内容正文:
第 周 年 月 日
寒 假
作 业
新课程
一
、
神经调节的结构基础
(
一
)
(
二
)
脑神经和脊神经都含有传入
(
感觉
)
神经和传出
(
运动
)
神经
。
传出神经可分为
运动神经和 运动神经
。
支配内脏
、
血管和腺体的传出神经
,
它们的活动不
受意识支配
,
称为 神经系统
。
(
三
)
自主神经系统由 神经和 神经两部分组成
,
它们的作用通常是相
反的
。
(
四
)
组成神经系统的细胞主要包括 和 两大类
。
(
五
)
神经元是神经系统结构与功能的基本单位
,
它是由
、
和 等部分构成
。
二
、
神经调节的基本方式
(
一
)
神经调节的基本方式是反射
。
反射是指在 的参与下
,
机体对
所产生的 反应
。
(
二
)
完成反射的结构基础是反射弧
。
反射弧通常由
、 、 、
、 (
和它所支配的 等
)
组成
。
(
三
)
兴奋是指动物体内或人体内的某些细胞或组织
(
如神经组织
)
感受外界刺激后
,
由 状态变为 状态的过程
。
(
四
)
反射分为两种
,
先天就具有的反射叫作
,
通过后天学习和训练形成的
反射叫作
。
其中
,
是基础
,
需要大脑皮层的参与
。
三
、
神经冲动的产生和传导
(
一
)
在静息状态下
,
与膜内相比
,
神经细胞膜外的 浓度高
,
浓度低
,
此时细胞膜两侧的电位表现为
,
称为静息电位
,
这主要是由于 外流造成的
。
(
二
)
当神经纤维受到刺激时
,
内流
,
细胞膜两侧的电位表现为
,
第 2章 神 经 调 节
积累
·
整合
神
经
系
统
1.
神经系统
脑
3.
2.
神经系统
9.
8.
5.
4.
6.
7.
4
高二生物
积
累
·
整
合
应
用
·
拓
展
创
新
·
实
践
第 周 年 月 日
称为动作电位
。
(
三
)
兴奋在神经元之间的传递过程
:
1.
兴奋到达神经元末梢
,
引起 向突
触前膜移动
,
并释放
。
2.
通过突触间隙扩散到 附近
。
3.
与突触后膜上的 结合
。
4.
突触后膜上的 发生变化
,
引发
变化
。
5.
被降解或回收
。
(
四
)
与神经纤维上的传导过程相比
,
兴奋在神经元之间的传递速度更
,
方向是
。
(
五
)
神经元与肌肉细胞或某些腺体细胞之间是通过 联系的
。
四
、
神经系统的分级调节
大脑皮层是调节机体活动的 中枢
,
脑干中有许多重要的调节内脏活动的中枢
,
如调节 的中枢
、
调节 的中枢等
。
下丘脑可以调节
、
、
等生理过程
。
脊髓是 中枢
。
五
、
人脑的高级功能
功能是人脑特有的高级功能
。
人脑的高级功能还包括
、
等
。
一
、
选择题
(
每题只有一个最恰当选项
)
1.
在用脊蛙
(
去除脑保留脊髓的蛙
)
进行反射弧分析的实验中
,
破坏缩腿反射弧在左后
肢的部分结构
,
观察双侧后肢对刺激的收缩反应
,
结果如下表
:
上述结果表明
,
反射弧被破坏的部分可能是
( )
A.
感受器
B.
感受器和传入神经
C.
传入神经和效应器
D.
效应器
2.
右图为反射弧示意简图
,
兴奋在反射弧中按单一
方向传导的部位是
( )
A. ②
部位
B. ③
部位
C. ④
部位
D.
以上部位都不是
3.
如右图所示
,
取出枪乌贼的粗大神经纤维
,
将甲
、
刺激部位
反应
破坏前 破坏后
左后肢 左后肢收缩 右后肢收缩 左后肢不收缩 右后肢不收缩
右后肢 左后肢收缩 右后肢收缩 左后肢不收缩 右后肢收缩
应用
·
拓展
5
第 周 年 月 日
寒 假
作 业
新课程
乙两个电位计的微电极分别置于神经纤维膜外的
A
、
B
、
C
、
D
四点
,
在
E
、
F
两点同时对神
经纤维给以能够引起兴奋的刺激
(
图中
AE=BF
,
CF=FD
),
且前一神经元释放的递质能使后
一神经元兴奋
,
则刺激后甲
、
乙两个电位计的指针会偏转的次数分别是
( )
A. 2
次
、
3
次
B.
不偏转
、
1
次
C. 3
次
、
4
次
D. 1
次
、
2
次
4.
获
2013
年诺贝尔奖的科学家发现了与囊泡运输相关的基因及其表达蛋白的功能
,
揭
示了信号如何引导囊泡精确释放运输物
。
突触小泡属于囊泡
,
以下相关叙述
,
错误的是
( )
A.
神经元中的线粒体为突触小泡的运输提供了能量
B.
神经元特有的基因决定了突触小泡的运输方式
C.
突触前膜的特定蛋白决定了神经递质的释放位置
D.
突触小泡中运输物的释放受到神经冲动的影响
5.
下列关于神经兴奋的叙述
,
正确的是
( )
A.
神经元受到刺激时
,
贮存于突触小泡内的神经递质就会释放出来
B.
神经递质与突触后膜上的受体结合
,
也可能抑制下一神经元
C.
兴