A.膜流体化假说认为,全麻药使流动性降低,脂质膜变“硬”,通道不能变形开放 B.相转换假说认为,全麻药使脂质膜从“液”相变为“固”相,影响通道开放 C.侧向分离假说认为,全麻药使侧向分离界面接近蛋白质,通道无法开启 D.质子泵假说认为,全麻药使膜内质子外漏增加,膜功能受抑制 E.上述均不正确
A.属于兴奋性通道 B.通道传导抑制可导致麻醉 C.外周Na+通道对全麻药不敏感 D.中枢Na+通道对全麻药敏感 E.电压-门控钠通道对吸入全麻药敏感
A.均由5个亚基构成 B.每一亚基各有一跨膜氨基酸片段 C.M2功能区可能是全麻药的作用部位 D.全麻药直接与通道蛋白结合产生通道阻滞 E.肌型和神经型乙酰胆碱受体,甘氨酸受体,GABA受体,5-HT受体及离子型谷氨酸受体等同属配体门控通道家族
A.全麻药对细胞内静息Ca无影响 B.临床浓度全麻药明显抑制蛋白激酶C的活性 C.临床浓度全麻药明显减少脑内IP含量 D.全麻药可使脑内cGMP减少 E.抑制第二信使系统是全麻药重要作用机制之一
A.神经膜疏水区容积膨胀超过临界值阻塞离子通道或改变神经元的电生理特性而产生麻醉 B.温度降低时临界容积下降 C.温度增加时膜膨胀易达到临界值 D.压力增加时临界容积被压缩减少 E.上述均不正确
A.疏水区作用学说 B.亲水区作用学说 C.自由容积学说 D.临界容积学说 E.多部位膨胀学说
A.抑制其摄取 B.使其降解 C.抑制其活性 D.减少其释放 E.加速其摄取
A.M1受体亚型 B.M2受体亚型 C.M3受体亚型 D.M4受体亚型 E.M5受体亚型
A.抑制递质再摄取 B.干扰递质释放 C.改变递质与受体的结合效应 D.影响递质合成 E.阻碍递质与受体结合
A.饱和蒸气压 B.分子量 C.最低肺泡气浓度 D.血/气分布系数 E.油/水溶解比率