内容正文:
11.答案(1)协同(或促进)
(2)蛋白质(或色素一蛋白复合体)Pfr
BZR1、ARF6
(3)Pr减弱过度伸长
(4)②③
解析(1)图中显示,四种激素通过一系列
调控均能促进植物幼苗下胚轴仲长,表现
为协同作用
(2)光敏色素B是一种色素一蛋白复合
体,能感受红光和远红光的刺激,进而引起
空间结构的改变,发挥调控作用:正常光照
下,R/FR增高,非活化Pr转化为活化
Pfr,Pr抑制PIFs的作用,phyB主要以活
化(Pr)形式存在抑制下胚抽过度伸长。
PIFs是一种调控基因转录的蛋白质,PIFs1
与BZRI、ARF6基因的启动子结合,促进
基因的转录,从而增加BZR1蛋白与
ARF6蛋白的合成量,促进下胚轴的仲长。
(3)荫蔽胁迫下,R/FR下降,phyB主要以
非活化P形式存在,由此减弱对PIFs的
抑制作用,导致幼苗下胚轴过度仲长,下胚
轴、叶柄和茎秆的过度仲长
(4)①光作为一种信号能通过光敏色素的
作用,进而调控相关基因的表达,影响植物
激素的产生和分布,进而对植物的生长发
育进行调节,①错误:②在植物不同生长阶
段,不同部位产生植物激素受基因表达的
调控,因而植物的不同生长阶段、不同部位
表现的生长效应不同,②正确:③荫蔽程度
越小,R/FR有所上升,非活化Pr含量下
降,因而Pfr/(Pfr十Pr)比值增大,植物吸
收红光越多,③正确:④根向重力生长是因
为根尖平衡石细胞中“淀粉体”分布不均,!
影响生长素分布,进而出现了根向地生长!
的现象,④错误
故选②③。
12.答案(1)光合作用
(2)①转录的mRNA上提前出现终止密码:
子(翻译提前终止)
②R蛋白通过降低乙
烯释放量延缓叶片衰老37天龄拟南芥
叶片进入衰老阶段,叶绿素含量降低是衰
老的指标
(3)①甲(AArr)X丙(aaRR)F1(AaRr),
F白交,筛选出双突变体(aarr)
2)
实验
乙烯释
叶绿素
材料
放量
含量
WT
甲(rr)
十十十十
丙(aa)
十十
十十十十
丁
十+
解析
(1)叶片是高等植物进行光合作用
的主要器官,光合作用的场所是叶绿体。
(2)①与叶片衰老有关的蛋白质R由359
个氨基酸组成,而工基因编码的蛋白质只
含有11个氨基酸,可能是由于基因突变导
致了终止密码子提前出现
②由图可知,与野生型相比,甲(r)的乙烯
释放量增加,叶绿素含量下降,乙(R蛋白过
量表达)的乙烯释放量减少,叶绿素含量升
高,说明R蛋白通过降低乙烯释放量延缓!
叶片衰老。由于37天龄拟南芥叶片进入衰!
老阶段,叶绿素含量降低是衰老的指标,所
以选择37天龄拟南芥检测叶绿素含量
(3)①要获得双突变体,应该选择R基因·
的突变体甲和ACS基因的突变体丙进行
杂交,即甲(AAr)X丙(aaRR)→F(AaRr),
F自交,筛选出双突变体丁(aarr)
②甲rr的突变体不能合成R酶,但可以正
常合成ASC,由于ASC不能被降解,乙烯
的释放量较野生型多,乙烯会降低叶绿素
的含量,故叶绿素含量较野生型的少
丙
aa突变体,含有正常的R基因,可以正常
表达R酶,但不能合成ACS,故乙烯释放
量比野生型少,叶绿素含量比野生型多
丁(aarr)不能合成R酶,也不能合成ACS,
乙烯的释放量少,叶绿素含量较多,与丙差:
不多,结果如下图所示。
实验
乙烯释
叶绿
材料
放量
素含量
WT
十十+
+十十
甲(rr)
+++十
十十
丙(aa)
十十
十十十
丁
13.答案
(1)否,因为植物激素是由植物体内
产生,能从产生部位运送到作用部位,对植
物的生长发育有显著影响的微量有机物
(2)①协同
②促进茎秆伸长,引起避阴反
应:抑制D蛋白的功能,减弱D蛋白对避
阴反应的抑制(3)实验思路:将若干株生
长状况相同的该种植物矮生突变体的幼苗
随机均分为A、B两组,用适宜浓度的赤霉
素溶液处理A组,B组不作处理:在相同
且适宜条件下培养一段时间后,测量并比
较A、B两组植株高度
,预测实验结果及
结论:若A组株高显著
高于B组,则该突
变体为赤霉素合成缺陷型突变体:若A、B:
两组株高大致相同,则该突变体为赤霉素
不敏感型突变体
解析
(2)生长素与赤霉素均能促进茎秆
伸长
二者表现为协同作用。
由图可知,赤
霉素可直接促进茎秆伸长,引起避阴反应,
同时还可抑制D
蛋白的功能,进而减弱D
蛋白对避阴反应的抑制,因此赤素促进
避阴反应的机制是促进茎秆仲长引起避阴
反应和减弱D蛋白对避阴反应的抑制作
用
(3)欲设计实验探究某种植物的
生
深体是赤客素合成缺硫型实
变体还是赤
应为是否用
并
比较植株的高度进行判断
赤霉
素合成缺
陷型突变
体不能合成赤霉素,用适宜浓度
的外源赤霉素处理后,植株能明显增高,而
赤露素不敏感型突变体能正常合成赤霉
米素联斋危不北用外原
附加练
答案
BD
解析
生长素属于植物激素,生长素的主要
合成部位是芽
幼嫩的叶和发育中的种子。
在这些部位,色氯酸经过一系列反应可转变
成生长素,A正确;由题图可知,与野生型相
比,TMK缺失突变体中生长素相对含量略
高于野生型植株,而生长速率相对值明显低
TMK缺失突变体下胚轴生
「大速垂较低与生长素的会受无关故用
NAA处理TMK缺失突变体,其下胚轴的
生长情况表现为生长速率并不会加快,B错
误;直接处理突变体使H十转运体磷酸化,
可促使H+系出、细胞壁酸化,进而加快下
胚轴生长速率,C正确:将拟南芥TMK缺
失突变体置子酸性生长环境中,相当于直接:
使细胞壁酸化,可能会加快下胚轴生长速
率,D错误。
答案
ABD
解析
由图分析可知,植物生长发育是基因
表达调控、激素调节和环境因素调节共同完
确:千旱条件下,脱落酸含
量升
高促进叶片脱落,引起气孔关闭,能够减少
蒸腾作用,B正确:蛋白甲、乙和丙功能不同
的根本原因是控制三种蛋白质合成的基因
不同,C错误:保卫细胞液泡中的溶质转运
到胞外,单位体积内溶质微粒数减少
致
保卫细胞细胞液渗透压降低,导致气孔
闭,反之保卫细胞细胞液的渗透压升高,有
利于气孔开放,D正确。
专题强化练15
答案A
解析
迷走神经可以传导感觉,也可以支配
运动,说明迷走神经中既有运动神经纤雏
也有感觉神经纤雏,是混合神经,而自主神
经系统是运动神经,A错误:副交感神经使
心率减慢和促进胃肠道糯动,B正确:内脏
活动受神经系统的分级调节,因此,除了脑
干还有其他中枢神经系统调节内脏,C正
确:神经元和神经胶质细胞共同完成神经系
统的调节功能,D正确。
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号,A错误:静息电位由K+外流形成,若细}
胞外K浓度升高,K外流减少,静息电位
绝对值(膜内外电位差)减小,B正确:Ca2
内流是突触小泡释放神经递质的必要条件,
若缺乏C+,递质无法释放,兴奋传递中
断,C正确:若突触小泡无法释放递质,兴奋
无法传递到肌肉细胞,肌肉无法收缩,表现
为麻痹,D正确
9.答案
解析
呼吸中枢在脑千,A错误:学习八段
锦初期动作生疏的原因并不是因为反射孤
尚未形成,动作生疏主要是由于对动作要领
不熟悉、协调性不足以及缺乏练习所致
B错误:八段锦通过动作和呼吸训练,帮助
调节自主神经系统,改善交感神经与副交感
神经的平衡,从而降低身体的应激反应
要依赖于副交感神经的调节,C正确:八段
锦动作“機拳怒目增气力”是人有意识完成
的,由大脑皮层调控完成,D错误
10.答案
(1)传出神经
可以使机体对外界
刺激作出更精确的反应,使机体更好地适
应环境的变化
[2】米
与NA结合的受体不同
(3)极度惊吓导致脑对脊髓的排尿反射的
控制作用减弱
(4)分级
长时间憋尿会导致交感神经兴
奋,引起心跳加快、血管收缩、血压升高
解析
(1)由图可知,副交感神经支配相应
的肌肉作出反应,应属于传出神经。
神经与副交感神经,通常作用于同
且作用效果相反,可以使机体对外界刺激
作出更精确的反应,使机体更好地适应环
境的变化
(2)排尿时,膀胱收缩、尿道扩张,即逼尿肌
收缩,尿道内括约肌和尿道外括约肌均气
张,尿道外括约肌由躯体运动神经支配,该
神经兴奋释放的Ach作用于尿道外括约
肌,使其舒张。NA在不同部位的作用效
果不同的原因是与NA结合的受体不同。
(3)排尿的低级中枢会受高级中枢的支配
过度惊吓可导致脑对脊髓的排尿反射的控
制作用减弱,出现小便失禁。
(4)排尿反射存在分级调节
憋尿时,膀胱
舒张,尿道括约肌收缩,此时交感神经占优
势,可引起心跳加快、血管收缩、血压升高
11.答案
(1)兴奋性
剧烈运动时需要心跳
加快,去甲肾上腺素能使心跳加快以满足
机体对氧气和营养物质的需求
(2)兴奋
诚慢
不同细胞上的受体不同
(3)Na+内流
a环蛇毒素
解析
(1)剧烈运动时,机体需要更多的能
量供应,心脏需要加快跳动来满足身体对
氧气和营养物质的需求
从图中信息可
知,交感神经在刷烈运动时发挥作用,其释
甲肾上腺素作用于效应器组织
因为剧烈运动时需要心跳加快,而去
甲
上腺素能使心跳加快以适应机体需
,所以它是兴奋性神经递质
(2)神经递质在神经元之间传递信,息,交
感神经的第
神经元释放乙酰胆碱,神
经递质作用于下
个神经元时,会引起下
个神经元的兴奋或抑制。
般来说
神经调节过程中,上一级神经元释放神经
递质会使下
级神经元产生相应的电位变
化
,从而使其兴奋
副交感神经的作用通
常与交感神经相反,交感神经使心跳加快
那么副交感神经使心跳减慢,第二个神经
元释放的乙酰胆碱作用于心肌细胞,会使
心跳减慢
同
种神经递质(乙酰胆碱)作
用用千不同的知的(第一个神经元.和优知
胞)
生不同效果,很可能是因为不同细胞
上的
受体不同
受体具有特异性,不同的
受体与神经递质结合后引发的细胞内信号
传导途径和生理效应不同。
(3)在神经元和肌肉细胞产生动作电位时
主要是由于Na+内流引起的
”内流
会使膜电位由静息时的外正内负变为外负
内正,从而产生动作电位
甲草组为计照组
神经元动作电位和肌肉细胞动作电位均为
75 mV
乙组用
a-环蛇毒素浸润20
min
后,神经元动作电位仍为75mV,肌肉细胞
动作电位变为10mV,说明环蛇毒素主
要影响的是神经一肌肉接头处兴奋的传
递,使肌肉细胞动作电位显著降低,但不影
响神经元动作电位,因此环蛇毒素主要
鸣
吵
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姓名
专题强化练1
1.(2025·河南周口三模)迷走神经是脑干发
出的最长和最复杂的脑神经,能传导内脏和
躯体感觉,也能支配咽喉的骨骼肌,调节随
意运动,电刺激迷走神经还会导致心率减
慢、血压降低和胃肠道蠕动加快等。下列说
法错误的是
A.迷走神经属于自主神经系统
B.感受电刺激的是副交感神经
C.心脏和肠胃也受其他中枢神经系统的:
调控
D.神经胶质细胞参与了迷走神经的功能
2.(2025·山东日照二模)科学家以蛙的坐骨
神经为实验材料,对其进行冷却阻滞处理,
随后检测坐骨神经膜内电位的变化,结果如:
下图所示,图中a、b、c、d表示检测位点。下
列分析错误的是
>日
电刺激时间/mS
时间/ms
时间/ms
时间/ms
坐骨神经0们
冷却阻滞
A.冷却阻滞可能通过影响膜蛋白活性进而
影响Na+的内流
B.由图可知,冷却阻滞处理后,b、c、d位点的
兴奋强度依次降低
C.若电刺激强度增加,a、b、c、d位点的动作
电位的峰值将会增加
D.冷却阻滞处理后,若刺激b位点,a位点动
作电位峰值将明显降低
3.(2025·浙江温州三模)动物进食时,食物刺:
激口腔内的多种感受器,引起反射性唾液分
泌。下列叙述错误的是
(
A.该反射的神经中枢是大脑皮层
B.进食引起唾液分泌属于非条件反射
C.交感神经兴奋时,唾液腺分泌黏稠唾液
D.相应感受器能将食物刺激转化为电信号
4.(2025·辽宁三模)渐冻症是一种严重的神
经退行性疾病,患者所有感觉和思维活动正
常,由于机体大部分运动神经元受到损伤、
死亡,导致患者肌肉逐渐萎缩无力,就像被
冰冻住。研究者提出渐冻症的诱因之一是
突触间隙的谷氨酸积累,使细胞膜上的谷氨
酸受体(NMDA受体)过度活化,造成突触后
神经元死亡,过程如图所示。下列分析错误
的是
·20(
得分
神经调节
突触小体
·谷氨酸
流答=D之a
受体
促
进
、促进
-4
/Ca+通道
●
·释放·
NMDA受体
内流
A.神经中枢的兴奋可经过运动神经到达效
应器
B.患者晚期逐渐吐字不清,是因为大脑皮层
中的H区受损
C.谷氨酸与突触前神经元上受体结合,会导
致突触前膜胞吐释放更多的谷氨酸
D.谷氨酸与突触后神经元上受体结合,导致
Na+大量内流,可能引发神经元吸水涨破
死亡
5.(2025·河南三模)最新研究发现,大脑中的
星形胶质细胞(一种神经胶质细胞)也参与
了记忆的储存和提取,在学习过程中,大脑
中的一群星形胶质细胞会表达c一Fos基因,
并且被学习事件激活的星形胶质细胞中
NFIA蛋白的含量会升高。在小鼠的某学习
事件期间剔除星形胶质细胞中活跃的NFIA
基因时,小鼠无法回忆起与该学习事件相关
的特定记忆,但可以回忆起其他记忆。下列
叙述正确的是
()
A.星形胶质细胞与神经元一起完成神经细
胞间兴奋的传递
B.星形胶质细胞中特异性存在的c一Fos基
因参与记忆的过程
C.阻断星形胶质细胞中的NFIA基因的表
达可能抑制特定记忆的提取
D.星形胶质细胞中NFIA基因的数量与小
鼠的特定记忆能力呈正相关
6.(2025·河南三模)NO作为一种信号分子参
与的神经调节过程如图所示。谷氨酸与突
触后膜上的受体结合后会促进Na+内流和
Ca2+内流,Ca2+激活NO合成酶(NOS),进
而促进NO合成。NO是气体分子,可逆行
进入突触前神经元,引起谷氨酸长时程释
放。另外,NO扩散到血管平滑肌细胞,可引
起血管平滑肌舒张。下列叙述正确的是
(
班级
姓名
NO
·酸。
儒,化a,O
NOS
突触前
神经元
谷氨酸受体
突触后
神经元
A.此过程中谷氨酸是抑制性神经递质
B.NO作为逆行信使的调节可看作是正反馈
调节
C.使用NO合成酶抑制剂可缓解平滑肌收
缩引起的心绞痛
D.此过程中谷氨酸与NO跨膜运输的方式
相同
7.(2025·广东深圳二模)目前主流AI的学习:
是基于神经网络,以数学模型模仿人脑神经
元及突触的结构,并结合多层次传导模拟神
经元的互联结构。图是巴甫洛夫联想记忆
神经网络模型示意图。下列分析正确的是
食物
N
W
铃声
N2
N,唾液
分泌
灯光
Na
→W
注:N1一N4表示神经元,W14、W24和W34代
表突触
A.铃声和灯光都能使小狗分泌唾液,信号在
同一个反射弧传递
B.铃声反复单独出现而没有食物,经过W24
通路的反应会减弱
C.经过W14、W24和W34分泌唾液的反射都
可以遗传给下一代
D.在W34结构处先后发生光信号到化学信
号再到电信号的转变
8.(2025·重庆二模)下图表示骨骼肌神经一
肌肉接头处的兴奋传递部分过程,下列说法
错误的是
神经冲动传导至
突触前膜的电位
Ca"o
突触小泡
变化引发Ca+通
突触前膜
道开放
一肌细胞膜
⊙
A.神经递质作用于突触后膜使肌肉细胞产
、
,
生神经冲动
B.内环境中K+浓度升高会使突触小体的静
息电位的绝对值减小
20
得分
C.突触小体的外液中缺Ca2+将会导致兴奋
在突触处的传递中断
D.破伤风毒素能阻止突触小泡与突触前膜
的融合,导致肌肉麻痹
9.
(2025·福建龙岩二模)八段锦是人们喜爱
的传统健身功法,其中拉伸身体、展臂扩胸、
脊柱侧屈等动作能使机体放松,长期练习能
强身健体。以下叙述正确的是
(
A.练习过程中下丘脑呼吸中枢产生兴奋使
呼吸频率加快
B.学习八段锦初期动作生疏是因为反射弧
尚未形成
C.八段锦能使机体放松主要依赖于副交感
神经的调节
D.八段锦动作“攒拳怒目增气力”由小脑调
控完成
10.(2025·河南安阳二模)排尿反射是一种简
单的反射活动,但在高级中枢的控制下进
行。当膀胱内贮尿量达到一定程度(400毫
升左右),膀胱内压升高,膀胱被动扩张,使
膀胱壁内牵张感受器受到刺激而兴奋,神
经冲动传到骶髓的初级中枢;同时由脊髓
再把膀胱充胀的信息上传至大脑皮层的排
尿反射高级中枢,并产生尿意。排尿时,膀
胱收缩、尿道扩张,排尿反射的部分反射弧
如图所示,其中Ach和NA表示不同的神
经递质。回答下列问题:
膀胱
Ach
受体1(+)
副交感神经
受体2(-)
T交感神经NA
逼尿肌
NA
尿道内括约肌
躯体运动神经
受体3(+)
尿道外括约肌
Ach
注:图中“+”代表收缩,
“-”代表舒张。
(1)图中副交感神经属于
(填“传
入神经”或“传出神经”),该神经与交感神
经往往作用于同一器官且作用效果相反,
意义是
(2)排尿时,副交感神经和躯体运动神经均
兴奋,而交感神经活动被抑制。躯体运动
神经释放的Ach与受体结合后引起尿道外
括约肌的效应是
。图中NA均为
交感神经释放的神经递质,但在不同部位
作用效果不同,原因是
班级
姓名
(3)“吓尿了”常用来形容一个人因极度惊
吓而导致小便失禁的状态,试解释其原因
(4)由于排尿反射存在
调节,成年
人可以“憋尿”,但长时间“憋尿”会导致心
跳加快、血压升高,原因是
11.(2025·福建福州三模)心脏搏动(心跳)指
心脏每次收缩和舒张所产生的跳动感,是
心脏机械动作的表现之一,反映了心脏的
收缩功能。人体神经支配心跳的原理如下
图,回答下列问题:
交感神经
副交感神经
神经元
神经元
乙酰胆碱
神经元
神经元
乙酰
胆碱
去甲肾
上腺素
效应器细胞
器官、组织
(1)剧烈运动时,去甲肾上腺素是
(填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质,判断
依据是
(2)图中副交感神经的第一个神经元释放
的乙酰胆碱作用于第二个神经元使其
,第二个神经元释放的乙酰胆碱作用
于心肌细胞,使心跳
,推测乙酰胆
碱的作用效果不同的原因可能是
(3)银环蛇蛇毒中能分离出若干种神经毒
素,神经毒素能激活或阻断不同神经受体
和离子通道,进而影响神经递质的释放和
代谢。研究人员利用上图神经元一效应器
细胞(相当于突触)对α-环蛇毒素和B-环蛇
毒素的作用机理进行了研究,结果如表。
神经元和肌肉细胞产生的动作电位主要由
引起。据表分析,
主要
作用于神经一肌肉接头。若两种毒素共同
作用,会
(填“加剧”或“减轻”)骨
骼肌瘫痪的效果。
分组
处理
神经元动作
肌肉细胞动
电位(mV)
作电位(mV)
甲
对照组
75
75
a环蛇毒素
浸润20min
75
10
丙
B环蛇毒素
浸润20min
20
0
202
得分
2.(2024·黑吉辽,23)“一条大河波浪宽,风
吹稻花香两岸…”,熟悉的歌声会让人不
由自主地哼唱。听歌和唱歌都涉及人体生
命活动的调节。回答下列问题:
(1)听歌跟唱时,声波传入内耳使听觉感受
细胞产生
,经听神经传人神经中
枢,再通过中枢对信息的分析和综合后,由
支配发声器官唱出歌声,该过程
属于神经调节的
(填“条件”或“非
条件”)反射活动。
(2)唱歌时,呼吸是影响发声的重要因素,
需要有意识地控制“呼”与“吸”。换气的随
意控制由
和低级中枢对呼吸肌的
分级调节实现。体液中CO2浓度变化会刺
激中枢化学感受器和外周化学感受器,从
而通过神经系统对呼吸运动进行调节。切
断动物外周化学感受器的传人神经前后,
让动物短时吸入CO2(5%CO2和95%O2),
检测肺通气量的变化,结果如图1。据图分
析,得出的结论是
10
9
8
神经完整
多
69
吸C02
y
2
34
6
时间/min
图1
100H
收
册
0
75
50
25
▲正常组
O失歌症组
0
前测
后测
图2
(3)失歌症者先天唱歌跑调却不自知,为检
测其对音乐的感知和学习能力,对正常组
和失歌症组进行“前测一训练一后测”的实
验研究,结果如图2。从不同角度分析可
知,与正常组相比,失歌症组
(答出2点);
仅分析失歌症组后测和前测音乐感知准确
率的结果,可得出的结论是
因此,应该鼓励失歌症者积极学习音乐和
训练歌唱。
班级
姓名
13.(2025·吉安高三模拟)5-羟色胺(5-HT),:
也被称为血清素,是一种兴奋性神经递质,
在大脑中扮演着调节情感、情绪和行为的
关键角色。它负责在神经细胞之间传递信
息,参与调节多种生理功能,包括睡眠、食
欲和疼痛感知等。研究表明,抑郁症患者
的5-HT水平通常较低,这可能是由于5
HT的合成、释放或再摄取过程出现了问题。
如图表示5-HT的代谢示意图,当5-HT分子
被转运载体识别并结合时,转运载体会利用
钠离子浓度梯度产生的能量将5-HT逆浓度
梯度转运到细胞内。回答下列问题:
5-HT转运载体
(SERT)
单胺氧化酶
5-HT
888
(MAO),5-羟哚乙酸
(随尿液排出)
(1)5-HT进行跨膜运输的方式有
(2)神经细胞内存储5-HT的突触小泡来自
(填细胞器名称),理由是
(3)5-HT与突触后膜特异性受体结合后,
会引起突触后膜兴奋的机理是
(4)AOIs(单胺氧化酶抑制剂)和SSRI
(选择性5-HT再摄取抑制剂)是抗抑郁的常
用药物,这两种药物的作用机理分别是
(5)研究发现,柴胡中主要的活性成分柴胡:
皂苷A(SSA)具有抗抑郁的作用。某兴趣
,;
小组利用模型鼠(患抑郁)和正常鼠进行了
相关实验,实验结果如图所示。
2001不动时▣
160
120
Con Mod Flu SSASSASSA
-L -M -H
注:Con为空白组,Mod为模型组,Flu为氟
西汀组(用药量20mg/kg),SSA-L为低
剂量柴胡皂苷A组(用药量10mg/kg),
SSA一M为中剂量柴胡皂苷A组(用药量:
20mg/kg),SSA-H为高剂量柴胡皂苷A:
组(用药量40mg/kg);氟西汀是一种抗抑
·20
得分
郁药物;不动时间指的是强迫小鼠在水中
游泳运动时,安静的时间,该时间长短可反
映抑郁的程度。
①六组实验组中,除了Mod组以外,用到抑
郁小鼠的是
②根据实验结果可得出的结论是
附加练
1.(2025·江苏三模)交感神经兴奋促进脂肪
细胞加快脂肪分解增加产热,机制如下图。
相关叙述正确的是
AIDA
去甲肾上腺素
(外膜00008
H
。cAMP
岗酸uc平獗
A
PKA
脂肪
分解
外膜捌
的
A原
磷酸化-PADA
TCA循环
岗膜所CP所
产热
A.去甲肾上腺素与细胞膜上的受体结合,体
现了细胞膜的信息交流功能
B.脂肪初步分解产物在线粒体内膜参与
TCA循环
C.磷酸化的AIDA与UCP一1结合改变其
空间结构,增加对H+的通透性
D.H+通过UCP一1进入线粒体基质加快产
热,脂肪分解加快
2.(2025·山东泰安二模)长时程增强(LTP)
是突触前纤维受到高频刺激或重复刺激后,
突触传递强度增强且能持续数小时至几天
的电现象,ITP能增加参与新突触连接生长
的蛋白质以及AMPA受体的数量。如图表
示海马区某侧支ITP产生机制示意图。下
列说法错误的是
钙调蛋白
o°80Ca7钙调蛋白复合体」
NO合成酶
微活
某些蛋白激酶
。谷氨酸
受体
A.ITP可能与长时记忆的形成有关
B.不断重复某种刺激可以增加AMPA受体
的数量,降低神经兴奋的敏感性
C.注射NMDA受体抑制剂后,高频刺激会
影响突触后膜电位变化并产生LTP
D.图示NO可作为信号分子,这两个神经元
之间的信息交流是单向的