第二章 细胞的基本功能 — 期末刷题库
一、名词解释(2.1 课件明确考题)
1. 负反馈
答案与解析
【标准答案】:受控部分发出的反馈信息调整控制部分的活动,最终使受控部分的活动朝着与它原先活动变化相反的方向改变的控制方式。 【生理意义】:人体内极为多见,是维持内环境稳态的最重要调节方式。典型实例→体温调节(体温↑→散热↑/产热↓)、血压调节/减压反射(血压↑→迷走↑/交感↓→血压↓)、血糖调节(血糖↑→胰岛素↑→血糖↓)。 【踩分点】:反馈信息→相反方向改变 + 维持稳态 + 体温/血压/血糖
2. 单纯扩散
答案与解析
【标准答案】:脂溶性小分子物质直接经细胞膜脂质双分子层间隙,由高浓度一侧向低浓度一侧顺浓度梯度跨膜扩散的转运方式。 【特点】:属于被动转运(不耗能、不需膜蛋白介导)。原理为相似相溶——脂溶性越高扩散越快。 【代表物质】:O₂、CO₂、NO、NH₃(气体分子)、乙醇、甘油、尿素、类固醇激素。水也可通过单纯扩散但速度极慢。 【踩分点】:脂溶性 + 顺浓度 + 不耗能不耗蛋白 + O₂/CO₂/NO
3. 易化扩散
答案与解析
【标准答案】:非脂溶性或脂溶性极低的小分子物质在膜蛋白的帮助下,顺浓度梯度和(或)电位梯度进行的跨膜转运,不消耗ATP。 【两种类型】:①经通道易化扩散(转运离子和水、具有离子选择性和门控特性、速度快、无饱和现象);②经载体易化扩散(转运葡萄糖/氨基酸等、具有结构特异性、饱和现象和竞争性抑制三大特征、速度较慢)。 【踩分点】:需膜蛋白 + 不耗能 + 通道(离子/门控) + 载体(饱和/竞争抑制)
4. 主动转运
答案与解析
【标准答案】:某些物质在膜蛋白的帮助下,逆浓度梯度和(或)电位梯度进行跨膜转运的方式,必须消耗能量。 【两种类型】:①原发性主动转运(直接利用ATP分解供能,如钠-钾泵——每分解1个ATP泵出3个Na⁺+泵入2个K⁺、生电性);②继发性主动转运(能量来自Na⁺浓度梯度而非直接ATP,如Na⁺-葡萄糖同向转运)。 【钠泵四大生理意义】:建立Na⁺/K⁺不均衡分布(兴奋性基础)、维持细胞容积、建立Na⁺势能贮备、生电性影响膜电位。 【踩分点】:逆浓度 + 耗能 + 钠泵(3Na⁺出/2K⁺入) + 原发性/继发性
二、简答题(2.1 课件明确考题)
1. 物质细胞膜转运有几种方式?各有何特点?
答案与解析
【标准答案】: 细胞膜的物质转运方式分为四大类: 1. 单纯扩散
- 转运对象:脂溶性小分子(O₂、CO₂、NO、类固醇激素等)
- 方向:高浓度→低浓度(顺浓度梯度)
- 膜蛋白:不需要
- 耗能:不耗能(被动转运)
- 特点:相似相溶,脂溶性越高越快 2. 易化扩散
- 转运对象:非脂溶性小分子(离子、葡萄糖、氨基酸等)
- 方向:高浓度→低浓度(顺浓度/电位梯度)
- 膜蛋白:必需(通道蛋白或载体蛋白)
- 耗能:不耗能(被动转运)
- 分为两型:
- 经通道易化扩散:转运离子/水、离子选择性+门控特性、速度快、无饱和现象
- 经载体易化扩散:转运葡萄糖/氨基酸、结构特异性+饱和现象+竞争性抑制、速度较慢 3. 主动转运
- 转运对象:部分小分子(Na⁺、K⁺、Ca²⁺、葡萄糖等)
- 方向:低浓度→高浓度(逆浓度/电位梯度)
- 膜蛋白:必需(泵蛋白或转运体)
- 耗能:耗能
- 分为两型:
- 原发性主动转运:直接利用ATP供能(如钠-钾泵——泵出3Na⁺/泵入2K⁺)
- 继发性主动转运:利用Na⁺浓度势能间接供能(如Na⁺-葡萄糖同向转运) 4. 膜泡运输
- 转运对象:大分子物质或物质团块
- 方式:入胞(吞噬+吞饮)+ 出胞(胞吐,如激素分泌/递质释放)
- 耗能:耗能(需囊泡形成和融合) 【四大方式总结表】 | | 单纯扩散 | 易化扩散 | 主动转运 | 膜泡运输 | |---|---------|---------|---------|---------| | 对象 | 脂溶性小分子 | 非脂溶性小分子 | 部分小分子 | 大分子 | | 方向 | 高→低 | 高→低 | 低→高 | - | | 蛋白 | 不需要 | 需要 | 需要 | 囊泡 | | 耗能 | 否 | 否 | 是 | 是 | 【踩分点】:四大类逐一作答 + 方向/蛋白/耗能三项对比 + 每类代表物质
三、跨节补全——基于教学目标的高频考题
1. 试述静息电位产生的机制及影响因素。(2.3 重点)
答案与解析
【标准答案】: (一)静息电位概念 细胞静息时膜内外电位差,内负外正(极化状态),神经/骨骼肌约 -70~-90mV。 (二)产生机制(三因素) 1. K⁺ 平衡电位(最主要因素)
- 静息时膜对 K⁺ 高通透(钾漏通道持续开放)
- K⁺ 顺浓度差外流(内高外低:140 vs 4 mmol/L)→ 膜内负电位↑
- 实测RP ≈ E_K(略小于理论值) 2. 少量 Na⁺ 内流
- 钠漏通道介导 → Na⁺ 内流部分抵消 K⁺ 外流形成的负电位 → 使实测 RP 略小于 E_K 3. 钠泵生电作用(贡献 < 5%)
- 泵出 3Na⁺/泵入 2K⁺ → 净泵出正电荷 → 增大膜内负值 (三)影响因素
- 胞外 K⁺↑ → 浓度差↓ → K⁺ 外流↓ → RP**↓**(去极化)★最重要
- Na⁺ 通透性↑ → Na⁺ 内流↑ → RP↓
- K⁺ 通透性↑ → K⁺ 外流↑ → RP**↑**(超极化)
- 钠泵活动↓ → RP↓ 【踩分点】:K⁺外流(最主) + Na⁺内流(抵消) + 钠泵(生电) + 胞外K⁺↑→RP↓
2. 试述动作电位的产生机制、传导方式及特点。(2.3 重点)
答案与解析
【标准答案】: (一)产生机制 1. 去极化相(上升支):刺激达阈电位→ 电压门控Na⁺通道大量开放 → Na⁺内流(正反馈)→ 膜内电位变为正值(超射)。 2. 复极化相(下降支):Na⁺通道失活关闭 + K⁺通透性升高 → K⁺外流 → 膜内电位回降至RP。 3. 后电位:负后电位(胞外K⁺一过性蓄积);正后电位(钠泵活动增强恢复离子分布)。 (二)传导方式
- 无髓纤维:局部电流 → 双向、不衰减传导
- 有髓纤维:沿郎飞结跳跃式传导 → 速度快、节省能量 (三)三大特点
- “全或无”现象:<阈值不产生;≥阈值达最大幅度
- 不衰减传导:幅度不因距离增大而减小
- 不可总和:因绝对不应期的存在 【踩分点】:阈电位→Na⁺内流(正反馈/去极化) + K⁺外流(复极化) + 跳跃式传导 + 全或无/不衰减/不可总和
3. 试述骨骼肌神经-肌肉接头处的兴奋传递过程。(2.4 重点)
答案与解析
【标准答案】: 神经-肌肉接头的兴奋传递分为四个阶段: 第一阶段:ACh 的释放 运动神经末梢 AP → 接头前膜去极化 → 电压门控 Ca²⁺ 通道开放 → Ca²⁺ 内流 → 突触小泡以胞吐方式将 ACh 量子式释放到接头间隙。 第二阶段:终板电位(EPP)的形成 ACh 经接头间隙扩散 → 与终板膜上 N 型 ACh 受体特异性结合 → 阳离子通道开放(以 Na⁺ 内流为主)→ 形成终板电位(本质是局部电位,由大量微终板电位总和而成)。 第三阶段:肌细胞膜 AP 的形成 终板电位 → 电紧张扩布至邻近普通肌膜 → Na⁺ 内流和去极化 → 达阈电位 → 触发动作电位。 第四阶段:ACh 的降解 ACh 被终板膜上的胆碱酯酶水解为胆碱和乙酸 → 终止传递。 (二)传递特征 ① 单向传递(电→化学→电);② 时间延搁(约 0.5~1.0ms);③ 易受药物影响。 (三)影响因素与临床联系
- 肉毒素 → 阻止ACh释放 → 肌肉麻痹
- 筒箭毒碱/α-蛇毒 → 阻断N₂受体 → 肌肉松弛
- 有机磷 → 抑制胆碱酯酶 → ACh蓄积 → 肌肉痉挛
- 重症肌无力 → 自身抗体破坏ACh受体 → 肌无力 【踩分点】:Ca²⁺内流→ACh释放 + N₂受体→EPP(局部电位) + 达阈电位→AP + 胆碱酯酶降解
本章刷题统计:名词解释 4 题 + 简答题 1 题 + 跨节补全 3 题 = 共 8 题