为什么在一定范围内肌肉收缩的基本形式的收缩会随刺激强度的增加而增强

在一定范围内,肌肉收缩的强度随着刺激强度的增加而增加,为什么_百度知道
在一定范围内,肌肉收缩的强度随着刺激强度的增加而增加,为什么
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为肌肉是受神经控制的,造成肌肉的收缩也就越强,反馈给肌肉的信号就越强,神经接到的刺激越大(在一定范围内)
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出门在外也不愁(7分)请结合所学知识及图中的有关信息,回答动物神经调节相关的问题。甲乙丙(1)如甲图,当神经纤维处于静息状态时,细胞膜两侧的电位表现为____。(2)甲图中,若在图中所示箭头处给予一个适当的刺激,电表的指针将____。(3)德国科学家Mellor的学生用蛙的坐骨神经—腓肠肌标本做了一个非常简单的实验(乙图),从神经元的结构来看,坐骨神经中的神经纤维属于神经元的____部分。图中刺激l至肌肉发生收缩,测得所需时间为3×10-3s,刺激2至肌肉发生收缩,测得所需时间为2×10-3s,刺激点离肌肉中心距离分别为13 cm和10 cm。则坐骨神经冲动的传导速度是____。(4)刺激强度与兴奋有何关系,现有两种假设:假设1:刺激与兴奋是同时效应,在一定范围内随刺激强度的增强兴奋也随之增强,超出该范围,兴奋强度不再随刺激强度的增强而增强。假设2:只有当刺激强度达到一定值时,神经元才开始兴奋,并且兴奋度不随刺激强度的增强而变化。①请在坐标图中画出上述假设1、假设2相对应的实验结果。假设1   假设2②科学家进行了实验:将刺激强度逐渐增加(S1~S8),测得一个神经细胞膜电位的变化规律(如丙图),分析实验结果你认为上述两种假设中符合事实的是____。-乐乐题库
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(7分)请结合所学知识及图中的有关信息,回答动物神经调节相关的问题。&&&&&甲&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&乙&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&丙(1)如甲图,当神经纤维处于静息状态时,细胞膜两侧的电位表现为&&&&。(2)甲图中,若在图中所示箭头处给予一个适当的刺激,电表的指针将&&&&。(3)德国科学家Mellor的学生用蛙的坐骨神经—腓肠肌标本做了一个非常简单的实验(乙图),从神经元的结构来看,坐骨神经中的神经纤维属于神经元的&&&&部分。图中刺激l至肌肉发生收缩,测得所需时间为3×10-3s,刺激2至肌肉发生收缩,测得所需时间为2×10-3s,刺激点离肌肉中心距离分别为13 cm和10 cm。则坐骨神经冲动的传导速度是&&&&。(4)刺激强度与兴奋有何关系,现有两种假设:假设1:刺激与兴奋是同时效应,在一定范围内随刺激强度的增强兴奋也随之增强,超出该范围,兴奋强度不再随刺激强度的增强而增强。假设2:只有当刺激强度达到一定值时,神经元才开始兴奋,并且兴奋度不随刺激强度的增强而变化。①请在坐标图中画出上述假设1、假设2相对应的实验结果。假设1   &&假设2②科学家进行了实验:将刺激强度逐渐增加(S1~S8),测得一个神经细胞膜电位的变化规律(如丙图),分析实验结果你认为上述两种假设中符合事实的是&&&&。(1)内负外正(2)发生两次方向相反的偏转(3)轴突&&&& 30m/s(3000cm/s)(4)①如图(每图1分)。&&&&&&&②假设2&
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:2013-河北衡水中学高二上期三调考试生物卷
分析与解答
习题“(7分)请结合所学知识及图中的有关信息,回答动物神经调节相关的问题。甲乙丙(1)如甲图,当神经纤维处于静息状态时,细胞膜两侧的电位表现为____。(2)甲图中,若在图中所示箭头处给予一个适当的刺激,电表的指针将...”的分析与解答如下所示:
试题分析:(1)神经纤维在静息状态下,膜两侧电位表现为外正内负。(2)在图甲所示神经左侧给予一适当的刺激,当兴奋传到a点时,a点为负电位,b点为正电位,所以指针向左偏;当兴奋传到a、b两点之间时,a、b两点均是正电位;当兴奋传到b点时,b点为负电位,a点为正电位,所以指针向右偏;当兴奋传到b点右侧时,a、b两点均是正电位。(3)神经元包括轴突、树突、胞体三部分,坐骨神经中的神经纤维属于神经元的轴突部分。两个刺激点之间的距离=13-10=3cm,刺激1点传到刺激2点需要的时间=3×10-3s-2×10-3s=1×10-3s,故坐骨神经冲动的传导速度=3cm÷1×10-3s =3000cm/s。(4)①画图时根据题中所给信息画图即可。②丙图中可以看出,刺激强度由S1~S4的过程中,膜电位未发生变化;而刺激强度由S5~S4的过程中,膜电位发生变化,但是兴奋度没有差别,因此假设2符合事实。考点:本题考查了神经调节的相关知识,意在考查考生的识图能力,能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系;能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力。
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(7分)请结合所学知识及图中的有关信息,回答动物神经调节相关的问题。甲乙丙(1)如甲图,当神经纤维处于静息状态时,细胞膜两侧的电位表现为____。(2)甲图中,若在图中所示箭头处给予一个适当的刺激,电...
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等考点的理解。
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人和高等动物的神经调节
与“(7分)请结合所学知识及图中的有关信息,回答动物神经调节相关的问题。甲乙丙(1)如甲图,当神经纤维处于静息状态时,细胞膜两侧的电位表现为____。(2)甲图中,若在图中所示箭头处给予一个适当的刺激,电表的指针将...”相似的题目:
在促进新陈代谢时,下列器官相互作用的正确表示是垂体甲状腺下丘脑下丘脑垂体甲状腺甲状腺下丘脑垂体甲状腺垂体下丘脑
如图是高等动物生命活动调节的局部图解。据图下列相关叙述正确的是:在体温调节中,效应器①只能指骨骼肌、皮肤血管、皮肤汗腺图中垂体的作用是合成分泌促甲状腺激素或抗利尿激素③结构合成分泌的物质作用的靶细胞只能是全身细胞下丘脑细胞既能合成递质又能合成分泌激素
(2009年广州质检)下表是在短时间内依次切除狗脑的各级部位后所观察到的某些机能改变的状况(+表示“能完成”,-表示“不能完成”)。&手术前去大脑两半球 再去丘脑(含下丘脑)再去脑干最后破坏脊髓条件反射+----体温调节++---摄食++---行走+++--站立+++--膝跳反射++++-心跳 &&&&&(1)饲养员吆喝马戏团小狗吃食过程有&&&&的神经中枢参与完成。(2)当小狗处于寒冷环境中,&&&&感觉器产生兴奋传入&&&&的体温调节中枢,再使有关神经兴奋引起皮肤血管收缩,使皮肤散热量减少,与此同时产热量会增加。(3)膝跳反射的神经中枢存在于&&&&部位。(4)某同学从科普文章看到“心脏可自动地有节律性地收缩”(即心脏具有自动产生节律性的搏动)。请协助他完成上述表格的填写(在上表心脏一行中,填写出能否完成收缩)。(5)为了研究影响心率变化的因素,实验员给正常狗体内注射某种药剂,结果发现狗神经系统兴奋性增强,心率也明显加快,那么这种药剂最可能是下列哪一种&&&&A.胰岛素B.甲状腺激素C.NaClD.乙酰胆碱(兴奋性递质)的抑制剂&&&&
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.为什么在一定范围内增加刺激强度,骨骼肌收缩力会增加?如果刺激直接施加在肌肉上会出现什么现象?
.为什么在一定范围内增加刺激强度,骨骼肌收缩力会增加?如果刺激直接施加在肌肉上会出现什么现象?
刺激直接施加在肌肉上时,随着刺激强度的增加,在一定的范围内,也是骨骼肌收缩反应增大,当骨骼肌收缩到最大时,刺激强度增大,不会再引起肌肉更大强度的收缩。
因为骨骼肌收缩值最大是一定的,在一定范围之内,刺激度和收缩力成正比,当收缩力达到最大时,在增大刺激也没有用了!您所在位置: &
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护理机能学实验报告.不同强度和频率的刺激对肌肉收缩的影响.doc3页
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不同强度和频率的刺激对肌肉收缩的影响
宁波天一职业技术学院
实验目的:本实验在保持刺激时间及强度变率恒定的条件下,逐步增加或减小对蟾蜍坐骨神经的刺激强度(脉冲振幅)和改变电脉冲刺激频率,观察记录腓肠肌收缩张力及收缩形式,分析和探讨刺激强度和刺激频率与骨骼肌收缩张力及收缩形式的关系。学习神经―肌肉标本的制备方法及微机生物信号采集处理系统的使用。
材料和方法
(一)实验材料:蟾蜍、粗剪刀、手术剪、眼科剪、尖头镊、眼科镊、探针、大头针、锌铜弓、玻璃分针、张力换能器、RM6240微机生物信号采集外理系统、任氏液等。
(二)实验方法:
(1)标本制作:捣毁脑和脊髓,在中段胸椎处剪断脊柱,剪除上部躯干及内脏,避开神经, 逐步向下牵拉剥离皮肤,分离两腿浸入盛有任氏液的培养皿中,用玻璃分针纵向分离坐骨神经,用粗剪刀刮净大腿肌肉,弃去上段股骨约1/3部分。在跟腱下方穿线结扎,于结扎线下方剪断跟腱,逐步游离腓肠肌至膝关节,用粗剪刀伸进腓肠肌与小腿之间,在膝关节处剪断,与小腿其余部分分离
(2)收缩活动的记录方法:将扎线固定在张力换能器悬梁上,将坐骨神经轻放在刺激电极上,应保证神经与刺激电极接触良好及腓肠肌、神经的湿润,启动RM6240系统软件,进行信号记录。
(3)改变刺激强度:选择强度递增,刺激强度从0.1V开始逐渐增大,强度增量0.1V,连续记录肌肉收缩曲线。
(4)改变刺激频率:选择频率递增,起始频率为1Hz,刺激强度固定为1.4V,刺激增量为1Hz,频率按1Hz、2Hz、3 Hz、4 Hz、5 Hz…、30 Hz 逐步增加(或刺激间隔逐渐减小)。
刺激强度对骨骼肌收缩的影响
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第二章 肌肉收缩
(一)单选题
&&& 1.细胞具有兴奋性,表现为在有效刺激作用下产生(&&& )。
&&& A.局部反应;B.局部兴奋;C.电位变化;D.可传播的电位变化。
&&& 2.评价神经肌肉兴奋性的简易指标是(&&& )。
&&& A.刺激强度;B.阈强度;C.时值;D.时间阈值。
&&& 3.评价神经与肌肉兴奋性的常用指标是(&&& )。
&&& A.基强度;B.利用时;C.时值;D.阈强度。
&&& 4.细胞兴奋性维持是因为(&&& )。
&&& A.安静时膜对K+有通透性;B.兴奋时膜对Na+通透性增加;
&&& C.Na+和K+的易化扩散;&& D.膜的Na+-K+泵作用。
&&& 5.组织兴奋后处于绝对不应期时,其兴奋性为(&&& )。
&&& A.零;B.无限大;C.大于正常;D.小于正常。
&&& 6.若减少细胞外液中Na+浓度,可导致(&&& )。
&&& A.静息电位绝对值增大;B.动作电位幅度降低;
&&& C.动作电位幅度增大;& D.静息电位绝对值减少。
&&& 7.动作电位的特点之一是(&& )
&&& A.刺激强度小于阈值时,出现低幅度动作电位;
&&& B.刺激强度达到阈值后,再增加刺激强度动作电位幅度增大;
&&& C.动作电位一经产生,便可沿细胞膜作电紧张性扩布;
&&& D.各种可兴奋细胞动作电位的幅度和持续时间可以各不相同。
&&& 8.实现相邻细胞间直接电联系的结构基础是(&&& )。
&&& A.缝隙连接;B.紧密连接;C.突触连接;D.专属通道。
&&& 9.运动终板是指(&&& )。
&&& A.运动神经末梢装置;B.神经肌肉接点装置的总称;
&&& C.神经肌肉接点区的肌细胞膜增厚部分;D.分布于肌细胞膜上的突触装置。
&& 10.乙酰胆碱与终膜受体结合,可触发终膜的(&&& )。
&&& A.对Ca2+通透性增大;B.对Na+通透性增大和对K+通透性减小;
&&& C.对Na+和K+通透性都增大;D.对Na+通透性减小和对K+通透性增大。
&& 11.实现肌细胞收缩和舒张的最基本单位是(&&& )。
&&& A.肌纤维;B.肌原纤维;C.肌小节;D.运动单位。
&& 12.依据肌丝滑行理论,骨骼肌收缩表现为(&&& )。
&&& A.明带缩短,H带不变;
&&& B.明带缩短,H带变窄或消失;
&&& C.暗带缩短,H带消失;
&&& D.暗带长度不变,H带不变。
&& 13.环绕肌原纤维的横管系统是(&&& )。
&&& A.Ca2+进出肌纤维的通道;
&&& B.营养物质进出肌纤维的通道;
&&& C.细胞外液与细胞内液交换的通道;
&&& D.将兴奋时的电变化传入细胞内部。
&& 14.位于肌质网两端的终池是(&&& )。
&&& A.实现肌纤维内外物质交换的场所;
&&& B.Ca2+的贮库;
&&& C.Ca2+和Mg2+的贮库;
&&& D.Ca2+的释放库。
&& 15.目前认为实现骨骼肌细胞兴奋收缩耦联的关键因素是(&&& )。
&&& A.兴奋沿横管系统传至肌细胞内部;
&&& B.兴奋沿肌浆网传播触发Ca2+的释放;
&&& C.三联管兴奋引起终末池释放Ca2+;
&&& D.Ca2+与肌钙蛋白亚单位I的结合。
&& 16.屈膝纵跳起,股四头肌(&&& )。
&&& A.只做等张收缩;B.只做等动收缩;
&&& C.先做拉长收缩再做等张收缩;D.先做等张收缩再做拉长收缩。
&& 17.下列关于张力-速度关系曲线意义的错误叙述是(&&& )。
&&& A.要增加肌肉收缩的速度,应当减少后负荷;
&&& B.当后负荷减少到零时,肌肉收缩的速度达到最大;
&&& C.要增大肌肉收缩的张力,应当降低收缩的速度;
&&& D.在后负荷的作用下,肌肉收缩产生的张力和速度都呈反变关系。
&& 18.根据肌丝相互关系的理论,最适初长时肌小节的长度应为(&&& )。
&&& A.3.5-4.0um;B.3.0-3.5um;C.2.5-3.0um;D.2.0-2.2um。
&& 19.与慢肌纤维相比,快肌纤维的形态特征是(&&& )。
&&& A.肌纤维直径粗,毛细血管丰富;
&& &B.肌纤维直径粗,线粒体数目多;
&&& C.肌纤维直径粗,肌浆网发达;
&&& D.肌纤维直径细,毛细血管少。
&& 20.与快肌纤维相比,慢肌纤维的形态特征是(&&& )。
&&& A.肌纤维直径较大,受胞体大的ɑ神经元支配;
&&& B.肌纤维直径较小,毛细血管的密度高;
&&& C.肌纤维直径较大,线粒体数量多;
&&& D.肌纤维直径较小,肌浆网发达。
&& 21.属于慢肌纤维代谢特征的是(&&& )。
&&& A.糖原含量低,糖酵解能力高;
&&& B.糖酵解能力低,乳酸脱氢酶的活性高;
& &&C.糖酵解能力低,氧化脂肪能力高;
&&& D.糖原含量高,有氧氧化能力强;
&& 22.慢肌纤维的生理特征表现为(&&& )。
&&& A.收缩力量大,耐持久;
&&& B.收缩速度慢,抗疲劳的能力低;
&&& C.收缩速度慢,兴奋阈值低;
&&& D.收缩力量小,不持久。
&& 23.快肌纤维的生理特征表现为(&&& )。
&&& A.兴奋阈低,收缩速度快;
&&& B.收缩速度快,抗疲劳的能力低;
&&& C.收缩速度快,力量小;
&&& D.收缩力量大,能持久。
&& 24.综合近年来的研究资料,认为通过长期的定向训练(&&& )。
&&& A.两类肌纤维可以互变;B.两类肌纤维完全不能互变;
&&& C.可能使快肌变成慢肌;D.可能使慢肌变成快肌。
&& 25.训练对肌纤维横断面积的影响表现为(&&& )。
&&& A.可使两类肌纤维都肥大;
&&& B.对肌纤维横断面积大小无影响;
&&& C.肌纤维出现选择性肥大;
&&& D.举重训练使慢肌纤维肥大。
&& 26.耐力训练可使肌纤维中(&&& )。
&&& A.线粒体数目和体积增加,琥珀酸脱氢酶活性提高;
&&& B.线粒体数目和体积增加,乳酸脱氢酶活性提高;
&&& C.线粒体数目增加,而体积不变;
&&& D.乳酸脱氢酶和琥珀酸脱氢酶活性提高;
&&& (二)多选题
&&& 1.组织细胞接受刺激发生反应时,其表现形式是(&& )
&&& A.兴奋;B.抑制;C.只有兴奋;D.只有抑制。
&&& 2.在人体的各种组织中属于可兴奋组织是(&&& )
&&& A.神经组织;B.结缔组织;C.肌组织;D.腺体。
&&& 3.静息电位的特征是(&& )
&&& A.稳定的直流电位;B.膜两侧处于极化状态;
&&& C.膜内为负,膜外为正;D.膜内为正,膜外为负。
&&& 4.动作电位特征表现为(&& )
&&& A.膜电位出现可逆性倒转;B.可传播性;
&&& C.先除极再复极;D.相当于钠的平衡电位。
&&& 5.神经细胞动作电位的除极相是由于(&& )
&&& A.膜对钾离子通透性突然下降;B.膜对钠离子通透性迅速增加;
&&& C.快钠通道打开和钠离子内流;D.钠的泵出和钾的泵入的失衡。
& &&6.终板电位(& )
&&& A.类似于局部兴奋的反应;B.属肌细胞的动作电位;
&&& C.具有总和和电紧张性传播特征;D.与运动神经纤维的神经冲动呈1:1关系。
&&& 7.兴奋在神经肌肉接点的传递特征表现在(&& )
&&& A.化学传递;B.单向性;C.时间延搁;D.相对不疲劳和相对不衰减性。
&&& 8.可阻碍神经肌肉接点兴奋传递的因素是(&& )
&&& A.细胞外液镁离子浓度降低;B.细胞外液钙离子浓度降低;
&&& C.轴突末梢动作电位幅度增大;D.胆碱脂酶受抑制。
& &&9.运动单位的基本概念为(&& )
&&& A.一个神经元及其支配的全部肌纤维;
&&& B.一个运动单位肌纤维数量与肌肉活动的精细程度有关;
&&& C.每一个运动单位的肌纤维属于同一个肌纤维类型;
&&& D.同一个运动单位的肌纤维可与其它运动单位的肌纤维混杂分布。
&& 10.骨骼肌细胞的收缩蛋白是指(&& )
&&& A.肌球蛋白;B.原肌球蛋白;C.肌动蛋白;D.肌钙蛋白。
&& 11.横桥的功能特征表现为(&& )
&&& A.其上有一个能与ATP结合的位点;B.具有ATP酶的作用;
&&& C.能与肌动蛋白进行可逆性结合;D.其摆动使细肌丝向M线滑行。
&&& 12.能提高肌肉收缩速度情况是(&& )
&&& A.初长度不变时减少后负荷;
&&& B.后负荷不变时肌肉在最适宜长度下收缩;
&&& C.肌肉兴奋性获得提高;
&&& D.训练改善肌肉的伸展性和弹性。
& &&13.耐力训练对肌纤维代谢的影响表现为(&& )
&&& A.慢肌纤维线粒体容积密度增大,有氧代谢能力提高;
&&& B.快肌纤维有氧能力的提高,是因为提高了细胞内琥珀酸脱氢酶活性;
&&& C.慢肌和快肌纤维的有氧能力都获得提高;
&&& D.慢肌纤维有氧能力提高,而快肌纤维的有氧能力下降。
&& 14.下列属于训练对肌纤维专一性影响的是(&& )
&&& A.酶系统变化的特异性;
&& &B.训练方式不同,肌纤维产生不同的适应性变化;
&&& C.训练导致受训练者身体局部的适应性变化;
&&& D.两类肌纤维的优先募集。
&&& (三)填定题
&&& 1.任何剌激要引起组织兴奋,必须具备三个基本条件,即______、____和_____。
&&& 2.可兴奋细胞产生兴奋的标志是在_________作用下,产生___________。
&&& 3.由刺激神经干记录到的动作电位通常是_____动作电位, 其幅度的大小取决于_____,在一定范围内,刺激强度加大,动作电位的幅度就______。
&&& 4.静息时,膜对______有较大的通透性,对_____的通透性很低, 所以静息电位主要是_____所形成的电化学平衡电位。
&&& 5.实现运动神经与骨骼肌兴奋传递的物质是________;该物质可与终板膜上的______结合,进而造成终板膜的去极化。
&&& 6.在完整机体内,肌肉活动的基本功能单位称为______,它包括________连同所支配的_____________。
&&&&& 7.构成粗肌丝的主要成分是_____分子,而构成细肌丝的分子至少包括______、________和_________三种。
&& 8.横桥有两个重要的功能特征:一是有一个能与______结合的位点,二是能与______呈可逆性的结合。
&& 9.引起横桥摆动的最直接因素是______;当刺激中止时,肌浆网膜上的___ 迅速地回收________,从而导致收缩肌肉开始舒张。
&& 10.肌肉在前一次收缩的舒张早期,就开始新的收缩,称______收缩;若在前一次收缩的收缩期尚未结束前,就开始新的收缩,称_________收缩。
&& 11.肌肉弹性成分的作用,一是被牵拉伸长时以贮存__________;二是缓和收缩成分产生的_______变化,以防止肌肉_________。
&& 12.肌肉在作缩短收缩时,肌张力______外加的阻力,肌肉起止点互相______,又称______收缩。
&& 13.肌肉在作拉长收缩时,肌张力______外加的阻力,肌肉起止点相互______,又称______收缩。
&& 14.肌肉在作等长收缩时,肌张力______外加的阻力,肌肉积极收缩,但____不变,此时肌肉作功为______。
&& 15.等动收缩时,在整个关节运动的范围内,肌张力的变化始终_____ 阻力的变化,肌肉能以______的速度进行收缩。
&& 16.前臂弯举时,肱二头肌主要作____收缩;用力握紧拳时有关肌肉主要做____收缩;步行下梯时,股四头肌主要作______收缩。
&& 17.在一定的范围内,肌肉收缩产生的张力与后负荷呈______关系,与收缩速度呈_____关系。
&& 18.快肌纤维直径_______,肌浆网______,因而,收缩力量_______。
&& 19.慢肌纤维有良好的供氧能力,是因为周围毛细血管密度____,肌浆内 _____含量高。
&& 20.力量训练使________容积密度降低。这表明有可能限制肌肉的_______ 工作能力。
&& 21.耐力训练可使________纤维和_______ 纤维中的琥珀脱氢酶活性得到提高。这说明,______纤维百分比高的运动员,通过训练也可获得极高的________能力。
&& 22.耐力训练可使肌腱中的代谢发生变化,表现为____________和__________的活性增加。
&& (四)判断题
&& 1.具有正常兴奋性的组织在接受一个刺激后,未发生反应,则该刺激是阈下刺激。(&& )
&& 2.细胞接受刺激兴奋后,兴奋性可发生周期性变化,其中,绝对不应期的兴奋性最低,故阈强度最小。(&& )
&& 3.兴奋在细胞间的传递都具有单向性特征。(& )
&& 4.只要是阈下刺激就不能引起组织细胞兴奋。(&& )
&& 5.当终板膜去极化达阈电位水平时,即触发终板膜产生动作电位。(&& )
&& 6.终板电位为局部电位,没有不应期,但有总和现象。(&& )
&& 7.Ca2+与肌钙蛋白的结合与解离,是触发肌肉收缩的关键因素。(&& )
&& 8.肌细胞兴奋-收缩耦联是同一生理过程的两个不同阶段。(&& )
&& 9.肌肉做等长收缩时,其收缩部分的长度完全不变。(&& )
& 10.骨骼肌的张力-速度曲线表明,肌肉作等张收缩时, 其产生的张力和收缩的初速度之间呈正变关系。(&& )
& 11.肌肉收缩时产生的张力和速度的变化,都取决于活化的横桥数目。(&& )
& 12.肌肉在最适初长度时,粗肌丝和细肌丝处于最理想的重迭状态,因而能取得最好的收缩效果。(&& )
& 13.快肌纤维的收缩速度大于慢肌纤维,主要原因之一是快肌纤维的氧化供能速度快。(&& )
& 14.力量训练能使肌纤维运动性肥大,有氧氧化能力提高。(&& )
& 15.快肌百分比占优势的人,通过训练也能获得很高的有氧氧化能力。(&& )
& 16.训练使肌腱的抗拉能力增强,可能与肌腱增粗、胶原含量增加有关。(&& )
&&& (五)名词解释
&&& 1.阈值;
&&& 2.强度-时间曲线
&&& 3.时值&
&&& 4.基强度
&&& 5.局部兴奋
&&& 6.运动终板
&&& 7.肌小节
&&& 8.三联管
&&& 9.运动单位
&& 10.兴奋-收缩耦联
&& 11.单收缩
&& 12.强直收缩
&& 13.缩短收缩
&& 14.等动收缩
&& 15.拉长收缩
&& 16.等长收缩
&& 17.肌肉的收缩能力
&& 18.绝对力量
&& 19.比肌力
&& 20.肌电图
&&& (六)简述题
&&& 1.刺激能引起组织兴奋须具备哪些条件?它们之间的关系如何?
&&& 2.试比较局部兴奋与动作电位的特点?
&&& 3.何谓静息电位与动作电位,简述其产生的机制。
&&& 4.试比较兴奋在神经纤维与在神经肌肉接点处传播的区别。
&&& 5.指出肌肉收缩的张力与速度关系,简述其原因。
&&& 6.指出肌肉收缩的长度与张力关系,简述其原因。
&&& 7.试比较快、慢肌纤维的生理特征及其发生机制。
&&& 8.试述肌肉弹性成分的组成、存在的部位及在运动中的作用。
&&& (七)论述题
&&& 1.试述训练对两类肌纤维的影响。
&&& 2.试述完整机体内肌肉收缩的全过程。
&&& 3.试述肌肉收缩的三种基本形式,试比较它们的力学特征及其应用。
&&& 4.依据肌纤维百分组成与运动能力的关系,说明它在指导运动实践中的意义。
&& &四、参考答案
&&& (一)单选题
& 1.D; 2.B; 3.C; 4.D;& 5.A;& 6.B; 7.D; 8.A; 9.C; 10.C; 11.C; 12.B;& 13.D;& 14.B;& 15.C;& 16.C;& 17.D;& 18.D;& 19.C;& 20.B;& 21.C;& 22.C;& 23.B; 24.C;& 25.C;& 26.A.
&&& (二)多选题
& 1.A,B;& 2.A,C,D;& 3.A,B,C;& 4.A,B,C,D;& 5.B,C;6.A,C,D;& 7.A,B,C,D;& 8.B,D; 9.A,B,C;& 10.A,C;& 11.A,B,C,D;& 12.A,B,C,D;& 13.A,B,C;& 14.A,B,C.
&&& (三)填空题
&& 1.一定刺激强度;一定作用时间;一定强度-时间变化率
&& 2.有效刺激;动作电位
&& 3.复合;被兴奋神经纤维数目;增大
&& 4.K+;Na+;K+
&& 5.乙酰胆碱;受体
&& 6.运动单位;运动神经;全部肌纤维
&& 7.肌球蛋白;肌动蛋白;原肌球蛋白;肌钙蛋白
&& 8.ATP;肌动蛋白
&& 9.ATP分解供能;钙泵;钙离子
&& 10.不完全强直;完全强直
&& 11.弹性势能;张力;损伤
&& 12.大于;靠近;向心
&& 13.小于;离开;离心
&& 14.等于;长度;零
&& 15.等同;恒定
&& 16.缩短;等长;拉长
&& 17.正比;反比
&& 18.粗;发达;大
&& 19.线粒体;有氧
&& 20.慢肌;快肌;快肌;有氧
&& 21.苹果酸脱氢酶;琥珀酸脱氢酶
&&& (四)判断题
&& 1.对;& 2.错;& 3.错;& 4.对;& 5.错;& 6.对;& 7.错;& 8.错;& 9.错;& 10.错;&& 11.错;& 12.对;& 13.错; 14.错;& 15.对;& 16.对。
&&& (五)名词解释
&&& 1.在固定刺激作用时和刺激强度-时间变化率条件下, 引起组织细胞兴奋所必需的最小刺激强度,称为阈值。
&&& 2.在固定刺激强度-时间变化率情况下, 将引起组织细胞兴奋的各个不同的阈强度和与它们相对应的作用时间描记在直角坐标系上,所得到的一条类似于双曲线的曲线,为强度-时间曲线。
&&& 3.用二倍于基强度的电刺激作用于组织细胞,引起组织细胞兴奋所必需的最短持续时间,称为时值。
&&& 4.在强度-时间变化率固定条件下,将刺激的强度由大到小减弱到低于某一强度时,无论如何延长刺激的作用时间,也不能引起组织细胞兴奋,该刺激的强度为基强度。
& &&5.组织细胞在阈下刺激作用下,受刺激的局部产生膜的轻度去极化反应,称为局部反应或局部兴奋。
&&& 6.通常把神经肌肉接点区肌细胞膜增厚部分,称为运动终板。
&&& 7.在肌原纤维上相邻两Z线之间的一段肌原纤维,称为肌小节。
&&& 8.每一横管和它相邻的两侧纵管的终池,合称为三联管。
&&& 9.一个运动神经元连同它所支配的全部肌纤维统称为一个运动单位。
&& 10.把以肌细胞膜的电变化为特征的兴奋过程与肌丝滑行为基础的收缩过程联系在一起的中介过程,称为兴奋-收缩耦联。
&& 11.肌肉接受一次短促的刺激时,产生一次动作电位,紧接着进行一次收缩,称为单收缩。
&& 12.如果给予肌肉一连串时间间隔很短(短于单收缩所需时间)的刺激,此时,肌肉的收缩出现融合现象,即肌肉不能完全舒张,称为强直收缩。
&& 13.当肌肉收缩产生的张力大于外加的阻力时,肌肉收缩,长度缩短,肌肉的这种收缩形式称为缩短收缩。
&& 14.等动收缩是指肌肉在进行缩短收缩时,在整个关节运动范围内都以恒定速度进行收缩。
&& 15.当肌肉收缩产生的张力小于外加的阻力时,肌肉积极收缩,被拉长,肌肉的这种收缩形式称为拉长收缩。
&& 16.当肌肉收缩产生的张力等于外加的阻力时,肌肉积极收缩,长度不变,肌肉的这种收缩形式称为等长收缩。
&& 17.肌肉的收缩能力是指肌肉收缩时本身的机能状态,它是影响肌肉收缩的内部条件。
&& 18.肌肉作竭尽全力收缩时所产生的最大张力,称为绝对力量。在运动实践中通常以整个人体所能举起的最大重量来表示。
&& 19.比肌力是指单位生理横断面积所能发挥的最大力量。在运动实践中通常用每千克体重所能举起的最大重量来表示。
&& 20.通过肌肉电图仪的引导和放大,把肌肉兴奋时产生的动作电位描记下来所得到的图形,称为肌电图
&&& (六)简述题
&&& 1.任何刺激要引起组织兴奋必须具备三个条件,即达到一定的强度、一定的作用时间和强度-时间变化率,同时,组织细胞本身还必须具有兴奋性。
&&& 以上三个要素并非固定不变,它们相互影响,相互制约。例如,在刺激强度- 时间变化率不变的情况下,改变刺激作用时间,引起组织兴奋的阈强度也随着发生改变。如果把每次阈强度和相应的作用时间描记在坐标上,可以得到一条曲线,为强度-时间曲线,在一定范围内阈强度和作用时间之间呈反变关系。
&&& 2.局部兴奋:阈下刺激发生;慢钠通道开放,钠内流量少;电位变化幅度小,有总和现象;呈紧张性扩布。
&&& 动作电位:阈刺激和阈上刺激可发生;快钠通道开放,钠内流迅速而量大;电位变化幅度大,具有全或无现象;在同一细胞作双向不衰减传播。
&&& 3.静息电位是指细胞静息时膜电位。动作电位是指细胞接受刺激兴奋时,膜电位在静息电位基础上所发生的一次可逆性电位波动。
&&& 膜电位的成因可用离子学说来解释。该学说认为,细胞膜两侧离子分布的不均衡、膜对离子的选择通透性和离子的跨膜运动是形成膜电位的原因。
&&& 细胞膜外的钠离子浓度高于膜内,而膜外钾离子浓度低于膜内,静息时膜主要对钾有通透性,这样钾的外流就使膜处于极化状态,产生了静息电位,静息电位相当于钾的平衡电位。
&&& 动作电位的成因首先是细胞在有效刺激作用下膜的逐步去极化,当膜去极化达到阈电位水平时,膜对钠离子的通透性迅速提高(快钠通道开放),钠离子迅速大量地由膜外向膜内移动,钠的内流形成了动作电位的除极相,动作电位相当于钠的平衡电位。当膜电位迅速除极至一定水平时,膜对钠的通透性迅速下降,而对钾的通透性又迅速提高,此时,出现的钾离子的外流形成了动作电位的复极相。
&&& 4.首先,两者兴奋传播的机制不同。兴奋在神经纤维传布是以电信号的方式进行的,是建立在局部电流学说机制上的。兴奋在神经肌肉接点处传播是以化学信号的方式进行的,经历化学递质的释放、扩散、作用和终板电位产生等环节,是电化学过程。其次,兴奋在神经纤维传导是双向性的,而在神经肌肉接点传播是单向性的。第三,兴奋在神经纤维传导速度快,而在神经肌肉接点传播存在较长时间延搁。最后,兴奋在神经纤维传导具有相对不疲劳性,而在神经- 肌肉接点传播则易疲劳,并受药物和环境因素的影响。
&&& 5.在后负荷作用下,在一定的范围内,肌肉收缩产生的张力与收缩速度呈反变关系。其原因是:根据肌肉滑行理论,肌肉收缩时张力和速度的变化是分别由两种独立机制决定的。肌肉收缩的张力大小取决于活化的横桥数目,而收缩速度则取决于肌肉收缩时能量释放率和肌球蛋白ATP酶的活性。当后负荷增加时, 活化横桥数目增加,张力增大,相反却抑制能量释放速率,使收缩速度下降。
&&& 6.肌肉收缩的长度与张力关系表现为在适宜初长度下,肌肉收缩产生的张力最大。理由是:肌肉收缩产生张力的大小,取决于肌肉收缩时活化的横桥数目。根据肌肉收缩时肌丝相互作用理论,当肌肉为适宜初长时,粗肌丝和细肌丝处于最理想的重叠状态,使收缩时活化的横桥数目最多,因而产生的主动收缩张力最大。
&&& 7.两类肌纤维生理特征的差异表现为:快肌纤维收缩力量大,收缩速度快,但容易疲劳;慢肌纤维收缩力量小,收缩速度慢,但不易疲劳。理由是:快肌纤维粗、肌质网发达,接受胞体大的运动神经元支配;而慢肌纤维较细,肌浆丰富,毛细血管多,线粒体容积密度大,接受胞体小的运动神经元支配。快肌纤维ATP酶、 磷酸果糖激酶、乳酸脱氢酶等无氧代谢酶的活性高,糖原贮备多,供能方式以无氧代谢为主;而慢肌纤维氧化磷酸化酶、丙酮酸脱氢酶、琥珀酸脱氢酶等活性高,氧化脂肪能力强,供能方式以有氧代谢为主。正是两类肌纤维在上述形态和代谢方面的不同特点,导致它们在生理特征上的差异。
&&& 8.肌肉的弹性成分主要指肌肉中的结缔组织,如肌腱、肌筋膜、Z线、M线等,它们广泛分布于肌肉中,并与肌肉的收缩成分呈串联和并联关系关系。
&&& 肌肉弹性成分的作用:①在肌肉中起着支持和连结作用;②其弹性回缩力是构成肌肉总张力的重要部分,被称为肌肉收缩的第二机制;③对抗肌张力的急剧变化,起着缓冲作用;④可提高肌肉工作效率。
&&& (七)论述题(答案要点)
&&& 1.训练能使肌纤维产生适应性变化,其主要表现为:
&&& ①训练可导致肌纤维类型改变。近年来研究认为,长期大强度耐力训练,可使快肌纤维变成慢肌纤维,而速度和力量训练只能改变肌纤维某些微结构和代谢功能改变。
&&& ②训练能使肌纤维出现选择性肥大。如速度和力量训练使快肌纤维增粗,大强度耐力训练可使慢肌纤维面积增大等。
&&& ③训练能显著提高肌纤维的代谢能力。如耐力训练不仅可以明显使慢肌纤维有氧能力获得提高,而且也能使快肌纤维有氧能力获得改善,而力量训练使肌纤维有氧氧化能力下降等。
&&& ④训练对肌纤维影响的专一性。训练所引起的适应性变化,不仅表现在不同的运动专项和不同训练方式上,而且也表现在局部训练上。
&&& 2.在完整机体内肌肉收缩全过程包括以下主要环节:
&&& ①兴奋在神经-肌肉接点的传递;②肌细胞的兴奋-收缩耦联;③横桥运动引起肌丝滑行,肌肉收缩;④兴奋中止后,收缩肌肉舒张。
&&& 由此,肌肉收缩的全过程可参照教材进行表述。
3.依据肌肉收缩时长度或/和张力的变化,肌肉收缩的形式可分为缩短收缩、拉长收缩和等长收缩三种,它们的力学特征及应用:
缩短收缩:肌肉收缩产生的张力大于外加阻力,肌肉长度缩短,做正功。在人体运动实践中,缩短收缩是实现身体各种环节的主动运动,改变身体姿势,加速跑等原动肌活动的主要收缩形式。
&&& 拉长收缩:肌肉收缩产生的张力小于外加阻力,肌肉被拉长,长度增大,做负功。在人体运动实践中,拉长收缩起着制动、减速和克服重力等作用。
&&& 等长收缩:肌肉收缩产生张力等于外加阻力,肌肉收缩长度不变,做功为零。在人体运动实践中,等长收缩对运动环节固定、支持和保持身体某种姿势起重要作用。
&&& 4.肌纤维百分组成与运动能力的关系,及其对指导运动实践的意义:
&&& ①肌肉的最大收缩速度、爆发力、纵跳高度与快肌纤维的百分组成成正相关,而静力量和耐力与慢肌纤维百分组成成正相关。
&&& ②优秀运动员两类肌纤维的百分组成与其专项运动成绩存在明显的依存关系。
&&& 提示:腿部肌中快肌纤维百分比高的运动员是从事短跑、举重等短时间剧烈运动项目的先决条件,而腿部肌中慢肌纤维百分比高的运动员是从事长距离跑等运动项目的先决条件,对于中距离跑等运动项目的运动员,其腿部快、慢肌纤维的百分组成应接近相等。另外,两类肌纤维百分组成与运动能力及运动专项的上述对应关系,也并非是绝对的。在运动实践中,即使运动员不具备其所从事专项的相应肌纤维类型优势,由于充分发挥其它因素的作用,也可能取得好成绩。因为优秀运动成绩最终是由运动员生理、生化和生物力学等综合因素决定的,在实践中既要关注科学选材,又要高度重视科学训练。

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