第2章第3节 神经冲动的产生和传导(第2课时 兴奋在神经元之间的传递)-2024-2025学年高二生物同步考点梳理与分层训练(人教版2019选择性必修1)
2024-08-20
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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 | 作业-同步练 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-新授课 |
| 学年 | 2024-2025 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.86 MB |
| 发布时间 | 2024-08-20 |
| 更新时间 | 2024-08-20 |
| 作者 | ATP生物小店 |
| 品牌系列 | 其它·其它 |
| 审核时间 | 2024-08-20 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/46916433.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
第3节 神经冲动的产生和传导
第2课时 兴奋在神经元之间的传递
知识点1 兴奋在神经元之间的传递
1.突触小体
2.突触的结构及常见类型
3.突触的结构和兴奋在神经元间传递的过程
4.传递特点及原因
5.信号转换 电信号→化学信号→电信号。
知识点2 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
(1)兴奋剂和毒品的概念
①兴奋剂:原是指能提高中枢神经系统机能活动的一类药物,如今是运动禁用药物的统称,其具有增强人的兴奋程度、提高运动速度等作用。
②毒品:指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。
(2)兴奋剂和毒品的作用方式举例
(3)我们的责任和义务 珍爱生命,远离毒品,向社会宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害。
1.当兴奋传递到突触,引起下一个神经元兴奋时,突触后膜上的信号转变是( )
A.电信号→化学信号
B.化学信号→电信号
C.化学信号→化学信号
D.电信号→电信号
2.兴奋在神经元之间进行传递时会发生信号的转换。图中由化学信号转化为电信号的部位是( )
A.① B.② C.③ D.④
3.如图为膝跳反射模式图,①~⑥表示细胞或结构。下列有关叙述正确的是( )
A.结构②是该反射弧的传入神经,兴奋在反射弧中可双向传导
B.抑制性神经元释放的神经递质会使下一神经元静息电位绝对值增大
C.发生膝跳反射时,①处肌肉舒张的同时⑥处肌肉发生收缩
D.该反射弧的神经中枢位于大脑皮层
4.一般的高速公路都有限速的规定。例如,《中华人民共和国道路交通安全法》规定,机动车在高速公路上行驶时,车速最高不得超过120km·h-1.在高速公路上行车,要与前车保持适当的距离,如200m。从神经系统的角度分析,下列解释不合理的是( )
A.兴奋在神经纤维上传导需要一定的时间
B.开车活动不受高级神经中枢控制
C.兴奋在神经元之间传递需要借助神经递质,需要一定的时间
D.发现危险进行紧急处置时,需要经过一个复杂的反射过程
5.下图表示甲乙两个神经细胞之间的信息交流方式。甲细胞受刺激会释放物质a,物质a与乙细胞膜上受体结合,进而引发通道蛋白开启,使Na+流入细胞乙。下列说法正确的是( )
A.物质a的释放不需要消耗细胞呼吸所释放的能量
B.物质a与受体结合后,使通道蛋白空间结构改变
C.Na+进入细胞乙的过程需要与通道蛋白结合
D.其他离子只要与此通道蛋白的通道直径和形状相适配就可通过
6.图甲表示神经细胞间的某结构,图乙表示兴奋在神经细胞膜上的传导。下列叙述错误的是( )
A.图甲中①物质是神经递质,其通过胞吐方式由突触前膜释放进入突触间隙中
B.图甲表示的结构是突触,兴奋经过该结构时传递的方向是单向的
C.若图乙中②分子所在部位处于静息状态,则②表示Na⁺通道
D.图乙中的箭头表示局部电流的方向,即由负到正
7.肌萎缩侧索硬化是一种神经肌肉退行性疾病,患者神经肌肉接点示意如图所示,其病情加重与补体C5(一种蛋白质)的激活相关。C5a与受体C5aRl结合后激活巨噬细胞,后者攻击运动神经元而致其损伤。C5b与其他补体在突触后膜上形成膜攻击复合物,引起Ca2+和Na+内流进入肌细胞。下列叙述错误的是( )
A.突触小体内的乙酰胆碱通过胞吐方式进入突触间隙
B.使用C5a的抗体可延缓肌萎缩侧索硬化的病情加重
C.C5b形成的膜攻击复合物会使肌细胞吸水能力减弱
D.乙酰胆碱酯酶抑制剂会引起突触间隙积累大量Ach
8.可卡因可引起人体多巴胺作用途径的异常,相关过程如图所示。回答下列问题:
(1)多巴胺是一种神经递质,合成后储存在 中,当神经末梢有神经冲动传来时,多巴胺以 方式被释放到 (内环境成分)中,然后与突触后膜上的 结合,引起突触后膜的电位变化产生兴奋,其膜内外的电位变化是 。
(2)可卡因是一种毒品,吸食可卡因后,突触间隙中多巴胺含量 (填上升或下降)。长期刺激后,还会使突触后膜上③的数量 (填增加或减少),使突触变得不敏感,吸毒者必须持续吸食可卡因才能维持兴奋,这是吸毒上瘾的原因之一。
9.ATP 不仅是绝大多数细胞生命活动的直接能源物质,还可以传导信号,甚至作为神经递质发挥作用。如图是 ATP 分泌到细胞外3种途径的模式图,依据所学知识分析下列选项,其中叙述不正确的是( )
A.如果作为神经递质,ATP 分泌出细胞的方式应该为途径3
B.ATP 通过途径1 分泌到胞外的过程不与通道蛋白相结合
C.ATP 的结构简式为 A—P~P~P,是细胞代谢的直接能源物质
D.图中的 ATP 可由细胞质基质、线粒体基质或叶绿体基质产生
10.研究者发现,Ca2+通道在神经调节和肌肉收缩过程中起重要作用。下图表示兴奋通过神经骨骼肌接头引起肌肉收缩的部分过程,当乙酰胆碱(Ach)作用于A(Ach受体兼Na+通道)时,产生动作电位,将兴奋传导至B时,C(Ca2+通道)打开,肌质网中Ca2+释放,引起肌肉收缩。相关叙述错误的是( )
A.图中的神经骨骼肌接头属于反射弧中效应器部分
B.当Ach作用于A时,在骨骼肌细胞内能检测到乙酰胆碱
C.骨骼肌细胞产生动作电位时,膜外由正电位转变成负电位
D.当乙酰胆碱(Ach)作用于A后,立即被胆碱酯酶分解
11.中脑边缘多巴胺系统是脑的“奖赏通路”,通过多巴胺使此处的神经元兴奋,传递到脑的“奖赏中枢”使人感到愉悦,因而多巴胺被认为是引发“奖赏”的神经递质。图1是神经递质多巴胺的释放和转运机理,图2表示突触前膜对多巴胺的回收率。有研究表明,毒品可卡因能干扰多巴胺的回收,并导致体内T细胞数目下降。下列叙述错误的是( )
A.MNDA的作用是识别和转运钠离子
B.可卡因通过与多巴胺的转运载体结合,导致突触间隙多巴胺含量暂时增多,含量可用X表示
C.吸食可卡因的人更容易感染细菌、病毒而患病
D.长期吸食可卡因者会使突触后膜上的MNDA数量减少,产生毒瘾
12.芬太尼是临床上常用的一种强效镇痛剂,其作用机制如图所示。则芬太尼能抑制( )
A.轴突膜静息电位的恢复
B.突触小体神经递质的合成
C.突触前膜释放神经递质
D.神经递质与突触后膜上的受体结合
13.研究人员发现,当以弱刺激施加于海兔的喷水管皮肤时,海兔的鳃很快缩入外套腔内,这是海兔的缩鳃反射。若每隔1分钟重复此种弱刺激,海兔的缩鳃反射将逐渐减弱甚至消失,这种现象称为习惯化。图1表示海兔缩鳃反射习惯化的神经环路示意图,图2表示习惯化前后轴突末梢模型。请回答下列问题:
(1)图1中共有 个神经元。图1中反射弧的效应器为 。
(2)若在图1中b处给予有效刺激,还可在图中 点检测到电位变化,b处神经纤维外侧局部电流方向与兴奋传导方向填 (“相同”或“相反”)。若在图1中d处给予有效刺激,可引起鳃收缩,该过程是否属于反射 (填“是”或“否”)。
(3)由图2可知,习惯化产生的原因是:轴突末梢处 内流减少,导致 释放量减少,突触后膜所在的运动神经元兴奋性 (填“升高”、“降低”或“不变”)。
(4)如果需要去除习惯化,采取的措施是:给予海兔头部一个强刺激,最终使得感觉神经末梢释放的物质 (填“增加”、“减少”或“不变”)。
14.青蛙在跳跃时,其大脑皮层发出神经冲动,可以使α神经元、γ神经元兴奋,分别引起后肢骨骼肌中的梭外肌纤维和肌梭(均为相关的肌细胞)的收缩,从而一气呵成地完成跳跃动作,青蛙跳跃反射的部分反射弧如下图所示。回答下列问题:
(1)青蛙大脑皮层发出神经冲动,神经冲动在神经纤维上是以 的形式传导的。据图分析,γ神经元兴奋可使肌梭收缩,兴奋的肌梭又能使A神经元兴奋,进而将兴奋传递给α神经元,从而使梭外肌纤维收缩的力量增强,这种神经调节机制属于 (填“正反馈调节”或“负反馈调节”)。
(2)将青蛙的γ神经元剥离后置于任氏液(蛙的生理盐水)中,将一电流表的两电极分别置于a、b两处的神经纤维膜外,此时电流表测得的电位为 (填“静息电位”“动作电位”或“零电位”)。在a处左侧给予一适宜强度的电刺激,则刺激点膜外的电位变化情况是 ,电流表指针共发生 次偏转。
(3)为探究河豚毒素对兴奋的传导和传递的影响,取图中的γ神经元及其支配的肌梭(神经元与肌细胞之间通过突触正常相连)进行实验,处理过程及结果见下表。已知河豚毒素对于突触后膜识别信息分子的敏感性无影响。
组别
处理10min
γ神经元的动作电位/mV
肌梭的动作电位/mV
1
未用河豚毒素处理
75
60
2
适量的河豚毒素处理
70
10
实验结果表明,河豚毒素主要是抑制 (填“兴奋在神经纤维上的传导”或“兴奋在突触处的传递”),该抑制作用可能是通过 ,从而降低突触后神经元或肌细胞的动作电位来实现的。
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第3节 神经冲动的产生和传导
第2课时 兴奋在神经元之间的传递
知识点1 兴奋在神经元之间的传递
1.突触小体
2.突触的结构及常见类型
3.突触的结构和兴奋在神经元间传递的过程
4.传递特点及原因
5.信号转换 电信号→化学信号→电信号。
知识点2 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
(1)兴奋剂和毒品的概念
①兴奋剂:原是指能提高中枢神经系统机能活动的一类药物,如今是运动禁用药物的统称,其具有增强人的兴奋程度、提高运动速度等作用。
②毒品:指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。
(2)兴奋剂和毒品的作用方式举例
(3)我们的责任和义务 珍爱生命,远离毒品,向社会宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害。
1.当兴奋传递到突触,引起下一个神经元兴奋时,突触后膜上的信号转变是( )
A.电信号→化学信号
B.化学信号→电信号
C.化学信号→化学信号
D.电信号→电信号
【答案】B
【分析】兴奋经过突触时发生的信号转化为:电信号到化学信号再到电信号。
【详解】突触前膜分泌神经递质,然后神经递质作用于突触后膜,导致突触后膜发生电位变化,这时由化学信号转变为电信号,所以突触后膜上的信号转变是化学信号→电信号。
故选B。
2.兴奋在神经元之间进行传递时会发生信号的转换。图中由化学信号转化为电信号的部位是( )
A.① B.② C.③ D.④
【答案】D
【分析】突触小体是指神经纤维轴突末端膨大成球状或杯状的结构,当神经末梢有神经冲动传来时,突触前膜内的突触小泡受到刺激,就会释放出神经递质,从而传递信息,神经递质可以作用于突触后膜上的受体,引起其电位发生改变。
【详解】A、①为突触小体内部,完成电信号的传导,A错误;
B、②为突触前膜完成了神经递质的释放,B错误;
C、③为突触间隙,完成了神经递质的扩散,C错误;
D、④为突触后膜发生了化学信号转化为电信号,D正确。
故选D。
3.如图为膝跳反射模式图,①~⑥表示细胞或结构。下列有关叙述正确的是( )
A.结构②是该反射弧的传入神经,兴奋在反射弧中可双向传导
B.抑制性神经元释放的神经递质会使下一神经元静息电位绝对值增大
C.发生膝跳反射时,①处肌肉舒张的同时⑥处肌肉发生收缩
D.该反射弧的神经中枢位于大脑皮层
【答案】B
【分析】1、反射指人体通过神经系统,对外界或内部的各种刺激所发生的有规律的反应。神经的基本调节方式是反射,通过反射弧来完成。反射弧包括感受器、传入神经、神经中抠、传出神经、效应器五部分。
2、据图可知,该反射为膝跳反射,①中既有感受器,又有效应器;②表示传入神经,③表示神经中枢,④⑤表示传出神经,⑥表示效应器。
【详解】A、由图可知,②表示传入神经,兴奋在离体的神经纤维上双向传导,在反射弧中单向传导,A错误;
B、抑制性神经元释放的神经递质会引起突触后膜发生膜电位变化,使突触后膜的静息电位的绝对值增大,突触后膜更不易兴奋,B正确;
C、发生膝跳反射时,①处肌肉收缩的同时⑥处肌肉发生舒张,C错误;
D、该反射弧的神经中枢位于脊髓,D错误。
故选B。
4.一般的高速公路都有限速的规定。例如,《中华人民共和国道路交通安全法》规定,机动车在高速公路上行驶时,车速最高不得超过120km·h-1.在高速公路上行车,要与前车保持适当的距离,如200m。从神经系统的角度分析,下列解释不合理的是( )
A.兴奋在神经纤维上传导需要一定的时间
B.开车活动不受高级神经中枢控制
C.兴奋在神经元之间传递需要借助神经递质,需要一定的时间
D.发现危险进行紧急处置时,需要经过一个复杂的反射过程
【答案】B
【分析】神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧,反射弧包括:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器,机体完成反射过程需要一定的时间。感受器接受外界刺激后,产生兴奋,沿反射弧传导,兴奋在神经元之间要通过突触结构,突触包括突触前膜、突触后膜、突触间隙。
【详解】A、兴奋在神经纤维上的传导需要一定的时间,A正确;
B、开车活动属于后天学习获得的技能,需要受大脑皮层等高级神经中枢的控制,B错误;
C、兴奋在神经元之间传递需要经过突触结构,突触前膜释放神经递质作用于突触后膜,使下一个神经元产生兴奋,需要一定的时间,C正确;
D、发现危险进行紧急处置时,视觉感受器接受信号并将信号传至大脑皮层,作出综合分析、处理,再将信号传至效应器作出相应的反应,要经过兴奋在神经纤维上的传导以及多次神经元之间的传递,因此需要经过复杂的反射过程,D正确。
故选B。
5.下图表示甲乙两个神经细胞之间的信息交流方式。甲细胞受刺激会释放物质a,物质a与乙细胞膜上受体结合,进而引发通道蛋白开启,使Na+流入细胞乙。下列说法正确的是( )
A.物质a的释放不需要消耗细胞呼吸所释放的能量
B.物质a与受体结合后,使通道蛋白空间结构改变
C.Na+进入细胞乙的过程需要与通道蛋白结合
D.其他离子只要与此通道蛋白的通道直径和形状相适配就可通过
【答案】B
【分析】胞吐是细胞内由高尔基体形成的分泌泡,然后和细胞膜内表面结合,通过膜的运动,把包裹的物质释放到细胞外面,胞吐需要消耗能量。
【详解】A、物质a的释放方式为胞吐,需要消耗细胞呼吸所释放的能量,A错误;
B、结合题图可知,物质a与受体结合后,使通道蛋白空间结构改变,进而引发通道蛋白开启,使Na+流入细胞乙,B正确;
C、通道蛋白转运物质时,不需要与被转运的物质结合,故Na+进入细胞乙的过程不需要与通道蛋白结合,C错误;
D、通道蛋白具有特异性,其他离子一般不能通过,D错误。
故选B。
6.图甲表示神经细胞间的某结构,图乙表示兴奋在神经细胞膜上的传导。下列叙述错误的是( )
A.图甲中①物质是神经递质,其通过胞吐方式由突触前膜释放进入突触间隙中
B.图甲表示的结构是突触,兴奋经过该结构时传递的方向是单向的
C.若图乙中②分子所在部位处于静息状态,则②表示Na⁺通道
D.图乙中的箭头表示局部电流的方向,即由负到正
【答案】D
【分析】兴奋在神经元之间传递需要依赖突触这一结构,由于神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜,故兴奋经过这种结构传递的方向是单向的。
【详解】A、图甲中①物质表示神经递质,从突触前膜释放进入突触间隙的方式为胞吐,A正确;
B、图甲表示的结构是突触,由于神经递质只能由突触前膜释放作用与突触后膜,故兴奋经过这种结构传递的方向是单向的,B正确;
C、若图乙中②分子所在部位处于静息状态,静息电位是K+外流造成的,静息时K+通道通透性大,Na+通道通透性小,由图可知,②表示Na+通道,C正确;
D、图乙中的箭头表示的是局部电流的方向,由正极流向负极,D错误。
故选D。
7.肌萎缩侧索硬化是一种神经肌肉退行性疾病,患者神经肌肉接点示意如图所示,其病情加重与补体C5(一种蛋白质)的激活相关。C5a与受体C5aRl结合后激活巨噬细胞,后者攻击运动神经元而致其损伤。C5b与其他补体在突触后膜上形成膜攻击复合物,引起Ca2+和Na+内流进入肌细胞。下列叙述错误的是( )
A.突触小体内的乙酰胆碱通过胞吐方式进入突触间隙
B.使用C5a的抗体可延缓肌萎缩侧索硬化的病情加重
C.C5b形成的膜攻击复合物会使肌细胞吸水能力减弱
D.乙酰胆碱酯酶抑制剂会引起突触间隙积累大量Ach
【答案】C
【分析】兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
【详解】A、乙酰胆碱属于神经递质,突触小体释放神经递质的方式是胞吐,A正确;
B、C5a与受体C5aRl结合后激活巨噬细胞,后者攻击运动神经元而致其损伤,所以使用C5a的抗体使巨噬细胞的作用减弱,从而使运动神经元的受损程度降低,延缓肌萎缩侧索硬化的病情加重,B正确;
C、C5b与其他补体在突触后膜上形成膜攻击复合物,引起Ca2+和Na+内流进入肌细胞,导致细胞内渗透压升高,从而使肌细胞吸水能力增强,C错误;
D、乙酰胆碱酯酶抑制剂抑制乙酰胆碱酯酶的作用,使乙酰胆碱的分解减少,从而使突触间隙积累大量Ach,D正确。
故选C。
8.可卡因可引起人体多巴胺作用途径的异常,相关过程如图所示。回答下列问题:
(1)多巴胺是一种神经递质,合成后储存在 中,当神经末梢有神经冲动传来时,多巴胺以 方式被释放到 (内环境成分)中,然后与突触后膜上的 结合,引起突触后膜的电位变化产生兴奋,其膜内外的电位变化是 。
(2)可卡因是一种毒品,吸食可卡因后,突触间隙中多巴胺含量 (填上升或下降)。长期刺激后,还会使突触后膜上③的数量 (填增加或减少),使突触变得不敏感,吸毒者必须持续吸食可卡因才能维持兴奋,这是吸毒上瘾的原因之一。
【答案】(1) 突触小泡 胞吐 组织液 特异性受体 由外正内负变为内正外负
(2) 上升 减少
【分析】分析图示,结构①是突触小泡,结构②是突触间隙(神经元之间的组织液),结构③是突触后膜上的特异性受体。
【详解】(1)神经递质(多巴胺)合成后储存在①突触小泡中,当神经末梢有神经冲动传来时,突触小泡向突触前膜移动,神经递质(多巴胺)以胞吐的方式被释放到②突触间隙(组织液)中,神经递质(多巴胺)通过突触间隙与突触后膜上的③特异性受体结合,引起突触后膜兴奋,因Na+内流,所以突触后膜膜内外的电位变化是由外正内负变为内正外负。
(2)分析图示,可卡因可以作用于多巴胺转运载体,吸食可卡因后,会封闭多巴胺转运载体,导致突触间隙中多巴胺含量上升。结构③是突触后膜上的特异性受体,长期刺激后,还会使突触后膜上特异性受体的数量减少,使突触变得不敏感,因此吸毒者必须持续吸食可卡因才能维持兴奋。
9.ATP 不仅是绝大多数细胞生命活动的直接能源物质,还可以传导信号,甚至作为神经递质发挥作用。如图是 ATP 分泌到细胞外3种途径的模式图,依据所学知识分析下列选项,其中叙述不正确的是( )
A.如果作为神经递质,ATP 分泌出细胞的方式应该为途径3
B.ATP 通过途径1 分泌到胞外的过程不与通道蛋白相结合
C.ATP 的结构简式为 A—P~P~P,是细胞代谢的直接能源物质
D.图中的 ATP 可由细胞质基质、线粒体基质或叶绿体基质产生
【答案】D
【分析】转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变;通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合。
【详解】A、神经递质释放的方式是胞吐,若ATP作为神经递质发挥作用,其分泌出细胞的方式为途径3胞吐,A正确;
B、ATP 通过途径1 分泌到胞外的过程为协助扩散,在运输物质时,通道蛋白不与所运输分子相结合,B正确;
C、ATP由一分子腺苷和三分子磷酸基团构成,结构简式为 A—P~P~P,是细胞代谢的直接能源物质,C正确;
D、ATP 可由细胞质基质、线粒体基质或叶绿体类囊体薄膜上产生,不在叶绿体基质,D错误。
故选D。
10.研究者发现,Ca2+通道在神经调节和肌肉收缩过程中起重要作用。下图表示兴奋通过神经骨骼肌接头引起肌肉收缩的部分过程,当乙酰胆碱(Ach)作用于A(Ach受体兼Na+通道)时,产生动作电位,将兴奋传导至B时,C(Ca2+通道)打开,肌质网中Ca2+释放,引起肌肉收缩。相关叙述错误的是( )
A.图中的神经骨骼肌接头属于反射弧中效应器部分
B.当Ach作用于A时,在骨骼肌细胞内能检测到乙酰胆碱
C.骨骼肌细胞产生动作电位时,膜外由正电位转变成负电位
D.当乙酰胆碱(Ach)作用于A后,立即被胆碱酯酶分解
【答案】B
【分析】兴奋在两个神经元之间传递是通过突触进行的,突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分组成,神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,进入突触间隙,作用于突触后膜上的特异性受体,引起下一个神经元兴奋或抑制,所以兴奋在神经元之间的传递是单向的;突触可完成“电信号→化学信号→化学信号”的转变。
【详解】A、图中神经骨骼肌接头属于反射弧中效应器的组成,A正确;
B、由于Ach作用于A突触后膜表面的受体,Ach并不进入细胞因此在骨骼肌细胞内不能检测到Ach,B错误;
C、当骨骼肌细胞产生动作电位,Na+内流,膜外发生的电位变化为正电位变为负电位,C正确;
D、神经递质发挥作用完后,会被相应的酶分解,防止其持续发挥作用,D正确;
故选B。
11.中脑边缘多巴胺系统是脑的“奖赏通路”,通过多巴胺使此处的神经元兴奋,传递到脑的“奖赏中枢”使人感到愉悦,因而多巴胺被认为是引发“奖赏”的神经递质。图1是神经递质多巴胺的释放和转运机理,图2表示突触前膜对多巴胺的回收率。有研究表明,毒品可卡因能干扰多巴胺的回收,并导致体内T细胞数目下降。下列叙述错误的是( )
A.MNDA的作用是识别和转运钠离子
B.可卡因通过与多巴胺的转运载体结合,导致突触间隙多巴胺含量暂时增多,含量可用X表示
C.吸食可卡因的人更容易感染细菌、病毒而患病
D.长期吸食可卡因者会使突触后膜上的MNDA数量减少,产生毒瘾
【答案】B
【分析】由图分析,多巴胺作用于后膜受体后由前膜回收,而可卡因阻碍了这一过程。
【详解】A、由图甲可知MNDA的作用是识别和运载钠离子进后膜改变后膜电位,A正确;
B、由图甲可知,可卡因的作用机理是通过与多巴胺的转运载体结合,阻碍多巴胺的回收,导致间隙中多巴胺含量上升,产生快感,多巴胺最终均会被回收,只是回收率达到100%时的时间延长,这一过程可以用图乙中y曲线表示,B错误;
C、由题干知可卡因导致T细胞数目下降,则免疫系统受影响,免疫能力下降,易被细菌病毒感染,C正确;
D、当机体较长时间吸食可卡因等毒品后,能通过减少突触后膜上的MNDA数量来缓解毒品的刺激,使突触后膜对神经递质的敏感性降低,一旦停止吸食毒品,突触后膜的多巴胺效应会减弱,吸毒者需要吸入更大剂量的毒品,从而造成对毒品的依赖,D正确。
故选B。
12.芬太尼是临床上常用的一种强效镇痛剂,其作用机制如图所示。则芬太尼能抑制( )
A.轴突膜静息电位的恢复
B.突触小体神经递质的合成
C.突触前膜释放神经递质
D.神经递质与突触后膜上的受体结合
【答案】C
【分析】题图分析:图为突触结构,神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,神经递质的受体位于突触后膜上,可以促进钠离子内流,进而引起突触后膜的电位变化。
【详解】结合图示可知,芬太尼镇痛的作用机理是:当其与某神经元上的受体结合后,促进K+外流,抑制Ca2+内流,使突触前膜的兴奋性递质的释放量减少,从而起到镇痛效果,可见ABD错误,C正确。
故选C。
13.研究人员发现,当以弱刺激施加于海兔的喷水管皮肤时,海兔的鳃很快缩入外套腔内,这是海兔的缩鳃反射。若每隔1分钟重复此种弱刺激,海兔的缩鳃反射将逐渐减弱甚至消失,这种现象称为习惯化。图1表示海兔缩鳃反射习惯化的神经环路示意图,图2表示习惯化前后轴突末梢模型。请回答下列问题:
(1)图1中共有 个神经元。图1中反射弧的效应器为 。
(2)若在图1中b处给予有效刺激,还可在图中 点检测到电位变化,b处神经纤维外侧局部电流方向与兴奋传导方向填 (“相同”或“相反”)。若在图1中d处给予有效刺激,可引起鳃收缩,该过程是否属于反射 (填“是”或“否”)。
(3)由图2可知,习惯化产生的原因是:轴突末梢处 内流减少,导致 释放量减少,突触后膜所在的运动神经元兴奋性 (填“升高”、“降低”或“不变”)。
(4)如果需要去除习惯化,采取的措施是:给予海兔头部一个强刺激,最终使得感觉神经末梢释放的物质 (填“增加”、“减少”或“不变”)。
【答案】(1) 三 传出(运动)神经末梢及其支配的鳃
(2) d 相反 否
(3) Ca2+ 神经递质 降低
(4)增加
【分析】①效应器指传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等。由图1可知,此反射弧包含了感觉神经元、中间神经元和运动神经元,效应器是传出神经末梢及其所支配的鳃。②由图2可知,习惯化后Ca2+进入神经细胞的量减少,导致神经递质释放量减少。
【详解】(1)由图和题目分析可知,图1中共有三个神经元,分别是感觉神经元、中间神经元、运动神经元;图1中反射弧的效应器为传出神经末梢及其支配的鳃。
(2)若在图1中b处给予有效刺激,刺激可从中间神经元传到运动神经元,所以d点可检测到电位变化,究其原因是神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜。b处神经纤维外侧局部电流方向为两边到中间,与兴奋传导方向相反。若在图1中d处给予有效刺激,可引起鳃收缩,该过程不属于反射,因为没有完整的反射弧参与。
(3)由图2可知,习惯化后,海兔的缩鳃反射将逐渐减弱甚至消失原因是:习惯化后,轴突末梢处Ca2+内流减少,使神经递质释放量减少,突触后膜所在的运动神经元兴奋性降低。
(4)去除习惯化,海兔轴突末梢模型将恢复图2中的“正常”,轴突末梢释放的神经递质将比习惯化后的多。如果需要去除习惯化,采取的措施是:给予海兔头部一个强刺激,最终使得感觉神经末梢释放的物质增加。
14.青蛙在跳跃时,其大脑皮层发出神经冲动,可以使α神经元、γ神经元兴奋,分别引起后肢骨骼肌中的梭外肌纤维和肌梭(均为相关的肌细胞)的收缩,从而一气呵成地完成跳跃动作,青蛙跳跃反射的部分反射弧如下图所示。回答下列问题:
(1)青蛙大脑皮层发出神经冲动,神经冲动在神经纤维上是以 的形式传导的。据图分析,γ神经元兴奋可使肌梭收缩,兴奋的肌梭又能使A神经元兴奋,进而将兴奋传递给α神经元,从而使梭外肌纤维收缩的力量增强,这种神经调节机制属于 (填“正反馈调节”或“负反馈调节”)。
(2)将青蛙的γ神经元剥离后置于任氏液(蛙的生理盐水)中,将一电流表的两电极分别置于a、b两处的神经纤维膜外,此时电流表测得的电位为 (填“静息电位”“动作电位”或“零电位”)。在a处左侧给予一适宜强度的电刺激,则刺激点膜外的电位变化情况是 ,电流表指针共发生 次偏转。
(3)为探究河豚毒素对兴奋的传导和传递的影响,取图中的γ神经元及其支配的肌梭(神经元与肌细胞之间通过突触正常相连)进行实验,处理过程及结果见下表。已知河豚毒素对于突触后膜识别信息分子的敏感性无影响。
组别
处理10min
γ神经元的动作电位/mV
肌梭的动作电位/mV
1
未用河豚毒素处理
75
60
2
适量的河豚毒素处理
70
10
实验结果表明,河豚毒素主要是抑制 (填“兴奋在神经纤维上的传导”或“兴奋在突触处的传递”),该抑制作用可能是通过 ,从而降低突触后神经元或肌细胞的动作电位来实现的。
【答案】(1) 电信号(或局部电流) 正反馈调节
(2) 零电位 由正电位变为负电位 2
(3) 兴奋在突触处的传递 抑制突触前膜神经递质的释放(或促进神经递质的失活等)
【分析】反射弧包括:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器。兴奋在离体神经纤维上的传导是双向的,在反射弧中的传递是单向的,这是由突触的特殊结构决定的,兴奋只能由突触前膜经突触间隙作用于突触后膜上的特异性受体,引起下一神经元的兴奋或抑制。
【详解】(1)神经冲动在神经纤维上是以电信号的形式传导的,γ神经元兴奋可使肌梭收缩,通过一系列的反应后使得梭外肌纤维收缩的力量增强,属于正反馈调节。
(2)两电极分别置于a、b两处的神经纤维膜外,此时没有刺激,膜外电位相同,没有电位差,表现的是零电位,刺激前膜外电位由于钾离子外流呈现正电位,刺激后由于钠离子内流膜外呈现负电位,所以刺激点膜外的电位变化情况是由正电位变为负电位。刺激传到a点,a点膜外是负电位,b点膜外是正电位,指针向左偏转,兴奋传到b点,b点膜外是负电位,a点膜外是正电位,指针向右偏转,一共偏转2次。
(3)用河豚毒素处理之后,γ神经元的动作电位变化不大,但是肌梭的动作电位明显降低,说明河豚毒素主要是抑制兴奋在突触处的传递,该抑制作用可能是通过抑制突触前膜神经递质的释放来降低突触后神经元的动作电位,也可能是促进神经递质失活,使神经递质无法传递信息,从而使得突触后神经元或者肌细胞的动作电位降低。
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