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纠正低血钾 改善心肌代谢 为心肌提供能量 促进钾离子进人心肌细胞内 以上均不是
促进蛋白收缩 增加兴奋时心肌细胞内Ca量 扩张外周血管 增加能量供应 促进调节蛋白的功能
增大细胞内的膜面积 某些大分子物质的运输通道 有利于对肌细胞的能量供应 与蛋白质、脂质和糖类的合成有关
心肌细胞内K+增加 心肌细胞内Na+增加 心肌细胞内Ca2+增加 心肌细胞内Mg2+增加 心肌细胞内Cl-增加
细胞内失K+ 细胞内Na+增多 心肌细胞内Ca2+增多 心肌细胞内K+增多 细胞内Na+减少
运动通常由一块骨骼肌完成 运动系统包括骨、骨连结和骨骼肌 运动要消耗能量,能量来自肌细胞内有机物的氧化分解 运动是以骨为杠杆、关节为支点、骨骼肌收缩为动力形成的
支气管平滑肌细胞内cAMP含量增加,导致其扩张 支气管平滑肌细胞内cAMP含量减少,导致其扩张 支气管平滑肌细胞内cGMP含量增加,导致其收缩 支气管平滑肌细胞内cGMP含量减少,导致其扩张 支气管平滑肌没有作用
增加兴奋时心肌细胞内Ca2+量 增强心肌物质代谢 增加心肌能量供应 影响心肌收缩蛋白 影响心肌调节蛋白
兴奋心脏a受体 使心肌细胞内Ca2+增加 使心肌细胞内K+增加 使心肌细胞内Na+增加 兴奋心脏受体
心肌细胞内K+增多 细胞内K+减少 心肌细胞内Ca2+增多 细胞内Na+增多 细胞内Na+减少
兴奋心脏β1受体 使心肌细胞内 Ca²+增加 使心肌细胞内 K+增加D 使心肌细胞内Na+增加
纠正低血钾 改善心肌代谢 为心肌提供能量 促进钾离子进入心肌细胞内 降低血糖
肌细胞内糖酵解 肌细胞内糖的有氧代谢 细胞外糖酵解 细胞外糖的有氧代谢 细胞外脂肪的分解
合成ATP和CP 参与肌肉收缩 参与肌肉收缩和糖原分解 参与肌细胞内的能量生成
细胞内失K+ 细胞内Na+增多 心肌细胞内Ca2+增多 心肌细胞内K+增多 细胞内Na+减少