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西综每日 1 练 | 回顾生理学知识点 第 7 天

医学生考研  · 公众号  ·  · 2020-11-23 18:35

正文

【1】神经纤维安静时,下面说法错误的是(单选)

A.跨膜电位梯度和 Na+ 的浓度梯度方向相同
B.跨膜电位梯度和 CI- 的浓度梯度方向相同
C.跨膜电位梯度和 K+ 的浓度梯度方向相同
D.跨膜电位梯度阻碍 K+ 外流
E.跨膜电位梯度阻碍 Na+ 外流



【2】离子通过细胞膜的扩散量取决于(多选)

A.膜两侧该离子的浓度梯度
B.膜对该离子的通透性
C.该离子的化学性质
D.该离子所受的电场力


【3】神经细胞膜在静息时通透性最大的离子是(单选)

A.Na+
B.K+
C.Ca2+
D.CI-
E.HCO3-



第一题答案: C

【考点还原】

(P32)这种安静情况下存在于细胞膜两侧内负外正的电位差,称为静息电位(RP)。

(P32)表 2-1 哺乳动物骨骼肌细胞胞内和胞外主要离子的浓度以及各种离子的平衡电位(温度 37


【答案解析】

安静时(静息状态),神经纤维细胞膜电位处于外正内负的状态,跨膜电位梯度为细胞内小于细胞外,Na+ 的浓度梯度和 CI- 的浓度梯度也是细胞内小于细胞外(AB 对)。而 K+ 的浓度梯度则是细胞内大于细胞外(C 错,为本题正确答案)。

外正内负的跨膜电位梯度,可以阻碍带正电荷的 K+ 和 Na+ 的外流(DE对)。

需要注意的是,静息状态下,K+ 的电驱动力由外向内,浓度差驱动力却由内向外,两种驱动力方向相反,大小相等,而 Na+ 的电驱动力由外向内(与 K+ 同为正电荷,故所受电驱动力方向一致), 浓度差驱动力也是由外向内,与电驱动力方向相同,导致 Na+ 在静息状态下受到强大的内向驱动力,一旦细胞受到刺激,Na+ 通道开放,Na+ 将在内向驱动力的作用下大量内流。


第二题答案:ABD

【考点还原】

(P32)离子跨膜转运的速率主要取决于该离子在膜两侧的浓度差和膜对它的通透性(AB 对)。


【答案解析】

离子跨细胞膜转运的两个基本要素是驱动力和通透性,既有驱动力,又有通透性才能实现跨膜转运。

离子的驱动力又称电化学驱动力,由电位差驱动力和浓度差驱动力两种力组成,静息状态下,细胞膜对 K+ 的通透性较大,但是 K+ 的电位差驱动力和浓度差驱动力大小相等,方向相反,电化学驱动力等于零,K+ 的净扩散量为零。

而静息状态下,Na+ 的电位差驱动力和浓度差驱动力方向相同,受到强烈的电化学驱动力驱动,该驱动力促使Na+由细胞外流向细胞内,但静息时 Na+ 的通透性较小,故 Na+ 内流较少,一旦外来刺激,Na+ 通透性增加,将导致 Na+ 大量内流,产生去极化甚至产生动作电位。






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