ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.08.2019

Просмотров: 7944

Скачиваний: 81

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

В) легкие обладают эластичной тягой;

С) растяжимость париетальной плевры больше, чем висцеральной;

Д) плевральная полость замкнута;

Е) плевральная полость не замкнута.

94.3. Поверхностное натяжение в альвеолах регулируют:

А) водяные пары;

В) углекислый газ;

С) кислород;

Д) сурфактант;

Е) оксид азота.

Задача 95

Газообмен в легких обеспечивается разностью парциальных давлений в альвеолярном воздухе и легочных капиллярах. В области аэрогематического барьера идет интенсивная диффузия газов по градиенту их концентрации.

95.1. Напряжение кислорода и углекислого газа (мм рт.ст.) в венозной крови составляет:

А кислород - 100, углекислый газ – 40;

В) кислород - 96, углекислый газ – 39;

С) кислород - 40, углекислый газ – 46;

Д) кислород - 20, углекислый газ – 60;

Е) кислород - 48, углекислый газ – 40.

95.2. Парциальное давление кислорода и углекислого газа (мм рт.ст.) в альвеолярном воздухе составляет:

А) кислород - 100, углекислый газ – 40;

В) кислород - 96, углекислый газ – 39;

С) кислород - 40, углекислый газ – 46;

Д) кислород - 20, углекислый газ – 40;

Е) кислород - 115, углекислый газ – 60.

95.3. Напряжение кислорода и углекислого газа (мм рт.ст.) в артериальной крови составляет:

А) кислород - 40, углекислый газ – 46;

В) кислород - 96, углекислый газ – 39;

С) кислород - 100, углекислый газ – 40;

Д) кислород - 20, углекислый газ – 48;

Е) кислород - 46, углекислый газ – 40.

95.4. Факторы, способствующие газообмену в легких:

А) разница парциальных давлений газов в альвеолярном воздухе и в крови легочных капилляров;

В) медленная скорость течения крови в легочных капиллярах и большой объем легочного кровотока;

С) большая общая обменная альвеоло-капиллярная поверхность;

Д) хорошая газопроницаемость альвеоло-капиллярного барьера;

Е) замкнутая плевральная полость.

Задача 96

В результате газообмена кровь в легочных капиллярах насыщается кислородом, т.е. превращается в артериальную.

96.1. Количество кислорода, которое может связать кровь при полном насыщении гемоглобина кислородом, это:

А) диссоциация оксигемоглобина;

В) диффузионная способность легких;

С) кислородная емкость крови;

Д) сродство гемоглобина к кислороду;

Е) гематокрит.

96.2. Кислородной емкостью крови называется:

А) количество газа, проникающего через легочную мембрану за 1 мин на 1 мм рт.ст. градиента давлений;

В) графическая зависимость превращения гемоглобина в оксигемоглобин от напряжения растворенного в крови кислорода;

С) максимальное количество кислорода, которое может связать крови при полном насыщении гемоглобина кислородом;

Д) диссоциационно-сатурационная кривая;

Е) количество гемоглобина в 1 л крови.

Задача 97

Парциальное давление (РО2) газов в различных средах организма -жесткий гомеостатический показатель, обеспечивающий потребности клеточного метаболизма. Относительно постоянные градиенты концентраций О2 и СО2 обеспечивают их адекватную диффузию через гистогематические барьеры.


Показатель: Давление:

97.1 РО2 в альвеолярном воздухе А) 100 мм рт.ст.

97.2 РО2 в артериальной крови В) 60 мм рт.ст.

97.3 РО2 в венозной крови С) 46 мм рт.ст.

97.4 РО2 в тканях Д) 40 мм рт.ст.

97.5 РОС2 в тканях Е) около 20

97.6 РОС2 в венозной крови Е1)около 100мм рт.ст.

97.7 РОС2 в артериальной крови

97.8 РОС2 в альвеолярном воздухе

Задача 98

Транспорт газов кровью осуществляют несколько физико-химических механизмов при участии ферментов. Формы переноса СО2 и О2 различны.

98.1. Транспорт О2 кровью осуществляет:

А) гемоглобин;

В) миоглобин;

С) простое физическое растворение;

Д) карбгемоглобин;

Е) сопряженная буферная гидрокарбонатная система.

98.2. Транспорт СО2 осуществляют:

А) гидрокарбонатный буфер Н2СО3/НСО3ˉ;

В) карбгемоглобин;

С) простое физическое растворение;

Д) карбоксигемоглобин;

Е) белки плазмы.

98.3. Угольная ангидраза находится в:

А) плазме;

В) лейкоцитах;

С) плазме и эритроцитах;

Д) эритроцитах;

Е) тромбоцитах.

98.4. График диссоциации оксигемоглобина отражает:

А) количество газа, проникающего через легочную мембрану за 1 мин на 1 мм рт.ст. градиента давлений;

В) максимальное количество кислорода, которое может связать крови при полном насыщении гемоглобина кислородом;

С) зависимость превращения гемоглобина в оксигемоглобин от напряжения растворенного в крови кислорода;

Д) зависимость парциального давления газов крови от количества гемоглобина;

Е) зависимость высвобождения кислорода из оксигемоглобина от напряжения его в крови.

Задача 99

Дыхание регулируется нервными центрами на основе информации от рецепторов. Рецепторы, расположенные в воздухоносных путях, контролируют объем и характер легочной вентиляции.

Периферические рецепторы: Располагаются:

99.1. Растяжения легких А) в эпителиальном и субэпитеном слоях трахеи и бронхов;

99.2. Ирритантные В) в гладких мышцах трахеи и бронхов;

99.3. Юкстакапиллярные С) в интерстициальной ткани легких и дыхательной ткани альвеол;

Д) в верхних дыхательных путях;

Е) в мельчайших бронхиолах;

Рецепторы: Возбуждаются:

99.4. Растяжения А) при значительных изменениях объема

99.5. Ирритантные легких, а также при раздражении

99.6. Юкстакапиллярные водой, слизью, пылевыми частицами;

В) при увеличении объема легких;

С) при увеличении объема интерстици-

альной жидкости в легочной ткани;

Д) при снижении РО2 в крови;

Е) при повышении РСО2 в крови.

Возбуждение рецепторов: Имеет преимущественное значение:

99.7. Верхних дыхательных путей А) для смены фаз дыхания;

99.8. Растяжения легких В) для реализации защитных дыхательных рефлексов;

99.9. Артериальных и С) для повышения минутного

центральных объема дыхания при физической


хеморецепторов работе;

Д) для улучшения проницаемости альвеоло-капиллярного барьера;

Е) для уменьшения сопротивления дыхательных путей.

Задача 100

Дыхательный центр получает информацию от периферических рецепторов сосудов и центральных рецепторов мозга, контролирующих малейшие изменения газового состава и рН крови и внутримозговой жидкости.

100.1. Центральные земорецепторы, участвующие в регуляции

дыхания, локализуются:

А) в спинном мозге;

В) в продолговатом мозге;

С) в коре большого мозга;

Д) в варолиевом мосту;

Е) в ретикулярной формации ствола мозга.

100.2. Центральные хеморецепторы чувствительны к:

А) повышению РСО2 и снижению рН;

В) уменьшению РСО2, уменьшению РО2, уменьшению рН;

С) уменьшению РСО2 уменьшению РО2, увеличению рН;

Д) повышению РСО2 ;

Е) снижению РО2 .

100.3. Периферические хеморецепторы, участвующие в регуляции дыхания, в основном локализуются:

А) в кортиевом органе, дуге аорты, каротидном синусе;

В) в капиллярном русле, дуге аорты;

С) в дуге аорты, каротидном синусе;

Д) в тканях;

Е) в дыхательных мышцах.

100.4. Периферические хеморецепторы каротидного синуса и дуги аорты чувствительны преимущественно:

А) к повышению напряжения О2 и СО2, уменьшению рН крови;

В) к повышению напряжения О2, снижению напряжения СО2, увеличению рН крови;

С) снижению напряжения О2 и СО2, увеличению рН крови;

Д) снижению напряжения О2, увеличению напряжения СО2 , уменьшению рН крови;

Е) к снижению рН крови.

Задача 101

Ритмическая автоматическая смена вдоха и выдоха обеспечивается циклическим возбуждением инспираторных и экспираторных нейронов дыхательного центра на основе информации от рецепторов легких.

101.1. Прекращение вдоха и начало выдоха обусловлено преимущественно влиянием от рецепторов:

А) хеморецепторов продолговатого мозга;

В) хеморецепторов дуги аорты и каротидного синуса:

С) растяжения легких;

Д) юкстакапиллярных;

Е) ирритантных.

101.2. В рефлексе Геринга-Брейера принимают участие рецепторы:

А) растяжения легких;

В) юкстакапиллярные;

С) хеморецепторы;

Д) ирритантные;

Е) проприорецепторы дыхательных мышц.

101.3. Физиологическое значение рефлекса Геринга-Брейера состоит:

А) в прекращении вдоха при защитных дыхательных рефлексах;

В) в регуляции соотношения глубины и частоты дыхания в зависимости от объема легких;

С) в увеличении частоты дыхания при повышении температуры тела;

Д) в смене фаз вдоха и выдоха;

Е) в увеличении жизненной емкости легких.

Задача 102

Бронхиальное дерево легких имеет богатую вегетативную иннервацию. Взаимодействуя с соответствующими рецепторами, вегетативные нервы существенно влияют на проходимость дыхательных путей.

102.1. В кольцевых мышцах бронхов находятся:

А) бета-адренорецепторы;

В) альфа-адренорецепторы и Н-холинорецепторы;


С) М-холинорецепторы;

Д) Н-холинорецепторы;

Е) гистаминовые рецепторы.

102.2. Просвет бронхов увеличивается при:

А) повышении тонуса блуждающего нерва;

В) понижении тонуса блуждающего нерва;

С) понижении тонуса симпатического нерва;

Д) повышении тонуса симпатического нерва;

Е) просвет бронхов не регулируется нервным путем.

Задача 103

Дыхательный центр в широком смысле слова располагается на разных уровнях ЦНС, что обеспечивает приспосабливаемость дыхания к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды.

103.1. Сокращения дыхательных мышц в эксперименте на животном полностью прекращаются:

А) при отделении моста от продолговатого мозга;

В) при двусторонней перерезке блуждающих нервов;

С) при отделении головного мозга от спинного на уровне нижних шейных сегментов;

Д) при отделении головного мозга от спинного на уровне верхних шейных сегментов;

Е) при декортикации животного.

103.2. Влияние гипоталамуса заключается в изменении дыхания:

А) соотношения глубины и частоты в зависимости от объема легких;

В) условнорефлекторном;

С) при болевых раздражениях, эмоциях;

Д) произвольном;

Е) при изменении констант внутренней среды организма.

103.3. Первый вдох новорожденного обусловлен возбуждением дыхательного центра в результате:

А) накопления СО2 в крови;

В) тактильных раздражений кожи;

С) температурных раздражений кожи;

Д) недостатка О2 в крови;

Е) влияний со стороны коры большого мозга;

Задача 104

Дыхание в условиях пониженного и повышенного атмосферного давления существенно меняется, приспосабливаясь к колебаниям парциальных давлений кислорода и двуокиси углерода.

104.1. Газовый гомеостаз в условиях высокогорья сохраняется благодаря:

А) снижению кислородной емкости крови;

В) увеличению количества эритроцитов;

С) уменьшению частоты дыхания;

Д) снижению частоты сокращений сердца;

Е) повышению сродства гемоглобина к кислороду.

104.2. Дыхание в условиях пониженного атмосферного давления приводит к:

А) гипокапнии;

В) гиперкапнии;

С) гипоксемии;

Д) гипоксии;

Е) одновременному развитию гипоксии и гипокапнии.

Тема 10. П и щ е в а р е н и е

Задача 105

В желудке протекает процесс подготовки пищевого комка к ферментативному гидролизу в последующих отделах пищеварительного конвейера. Основную роль играет соляная кислота, секретируемая клетками слизистой желудка.

105.1. Концентрация HCl и рН желудочного сока натощак в норме:

В) 0,1 % 0,1-0,5

В) 0,3 % 0,6-0,8

С) 0,5 % 0,9-1,8

Д) 0,5 % 2,0-2,5

Е) 0,9 % 0,9-1,5

105.2. Соляная кислота желудочного сока:

А) активирует ферменты желудочного сока, расщепляющие белки;

В) способствует образованию энтерокиназы и секретина;

С) переводит прогастрин в гастрин;

Д) регулирует работу пилорического сфинктера;

Е) оказывает бактерицидное действие.

105.3. Открытию пилорического сфинктера желудка способствует:

А) основная среда в пилорическом отделе желудка;


В) кислая среда в пилорическом отделе желудка;

С) кислая среда в двенадцатиперстной кишке;

Д) основная среда в двенадцатиперстной кишке;

Е) возбуждение интернейронов пилорического сфинктера.

105.4. В пилорической части желудка инкретируются:

А) фактор Кастла - мукопротеин, способствующий всасыванию витамина В12;

В) прогастрин;

С) гистамин;

Д) секретин;

Е) холецистокинин.

Задача 106

Пищеварительные соки в различных отделах пищеварительного конвейера содержат ферменты, расщепляющие различные компоненты пищи.

Пищеварительный сок: Ферменты:

106.1. Слюна А) полный набор ферментов, рас-

106.2. Желудочный сок щепляющих белки, жиры и углеводы;

106.3. Поджелудочный сок В) ферменты, расщепляющие белки

106.4. Кишечный сок и эмульгированные жиры;

С) ферменты, расщепляющие углеводы;

Д) ферменты, расщепляющие жиры;

Е) энтерокиназа и полипептидаза.

Задача 107

Реакция пищеварительных соков (рН) различна; ферменты проявляют свою активность только при определенных значениях рН.

Пищеварительный сок: Значение рН

107.1. Слюна А) 7,8-8,4

107.2. Желудочный сок В) 5,8-7,36

107.3. Поджелудочный сок С) 0,9-1,5

Д) 7,0-7,8

Е) 5,5-6,0

Задача 108

Практически все ферменты пищеварительных соков выделяются в неактивной форме, и только после активации приобретают способность расшеплять питательные вещества.

Неактивная форма: Активируется:

108.1. Пепсиноген А) энтерокиназой и трипсином;

108.2. Трипсиноген В) желчными кислотами и ионами кальция;

108.3. Липаза поджелудочного сока С) ферментами желудочного сока;

108.4. Химотрипсиноген Д) трипсином;

Е) соляной кислотой.

Задача 109

Активные формы ферментов расщепляют питательные вещества до их конечных продуктов.

Фермент: Точка приложения:

109.1. Пепсин А) расщепляет белки до аминокислот;

109.2. Трипсин В) расщепляет белки до альбумоз и пептонов;

109.3. Липаза С) расщепляет углеводы до простых сахаров;

109.4. Амилаза Д) активирует трипсиноген;

109.5. Мальтаза Е) расщепляет жиры до жирных кислот и глицерина.

109.6. Энтерокиназа

Задача 110

Секреция пищеварительных желез и моторика желудка и кишечника регулируются гуморальным и нервным путями.

Секрецию соков: Регулируют:

110.1. Секреция желудочного сока А) гастрин, секретин и желчь;

В) брадикинин и энтерокиназа;

110.2. Секреция поджедудоч ного сока С) гастро-гастрин и гистамин;

Д) секретин и панкреозимин;

110.3. Секреция желчи Е) энтерогастрон и серотонин.

110.4. Желудочную секрецию тормозят:

А) гистамин;

В) возбуждение парасимпатической нервной системы;

С) овощные отвары;

Д) жиры;

Е) алкоголь.

110.5. Моторную функцию кишечника усиливают:

А) возбуждение блуждающего нерва;