第二章 神经调节(单元测试)生物浙科版2019选择性必修1
2025-10-30
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4份
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学浙科版选择性必修1 稳态与调节 |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | 第二章 神经调节 |
| 类型 | 作业-单元卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-单元练习 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 浙江省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 8.60 MB |
| 发布时间 | 2025-10-30 |
| 更新时间 | 2025-07-29 |
| 作者 | 咖啡生物 |
| 品牌系列 | 上好课·上好课 |
| 审核时间 | 2025-07-29 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53255853.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025-2026学年高二上学期生物单元检测卷
第二章 神经调节
一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。每小题只有1个选项符合题意)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
B
A
D
C
C
D
D
B
D
C
题号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
答案
A
B
D
D
B
C
D
B
C
B
题号
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
答案
B
B
D
D
C
B
C
A
D
C
二、非选择题(共4小题,共40分,除标注外,每空1分)
31(9分).(1) 有 无
(2) 收缩 不属于
(3) ①突触前膜 ②突触后膜 兴奋或抑制 被降解
(4)B
32(12分).(1) 谷氨酸 γ-氨基丁酸(GABA)
(2) 扩散 内流 物质转运、信息交流
(3) 减少 下降
(4) 延长 抑制GABA转运体回收GABA,突触间隙中的GABA持续作用于突触后膜,抑制突触后神经元兴奋(2分)
(5)阻断谷氨酸释放、促进谷氨酸降解和回收、促进GABA释放(任写两点,合理即可)(2分)
33(7分).(1) 突触小泡 组织液 兴奋或抑制
(2)减小
(3) 抑制 阴
(4)肉毒杆菌毒素和箭毒
34(12分).(1) 5 任氏液、0.5g/L、1.0g/L、1.5g/L、2.0g/L的茶(任氏液配制) 测坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度,并记录
(2) 增加 延长
(3) 降低 减少
(4) 大于 小于 相同
(5) 坐骨神经中不同神经纤维的阈强度不同 增大
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2025-2026学年高二上学期生物单元检测卷
第二章 神经调节
(测试时间:60分钟 满分:100分)
1、 选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。每小题只有1个选项符合题意)
1.以下描述不属于人大脑皮层功能的是( )
A.产生痛觉 B.控制无意识的节律呼吸
C.控制低级中枢的活动 D.产生创新想法和思维的部位
【答案】B
【分析】大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,是高级神经活动的结构基础,其上有语言、听觉、视觉、运动等高级中枢。
【详解】A、大脑皮层能产生各种感觉、视觉、听觉、味觉等,不符合题意,A错误;
B、呼吸中枢位于脑干,符合题意,B正确;
C、大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,能够控制低级中枢的活动,不符合题意,C错误;
D、大脑皮层存在语言中枢,即与说话、书写、阅读和理解语言有关,是人类特有的神经中枢,有产生创新想法和思维的部位,不符合题意,D错误。
故选B。
2.下列关于人体反射活动的叙述,错误的是( )
A.当人被尖锐物体刺到产生痛觉时,这是大脑皮层参与下的反射活动
B.反射活动一定有完整反射弧参与
C.神经元受到适宜强度电刺激后就会产生神经冲动
D.反射活动一定需要有中枢神经系统的参与下才能完成
【答案】A
【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,反射必须通过完整的反射弧来完成。
【详解】A、当人被尖锐物体刺到产生痛觉时,这个过程没有经过完整的反射弧,故不能称之为反射活动,A错误;
B、反射活动一定有完整反射弧参与,反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器,B正确;
C、神经元受到适宜刺激后会由相对静止状态转变成显著活跃状态,即产生兴奋或神经冲动,C正确;
D、在中枢神经系统的参与下,机体对内外刺激产生的规律性应答反应称为反射,因此反射活动一定需要有中枢神经系统的参与下才能完成,D正确。
故选A。
3.某人脊髓从胸部折断后,一般情况下 ( )
A.膝跳反射存在,针刺足部有感觉 B.膝跳反射不存在,针刺足部有感觉
C.膝跳反射不存在,针刺足部无感觉 D.膝跳反射存在,针刺足部无感觉
【答案】D
【分析】 神经调节的基本方式是反射,反射活动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、传出神经和效应器,人体在完成一项反射活动时,必须保持反射弧结构的完整,任何一个环节出现障碍,反射活动就不能正常进行。
【详解】膝跳反射的神经中枢是位于脊髓里的低级中枢,其活动受大脑皮层的调节。脊髓从胸部折断后的病人,处于脊髓下部的神经中枢还完好,如膝跳反射的神经中枢,只是脊髓的传导功能被破坏,使低级的神经中枢失去了大脑的控制,膝跳反射的反射弧还完整,因此膝跳反射存在;而感觉是在大脑皮层的感觉中枢形成的,因此针刺足部无感觉。
故选D。
4.2024年巴黎奥运会男子百米比赛中,英国选手阿祖起跑时的反应时间为0.073秒,低于国际田联规定的最低反应时间0.1秒,裁判经过回看后确定阿祖犯规。下列叙述错误的是( )
A.运动员听到发令枪响后起跑属于条件反射
B.运动员完成起跑动作与大脑皮层运动区有关
C.运动员正常起跑的兴奋传导路径与抢跑相同
D.推测听到枪声后起跑的时间至少需要0.1秒
【答案】C
【分析】神经调节的基本方式是反射,它是指在中枢神经系统参与下,动物或人体对内外环境变化作出的规律性应答,完成反射的结构基础是反射弧,反射弧是由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成。
【详解】A、条件反射是在非条件反射的基础上,经过一定的过程,在大脑皮层参与下完成的后天性反射。 运动员听到发令枪响后起跑,这是运动员经过训练后形成的,需要大脑皮层参与,属于条件反射,A正确;
B、大脑皮层运动区对躯体运动起着管理和控制作用。 运动员完成起跑动作是躯体运动,与大脑皮层运动区有关,B正确;
C、运动员正常起跑是在听到枪响后,经过大脑皮层等神经中枢的分析、综合等一系列过程,然后发出指令引起肌肉收缩等完成起跑动作。 而抢跑是在枪响前就起跑,其兴奋传导路径可能没有经过完整的大脑皮层等神经中枢的正常分析、综合过程,二者兴奋传导路径不同,C错误;
D、已知国际田联规定的最低反应时间为0.1秒,说明正常情况下推测听到枪声后起跑的时间至少需要0.1秒,D正确。
故选C。
5.吗啡属国家管治镇痛药,其作用机制如图所示。下列叙述错误的是( )
注:P物质是痛觉神经递质
A.P物质从突触前膜通过胞吐的方式释放至突触间隙
B.P物质与突触后膜上的受体结合实现了信号的转化
C.吗啡与受体u结合后促进神经递质P的释放
D.长期使用吗啡可导致其对机体镇痛效果变差
【答案】C
【分析】兴奋在神经元之间的传递:(1)神经元之间的兴奋传递就是通过突触实现的。突触:包括突触前膜、突触间隙、突触后膜。(2)兴奋的传递方向:由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡内,所以兴奋在神经元之间(即在突触处)的传递是单向的,只能是:突触前膜→突触间隙→突触后膜(上个神经元的轴突→下个神经元的细胞体或树突)。(3)传递形式:电信号→化学信号→电信号。
【详解】A、P物质是痛觉神经递质,神经递质从突触前膜释放到突触间隙的方式为胞吐,A正确;
B、P物质是痛觉神经递质,神经递质与突触后膜上的P物质受体结合后,将化学信号转化为电信号,实现信号的传递,B正确;
C、吗啡属国家管治镇痛药,P物质是痛觉神经递质,吗啡与受体u结合后抑制神经递质P物质的释放,C错误;
D、长期使用吗啡可引起受体u的数量下降,进而导致其对机体镇痛效果变差,D正确。
故选C。
6.如图所示为被烫伤时所引起的缩手反射活动中神经纤维上某一位点的膜电位变化情况。下列相关叙述错误的是( )
A.cd段为静息电位的恢复,是由钾离子外流引起的 B.b点有钠离子内流,该过程不需要消耗能量
C.若增加细胞外液K+浓度则a点将上移 D.从烫伤手指到大脑皮层产生痛觉属于反射活动
【答案】D
【分析】分析图示,a点表示处于静息电位,是K+外流导致的,ac段是产生动作电位,是Na+内流所致的,cd段为静息电位的恢复,K+外流引起的,d点以后,Na+- K+泵发挥作用通过主动运输将钾离子运入细胞内,将钠离子运出细胞外,维持细胞膜外正内负的电位。
【详解】A、cd段为复极化过程,是静息电位的恢复过程,发生的原因是钾离子外流,A正确;
B、b点处于去极化和反极化的过程中,此时有钠离子内流,运输方式是易化扩散,不需要消耗能量,B正确;
C、若增加细胞外液K+浓度,膜内外的K+浓度差减小,外流的K+减少,则会引起静息电位的绝对值变小,即a点将上移,C正确;
D、从烫伤手指到大脑皮层产生痛觉没有涉及完整的反射弧,不属于反射,D错误。
故选D。
7.将膜电位测量装置的两个电极分别置于枪乌贼神经纤维内外两侧,测量膜内外电位差,下图表示测得的膜电位随时间的变化情况。下列叙述错误的是( )
A.可用图中a点所示电位值表示静息电位的大小
B.cd段膜对的通透性增大,外流不需要消耗能量
C.若细胞外浓度适当升高,在适宜刺激下c点上移
D.绘制该图需要多次测量神经纤维不同位点的电位变化
【答案】D
【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。
【详解】A、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位,图中a点所示电位值可表示静息电位的大小,A正确;
B、cd段处于恢复静息电位的阶段,膜对 K+ 的通透性增大, K+ 外流的方式为协助扩散,不需要消耗能量,B正确;
C、若细胞外 Na+ 浓度适当升高,膜内外Na+浓度差大,在适宜刺激下,Na+内流量增加,c点上移,C正确;
D、该图是将两电极连接在神经纤维膜同一位点的膜内和膜外多次测量神经纤维该位点的电位变化而绘制出来的,D错误;
故选D。
8.河豚鱼毒素是一种神经毒素,如图表示在正常情况下及河豚毒素处理后,离体神经纤维上某点接受相同强度刺激时的电位变化。下列叙述错误的是( )
A.正常情况下降低培养液中K +浓度会提高B点的绝对值
B.正常情况下提高刺激的强度,Na+加速内流,A点上移
C.河豚毒素可抑制Na+内流使动作电位无法形成
D.河豚毒素在临床上可作为镇定剂或麻醉剂造福人类
【答案】B
【分析】静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正,受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负。
【详解】A、降低培养液中K+浓度会使得膜内外的K+浓度差增大,从而增大K+外流,提高静息电位的绝对值,即B点下移,A正确;
B、Na+内速度与膜内外Na+的浓度差有关,与外部的刺激强度无关,B错误;
C、据图可知,加入河豚毒素后,无法形成动作电位,而动作电位的形成与Na+内流有关,可推测河豚毒素可能是一种Na+通道阻断剂,能够抑制Na+内流,从而阻止动作电位的形成,C正确;
D、由于河豚毒素可抑制兴奋的传导,因此临床上可将河豚毒素作为镇定剂或麻醉剂,抑制兴奋的传导和传递,D正确。
故选B。
9.神经元是神经系统结构和功能的基本单位,神经是由许多神经纤维被结缔组织包围而成的。下图为运动神经元结构模式图。下列说法错误的是( )
A.图中①是树突,②是胞体,③是神经末梢
B.运动神经元的胞体位于脑或脊髓的灰质
C.坐骨神经中一根神经纤维传导动作电位时不会影响其他神经纤维
D.运动神经元的胞体和树突表面能接受其他神经元树突的信息
【答案】D
【分析】神经元一般包含胞体、树突、轴突三部分,轴突是胞体发出的长突起,又称为神经纤维,许多神经纤维集结成束,外面包着结缔组织膜,就成为一条神经。
【详解】A、由图可知,图中①是树突,②是胞体,③是神经末梢,A正确;
B、运动神经元为传出神经元,其胞体位于脑或脊髓的灰质,B正确
C、 坐骨神经中一根神经纤维传导动作电位时不会影响其他神经纤维,因为神经纤维之间具有绝缘性,相互之间不影响,C正确;
D、运动神经元的胞体和树突表面能接受其他神经元轴突的信息,D错误。
故选D。
10.当人们面对压力时在交感和副交感神经的支配下会表现一系列的生理反应,如心跳加速、皮肤及内脏血管扩张、支气管扩张、代谢速率升高等,为机体在紧张的情况下提供充足的能量。其中交感神经属于( )
A.感觉神经 B.躯体运动神经
C.内脏神经 D.中枢神经
【答案】C
【分析】自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,它们的作用通常是相反的。当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱;而当人处于安静状态时,副交感神经活动则占据优势,此时,心跳减慢,但胃肠的蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。
【详解】传出神经分为躯体运动神经和内脏运动神经,内脏运动神经包括交感神经和副交感神经,交感神经和副交感神经是调节人体内脏功能的神经装置,因为其功能不完全受人类的意识支配,所以又叫自主神经系统,即ABD错误,C正确。
故选C。
11.甲患者只能看到单个物体或图形的半侧部分,通过脑部扫描发现右侧大脑后部有出血。乙患者大脑颞叶损伤,听力正常且能说、能写但他“不懂你在说什么”,医生诊断为“纯词聋”。甲、乙两患者大脑皮层受损的部位分别为( )
A.枕叶的视觉中枢、韦尼克区
B.中央后回的体觉区、韦尼克区
C.枕叶的视觉中枢、布洛卡区
D.中央后回的体觉区、布洛卡区
【答案】A
【分析】大脑皮层躯体运动中枢主要位于中央前回,躯体感觉中枢主要位于中央后回,视觉中枢主要集中在大脑皮层枕叶后部,听觉中枢主要集中在颞叶的上部。1860年,法国外科医生布罗卡发现,人大脑左半球额叶后部有一鸡蛋大的区域如果受到损伤,则患者可以理解语言,但不能说完整的句子,也不能通过书写表达他的思想。现在把这个区称为表达性失语症区,或布洛卡区 。后来,韦尼克又发现人大脑左半球颞叶的后部与顶叶和枕叶相连接处是另一个与语言能力有关的皮层区,现在称为韦尼克区。这个区受损伤的患者可以说话,但不能理解语言,即可以听到声音,却不能理解它的意义。不同区域的皮层功能有所分工,语言活动的神经中枢位于大脑皮层。
【详解】视觉中枢主要集中在大脑皮层枕叶后部,甲患者只能看到单个物体或图形的半侧部分,而忽略另外半侧,即甲患者大脑皮层受损的部位为枕叶的视觉中枢;韦尼克区受损伤的患者可以说话,但不能理解语言,即可以听到声音,却不能理解它的意义,乙患者听力正常且能说、能写但他“不懂你在说什么”,乙患者大脑皮层受损的部位为韦尼克区,A正确。
故选A。
12.神经系统是机体内对生理功能活动的调节起主导作用的系统,神经元是其最基本的结构和功能单位。下列关于神经元、神经系统的相关叙述,错误的是( )
A.神经元一般包括胞体、树突、轴突三部分
B.神经元的基本特征是受到刺激后产生神经冲动并沿胞体传送出去
C.神经系统含有数目更多的胶质细胞,对神经元起支持作用
D.中枢神经系统内存在许多神经中枢,如体温调节中枢
【答案】B
【分析】1、神经元是神经细胞,是神经系统结构和功能的基本单位,一般包括细胞体和突起两部分,突起包括树突和轴突两个部分,神经元细胞接受刺激后能产生兴奋并能传导兴奋。
2、兴奋在神经元之间的传递是单向的,由神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突。
【详解】A、神经元是神经细胞,是神经系统结构和功能的基本单位,一般包括细胞体和突起两部分,突起包括树突和轴突两个部分,A正确;
B、神经元受到刺激后会产生神经冲动并沿轴突传送出去,B错误;
C、神经系统中含有大量的神经胶质细胞,神经胶质细胞简称胶质细胞,对神经元起保护、支持和营养神经元的作用,C正确;
D、中枢神经系统由脑和脊髓组成,脑又分为大脑、小脑、脑干和下丘脑等,体温调节中枢在下丘脑,D正确。
故选B。
13.动脉血压正常时,过高过紧的衣领会直接刺激颈动脉窦压力感受器,使人产生头晕甚至晕厥的现象,即“衣领综合征”,其调节过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A.窦神经受损时,颈动脉窦压力感受器不能产生兴奋
B.窦神经是传入神经,心血管中枢在大脑皮层
C.“衣领综合征”是反射启动后引起血压升高所致
D.产生“衣领综合征”的反射活动为非条件反射
【答案】D
【分析】反射弧是反射活动的结构基础,包括5部分:①感受器:感受刺激,将外界刺激的信息转变为神经的兴奋;②传入神经:将兴奋传入神经中枢;③神经中枢:对兴奋进行分析综合;④传出神经:将兴奋由神经中枢传至效应器;⑤效应器:对外界刺激作出反应。
【详解】A、感受器的功能是感受刺激,将外界刺激的信息转变为神经的兴奋,窦神经是传入神经,连接在感受器之后,故窦神经受损时,颈动脉窦压力感受器仍可产生兴奋,A错误;
B、由图可知,窦神经是传入神经,心血管中枢在脑干,B错误;
C、“衣领综合征”是血压升高启动反射,使动脉血压下降所致,C错误;
D、产生“衣领综合征”的反射活动没有经过大脑皮层的调控,为非条件反射,D正确。
故选D。
14.下列关于人体神经系统的叙述,正确的是( )
A.神经系统由神经细胞组成
B.中枢神经系统由脑神经和脊神经组成
C.躯体运动神经包括交感神经和副交感神经
D.在中枢神经系统内有许多不同的神经中枢
【答案】D
【分析】人的神经系统就包括中枢神经系统和外周神经系统两部分;中枢神经系统包括脑(大脑、脑干和小脑等,位于颅 腔内)和脊髓(位于椎管内)。在中枢神经系统内,大量 神经细胞聚集在一起,形成许多不同的神经中枢,分别负 责调控某一特定的生理功能,如脊髓中的膝跳反射中枢、 脑干中的呼吸中枢、下丘脑中的体温调节中枢等。
【详解】A、组成神经系统的细胞主要包括神经元和神经胶 细胞两大类,A错误;
B、中枢神经系统包括脑(大脑、脑干和小脑等,位于颅 腔内)和脊髓(位于椎管内),外周神经系统分布在全身各处,包括与脑相连的脑神 经和与脊髓相连的脊神经,B错误;
C、传出神经可分为支配躯体运动的神经(躯体运动神 经)和支配内脏器官的神经(内脏运动神经),支配内脏、血管和腺体的传出神经包括交感神经和副交感神经,C错误;
D、在中枢神经系统内,大量 神经细胞聚集在一起,形成许多不同的神经中枢,分别负 责调控某一特定的生理功能,如脊髓中的膝跳反射中枢、 脑干中的呼吸中枢、下丘脑中的体温调节中枢等,D正确。
故选D。
15.下图为某反射的反射弧的示意图,相关叙述正确的是( )
A.a为效应器,e为感受器
B.反射一定需要中枢神经系统的参与
C.刺激d处,肌肉收缩,此过程为反射
D.保证该反射弧结构完整,给予刺激就一定产生反射
【答案】B
【分析】1、反射的结构基础是反射弧,包括感受器、传入神经、神经中抠、传出神经、效应器五部分。兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,在神经元之间是电信号-化学信号-电信号,兴奋在神经元之间的传递是单方向的。
2、根据题意和图示分析可知:b上有神经节,为传入神经,因此a是感受器,e是效应器。
【详解】A、e为效应器,是指传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体,a为感受器,A错误;
B、反射是在中枢神经系统的参与下,对内外刺激所做出的规律性反应,因此反射一定需要中枢神经系统的参与,B正确;
C、d为传出神经,刺激d没有经过完整的反射弧,不属于反射,C错误;
D、脊髓中的低级中枢受大脑皮层中高级中枢的调控,反射弧结构完整,给予适当刺激,也不一定出现反射活动,D错误。
故选B。
16.反射是神经调节的基础活动,图示为人膝跳反射示意图,甲~丁表示神经元,①②③是其中的突触。下列关于敲击韧带完成膝跳反射的叙述,正确的是( )
A.甲为传出神经元
B.③处突触后膜的电位不发生变化
C.神经元甲、乙、丙都能产生动作电位
D.神经元丁传递神经冲动给屈肌,使屈肌收缩
【答案】C
【分析】突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成,神经递质只能由前膜释放作用于突触后膜,兴奋在神经元之间的传递是单向的。
【详解】A、由图可知,甲上有神经节,为传入神经,A错误;
BC、敲击韧带完成膝跳反射,伸肌收缩而屈肌舒张,甲、乙、丙均兴奋,产生动作电位,而丁则表现为抑制,故突触③中的神经递质为乙突触前膜所释放的抑制性神经递质,③处突触后膜的电位发生变化,但不产生动作电位,B错误,C正确;
D、神经元丁为连接屈肌的传出神经,其传递神经冲动给屈肌,使屈肌舒张,D错误。
故选C。
17.莼湖青梅是奉化当地特产,人们在品尝青梅甚至是听到青梅的名字时都会在大脑皮层产生酸味,下列选项对此现象描述正确的是( )
A.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象产生无益于人类更好的适应环境
B.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象形成后就不会消退了
C.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象属于不同类型的反射
D.听到青梅产生酸味现象的形成是建立在品尝青梅产生酸味的基础上的
【答案】D
【分析】1、非条件反射:这是生物体先天具备的反射动作,不需要经过学习或训练就能完成。例如,婴儿的吸吮反射、眨眼反射等,这些反射是生物体为了生存而具备的基本能力;
2、条件反射:这种反射是通过后天学习和训练建立起来的。它是在非条件反射的基础上,通过特定的条件刺激与非条件刺激在时间上的结合而形成的。例如,狗听到铃声会分泌唾液,这是因为铃声与食物多次同时出现,从而建立了条件反射。
【详解】A、品尝青梅或听到青梅名字产生酸味,这是人体对食物信号的一种反应,有助于人类辨别食物、调节进食等,对人类更好地适应环境是有益的,A错误;
B、听到青梅名字产生酸味这种现象并非形成后就不会消退,如果不进行强化训练就会逐渐消退,B错误;
C、品尝青梅与听到青梅的名字时都会在大脑皮层产生酸味,没有经过完整的反射弧,不属于反射,C错误;
D、听到青梅产生酸味这种现象是在品尝青梅产生酸味的基础上,经过一定的过程,在大脑皮层的参与下形成的,D正确。
故选D。
18.节食可减轻体重,但容易发生回弹。如图所示,下丘脑前区神经元在体重下降时兴奋,释放神经递质谷氨酸,使下丘脑内侧区神经元兴奋,会增加饥饿感。结合你所学的知识,下列叙述错误的是( )
A.谷氨酸以胞吐方式释放,能有效引发突触后膜内侧正电荷增加
B.下丘脑是调节摄食和产生饥饿感的中枢
C.大脑皮层会参与维持体重的相对稳定
D.谷氨酸在突触间隙中的扩散不需要ATP供能
【答案】B
【分析】各级中枢的分布与功能:
①大脑:大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,是高级神经活动的结构基础。其上由语言、听觉、视觉、运动等高级中枢;
②小脑:有维持身体平衡的中枢;
③脑干:有许多重要的生命活动中枢,如心血管中枢、呼吸中枢等;
④下丘脑:有体温调节中枢、渗透压感受器(水平衡中枢)、血糖平衡调节中枢,是调节内分泌活动的总枢纽;
⑤脊髓:调节躯体运动的低级中枢。
【详解】A、神经递质谷氨酸以胞吐方式释放,作用于突触后膜,引发突触后膜电位变化,使内侧正电荷增加,A正确;
B、下丘脑是调节摄食的中枢,但产生饥饿感的中枢是大脑皮层,B错误;
C、大脑皮层可通过意识等参与控制饮食等行为,从而参与维持体重的相对稳定,C正确;
D、谷氨酸在突触间隙中的扩散是顺浓度梯度进行的,不需要ATP供能,D正确。
故选B。
19.下图为脊髓神经纤维的局部示意图,神经纤维上存在由神经胶质细胞反复包裹的髓鞘,长约为1~2mm,髓鞘是绝缘的,只有在两段髓鞘之间的郎飞结是存在密集钠离子通道的轴突暴露区,使兴奋只能发生在郎飞结处跳跃传导。下列叙述正确的是( )
A.c区域处于反极化状态,此时一定发生着Na+内流
B.a区域处于极化状态,细胞膜对Na+的通透性较大
C.b、d不能产生动作电位,b、c之间不会产生局部电流
D.b、d区域的电位为外正内负,不利于电流快速传导
【答案】C
【分析】神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,其膜电位变为外负内正。静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负,形成动作电位。
【详解】A、c 区域处于反极化状态,反极化状态是因为Na+内流导致膜电位变为外负内正,但处于反极化状态时不一定正在发生Na+内流,也可能是处于动作电位的峰值,Na+内流已经停止,A错误;
B、a 区域处于极化状态,极化状态下细胞膜对Na+的通透性较小,对K+的通透性较大,B错误;
C、根据题意b、d区域被髓鞘细胞包裹,髓鞘是绝缘的,Na+、K+不能进出,因此不能产生动作电位,b、c 之间不会产生局部电流,C正确;
D、髓鞘细胞使部分区域处于绝缘状态,可以缩短兴奋传递的距离,利于电位快速传导,D错误。
故选C。
20.已知阈电位是指膜电位去极化达到某一临界值(负值)时,引发某种离子通道大量开放而产生动作电位,膜电位的这一临界值就是阈电位。下列叙述正确的是( )
A.神经纤维膜电位达到阈电位时通道大量开放
B.神经纤维的阈电位绝对值较大更容易引发动作电位
C.神经纤维的静息电位绝对值较大更容易引发动作电位
D.神经纤维的阈电位绝对值大小主要取决于内流量
【答案】B
【分析】静息电位形成的主要原因是K+的外流,动作电位形成的主要原因是Na+内流。
【详解】A、神经纤维膜电位达到阈电位时通道大量开放,A错误;
B、神经纤维的阈电位绝对值较大,Na+内流较少就可以达到阈电位,从而更容易引发动作电位,B正确;
C、神经纤维的静息电位绝对值较大,需要更多的Na+内流才能达到阈电位,因此更难引发动作电位,C错误;
D、神经纤维的阈电位为神经细胞的基本属性,与离子无关,D错误。
故选B。
21.神经元的轴突末梢可与另一个神经元的树突或胞体构成突触。通过微电极测定细胞的膜电位,PSP1和PSP2分别表示突触a和突触b的后膜电位,如图所示。下列叙述正确的是( )
A.突触a、b前膜释放的递质,分别使突触a后膜通透性增大、突触b后膜通透性降低
B.PSP1和PSP2由离子浓度改变形成,共同影响突触后神经元动作电位的产生
C.PSP1由K+外流或Cl⁻内流形成,PSP2由Na+或Ca2+内流形成
D.突触a、b前膜释放的递质增多,分别使PSP1幅值增大、PSP2幅值减小
【答案】B
【分析】兴奋在神经元之间传递过程为: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。
【详解】A、据图可知,突触a释放的递质使突触后膜产生了动作电位,推测可能是递质导致突触后膜的通透性增大,突触后膜上钠离子通道开放,钠离子大量内流;突触b释放的递质使突触后膜上静息电位值增大,没有产生动作电位,推测可能是递质导致突触后膜的通透性增大,突触后膜上阴离子通道开放,阴离子大量内流,A错误;
B、图中PSP1中膜电位增大,可能是Na+或Ca2+内流形成的,PSP2中膜电位减小,可能是K+外流或Cl-内流形成的,B正确;
C、PSP1中膜电位增大,可能是Na+或Ca2+内流形成的,PSP2中膜电位减小,可能是K+外流或Cl-内流形成的,C错误;
D、细胞接受有效刺激后,一旦产生动作电位,其幅值就达最大,增加刺激强度,动作电位的幅值不再增大,推测突触a、b前膜释放的递质增多,可能PSP1、PSP2幅值不变(因为与离子的浓度有关),D错误。
故选B。
22.图甲为某一神经纤维示意图,将一电表的a、b两极置于膜外,在X处给予适宜刺激,测得电位变化如图乙所示。下列相关叙述错误的是( )
A.X处受到适宜刺激后,电表会发生两次方向相反的偏转
B.兴奋传导过程中,a、b间细胞膜外局部电流的方向为a→b
C.图乙中的t3时刻,对应图甲中兴奋传导至b电极处
D.t3~t4达到峰值电位时主要是Na+内流造成的
【答案】B
【分析】神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,其膜电位变为外负内正,兴奋在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传导方向一致。
【详解】A、 在X处给予适宜刺激,兴奋先传导到a电极处,膜外电位由正变负,此时a电极处为负电位,b电极处为正电位,电表指针发生一次偏转;之后兴奋传导到b电极处,膜外电位由正变负,此时b电极处为负电位,a电极处已恢复为正电位,电表指针发生一次与之前方向相反的偏转,所以电表会发生两次方向相反的偏转,A正确;
B、 兴奋传导过程中,膜外局部电流方向是从未兴奋部位流向兴奋部位,在神经纤维上,兴奋传导方向是从a到b,所以a、b间细胞膜外局部电流的方向为b→a,B错误;
C、静息电位是外正内负,动作电位是外负内正,电流表会有不同方向的偏转。在图乙中的t3时刻,兴奋传导至b电极处,并产生电位变化,C正确;
D、 t3 - t4达到峰值电位时,细胞膜对Na+的通透性增大,Na+内流造成膜内电位高于膜外电位,形成动作电位,D正确。
故选B。
23.下图是某神经纤维电位模式图,相关叙述错误的是( )
A.ac段Na+通过离子通道大量内流不消耗能量
B.用麻醉药物阻遏钾离子通道,从c到e时间延长
C.据图可知静息电位的绝对值大小约为70mV
D.K+内流是神经纤维形成静息电位的主要原因
【答案】D
【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;兴奋时,钠离子大量内流,因此形成内正外负的动作电位。
【详解】A、ac段Na+通道打开,Na+大量内流,属于协助扩散,不消耗能量,形成了外负内正的动作电位,A正确;
B、用麻醉药物阻遏K+通道,则K+外流恢复静息电位的时间延长,故从c到e时间延长,B正确;
C、据曲线图可知动作电位的大小为+30mV,静息电位的大小为-70mV,即静息电位绝对值大小为70mV,C正确;
D、K+的大量外流是神经纤维形成静息电位的主要原因,D错误。
故选D。
24.下图为不同刺激下,神经纤维上记录到的电位变化,A—E表示刺激强度及持续的时间。据图得出的结论正确的是( )
A.自变量是刺激强度,因变量是动作电位的幅度
B.刺激未达到阈强度时,神经纤维上记录不到电位变化
C.随着刺激强度的增大,神经纤维上动作电位的幅度增大
D.超过阈强度的连续刺激,其强度会影响动作电位发生的频率
【答案】D
【分析】神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,神经纤维膜对钠离子通透性增加,Na+内流,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流。
【详解】A、因为图为不同刺激下,神经纤维上记录到的电位变化,因此自变量是刺激强度,因变量是动作电位的变化,不是动作电位的幅度,而是动作电位的频率,A错误;
B、当刺激强度小于阈刺激时,会有膜电位变化,B错误;
C、当刺激强度大于阈刺激时,随着刺激增强,峰电位不变,C错误;
D、超过阈强度的连续刺激,使动作电位发生的频率增强,D正确。
故选D。
25.吸食N2O会使身体机能出现多方面紊乱,N2O被称为“笑气”,医疗上曾用作可吸入性麻醉剂,其麻醉机制与位于突触后膜的一种名为“NMDA”的受体的阻断有关。下列有关说法错误的是( )
A.在突触前膜的膜内,局部电流的方向与兴奋传导的方向相同
B.突触小体中的线粒体可为神经递质的分泌提供能量
C.吸食“笑气”后,突触发生的信号转换是电信号→化学信号→电信号
D.N2O能引起麻醉可能是其影响了某些突触后膜上Na+的内流
【答案】C
【分析】静息时,神经纤维膜电位为外正内负,兴奋时,兴奋部位的膜电位为外负内正,这样在兴奋部位与未兴奋部位的膜内外都形成电位差,于是就产生了局部电流.膜外的局部电流方向与兴奋的传导方向相反,膜内的局部电流方向与兴奋的传导方向相同。
【详解】A、静息状态时,细胞膜电位外正内负(原因:K+外流)→受到刺激,兴奋状态时,细胞膜电位为外负内正(原因:Na+内流)→兴奋部位与未兴奋部位间由于电位差的存在形成局部电流(膜外:未兴奋部位→兴奋部位;膜内:兴奋部位→未兴奋部位)→兴奋向未兴奋部位传导,所以在突触前膜的膜内,局部电流的方向与兴奋传导的方向相同,A正确;
B、突触小体中的线粒体可为神经递质的分泌提供能量,该过程是胞吐作用,B正确;
C、由于笑气的麻醉机制与位于突触后膜的一种名为“NMDA”的受体的阻断有关,所以突触后膜不会发生化学信号→电信号的转变,C错误;
D、N2O麻醉机制与位于突触后膜的一种名为“NMDA”的受体的阻断有关,导致Na+无法内流,使突触后膜无法产生兴奋,D正确。
故选C。
26.多条神经纤维组成一条神经。图为某一条神经外接了A、B两个电表,当该神经受到适宜刺激(st)后,A、B两个电表的指针均发生了偏转。下列叙述错误的是( )
A.B电表第二次偏转时,3处可能有部分神经纤维处于反极化状态
B.两电表开始偏转的时间间隔表示兴奋自2处传至3处所需时间
C.本实验不能说明兴奋在神经纤维上的传导是单向还是双向的
D.B电表偏转幅度比A电表幅度小,不能说明神经冲动的传导具有衰减性
【答案】B
【分析】图中A与B两只电表的两极均连在神经纤维的膜外,当兴奋从神经纤维左侧向右传递时,1、2、3、4会依次产生动作电位导致A、B都会出现两个相反方向的偏转。
【详解】A、B电表第二次偏转是由于4处Na+内流,产生动作电位,而3已经发生了兴奋,正在恢复静息电位,此时可能有部分神经纤维处于反极化状态,A正确;
B、两电表开始偏转的时间间隔表示兴奋自1处传至3处所需时间,B错误;
C、本实验不能说明兴奋在神经纤维上的传导是单向还是双向的,若要说明需要在A、B中间给予刺激,C正确;
D、B电表幅度小可能是距离较远或神经纤维数量差异导致,不代表信号衰减,D正确。
故选B。
27.交感神经和副交感神经共同组成了自主神经系统,支配内脏、血管和腺体的活动。下列叙述正确的是( )
A.交感神经和副交感神经都包括传入神经和传出神经
B.人体紧张时,在交感神经的控制下瞳孔缩小
C.运动时副交感神经兴奋性下降,不利于食物的消化,故饭后不宜马上运动
D.交感神经和副交感神经共同调节同一内脏器官的活动时,作用都是相反的
【答案】C
【分析】神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统,中枢神经系统由脑和脊髓组成,脑分为大脑、小脑和脑干;外周神经系统包括脊神经、脑神经、自主神经,自主神经系统包括交感神经和副交感神经。交感神经和副交感神经是调节人体内脏功能的神经装置,所以也叫内脏神经系统,因为其功能不完全受人类的意识支配,所以又叫自主神经系统。
【详解】A、交感神经和副交感神经都属于外周神经系统的传出神经,A错误;
B、人体紧张时,在交感神经的控制下瞳孔放大,B错误;
C、副交感神经兴奋,胃肠的蠕动和消化液的分泌会加强,运动时副交感神经兴奋性下降,消化液分泌减少,不利于食物的消化,故饭后不宜马上运动,C正确;
D、交感神经和副交感神经对同一器官的作用一般是相反的,但也有例外,比如二者对唾腺的作用都是促进的,D错误。
故选C。
28.长时程增强(LTP)是指短时间内给突触前神经元快速重复性刺激后,在突触后神经元上可产生持续数天甚至数星期的突触电位增强现象,与人的长时记忆有关。下图为海马区中CA3区与CA1区记忆神经元之间LTP的产生机制。下列针对该过程的说法错误的是( )
A.谷氨酸在核糖体上合成,通过胞吐从突触前膜释放
B.谷氨酸是一种神经递质,可与不同的特异性受体结合
C.依据以上机制示意图,LTP的发生属于正反馈调节
D.注射NMDA受体抑制剂后,短时高频刺激下突触后膜能发生电位变化但不产生LTP
【答案】A
【分析】兴奋在神经元之间的传递是通过突触完成的,突触前膜释放神经递质作用于突触后膜上的受体,时突触后膜电位发生变化,因此突触后神经元兴奋或抑制,兴奋在神经元之间传递的信号转化是电信号→化学信号→电信号;由于神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜上的受体,因此兴奋在神经元之间的传递是单向的。
【详解】A、核糖体是蛋白质的合成场所,谷氨酸不在核糖体上合成,A错误;
B、据图可知,谷氨酸作为一种神经递质,可与突触后膜上的MNDA受体、AMPA受体、新的AMPA受体结合,B正确;
C、根据图示信息,谷氨酸与受体结合后引发突触后神经元产生NO,NO可增强谷氨酸释放,属于正反馈调节,C正确;
D、注射NMDA受体抑制剂后,会阻断NMDA受体的作用,不能促进Ca2+内流,进而不能形成Ca2+/钙调蛋白复合体,不能促进NO合成酶合成NO,从而不能产生LTP,但AMPA受体和新的AMPA受体会发挥作用,Na+内流正常,所以突触后膜会发生电位变化,D正确。
故选A。
29.下列关于周围神经系统的说法,错误的是( )
A.周围神经系统包括脑神经和脊神经
B.传入神经属于周围神经系统,其作用是将感受器产生的兴奋传向神经中枢
C.躯体运动神经通常受意识精确支配,可使骨骼肌产生快速、准确的运动反应
D.植物性神经属于传出神经,一定不会被我们的意识所支配
【答案】D
【分析】周围神经系统分为传入神经(感觉神经)和传出神经(运动神经)。传出神经又可分为躯体运动神经和植物性神经。植物性神经也称自主神经,包括交感神经和副交感神经。大脑可以通过传出神经随意地支配四肢运动。躯体反射和内脏反射是维持动物机体生存和健康的两类反射活动。通过躯体反射调节骨骼肌的活动,使动物体对外部环境的变化产生迅速的反应;植物性神经系统调节内脏器官的活动,对维持内环境的稳态发挥重要作用。
【详解】A、人的神经系统分为中枢神经系统和周围神经系统两部分,中枢神经系统包括脑和脊髓,周围神经系统包括与脑相连的脑神经和与脊髓相连的脊神经,A正确;
B、若从功能上划 分,周围神经系统分为传入神经(感觉神经)和传出神经(运动神经);感觉神经元,也称为传入神经元,它通过特化的神经末稍,接受来自 内、外环境的刺激,并将信息传递给脑或脊髓;可见传入神经属于周围神经系统,其作用是将感受器产生的兴奋传向神经中枢,B正确;
C、奔跑等身体运动是由躯体运动神经支配的,它受到意识的支配;躯体运动神经通常受意识精确支配,可使骨骼肌产生快速、准确的运动反应,C正确;
D、控制内脏器官的传出神经称为植物性神经,也称自主神经;植物性神经属于传出神经,一般不会被我们的意识所支配,但自主神经系统并不完全自主,因为大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的 活动起调整作用,D错误。
故选D。
30.“渐冻症”患者的Na+过度内流导致传出神经细胞受损,肌肉因失去神经支配而逐渐萎缩,四肢像被冻住一样。而导致患者Na+过度内流的原因有:突触间隙谷氨酸过多;神经细胞外的Ca2+对Na+的内流具有竞争性抑制作用,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.Ca2+内流不仅能促进谷氨酸的释放,还能使更多的Na+内流
B.患者虽不能运动,但视觉正常,因为产生视觉的部位在大脑皮层
C.可通过减少其突触间隙的乙酰胆碱酯酶含量缓解症状
D.传出神经细胞受损可能是由于谷氨酸引起Na+过度内流,导致神经细胞内渗透压升高,吸水涨破
【答案】C
【分析】题图分析:因为谷氨酸与突触后膜上的NMDA结合后,促进Na+内流,突触后膜产生动作电位,引起下一个神经元兴奋,所以谷氨酸是兴奋性递质。NMDA的作用有两个,一是作为受体谷氨酸识别,二是作为离子通道蛋白运输Na+。
【详解】A、由图可知,Ca2+内流不仅能促进谷氨酸的释放,促进突触后膜Na+内流,A正确;
B、产生视觉的部位在大脑皮层,“渐冻症”患者的Na+过度内流导致传出神经细胞受损,肌肉因失去神经支配而逐渐萎缩,四肢像被冻住一样,虽不能运动,但视觉正常,B正确;
C、乙酰胆碱酯酶能降解乙酰胆碱,不能降解谷氨酸,不能通过减少其突触间隙的乙酰胆碱酯酶含量缓解症状,C错误;
D、Na+过度内流导致传出神经细胞受损,可能是由于谷氨酸引起Na+过度内流,导致神经细胞内渗透压升高,吸水涨破,D正确。
故选C。
2、 非选择题(共4小题,共40分)
31(9分).图甲表示跳反射的结构基础,A、B、C为突触,图乙为人体内传递兴奋的突触结构的局部放大示意图。请分析回答下列问题:
(1)某一患者由于失足从高处坠落而受伤,受伤后,有排尿活动但不受控制,医生诊断为胸腰段脊柱脊髓受损,由此推测该患者 (填“有”或“无”)膝跳反射,大脑皮层 (填“有”或“无”)感觉。
(2)如果刺激图甲中1处,动作为踢小腿,此时伸肌 。该过程 (填“属于”或“不属于”)反射。
(3)图乙中突触小泡与[ ] 融合并释放神经递质,在[ ] 上有神经递质的特异性受体,对神经递质地识别起重要作用。该受体又是一种通道蛋白,神经递质与受体结合后可引起突触后膜电位变化,从而使下一个神经元 。由图乙分析可知,作用结束后,神经递质的去路是 。
(4)现有以下几种与神经调节有关的物质及其作用机理。请回答下列问题。
阿尔茨海默病是一种老年性疾病,致病原因主要是突触间隙中乙酰胆碱含量显著减少,可从使用物质__________进行治疗。
A.河豚毒素:抑制Na+通道的打开
B.烟碱:与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,打开突触后膜Na+通道
C.某种有机磷农药:抑制突触间隙中乙酰胆碱降解酶的活性
D.肉毒素:阻止运动神经细胞末梢乙酰胆碱的释放
【答案】(1) 有 无
(2) 收缩 不属于
(3) ①突触前膜 ②突触后膜 兴奋或抑制 被降解
(4)B
【分析】1、反射弧结构包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五部分,是反射活动完成的结构基础。
2、根据题意和图示分析可知:图甲中1是传入神经纤维上的实验位点,2是传出神经纤维上的实验位点。
3、图乙表示突触前膜,通过胞吐释放神经递质,其中细胞X是突触前神经元,细胞Y是突触后神经元;蛋白M表示神经递质的受体,能够与神经递质特异性结合,同时还是钠离子通道;突触间隙中的神经递质降解酶可以将神经递质降解,使得神经递质灭活。
【详解】(1)患者失足从高处坠落,有排尿活动但不受控制,是因胸腰段脊柱脊髓受损,导致脊髓中的低级中枢与大脑中的高级中枢之间失去联系,高级中枢无法控制低级中枢,低级中枢也无法将兴奋传递到高级中枢,使高级中枢(大脑皮层)无法产生感觉。膝跳反射中枢是位于脊髓胸腰段之下的低级中枢,没有受到损伤,故推测该患者有膝跳反射。
(2)图甲中1是传入神经纤维上的实验位点,刺激图甲中1处,产生的兴奋能传递到A、B、C所在的突触结构,使A、B所在突触的后膜兴奋,电位转变为“外负内正”,此时伸肌收缩。该过程没有完整反射弧的参与,不属于反射。
(3)据图乙分析可知,①是突触前膜,与突触小泡融合后,能释放神经递质,神经递质与②突触后膜上的特异性受体结合,使突触后膜(下一个神经元)兴奋或抑制。由图乙可知,神经递质发挥作用后,在神经递质降解酶的作用下被降解。
(4)A、河豚毒素:抑制Na+通道的打开,不能增加突触间隙中乙酰胆碱含量,不能改善症状,A错误;
B、烟碱:与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,打开突触后膜Na+通道,导致Na+内流,促进神经冲动在突触间的传递,B正确;
C、某种有机磷农药:抑制突触间隙中乙酰胆碱降解酶的活性,不能增加突触间隙中乙酰胆碱含量,不能改善症状,C错误;
D、肉毒素:阻止运动神经细胞末梢乙酰胆碱的释放,突触间隙中乙酰胆碱含量显著减少,不能改善症状,D错误。
故选B。
32(12分).癫痫是一种慢性脑部疾病,由脑部神经元过度兴奋所致。下图为两种抗癫痫药物——噻加宾、苯巴比妥的作用机理示意图,其中谷氨酸、γ-氨基丁酸(GABA)为常见的神经递质。回答下列问题:
(1)神经递质是神经元间进行信息传递的信号分子,可分为兴奋性和抑制性两类。它们共同调控突触后神经元的兴奋情况。据图判断,图中的兴奋性递质是 ,抑制性递质是 。
(2)神经递质失衡是癫痫的病因之一。过度释放的谷氨酸以 的方式通过突触间隙,作用于受体I和受体Ⅱ,使Ca2+和Na+通道打开,Ca2+和Na+大量 ,使突触后神经元过度兴奋引发癫痫,此过程体现了膜蛋白具有 的功能。
(3)谷氨酰胺是合成GABA的原料,谷氨酰胺缺乏会导致癫痫加重,其机制如下:谷氨酰胺含量下降→突触前神经元合成GABA →对突触后神经元抑制作用 →病情加重。
(4)据图分析,苯巴比妥能 (填“延长”或“缩短”)C1-通道的开放时间,通过改变C1-内流,最终影响突触后膜兴奋来治疗癫痫;与苯巴比妥不同,噻加宾治疗痫的机理是 。
(5)研发用于治疗癫痫的药物涉及多种作用机制,除了上述提到的药物机理之外,还可能包括以下几点: (至少提出两点)
【答案】(1) 谷氨酸 γ-氨基丁酸(GABA)
(2) 扩散 内流 物质转运、信息交流
(3) 减少 下降
(4) 延长 抑制GABA转运体回收GABA,突触间隙中的GABA持续作用于突触后膜,抑制突触后神经元兴奋
(5)阻断谷氨酸释放、促进谷氨酸降解和回收、促进GABA释放(任写两点,合理即可)
【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。
【详解】(1)据图可知,图中的谷氨酸能够促进突触后膜的钠离子内流,属于兴奋性神经递质;GABA能够促进突触后膜的氯离子内流,是抑制性神经递质。
(2)谷氨酸属于神经递质,神经递质通过扩散的方式通过突触间隙;结合图示可知,谷氨酸作用于受体I和受体Ⅱ,使Ca2+和Na+通道打开,Ca2+和Na+大量内流,使突触后神经元过度兴奋引发癫痫;此过程体现了膜蛋白具有物质转运(转运离子)、信息交流的功能。
(3)j结合(1)可知,GABA属于抑制性神经递质,谷氨酰胺是合成GABA的原料,谷氨酰胺缺乏会导致癫痫加重,其机制如下:谷氨酰胺含量下降→突触前神经元合成GABA减少→对突触后神经元抑制作用下降→病情加重。
(4)苯巴比妥与GABA受体上的苯巴比妥位点结合,起到抗癞病的作用,癞痫是由于神经元过度兴奋导致,所以苯巴比妥能延长该离子通道开放的时间;由图可知,噻加宾结合GABA转运体,抑制GABA转运体的功能,使GABA不能重新进入突触小体,阻止GABA的回收,进而导致突触后神经元被抑制,进而起到抗癫痫的作用。
(5)神经递质是神经元之间传递信息的物质,结合上述信息可知,研发用于治疗癫痫的药物涉及多种作用机制,除了上述提到的药物机理之外,还可能包括以下几点:阻断谷氨酸释放、促进谷氨酸降解和回收、促进GABA释放。
33(7分).如图是一个反射弧和突触的结构示意图,请据信息回答下列问题:
(1)图2中的③为 (填结构名称),⑤处的细胞外液是 。神经递质释放到⑤,然后作用于⑥,使后一个神经元发生 。
(2)肾脏排钾功能障碍时,血浆K+浓度异常升高,高钾血症患者神经细胞静息状态下膜内外电位差 (填“增大”“减小”或“基本不变”)。
(3)图1表示缩手反射的反射弧。当看到蚊子叮咬左手时,你一般会控制你的左手姿势保持不变,用右手突然出击,消灭蚊子。左右手出现了不同的反应,原因是高级神经中枢对控制左右手的运动神经元发出了不同的“指令”。控制左手的运动神经元接到的“指令”是 (填“兴奋”或“抑制”),有关机理可能是 (填“阴”或“阳”)离子内流。
(4)图1中C处神经—肌肉突触易受化学因素影响,毒扁豆碱可使乙酰胆碱酯酶失去活性:肉毒杆菌毒素可阻断乙酰胆碱释放;箭毒可与乙酰胆碱受体强力结合,却不能使阳离子通道开放。上述物质中可导致肌肉松弛的是 (注:乙酰胆碱是一种兴奋性神经递质)。
【答案】(1) 突触小泡 组织液 兴奋或抑制
(2)减小
(3) 抑制 阴
(4)肉毒杆菌毒素和箭毒
【分析】兴奋在突触处的传导过程:轴突末端兴奋,突触小泡释放神经递质到突触间隙,作用于突触后膜上的受体,引起突触后膜对离子的透性发生改变,突触后膜电位发生变化,突触后神经元兴奋或抑制。
【详解】(1)由图2可知,图2中的③为突触小泡,内含有神经递质。神经递质包括兴奋性递质和抑制性递质,神经递质释放到⑤(突触间隙),其所处的细胞外液是组织液,然后作用于⑥(突触后膜),使后一个神经元发生兴奋或抑制。
(2)肾脏排钾功能障碍时,血浆K+浓度异常升高,神经细胞静息电位是由K+外流形成的,细胞内外K+浓度差减小,K+外流减少,导致神经细胞静息状态下膜内外电位差减小。
(3)当看到蚊子叮咬左手时,控制左手姿势保持不变,这是高级神经中枢通过发出的兴奋对低级神经中枢脊髓进行调控的结果,此时控制左手的运动神经元接到的大脑皮层的”指令”为 抑制性指令,C1-等阴离子内流会使突触后膜表现的内负外正的电位差进一步增大,从而使控制左手的运动神经元处于抑制状态。
(4)已知乙酰胆碱为兴奋性神经递质,可使肌肉收缩。神经-肌肉突触易受化学因素影响,毒扁豆碱可使乙酰胆碱酯酶(水解乙酰胆碱)失去活性,则会使突触间隙的乙酰胆碱持续作用于突触后膜,进而导致突触后膜持续性兴奋,即表现为肌肉僵直。肉毒杆菌毒素可阻断乙酰胆碱释放,导致兴奋无法传递到突触后膜,使得突触后膜无法产生动作电 位,表现为肌肉松弛。箭毒可与乙酰胆碱受体强力结合,却不能使阳离子通道开放,同样无法实现兴奋的传递,表现为肌肉松弛。即上述物质中,可导致肌肉松弛的有肉毒杆菌毒素和箭毒。
34(12分).自古以来就有茶能解酒的说法,导致很多人的惯性思维都是喝酒之后再喝浓茶水有利于解酒,某科研小组通过实验研究不同浓度的茶、酒精对蟾蜍离体坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度的影响。
实验材料和用具:浓度为0.5g/L、1.0g/L、1.5g/L、2.0g/L的茶(任氏液配制),质量分数为5%,10%,15%,20%的乙醇(任氏液配制),任氏液(主要成分为生理盐水)、清水、20只生长状况相似的健壮蟾蜍、蛙类手术器械、生物信号采集仪(可检测并显示动作电位)等。(提示:动作电位幅度和传导速度的具体测定方法不作要求)下面以研究不同浓度的茶对蟾蜍离体坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度的影响为例:
(1)以研究不同浓度的茶对蟾蜍离体坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度的影响为例,根据提供的实验材料和用具,完善实验思路:
①取20只生长状况相似的健壮蟾蜍,随机均分成 组,编号为甲、乙、丙……;利用上述各组蟾蜍制备离体腓神经,并待其兴奋性稳定后再进行实验;
②分别用相同体积的 浸润各组腓神经;
③一段时间后,每隔5分钟电刺激各组腓神经,借助生物信号采集仪,测 ;
④对所测数据进行统计和分析。
(2)实验结果表明,低浓度的茶水能增大腓神经动作电位幅度,可使神经纤维的兴奋性升高,可能是低浓度的茶水可以使Na+内流量 (增加/减少/不变),而高浓度的茶水会导致神经系统的传导速度减慢,神经纤维复极化的时间 (延长/缩短),从而增大了动作电位的宽度。
(3)用同样的方法将茶换为乙醇重复上述实验过程,结果发现中等浓度和高浓度的乙醇浸润神经后,随着浓度的升高,动作电位的峰值逐步下降,原因可能是一定浓度的乙醇会导致细胞外的Na+浓度 (升高/降低),细胞内外的Na+浓度差 (增加/减少/不变)。
(4)已知任氏液的主要成分是多种无机盐离子,坐骨神经纤维处于静息状态时,任氏液中的Na+浓度和K+浓度分别 、 (大于/小于/等于)蟾蜍坐骨神经纤维的细胞内液。出现动作电位时,神经纤维膜内局部电流的方向与兴奋传导的方向 (相同/相反)。
(5)研究小组后来发现施加电刺激的同时,在生物信号采集仪显示屏上都会出现一次快速的电位变化,称为伪迹,其幅度与电刺激强度成正比,不影响动作电位。发现刺激强度达到阈刺激(坐骨神经出现动作电位的最小刺激强度)后,再增加刺激强度,伪迹和动作电位的幅度变化均增大,其中动作电位幅度增大的原因可能是 。若刺激强度继续增大到一定程度,则动作电位幅度不再增大,伪迹幅度将 (增大/减小/不变)。
【答案】(1) 5 任氏液、0.5g/L、1.0g/L、1.5g/L、2.0g/L的茶(任氏液配制) 测坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度,并记录
(2) 增加 延长
(3) 降低 减少
(4) 大于 小于 相同
(5) 坐骨神经中不同神经纤维的阈强度不同 增大
【分析】本实验的实验目的是探究不同浓度的茶对蟾蜍离体坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度的影响,自变量是不同浓度的茶,因变量是腓神经动作电位幅度和传导速度。
【详解】(1)本实验的实验目的是探究不同浓度的茶对蟾蜍离体坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度的影响,自变量是不同浓度的茶,因变量是腓神经动作电位幅度和传导速度。实验材料中有浓度为0.5g/L、1.0g/L、1.5g/L、2.0g/L的茶(任氏液配制),此外还需要空白对照(任氏液)进行对比,因此取20只生长状况相似的健壮蟾蜍,随机均分成5组,编号为甲、乙、丙、丁、戊,利用上述各组蟾蜍制备离体腓神经,并待其兴奋性稳定后再进行实验;分别用相同体积的任氏液、0.5g/L、1.0g/L、1.5g/L、2.0g/L的茶(任氏液配制)浸润各组腓神经;一段时间后,每隔5分钟电刺激各组腓神经,借助生物信号采集仪,测测坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度,并记录;对所测数据进行统计和分析。
(2)动作电位的形成是Na+内流的结果,Na+内流增多,动作电位的幅度增大,因此低浓度的茶水能增大腓神经动作电位幅度,可使神经纤维的兴奋性升高,可能是低浓度的茶水可以使Na+内流量增加。
动作电位的宽度指的是完成去极化、反极化和复极化过程所需的时间,高浓度的茶水会导致神经系统的传导速度减慢,神经纤维复极化的时间延长,从而增大了动作电位的宽度。
(3)动作电位的峰值降低,说明Na+内流减少,Na+内流的方式是易化扩散,易化扩散依靠的是浓度差,中等浓度和高浓度的乙醇浸润神经后,随着浓度的升高,动作电位的峰值逐步下降,推测原因可能是一定浓度的乙醇会导致细胞外的Na+浓度降低,细胞内外的Na+浓度差减少,Na+内流减少,从而使动作电位幅值降低。
(4)神经细胞内主要是K+,膜外主要是Na+,因此坐骨神经纤维处于静息状态时,任氏液中Na+浓度大于蟾蜍坐骨神经纤维的细胞内液,任氏液中的K+浓度小于蟾蜍坐骨神经纤维的细胞内液。
产生兴奋时,兴奋部位膜内为正电位膜外为负电位,未兴奋部位膜内为负电位膜外为正电位,膜内局部电流的方向是从兴奋部位到未兴奋部位,和兴奋的传导方向相同。
(5)由于坐骨神经中不同神经纤维的阈强度不同,刺激强度增大,产生兴奋的神经纤维的数量在增多,而测定的动作电位幅度为兴奋的神经纤维动作电位的累加值,因此达到阈刺激后增加刺激强度,动作电位的幅度增大。由于伪迹幅度与电刺激强度成正比,因此若刺激强度继续增大到一定程度,伪迹幅度将增大。
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2025-2026学年高二上学期生物单元检测卷
第二章 神经调节
(测试时间:60分钟 满分:100分)
1、 选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。每小题只有1个选项符合题意)
1.以下描述不属于人大脑皮层功能的是( )
A.产生痛觉 B.控制无意识的节律呼吸
C.控制低级中枢的活动 D.产生创新想法和思维的部位
2.下列关于人体反射活动的叙述,错误的是( )
A.当人被尖锐物体刺到产生痛觉时,这是大脑皮层参与下的反射活动
B.反射活动一定有完整反射弧参与
C.神经元受到适宜强度电刺激后就会产生神经冲动
D.反射活动一定需要有中枢神经系统的参与下才能完成
3.某人脊髓从胸部折断后,一般情况下 ( )
A.膝跳反射存在,针刺足部有感觉 B.膝跳反射不存在,针刺足部有感觉
C.膝跳反射不存在,针刺足部无感觉 D.膝跳反射存在,针刺足部无感觉
4.2024年巴黎奥运会男子百米比赛中,英国选手阿祖起跑时的反应时间为0.073秒,低于国际田联规定的最低反应时间0.1秒,裁判经过回看后确定阿祖犯规。下列叙述错误的是( )
A.运动员听到发令枪响后起跑属于条件反射
B.运动员完成起跑动作与大脑皮层运动区有关
C.运动员正常起跑的兴奋传导路径与抢跑相同
D.推测听到枪声后起跑的时间至少需要0.1秒
5.吗啡属国家管治镇痛药,其作用机制如图所示。下列叙述错误的是( )
注:P物质是痛觉神经递质
A.P物质从突触前膜通过胞吐的方式释放至突触间隙
B.P物质与突触后膜上的受体结合实现了信号的转化
C.吗啡与受体u结合后促进神经递质P的释放
D.长期使用吗啡可导致其对机体镇痛效果变差
6.如图所示为被烫伤时所引起的缩手反射活动中神经纤维上某一位点的膜电位变化情况。下列相关叙述错误的是( )
A.cd段为静息电位的恢复,是由钾离子外流引起的 B.b点有钠离子内流,该过程不需要消耗能量
C.若增加细胞外液K+浓度则a点将上移 D.从烫伤手指到大脑皮层产生痛觉属于反射活动
7.将膜电位测量装置的两个电极分别置于枪乌贼神经纤维内外两侧,测量膜内外电位差,下图表示测得的膜电位随时间的变化情况。下列叙述错误的是( )
A.可用图中a点所示电位值表示静息电位的大小
B.cd段膜对的通透性增大,外流不需要消耗能量
C.若细胞外浓度适当升高,在适宜刺激下c点上移
D.绘制该图需要多次测量神经纤维不同位点的电位变化
8.河豚鱼毒素是一种神经毒素,如图表示在正常情况下及河豚毒素处理后,离体神经纤维上某点接受相同强度刺激时的电位变化。下列叙述错误的是( )
A.正常情况下降低培养液中K +浓度会提高B点的绝对值
B.正常情况下提高刺激的强度,Na+加速内流,A点上移
C.河豚毒素可抑制Na+内流使动作电位无法形成
D.河豚毒素在临床上可作为镇定剂或麻醉剂造福人类
9.神经元是神经系统结构和功能的基本单位,神经是由许多神经纤维被结缔组织包围而成的。下图为运动神经元结构模式图。下列说法错误的是( )
A.图中①是树突,②是胞体,③是神经末梢
B.运动神经元的胞体位于脑或脊髓的灰质
C.坐骨神经中一根神经纤维传导动作电位时不会影响其他神经纤维
D.运动神经元的胞体和树突表面能接受其他神经元树突的信息
10.当人们面对压力时在交感和副交感神经的支配下会表现一系列的生理反应,如心跳加速、皮肤及内脏血管扩张、支气管扩张、代谢速率升高等,为机体在紧张的情况下提供充足的能量。其中交感神经属于( )
A.感觉神经 B.躯体运动神经
C.内脏神经 D.中枢神经
11.甲患者只能看到单个物体或图形的半侧部分,通过脑部扫描发现右侧大脑后部有出血。乙患者大脑颞叶损伤,听力正常且能说、能写但他“不懂你在说什么”,医生诊断为“纯词聋”。甲、乙两患者大脑皮层受损的部位分别为( )
A.枕叶的视觉中枢、韦尼克区
B.中央后回的体觉区、韦尼克区
C.枕叶的视觉中枢、布洛卡区
D.中央后回的体觉区、布洛卡区
12.神经系统是机体内对生理功能活动的调节起主导作用的系统,神经元是其最基本的结构和功能单位。下列关于神经元、神经系统的相关叙述,错误的是( )
A.神经元一般包括胞体、树突、轴突三部分
B.神经元的基本特征是受到刺激后产生神经冲动并沿胞体传送出去
C.神经系统含有数目更多的胶质细胞,对神经元起支持作用
D.中枢神经系统内存在许多神经中枢,如体温调节中枢
13.动脉血压正常时,过高过紧的衣领会直接刺激颈动脉窦压力感受器,使人产生头晕甚至晕厥的现象,即“衣领综合征”,其调节过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A.窦神经受损时,颈动脉窦压力感受器不能产生兴奋
B.窦神经是传入神经,心血管中枢在大脑皮层
C.“衣领综合征”是反射启动后引起血压升高所致
D.产生“衣领综合征”的反射活动为非条件反射
14.下列关于人体神经系统的叙述,正确的是( )
A.神经系统由神经细胞组成
B.中枢神经系统由脑神经和脊神经组成
C.躯体运动神经包括交感神经和副交感神经
D.在中枢神经系统内有许多不同的神经中枢
15.下图为某反射的反射弧的示意图,相关叙述正确的是( )
A.a为效应器,e为感受器
B.反射一定需要中枢神经系统的参与
C.刺激d处,肌肉收缩,此过程为反射
D.保证该反射弧结构完整,给予刺激就一定产生反射
16.反射是神经调节的基础活动,图示为人膝跳反射示意图,甲~丁表示神经元,①②③是其中的突触。下列关于敲击韧带完成膝跳反射的叙述,正确的是( )
A.甲为传出神经元
B.③处突触后膜的电位不发生变化
C.神经元甲、乙、丙都能产生动作电位
D.神经元丁传递神经冲动给屈肌,使屈肌收缩
17.莼湖青梅是奉化当地特产,人们在品尝青梅甚至是听到青梅的名字时都会在大脑皮层产生酸味,下列选项对此现象描述正确的是( )
A.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象产生无益于人类更好的适应环境
B.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象形成后就不会消退了
C.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象属于不同类型的反射
D.听到青梅产生酸味现象的形成是建立在品尝青梅产生酸味的基础上的
18.节食可减轻体重,但容易发生回弹。如图所示,下丘脑前区神经元在体重下降时兴奋,释放神经递质谷氨酸,使下丘脑内侧区神经元兴奋,会增加饥饿感。结合你所学的知识,下列叙述错误的是( )
A.谷氨酸以胞吐方式释放,能有效引发突触后膜内侧正电荷增加
B.下丘脑是调节摄食和产生饥饿感的中枢
C.大脑皮层会参与维持体重的相对稳定
D.谷氨酸在突触间隙中的扩散不需要ATP供能
19.下图为脊髓神经纤维的局部示意图,神经纤维上存在由神经胶质细胞反复包裹的髓鞘,长约为1~2mm,髓鞘是绝缘的,只有在两段髓鞘之间的郎飞结是存在密集钠离子通道的轴突暴露区,使兴奋只能发生在郎飞结处跳跃传导。下列叙述正确的是( )
A.c区域处于反极化状态,此时一定发生着Na+内流
B.a区域处于极化状态,细胞膜对Na+的通透性较大
C.b、d不能产生动作电位,b、c之间不会产生局部电流
D.b、d区域的电位为外正内负,不利于电流快速传导
20.已知阈电位是指膜电位去极化达到某一临界值(负值)时,引发某种离子通道大量开放而产生动作电位,膜电位的这一临界值就是阈电位。下列叙述正确的是( )
A.神经纤维膜电位达到阈电位时通道大量开放
B.神经纤维的阈电位绝对值较大更容易引发动作电位
C.神经纤维的静息电位绝对值较大更容易引发动作电位
D.神经纤维的阈电位绝对值大小主要取决于内流量
21.神经元的轴突末梢可与另一个神经元的树突或胞体构成突触。通过微电极测定细胞的膜电位,PSP1和PSP2分别表示突触a和突触b的后膜电位,如图所示。下列叙述正确的是( )
A.突触a、b前膜释放的递质,分别使突触a后膜通透性增大、突触b后膜通透性降低
B.PSP1和PSP2由离子浓度改变形成,共同影响突触后神经元动作电位的产生
C.PSP1由K+外流或Cl⁻内流形成,PSP2由Na+或Ca2+内流形成
D.突触a、b前膜释放的递质增多,分别使PSP1幅值增大、PSP2幅值减小
22.图甲为某一神经纤维示意图,将一电表的a、b两极置于膜外,在X处给予适宜刺激,测得电位变化如图乙所示。下列相关叙述错误的是( )
A.X处受到适宜刺激后,电表会发生两次方向相反的偏转
B.兴奋传导过程中,a、b间细胞膜外局部电流的方向为a→b
C.图乙中的t3时刻,对应图甲中兴奋传导至b电极处
D.t3~t4达到峰值电位时主要是Na+内流造成的
23.下图是某神经纤维电位模式图,相关叙述错误的是( )
A.ac段Na+通过离子通道大量内流不消耗能量
B.用麻醉药物阻遏钾离子通道,从c到e时间延长
C.据图可知静息电位的绝对值大小约为70mV
D.K+内流是神经纤维形成静息电位的主要原因
24.下图为不同刺激下,神经纤维上记录到的电位变化,A—E表示刺激强度及持续的时间。据图得出的结论正确的是( )
A.自变量是刺激强度,因变量是动作电位的幅度
B.刺激未达到阈强度时,神经纤维上记录不到电位变化
C.随着刺激强度的增大,神经纤维上动作电位的幅度增大
D.超过阈强度的连续刺激,其强度会影响动作电位发生的频率
25.吸食N2O会使身体机能出现多方面紊乱,N2O被称为“笑气”,医疗上曾用作可吸入性麻醉剂,其麻醉机制与位于突触后膜的一种名为“NMDA”的受体的阻断有关。下列有关说法错误的是( )
A.在突触前膜的膜内,局部电流的方向与兴奋传导的方向相同
B.突触小体中的线粒体可为神经递质的分泌提供能量
C.吸食“笑气”后,突触发生的信号转换是电信号→化学信号→电信号
D.N2O能引起麻醉可能是其影响了某些突触后膜上Na+的内流
26.多条神经纤维组成一条神经。图为某一条神经外接了A、B两个电表,当该神经受到适宜刺激(st)后,A、B两个电表的指针均发生了偏转。下列叙述错误的是( )
A.B电表第二次偏转时,3处可能有部分神经纤维处于反极化状态
B.两电表开始偏转的时间间隔表示兴奋自2处传至3处所需时间
C.本实验不能说明兴奋在神经纤维上的传导是单向还是双向的
D.B电表偏转幅度比A电表幅度小,不能说明神经冲动的传导具有衰减性
27.交感神经和副交感神经共同组成了自主神经系统,支配内脏、血管和腺体的活动。下列叙述正确的是( )
A.交感神经和副交感神经都包括传入神经和传出神经
B.人体紧张时,在交感神经的控制下瞳孔缩小
C.运动时副交感神经兴奋性下降,不利于食物的消化,故饭后不宜马上运动
D.交感神经和副交感神经共同调节同一内脏器官的活动时,作用都是相反的
28.长时程增强(LTP)是指短时间内给突触前神经元快速重复性刺激后,在突触后神经元上可产生持续数天甚至数星期的突触电位增强现象,与人的长时记忆有关。下图为海马区中CA3区与CA1区记忆神经元之间LTP的产生机制。下列针对该过程的说法错误的是( )
A.谷氨酸在核糖体上合成,通过胞吐从突触前膜释放
B.谷氨酸是一种神经递质,可与不同的特异性受体结合
C.依据以上机制示意图,LTP的发生属于正反馈调节
D.注射NMDA受体抑制剂后,短时高频刺激下突触后膜能发生电位变化但不产生LTP
29.下列关于周围神经系统的说法,错误的是( )
A.周围神经系统包括脑神经和脊神经
B.传入神经属于周围神经系统,其作用是将感受器产生的兴奋传向神经中枢
C.躯体运动神经通常受意识精确支配,可使骨骼肌产生快速、准确的运动反应
D.植物性神经属于传出神经,一定不会被我们的意识所支配
30.“渐冻症”患者的Na+过度内流导致传出神经细胞受损,肌肉因失去神经支配而逐渐萎缩,四肢像被冻住一样。而导致患者Na+过度内流的原因有:突触间隙谷氨酸过多;神经细胞外的Ca2+对Na+的内流具有竞争性抑制作用,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.Ca2+内流不仅能促进谷氨酸的释放,还能使更多的Na+内流
B.患者虽不能运动,但视觉正常,因为产生视觉的部位在大脑皮层
C.可通过减少其突触间隙的乙酰胆碱酯酶含量缓解症状
D.传出神经细胞受损可能是由于谷氨酸引起Na+过度内流,导致神经细胞内渗透压升高,吸水涨破
二、非选择题(共4小题,共40分)
31(9分).图甲表示跳反射的结构基础,A、B、C为突触,图乙为人体内传递兴奋的突触结构的局部放大示意图。请分析回答下列问题:
(1)某一患者由于失足从高处坠落而受伤,受伤后,有排尿活动但不受控制,医生诊断为胸腰段脊柱脊髓受损,由此推测该患者 (填“有”或“无”)膝跳反射,大脑皮层 (填“有”或“无”)感觉。
(2)如果刺激图甲中1处,动作为踢小腿,此时伸肌 。该过程 (填“属于”或“不属于”)反射。
(3)图乙中突触小泡与[ ] 融合并释放神经递质,在[ ] 上有神经递质的特异性受体,对神经递质地识别起重要作用。该受体又是一种通道蛋白,神经递质与受体结合后可引起突触后膜电位变化,从而使下一个神经元 。由图乙分析可知,作用结束后,神经递质的去路是 。
(4)现有以下几种与神经调节有关的物质及其作用机理。请回答下列问题。
阿尔茨海默病是一种老年性疾病,致病原因主要是突触间隙中乙酰胆碱含量显著减少,可从使用物质__________进行治疗。
A.河豚毒素:抑制Na+通道的打开
B.烟碱:与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,打开突触后膜Na+通道
C.某种有机磷农药:抑制突触间隙中乙酰胆碱降解酶的活性
D.肉毒素:阻止运动神经细胞末梢乙酰胆碱的释放
32(12分).癫痫是一种慢性脑部疾病,由脑部神经元过度兴奋所致。下图为两种抗癫痫药物——噻加宾、苯巴比妥的作用机理示意图,其中谷氨酸、γ-氨基丁酸(GABA)为常见的神经递质。回答下列问题:
(1)神经递质是神经元间进行信息传递的信号分子,可分为兴奋性和抑制性两类。它们共同调控突触后神经元的兴奋情况。据图判断,图中的兴奋性递质是 ,抑制性递质是 。
(2)神经递质失衡是癫痫的病因之一。过度释放的谷氨酸以 的方式通过突触间隙,作用于受体I和受体Ⅱ,使Ca2+和Na+通道打开,Ca2+和Na+大量 ,使突触后神经元过度兴奋引发癫痫,此过程体现了膜蛋白具有 的功能。
(3)谷氨酰胺是合成GABA的原料,谷氨酰胺缺乏会导致癫痫加重,其机制如下:谷氨酰胺含量下降→突触前神经元合成GABA →对突触后神经元抑制作用 →病情加重。
(4)据图分析,苯巴比妥能 (填“延长”或“缩短”)C1-通道的开放时间,通过改变C1-内流,最终影响突触后膜兴奋来治疗癫痫;与苯巴比妥不同,噻加宾治疗痫的机理是 。
(5)研发用于治疗癫痫的药物涉及多种作用机制,除了上述提到的药物机理之外,还可能包括以下几点: (至少提出两点)
33(7分).如图是一个反射弧和突触的结构示意图,请据信息回答下列问题:
(1)图2中的③为 (填结构名称),⑤处的细胞外液是 。神经递质释放到⑤,然后作用于⑥,使后一个神经元发生 。
(2)肾脏排钾功能障碍时,血浆K+浓度异常升高,高钾血症患者神经细胞静息状态下膜内外电位差 (填“增大”“减小”或“基本不变”)。
(3)图1表示缩手反射的反射弧。当看到蚊子叮咬左手时,你一般会控制你的左手姿势保持不变,用右手突然出击,消灭蚊子。左右手出现了不同的反应,原因是高级神经中枢对控制左右手的运动神经元发出了不同的“指令”。控制左手的运动神经元接到的“指令”是 (填“兴奋”或“抑制”),有关机理可能是 (填“阴”或“阳”)离子内流。
(4)图1中C处神经—肌肉突触易受化学因素影响,毒扁豆碱可使乙酰胆碱酯酶失去活性:肉毒杆菌毒素可阻断乙酰胆碱释放;箭毒可与乙酰胆碱受体强力结合,却不能使阳离子通道开放。上述物质中可导致肌肉松弛的是 (注:乙酰胆碱是一种兴奋性神经递质)。
34(12分).自古以来就有茶能解酒的说法,导致很多人的惯性思维都是喝酒之后再喝浓茶水有利于解酒,某科研小组通过实验研究不同浓度的茶、酒精对蟾蜍离体坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度的影响。
实验材料和用具:浓度为0.5g/L、1.0g/L、1.5g/L、2.0g/L的茶(任氏液配制),质量分数为5%,10%,15%,20%的乙醇(任氏液配制),任氏液(主要成分为生理盐水)、清水、20只生长状况相似的健壮蟾蜍、蛙类手术器械、生物信号采集仪(可检测并显示动作电位)等。(提示:动作电位幅度和传导速度的具体测定方法不作要求)下面以研究不同浓度的茶对蟾蜍离体坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度的影响为例:
(1)以研究不同浓度的茶对蟾蜍离体坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度的影响为例,根据提供的实验材料和用具,完善实验思路:
①取20只生长状况相似的健壮蟾蜍,随机均分成 组,编号为甲、乙、丙……;利用上述各组蟾蜍制备离体腓神经,并待其兴奋性稳定后再进行实验;
②分别用相同体积的 浸润各组腓神经;
③一段时间后,每隔5分钟电刺激各组腓神经,借助生物信号采集仪,测 ;
④对所测数据进行统计和分析。
(2)实验结果表明,低浓度的茶水能增大腓神经动作电位幅度,可使神经纤维的兴奋性升高,可能是低浓度的茶水可以使Na+内流量 (增加/减少/不变),而高浓度的茶水会导致神经系统的传导速度减慢,神经纤维复极化的时间 (延长/缩短),从而增大了动作电位的宽度。
(3)用同样的方法将茶换为乙醇重复上述实验过程,结果发现中等浓度和高浓度的乙醇浸润神经后,随着浓度的升高,动作电位的峰值逐步下降,原因可能是一定浓度的乙醇会导致细胞外的Na+浓度 (升高/降低),细胞内外的Na+浓度差 (增加/减少/不变)。
(4)已知任氏液的主要成分是多种无机盐离子,坐骨神经纤维处于静息状态时,任氏液中的Na+浓度和K+浓度分别 、 (大于/小于/等于)蟾蜍坐骨神经纤维的细胞内液。出现动作电位时,神经纤维膜内局部电流的方向与兴奋传导的方向 (相同/相反)。
(5)研究小组后来发现施加电刺激的同时,在生物信号采集仪显示屏上都会出现一次快速的电位变化,称为伪迹,其幅度与电刺激强度成正比,不影响动作电位。发现刺激强度达到阈刺激(坐骨神经出现动作电位的最小刺激强度)后,再增加刺激强度,伪迹和动作电位的幅度变化均增大,其中动作电位幅度增大的原因可能是 。若刺激强度继续增大到一定程度,则动作电位幅度不再增大,伪迹幅度将 (增大/减小/不变)。
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试题 第1页(共8页) 试题 第2页(共8页)
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2025-2026学年高二上学期生物单元检测卷
第二章 神经调节
(测试时间:60分钟 满分:100分)
1、 选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。每小题只有1个选项符合题意)
1.以下描述不属于人大脑皮层功能的是( )
A.产生痛觉 B.控制无意识的节律呼吸
C.控制低级中枢的活动 D.产生创新想法和思维的部位
2.下列关于人体反射活动的叙述,错误的是( )
A.当人被尖锐物体刺到产生痛觉时,这是大脑皮层参与下的反射活动
B.反射活动一定有完整反射弧参与
C.神经元受到适宜强度电刺激后就会产生神经冲动
D.反射活动一定需要有中枢神经系统的参与下才能完成
3.某人脊髓从胸部折断后,一般情况下 ( )
A.膝跳反射存在,针刺足部有感觉 B.膝跳反射不存在,针刺足部有感觉
C.膝跳反射不存在,针刺足部无感觉 D.膝跳反射存在,针刺足部无感觉
4.2024年巴黎奥运会男子百米比赛中,英国选手阿祖起跑时的反应时间为0.073秒,低于国际田联规定的最低反应时间0.1秒,裁判经过回看后确定阿祖犯规。下列叙述错误的是( )
A.运动员听到发令枪响后起跑属于条件反射
B.运动员完成起跑动作与大脑皮层运动区有关
C.运动员正常起跑的兴奋传导路径与抢跑相同
D.推测听到枪声后起跑的时间至少需要0.1秒
5.吗啡属国家管治镇痛药,其作用机制如图所示。下列叙述错误的是( )
注:P物质是痛觉神经递质
A.P物质从突触前膜通过胞吐的方式释放至突触间隙
B.P物质与突触后膜上的受体结合实现了信号的转化
C.吗啡与受体u结合后促进神经递质P的释放
D.长期使用吗啡可导致其对机体镇痛效果变差
6.如图所示为被烫伤时所引起的缩手反射活动中神经纤维上某一位点的膜电位变化情况。下列相关叙述错误的是( )
A.cd段为静息电位的恢复,是由钾离子外流引起的 B.b点有钠离子内流,该过程不需要消耗能量
C.若增加细胞外液K+浓度则a点将上移 D.从烫伤手指到大脑皮层产生痛觉属于反射活动
7.将膜电位测量装置的两个电极分别置于枪乌贼神经纤维内外两侧,测量膜内外电位差,下图表示测得的膜电位随时间的变化情况。下列叙述错误的是( )
A.可用图中a点所示电位值表示静息电位的大小
B.cd段膜对的通透性增大,外流不需要消耗能量
C.若细胞外浓度适当升高,在适宜刺激下c点上移
D.绘制该图需要多次测量神经纤维不同位点的电位变化
8.河豚鱼毒素是一种神经毒素,如图表示在正常情况下及河豚毒素处理后,离体神经纤维上某点接受相同强度刺激时的电位变化。下列叙述错误的是( )
A.正常情况下降低培养液中K +浓度会提高B点的绝对值
B.正常情况下提高刺激的强度,Na+加速内流,A点上移
C.河豚毒素可抑制Na+内流使动作电位无法形成
D.河豚毒素在临床上可作为镇定剂或麻醉剂造福人类
9.神经元是神经系统结构和功能的基本单位,神经是由许多神经纤维被结缔组织包围而成的。下图为运动神经元结构模式图。下列说法错误的是( )
A.图中①是树突,②是胞体,③是神经末梢
B.运动神经元的胞体位于脑或脊髓的灰质
C.坐骨神经中一根神经纤维传导动作电位时不会影响其他神经纤维
D.运动神经元的胞体和树突表面能接受其他神经元树突的信息
10.当人们面对压力时在交感和副交感神经的支配下会表现一系列的生理反应,如心跳加速、皮肤及内脏血管扩张、支气管扩张、代谢速率升高等,为机体在紧张的情况下提供充足的能量。其中交感神经属于( )
A.感觉神经 B.躯体运动神经
C.内脏神经 D.中枢神经
11.甲患者只能看到单个物体或图形的半侧部分,通过脑部扫描发现右侧大脑后部有出血。乙患者大脑颞叶损伤,听力正常且能说、能写但他“不懂你在说什么”,医生诊断为“纯词聋”。甲、乙两患者大脑皮层受损的部位分别为( )
A.枕叶的视觉中枢、韦尼克区
B.中央后回的体觉区、韦尼克区
C.枕叶的视觉中枢、布洛卡区
D.中央后回的体觉区、布洛卡区
12.神经系统是机体内对生理功能活动的调节起主导作用的系统,神经元是其最基本的结构和功能单位。下列关于神经元、神经系统的相关叙述,错误的是( )
A.神经元一般包括胞体、树突、轴突三部分
B.神经元的基本特征是受到刺激后产生神经冲动并沿胞体传送出去
C.神经系统含有数目更多的胶质细胞,对神经元起支持作用
D.中枢神经系统内存在许多神经中枢,如体温调节中枢
13.动脉血压正常时,过高过紧的衣领会直接刺激颈动脉窦压力感受器,使人产生头晕甚至晕厥的现象,即“衣领综合征”,其调节过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A.窦神经受损时,颈动脉窦压力感受器不能产生兴奋
B.窦神经是传入神经,心血管中枢在大脑皮层
C.“衣领综合征”是反射启动后引起血压升高所致
D.产生“衣领综合征”的反射活动为非条件反射
14.下列关于人体神经系统的叙述,正确的是( )
A.神经系统由神经细胞组成
B.中枢神经系统由脑神经和脊神经组成
C.躯体运动神经包括交感神经和副交感神经
D.在中枢神经系统内有许多不同的神经中枢
15.下图为某反射的反射弧的示意图,相关叙述正确的是( )
A.a为效应器,e为感受器
B.反射一定需要中枢神经系统的参与
C.刺激d处,肌肉收缩,此过程为反射
D.保证该反射弧结构完整,给予刺激就一定产生反射
16.反射是神经调节的基础活动,图示为人膝跳反射示意图,甲~丁表示神经元,①②③是其中的突触。下列关于敲击韧带完成膝跳反射的叙述,正确的是( )
A.甲为传出神经元
B.③处突触后膜的电位不发生变化
C.神经元甲、乙、丙都能产生动作电位
D.神经元丁传递神经冲动给屈肌,使屈肌收缩
17.莼湖青梅是奉化当地特产,人们在品尝青梅甚至是听到青梅的名字时都会在大脑皮层产生酸味,下列选项对此现象描述正确的是( )
A.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象产生无益于人类更好的适应环境
B.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象形成后就不会消退了
C.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象属于不同类型的反射
D.听到青梅产生酸味现象的形成是建立在品尝青梅产生酸味的基础上的
18.节食可减轻体重,但容易发生回弹。如图所示,下丘脑前区神经元在体重下降时兴奋,释放神经递质谷氨酸,使下丘脑内侧区神经元兴奋,会增加饥饿感。结合你所学的知识,下列叙述错误的是( )
A.谷氨酸以胞吐方式释放,能有效引发突触后膜内侧正电荷增加
B.下丘脑是调节摄食和产生饥饿感的中枢
C.大脑皮层会参与维持体重的相对稳定
D.谷氨酸在突触间隙中的扩散不需要ATP供能
19.下图为脊髓神经纤维的局部示意图,神经纤维上存在由神经胶质细胞反复包裹的髓鞘,长约为1~2mm,髓鞘是绝缘的,只有在两段髓鞘之间的郎飞结是存在密集钠离子通道的轴突暴露区,使兴奋只能发生在郎飞结处跳跃传导。下列叙述正确的是( )
A.c区域处于反极化状态,此时一定发生着Na+内流
B.a区域处于极化状态,细胞膜对Na+的通透性较大
C.b、d不能产生动作电位,b、c之间不会产生局部电流
D.b、d区域的电位为外正内负,不利于电流快速传导
20.已知阈电位是指膜电位去极化达到某一临界值(负值)时,引发某种离子通道大量开放而产生动作电位,膜电位的这一临界值就是阈电位。下列叙述正确的是( )
A.神经纤维膜电位达到阈电位时通道大量开放
B.神经纤维的阈电位绝对值较大更容易引发动作电位
C.神经纤维的静息电位绝对值较大更容易引发动作电位
D.神经纤维的阈电位绝对值大小主要取决于内流量
21.神经元的轴突末梢可与另一个神经元的树突或胞体构成突触。通过微电极测定细胞的膜电位,PSP1和PSP2分别表示突触a和突触b的后膜电位,如图所示。下列叙述正确的是( )
A.突触a、b前膜释放的递质,分别使突触a后膜通透性增大、突触b后膜通透性降低
B.PSP1和PSP2由离子浓度改变形成,共同影响突触后神经元动作电位的产生
C.PSP1由K+外流或Cl⁻内流形成,PSP2由Na+或Ca2+内流形成
D.突触a、b前膜释放的递质增多,分别使PSP1幅值增大、PSP2幅值减小
22.图甲为某一神经纤维示意图,将一电表的a、b两极置于膜外,在X处给予适宜刺激,测得电位变化如图乙所示。下列相关叙述错误的是( )
A.X处受到适宜刺激后,电表会发生两次方向相反的偏转
B.兴奋传导过程中,a、b间细胞膜外局部电流的方向为a→b
C.图乙中的t3时刻,对应图甲中兴奋传导至b电极处
D.t3~t4达到峰值电位时主要是Na+内流造成的
23.下图是某神经纤维电位模式图,相关叙述错误的是( )
A.ac段Na+通过离子通道大量内流不消耗能量
B.用麻醉药物阻遏钾离子通道,从c到e时间延长
C.据图可知静息电位的绝对值大小约为70mV
D.K+内流是神经纤维形成静息电位的主要原因
24.下图为不同刺激下,神经纤维上记录到的电位变化,A—E表示刺激强度及持续的时间。据图得出的结论正确的是( )
A.自变量是刺激强度,因变量是动作电位的幅度
B.刺激未达到阈强度时,神经纤维上记录不到电位变化
C.随着刺激强度的增大,神经纤维上动作电位的幅度增大
D.超过阈强度的连续刺激,其强度会影响动作电位发生的频率
25.吸食N2O会使身体机能出现多方面紊乱,N2O被称为“笑气”,医疗上曾用作可吸入性麻醉剂,其麻醉机制与位于突触后膜的一种名为“NMDA”的受体的阻断有关。下列有关说法错误的是( )
A.在突触前膜的膜内,局部电流的方向与兴奋传导的方向相同
B.突触小体中的线粒体可为神经递质的分泌提供能量
C.吸食“笑气”后,突触发生的信号转换是电信号→化学信号→电信号
D.N2O能引起麻醉可能是其影响了某些突触后膜上Na+的内流
26.多条神经纤维组成一条神经。图为某一条神经外接了A、B两个电表,当该神经受到适宜刺激(st)后,A、B两个电表的指针均发生了偏转。下列叙述错误的是( )
A.B电表第二次偏转时,3处可能有部分神经纤维处于反极化状态
B.两电表开始偏转的时间间隔表示兴奋自2处传至3处所需时间
C.本实验不能说明兴奋在神经纤维上的传导是单向还是双向的
D.B电表偏转幅度比A电表幅度小,不能说明神经冲动的传导具有衰减性
27.交感神经和副交感神经共同组成了自主神经系统,支配内脏、血管和腺体的活动。下列叙述正确的是( )
A.交感神经和副交感神经都包括传入神经和传出神经
B.人体紧张时,在交感神经的控制下瞳孔缩小
C.运动时副交感神经兴奋性下降,不利于食物的消化,故饭后不宜马上运动
D.交感神经和副交感神经共同调节同一内脏器官的活动时,作用都是相反的
28.长时程增强(LTP)是指短时间内给突触前神经元快速重复性刺激后,在突触后神经元上可产生持续数天甚至数星期的突触电位增强现象,与人的长时记忆有关。下图为海马区中CA3区与CA1区记忆神经元之间LTP的产生机制。下列针对该过程的说法错误的是( )
A.谷氨酸在核糖体上合成,通过胞吐从突触前膜释放
B.谷氨酸是一种神经递质,可与不同的特异性受体结合
C.依据以上机制示意图,LTP的发生属于正反馈调节
D.注射NMDA受体抑制剂后,短时高频刺激下突触后膜能发生电位变化但不产生LTP
29.下列关于周围神经系统的说法,错误的是( )
A.周围神经系统包括脑神经和脊神经
B.传入神经属于周围神经系统,其作用是将感受器产生的兴奋传向神经中枢
C.躯体运动神经通常受意识精确支配,可使骨骼肌产生快速、准确的运动反应
D.植物性神经属于传出神经,一定不会被我们的意识所支配
30.“渐冻症”患者的Na+过度内流导致传出神经细胞受损,肌肉因失去神经支配而逐渐萎缩,四肢像被冻住一样。而导致患者Na+过度内流的原因有:突触间隙谷氨酸过多;神经细胞外的Ca2+对Na+的内流具有竞争性抑制作用,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.Ca2+内流不仅能促进谷氨酸的释放,还能使更多的Na+内流
B.患者虽不能运动,但视觉正常,因为产生视觉的部位在大脑皮层
C.可通过减少其突触间隙的乙酰胆碱酯酶含量缓解症状
D.传出神经细胞受损可能是由于谷氨酸引起Na+过度内流,导致神经细胞内渗透压升高,吸水涨破
二、非选择题(共4小题,共40分)
31(9分).图甲表示跳反射的结构基础,A、B、C为突触,图乙为人体内传递兴奋的突触结构的局部放大示意图。请分析回答下列问题:
(1)某一患者由于失足从高处坠落而受伤,受伤后,有排尿活动但不受控制,医生诊断为胸腰段脊柱脊髓受损,由此推测该患者 (填“有”或“无”)膝跳反射,大脑皮层 (填“有”或“无”)感觉。
(2)如果刺激图甲中1处,动作为踢小腿,此时伸肌 。该过程 (填“属于”或“不属于”)反射。
(3)图乙中突触小泡与[ ] 融合并释放神经递质,在[ ] 上有神经递质的特异性受体,对神经递质地识别起重要作用。该受体又是一种通道蛋白,神经递质与受体结合后可引起突触后膜电位变化,从而使下一个神经元 。由图乙分析可知,作用结束后,神经递质的去路是 。
(4)现有以下几种与神经调节有关的物质及其作用机理。请回答下列问题。
阿尔茨海默病是一种老年性疾病,致病原因主要是突触间隙中乙酰胆碱含量显著减少,可从使用物质__________进行治疗。
A.河豚毒素:抑制Na+通道的打开
B.烟碱:与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,打开突触后膜Na+通道
C.某种有机磷农药:抑制突触间隙中乙酰胆碱降解酶的活性
D.肉毒素:阻止运动神经细胞末梢乙酰胆碱的释放
32(12分).癫痫是一种慢性脑部疾病,由脑部神经元过度兴奋所致。下图为两种抗癫痫药物——噻加宾、苯巴比妥的作用机理示意图,其中谷氨酸、γ-氨基丁酸(GABA)为常见的神经递质。回答下列问题:
(1)神经递质是神经元间进行信息传递的信号分子,可分为兴奋性和抑制性两类。它们共同调控突触后神经元的兴奋情况。据图判断,图中的兴奋性递质是 ,抑制性递质是 。
(2)神经递质失衡是癫痫的病因之一。过度释放的谷氨酸以 的方式通过突触间隙,作用于受体I和受体Ⅱ,使Ca2+和Na+通道打开,Ca2+和Na+大量 ,使突触后神经元过度兴奋引发癫痫,此过程体现了膜蛋白具有 的功能。
(3)谷氨酰胺是合成GABA的原料,谷氨酰胺缺乏会导致癫痫加重,其机制如下:谷氨酰胺含量下降→突触前神经元合成GABA →对突触后神经元抑制作用 →病情加重。
(4)据图分析,苯巴比妥能 (填“延长”或“缩短”)C1-通道的开放时间,通过改变C1-内流,最终影响突触后膜兴奋来治疗癫痫;与苯巴比妥不同,噻加宾治疗痫的机理是 。
(5)研发用于治疗癫痫的药物涉及多种作用机制,除了上述提到的药物机理之外,还可能包括以下几点: (至少提出两点)
33(7分).如图是一个反射弧和突触的结构示意图,请据信息回答下列问题:
(1)图2中的③为 (填结构名称),⑤处的细胞外液是 。神经递质释放到⑤,然后作用于⑥,使后一个神经元发生 。
(2)肾脏排钾功能障碍时,血浆K+浓度异常升高,高钾血症患者神经细胞静息状态下膜内外电位差 (填“增大”“减小”或“基本不变”)。
(3)图1表示缩手反射的反射弧。当看到蚊子叮咬左手时,你一般会控制你的左手姿势保持不变,用右手突然出击,消灭蚊子。左右手出现了不同的反应,原因是高级神经中枢对控制左右手的运动神经元发出了不同的“指令”。控制左手的运动神经元接到的“指令”是 (填“兴奋”或“抑制”),有关机理可能是 (填“阴”或“阳”)离子内流。
(4)图1中C处神经—肌肉突触易受化学因素影响,毒扁豆碱可使乙酰胆碱酯酶失去活性:肉毒杆菌毒素可阻断乙酰胆碱释放;箭毒可与乙酰胆碱受体强力结合,却不能使阳离子通道开放。上述物质中可导致肌肉松弛的是 (注:乙酰胆碱是一种兴奋性神经递质)。
34(12分).自古以来就有茶能解酒的说法,导致很多人的惯性思维都是喝酒之后再喝浓茶水有利于解酒,某科研小组通过实验研究不同浓度的茶、酒精对蟾蜍离体坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度的影响。
实验材料和用具:浓度为0.5g/L、1.0g/L、1.5g/L、2.0g/L的茶(任氏液配制),质量分数为5%,10%,15%,20%的乙醇(任氏液配制),任氏液(主要成分为生理盐水)、清水、20只生长状况相似的健壮蟾蜍、蛙类手术器械、生物信号采集仪(可检测并显示动作电位)等。(提示:动作电位幅度和传导速度的具体测定方法不作要求)下面以研究不同浓度的茶对蟾蜍离体坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度的影响为例:
(1)以研究不同浓度的茶对蟾蜍离体坐骨神经中腓神经动作电位幅度和传导速度的影响为例,根据提供的实验材料和用具,完善实验思路:
①取20只生长状况相似的健壮蟾蜍,随机均分成 组,编号为甲、乙、丙……;利用上述各组蟾蜍制备离体腓神经,并待其兴奋性稳定后再进行实验;
②分别用相同体积的 浸润各组腓神经;
③一段时间后,每隔5分钟电刺激各组腓神经,借助生物信号采集仪,测 ;
④对所测数据进行统计和分析。
(2)实验结果表明,低浓度的茶水能增大腓神经动作电位幅度,可使神经纤维的兴奋性升高,可能是低浓度的茶水可以使Na+内流量 (增加/减少/不变),而高浓度的茶水会导致神经系统的传导速度减慢,神经纤维复极化的时间 (延长/缩短),从而增大了动作电位的宽度。
(3)用同样的方法将茶换为乙醇重复上述实验过程,结果发现中等浓度和高浓度的乙醇浸润神经后,随着浓度的升高,动作电位的峰值逐步下降,原因可能是一定浓度的乙醇会导致细胞外的Na+浓度 (升高/降低),细胞内外的Na+浓度差 (增加/减少/不变)。
(4)已知任氏液的主要成分是多种无机盐离子,坐骨神经纤维处于静息状态时,任氏液中的Na+浓度和K+浓度分别 、 (大于/小于/等于)蟾蜍坐骨神经纤维的细胞内液。出现动作电位时,神经纤维膜内局部电流的方向与兴奋传导的方向 (相同/相反)。
(5)研究小组后来发现施加电刺激的同时,在生物信号采集仪显示屏上都会出现一次快速的电位变化,称为伪迹,其幅度与电刺激强度成正比,不影响动作电位。发现刺激强度达到阈刺激(坐骨神经出现动作电位的最小刺激强度)后,再增加刺激强度,伪迹和动作电位的幅度变化均增大,其中动作电位幅度增大的原因可能是 。若刺激强度继续增大到一定程度,则动作电位幅度不再增大,伪迹幅度将 (增大/减小/不变)。
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