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MEMBRANA CELLULARE

1.​ pH intracellulare: 7,1

2.​ pH extracellulare: 7,4

3.​ Qual è il potenziale soglia: -50/-60 mV

4.​ Ampiezza del potenziale d’azione: 100 mV (da -70 a 30)

5.​ Quali sono i canali coinvolti nei potenziali inibitori: cloro

6.​ Sequenza di apertura dei canali nel potenziale d’azione: Na aperto, Na chiuso, K aperto, K

chiuso

7.​ Che cos’è la connessina: proteina transmembrana per il passaggio di sostanze tra le cellule

8.​ Spessore della membrana: 8 nm nel globulo rosso, 10 nm altrove

9.​ Citoscheletro è costituito da: microtubuli e microfilamenti

10.​ Il doppio strato fosfolipidico è impermeabile a: tutte le molecole polari e ioni

11.​ L’equazione di GHK relaziona il potenziale di membrana con: le concentrazioni dei vari ioni

12.​ Concentrazioni intra/extra cellulari: sodio 15/145 mM, potassio 150/4 mM, cloro 5/120 mM

13.​ Come può essere modellizzata la membrana cellulare, senza canali: combinazione di resistenze,

condensatori e batterie

14.​ La costante di spazio è direttamente o inversamente proporzionale alla resistenza di membrana e

alla resistenza assiale: inversamente alla resistenza assiale, direttamente alla resistenza di

membrana

15.​ Proprietà elettriche della membrana cellulare: alta capacità elettro specifica – alta resistenza

elettrica – carica positiva all’esterno e negativa all’interno

16.​ Velocità dei canali ionici: 10^6/10^8 ioni/secondo

17.​ Il liquido extracellulare differisce da quello intracellulare in quanto: ha volume minore

18.​ Conduttanza dei canali ionici: reciproco della resistenza G=1/R, 1:500ps=2-100Gomega, pS

unità di misura

19.​ Dal punto di vista elettrico il doppio foglietto fosfolipidico della membrana si comporta come un

dielettrico? Vero

20.​ Caratteristiche della membrana nucleare: fori di grandi dimensioni, doppio strato fosfolipidico,

continuità con il RER

21.​ Differenza di potenziale d’azione tra la matrice e lo spazio intermembrana mitocondriale: nello

spazio intermembrana è positivo, nella matrice negativo, la differenza 0,15-0,2 V (-140 mV)

22.​ Cos’è la probabilità di apertura di un canale ionico: probabilità che il canale si trovi nello stato

completamente aperto

23.​ Unità di misura della conduttanza di un canale: siemens 1/ohm

24.​ Cos’è la resistenza di membrana passiva (o leak): è la resistenza all’apertura dei canali di una

cellula a riposo, è una resistenza passiva di membrana e rappresenta la differenza di

potenziale della membrana

25.​ Avendo sodio 120 mM e glucosio 60 mM che tipo di soluzione è: iperosmotica e ipotonica

26.​ La concentrazione di potassio passa da 4.5mM a 2.5 mM, come cambia il potenziale di membrana

della cellula? Diventa più negativo

MUSCOLO​

27.​ Localizzazione dell’organo muscolo-tendineo del golgi: inserzione del muscolo al tendine

28.​ Da cosa è costituita la triade: un tubulo T e due cisterne del sarcolemma

29.​ Quali canali e proteine sono attivati nel potenziale del muscolo scheletrico: pompa calcio/ATPasi

– recettore diidropiridina (DHPR) – recettore per rianodina – troponina C (32)

30.​ Nel muscolo scheletrico l’accoppiamento tra eccitazione e contrazione è dovuto per lo più: alla

modifica conformazionale dei canali del calcio di tipo L e conseguente attivazione diretta

del canale rianodinico

31.​ Nel muscolo scheletrico l’accoppiamento tra eccitazione e contrazione vede coinvolto: ioni calcio,

recettori rianodinici, tubuli T

32.​ Ciclo d’interazione actina-miosina che porta alla contrazione: idrolisi ATP, legame testa miosina

actina, rilascio del fosfato, rilascio ADP

33.​ Cosa stimola i fusi muscolari: motoneuroni gamma(corno anteriore del midollo spinale)

34.​ Velocità potenziale d’azione del muscolo scheletrico: 200m/s

35.​ Il potenziale d’azione nel muscolo scheletrico dura circa: 20 ms

36.​ Nel muscolo in contrazione avvengono i seguenti fenomeni: 1. attivazione canali del Na+

dipendenti dal voltaggio 2. Inattivazione dei canali Na+ dipendenti dal voltaggio 3.

attivazione dei canali del calcio dipendenti dal voltaggio 4. Attivazione dei canali del K+

dipendenti dal voltaggio

ORGANI DI SENSO

37.​ Quali frequenze sonore percepite dall’uomo? 1000Hz, da 20Hz a 20kHz (0-120 dB)

38.​ Quale parte della coclea vibra se si ascolta un suono grave: zona apicale

39.​ Nell’orecchio i toni bassi/basse frequenze sono percepiti: apice della coclea

40.​ Osso più vicino alla coclea: staffa

41.​ Da dove ha origine il nervo ottico: dagli assoni delle cellule gangliari

42.​ Zona in cui confluiscono le vie ottiche: chiasma ottico, poi lobo occipitale corteccia visiva

43.​ Gli organi di senso sono: gli organi preposti a ricevere stimoli dall’ambiente esterno o interno

44.​ Che cosa sono i recettori sensoriali: veri e propri trasduttori che convertono le variazioni di

energia in potenziale d’azione

45.​ Cosa stimola i bastoncelli? Luce debole, cGmp e rodopsina

46.​ Quali strutture sono coinvolte nelle foto trasduzione dei bastoncelli? rodopsina – metarodopsina

2 – trasducina – fosfodiesterasi – cGMP – canali Na/Ca – ATPasi Na/K

47.​ Indicare le molecole e i canali ionici coinvolti nella stimolazione elettrica dei bastoncelli indotta

dalla luce: rodopsina – canali del sodio – GMP-c

48.​ Le cellule cigliate dell’organo di corti sono stimolate da: oscillazioni della membrana basilare

rispetto alla tectonica

49.​ Ordine degli ossicini dell’orecchio: partendo dal timpano, martello incudine e staffa

NEURONE SISTEMA NERVOSO AUTONOMO E IPOFISI

50.​ Il sistema nervoso è organizzato in: centrale e periferico

51.​ A che recettore si leg

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Scienze biologiche BIO/09 Fisiologia

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