ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.08.2019
Просмотров: 7944
Скачиваний: 81
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;