|
|||
К+ внутрь клетки и 3Na+ - наружу;1) ; 2) ; 3)* ; 4) . 31. При работе калий–натриевого насоса переносятся: 1)* 2К+ внутрь клетки и 3Na+ - наружу; 2) 3К+ внутрь клетки и 2 Na+ - наружу; 3) 2Na+ внутрь клетки и 3К+ - наружу; 4) 2К+ внутрь клетки и 2Na+ -наружу. 32. При работе калий–натриевого насоса переносчик обладает сродством: 1)*на внутренней поверхности мембраны к Na+; 2) внутренней поверхности мембраны к К+; 3) на внешней поверхности мембраны к Na+; 4)*на внешней поверхности к К+. 33. Мембранный потенциал обусловлен: 1)диффузией ионов в пространстве, окружающем клетку; 2)*диффузией ионов через мембрану клетки; 3)повреждением мембраны клетки; 4)переносом электронов с одной молекулы на другую. 34. Биоэлектрический потенциал – это: 1)разность потенциалов между двумя точками наружной поверхности мембраны; 2)разность потенциалов между поверхностью мембраны и окружающей средой; 3) разность потенциалов между двумя точками внутренней поверхности мембраны; 4)*потенциал, сопровождающий все процессы жизнедеятельности организма, обусловленный неравномерным распределением ионов и связанный с метаболическими процессами. 35. Мембранный потенциал – это разность потенциалов между: 1) двумя точками наружной поверхности мембраны; 2) двумя точками внутренней поверхности мембраны; 3) поверхностью мембраны и окружающей средой; 4)*внутренней и наружной поверхностью клеточной мембраны. 36. Мембранная разность потенциалов (Δφм) равна: 1)* ; 2) ; 3) ; 4) . 37. Потенциал покоя возникает в результате диффузии ионов: 1)K+, Na+; 2) K+; 3) K+, Cl-; 4)* K+, Na+, Cl-. 38. В соответствии с формулой Нернста определить знак φм для калия, если его ионов в клетке примерно в 30 раз больше, чем вне ее:
|
|||
|