内容正文:
暑假作业七 神经冲动的产生和传导2
1.下图是某神经纤维动作电位的模式图,下列叙述正确的是( )
A.K+的大量内流是神经纤维形成静息电位的主要原因
B.bc段Na+大量内流,需要载体蛋白的协助,并消耗能量
C.cd段Na+通道多处于关闭状态,K+通道多处于开放状态
D.动作电位大小随有效刺激的增强而不断加大
2.胃平滑肌的活动受到副交感神经和交感神经的双重支配。支配胃平滑肌的副交感神经兴奋时释放乙酰胆碱,作用于M受体;支配胃平滑肌的交感神经释放去甲肾上腺素,作用于β2受体。下列说法错误的是( )
A.激活后的M受体和β2受体对Na+的通透性增强,使胃平滑肌兴奋
B.人体进食后副交感神经的活动占优势,胃平滑肌的收缩活动增强
C.交感神经和副交感神经属于传出神经,其活动不受意识支配
D.乙酰胆碱和去甲肾上腺素由突触前膜释放,作用于突触后膜
3.已知乙酰胆碱(Ach)是一种兴奋性神经递质,其作用于神经一肌肉接头处(该接头类似于突触结构)的情况如图所示,下列叙述正确的是( )
A.神经细胞释放Ach的方式是主动运输
B.Ach作用于肌膜会使其产生外负内正的电位
C.Ach受体数量增加会导致肌肉收缩无力
D.Ach发挥作用后会被相关的酶全部降解
4.图为大鼠视网膜神经细胞间的突触示意图,下列叙述正确的是( )
A.谷氨酸从甲膜释放和在突触间隙中的扩散都需要消耗能量
B.谷氨酸与受体结合后使乙膜发生的电位变化是由外负内正转变为外正内负
C.某药物抑制过程③谷氨酸的回收,乙膜持续兴奋,可能会导致谷氨酸受体减少
D.过程①和过程②都体现了细胞质膜具有一定流动性
5.如图一为坐骨神经—腓肠肌实验,其中电流计放在传出神经纤维的表面,图二是某反射弧的部分结构。下列说法正确的是( )
A.刺激图一中的N,神经肌肉接头处会发生电信号—化学信号—电信号的转化
B.刺激图一中的M,会引起肌肉收缩,且电流计指针发生两次方向相反的偏转
C.刺激图二中c点,如果a处检测不到电位变化,原因可能是突触前膜释放了抑制性递质
D.刺激图二中c点,电流计①指针偏转一次,电流计②指针偏转两次
6.下列各图箭头表示兴奋在神经元之间和(离体)神经纤维上的传导方向,其中错误的是( )
7.下列与人体神经调节有关的叙述,错误的是( )
A.缺氧不影响肽类神经递质的合成与释放
B.肌肉细胞的细胞膜上有神经递质的受体
C.神经纤维上的电信号可引起突触前膜释放神经递质
D.神经递质可将突触前神经元的兴奋传递给突触后神经元
8.兴奋剂可提高人体中枢神经系统的机能活动,毒品可使人形成瘾癖。若长期使用兴奋剂或毒品,则会对人体的生理和心理健康造成极大的伤害。下列说法错误的是( )
A.兴奋剂和毒品往往通过作用于突触来起作用
B.长期使用可卡因会使人出现抑郁、焦虑等症状
C.每个人都应向社会宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害
D.比赛中可适量使用兴奋剂增强人的兴奋程度,提高运动速度
9.如图表示神经递质多巴胺作用于突触后膜及可卡因作用机理的示意图。多巴胺的释放,会刺激大脑中的“奖赏”中枢,使人产生愉悦感,下列说法正确的是( )
A.可卡因与多巴胺竞争转运载体而使多巴胺不能从突触前膜释放
B.多巴胺作用于突触后膜,依赖于细胞膜的选择透过性
C.多巴胺作用于突触后膜,使突触后膜对Na+的通透性增强
D.吸食可卡因上瘾的原因是可卡因不断作用于突触后膜,使突触后膜持续兴奋
10.下图表示反射弧和神经纤维局部放大的示意图,相关说法错误的是( )
A.在甲图中,③所示的结构属于反射弧的传入神经
B.若乙图表示神经纤维受到刺激的瞬间膜内外电荷的分布情况,则b为未兴奋部位
C.甲图的⑥结构中,信号的转换模式为电信号→化学信号→电信号
D.在兴奋部位和相邻的未兴奋部位之间,因电位差的存在而发生电荷移动,形成局部电流
11.突触是神经元之间在功能上发生联系的部位,也是信息传递的重要部位。突触一般是依赖神经递质传递信号的化学突触(如图甲,Ach为兴奋性神经递质);此外,在甲壳类、鱼类以及哺乳类动物的某些部位还存在着电突触,电突触以电流为信息载体(如图乙,突触前膜和突触后膜紧密接触,以离子通道相通)。回答下列相关问题:
(1)图甲中当兴奋传到神经末梢时,突触小泡内的Ach通过 这一运输方式释放到 ,进而作用于突触后膜上的 ,引起突触后神经元膜内电位的变化是 。
(2)图乙中,电突触的结构基础是两个神经元的膜紧贴在一起形成缝隙接头,与化学突触相比,电突触传递的两个主要特点是 和 。
(3)异搏定是一种抗心律异常的药物,为钙离子通道阻滞剂,能够减弱心肌收缩力,结合图甲分析其作用机理: 。
(4)某些种类的毒品可以使人产生兴奋和愉悦感,经常吸食会对神经系统造成严重损伤并使人上瘾。下图表示某毒品的作用机理,回答下列问题:
①毒品分子与转运蛋白结合,导致突触间隙神经递质含量 ,最终在 产生愉悦感。
②吸毒成瘾后,吸毒者需要不断增加剂量才能获得同等愉悦感,据图分析其原因是 。
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暑假作业七 神经冲动的产生和传导2
1.下图是某神经纤维动作电位的模式图,下列叙述正确的是( )
A.K+的大量内流是神经纤维形成静息电位的主要原因
B.bc段Na+大量内流,需要载体蛋白的协助,并消耗能量
C.cd段Na+通道多处于关闭状态,K+通道多处于开放状态
D.动作电位大小随有效刺激的增强而不断加大
【答案】C
【解析】 神经纤维形成静息电位的主要原因是K+的大量外流;bc段Na+通过通道蛋白大量内流,属于协助扩散,不需要消耗能量;cd段K+外流,此时细胞膜对K+的通透性大,对Na+的通透性小,K+通道多处于开放状态,Na+通道多处于关闭状态;动作电位的大小不会随着有效刺激强度的增加而增大。
2.胃平滑肌的活动受到副交感神经和交感神经的双重支配。支配胃平滑肌的副交感神经兴奋时释放乙酰胆碱,作用于M受体;支配胃平滑肌的交感神经释放去甲肾上腺素,作用于β2受体。下列说法错误的是( )
A.激活后的M受体和β2受体对Na+的通透性增强,使胃平滑肌兴奋
B.人体进食后副交感神经的活动占优势,胃平滑肌的收缩活动增强
C.交感神经和副交感神经属于传出神经,其活动不受意识支配
D.乙酰胆碱和去甲肾上腺素由突触前膜释放,作用于突触后膜
【答案】A
【详解】A、兴奋时钠离子通道开放钠离子内流,分析题意可知,胃平滑肌兴奋时副交感神经兴奋,此时释放乙酰胆碱,作用于M受体,而由于交感神经和副交感神经作用相反,β2受体对Na+的通透性减弱,A错误;
B、人体进食后副交感神经的活动占优势,胃平滑肌的收缩活动增强,B正确;
C、自主神经系统的交感神经和副交感神经都属于传出神经,交感神经和副交感神经活动不受意识支配,但其活动并非完全自主,C正确;
D、乙酰胆碱和去甲肾上腺素都属于神经递质,神经递质由突触前膜释放,作用于突触后膜,D正确。
3.已知乙酰胆碱(Ach)是一种兴奋性神经递质,其作用于神经一肌肉接头处(该接头类似于突触结构)的情况如图所示,下列叙述正确的是( )
A.神经细胞释放Ach的方式是主动运输
B.Ach作用于肌膜会使其产生外负内正的电位
C.Ach受体数量增加会导致肌肉收缩无力
D.Ach发挥作用后会被相关的酶全部降解
【答案】B
【详解】A、神经细胞释放Ach的方式是胞吐,A错误;
B、Ach是一种兴奋性神经递质,Ach作用于肌膜会使其产生动作电位,即外负内正的电位,B正确;
C、Ach受体能特异性识别Ach,Ach受体数量增加会导致肌肉细胞兴奋,引起肌肉收缩,C错误;
D、神经递质与受体结合发挥作用后能迅速被降解或回收再利用,以免持续发挥作用,D错误。
4.图为大鼠视网膜神经细胞间的突触示意图,下列叙述正确的是( )
A.谷氨酸从甲膜释放和在突触间隙中的扩散都需要消耗能量
B.谷氨酸与受体结合后使乙膜发生的电位变化是由外负内正转变为外正内负
C.某药物抑制过程③谷氨酸的回收,乙膜持续兴奋,可能会导致谷氨酸受体减少
D.过程①和过程②都体现了细胞质膜具有一定流动性
【答案】C
【详解】A、谷氨酸在该题中属于神经递质,从甲膜(突触前膜)释放属于胞吐,需要消耗能量,但在突触间隙中的扩散不需要消耗能量,A错误;
B、谷氨酸是兴奋性神经递质,与受体结合后使乙膜发生的电位变化是由外正内负(静息电位)转变为外负内正(动作电位),B错误;
C、某药物抑制过程③谷氨酸的回收,谷氨酸(神经递质)持续在突触后膜发挥作用,乙膜(突触后膜)持续兴奋,会持续引起Na+过度内流,突触后神经元细胞渗透压升高,可能导致突触后神经元涨破,谷氨酸受体减少,C正确;
D、过程①属于胞吐过程,体现了细胞质膜具有一定流动性;但过程②是神经递质与突触后膜上受体结合,体现了细胞质膜信息传递的功能,D错误。
5.如图一为坐骨神经—腓肠肌实验,其中电流计放在传出神经纤维的表面,图二是某反射弧的部分结构。下列说法正确的是( )
A.刺激图一中的N,神经肌肉接头处会发生电信号—化学信号—电信号的转化
B.刺激图一中的M,会引起肌肉收缩,且电流计指针发生两次方向相反的偏转
C.刺激图二中c点,如果a处检测不到电位变化,原因可能是突触前膜释放了抑制性递质
D.刺激图二中c点,电流计①指针偏转一次,电流计②指针偏转两次
【答案】B
【详解】A、由于神经冲动只能从神经纤维传至肌肉,因此刺激图一中的N,神经肌肉接头处不会发生电信号—化学信号—电信号的转化,A错误;
B、兴奋在离体的神经纤维上可以双向传导,刺激图一中的M,会引起肌肉收缩,且电流计指针发生两次方向相反的偏转,B正确;
C、由于神经冲动在两个神经元之间只能单向传递,即由图二中的左侧向右侧传递,因此刺激图中c点,在a处检测不到电位变化,C错误;
D、刺激图二中c点,电流计①指针不会偏转,电流计②指针发生方向相反的两次偏转,D错误。
6.下列各图箭头表示兴奋在神经元之间和(离体)神经纤维上的传导方向,其中错误的是( )
【答案】选C
【解析】A图所示是兴奋从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体,A正确;B图所示是兴奋从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的树突,B正确;C图所示是兴奋从一个神经元的细胞体或树突传递给另一个神经元的轴突末梢,而神经递质只能由突触前膜释放,C错误;D图所示是兴奋在离体神经纤维上的传导,兴奋在离体神经纤维上的传导形式是电信号,兴奋的传导方向和膜内侧的电流方向一致,其特点是双向、速度快,D正确。
7.下列与人体神经调节有关的叙述,错误的是( )
A.缺氧不影响肽类神经递质的合成与释放
B.肌肉细胞的细胞膜上有神经递质的受体
C.神经纤维上的电信号可引起突触前膜释放神经递质
D.神经递质可将突触前神经元的兴奋传递给突触后神经元
【答案】选A
【解析】肽类神经递质的合成和释放需要消耗能量;缺氧能通过影响有氧呼吸过程而影响到细胞中能量的产生, A错误。传出神经和其支配的肌肉之间通过突触相连接,肌肉细胞的细胞膜上有神经递质的受体,B正确。当兴奋沿轴突传到突触时,突触前膜的电位发生改变,突触小泡就向突触前膜移动,与突触前膜接触融合后就将神经递质释放到突触间隙中,神经递质与突触后膜上的特异性受体结合,使后一个神经元兴奋或抑制,这样就使兴奋从一个神经元传递到另一个神经元,C、D正确。
8.兴奋剂可提高人体中枢神经系统的机能活动,毒品可使人形成瘾癖。若长期使用兴奋剂或毒品,则会对人体的生理和心理健康造成极大的伤害。下列说法错误的是( )
A.兴奋剂和毒品往往通过作用于突触来起作用
B.长期使用可卡因会使人出现抑郁、焦虑等症状
C.每个人都应向社会宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害
D.比赛中可适量使用兴奋剂增强人的兴奋程度,提高运动速度
【答案】D
【详解】A、兴奋剂和毒品往往通过作用于突触来起作用,会引起突触后膜上钠离子大量内流,A正确;
B、可卡因会导致突触后膜上的多巴胺受体减少,导致兴奋无法正常传递,会使人出现抑郁、焦虑等症状,B正确;
C、每个人都应向社会宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,倡导人们远离毒品,C正确;
D、兴奋剂是加速和增强中枢神经系统活动、使人处于强烈兴奋状态增强人的兴奋程度、一定时间内能提高运动速度,但对于比赛有失公平,D错误。
9.如图表示神经递质多巴胺作用于突触后膜及可卡因作用机理的示意图。多巴胺的释放,会刺激大脑中的“奖赏”中枢,使人产生愉悦感,下列说法正确的是( )
A.可卡因与多巴胺竞争转运载体而使多巴胺不能从突触前膜释放
B.多巴胺作用于突触后膜,依赖于细胞膜的选择透过性
C.多巴胺作用于突触后膜,使突触后膜对Na+的通透性增强
D.吸食可卡因上瘾的原因是可卡因不断作用于突触后膜,使突触后膜持续兴奋
【答案】C
【详解】A、可卡因是一种神经类毒品,可卡因与多巴胺转运载体结合,阻止多巴胺回到突触前膜,导致突触间隙中多巴胺含量增多,A错误;
B、多巴胺作用于突触后膜,与后膜上的受体结合,从而引起突触后膜的兴奋,依赖于细胞膜的信息交流,B错误;
C、多巴胺属于突触前膜释放的神经递质,可以作用于突触后膜,引起突触后膜的兴奋,使突触后膜对Na+的通透性增强,C正确;
D、吸食可卡因上瘾的原因是可卡因与多巴胺竞争突触前膜上的转运载体,阻止多巴胺回到突触前膜,导致突触间隙中多巴胺含量增多,其不断作用于突触后膜,会导致突触后膜所在的神经元持续性兴奋,D错误。
10.下图表示反射弧和神经纤维局部放大的示意图,相关说法错误的是( )
A.在甲图中,③所示的结构属于反射弧的传入神经
B.若乙图表示神经纤维受到刺激的瞬间膜内外电荷的分布情况,则b为未兴奋部位
C.甲图的⑥结构中,信号的转换模式为电信号→化学信号→电信号
D.在兴奋部位和相邻的未兴奋部位之间,因电位差的存在而发生电荷移动,形成局部电流
【答案】选B
【解析】 在甲图中,③所示的结构属于反射弧的传入神经,A正确。若乙图表示神经纤维受到刺激的瞬间膜内外电荷的分布情况,则b处电位为内正外负,表示兴奋部位;a、c处为内负外正,表示未兴奋部位,B错误。⑥是突触,信号的转换模式为电信号→化学信号→电信号,C正确。在兴奋部位和相邻的未兴奋部位之间,因电位差的存在而发生电荷移动,形成局部电流,D正确。
11.突触是神经元之间在功能上发生联系的部位,也是信息传递的重要部位。突触一般是依赖神经递质传递信号的化学突触(如图甲,Ach为兴奋性神经递质);此外,在甲壳类、鱼类以及哺乳类动物的某些部位还存在着电突触,电突触以电流为信息载体(如图乙,突触前膜和突触后膜紧密接触,以离子通道相通)。回答下列相关问题:
(1)图甲中当兴奋传到神经末梢时,突触小泡内的Ach通过 这一运输方式释放到 ,进而作用于突触后膜上的 ,引起突触后神经元膜内电位的变化是 。
(2)图乙中,电突触的结构基础是两个神经元的膜紧贴在一起形成缝隙接头,与化学突触相比,电突触传递的两个主要特点是 和 。
(3)异搏定是一种抗心律异常的药物,为钙离子通道阻滞剂,能够减弱心肌收缩力,结合图甲分析其作用机理: 。
(4)某些种类的毒品可以使人产生兴奋和愉悦感,经常吸食会对神经系统造成严重损伤并使人上瘾。下图表示某毒品的作用机理,回答下列问题:
①毒品分子与转运蛋白结合,导致突触间隙神经递质含量 ,最终在 产生愉悦感。
②吸毒成瘾后,吸毒者需要不断增加剂量才能获得同等愉悦感,据图分析其原因是 。
【答案】(1) 胞吐 突触间隙 特异性受体 由负变为正
(2) 传递速度快 可双向传递(两空可互换)
(3)异搏定与Ca2+通道结合,阻滞Ca2+内流,影响突触前膜释放Ach,从而影响心肌收缩
(4) 增加 大脑皮层 吸毒导致受体蛋白数量减少,为获得同等愉悦感,需要更多的神经递质,而增加吸食毒品的剂量可以增加神经递质的量
【详解】(1)Ach是神经递质,神经递质通过胞吐的形式被释放到突触间隙;进而作用于突触后膜上的特异性受体,由于其是兴奋性神经递质,故与受体结合后,钠离子通道开放,钠离子内流,会引起突触后神经元膜内电位的变化是由负变为正。
(2)兴奋经化学突触传递时,需要经历电信号-化学信号-电信号的转化过程,且只能单向传递,而电突触的结构基础是两个神经元的膜紧贴在一起形成缝隙接头,与化学突触相比,电突触传递的两个主要特点是传递速度快和可双向传递。
(3)结合题图分析可知,异搏定与Ca2+通道结合,阻滞Ca2+内流,影响突触前膜释放Ach,从而影响心肌收缩,减弱心肌收缩力,达到治疗心律异常的作用。
(4)①正常情况下,神经递质与受体结合就会被酶分解或重吸收,毒品分子与转运蛋白结合,导致突触间隙神经递质不能回收,含量增加;感觉的形成在大脑皮层,故产生愉悦感在大脑皮层。
②据图可知,吸毒导致受体蛋白数量减少,为获得同等愉悦感,需要更多的神经递质,而增加吸食毒品的剂量可以增加神经递质的量,故吸毒成瘾后,吸毒者需要不断增加剂量才能获得同等愉悦感。
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