Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тестирование стомат.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
386 Кб
Скачать
☆
  1. Облегченная диффузия осуществляется:

  1. Из зоны бóльшей концентрации вещества в зону меньшей концентрации без участия белков-переносчиков.

  2. + из зоны бóльшей концентрации вещества в зону меньшей концентрации с использованием белков-переносчиков.

  3. из зоны меньшей концентрации в зону бóльшей концентрации переносимого вещества без затраты энергии.

  4. как из зоны бóльшей концентрации в зону меньшей концентрации, так и в противоположном направлении.

  5. из зоны меньшей концентрации в зону бóльшей концентрации переносимого вещества с затратой энергии и при участие ионных насосов.

  1. Первично-активный транспорт осуществляется:

  1. Из зоны бóльшей концентрации вещества в зону меньшей концентрации без участия белков-переносчиков

  2. из зоны бóльшей концентрации вещества в зону меньшей концентрации с использованием белков-переносчиков.

  3. из зоны меньшей концентрации в зону бóльшей концентрации переносимого вещества без затраты энергии.

  4. как из зоны бóльшей концентрации в зону меньшей концентрации, так и в противоположном направлении.

  5. + из зоны меньшей концентрации в зону бóльшей концентрации переносимого вещества с затратой энергии и при участие ионных насосов.

  1. Вторично-активный транспорт осуществляется:

  1. Из зоны бóльшей концентрации вещества в зону меньшей концентрации без участия белков-переносчиков.

  2. из зоны бóльшей концентрации вещества в зону меньшей концентрации с использованием белков-переносчиков.

  3. из зоны меньшей концентрации в зону бóльшей концентрации переносимого вещества без затраты энергии.

  4. + из зоны меньшей концентрации в зону бóльшей концентрации переносимого вещества с затратой энергии электрохимического градиента какого-либо иона (например натрия).

  5. из зоны меньшей концентрации в зону бóльшей концентрации переносимого вещества с затратой энергии и при участие ионных насосов.

  1. Основное количество АТФ образуется в:

  1. ядре клетки.

  2. + митохондриях.

  3. гранулярной эндоплазматической сети.

  4. гладкой эндоплазматической сети.

  5. в цитоскелете клетки.

  1. Основное количество белков образуется в:

  1. ядре клетки.

  2. митохондриях.

  3. + гранулярной эндоплазматической сети и рибосомах.

  4. гладкой эндоплазматической сети.

  5. в цитоскелете клетки.

  1. Основная функция лизосом клетки:

  1. образование АТФ.

  2. сохранение генетической информации.

  3. образование потенциала действия.

  4. + внутриклеточное «пищеварение».

  5. осуществление движения клетки.

  1. Основная функция ядра клетки:

  1. образование АТФ.

  2. + генетический контроль внутриклеточных процессов.

  3. образование потенциала действия.

  4. внутриклеточное «пищеварение».

  5. осуществление движения клетки.

  1. Основная функция комплекса Гольджи:

  1. образование АТФ.

  2. сохранение генетической информации.

  3. + сортировка белков, их упаковка в везикулы и секреция из клетки.

  4. внутриклеточное «пищеварение».

  5. осуществление движения клетки.

  1. Основная функция гладкой эндоплазматической сети:

  1. образование АТФ.

  2. сохранение генетической информации.

  3. + депонирование и освобождение ионов кальция, синтез гликогена и липидов.

  4. внутриклеточное «пищеварение».

  5. осуществление движения клетки.

  1. Форма и подвижность клетки определяется непосредственно и преимущественно:

  1. клеточной мембраной.

  2. лизосомами.

  3. митохондриями.

  4. ядром клетки.

  5. + цитоскелетом клетки.

  1. Мембранный потенциал покоя – это:

  1. + разность электрических зарядов между наружной и внутренней поверхностями клеточной мембраной в состоянии покоя, при этом внутренняя поверхность заряжена отрицательно по отношению к внешней.

  2. характерный признак только клеток возбудимых тканей, в невозбудимых клетках отсутствует.

  3. быстрое колебание заряда мембраны клетки амплитудой 90–120 Мв.

  4. разность потенциалов между возбужденным и невозбужденным участками мембраны.

  5. разность электрических зарядов между наружной, заряженной отрицательно, и внутренней, заряженной положительно, поверхностями клеточной мембраны.

  1. При образовании мембранного потенциала (покоя) отрицательный заряд у внутренней поверхности клеточной мембраны возникает преимущественно в результате:

  1. + диффузии К+ из клетки, вызывающей скопления анионов у внутренней поверхности мембраны, которая для них непроницаема.

  2. диффузии ионов натрия в клетку.

  3. диффузия анионов хлора из клетки.

  4. диффузия ионов кальция в клетку.

  5. полной непроницаемости мембраны для К+.

  1. Молекулярный механизм, обеспечивающий выведение из клетки ионов натрия и введение в клетку ионов калия, называется:

  1. потенциалзависимый натриевый канал.

  2. неспецифический натрий-калиевый канал.

  3. хемозависимый натриевый канал.

  4. +натрий/калиевый насос.

  5. канал утечки.

  1. Минимальная сила раздражителя, необходимая и достаточная для возникновения ответной реакции, называется:

  1. + пороговой.

  2. сверхпороговой.

  3. субмаксимальной.

  4. подпороговой.

  5. пессимальмой.

  1. При увеличении порога раздражения возбудимость клетки:

  1. увеличивается.

  2. + уменьшается.

  3. не изменяется.

  4. сначала увеличивается, потом уменьшается.

  5. сначала уменьшается, потом увеличивается.

  1. Уровень потенциала мембраны, при котором возникает потенциал действия, называется:

  1. мембранным потенциалом покоя.

  2. критическим уровнем деполяризации (критическим потенциалом).

  3. овершутом.

  4. нулевым уровнем.

  5. следовой деполяризацией.

  1. Потенциал действия – это:

  1. стабильный потенциал, который устанавливается на мембране при равновесии двух сил: диффузионной и электростатической.

  2. потенциал между наружной и внутренней поверхностями клетки в состоянии функционального покоя.

  3. + быстрое, высокоамплитудное, фазное колебание мембранного потенциала возбудимых клеток, сопровождающееся, как правило, перезарядкой мембраны.

  4. гиперполяризация мембраны.

  5. характерный признак невозбудимых клеток.

  1. Фаза деполяризация потенциала действия обеспечивается:

    1. + входом натрия в клетку.

    2. выходом кальция из клетки.

    3. входом хлора в клетку.

    4. выходом калия из клетки.

    5. выходом натрия из клетки.

  1. Фаза реполяризация потенциала действия обеспечивается:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]