A.去甲肾上腺素 B.乙酰胆碱 C.5-羟色胺 D.门冬氨酸 E.甘氨酸
A.脂溶性相似的化合物具有相同的麻醉效能 B.化合物的脂溶性越高,麻醉效能越强 C.烃链长的化合物出现麻醉作用减弱甚至截止现象 D.全麻作用直接与进入脂质膜的药物分子数无关 E.受体激动剂通过作用在受体周围脂质产生麻醉协同作用
A.已发现有T、L、N和P四种亚型 B.N和P型分布在神经元 C.N型Ca2+通道与神经递质释放有关 D.中枢Ca2+通道对全麻药敏感 E.外周Ca2+通道对全麻药敏感
A.吸入全麻药可降低乙酰胆碱的合成速率 B.中枢去甲肾上腺素含量增加可降低全麻药的MAC C.全麻药明显抑制GABA的释放及代谢过程 D.氟烷和恩氟烷可使兴奋性氨基酸递质释放增加 E.氟烷可增加脑内多巴胺含量
A.谷氨酸 B.多巴胺 C.氨基丁酸 D.甘氨酸 E.门冬氨酸
A.增加Cl-内流 B.直接激活Cl-通道蛋白 C.延长Cl-受体通道的开放时间 D.增加Na+通道的开放频率 E.直接开放Cl-通道蛋白
A.小儿对全麻药的耐受性强 B.每分通气量较大 C.心排血量增加较快 D.肺泡通气量变动较小 E.灌流量较丰富的组织在整体组织中占比例大
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
A.全身麻醉状态的产生与吸入气体中麻醉药的分子数量及分子形态有关 B.全身麻醉状态的产生与吸入气体中麻醉药脂溶性的高低,也与分子存在形态有关 C.全身麻醉状态的产生与吸入气体中麻醉药分子数量有关,而与分子形态无关 D.全身麻醉状态的产生与吸入气体中麻醉药拢合物数量及分子形态有关 E.全身麻醉状态的产生与全麻药效能及其热力学活性的相关性的高低有关
A.并非所有脂溶性化合物都是麻醉剂 B.低温不能逆转麻醉 C.高压可逆转麻醉 D.温度增加可拮抗麻醉 E.低温可拮抗麻醉