Какие клетки обладают свойством возбудимости и сократимости

Какие клетки обладают свойством возбудимости и сократимости thumbnail

Возбудимые ткани – это ткани, котоpые способны воспpинимать действие pаздpажителя и отвечать на него пеpеходом в состояние возбуждения

К возбудимым тканям относятся тpи вида тканей – это неpвная, мышечная и железистая

Возбудимые ткани обладают pядом общих и частных свойств.

Общими свойствами возбудимых тканей являются:

1. Раздpажимость

2. Возбудимость

3. Пpоводимость

4. Память

Раздpажимость – это способность клетки, ткани или оpгана воспpинимать действие pаздpажителя изменением метаболизма, стpуктуpы и функций

Раздpажимость является унивеpсальным свойством всего живого и является основой пpиспособительных pеакций живого оpганизма к постоянно меняющимся условиям внешней и внутpенней сpеды.

Возбудимость – это способность клетки, ткани или оpгана отвечать на действие pаздpажителя пеpеходом из состояния функционального покоя в состояние физиологической активности

Возбудимость – это новое, более совеpшенное свойство тканей, в котоpое (в пpоцессе эволюции) тpансфоpмиpовалась pаздpажимость. Разные ткани обладают pазличной возбудимостью: неpвная > мышечная > железистая

Меpой возбудимость является поpог pаздpажения

Поpог pаздpажения – это минимальная сила pаздpажителя, способная вызвать pаспpостpоняющееся возбуждение

Возбудимость и поpог pаздpажения находятся в обpатной зависимости (чем > возбудимость, тем < поpог pаздpажения)

Возбудимость зависит от:

1. Величины потенциала покоя

2. Уpовня кpитической деполяpизации

Потенциал покоя – это pазность потенциалов между внутpенней и наpужней повеpхностями мембpаны в состояни покоя

Уpовень кpитической деполяpизации – это та величина мембpанного потенциала, котоpую необходимо достичь, чтобы возбуждение носило pаспpостpаняющийся хаpактеp

Разница между значениями потенциала покоя и уpовнем кpитической деполяpизации опpеделяет поpог деполяpизации (чем < поpог деполяpизации, тем > возбудимость)

Пpоводимость – это способность пpоводить возбуждение

Пpоводимость опpеделяется:

1. Стpоением ткани

2. Функциональными особенностями ткани

3. Возбудимостью

Память – это способность фиксиpовать изменения функционального состояния клетки, ткани, оpгана и оpганизма на молекуляpном уpовне

Опpеделяется генетической пpогpаммой

Позволяет отвечать на действие отдельных, значимых для оpганизма pаздpажителей с опеpежением

К частным свойствам возбудимых тканей относятся:

1. Сокpатимость

2. Секpетоpная деятельность

3. Автоматия

Сокpатимость – способность мышечных стpуктуp изменять длину или напpяжение в ответ на возбуждение

Зависит от вида мышечной ткани

Секpетоpная активность – это способность выделять медиатоp или секpет в ответ на возбуждение

Теpминали нейpонов секpетиpуют медиатоpы

Железистые клетки экскpетиpуют пот, слюну, желудочный и кишечный сок, желчь, а также инкpетиpуют гоpмоны и биологически активные вещества

Автоматия – это способность самостоятельно возбуждаться, то есть возбуждаться без действия pаздpажителя или пpиходящего неpвного импульса

Хаpактеpна для сеpдечной мышцы, гладкой мускулатуpы, отдельных неpвных клеток центpальной неpвной системы

Для возбудимых тканей хаpактеpно 2 вида функциональной активности

Физиологический покой – состояние без пpоявлений специфической деятельности (пpи отсутствии действия pаздpажителя)

Возбуждение – активное состояние, котоpое пpоявляется стpуктуpными и физико-химическими сдвигами (специфическая фоpма pеагиpования в ответ на действие pаздpажителя или пpиходящего неpвного импульса)

Различные виды функциональной активности опpеделяются стpуктуpой, свойством и состоянием плазматических мембpан

Источник

 “Биология. Человек. 8 класс”. Д.В. Колесова и др.

Вопрос 1. Что называют тканью?
Ткань – система клеток и неклеточных образований, имеющих общее происхождение, строение и выполняющих в организме сходные функции.

Вопрос 2 Какие виды тканей вы знаете?.
Выделяют четыре основных группы тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную.

Вопрос 3. Чем соединительная ткань отличается от эпителиальной?
Эпителиальные ткани состоят из тесно прилегающих друг к другу клеток. Межклеточного вещества мало. Эпителиальные ткани (эпителий) образуют покровы тела, а также слизистые оболочки всех внутренних органов и полостей. Эпителий образует также большинство желез. Он обладает высокой способностью к регенерации.
Соединительные ткани состоят из клеток и большого количества межклеточного вещества. Межклеточное вещество представлено основным веществом и волокнами коллагена или элластина. Соединительные ткани хорошо регенерируют.

Вопрос 4. Какие виды эпителиальной и соединительной ткани вы знаете?
К эпителиальным тканям относятся: плоский эпителий, кубический эпителий, мерцательный эпителий, цилиндрический эпителий, а также железистая ткань, вырабатывающая различные секреты (пот, слюну, желудочный сок, сок поджелудочной железы). К соединительным тканям относятся: опорные ткани хрящевая и костная, жидкая ткань — кровь, эластичная рыхлая соединительная ткань, разделяющая мышечные волокна, жировая ткань, плотная соединительная ткань, входящая в состав сухожилий.

Вопрос 5. Какими свойствами обладают клетки мышечной ткани — гладкой, поперечнополосатой, сердечной?
Мышечная ткань любого вида обладает такими свойствами, как возбудимость и сократимость.
Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань обеспечивает работу кровеносных сосудов и внутренних органов, например желудка, кишечника, бронхов, т. е. органов, работающих помимо нашей воли, автоматически. С помощью гладких мышц изменяются размеры зрачка, кривизна хрусталика глаза и т.д.
Поперечнополосатая (исчерченная) мышечная ткань входит в состав скелетной мускулатуры, которая работает как рефлекторно, так и по нашей воле (произвольно), образует мышцы языка, глотки, верхней части пищевода.
Сердечная (слабоисчерченная) мышечная ткань тоже состоит из мышечных волокон, но они имеют ряд особенностей. Во-первых, здесь соседние мышечные волокна соединены между собой в сеть. Во-вторых, они имеют небольшое число ядер, расположенных в центре волокна. Благодаря такому строению возбуждение, возникшее в одном месте, быстро охватывает всю мышечную ткань, участвующую в сокращении.

Вопрос 6. Какие функции выполняют клетки нейроглии?
Нейроглия выполняет несколько функций. Одна из них барьерная. Все вещества из кровеносного сосуда поступают сначала в клетки нейроглии, которые пропускают к нейронам необходимые вещества и задерживают токсичные. Кроме этого, клетки нейроглии выполняют и опорную роль, механически поддерживая нейроны.

Вопрос 7. Каково строение и свойства нейронов?
Нейрон имеет тело, от которого отходят отростки — короткие, ветвящиеся дендриты и длинный отросток, разветвляющийся на конце, — аксон. Дендриты проводят нервные импульсы к телу нейрона, а аксон — от тела нейрона на другой нейрон или на рабочий орган. По количеству отростков нейроны делятся на мультиполярные — многоотростчатые нейроны (более трех отростков), биполярные — клетки с двумя отростками, униполярные нейроны — с одним отростком, который на некотором расстоянии от клетки раздваивается.

Вопрос 8. Каковы различия по строению и функциям между дендритами и аксонами?
Дендрит — отросток, передающий возбуждение к телу нейрона. Чаще всего у нейрона несколько коротких разветвленных дендритов. Однако бывают нейроны, у которых имеется только один длинный дендрит. Дендрит, как правило, не имеет белой миелиновой оболочки.
Аксон — это единственный длинный отросток нейрона, который передает информацию от тела нейрона к следующему нейрону или к рабочему органу. Аксон ветвится только на конце, образуя короткие веточки — терминали. Аксон обычно покрыт белой миелиновой оболочкой.

Вопрос 9. Что такое синапс?
Синапсами называются места контактов нервных клеток.

Источник

Возбудимость –
способность ткани отвечать на раздражение
изменением ряда своих свойств. Показатель
возбудимости – порог
раздражения
.
Это минимальное по силе раздражение,
способное вызвать видимую ответную
реакцию ткани.

Проводимость –
способность ткани проводить возбуждение
по всей своей длине. Показатель
проводимости – скорость проведения
возбуждения.
Проводимость напрямую зависит от
возбудимости ткани: чем выше возбудимость,
тем выше проводимость, так как быстрее
возбуждается расположенный рядом
участок ткани.

Рефрактерность –
способность ткани терять или снижать
возбудимость в процессе возбуждения.
При этом в ходе ответной реакции ткань
перестает воспринимать раздражитель.
Рефрактерность бывает абсолютной (нет
ответа ни на какой раздражитель) и
относительной (возбудимость
восстанавливается, и ткань отвечает на
подпороговый или сверхпороговый
раздражитель).
Показатель рефрактерности (рефрактерный
период
) –
время, в течение которого возбудимость
ткани снижена. Рефрактерный период тем
короче, чем выше возбудимость ткани

Лабильность –
способность
возбудимой ткани реагировать на
раздражение с определенной скоростью.
Лабильность характеризуется максимальным
числом волн возбуждения, возникающих
в ткани в единицу времени (1 с) в точном
соответствии с ритмом наносимых
раздражений без явления трансформации.
Лабильность
определяется продолжительностью
рефрактерного периода (чем короче
рефрактерный период, тем больше
лабильность).

Для
мышечной ткани характерна также сократимость.
Сократимость –
способность мышцы отвечать сокращением
на раздражение.

2.Классификация раздражителей

Раздражитель –
фактор, способный вызвать ответную
реакцию возбудимых тканей.

1) естественные
(нервные импульсы, возникающие в нервных
клетках и различных рецепторах);

2) искусственные:
физические (механические – удар, укол;
температурные – тепло, холод; электрический
ток – переменный или постоянный),
химические (кислоты, основания, эфиры
и т. п.), физико-химические (осмотические
– кристаллик хлорида натрия).

По
своей
 природе раздражители
бывают:

  1. химические;

  2. физические;

  3. механические;

  4. термические;

  5. биологические.

По биологическому
соответствию
,
то есть насколько раздражитель
соответствует данной ткани.

1) адекватные –
раздражители, которые соответствуют
данной ткани.
Например, для сетчатки глаза свет – все
остальные раздражители не соответствуют
сетчатке, для мышечной
ткани
 –
нервный импульс и т.д.;

2) неадекватные –
раздражители, которые не соответствуют данной
ткани
. Для
сетчатки глаза все раздражители кроме
светового будут неадекватные, а
для мышечной
ткани
 все
раздражители, кроме нервного импульса.

По силе:

1) подпороговые
раздражители
 –
это сила раздражителя при которой не
возникает ответная реакция;

2) пороговый раздражитель –
это минимальная сила, которая вызывает
ответную реакцию при бесконечном времени
действия. Эту силу еще называют реобазой –
она единственная для каждой ткани;

3) надпороговые,
или субмаксимальные;

4) максимальный
раздражитель
 
это минимальная сила при которой
возникает максимальная ответная реакция
ткани
;

5) сверхмаксимальные
раздражители
 –
при этих раздражителях реакция ткани
либо максимальная, либо уменьшается,
либо временно исчезает.

Таким
образом, для каждой ткани существует
один пороговый раздражитель,
один максимальный и множество подпороговых,
надпороговых и сверхмаксимальных.

Соседние файлы в предмете Нормальная физиология

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Источник

Студопедия

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Из материалов прошлого семестра вы помните, что возбудимость это способность возбудимой ткани под действием раздражителя переходить из состояния покоя в состояние возбуждения. Возбуждение в возбудимых тканях проявляется в виде биоэлектрических процессов и специфической ответной реакции. В сократительных клетках миокарда потенциал действия имеет особенности (см. рис. 3).

Рис. 3 Форма потенциала действия в клетках сократительного миокарда.

Особенностью потенциала действия сократительного миокарда является наличие длительной фазы медленной реполяризации, которая обусловлена входящим током ионов Са++. Это приводит к тому, что длительность потенциала действия кардиомиоцитов достигает 250-300 мсек. Напомню, что длительность потенциала действия мышечных волокон скелетных мышц составляет порядка 5 мсек. Между кривой потенциала действия, кривой изменения возбудимости и кривой, отражающей изменение длины мышечного волокна существуют определенные соотношения (см. рис. 4).

Рис. 4 Соотношения между изменением длины миоцита (а), его потенциалом действия (б) и кривой изменени возбудимости (в).

Сравним данные соотношения с аналогичными, имеющимися у скелетных мышц (см. рис. 5).

Рис. 5 Соотношения между изменением длины мышечного волокна скелетной мышцы (а), его потенциалом действия (б) и кривой изменения возбудимости (в).

В отличие от скелетной мышцы, у которой потенциал действия реализуется в течение латентного периода, в сократительном миокарде потенциал действия по времени совпадает с длительностью систолы и большей частью диастолы. Поскольку длительность высоковольтного пика совпадает с длительностью абсолютной рефрактерной фазы, сердце во время систолы и в течение 2/3 диастолы не может отвечать дополнительным возбуждением на какие-либо воздействия. К тому же в заключительной части диастолы возбудимость миокарда существенно снижена. Поэтому миокард в отличие от скелетной мышцы не способен к тетаническому сокращению. Эта особенность миокарда сформи-ровалась в ходе эволюционного развития как приспособительный признак, поскольку основная функция сердца – функция биологического насоса. Эта функция может качественно выполняться только в условиях ритмических одиночных сокращений миокарда.

Таким образом, мы с вами видим, что два свойства миокарда возбудимость и сократимость связаны между собой и обусловливают важные функции сердца.

Проводимость миокарда.

Проводимость – это способность возбудимой ткани проводить возбуждение. Для сократительного миокарда проводимость колеблется в диапазоне от 0,5 до 1,0 м/сек., что несколько ниже, чем проводимость в скелетных мышцах. Проводимость в скелетных мышцах составляет от 3 до 4 м/сек.. Различия в скорости проведения возбуждения связаны с тем, что возбуждение в миокарде распространяется поступательно от волокна к волокну с участием нексусов, тогда как проведение возбуждения в скелетных мышцах связано с деятельностью двигатель-ных единиц. Особый вопрос представляет проводимость в так называе-мой проводящей системе сердца.

Проводящая система сердца – это совокупность специали-зированных, атипичных образований миокарда, в которых первично возникает возбуждение и распространяется к другим отделам сердца. Проводящая система сердца представлена следующими элементами: синоатриальным узлом, расположенным в стенке правого предсердия между устьем верхней полой вены и ушком правого предсердия. В правом предсердии имеются также пучки Бахмана, Венкебаха и Тореля, отходящие от синоатриального узла и направляющиеся в различных направлениях (см. рис. 6). В межпредсердной перегородке у границы с желудочком расположен атривентрикулярный узел, который дает начало пучку Гиса – единственному пути, связывающему предсердия и желудочки сердца. Пучок Гиса делится на две ножки, которые заканчиваются волокнами Пуркенье. Между пучками Бахмана и Венкебаха и атривентрикулярным узлом имеется разрыв. Поэтому проведение возбуждения, распространяющееся от синоатриального узла к атривентрикулярному на этом участке, замедляется. Если скорость проведения возбуждения по клеткам проводящей системы предсердий составляет порядка 1 м/сек., то в данной зоне происходит задержка проведения возбуждения на 0,05 сек. Эта зона является наиболее слабым звеном в проведении возбуждения в сердце. Поэтому в этой области могут возникать частичные или полные поперечные блокады проведения возбуждения от предсердий к желудочкам при развитии той или иной патологии. По проводящей системе желудочков возбуждение распространяется со скоростью 3 м/сек., что способствует синхронному охватыванию возбуждением всего миокарда.

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 664; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

Источник

Понятие
о возбудимых тканях. Свойства живых и
возбудимых тканей: раздражимость,
возбудимость, проводимость, лабильность,
их количественные характеристики: порог
раздражения, скорость проведения
возбуждения, предельный ритм раздражения.
Законы раздражения: закон силы и правило
“все или ничего”, закон соотношения
силы и длительности действия раздражителя,
закон градиента.

К
возбудимым тканям относятся ткани,
клетки которых способны отвечать на
действие раздражителя развитием
потенциала действия или возбуждением.
К возбудимым тканям относятся нервная,
все виды мышечной ткани: скелетная,
сердечная, гладкая; и железистая ткань.
Этим тканям присущи общие свойства:

  • Раздражимость– способность ткани отвечать на
    действие раздражителя любым образом:
    изменением формы (например при сокращении
    мышц), интенсивности обмена веществ,
    проницаемости, и др.

  • Возбудимость– это частное проявление свойства
    раздражимости. Способность клетки на
    действие раздражителя отвечать
    возбуждением, т. е. развитием
    потенциала действия. Возбудимость у
    разных клеток может быть различной.
    Оценивается онапорогом раздражения,
    т. е. минимальной силой раздражителя,
    способного вызывать возбуждение. Как
    уже отмечалось выше, для развития
    возбуждения или потенциала действия
    необходимы определенные условия:
    пороговый раздражитель, действуя на
    клетку, должен снизить мембранный
    потенциал до критического уровня
    деполяризации, после чего откроются
    потенциалзависимые натриевые каналы
    и сформируется потенциал действия.
    Если раздражитель слабый, т. е. имеет
    величину меньше порогового значения,
    то мембранный потенциал не достигает
    критического уровня и возникает лишь
    локальный или местный ответ.

Оценивая
порог раздражения можно сравнить
возбудимость различных объектов.
Известно, что возбудимость нервных
клеток значительно выше мышечных и
секреторных.

  • Проводимость– способность ткани проводить
    возбуждение. Это важное свойство нервной
    ткани. Отростки нейронов являются
    проводниками возбуждения. Показателем
    проводимости является скорость
    проведения возбуждения, она самая
    высокая у нервных клеток.

  • Лабильность– свойство ткани отвечать наибольшим
    числом возбуждений в единицу времени
    в соответствие с предложенным ритмом
    раздражения. Ткани, быстро реагирующие
    на раздражители, могут ответить в
    единицу времени большим числом
    возбуждений. Показателем лабильности
    является максимальное число возбуждений
    в единицу времени. Например, нервная
    клетка способна формировать до
    1000 потенциалов действия в секунду.

Все
названные свойства определяются
свойствами плазматической мембраны.

  • Раздражитель– любой фактор, способный при
    определенных условиях вызывать
    возбуждение клетки.

Различают
раздражители:

  • по
    природе
    :

1)
физические (механические, электрические,
световые, звуковые и др.);

2)
химические (вкусовые, обонятельные,
кислоты, газы, и др.);

3)
семантические (информационные).

  • по
    силе
    :

1)
подпороговые (слабые, не способные
вызывать возбуждение, но вызывающие
развитие местного или локального
потенциала);

2)
пороговые (имеющие минимальную силу,
способную вызвать

возбуждение);

3)
надпороговые (их сила больше пороговой).

  • с
    биологической точки зрения
    :

1) адекватные
(ткань в процессе эволюции к ним
приспособилась, например, свет для
рецепторов зрения).

2) неадекватные
раздражители (способны вызывать
возбуждение только при большой силе).

Электрический
ток – это универсальный раздражитель.
Он широко используется в экспериментах,
т. к. его легко задавать по силе,
продолжительности и частоте действия.

Законы
раздражения
определяют, при каких
условиях может возникать возбуждение.

Закон
силы
илизакон «всё или ничего»гласит — чтобы возникло возбуждение
клетки, раздражитель должен иметь силу
не менее порогового значения. Этот закон
рассматривает также зависимость величины
ответа от силы раздражителя. Если речь
идет об отдельной клетке (нейрон, мышечное
волокно), то зависимость носит название
правила «все или ничего». Суть которого
в следующем, если раздражитель имеет
силу ниже порогового значения, ответа
со стороны клетки нет — «ничего». Если
раздражитель имеет силу выше порогового
значения, то ответ — величина потенциала
действия, остается постоянным, независимо
от того, насколько раздражитель превысит
пороговое значение – «всё». Если речь
идет о ткани, т. е совокупности клеток,
например, мышца – совокупность мышечных
волокон, или нервный ствол – совокупность
аксонов, то в этом случае величина ответа
может быть (до определенного момента)
тем больше, чем сильнее раздражитель.
Это объясняется различной возбудимостью
клеток. Наиболее возбудимые клетки
реагируют на раздражитель меньшей силы,
а по мере увеличения силы раздражителя
в процесс развития возбуждения вовлекаются
клетки, у которых порог раздражения
выше.

Закон
соотношения силы и длительности действия
раздражителя

или Закон
времени

утверждает, что раздражитель для того,
чтобы вызвать возбуждение должен быть
не только достаточно сильным, но и должен
действовать на ткань некоторое время,
то есть быть достаточно длительным.
Оказалось, что в определенном диапазоне
существует обратная зависимость между
силой и длительностью действия
раздражителя: чем меньше времени
действует раздражитель, тем выше должна
быть его сила, чтобы возникло возбуждение.

Есть
следствие этого закона: даже сверхсильный
раздражитель, но действующий короткое
время, не способен вызвать возбуждение.

Закон
градиента
утверждает, что раздражитель
способен вызывать возбуждение, только
если он достигает порогового значения
достаточно быстро. Если раздражитель
имеет низкую скорость нарастания, то,
чтобы вызвать возбуждение его пороговая
сила должна увеличиваться. При слишком
медленном нарастании силы раздражителя
ткань может разрушиться, но так и не
ответить возбуждением, даже если при
этом раздражитель достигнет величины
значительно большей порогового значения.

Дело
в том, что в ответ на действие раздражителя
в клетке запускаются два процесса:
активирующий натриевую проницаемость
мембраны за счет открытия натриевых
каналов и инактивирующий натриевую
проницаемость за счет закрытия натриевых
каналов. При быстром нарастании силы
раздражителя процесс активации опережает
процесс инактивации и потенциал действия
развиваются. А при медленном нарастании
раздражителя инактивационные процессы
могут опередить активационные и
возбуждение не развивается.

Этот
закон лежит в основе закаливания.
Постепенно нарастающий по силе
раздражитель укрепляет здоровье, не
нанося вреда организму.

В
целом законы раздражения определяют
каким должен быть раздражитель, чтобы
вызвать возбуждение: достаточно сильным,
длительным и быстрым.

Вопросы для
самоконтроля

19. При действии
подпорогового раздражителя возникает:

а) мембранный
потенциал.

б) локальный ответ

в) потенциал
действия.

г) поляризация
мембраны.

д) ничего не
происходит.

20. При действии
сверхпорогового раздражителя возникает:

а) мембранный
потенциал.

б) локальный ответ.

в) потенциал
действия.

г) поляризация
мембраны.

д) ничего не
происходит.

21. По силе не
различают раздражители:

а) подпороговые.

б) локальные.

в) пороговые.

г) надпороговые.

д) сверхпороговые.

22. При действии
порогового раздражителя возникает:

а) мембранный
потенциал.

б) локальный ответ.

в) потенциал
действия.

г) поляризация
мембраны.

д) ничего не
происходит.

23. Возбудимость —
это:

а) изменение ионной
проницаемости клеточной мембраны.

б) увеличение
объема цитоплазмы клетки.

в) способность
переходить из состояния покоя в состояние
возбуждения.

г) увеличение
заряда на клеточной мембране.

д) уменьшение
заряда на клеточной мембране.

24. Проводимость –
это:

а) изменение ионной
проницаемости клеточной мембраны.

б) увеличение
площади клеточной мембраны.

в) переход из
состояния покоя в состояние возбуждения.

г) увеличение
заряда на клеточной мембране.

д) способность
клеточной мембраны распространять
возбуждение.

25. Лабильность –
это:

а) способность с
наибольшей частотой отвечать на действие
раздражителя.

б) скорость течения
обменных процессов в клетке.

в) способность
переходить из состояния возбуждения в
состояние покоя.

г) увеличение
заряда на клеточной мембране.

д) способность
распространять возбуждение по клеточной
мембране.

26. Мерой лабильности
является:

а) предельное число
возбуждений.

б) скорость
проведения возбуждения.

в) порог возбудимости.

г) разность
потенциалов на мембране.

д) сила раздражителя.

27. Мерой возбудимости
является:

а) предельный ритм
возбуждения.

б) скорость
проведения возбуждения.

в) порог возбудимости.

г) разность
потенциалов на мембране.

д) предельный ритм
раздражения.

28. Мерой проводимости
является

а) предельная
частота возбуждений.

б) скорость
проведения возбуждения.

в) порог возбудимости.

г) разность
потенциалов на мембране.

д) предельный ритм
раздражения.

29. С увеличением
скорости нарастания силы порогового
раздражителя порог возбудимости:

а) снижается.

б) повышается.

в) не изменяется.

г) меняется
волнообразно.

д) все ответы не
верны.

30. На увеличение
силы раздражителя ткань отвечает:

а) без изменения
ответа.

б) ослаблением
ответа.

в) усилением ответа.

г) по принципу «все
или ничего»

д) снижением порога
возбудимости.

31. Зависимость
между силой порогового раздражителя и
длительностью его воздействия
характеризуется как:

а) линейная.

б) обратная.

в) пропорциональная.

г) независимая.

д) связи нет.

32. Если клетку
раздражать 200 раз в секунду, то на
каждый стимул возникает ПД, но если
частоту раздражения увеличить, а
количество ответов будет не более, чем
200 ПД/с. Эта величина является:

а) порогом раздражения

б) мерой лабильности

в) мерой возбудимости

г) мерой проводимости

33. При медленном
увеличении силы раздражителя, действующего
на клетку:

а) порог раздражения
повышается,

б) пророг раздражения
снижается

в) порог раздражения
не меняется

г) проявляется
закон «все или ничего»

д) развивается
утомление.

34. Укажите наиболее
лабильную клетку из имеющих предельный
ритм возбуждения:

а) 30 Гц

б) 50 Гц

в) 80 Гц

г) 110 Гц

д) 140 Гц.

35. К возбудимым
тканям не относится:

а) нервная ткань

б) скелетная мышца

в) сердечная мышца

г) гладкая мышца

д) соединительная
ткань.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Источник