Élettan zh kérdések-válaszok

Előnézet
Élettan zh kérdések-válaszok (2019) boritókép

A jegyzetről

Élettan I. zh kérdések-válaszok kidolgozva

Vásárlás (500 Ft)
Név
Élettan zh kérdések-válaszok
Típus
Felsőoktatás
Tantárgy
Élettan
Év
2019
Szak
Biológia
Intézmény
Szegedi Tudományegyetem
0 letöltés
Szerző
Létrehozva
2022-01-04
Oldalak száma
50
Jelentem

Toldi – vér élettana 1, sorolja fel a K-vitamin dependens prokoagulánsokat: II, VII, IX, X 2, a nyirokképződés Starling-féle hipotézisben szereplő értékeket írja a megfelelő helyre: -hidrosztatikai nyomás a kapilláris artériás végén: 40 Hgmm -hidrosztatikai nyomás a kapilláris vénás végén: 15 Hgmm -kolloid-ozmotikus nyomás a kapillárisban: 25 Hgmm -Effektív filtrációs nyomás a kapilláris artériás végén kapillárisba/kapillárisból (aláhúzni) -Effektív filtrációs nyomás a kapilláris vénás végén kapillárisba/kapillárisból (aláhúzni) 3, sorolja fel a homeosztázis tényezőit: izoozmózis, izoionia, volumen állandóság, pH állandóság, izotermia 4, ra. A hiperventilláció respirációs alkalózishoz vezet, MERT hiperventillációval CO2-ot távolítunk el a szervezetünkből. A 5, adja meg egy egészséges felnőtt ember alábbi vérsejt számait (és térfogatot is, melyre ez a szám vonatkozik), valamint a százalékos értékeket vörösvérsejt szám: 4,5-5 millió/μl fehérvérsejt szám: 9000/ μl granulociták%: 70 % limfociták%: 20-40% monociták%: 2-8% A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 6, véralvadási faktorok: II – protrombin V – Proakcelerin (Owren-f) VII – Prokonvertin (SPCA) IX – Christmas-f XI – plazmatromboplasztin antecendent (PTA) 7, írja fel a nyirokképződéskor érvényesőlő effektív filtrációs nyomás kiszámításának egyenletét, megnevezve az egyenletben szereplő tényezőket Peff=(Pkgy-Pivt)-szigma(πkgy - π ivt) 8, írja a kettőspont után a helyes folyamatsor betűjelét: B A – a csontvelőhőz jutó vér oxigénszintje csökken → a vese prosztaglandin szintézise csökken → a vese eritroprotein szekréciója fokozódik → a csontvelői eritropoezis fokozódik B – a veséhez jutó vér oxigénszintje csökken → vese eritroprotein szintézise fokozódik → ami a csontvelői eritropoezis fokozódásához vezet C – a veséhez jutó vér oxigénszintje nő → a vese prosztaglandin szintézise fokozódik → nő a vese eritropoetin szekréciója → fokozódik a csontvelői eritropoezis 9, írja fel a szénsav-bikarbonát párra a Henderson – Hasselbach egyenletet ph=pK+log .. 10, sorolja fel a véralvadás intrinsic útjában szereplő kontakt aktiválás tényezőket: üveg, XII, kininogén, prekallikrein 11, jelölje meg a helyes válasz(ok) betűjelét! D A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu A – a trombociták érése a makrofágok felszínén fejeződik be B – az erithrocytákból lesznek a normoblasztok C – az erythrocytáknak még van sejtmagjuk és HLA-antigénjeik D – a normoblasztok a makrofág sejteken veszítik el sejtmagjukat és HLA antigénjeiket E – a thrombocyták normoblasztokból keletkeznek 12, írja fel a nyirokképződéskor érvényesőlő effektív filtrációs nyomás kiszámításának egyenletét, megnevezve az egyenletben szereplő tényezőket Peff=(Pkgy-Pivt)-szigma(πkgy - π ivt) 13, r.a. A von Willebrand-faktor (vWF) fontos a thrombocyták kitapadási folyamatában, MERT a thrombocyták a GPIb-IX glikoprotein segítségével, a vWF közvetítésével képesek a subendothelium kollagénjéhez tapadni. A/B 14, írja fel a szénsav-bikarbonát párra a Henderson – Hasselbach egyenletet ph=pK+log .. 15, párosítsa megfelelő módon a betűket és a számokat! A: összvíztér meghatározásához B: intravasalis víztér meghatározásához C: extracelluláris víztér meghatározásához 1:Evans-kék, 2:inulin, rodanid, 3: antipyrin, 4: deutérium oxid A: 3,4,5 B:1 C:2 A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 16, adja meg a K-vitamin dependens antikoagulán(sok) nevét: Protein C 17, nevezze meg a vérzéscsillapodás 3 fő folyamatát! Vasoconstrictio, fehér trombus képződés, véralvadás 18, r.a. sérüléskor a vérzéscsillapodás folyamatának leggyorsabb lépése az érreakció (vasoconstrictio), MERT ez indítja be a véralvadás extrinsic útját. C 19, jelölje meg a thrombocyták aktiválódását kiváltó tényezőket (rossz válasz pontlevonás) A – trombin B – ATP C – kollagén kontaktus D – acitilkolin E – TXA2 20, r.a. A vért óraüvegre cseppentve azonnal megindul a véralvadás extrinsic útja, MERT üvegfelületen a véralvadás un. kontakt aktiválással kezdődik. D 21, Mi a protein C aktív szerepe? B A – aktiválja az V-ös és VIII-as faktorokat A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu B – inaktiválja az Va és VIIIa faktorokat C – aktiválja a trombomodulint 22, jelölje meg a helyes válasz(ok)at! Hiperventilláció alatt fokozottan távozik a szervezetből a CO2. ennek következtében: B,D A: a vér pH-ja savas irányba tolódik el B: a vér pH-ja lúgos irányba tolódik el C: nem változik a vér pH-ja D: alkalózis jön létre E: acidózis jön létre F: a pufferkapacitás miatt elöbb alkalózis, majd acidózis következik be 23, válassza ki a helyes megállapítás(okat)! D,E A: ha mosott vvt-ket hiperozmotikus oldatba helyezünk, akkor azok hemolizálnak. B: ha mosott vvt-ket enyhén hipoozmotikus oldatba helyezünk, akkor azok hemolizálnak. C: ha mosott vvt-ket erősen hiperozmotikus oldatba helyezünk,akkor azok hemolizálnak. D: ha mosott vvt-ket erősen hipoozmotikus oldatba helyezünk, akkor azok hemolizálnak. E: ha mosott vvt-ket hiperozmotikus oldatba helyezünk, akkor azok zsugorodnak és optikailag denzebbé válnak. 24, r.a. A trombociták szerepe a vérzéscsillapodás II. szakaszára, a fehértrombus képződésre korlátozódik, MERT a véralvadásban már csak a véralvadási faktorok, esetleg üvegfelület játszik szerepet. E 25, r.a. A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu A Ca2+ a véralvadás nélkülözhetetlen tényezője, MERT a VII és a IX faktorok aktív formáinak kialakulásakor elengedhetetlen tényezői az aktivátor komplexnek. C 26, r.a. Az eritrociták érése a makrofág sejteken fjeződik be, MERT ezen folyamat során tűnik el a membránfelszínről a sejtmag és a HLA antigének. D 27, r.a. A von Willebrand-faktor (vWF) fontos a thrombocyták kitapadási folyamatában, MERT a thrombocyták a GPIa-IIa receptorokkal, a vWF-on keresztül képesek a subendothelium kollagénjéhez tapadni. C 28, r.a. A fibrinogén részt vesz a fehér trombus kialakításában is, MERT a GLA receptorokon keresztül az aktivált trombocitákat trombussá fogja össze. C 29, ra. A csökkenő kolloid ozmotikus nyomás fokozott nyirokképződéssel jár, MERT a szervezet a hidrosztatikai nyomás fokozásával kompenzálja a kolloid ozmotikus nyomás csökkenését. C 30, sorolja fel a szervezet folyadéktereit intracelluláris, extracelluláris: intersticiális, intravasalis; transzcelluláris TG – plazmamembrán A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 1, rajzolja le a sejtmembránon átfolyó kapacitív és rezisztív ára, lefutását az áramlépcső alatt 2, egy sejtben akciós potenciált alakítunk ki, adja meg a görbék elnevezését: 3, minek a működését gátolja? Lidocain: gyors Na-csatorna Tetrodotoxin: gyors Na-csatorna Ouabain: Na-K pumopa 4, mi a molekula neve és szerepe: plazmalogén antioxidáns szerep, membránfúziót segítő szerep 5, javítsa ki a hibát az egyenletben A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 6, a foszfogliceridek funkciói, max egy-egy mondatban felsorolva 1. másodlagos hírvivők előanyagai 2. antioxidáns / membránfúziós szerep (külön-külön is) 3. apoptózisban funkcionálnak 4. enzim horgonyzó szerep 7. ioncsatornák 3 fő csoportja 1. feszültségfüggő 2. ligandaktivált 3. mechanoszenzitív 8, adja meg a jelzett szakaszok elnevezését A: reobázis B: kihasználási idő C: kromaxia 9, adja meg a feszültségfüggő ioncsatornák alegység-összetételét Na: 4α,β1, β2 K: 4α, 4β A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 10, mi a molekula, szerepe foszfatidil-kolin apoptózos során a membrán belső lemezéről a külsőre kerül 11, adja meg az egyenletben szereplő mennyiségek nevét 12, nevezz meg a sejtorganellumok membránjaiban előforduló primer pumpákat 1. Ca2+ - pumpa 2. H+ - pumpa 13, Na, K, Ca, Cl konc az emlős intracell térben Na: 5-15 mM K: 140 mM Ca: 0,0001 mM Cl: 4-9 mM 14, a patch clamp konfigurációk nevének egyszavas felsorolása 1. Cell-atteched 2. Wide-cell 3. Outside-out 4. Inside-out 5. Perforated patch A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 15, konc, extracell térben Na: 145-150 mM K: 4-5 mM Ca: 2,5-5 mM Cl: 110-125 mM 16, ABC transzporterek 3 fő funkciója 1. epeszekréció 2. multidrog transzport 3. CFTR kloridszekréció /cisztikus fibrózis 17, a transzmembrán csatornák 3 fő csoportja 1. ioncsatornák 2. vízcsatornák 3. antibiotikumok/toxinok 18, sorolja fel a membrán passzív elektromos jellemzőinek méréséhez szükséges áraminjektáló áramkör elemeit. 1. fürdőelektróda 2. árammérő 3. áramgenerátor 4. ellenállás 5. áraminjektáló elektróda 19, glikolipidek 3 fő funkciója 1. antigének 2. receptorok A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 3. sejtadhézió Toldi - légzés 1, r.a. Az agytörzsben található centrális kemoreceptor sejtek alapvető fontosságúak a légzésszabályozásban, MERT gyorsan észlelik a vér CO2 tenziójának változását. A,B,C 2, r.a. A glomus caroticum kemoreceptor sejtjeinek legfontosabb ingerét a vér oxigéntenziójának csökkenése jelenti, MERT az ingerületet a n. vagus vezeti az agytörzsi központok felé. C 3, r.a. A centrális kemoreceptorok végül is a helyi H+ koncentrációt érzékelik, MERT a vér-agy gát átengedi a vérben lévő H+-t. C 4, egy-egy szóval adja meg a tüdőben lévő mechanoreceptorok nevét és adekvált ingerét. Inflációs és deflációs receptorok, a tüdő feszülését érzékelik 5, r.a. Az anatómiai holt tér nem tartozik a vitálkapacitás össztérfogatához, MERT a vitálkapacitás térfogata a belégzési rezerv, a kilégzési rezerv valamint a respirációs térfogatok összegéből áll. D 6, r.a. A trachea „C” alakú porcos elemekből épül fel, MERT a légutak belső felszínét kb 40 féle sejt alkotja. B A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 7, r.a. Az alveolusok interdependenciája az alveolusok kollapszustendenciáját csökkenti,MERT a szerkezetből adódóan, a környező alveolusokról húzóhatás érvényesül, aminek ezek az alveolusok ellenállnak. A 8, r.a. A pleuraűrben uralkodó szubatszmoszférás nyomásnak nincs nagy jelentősége, MERT a szubatmoszférás nyomás negatív, és értéke csak néhány vízcm. D 9, r.a. Az alveoláris gázcserére rendelkezésre álló 75 ms bőségesen elegendő, MERT nyugodt légzés esetén a rendelkezésre álló idő kevesebb mint fele alatt megtörténik a vér és alveolusok közötti gázcsere. D 10, megfelelő értékek: artériás vér szaturációja: 95 % vénás vér szaturációja: 70 % 11, r.a. A 2,3-bisz-foszfoglicerát (2,3 BPG) jelentős szabályozó szerepet tölt be a Hb oxigénkötése szempontjából, MERT a Hb β alegységeihez kötődve növeli a Hb oxigén-affinitását. C 12, egy-egy szóval , rövidítéssel adja meg a hemoglobin oxigéndisszociációs görbét befolyásoló tényezőket: pH, T, PCO2, 2,3-DPG 13, r.a. A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu Az anya hemoglobinjáról az oxigén könnyen átmegy a magzati hemoglobinra, MERT az anyai vér hemoglobinjának nagyobb az affinitása az oxigénhez, mint a magzati hemoglobinnak. C 14, r.a. A vér széndioxid-szállítása szempontjából jelentős a vörösvérsejt membránjában található anion-kicserélő fehérje (karrier), MERT ezen keresztül oxigén és klorid kicserélés történik a plazma és a vörösvérsejt között. C 15, r.a. A nyúltvelőben található Kölliker-Fuse mag jelentős a légzésszabályozásban, MERT a híd és a nyúlvelő épsége, zavartalan kapcsolat egyaránt szükséges a szabályos légzéshez. D 16, r.a. A nyúlvelői kemoreceptor sejtek valójában proton koncentrációt érzékelnek MERT a kapilláris fala átjárható protonok számára. C 17, r.a. A glomus caroticum sejtjei között végződő n. glossopharyngeus a kemoszenzitív sejtekből nyeri aktivitását, MERT a kemoszenzitív sejtek hipoxia hatására transzmittert szabadítanak fel. A 18, r.a. A tüdőben található mechanoreceptorok a légzésszabályozás legfontosabb elemei, MERT aktivitásuk nélkül nincs belégzés, még nyugodt légzés esetén sem. E 19, r.a. A kísérletek bizonyították, hogy a belégzés legfontosabb kiváltó ingere a hipoxia, MERT a glomuszokban levő kemoreceptor sejtek elsősorban az oxigén parciális nyomásának csökkenésére érzékenyek, de aktiválódnak pl. a K+ koncentráció emelkedésre is. D A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 20, r.a. A pH savas irányú eltolódása csökkenti a hemoglobin oxigén affinitását, MERT a Hb-hoz kötődő H+ csökkenti a Hb-monomerek O2 affinitását. A 21, r.a. Noha a légzőhám felületét kb 40-féle sejt alkotja, ez csak morfológiai különbség, funkcionálisan nincs jelentősége, MERT a sejtek funkciói között nincs különbség. E 22, r.a. Gázcsere kizárólag az alveolusok falán keresztül történik, a bronchiolus respiratoricusok és a ductus alveolarisok falán keresztül nem, MERT ezek a vezető zóna részei. E 23, r.a. A tüdő kollapszustendenciája nélkülözhetetlen a normális ventilláció fenntartásában, MERT e teszi lehetővé, hogy nyugalmi körülmények között a kilégzés izomaktivitás nélküli passzív folyamat legyen. A 24, r.a. A két pleuralemez közötti tér csak virtuális, MERT a viscerális és a parietális pleuralemezek összefekszenek, a köztük lévő folyadékfilm pedig megakadályozza a két réteg szétválását. A 25, r.a. Az alveolusokat az un. transmuralis nyomás tartja nyitva, MERT az intrapulmonalis és intrapleuralis nyomás különbsége kb 20-25 Hgmm, ami elegendő az alveolusok nyitvatartásához. C 26, r.a. A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu Az alveoláris gázcserére rendelkezésre álló idő kb 750 ms, ami bőségesen elegendő, MERT az alveolus – vénás vér vonatkozásában az O2 parciális nyomás-grádiense kb 60 Hgmm, míg a parciális nyomás-grádiens a CO2 vonatkozásában kb 6 Hgmm. B 27, r.a. 100 ml vér kb 20 ml oxigént képes szállítani (az a vér oxigénkapacitása), MERT egy 64 kDa tömegű Hb molekula 4 molekula oxigént tud mgkötni. A,B 28, egy mondatban a 2,3 dipalmitoil-foszfatidil kolin szerepe: felületi feszültséget csökkent 29, ra. A szénsav-anhidráznak fontos szerepe van a CO2 szállításában, MERT a szövetekben termelődött CO2 a thrombocitákban a szénsav-anhidráz segítségével alakul át (H2CO3-on keresztül) HCO3-á, ami pedig a Cl-al kicserélődve a plazmában szállítódik a tüdőbe. C 30, ra. E A nyúltvelő épsége elégséges az egyenletes légzéshez, MERT ugyan a hídban is találunk belégzést fokozó és kilégzést fokozó neuroncsoportokat, de azok jelentősége elhanyagolható. 31, adja meg annak az anyagnak a nevét, ami az alveolusokban a felületi feszültséget csökkenti: dipalmitoil-foszfatidil-kolin (DPC) 32, ra. C A gázcsere a kapillárisokban lévő vénás vér és az alveolusok ürege között könnyen lezajlik, MERT, bár a kapilláris endothel szorosan zár, a alveolus üregét és a kapilláris üregét egy vékony, 3 rétegből (alveoláris epithel, alaphártya, kapilláris endothel) álló struktúra alkotja. 33, egészíse ki a mondatot A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu A tüdő tágulékonyságát az un egységnyi compliance, nyomásváltozésra eső térfogatváltozást fejez ki. 34, ra. Nyugodt belégzéskor kb 500 ml levegő áramlik be a légutakba, MERT ilyenkor a diafragma ellapul, azaz mintegy 8-10 cm-el lejjebb száll. C 35, ra. Az alveoláris gázcserére rendelkezésre álló idő bőségesen elegendő, MERT a vörösvérsejtek mintegy 750 sec-ig tartózkodnak a kapillárisoknak abban a szakaszában, mely alkalmas az alveoláris gázcserére. C 36, ra. A magzati vér oxigénaffinitása nagyobb, mint az anyai véré, MERT a magzati vér sokkal több 2,3DPG-ot tartalmaz. C 37, ra. Az 50%-os szaturációs értéket a mioglobin sokkal nagyobb parciális nyomáson éri el, mint a hemoglobin, MERT a mioglobinnak nagyobb az affinitása az oxigénhez, mint a hemoglobinnak. D 38, ideg neve mely ideg nyúlványai érik el a glomus caroticumot: a glossopharingeus, (IX. agyideg) 39, a trachea főbronchusokra, bronchusokra, bronchiolusokra ….stb. ágazik. Hányszoros elágazódás után jutunk el az alveolusokig A: 14-16 elágazódás után B: 6-8 C: 23-24 A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu D: 42-44 40, ra, kiegészítés A pH savas irányú eltolódása csökkenti a hemoglobin oxigén affinitását, MERT a Hb-hoz kötődő H+ csökkenti a Hb-monomerek O2 affinitását. A 41, az alábbiakban a légzésszabályozás egyik központjáról van szó jelölje meg a kapillárismembrán és a centrális kemorecepor működése szempontjából helyes megállapításokat. A: a kapillárismembrán permeábilis HCO3-ra B: a kapillárismembrán impermeábilis H-ra C: a kapillárismembrán impermeábilis CO2-re D: a kapillárismembrán impermeábilis H-ra, és HCO3-ra is E: a kapillárismembrán permeábilis CO2-re 42, párosítsa a betűket és számokat A: tüdő B: mellkasfal C: funkcionális reziduális kapacitás (férfi) D: pleura űr 1. 2400 ml 2. szubatszmoszférás nyomás 3. kollapszus tendenciája van 4. expanziós tendenciája van A-3, B-4, C-1, D-2 A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 43, ra. C Az alveolusokat a transzmuralis nyomás tartja nyitott állapotban, MERT a transzmurális nyomást megkapjuk, ha az intrapulmonáris nyomás és az intrapleurális nyomást összeadjuk. 44, ra. Az agytörzsben található centrális kemorecepor sejtek alapvető fontosságúak a légzésszabályozásban, MERT gyorsan észlelik a vér CO2 tenziójának változását, és szinte egyáltalán nem adaptálódnak hiperkapnia esetében sem. C 45. ra A centrális kemoreceptorok végül is a helyi H+ koncentrációt érzékelik, MERT a vér-agy gát átengedi a vérben lévő H+-t C 46, ra. A vér széndioxid szállítása szempontjából a vörösvérsejtekben zajló szénsav-bikarbonát átalakulásának nagy jelentősége van, MERT a vvs membrán anionkicserélő transzportere az intracelluláris bikarbonátionokat a plazma kloridanionjaival cseréli ki. A,B 47, ra. A szöveti környezet és az alveolusok között megmutatkozó alacsonyabb parciális nyomásgrádienst a CO2 esetébn a diffúziós konstans jól kompenzálja, MERT a Dco2: 400, míg a Do2: 20 A, B 48, ra. A belégzés elsődleges ingere a hiperkapnia, ami elsősorban a glomus caroticumon belégzést stimuláló hatását, MERT a kemoreceptor sejtek felszínén a CO2-ból a szénsavanhidráz közreműködésével H+ és HCO3- keletkezik. A kemoreceptor sejtek számára az ingert ezek a protonok képezik. D 49, ra. A A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu Mély belégzést követően a nyúltvelői belégzést generáló sejtek gátlás alá kerülnek, MERT a tüdőben lévő un inflációs receptorok ingerületbe jönnek, és gátolják ezen nyúltvelői sejteket. 50. ra. A hídban lokalizálódó Kölliker-Fuse-féle magvak és a nucleus parabranchialis medialisnaka légzés szempontjából nagy jelentősége van, MERT ezek a struktúrák képezik a BE és a KI légzés elsődleges központját. C 51. ra Az artériás vér K+ koncentrációja is szerepet játszik a légzés szabályozásában, MERT a glomuszokból jövő afferenseken az aktivitás megnő, ha a vér K+ koncentrációja megemelkedik. A, B 52, ra. A légutak első 16 oszlási generációjának nincs funkcionális jelentősége, MERT a 17-23 oszlási generáció képezi y gázcserezónát. D 53, ra. A faki és a zsigeri pleuralemezek közöti rés csak virtuális, MERT pneumothorax esetén a transmuralis nyomás kiegyenlítődik. B 54, honnan erednek a nervus phrenicus rostjai gerincvelő cerv. 3-5 55. adja meg a légzéssel kapcsolatos térfogatokat VC: 4800 ml RV: 1200 ml IC: 3600 ml A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu VI: 500ml 56, ra. Az alveoláris gázcserére rendelkezésre álló 750 sec bőségesen elegendő, MERT az alveolusban a CO2 parciális nyomása 40 Hgmm, míg az O2 parciális nyomása 100 Hgmm. D 57, ra. A ventillációs-perfúziós hányados értéke a tüdőcsúcs körül eléri a 3-at, MERT a tüdőnek azon részén a perfúziós perctérfogat jóval meghaladja a ventillációs perctérfogatot. C 58, mennyi a vér oxigéntartalma (tf%ban) az artériában és vénában? Artériás: 19 tf% Vénás: 14 tf% 59, sorolja fel azokat a tényezőket, melyek a hemoglobin oxigéndisszociációs görbéjét jobb irányba befolyásolják: hőmérséklet emelkedés CO2 parciális nyomás emelkedés pH acidózis irányba történő eltolódása 2,3-BPG emelkedés 60, helyes válaszok mi az oka annak, hogy a magzati vér oxigén-affinitása nagyobb, mint az anyaié? A: a magzati vérben több a hemoglobin B: a magzati vér Hb-ja több oxigént köt meg C: a magzati vér Hb-ja más összetételű D: a magzati vér Hb-jához nem tud kötődni a 2,3-BPG A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 1, ra. A vér pH-jának savas irányba történő eltolódása jobbra tolja el a Hb-oxigén disszociációs görbét, MERT az acidózist növeli a Hb affinitását az oxigénhez. C 2, ra. A vér CO2 szállítása szempontjából a vvt-k alapvető szerepűek, MERT a szénsav bikarbonát átalakulás a vvten belül történik, a szénsavanhidráz közreműködésével. A 3, ra. A CO2 szállításában maga a hemoglobin is részt vesz, MERT a CO2 a hemoglobin karboxilcsoportjához kötődik, karbamino-Hb-t képezve. C 4, tényezők, melyekre a glomus caroticum receptorsejtjei leginkább érzékenyek hipoxia, K-emelkedés, acidózis, hiperkapnia 5, ra. A hídban is vannak neuroncsoportok, melyek kapcsolatba hozhatók a légzésszabályozással, MERT ezek a hídbeli központok bemeneteiket közvetlenül a tüdőben lévő mechanoreceptoroktól (inflációs és deflációs receptoroktól) kapják. C 6, mi a belégzés kiváltásának elsődleges ingere? Széndioxid v. hiperkapnia 7, ra. A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu A Clara sejtek által termelt surfactantképzés in vivo feltétlenül szükséges az alveolusok nyitott állapotban tartásához, MERT a tüdőszövetnek a felületi feszültségből és a rugalmas szerkezetből adódóan erős kollapszus hajlamam van, másnéven restrakciós tendenciája van. D 8, ra. Pneumothorax esetén érvényre jut a tüdő retrakciós tendenciája, és a tüdőben a funkcionális reziduális kapacitásnak (FRC) megfelelő gáz marad vissza, MERT ppneumothorax esetén a szubatmoszférás intrapleurális nyomás megszűnik. D 9, adja meg a helyes megállapítás(ok) betűjelét. A, C A: a compliance értéke a tüdő tágulékonyságát jellemzi B: a compliance értéke a felületi feszültségre lesz jellemző C: a compliance az egységnyi nyomásváltozásra eső térfogatváltozást mutatja meg D: a compliance értékét a ΔP/ ΔV adja meg 10, ra. Ateleatasia jön létre, ha a transzmurális nyomás nagyobb, mint a rugalmas elemek retrakciós tendenciája, MERT az alveolusokat az un transzmuralis nyomás tartja nyitva. D 11, a gerincvelő mely szakaszából erednek a külső bordaközi izmokhoz futó idegek Thor 1-12 A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 12, légzési tf-ok neve, értéke: TLC: totálkapacitás 6000 ml VC: vitálkapacitás: 4800 ml RV: reziduális tf: 1200 ml VT: respirációs tf: 500 ml 13, az az idő, ami nyugodt körülmények között az alveoláris gázcsere lebonyolítására rendelkezésre áll: 750 ms 14, ra. Tüdőcsúcsoknál a ventilláció – perfúzió hányados értéke megközelíti a 3-t, MERT a perfúziós tf jóval meghaladja a ventillációs tf értékét. C 15, adja meg az artériás és vénás vér szaturációjának értékét artériás: 95 % vénás: 70 % 16, étékek: A: 1 mólnyi hemoglobinhoz hány mólnyi oxigén tud kötődni: 4 B: az artériás vér szaturációja: 95% C: a vénás vér szaturációja: 70% D: mennyi a vér hemoglobin tartalma (%): 15% 17, ra. Az oxigén affinitása a hemoglobinhoz a pH-val változik, amit Bohr-féle effektusnak nevezünk, MERT a pH csökkenése a görbét balra tolja el. C A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 18, ra. A magzati vér oxigénaffinitása nagyobb, mint az anyai véré, MERT a magzati vér sokkal több 2,3 DPG-ot tartalmaz. C 19, ra. Az 50%os szaturációs értéket a mioglobin sokkal nagyobb parciális nyomáson éri el, m i nt a hemoglobin,MERT a mioglobinnak nagyobb az afinitása az oxigénhez, min t a hemoglobbinak. D 20, ra. A centrális kemoreceptorműködésben a protonoknak van közvetlenül szerepük, MERT a kapillárismembrán permeábilis mind a protonra, mind a hidrogénkarbonát ionra. C 21, ideg neve: mely ideg nyúlványai érik el a glomus caroticumot: n. glossopharingeus v. IX. agyideg 22, egészítse ki: A légutak első 16 oszlási generációjába tartoznak: bronchusok, bronchiolusok, terminális bronchiolusok 23, annak az anyagnak a neve, ami az alveolusokban a felületi feszültséget csökkenti: dipalmitoil-foszfatidil-kolin (DPC) 24, ra A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu A gázcsere a kapillárisokban lévő vénás vér és az alveolusok ürege között könnyen lezajlik, MERT, bár a kapilláris endothél nem fenesztrált, az alveolus üregét és a kapilláris üregét egy vékony, 3 rétegből (alveoláris epithél, alapháryta, kapilláris endothél) álló struktúra alkotja.C 25, ra. A mellhártya két lemeze néhány mm-es távolságra van egymástól, és benne egy szubatmoszférikus nyomású üreg található, MERT az alveolusokat az un transmuralis nyomás tartja nyitva, ami az intrapulmonális és az intrapleurális nyomás különbségéből adódik. D 26, a tüdő tágulékonyságát az un compliance egységnyi nyomásváltozásra eső térfogatváltozást fejez ki. 27, ra. Nyugodt belégzéskor kb 500 ml levegő áramlik a légutakba, mert ilyenkor a diafragma ellapul, azaz, mintegy 8-10 cm-el lejjebb száll. C 28, ra. A nyugodt kilégzést passzív folyamatnak tekinthetjük, MERT ilyenkor csak a m.transversus abdominis és a m. rectus abdominis húzódik össze. C 29, értékek: totálkapacitás: 6000 ml belégzési rezerv: 3600 ml respirációs tf: 500 ml kilégzési rezerv: 1200 ml 30, ra. Az alveoláris gázcserére rendelkezésre álló idő bőségesen elegendő, MERT a vvt mintegy 750 sec-ig tartózkodnak a kapillárisoknak abban a szakaszában, mely alkalmas az alveoláris gázcserére. C A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu Szente – szív 1, A halak szíve három üregből áll, MERT a halak szíve neurogén. C 2, A véna bilentyűk képesek megakadályozni, hogy a teljes véroszlop súlya az alsó végtag vénáira nehezedjen, MERT az alsó végtag vénái nem reagálnak a vasoconstriktor hatásokra. C 3, A perifériás ellenállás legnagyobb összetevőjét a kapillárisok képezik, MERT a kapillárisoknak legkisebb az átmérője. D 4, A szívhez futó n.vagus átvágását követően a pulzusszám nő, MERT a szíven nyugalomban szimpatikus hatás túlsúly érvényesül. C A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 5, A teljes vérmennyiség fele a kisvérkörben, fele a nagyvérkörben található, MERT a jobb és a bal szívfél perctérfogata egyenlő. D 6, Mely állítás igaz az adrenerg β1 receptor aktivációra? a. nyílik a IKACh csat b. n. vagustól eredő ingerület okozza c. INa+f áram hamarabb aktiválódik d. nő a cAMP szint e. ICl csat nyílik 7, melyik állítás igaz? a. az emlős szív miogén b. neurogéb 8, mely ionkonduktanciák vesznek részt a kamra munkaizomsejt akciós potenciáljának kialakulásában? a. L-Ca, b. gyors Na, c. If , d. háttér Na, e. T-Ca, f.gyors, korai K 9, milyen hatással van az alveolusok közeli arteriolák átmérőjére az alveoláris hypoxia? Vasoconstrictio 10., mely ionkonduktanciák vesznek rész a pacemaker potenciál kialakulásában? a. gyors Na b. L-Ca c. If d. háttér Na e. gyors,korai K 11, írja le az alábbiak normális értékeit, paraméterekkel együtt keringő vértérfogat: ~5,5 l egy szívciklus időtartama: 0,8 s hidrosztatikai nyomás a kapillárisok artériás végén: 35-45 Hgmm szívfrekvencia: 70-72/perc perctf: 5-5,5 l/perc pulzus tf: 80 ml 12, az alábbi sejttípusok közül hol van stabil nyugalmi membránpotenciál? A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu a.munkaizomzat b. His köteg c. Tawara szárak d. Purkinje rostok e. Szinusz csomó f. AV csomo 13, társítsa a számokat a betűvel A: pulzáló erek 1. csigák B: csőszív 2. fejlábúak kopoltyúszíve C: kamrás szív 3. rovarok D: ampullás szív 4. földigiliszta 1C, 2D, 3B, 4D 14, hol nincs gyors Na-csat a. His köteg c. AV csomó b. Tawara szárak d. munkaizomzat e. Purkinje rostok f. szinusz csomó 15, fekvő testhelyzetből felálláskor a perctf átmenetileg megnő, MERT az alsó végtag vénáin is érvényesül a szimpatikus vasokonstriktor hatás. D 16, a jobb és bal szívfél perctfa egyenlő, MERT a teljes vérmennyiség fele a kisvérkörben, fele a nagyvékörben található. C 17, mely állítás(ok) igaz(ak) a β1 adrenerg receptor aktivációra? a. If áram később aktiválódik b. a cAMP szint nő c. Icl cstorna nyit d. a spontán diasztolés depolarizáció meredeksége nő 18, a szívben az ingerület vezetés: a. hol a leglassúbb: szinusz csomó, AV csomó A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu b. hol a leggyorsabb: Purkinje rostok 19, írja fel a Hagen-Poisseuille-egyneletet 20, az alábbiak közül mely ionkonduktanciák vesznek részt kamraizomsejt akciós potenciál kialakulásban? a. gyors, korai K b. gyors Na c. T-Ca d. lassú, kései K e. háttér Na 21, milyen hatással van az alveolusok közeli arteriolák átmérőjére a hypercapnia? Vasoconstrictio 22, az alábbiak közül mely ionkonduktanciák vesznek részt a pacemaker potenciál kialakulásában? a. háttér Na b. If c. L-Ca d. gyors Na e. T-Ca 23, alábbiak normál értékeit: szívfrekvencia: 70-72/perc perctf: 5-5,5 l/perc pulzus tf: 80 ml 24, a vér áramlásának jellege az erekben: lamináris és tubuláris A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 25, ra. A halszív kamrájából eredő aortában az oxigenált vér magas nyomáson áramlik, MERT a kopoltyúkban a vérnyomás nagymértékben csökken. D 26, hol van gyors Na csat: a. Purkinje rostok b. sznusz csomó c. Tawara szárak d. AV csomó e. munkaizomzat f. His köteg 27, ra. Fekvő testhelyzetből felálláskor a perctf átmenetileg nő, MERT az alsó végtag vénái reagálnak a vazokonstriktor hatásokra. D 28, ra. A Perifériás ellenállás legnagyobb összetevőjét a vénák képezik, MERT a teljes vérmennyiség kb 60%a a szisztámás vénás rendszerben található. D 29, ra. A szívhez futú n. vagus átvágását követően a pulzusszám csökken, MERT a szíven nyugalomban paraszimpatikus túlsúly érvényesül. D 30, mely állítás(ok) nem igazak a β1 adrenerg receptorra? a. Icl cstorna nyílik b. hatására a membrán hiperpolarizálódik c. If áram később aktiválódik d. nő a cAMP szint 31, mely ionkonduktanciák vesznek részt a kamraizomsejt akciós potenciáljának kialakításában? a. gyors Na b. L-Ca c. If d. Háttér Na e. gyors, korai K A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 32, írja le az embrionális vérkeringés két anatómiai jellemzőjét ductus arteriosus (v. Botalli vezeték), Foramen ovale 33, írja fel a keringési rendszerben a nyomásfő, az időegység alatt átáramlott vérmennyiség, és a keringési ellenállás összefüggését megadó egyenletet. 34, mely ionkonduktanciák vesznek részt a pacemaker potencál kialakulásában? a. L-Ca b. gyors Na c. If d.háttér Na e. T-Ca 35, milyen hatással van az artériák átmérőjére az alveoláris hypoxia? Vasoconstikció 36, ra. C A véna billentyűk képesek megakadályozni, hogy a teljes véroszlop súlya az alsó végtag vénáira nehezedjen, MERT az alsó végtag vénái nem reagálnak a vazokonstriktor hatásokra. 37, ra. Perifériás ellenállás legnagyobb összetevőjét a kapillárisok képezik, MERT a kapillárisoknak a legkisebb az átmérője. D 38, ra. A szívhez futó n. vagus átvágását követően a pulzusszám nő. MERT a szíven nyugalomban szimpatikus hatás túlsúly érvényesül. C 39, ra. A teljes vérmennyiség fele a kisvérkörben, fele a nagyvérkörben található, MERT a jobb és a bal szívfél perctérfogata egyenlő. D A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 40, mely állítás igaz az β1 adrenerg receptor aktivációra? a. nyílik a Ikach csat b. n. vagustól eredő ingerület okozza c. Ina-f áram hamarabb aktiválódik d. nő a cAMP szint e. Icl csatorna nyílik 40, mely ionkonduktanciák vesznek részt a kamra munkaizomsejt akciós potenciáljának kialakításában? a. L-Ca b. gyors Na c. If d. háttér Na e. T-Ca f. gyors, korai K 41, mely ionkonduktanciák vesznek részt a pacemaker potenciál kialakulásában? a. gyors Na b. L-Ca c. If d. háttér Na e. gyors, korai K 42, hol van stabil nyugalmi membránpotenciál? a. munkaizomzat b. His köteg c. Tawara szárak d. Purkinje rostok e. Szinusz csomó f. AV csomó 43, ra. A vér pH-jának savas irányba történő eltolódása jobbra tolja el a Hb-oxigén disszociációs görbét, MERT az acidózist növeli a Hb affinitását az oxigénhez. C 44, ra. A vér CO2 szállítása szempontjából a vvt-k alapvető szerepűek, MERT a szénsav bikarbonát átalakulás a vvten belül történik, a szénsavanhidráz közreműködésével. A 45, ra. A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu A CO2 szállításában maga a hemoglobin is részt vesz, MERT a CO2 a hemoglobin karboxilcsoportjához kötődik, karbamino-Hb-t képezve. C 46, tényezők, melyekre a glomus caroticum receptorsejtjei leginkább érzékenyek hipoxia, K-emelkedés, acidózis, hiperkapnia 47, ra. A hídban is vannak neuroncsoportok, melyek kapcsolatba hozhatók a légzésszabályozással, MERT ezek a hídbeli központok bemeneteiket közvetlenül a tüdőben lévő mechanoreceptoroktól (inflációs és deflációs receptoroktól) kapják. C 48, mi a belégzés kiváltásának elsődleges ingere? Széndioxid v. hiperkapnia 49, hol nincs gyors Na csat a. His köteg b. Tawara szárak c. AV csomó d. munkaizomzat e. purkinje rostok f. szinusz csomó 50, ra. Fekvő testhelyzetből flálláskor a perctf átmenetileg nő, MERT az alsó végtag vénáin is érvényesül a szmpatikus vasoconstrictor hatás. D 51, ra. A jobb és bal szívfél perctfa egyenlő, MERT a teljes vérmennyiség fele a kisvérkörben, fele a nagyvérkörben található. C 52, melyek igazak a β1 adrenerg receptor aktivációra? a. If áram később aktiválódik b. cAMP szint nő c. Icl csat nyit A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu d. a spontán diasztolés depolarizáció meredeksége nő 53, szívben az ingeület vezetés leglassúbb: szinusz csomó, AV csomó leggyorsabb: purkinje rostok Szente – szív 2 1, Az emlős szív idegi szabályozás nélkül nem műköhet, MERT az emlős szív neurogén. E 2, ra. A presszor központot fiziológiás körülmények között a rajta átáramló vér (liquor) CO2 tenziója tartja ingerületben, MERT a presszor központba a perifériás kemoreceptorok felől afferens rostok futnak. B 3, ra. Az áramlási autoreguláció biztosítja, hogy egyes szervekben az áramlás bizonyos nyomásértékek közötti független legyen a nyomásfőtől, MERT az áramlási autoreguláció a helyi vasodilatációt jelent lokális kémiai ingerek hatására. C 4, ra. Az idegi és hormonális szabályozástól megfosztott szív a vég-diaztolés térfogat megnövekedésével növeli a pulzustérfogatot, MERT a megnyújtott szívizomrost Ca érzékenysége fokozott. A 5, mikor nyílnak az aorta billentyűk? A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu a. amikor a nyomás a bal kamrában meghaladja az aortáét b. a bal kamra auxotoniás összehúzódásának idején c. a bal kamra elernyedésének idején d. a pitvar összehúzódásának idején e. amikor a jobb kamrai nyomás meghaladja az aortáét 6, melyek az igaz állítások? a, b, c, f a. az alveoláris hypoxia vasokonstrikciót okoz b. a vér O2 tartalmának csökkenése fokozza a szív vérellátását c. szisztémás CO2 növekedés hatására a vasomotor tónus fokozódik d. a vér CO2 tartalmának csökkenése aktiválja a perifériás kemoreceptorokat e. lokális CO2 növekedés hatására csökken a lokális kapilláris keringés f. CO2 belégzés hatására nő a vérnyomás 7, a perifériás kemoreceptoroknak mi az ingere, és hova futnak az efferensek? Hipoxia vasokonstriktor központ 8, milyen billentyűk vannak az aorta és a bal kamra határán? Zsebes (semilunaris) 9, a szívciklus melyik szakaszában emelkedik a leggyorsabban és ugyanakkor a legnagyobb mértékben a bal kamrai nyomás? Izovolumetriás kontrakció (szisztolé) 10, a szívciklus mely szakaszá(ai)ban nem változik a kamra térfogata? Izovolumetriás kontrakció (szisztolé) A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu Izovolumetriás elernyedés (diasztolé) 11, hogyan változik az in situ szív mérete fokozott megterhelés esetén? Csökken (a kamra vég szisztolés térfogata csökken) 12, ra. A hipoxia koszorúér kontrakciót idéz elő, MERT a koszorúerek működésének jelentős szabályozó tényezője a vér O2 tartalma. 13, ra. A bal kamrában az auxotóniás kontrakció idején lassabban és kisebb mértékben emelkedik a nyomás, MERT a bal kamra auxotóniás kontrakciója idején az aorta irányába zárva vannak a billentyűk. 14, ra. Az idegi és hormonális szabályozástól megfosztott szív a vég-szisztolés térfogata megnövekedésével növeli a pulzustérfogatot, MERT a megnyújtott szívizomrost CA érzékenysége fokozott. 15, ra. Az emlős szív idegi szabályozás nélkül is működhet, MERT az emlős szív miogén. 16, melyek hibásak? d, e, f a. CO2 belégzés hatására nő a vérnyomás b. a vér O2 tartalmának csökkenése fokozza a szív vérellátását c. szisztémás CO2 növekedés hatására a vasomotor tónus fokozódik d. az alveoláris hipoxia vasodolatációt okoz e. a vér CO2 tartalmának csökkenése aktiválja a perifériás kemoreceptorokat f. lokális CO2 növekedés hatására csökken a kapilláris keringés A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 17, mely(ek) a n. vagus aktivitás fokozódás következményei: a. vazokonstriktor tónus nő b. szívritmus csökken c. szív vérátáramlása csökken d. cAMP szint nő e. kamra kontraktilitás csökken f. n.tr. solitarii aktivitás nő 18, a szívciklus melyik szakaszában csökken a leggyorsabban, és ugyanakkor a legnagyobb mértékben a bal kamrai nyomás? 19, a szívciklus mely szakaszára esik a kamra telődés 80%a? 20, soroljon fel legalább egy vasokonstriktor hormont 21, milyen billentyűk vannak a pitvar – kamrai határon? Régi képzés: Varga Csaba – kiválsztás Egyszerű választás 1, A Ca mennyiségét szabályozza a disztális csatornában D A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu A. glükokortikoid B. mineralkortikoid C. AVP D. parathormon 2, AVP hiányában a következő betegség alakulhat ki. B A. diabetes mellitus B. diabetes insipidus C. diabetes sepsicus D. diabetes bronchicus 3, Az RPF C A. egy glomeruluson időegység alatt átáramlott plazma menbnyiség B. összes glomeruluson időegység alatt átszűrődőtt mennyiség C. vesén időegység alatt átáramlott plazma mennyiség D. vesén időegység alatt átáramlott vér mennyiség 4, A glükóz visszaszívódásának helye. A A. proximális tubulus B. henlekacs felszálló ág C. disztális csatorna D. kortikális gyűjtőcsatorna E. belső velő gyűjtőcsatorna 5, A foszfátürítést fokozza a proximális csatornában D A. AVP A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu B. ANP C . aldoszteron D. parathormon E. renin 6, A gyűjtőcsatorna köztes sejtjeire igaz A A. pH szabályozás a HCO3 rendszeren keresztül B. pH szabályozás a HPO4 rendszeren keresztül C. pH szabályozás NH4 rendszeren keresztül D. pH szabályozás HSO4 rendszeren keresztül 7, az emlős állatok A 1. erős ozmoregulátorok 2. erős ozmokonformerek 3. limitált ozmoregulátorok 4. limitált ozmokonformerek 8, a K mennyiségét szabályozza a gyűjtőcsatornában B 1. glükoortikoid 2. mineralkortikoid 3. AVP 4. parathormon 9, az albuminból egészséges embernél csak minimális jut ki a szűrletbe D 1. mert nagyméretű A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 2. mert fehérje szerkezetű 3. mert pozitív töltésű 4. mert negatív töltésű fehérje 5. mert szerteágazó szerkezetű 10, A GFR B 1. az a plazma mennyiség, ami 1 perc alatt megtisztul az illető anyagtól 2. összes glomeruluson időegység alatt átszűrődőtt mennyiség 3. vesén időegység alatt átszűrődőtt mennyiség 4. egy glomeruluson időegység alatt átszűrődőtt mennyiség 11, a Ca visszaszívást szabályozza a disztális csatornában D 1. AVP 2. ANP 3. aldoszteron 4. parathormon 5. renin 12, a PAH-ra igaz E 1. 100%a visszaszívódik a vesében 2. részben kiválasztódik a vesében 3. részben visszaszívódik a vesében 4. részben kiválasztódik és visszaszívódik a vesében 5. 100%a kiválasztódik a vesében 13, az emberekre igaz A A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 1. erős ozmoregulátorok 2. erős ozmokonformerek 3. limitált ozmoregulátorok 4. limitált ozmokonformerek 14, a glomerulusban a legkisebb pólus ezen van C 1. fenesztrált endothélium 2. miofilamentum 3. alaphártya 4. heparán szulfát 5. podocyták 15, mennyi a GFR napi átlagos mennyisége emberben ? D 1. fenesztrált endothelium? 2. 280 l 3. 180 dl 4. 180 l 5. 100 dl 16, az AVP antidiuretikus hatását közvetíti D 1. V2, IP3 A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 2. V1, cAMP 3. V1, IP3 4. V2, cAMP 17, a parathormon szerepe C 1. víz visszaszívás fokozása 2. víz felvétel fokozása 3. foszfátürítés fokozása 4. foszfátreabszorpció fokozása 5. Na visszaszívás fokozása 18, az aldoszteronra igaz C 1. víz visszaszívás csökkentése a gyűjtőcsatornában 2. Na ürítés fokozása a gyűjtőcsatornában 3. vérnyomás növelése 4. foszfát ürítés fokozása a gyűjtőcsatornában 5. Ca visszaszívás fokozása a gyűjtőcsatornában Többszörös választás 1, A Henle kacs vastag felszálló szegmentumában a következő csatornák vannak. B 1. Na-K-2Cl kotranszporter 2. aquaporin-1 A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 3. Na/H kicserélő 4. aquaporin-2 2, A vese csatornáiban a lumen felöli része a sejteknek C 1. bazális felszín 2. apikális felszín 3. serosalis felszín 4. mucosalis felszín 3, A légzés során (ha akülső hőm 28 oC) B 1. belégzés során az orrnyálkahártyája felmelegíti a beáramló levegőt 2. az orr csúcsa a testünkleg melegebb pontja 3. kilégzés során az orrnyálkahártya vizet vesz fel a kiáramló levegőből 4. a ki és belégzés alatt nagymértékben változik a tüdő hőmérséklete 4, a glomerulus filtráció során a következő anyagok haladhatnak át szabálytalanul az elsődleges szűrletbe C 1. albumin 2. szujróz 3. hemoglobin 4. 5, a renin szabályozásra igaz A 1. disztális csatorna Na tartalmának csökkenése serkenti 2. AVP gátolja 3. angiotenzin gátolja A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 4. szimpatikus hatás gátolja 6, a pH szabályozás fő helyszíne A 1. proximális csatorna 2. gyűjtőcsatortna 3. disztális csatorna 4. henle kacs 7, az AVP működésére igaz C 1. a vér ozmotikus koncentrációjának már 1%-os csökkenése kiváltja a felszabadulását 2. nagyfokú vérvesztés serkenti a felszabadulását 3. híg alkohol serkenti a felszabadulást 4. cigaretta serkenti a felszabadulást 8, a GFR meghatározható C 1. glükózzal 2. inulinnal 3. para-amino-hippursavval 4. kreatininnal 9, az aldoszteron hat a E 1. vesében 2. vastagbélben 3. nyálmirigyben 4. verejtékmirigy A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 10, a macul densa sejtjei A 1. érzékelik a Na ionok mennyiségét 2. érzékelik a csatorna nyomását 3. érzékelik a Cl tartalmat 4. érzékelik a vérnyomásr 11, az RBF-re igaz B 1. értéke 1300 ml/perc 2. értéke 600 ml/perc 3. =RPF/1-Ht 4. =RPF/Ht 12, a „B” típusú köztes sejtekre igaz C 1. H-t ad le a lumenbe 2. H-t ad le a vérbe 3. Cl-t vesz fel a vérből 4. Cl-t ad le a vérbe 13, a clereance meghatározáshoz kell A 1. az adott anyag konca a vérben 2. az adott anyag koncentrációja a vizeletben 3. a vizeletürítés sebessége 4. a vér áramlási sebessége 14, az ANP-re igaz B A dokumentum bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos! © www.whyz.hu 1. A pitvarban termelődik 2. a kamrában termelődik 3. serkenti a Na ürítést 4. az aldoszteron elválasztást fokozza 15, a madarak kiválasztására igaz C 1. húgyhólyag van 2. húgyhólyag nincs 3. vizelet összetétele nem változik az utóbélben 4. vizelet összetétele változik az utóbélben is 16, melyek igazak? C 1. a földigilisztának metanephridiuma van 2.