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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Domande Fisiologia
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Domande esame Fisiologia umana
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Domande fisiologia secondo parziale