает

 

Г. Усиливается Д. Уменьшается, затем увеличивается

96.Объем крови (в мл), выбрасываемый желудочком сердца за одну систолу называется

А Минутный объем

 

Б Ударный объем

Б

В Сердечный индекс

 

Г Частота сердечных сокращений Д Систолический объем

97.Разница между систолическим и диастолическим давлением называется А Систолическим давлением Б Диастолическим давлением

В Пульсовым давлением

В

Г Средним давлением

 

Д Систолическим объемом

 

98.Oбщее количество крови, перекачиваемое правым и левым отделом сердца в течение одной минуты в сердечно-

сосудистой системе называется

 

А Минутный объем

А

Б Ударный объем

 

В Сердечный индекс

 

Г Частота сердечных сокращений

 

Д Систолический объем

 

99. Отношение минутного объема сердца к площади поверхности тела (выражается в л/мин∙м2) называется

А Минутный объем

 

Б Ударный объем

 

В Сердечный индекс

В

Г Частота сердечных сокращений

 

Д Систолический объем

 

100. Количество сокращений сердца в 1 мин называется А Минутный объем Б Ударный объем В Сердечный индекс

Г Частота сердечных сокращений Г Д Систолический объем

101.Наиболее резкое падение кровяного давления происходит

А В аорте

 

Б В артериолах

Б

В В капиллярах

 

Г В венулах

 

Д В венах

 

102.Наименьшая линейная скорость течения крови

А В аорте

 

Б В артериолах

 

В В капиллярах

В

Г В венулах Д В венах

103.Пульсовое давление исчезает

А В аорте

 

Б В артериолах

Б

B В капиллярах

 

Г В венулах

 

Д В венах

Д

104.Наибольшее суммарное сопротивление току крови создается

А В аорте Б В артериолах Б

В В капиллярах

Г В венулах Д В венах

105.Наибольшее кровяное давление

А В аорте

А

Б В артериолах

 

В В капиллярах

 

Г В венулах

Д В венах

106.Давление крови в аорте составляет А130/80 мм.рт.ст. А Б40-60 мм.рт.ст.

В7-5 мм.рт.ст.

Г Около 0 мм.рт.ст. Д. 15-30 мм.рт.ст.

107. Давление крови в артериолах составляет А130/80 мм.рт.ст.)

Б 40-60 мм.рт.ст. Б В7-5 мм.рт.ст.

Г Около 0 мм.рт.ст. Д. 15-30 мм.рт.ст.

108. Давление крови в капиллярах составляет

А130/80 мм.рт.ст.

 

Б40-60 мм.рт.ст.

 

В7-5 мм.рт.ст.

 

Г Около 0 мм.рт.ст.

 

Д. 15-30 мм.рт.ст.

Д

109. Давление крови в венулах составляет А130/80 мм.рт.ст.

Б40-60 мм.рт.ст.

В7-5 мм.рт.ст. В Г Около 0 мм.рт.ст.

Д. 15-30 мм.рт.ст.

110. Давление крови в полых венах составляет А130/80 мм.рт.ст.

Б40-60 мм.рт.ст. В7-5 мм.рт.ст.

Г Около 0 мм.рт.ст. Г Д. 15-30 мм.рт.ст.

111. Давление крови в крупных и средних артериях составляет А120/70 мм.рт.ст. А Б40-60 мм.рт.ст.

В7-5 мм.рт.ст.

Г Около 0 мм.рт.ст. Д. 15-30 мм.рт.ст.

112. К шунтирующим сосудам относятся

А Аорта

 

Б Артериолы

 

В Капилляры

 

Г Вены

 

Д Артерио-венозные анастомозы

Д

113. К емкостным сосудам относятся

 

А Аорта

 

Б Артериолы

 

В Капилляры

 

Г Вены

Г

Д Артерио-венозные анастомозы

 

114. К резистивным сосудам относятся А Аорта

Б Артериолы

Б

В Капилляры

 

Г Вены

 

Д Артерио-венозные анастомозы

115. К обменным сосудам относятся А Аорта Б Артериолы

В Капилляры В Г Вены Д Артерио-венозные анастомозы

116. К амортизирующим сосудам относятся А Аорта А Б Артериолы В Капилляры Г Вены

Д Артерио-венозные анастомозы

117.Кровоснабжение сердечной мышцы осуществляется в основном: А Во время систолы В Б Во время диастолы В Во время общей паузы

Г В фазу быстрого изгнания Д Все вышеперечисленное верно

118. Наименьшее давление во время диастолы желудочков называется А Систолическое давление Б Диастолическое давление Б В Пульсовое давление Г Среднее давление

Д Артериальное давление

119. Уровень давления, который, будучи постоянным, даст такой же гемодинамический эффект как и при колебаниях АД

называется

 

А Систолическое давление

 

Б Диастолическое давление

 

В Пульсовое давление

 

Г Среднее давление

Г

Д Артериальное давление

 

120. Наибольшее давление во время систолы желудочков называется А Систолическое давление А Б Диастолическое давление В Пульсовое давление Г Среднее давление

Д Артериальное давление

121. Линейная скорость кровотока в аорте составляет А. 25-30 см/сек Б6-8 см/сек

В35-50 см/сек В Г0,8-1,5 см/сек Д1,5-2,5 см/сек

122. Линейная скорость кровотока в крупных и средних артериях составляет

А 25-30 см/сек

А

Б6-8 см/сек

 

В35-50 см/сек

 

Г0,8-1,5 см/сек Д1,5-2,5 см/сек

123. Линейная скорость кровотока в артериолах составляет

А 25-30 см/сек

 

Б6-8 см/сек

Б

В35-50 см/сек

 

Г0,8-1,5 см/сек

 

Д1,5-2,5 см/сек

 

124. Линейная скорость кровотока в капиллярах составляет

А 25-30 см/сек

 

Б 6-8 см/сек

 

В 35-50 см/сек

 

Г 0,5-1,5 см/сек

Г

Д 1,5-2,5 см/сек

 

125. Линейная скорость кровотока в венулах составляет

А 25-30 см/сек

 

Б6-8 см/сек

 

В35-50 см/сек

 

Г0,8-1,5 см/сек

 

Д1,5-2,5 см/сек

Д

126. Линейная скорость кровотока в полых венах составляет А 25-30 см/сек А Б6-8 см/сек В35-50 см/сек Г0,8-1,5 см/сек Д1,5-2,5 см/сек

127. Объемная скорость кровотока в аорте составляет

А 150 мл/с

 

Б 120 мл/с

 

В 80-90 мл/с

В

Г 60 мл/с

 

Д 20-30 мл/с

 

128. Объемная скорость кровотока в крупных и средних артериях составляет А 150 мл/с

Б 120 мл/с

 

В 80-90 мл/с

В

Г 60 мл/с

 

Д 20-30 мл/с

 

129. Объемная скорость кровотока в артериолах составляет

А 150 мл/с

 

Б 120 мл/с

 

В 80-90 мл/с

В

Г 60 мл/с

 

Д 20-30 мл/с

 

130. Объемная скорость кровотока в капиллярах составляет

А 150 мл/с

 

Б 120 мл/с

 

В 80-90 мл/с

В

Г 60 мл/с Д 20-30 мл/с

131. Объемная скорость кровотока в венулах составляет А 150 мл/с Б 120 мл/с

В 80-90 мл/с В Г 60 мл/с Д 20-30 мл/с

132. Объемная скорость кровотока в полых венах составляет А 150 мл/с

Б 120 мл/с

 

В 80-90 мл/с

В

Г 60 мл/с

 

Д 20-30 мл/с

 

133. Кровоснабжение осуществляется как артериальной, так и венозной кровью в кровотоке

А Легочном

 

Б Почечном

 

В Коронарном

 

Г Портальном

Г

Д Мозговом

 

134. Важнейшими метаболическими регуляторами тонуса сосудов – аденозин и АМФ являются в кровотоке

А Легочном

 

Б Почечном

 

В Коронарном

В

Г Портальном

 

Д Мозговом

 

135. Соответствие вентиляции объему перфузии ткани осуществляется в кровотоке

А Легочном

А

Б Почечном

 

В Коронарном

 

Г Портальном

 

Д Мозговом

 

136. Тонус посткапиллярных артериол определяет интенсивность фильтрации в капиллярах, которая в норме 100-120

мл/мин в кровотоке

 

А Легочном

 

Б Почечном

Б

В Коронарном

 

Г Портальном

 

Д Мозговом

 

137. «Вилизиев круг», обеспечивающий стабильность органного кровотока находится в

А Легких

 

Б Почках

 

В Сердце

 

Г Печени

 

Д Головном мозге

Д

138 Анакрота реовазограммы характеризует А. Расслабление желудочков и закрытие полулунных клапанов Б. Выброс крови во время систолы Б В. Отток крови по ходу сосудистого русла

Г. Отражение крови от створок закрывшихся полулунных клапанов Д. Ток крови в крупных сосудах во время общей паузы

139 Катакрота реовазограммы характеризует

 

 

А. Расслабление желудочков и закрытие полулунных клапанов

 

Б. Выброс крови во время систолы

 

 

 

 

В. Отток крови по ходу сосудистого русла

В

 

 

Г. Отражение крови от створок закрывшихся полулунных клапанов

 

Д. Ток крови в крупных сосудах во время общей паузы

 

 

140 Инцизура реовазограммы характеризует

 

 

А. Расслабление желудочков и закрытие полулунных клапанов

А

Б. Выброс крови во время систолы

 

 

 

 

В. Отток крови по ходу сосудистого русла

 

 

 

Г. Отражение крови от створок закрывшихся полулунных клапанов

 

Д. Ток крови в крупных сосудах во время общей паузы

 

 

141 Дикротический подъем реовазограммы характеризует

 

А. Расслабление желудочков и закрытие полулунных клапанов

 

Б. Выброс крови во время систолы

 

 

 

 

В. Отток крови по ходу сосудистого русла

 

 

 

Г. Отражение крови от створок закрывшихся полулунных клапанов

Г

Д. Ток крови в крупных сосудах во время общей паузы

 

 

142. Артерии обеспечивают:

 

 

 

 

А. Транскапиллярный обмен

 

 

 

 

Б. Создание градиента давления

 

Б

 

 

В. Возврат крови к сердцу

 

 

 

 

Г. Стабилизацию АД, перераспределение кровотока

 

 

Д. Регуляцию кровотока в органах

 

 

 

 

143. Артериолы обеспечивают:

 

 

 

 

А. Транскапиллярный обмен

 

 

 

 

Б. Создание градиента давления

 

 

 

 

В. Возврат крови к сердцу

 

 

 

 

Г. Стабилизацию АД, перераспределение кровотока

Г

 

Д. Регуляцию кровотока в органах

 

 

 

 

144. Капилляры обеспечивают:

 

 

 

 

А. Транскапиллярный обмен

 

А

 

 

Б. Создание градиента давления

 

 

 

 

В. Возврат крови к сердцу

 

 

 

 

Г. Стабилизацию АД, перераспределение кровотока

 

 

Д. Регуляцию кровотока в органах

 

 

 

 

145. Вены обеспечивают:

 

 

 

 

А. Транскапиллярный обмен

 

 

 

 

Б. Создание градиента давления

 

 

 

 

В. Возврат крови к сердцу

В

 

 

 

Г. Стабилизацию АД, перераспределение кровотока

 

 

Д. Регуляцию кровотока в органах

 

 

 

 

146. Артерио-венозные анастамозы обеспечивают:

 

 

А. Транскапиллярный обмен

 

 

 

 

Б. Создание градиента давления

 

 

 

 

В. Возврат крови к сердцу

 

 

 

 

Г. Стабилизацию АД, перераспределение кровотока

 

 

Д. Регуляцию кровотока в органах

 

 

Д

 

147. Гормон вазоконстриктор норадреналин взаимодействует в сосуде с

А. β2 адренорецепторами

 

Б. V1 рецепторами

 

В. V2 рецепторами

 

Г. α1 адренорецепторами

Г

Д. D1 рецепторами

148. Гормон вазоконстриктор вазопрессин взаимодействует в сосуде с А. β2 адренорецепторами

Б. V1 рецепторами Б В. V2 рецепторами

Г. α1 адренорецепторами Д. D1 рецепторами

149. Гормон вазоконстриктор адреналин взаимодействует в сосуде с А. β2 адренорецепторами

Б. V1 рецепторами

В. V2 рецепторами

Г. α1 адренорецепторами Г Д. D1 рецепторами

150. Регистрация артериального пульса осуществляется методом

А. Реовазография

 

Б. Реоэнцефалография

 

В. Сфигмография

В

Г. Флебография

 

Д. Электрокардиография

 

151. Регистрация венозного пульса осуществляется методом

А. Реовазография Б. Реоэнцефалография В. Сфигмография

Г. Флебография Г Д. Электрокардиография

152. Диагностика состояния сосудов конечностей осуществляется методом

А. Реовазография

А

Б. Реоэнцефалография

 

В. Сфигмография

 

Г. Флебография

 

Д. Электрокардиография

 

153. Диагностика состояния сосудов головного осуществляется методом

А. Реовазография

 

Б. Реоэнцефалография

Б

В. Сфигмография

 

Г. Флебография

 

Д. Электрокардиография

 

154. Симпатические влияния сужают А. Коронарные сосуды Б. Сосуды органов малого таза

В. Сосуды кожи В Г. Сосуды поперечно-полосатых мышц Д. Все артерии и артериолы

155. Симпатические влияния расширяют А. Коронарные сосуды Б. Сосуды органов малого таза В. Сосуды кожи

Г. Сосуды поперечно-полосатых мышц

Г

Д. Все артерии и артериолы

 

156. Парасимпатические влияния сужают

А. Коронарные сосуды

А

Б. Сосуды органов малого таза

 

В. Сосуды кожи

 

Г. Сосуды поперечно-полосатых мышц

 

Д. Все артерии и артериолы

 

157. Парасимпатические влияния расширяют А. Коронарные сосуды Б. Сосуды органов малого таза Б В. Сосуды кожи

Г. Сосуды поперечно-полосатых мышц Д. Все артерии и артериолы

158. Норадреналин на рабочих кардиомиоцитах: А. Активирует медленные кальциевые каналы Б Б. Повышает содержание цАМФ в кардиомиоцитах В. Уменьшает количество натриевых каналов

Г. Увеличивает проницаемость мембран для ионов калия Д. Инактивирует медленные кальциевые каналы

159. Ацетилхолин на рабочих кардиомиоцитах. А. Активирует медленные кальциевые каналы В

Б. Увеличивает проницаемость мембраны для калия В. Гиперполяризует мембрану

Г. Увеличивает проницаемость мембран для ионов калия Д. Инактивирует медленные кальциевые каналы

160. При действии на сердце атропина частота сердечных сокращений

А. Увеличивается

А

Б. Уменьшается

 

В. Не изменяется или незначительно увеличивается Г. Уменьшается, затем незначительно увеличивается Д. Сердце может остановиться

161. При выключении влияний блуждающих нервов частота сердечных сокращений

А. Увеличивается

А

Б. Уменьшается

 

В. Не изменяется или незначительно увеличивается Г. Уменьшается, затем незначительно увеличивается Д. Сердце может остановиться

162. При выключении влияний симпатических нервов частота сердечных сокращений

А. Увеличивается

 

Б. Уменьшается

Б

В. Не изменяется или незначительно увеличивается Г. Уменьшается, затем незначительно увеличивается Д. Сердце может остановиться

163. При повышении давления в полых венах частота сердечных сокращений

А. Увеличивается

А

Б. Уменьшается

 

В. Не изменяется или незначительно увеличивается Г. Уменьшается, затем незначительно увеличивается Д. Сердце может остановиться

164. При сильном ударе по животу частота сердечных сокращений

А. Увеличивается Б. Уменьшается

В. Не изменяется или незначительно увеличивается Г. Уменьшается, затем незначительно увеличивается Д. Сердце может остановиться Д

165. Отрицательный зубец R на ЭКГ у здорового взрослого человека регистрируется

А. В Ι стандартном В Б. В ΙΙΙ стандартном В. В отведении aVR Г. В 1-м грудном Д. В ΙΙ стандартном

166. Диполь миокарда, который генерирует электрическое поле, образуется распространением по миокарду: А. Только волны деполяризации В Б. Только волны реполяризации

В. Волны как деполяризации, так и реполяризации Г. Только волны гиперполяризации

Д. Волны как гиперполяризации, так и реполяризации

167. На электрокардиограмме

деполяризацию базальных отделов желудочков сердца отражает

А. Зубец Q

 

 

Б. Зубец R

 

 

В. Зубец S

В

 

Г. Зубец Р

 

 

Д. Зубец Т

 

 

168. На электрокардиограмме

одновременное распространение возбуждения по правому и левому желудочкам к

верхушке сердца отражает

 

А. Зубец Q

 

 

Б. Зубец R

Б

 

В. Зубец S

 

 

Г. Зубец Р

 

 

Д. Зубец Т

 

 

170. На электрокардиограмме

начальную деполяризацию межжелудочковой перегородки отражает

А. Зубец Q

 

 

Б. Зубец R

А

 

В.Зубец S Г. Зубец Р Д. Зубец Т

171. На электрокардиограмме электрическую систолу сердца (возбуждены все отделы желудочков) отражает А. Сегмент РQ

Б. Сегмент ST

В.Зубец Т

Г. Зубец Р

 

Д. Интервал QT

Д

172. На электрокардиограмме деполяризацию и реполяризацию обоих предсердий отражает

А. Сегмент РQ

 

Б. Сегмент ST

 

В. Зубец Т

Г

Г. Зубец Р

 

Д. Интервал QT

 

173. На электрокардиограмме быструю конечную реполяризацию желудочков отражает

А. Сегмент РQ

 

Б. Сегмент ST

 

В. Зубец Т

В

Г. Зубец Р

 

Д. Интервал QT

 

174. На электрокардиограмме время атриовентрикулярного проведения отражает

А. Сегмент РQ

А

Б. Сегмент ST

 

В. Зубец Т

 

Г. Зубец Р

 

Д. Интервал QT

 

175. На электрокардиограмме полный охват возбуждением обоих желудочков, когда разность потенциалов отсутствует отражает

А. Сегмент РQ

Б. Сегмент ST Б В. Зубец Т Г. Зубец Р

Д. Интервал QT

176. Вибрационные барорецепторы реагируют на А. Ритмические колебания крови Б. Постоянное давление

В. Вихревые движения крови В Г. Высокое давление крови Д. Низкое давление крови

177. Ритмические барорецепторы реагируют на А. Ритмические колебания крови А Б. Постоянное давление В. Вихревые движения крови Г. Высокое давление крови Д. Низкое давление крови

178. Статические барорецепторы реагируют на А. Ритмические колебания крови Б. Постоянное давление Б В. Вихревые движения крови Г. Высокое давление крови Д. Низкое давление крови

179. Отрицательный зубец Р регистрируется при А. Синусовом ритме Б. Предсердном ритме

В. Ритме из АВ – соединения В Г. Желудочковом ритме Д. Ритме из верхушки сердца

180. Отрицательный зубец Р во II и III отведениях регистрируется при

А. Синусовом ритме

 

Б. Предсердном ритме

Б

В. Ритме из АВ – соединения

 

Г. Желудочковом ритме

 

Д. Ритме из верхушки сердца

 

181. Всегда регистрируется зубец Р при А. Синусовом ритме А Б. Предсердном ритме В. Ритме из АВ – соединения Г. Желудочковом ритме

Д. Ритме из верхушки сердца

182. Деформированный комплекс QRS регистрируется при А. Синусовом ритме Б. Предсердном ритме

В. Ритме из АВ – соединения Г. Желудочковом ритме Г Д. Ритме из верхушки сердца

183. I тон при регистрации фонокардиограммы в норме должен соответствовать

А. Зубцу Т

 

Б. Интервалу ТР

 

В. Зубцу R

В

Г. Зубцу Р

 

Д. Интервалу QT

 

184. II тон при регистрации фонокардиограммы в норме должен соответствовать

А. Зубцу Т

А

Б. Интервалу ТР

 

В. Зубцу R

 

Г. Зубцу Р

 

Д. Интервалу QT

 

185. III тон при регистрации фонокардиограммы в норме должен соответствовать

А. Зубцу Т

 

Б. Интервалу ТР

Б

В. Зубцу R

 

Г. Зубцу Р

 

Д. Интервалу QT

 

186. IV тон при регистрации фонокардиограммы в норме должен соответствовать

А. Зубцу Т

 

Б. Интервалу ТР

 

В. Зубцу R

 

Г. Зубцу Р

Г

Д. Интервалу QT

 

Соседние файлы в предмете Нормальная физиология