第2章 第3节 神经冲动的产生和传导(课时作业)-2021-2022学年新教材高中生物选择性必修1 稳态与调节【导与练】高中同步全程学习(人教版)

2022-01-05
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版选择性必修1 稳态与调节
年级 高二
章节 第3节 神经冲动的产生和传导
类型 题集
知识点 -
使用场景 同步教学
学年 2021-2022
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 786 KB
发布时间 2022-01-05
更新时间 2023-04-09
作者 山东瀚海书韵教育科技有限公司
品牌系列 导与练·高中同步全程学习
审核时间 2022-01-05
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/32055153.html
价格 2.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

第3节 神经冲动的产生和传导 测控导航表 知识点 题号 1.兴奋在神经纤维上的传导 2,3,4,14 2.兴奋在神经元之间的传递 1,5,6,7,8,13 3.化学物质(兴奋剂或毒品)对神经的影响 9,11 4.综合考查 10,12,15 1.注射肉毒杆菌毒素除皱是目前常用的新型除皱技术之一。肉毒杆菌中存在肉毒杆菌毒素,它能阻遏神经递质——乙酰胆碱的释放,麻痹肌肉从而达到除皱效果。这种毒素主要影响的结构是( A ) A.突触前膜 B.突触间隙 C.突触后膜 D.受体 解析:由题干可知,肉毒杆菌毒素的作用是阻遏神经递质——乙酰胆碱的释放,神经递质是由突触前膜释放的,因此肉毒杆菌毒素主要影响的结构是突触前膜。 2.如图所示,当神经冲动在生物体内的轴突上传导时,下列叙述错误的是( D ) A.图示神经冲动的传导方向是从左向右或从右向左 B.组织液中Na+浓度变化不影响动作电位的传导速度 C.兴奋在轴突上以局部电流的方式传导 D.神经冲动可以由甲到丙或者由乙到丙 解析:根据题意和图示分析可知,甲、丙、丁区域是静息电位,乙区域是动作电位。由于图中只有乙区域是动作电位,因而在轴突上,神经冲动的传导方向是从左向右或从右向左均有可能;组织液中Na+浓度变化不影响动作电位的传导速度,动作电位传导的速度与神经元的粗细和神经元有没有髓鞘包裹有关;兴奋在神经纤维上以局部电流即电信号的形式传导;神经冲动可以由乙到丙,不能由甲到丙。 3.将蛙离体神经纤维置于某种培养液中,给予适宜刺激并记录其膜内钠离子含量变化及膜电位变化,分别用图中曲线Ⅰ、Ⅱ表示。下列叙述错误的是( C ) A.图中b点时细胞膜外Na+的含量仍高于膜内 B.适当提高培养液中K+浓度不能提高c点值 C.实验过程中该培养液只有Na+浓度会发生变化 D.c~d时K+通道开放使膜电位恢复到静息电位 解析:静息电位形成的原因是钾离子外流,动作电位形成的原因是钠离子内流,钠离子内流是协助扩散,扩散的速率与浓度差有关。钠离子主要维持细胞外液渗透压,所以b点时膜内钠离子浓度始终小于膜外;c点是动作电位,其产生与钠离子的浓度有关;适当提高培养液中K+浓度,将影响静息电位,基本不影响c点动作电位的变化;该实验是神经纤维上电位的变化,而静息电位的产生还涉及钾离子的浓度变化;c~d时,神经纤维恢复静息电位,钾离子外流。 4.如图表示神经细胞膜上Na+、K+的两种运输方式,相关叙述正确的是( B ) A.方式1中的K+经过通道排出细胞外,需要消耗ATP,是产生静息电位的生理基础 B.方式1中的Na+经过通道进入细胞内,不需要消耗ATP,是产生动作电位的生理基础 C.方式2中的Na+经过载体排出细胞外,需要消耗ATP,是产生动作电位的生理基础 D.方式2中的K+经过载体进入细胞内,需要消耗ATP,是产生静息电位的生理基础 解析:方式1中K+外流是由高浓度向低浓度运输,并通过相应的通道蛋白协助,属于协助扩散,不需要消耗ATP,是产生静息电位的生理基础;方式1中Na+是由高浓度向低浓度运输,并需要通道蛋白的协助,属于协助扩散,不需要消耗ATP,是产生动作电位的生理基础;方式2中的Na+经过载体排出细胞外,需要消耗ATP,是维持细胞内外钠离子浓度差的生理基础;方式2中的K+经过载体进入细胞内,需要消耗ATP,是维持细胞内外钾离子浓度差的基础。 5.“渐冻人症”也叫肌萎缩侧索硬化症(ALS),是一种运动神经元疾病。患者大脑、脑干和脊髓中运动神经细胞受到损伤,肌肉逐渐萎缩无力,以至瘫痪,而患者大脑始终保持清醒,慢慢感知自己健康的身体逐渐变成一副不受支配的躯壳直至死亡,因此ALS被称为比癌症还要残酷的绝症。下图是ALS患者病变部位的突触结构发生的部分生理过程,NMDA为膜上的结构,下列推断错误的是( D ) A.谷氨酸是兴奋性神经递质,因其能与NMDA结合引起Na+内流产生动作电位 B.ALS发病机理可能是谷氨酸引起Na+过度内流,神经细胞渗透压升高最终水肿破裂 C.可通过注射抑制谷氨酸信息传递的药物作用于突触来缓解病症 D.对患者注射神经类药物进行治疗时,病人没有感觉也没有反应 解析:由图可知,谷氨酸是兴奋性神经递质,因其能与NMDA结合引起Na+内流产生动作电位;ALS发病机理可能是谷氨酸引起Na+过度内流,神经细胞渗透压升高,使得下一个神经元吸水过多涨破;可通过注射抑制谷氨酸信息传递的药物进而抑制Na+过度内流来缓解病症;由题干可知,患者大脑始终保持清醒,因此患者有感觉。 6.美国研究人员发现了一个有趣的现象,肥胖可能与大脑中多巴胺的作用有关,多巴胺是一种重要的神经递质,在兴奋传导中起着重要的作用。下列有关兴奋传导的叙述,正确的是( A ) A.突触前神经元释放多巴胺与高尔基体和线粒体有关 B.突触

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