专题08内环境稳态与神经调节(2大考点)(江苏专用)2026年高考生物一模分类汇编

2026-03-24
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-试题汇编
知识点 内环境与稳态,神经调节
使用场景 高考复习-一模
学年 2026-2027
地区(省份) 江苏省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.75 MB
发布时间 2026-03-24
更新时间 2026-03-24
作者
品牌系列 好题汇编·一模分类汇编
审核时间 2026-03-24
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内容正文:

专题08内环境稳态与神经调节 2大考点概览 考点01 内环境稳态 考点02 神经调节 内环境稳态 考点1 一、单选题 1.(2026·江苏徐州·一模)【新情境・运动生理学应用】2024年10月27日,郑钦文在WTA500东京站决赛中夺得了自己职业生涯的第5座WTA单打冠军。运动员在激烈的网球比赛过程中(  ) A.交感神经兴奋,肾上腺素分泌增加,应激反应增强 B.大量出汗,细胞外液渗透压降低,尿量减少 C.肌肉运动产热增加,产热量大于散热量,体温持续升高 D.胰岛素分泌增多,肌肉细胞吸收、储存葡萄糖加快 2.(2026·江苏镇江·一模)【新情境・运动时生理调节】关于运动过程中人体的生理变化,下列叙述错误的是(  ) A.体液中CO2浓度升高刺激脑干中呼吸中枢兴奋,呼吸加深加快 B.肾上腺素和胰高血糖素协同作用促进肝糖原分解,维持血糖稳定 C.汗腺分泌汗液增多,机体散热量大于产热量以维持体温稳定 D.交感神经活动占优势,使心跳加快且抑制胃肠蠕动 二、非选择题 3.(2026·江苏无锡·一模)肝脏是人体的消化器官之一,负责关键的代谢合成与解毒功能。它接收血液中来自消化道的养分和毒素,进行加工与转化,同时持续产生胆汁以辅助消化并排出废物。其中胆红素、胆汁酸等物质存在“肝肠循环”,具体过程见下图所示。 (1)过敏反应释放的___________导致肝细胞膜通透性增大,ALT外漏。轻度肝损伤一般不会导致肝脏细胞线粒体破裂,据此推测轻度肝损伤引起血液中的AST/ALT比值___________(选填“大于”或“小于”)1. (2)血液中胆红素浓度过高会导致黄疸,表现为巩膜和皮肤的黄染。长期营养不良可能导致黄疸和组织水肿,请分析其原因___________。 (3)进食时,消化道内的脂肪等物质会刺激胆囊收缩分泌胆汁,胆汁从胆总管流入消化道后会促进脂肪消化为X___________(填物质名称)。随后胆汁酸被肝脏重新利用,而胆红素需要转化成___________才能被重吸收。 (4)胆道梗阻时,肝总管内压力过大会导致胆汁返流入血管,进入血液循环。胆汁中的直接胆红素可通过尿液排出,而间接胆红素不能。某患者出现黄疸症状后血检结果显示ALT、AST水平正常,尿胆原结果偏高,尿胆红素结果正常,则该患者可能患有___________(选填“溶血性黄疸”、“肝细胞损伤性黄疸”或“梗阻性黄疸”)。 (5)ERCP是一种微创手术,可以将内窥镜从口腔经过十二指肠进入胆总管取出结石。某患者进行ERCP后胆汁反流、胆管炎反复发作,可能原因是___________。 (6)以下是某患者血常规、肝功能部分检查报告单。 检验项目 结果 单位 参考范围 1总胆红素 61.7 ↑ μmol/L 3.42-20.52 2直接胆红素 38.2 ↑ μmol/L 0-6.84 3间接胆红素 23.50 ↑ μmol/L 0-15.00 4天冬氨酸氨基转移酶 647 ↑ u/L 15-40 5丙氨酸氨基转移酶 981 ↑ u/L 9-50 6总胆汁酸 57.3 ↑ μmol/L <10 7前白蛋白 88 ↑ mg/L 200-450 8白蛋白 47.2 G/L 40-55 9甘胆酸 44.3 ↑ μg/ML <2.7 10氨 44.2 μmol/L 18-72 11红细胞计数 4.10 10^12/L 3.80-5.10 ①根据化验报告单,可以确定排除的病因包括___________。 A.溶血性黄疸            B.梗阻性黄疸 C.乙型肝炎                D.酒精性肝损伤 ②胆红素是引起尿液、粪便发黄的主要物质。如果发现该患者胆汁淤积,则该患者的尿液、粪便颜色分别为___________。 神经调节 考点2 一、单选题 1.(2026·江苏·一模)研究发现,抑郁症患者体内神经递质5-羟色胺(5-HT)含量低于正常人,5HT降低与抑郁症发生相关。下图表示5-HT的合成、释放及与受体结合传递信号的过程。下列相关叙述正确的是(  ) A.5-HT是一种兴奋性神经递质,会促进抑郁症的发生 B.激活5-HT3受体可导致突触后神经元Ca2+内流,产生兴奋 C.可以通过增加5-HT1A自身受体的含量来缓解抑郁症的发生 D.5-HT转运体含量增加会提高5-HT回收率,降低抑郁症发生 2.(2026·江苏·一模)以某海洋动物离体神经为实验材料,研究神经冲动的产生与膜电位(mV)传导,结果如图。下列说法正确的是(  ) A.据图分析该处兴奋传导方向是从左到右 B.a时Na+内流、b时K+外流均为顺浓度梯度,不消耗能量 C.b时至完全恢复静息状态都借助通道蛋白的协助 D.若将神经纤维置于低钾液体环境中,动作电位峰值会低于40mV 3.(2026·江苏无锡·一模)神经元上的Na+通道分为配体门控Na+通道和电压门控Na+通道。配体门控Na+通道由特定化学物质与其结合后开启;电压门控Na+通道由膜电位变化触发开启。据此判断,下列有关叙述正确的是(  ) A.电压门控Na+通道开放,引起兴奋性突触后电位 B.兴奋性递质引起配体门控Na+通道构象改变,细胞内Na+浓度升高 C.神经元受到刺激时,电压门控Na+通道的开放是由膜外Na+浓度增加引起的 D.动作电位峰值取决于膜电位变化强度引起的电压门控Na+通道开放数量 4.(2026·江苏·一模)下列关于人体神经系统及其调节的叙述,正确的是(    ) A.中枢神经系统包括脑神经、脊神经和自主神经 B.躯体运动和内脏活动都明显受到意识的支配 C.神经元的长轴突有利于充分接收各种信息 D.交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是相反的 5.(2026·江苏南通·一模)利多卡因是一种常用的麻醉药,它可与细胞膜上Na⁺通道结合,阻断Na⁺的运输。相关叙述正确的是(  ) A.Na⁺通道转运Na⁺时需要ATP直接提供能量 B.细胞膜上Na⁺通道的数量决定动作电位峰值的大小 C.利多卡因既可阻止兴奋的产生,又可阻断兴奋的传导 D.临床上,利多卡因可用于手术麻醉和治疗心动过缓等 6.(2026·江苏·一模)下图是Na⁺-K⁺泵的结构及工作模式示意图,下列叙述错误的是(  ) A.乌本苷与K⁺竞争结合位点能提高Na⁺-K⁺泵的活性 B.Na⁺-K⁺泵同时具有物质运输功能和ATP酶活性 C.磷酸化引起Na⁺-K⁺泵构象发生变化 D.Na⁺-K⁺泵在神经元由动作电位恢复为静息电位的过程中发挥了作用 二、多选题 7.(2026·江苏·一模)呼吸运动以神经调节为主,体液调节也参与其中。CO2是调节呼吸运动最重要的化学物质,下图是CO2调节呼吸运动示意图,相关叙述正确的是(    ) A.呼吸肌细胞上有神经递质的受体 B.支配呼吸肌的神经都是自主神经 C.动脉血中H+浓度也可以调节呼吸运动 D.代谢活动增强或肺通气障碍均可使中枢和外周化学感受器兴奋 8.(2026·江苏·一模)神经元释放的递质引起骨骼肌兴奋,下列相关叙述错误的是(  ) A.骨骼肌细胞兴奋与组织液中Na+协助扩散进入细胞有关 B.神经元处于静息状态时,其细胞内K+的浓度高于膜外 C.该过程经历了“电信号-化学信号-电信号”的变化 D.交感神经和副交感神经共同调节骨骼肌的收缩和舒张 9.(2026·江苏·一模)抑郁症是常见的精神心理疾病,核心特征是持续的情绪低落、兴趣减退,且会显著影响个人的日常生活、工作及社交。单胺类递质假说认为抑郁症发病机制是大脑内神经递质5-羟色胺(5-HT)缺乏;神经内分泌假说则认为抑郁症与下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)过度激活有关。下左图是5-HT在突触间隙发挥作用以及再摄取示意图,下右图是HPA轴相关调节示意图。 (1)根据如图可知,当兴奋传导到神经末梢时,电压敏感钙通道打开,Ca2+以________的方式进入细胞促进5-HT的释放;5-HT释放后,经________(填液体)运输与突触后膜特异性受体结合,引起Na+内流产生动作电位,进而引起突触后膜所在的神经元兴奋。 (2)研究人员认为,抑郁症的发生是突触间隙中5-HT的含量或作用下降所致。由此推断,患者可能是:突触前膜5-HT的释放量________(填"增加"或"减少"),5-HT突触后受体数量________(填"增加"或"减少")。 (3)5-HT发挥作用后被5-HT转运体重新转移到细胞内的去向有________________。 (4)图中B是________,HPA轴过度激活可能是过程④和⑤所示的________调节出现障碍。 (5)据图分析,度洛西汀治疗抑郁症的机理是_________________________________,从而有利于神经系统活动正常进行。 (6)当突触间隙中5-HT含量过多时,其与5-HT突触前受体结合通过过程③抑制5-HT的释放,意义是_________________________________________。 (7)释放5-HT的神经元主要聚集在大脑的中缝核部位。为进一步探究抑郁症患者突触间隙中的5-HT含量下降的原因,研究人员利用抑郁症模型小鼠进行了检测,得到的结果如下表。表中实验结果可描述为________________________________________________。 组别 数量 突触间隙5-HT相对含量 中缝核SERT相对含量 对照组 15只 0.69 0.58 模型组 15只 0.36 0.98 注:SERT是指回收突触间隙中5-HT的转运体 试卷第1页,共3页 1 / 2 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题08内环境稳态与神经调节 2大考点概览 考点01 内环境稳态 考点02 神经调节 内环境稳态 考点1 一、单选题 1.(2026·江苏徐州·一模)【新情境・运动生理学应用】2024年10月27日,郑钦文在WTA500东京站决赛中夺得了自己职业生涯的第5座WTA单打冠军。运动员在激烈的网球比赛过程中(  ) A.交感神经兴奋,肾上腺素分泌增加,应激反应增强 B.大量出汗,细胞外液渗透压降低,尿量减少 C.肌肉运动产热增加,产热量大于散热量,体温持续升高 D.胰岛素分泌增多,肌肉细胞吸收、储存葡萄糖加快 【答案】A 【分析】内环境稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态,具体表现是内环境各种化学成分和理化性质都处于动态平衡中。人体各器官、系统协调一致地正常运行是维持内环境稳态的基础。 【详解】A、运动过程中,心跳、呼吸加快是由于交感神经活动占据优势的结果,此外肾上腺素分泌增加,应激反应增强,A正确; B、运动过程中,大量出汗使细胞外液渗透压升高,刺激下丘脑渗透压感受器,促使下丘脑合成并由垂体释放抗利尿激素,抗利尿激素分泌增加,促进肾小管和集合管对水的重吸收,从而使尿量减少,B错误; C、运动过程中,体内的葡萄糖氧化分解加快,产热增加,但同时机体通过神经-体液调节,使散热也增加,产热与散热保持动态平衡,体温不会持续升高,C错误; D、运动过程中,消耗糖类增加,血糖浓度偏低,此时胰岛素分泌减少,D错误。 故选A。 2.(2026·江苏镇江·一模)【新情境・运动时生理调节】关于运动过程中人体的生理变化,下列叙述错误的是(  ) A.体液中CO2浓度升高刺激脑干中呼吸中枢兴奋,呼吸加深加快 B.肾上腺素和胰高血糖素协同作用促进肝糖原分解,维持血糖稳定 C.汗腺分泌汗液增多,机体散热量大于产热量以维持体温稳定 D.交感神经活动占优势,使心跳加快且抑制胃肠蠕动 【答案】C 【详解】A、CO2属于体液调节因子,体液中CO2浓度增大,脑干呼吸中枢兴奋,使呼吸运动加深加快,A正确; B、肾上腺素和胰高血糖素均能促进肝糖原分解升高血糖,二者在血糖调节中具有协同作用,共同维持血糖浓度的稳定,B正确; C、汗腺分泌汗液增多,使机体散热量等于产热量,进而维持体温的相对稳定,C错误; D、运动时交感神经活动占优势,引起心跳加快、支气管扩张,同时抑制胃肠蠕动,D正确。 故选C。 二、非选择题 3.(2026·江苏无锡·一模)肝脏是人体的消化器官之一,负责关键的代谢合成与解毒功能。它接收血液中来自消化道的养分和毒素,进行加工与转化,同时持续产生胆汁以辅助消化并排出废物。其中胆红素、胆汁酸等物质存在“肝肠循环”,具体过程见下图所示。 (1)过敏反应释放的___________导致肝细胞膜通透性增大,ALT外漏。轻度肝损伤一般不会导致肝脏细胞线粒体破裂,据此推测轻度肝损伤引起血液中的AST/ALT比值___________(选填“大于”或“小于”)1. (2)血液中胆红素浓度过高会导致黄疸,表现为巩膜和皮肤的黄染。长期营养不良可能导致黄疸和组织水肿,请分析其原因___________。 (3)进食时,消化道内的脂肪等物质会刺激胆囊收缩分泌胆汁,胆汁从胆总管流入消化道后会促进脂肪消化为X___________(填物质名称)。随后胆汁酸被肝脏重新利用,而胆红素需要转化成___________才能被重吸收。 (4)胆道梗阻时,肝总管内压力过大会导致胆汁返流入血管,进入血液循环。胆汁中的直接胆红素可通过尿液排出,而间接胆红素不能。某患者出现黄疸症状后血检结果显示ALT、AST水平正常,尿胆原结果偏高,尿胆红素结果正常,则该患者可能患有___________(选填“溶血性黄疸”、“肝细胞损伤性黄疸”或“梗阻性黄疸”)。 (5)ERCP是一种微创手术,可以将内窥镜从口腔经过十二指肠进入胆总管取出结石。某患者进行ERCP后胆汁反流、胆管炎反复发作,可能原因是___________。 (6)以下是某患者血常规、肝功能部分检查报告单。 检验项目 结果 单位 参考范围 1总胆红素 61.7 ↑ μmol/L 3.42-20.52 2直接胆红素 38.2 ↑ μmol/L 0-6.84 3间接胆红素 23.50 ↑ μmol/L 0-15.00 4天冬氨酸氨基转移酶 647 ↑ u/L 15-40 5丙氨酸氨基转移酶 981 ↑ u/L 9-50 6总胆汁酸 57.3 ↑ μmol/L <10 7前白蛋白 88 ↑ mg/L 200-450 8白蛋白 47.2 G/L 40-55 9甘胆酸 44.3 ↑ μg/ML <2.7 10氨 44.2 μmol/L 18-72 11红细胞计数 4.10 10^12/L 3.80-5.10 ①根据化验报告单,可以确定排除的病因包括___________。 A.溶血性黄疸            B.梗阻性黄疸 C.乙型肝炎                D.酒精性肝损伤 ②胆红素是引起尿液、粪便发黄的主要物质。如果发现该患者胆汁淤积,则该患者的尿液、粪便颜色分别为___________。 【答案】(1) 血管活性胺类(组胺) 小于 (2)长期营养不良导致白蛋白(ALB)合成不足:血浆渗透压下降,水分从血管进入组织间隙,引发组织水肿;白蛋白是间接胆红素(IBil)的主要运输载体,白蛋白不足使 IBil 无法有效运输至肝脏代谢,血液中胆红素蓄积,引发黄疸。 (3) 甘油和脂肪酸 URO(尿胆原) (4)溶血性黄疸 (5)ERCP 操作可能损伤Oddi 括约肌,导致Oddi括约肌关闭不全,十二指肠内的细菌和内容物反流入胆管,因此胆管炎反复发作。 (6) A 深黄色、灰白色 【分析】 过敏反应由一类抗体(IgE)介导、多种血管活性胺类物质参与。这些血管活性胺类物质能引起平滑肌收缩、毛细血管扩张、通透性增加和腺体分泌增多。 【详解】(1)过敏反应释放的血管活性胺类(组胺)导致肝细胞膜通透性增大,ALT 外漏;ALT主要存在于肝细胞细胞质,AST主要分布在线粒体,轻度肝损伤仅细胞膜通透性增大,ALT大量外漏,而线粒体未破裂,AST外漏量少,因此血液中比值小于1。 (2)长期营养不良导致白蛋白(ALB)合成不足:血浆渗透压下降,水分从血管进入组织液,引发组织水肿;白蛋白是间接胆红素(IBil)的主要运输载体,白蛋白不足使 IBil 无法有效运输至肝脏代谢,血液中胆红素蓄积,引发黄疸。 (3)胆汁乳化脂肪后,脂肪在脂肪酶作用下最终消化为甘油和脂肪酸;结合图示过程,胆红素需要在结肠转化为URO(尿胆原),才能被重吸收回肝脏。 (4)ALT、AST正常说明肝细胞无损伤,排除肝细胞损伤性黄疸;尿胆红素正常说明血液中无过量可经尿排出的直接胆红素,排除梗阻性黄疸;溶血性黄疸是红细胞大量破坏产生过量间接胆红素,肝脏处理后生成更多尿胆原,符合“尿胆原偏高、尿胆红素正常、转氨酶正常”的结果,所以该患者可能为溶血性黄疸。 (5)ERCP 操作可能损伤Oddi 括约肌,导致Oddi括约肌关闭不全,十二指肠内的细菌和内容物反流入胆管,因此胆管炎反复发作。 (6)A、溶血性黄疸由红细胞大量破坏导致,会出现红细胞计数下降,且以间接胆红素升高为主;该患者红细胞计数在正常范围,且直接胆红素升高更显著,A不符合题意;BCD、(梗阻性黄疸、乙肝、酒精性肝损伤)都可表现为转氨酶、胆红素同时升高,无法从该报告单排除,BCD符合题意。故选A。胆汁淤积时,大量直接胆红素进入血液,经肾脏随尿液排出,因此尿液变为深黄色;胆红素无法进入肠道,粪便缺少胆红素因此变为灰白色。 神经调节 考点2 一、单选题 1.(2026·江苏·一模)研究发现,抑郁症患者体内神经递质5-羟色胺(5-HT)含量低于正常人,5HT降低与抑郁症发生相关。下图表示5-HT的合成、释放及与受体结合传递信号的过程。下列相关叙述正确的是(  ) A.5-HT是一种兴奋性神经递质,会促进抑郁症的发生 B.激活5-HT3受体可导致突触后神经元Ca2+内流,产生兴奋 C.可以通过增加5-HT1A自身受体的含量来缓解抑郁症的发生 D.5-HT转运体含量增加会提高5-HT回收率,降低抑郁症发生 【答案】B 【详解】A、分析题图可知,5-HT是一种兴奋性的神经递质,5-HT含量下降导致抑郁症的发生,A错误; B、据图可知,激活5-HT3受体,作用于钙离子通道,可导致突触后神经元Ca2+内流,产生兴奋,B正确; C、5-HT1A自身受体接收信号分子后,会抑制5-HT的释放,导致其含量降低,促进抑郁症的发生,C错误; D、5-HT转运体含量增加会提高5-HT的回收率,降低5-HT的含量,促进抑郁症发生,D错误。 故选B。 2.(2026·江苏·一模)以某海洋动物离体神经为实验材料,研究神经冲动的产生与膜电位(mV)传导,结果如图。下列说法正确的是(  ) A.据图分析该处兴奋传导方向是从左到右 B.a时Na+内流、b时K+外流均为顺浓度梯度,不消耗能量 C.b时至完全恢复静息状态都借助通道蛋白的协助 D.若将神经纤维置于低钾液体环境中,动作电位峰值会低于40mV 【答案】B 【详解】A、该图显示随着时间变化神经冲动的产生与膜电位的传导,不能判断兴奋的传导方向,A错误; B、a时Na+内流、b时K+外流均是通过离子通道进行运输,均为顺浓度梯度,不消耗能量,属于协助扩散,B正确; C、b时至完全恢复静息状态除了借助通道蛋白的协助,还需要借助钠钾泵的协助,C错误; D、若将神经纤维置于低钾液体环境中,膜内外钾离子浓度差升高,钾离子外流增多,静息电位的绝对值增大,动作电位的峰值主要受钠离子的影响,D错误。 故选B。 3.(2026·江苏无锡·一模)神经元上的Na+通道分为配体门控Na+通道和电压门控Na+通道。配体门控Na+通道由特定化学物质与其结合后开启;电压门控Na+通道由膜电位变化触发开启。据此判断,下列有关叙述正确的是(  ) A.电压门控Na+通道开放,引起兴奋性突触后电位 B.兴奋性递质引起配体门控Na+通道构象改变,细胞内Na+浓度升高 C.神经元受到刺激时,电压门控Na+通道的开放是由膜外Na+浓度增加引起的 D.动作电位峰值取决于膜电位变化强度引起的电压门控Na+通道开放数量 【答案】B 【详解】A、兴奋性突触后电位是突触前膜释放的兴奋性递质(化学物质)结合突触后膜的配体门控Na⁺通道使其开放,Na⁺内流形成,不是电压门控通道开放引起,A错误; B、兴奋性递质作为配体与配体门控Na⁺通道结合后,会引起通道蛋白构象改变使通道开放,Na⁺顺浓度梯度内流进入细胞,导致细胞内Na⁺浓度升高,B正确; C、分析题意可知,电压门控Na⁺通道由膜电位变化触发开启,其开放与膜外Na⁺浓度变化无关,不是膜外Na+浓度增加,C错误; D、动作电位的峰值取决于细胞膜内外的Na⁺浓度差,不是电压门控Na⁺通道的开放数量,D错误。 故选B。 4.(2026·江苏·一模)下列关于人体神经系统及其调节的叙述,正确的是(    ) A.中枢神经系统包括脑神经、脊神经和自主神经 B.躯体运动和内脏活动都明显受到意识的支配 C.神经元的长轴突有利于充分接收各种信息 D.交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是相反的 【答案】D 【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,也可称为植物性神经系统。 【详解】A、中枢神经系统包括脑和脊髓,脑神经和脊神经属于周围神经系统,自主神经是内脏运动神经的一部分,也属于周围神经系统,A错误; B、躯体运动明显受到意识的支配,而内脏活动一般不受意识的直接控制,如心跳、胃肠蠕动等,B错误; C、神经元的树突多而短,有利于充分接收各种信息,长轴突主要是传导神经冲动,C错误; D、交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是相反的,比如交感神经使心跳加快,副交感神经使心跳减慢,D正确。 故选D。 5.(2026·江苏南通·一模)利多卡因是一种常用的麻醉药,它可与细胞膜上Na⁺通道结合,阻断Na⁺的运输。相关叙述正确的是(  ) A.Na⁺通道转运Na⁺时需要ATP直接提供能量 B.细胞膜上Na⁺通道的数量决定动作电位峰值的大小 C.利多卡因既可阻止兴奋的产生,又可阻断兴奋的传导 D.临床上,利多卡因可用于手术麻醉和治疗心动过缓等 【答案】C 【详解】A、钠离子通道介导的Na+内流属于协助扩散,顺浓度梯度进行,不消耗ATP,A错误; B、动作电位峰值由Na+内流量决定,主要取决于膜内外Na+浓度差,与通道数量无直接关系,B错误; C、利多卡因阻断Na+通道后:①抑制Na+内流使细胞无法达到阈电位,阻止兴奋产生;②阻断局部电流形成,抑制兴奋在神经纤维上的传导,C正确; D、利多卡因通过抑制兴奋传导起麻醉作用,但会降低心肌细胞兴奋性,用于治疗心动过速,而非心动过缓,D错误。 故选C。 6.(2026·江苏·一模)下图是Na⁺-K⁺泵的结构及工作模式示意图,下列叙述错误的是(  ) A.乌本苷与K⁺竞争结合位点能提高Na⁺-K⁺泵的活性 B.Na⁺-K⁺泵同时具有物质运输功能和ATP酶活性 C.磷酸化引起Na⁺-K⁺泵构象发生变化 D.Na⁺-K⁺泵在神经元由动作电位恢复为静息电位的过程中发挥了作用 【答案】A 【详解】A、竞争结合位点是一种常见的调节机制。乌本苷与K+竞争结合位点,会干扰Na+−K+泵的正常工作,从而抑制其活性,而不是提高其活性,A错误; B、从图中可以清晰地看到,Na+−K+泵能够与Na+、K+结合,实现Na+和K+的跨膜运输,这体现了其物质运输功能;同时,Na+−K+泵在工作过程中需要消耗ATP,而ATP的水解需要ATP酶的参与,这表明Na+−K+泵具有ATP酶活性,B正确; C、由图可知,在Na+−K+泵工作过程中,存在ATP的水解,ATP水解会产生磷酸基团,这些磷酸基团会使Na+−K+泵发生磷酸化,进而导致其构象发生变化,C正确 D、在神经元中,静息电位的形成主要是由于细胞内K+外流,而动作电位的恢复过程需要Na+−K+泵将细胞内的Na+泵出,同时将细胞外的K+泵入,以维持细胞内外Na+和K+的浓度差,从而使神经元由动作电位恢复为静息电位,D正确。 故选A。 二、多选题 7.(2026·江苏·一模)呼吸运动以神经调节为主,体液调节也参与其中。CO2是调节呼吸运动最重要的化学物质,下图是CO2调节呼吸运动示意图,相关叙述正确的是(    ) A.呼吸肌细胞上有神经递质的受体 B.支配呼吸肌的神经都是自主神经 C.动脉血中H+浓度也可以调节呼吸运动 D.代谢活动增强或肺通气障碍均可使中枢和外周化学感受器兴奋 【答案】ACD 【详解】A‌、呼吸肌受神经调节,神经调节过程中,神经递质会与呼吸肌细胞上的受体结合传递信息,所以呼吸肌细胞上有神经递质的受体,A‌正确; B、随意呼吸受大脑皮层意识控制,大脑通过躯体运动神经支配呼吸肌活动,因此支配呼吸肌的神经并非都是自主神经,B‌错误; C‌、动脉血中H+浓度升高会刺激相应的感受器,产生的神经冲动传至呼吸中枢,导致呼吸加快、加深,所以动脉血中H+浓度可以调节呼吸运动,C‌正确‌; D‌、代谢活动增强、肺通气障碍均可使血液中二氧化碳分压升高,从而使中枢和外周化学感受器兴奋,D‌正确‌。 故选ACD。 8.(2026·江苏·一模)神经元释放的递质引起骨骼肌兴奋,下列相关叙述错误的是(  ) A.骨骼肌细胞兴奋与组织液中Na+协助扩散进入细胞有关 B.神经元处于静息状态时,其细胞内K+的浓度高于膜外 C.该过程经历了“电信号-化学信号-电信号”的变化 D.交感神经和副交感神经共同调节骨骼肌的收缩和舒张 【答案】CD 【详解】A、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,因此形成内正外负的动作电位,由此可知,骨骼肌细胞兴奋与组织液中Na+协助扩散进入细胞有关,A正确; B、无论神经元处于静息状态还是兴奋时,其细胞膜内K+的浓度均高于膜外,B正确; C、“神经元释放的递质引起骨骼肌兴奋”,由于神经递质已由突触前膜释放,故该过程经历了“化学信号→电信号”的变化,C错误; D、交感神经和副交感神经属于自主神经系统,自主神经系统是支配内脏、血管和腺体的传出神经,骨骼肌的收缩和舒张不受自主神经系统的调节,D错误。 故选CD。 9.(2026·江苏·一模)抑郁症是常见的精神心理疾病,核心特征是持续的情绪低落、兴趣减退,且会显著影响个人的日常生活、工作及社交。单胺类递质假说认为抑郁症发病机制是大脑内神经递质5-羟色胺(5-HT)缺乏;神经内分泌假说则认为抑郁症与下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)过度激活有关。下左图是5-HT在突触间隙发挥作用以及再摄取示意图,下右图是HPA轴相关调节示意图。 (1)根据如图可知,当兴奋传导到神经末梢时,电压敏感钙通道打开,Ca2+以________的方式进入细胞促进5-HT的释放;5-HT释放后,经________(填液体)运输与突触后膜特异性受体结合,引起Na+内流产生动作电位,进而引起突触后膜所在的神经元兴奋。 (2)研究人员认为,抑郁症的发生是突触间隙中5-HT的含量或作用下降所致。由此推断,患者可能是:突触前膜5-HT的释放量________(填"增加"或"减少"),5-HT突触后受体数量________(填"增加"或"减少")。 (3)5-HT发挥作用后被5-HT转运体重新转移到细胞内的去向有________________。 (4)图中B是________,HPA轴过度激活可能是过程④和⑤所示的________调节出现障碍。 (5)据图分析,度洛西汀治疗抑郁症的机理是_________________________________,从而有利于神经系统活动正常进行。 (6)当突触间隙中5-HT含量过多时,其与5-HT突触前受体结合通过过程③抑制5-HT的释放,意义是_________________________________________。 (7)释放5-HT的神经元主要聚集在大脑的中缝核部位。为进一步探究抑郁症患者突触间隙中的5-HT含量下降的原因,研究人员利用抑郁症模型小鼠进行了检测,得到的结果如下表。表中实验结果可描述为________________________________________________。 组别 数量 突触间隙5-HT相对含量 中缝核SERT相对含量 对照组 15只 0.69 0.58 模型组 15只 0.36 0.98 注:SERT是指回收突触间隙中5-HT的转运体 【答案】(1) 协助扩散/易化扩散 组织液 (2) 减少 减少 (3)被5-HT水解酶分解或被重新释放到突触间隙     (4) 促肾上腺皮质激素 负反馈 (5)度洛西汀可抑制5-HT转运体的功能,减少突触间隙中5-HT的回收,提高突触间隙中5-HT的含量 (6)维持突触间隙中5-HT含量的相对稳定,避免因5-HT过量导致神经系统过度兴奋 (7)与对照组相比,模型组(抑郁症模型小鼠)突触间隙中5-HT相对含量显著降低,中缝核SERT相对含量显著升高 【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,突触小泡释放神经递质,神经递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位,从而将兴奋传递到下一个神经元。 【详解】(1)由题意可知,Ca2+通过离子通道以协助扩散的方式进入细胞促进5-HT的释放。5-HT作为神经递质从突触前膜释放后,经过突触间隙的组织液的运输才能作用于突触后膜上的特异性受体,引发突触后膜Na+内流产生动作电位,进而引起突触后膜所在神经元兴奋。 (2)抑郁症的核心是突触间隙中5-HT的含量或作用下降:若突触前膜释放5-HT的量减少,会直接导致突触间隙中5-HT含量不足;若突触后膜上5-HT受体数量减少,会使5-HT的作用效果下降。两者均可引发抑郁症。 (3)5-HT发挥作用后的去向有:①被突触前膜上5-HT转运体回收,重新参与合成突触小泡,重新释放到突触间隙;②被5-HT转运体回收进入突触前膜,随后被溶酶体中5-HT水解酶水解。 (4)分析图可知,A是由下丘脑分泌并作用于垂体的促肾上腺皮质激素释放激素,B是垂体分泌的促肾上腺皮质激素。若HPA轴过度激活,则可能使过程④和⑤所示的负反馈调节出现障碍,因而可能导致肾上腺皮质激素过多,损伤大脑情绪调节区域导致抑郁。 (5)度洛西汀的作用机制是抑制5-HT转运体从突触间隙运走5-HT,从而减少突触前膜对5-HT的回收,使突触间隙中5-HT的含量增加,让更多5-HT作用于突触后膜上的特异性受体,增强突触后神经元的兴奋,进而改善抑郁症状。 (6)当突触间隙中5-HT含量过多时,其与突触前受体结合并抑制5-HT的释放,这是一种负反馈调节机制,意义在于:维持突触间隙中5-HT含量的相对稳定,避免因5-HT过量导致神经系统过度兴奋,保证神经调节的精准性和稳态。 (7)对比表格数据可直接描述结果:与正常鼠(对照组)相比,模型组(抑郁症模型小鼠)突触间隙中5-HT相对含量显著降低,而中缝核内SERT(5-HT转运体)的含量更高。这提示抑郁症患者突触间隙5-HT含量下降,可能与SERT含量升高导致的5-HT回收增加有关。 试卷第1页,共3页 1 / 2 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题08内环境稳态与神经调节 内环境稳态 考点1 一、单选题 1.A 2.C 二、非选择题 3.【答案】(1) 血管活性胺类(组胺) 小于 (2)长期营养不良导致白蛋白(ALB)合成不足:血浆渗透压下降,水分从血管进入组织间隙,引发组织水肿;白蛋白是间接胆红素(IBil)的主要运输载体,白蛋白不足使 IBil 无法有效运输至肝脏代谢,血液中胆红素蓄积,引发黄疸。 (3) 甘油和脂肪酸 URO(尿胆原) (4)溶血性黄疸 (5)ERCP 操作可能损伤Oddi 括约肌,导致Oddi括约肌关闭不全,十二指肠内的细菌和内容物反流入胆管,因此胆管炎反复发作。 (6) A 深黄色、灰白色 神经调节 考点2 一、单选题 1.B 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 二、多选题 7.ACD 8.CD 三、非选择题 9.【答案】(1) 协助扩散/易化扩散 组织液 (2) 减少 减少 (3)被5-HT水解酶分解或被重新释放到突触间隙     (4) 促肾上腺皮质激素 负反馈 (5)度洛西汀可抑制5-HT转运体的功能,减少突触间隙中5-HT的回收,提高突触间隙中5-HT的含量 (6)维持突触间隙中5-HT含量的相对稳定,避免因5-HT过量导致神经系统过度兴奋 (7)与对照组相比,模型组(抑郁症模型小鼠)突触间隙中5-HT相对含量显著降低,中缝核SERT相对含量显著升高 试卷第1页,共3页 1 / 2 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题08内环境稳态与神经调节(2大考点)(江苏专用)2026年高考生物一模分类汇编
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