第25讲 神经调节(培优专练)(26年高考真题+强化训练+限时模拟)(全国通用)2027年高考生物一轮复习高效培优系列

2026-07-13
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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-专项训练
知识点 神经调节
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 17.09 MB
发布时间 2026-07-13
更新时间 2026-07-21
作者 WTwt187626
品牌系列 上好课·一轮讲练测
审核时间 2026-07-13
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58790448.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 以高考真题为引领,通过“真题感知-进阶演练-限时模拟”三阶训练,系统构建神经调节的“概念解析-情境应用-实验探究”方法体系,强化生命观念与科学思维的融合。 **专项设计** |模块|题量/典例|方法提炼|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |真题·命题感知|3题(含2026浙江/湖北/河南真题)|基础概念直判法、传导路径分段分析法、实验逻辑辨析法|从动作电位“全或无”特性切入,延伸至神经-肌肉传递、脑机接口等应用,构建“刺激-传导-效应”完整链条| |进阶·强化演练|情境探究15题/图表分析15题/实验探究6题|分区记忆直判法、细胞功能辨析法、交感-副交感对比记忆法|整合神经胶质细胞功能、突触传递机制、稳态调节网络,形成“结构-功能-调节”三维知识框架| |拔高·限时模拟|15选择+5综合|稳态概念定性法、科技原理核心记忆法|聚焦神经调节与免疫、内分泌的跨模块综合,强化“神经-体液-免疫”调节网络的系统理解|

内容正文:

第25讲 神经调节(一轮培优练)参考答案 真题·命题感知 题号 1 2 3 答案 D C D 进阶·强化演练 情境探究类 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 答案 C B A B C C A C B 10.(1) 副交感神经 传导兴奋 (2) 促进肺部肿瘤生长/促进肺部肿瘤细胞分裂 细胞 细胞因子 (3) 神经递质和激素 突触前膜回收 免疫细胞 11.(1) 特异性(SEA)受体 ②③ (2) 突触 副交感神经 (3)排出消化道中的有毒物质  ,避免机体受到有毒物质的进一步伤害 (4) 神经一体液一免疫调节网络 神经递质、激素、细胞因子等 (5)抑制 Tac1+DVC  神经元中速激肽基因的表达(减少肠嗜铬细胞上的与毒素结合的受体数量等) 12.(1) 不属于 反射需经过完整反射弧,该过程仅涉及感受器→传入神经→神经中枢 (2) 体液(血液) (GC)受体 特异性(细胞和体液) (3) GC抑制IL-2分泌,导致T细胞增殖分化受阻;Treg比例升高抑制免疫应答 适度阻断GC受体;使用IL-2补充剂;注射抗GC抗体;调节迷走神经活性 (4) 神经 通过电刺激迷走神经或开发迷走神经激动剂,抑制过度炎症反应 13.(1) 大脑皮层 随意 糖水/非条件 (2) 增加 乙酰胆碱与多巴胺神经元上的受体结合,引起Na+内流,使多巴胺神经元兴奋,促进多巴胺释放 (3) 调节pH的相对稳定 低难度任务时,两组多巴胺释放量差异不大;高难度任务阶段差异明显,DHβE组多巴胺释放量显著低于PBS组 主动踩杠杆的频率降低/不踩杠杆 14.(1) 不属于 缺少感受器、传入神经、神经中枢 不偏转 收缩 (2) 协助扩散 促进含有神经递质的突触小泡向前膜移动并与前膜融合,释放神经递质 由外正内负变为外负内正 (3) 会 不会 (4)高血钙使肌细胞膜对Na⁺的通透性降低,Na⁺内流减少,不易产生动作电位,导致兴奋收缩耦联触发困难,肌肉收缩无力 15. (1)支持、营养、保护、修复 (2) (与WT组相比,)KO组培养基中Aβ残留量更低 降低 KO 水解酶 (3) Aβ的摄取能力增强 Aβ降解能力下降 星形胶质细胞凋亡增加 (4)研发能够增强SORCS2蛋白合成或活性的药物;或研发能够提高星形胶质细胞溶酶体酸化水平的药物 图表分析类 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 D C B A B A C C D C 11(1) 不属于 缺少感受器、传入神经、神经中枢 不偏转 收缩 (2) 协助扩散 促进含有神经递质的突触小泡向前膜移动并与前膜融合,释放神经递质 由外正内负变为外负内正 (3) 会 不会 (4)高血钙使肌细胞膜对Na⁺的通透性降低,Na⁺内流减少,不易产生动作电位,导致兴奋收缩耦联触发困难,肌肉收缩无力 12(1) 宽 记忆、语言 (2) 突触小泡 突触前膜 特异性受体(或ACh受体) 兴奋 (3) ChAT活性降低(或含量减少)导致ACh合成减少;AChE活性较高(或含量增加)导致ACh分解加快 AChE抑制剂能抑制AChE的活性,减少ACh的分解,从而提高突触间隙中ACh的浓度 (4) 升高 负反馈 13.(1)A (2)C (3)BCD (4)①② (5)A (6)B (7)ACD 14.(1) 下丘脑 水盐平衡 (2) 冷觉 电信号 (3)反馈 (4) 垂体 寒冷1h时,机体以神经调节为主,通过骨骼肌高频战栗快速增加产热;寒冷6h时,体液调节主要发挥产热作用,骨骼肌战栗频率降低可减少能量消耗,而皮肤毛细血管进一步收缩能最大限度减少散热,通过“产热途径优化和散热进一步减少”的协同调节,以维持体温稳定 (5) 切除交感神经 血浆TH含量 15.(1) 由负变为正 去甲肾上腺素 组蛋白去乙酰化(组蛋白上乙酰基去除) 凝集 (2) 催化RNA的去甲基化 抑制 甲基化RNA与miRNA结合,减少了miRNA与神经营养因子mRNA结合(去除RNA上的甲基、RNA的去甲基化),神经营养因子表达量升高,从而促进轴突生长 (3) (4)自我减压,放松心情;多吃新鲜的水果蔬菜 实验探究类 1(1) 组织液 内正外负 (2) 神经递质b 抑制 抑制 (3)利用光遗传学光激活或抑制A神经元,检测果蝇在清晨及中午的觅食水平 (4)避开中午的高温;避开捕食者 2.(1) (特异性)受体 Na+ (2) 吗啡成瘾戒断模型 与对照组相比,吗啡成瘾戒断仅显著上调了海马脑区的强啡肽释放量 (3) 3.(1) 微量高效 大脑皮层 脊髓 (2)下丘脑GC受体减少,GC对下丘脑的负反馈抑制作用减弱,CRH和ACTH分泌增多,通过分级调节使GC分泌增加,因此GC水平升高 (3) 免疫细胞F基因敲降小鼠+束缚处理 与甲组相比,乙组F水平更高,糖水偏好率更低 丙组糖水偏好率与甲组接近,显著高于乙组 4. (1) 大脑皮层 通过与受体结合从而阻碍痛觉传递至大脑皮层 (2) 先腹腔注射DMSO,10min后注射生理盐水 判断DMSO本身对大鼠撤足潜伏期和脊髓背角TNF-α阳性面积是否有影响 (3) 特异性 Na+/钠离子 提升 与A组相比,B组大鼠撤足潜伏期变化出现的时间晚,且潜伏期长,脊髓背角TNF-α阳性面积较小;与C、D组相比,B组大鼠仍出现了撤足潜伏期缩短的现象,脊髓背角TNF-α阳性面积较大 5. (1) 下丘脑-垂体-肾上腺皮质 促肾上腺皮质激素/ACTH 细胞膜上 (2) 胸腺 肠道微生物(抗原)的刺激、辅助性T细胞表面特定分子的结合 5-HT、BDNF合成减少 (3)正反馈/反馈 (4) 正常组、抑郁组、米氟平组 为更好地评估运动疗法的效果提供参照 降低皮质醇含量,上调皮质醇受体基因的表达,促进5-HT、BDNF的合成 6.(1) 非条件 箱子的颜色 需要 (2)不同神经元上的CNO受体种类不同 (3) 减少 激活NAcPVT神经元能快速促进酒的成瘾记忆的消退,并长期抑制酒依赖的复发 拔高·限时模拟 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C D D B D D D A D D 题号 11 12 13 14 15 答案 A D D A C 16.(每空1分,共7分) (1) T 细胞 免疫监视 (2) 正 加强 (3) ③ ② 17.(每空2分,共18分) (1) 抑制性神经递质 (特异性)受体 化学信号→电信号 被降解或回收进细胞 (2) 注射葛根素并饲喂高热量饲料后空肠吸收的脂肪减少,粪便中排出的脂肪增多,所以从空肠吸收进入血浆中的脂肪降低 空肠微绒毛长度缩短,减少其接触和吸收脂肪的面积 GABRA1受体敲除小鼠 GABRA1受体 葛根素与GABRA1受体结合→DMV神经元的活性降低→空肠微绒毛长度缩短→空肠吸收脂肪减少,粪便排出脂肪增多(→血浆脂肪减少)→体重减轻 18.(每空1分,共14分) (1) Ca2+ 突触小泡 (2) A A (3) b c 电信号 a d 化学信号→电信号 (4) B 评价提取物X的作用效果 (5)评价提取物X的作用效果 (6)②③ 19.(除标注外,每空1分,共8分) (1)压力感受器→传入神经→心血管中枢→副交感神经和交感神经→心脏和血管(2分) (2) 神经冲动/动作电位 突触 (3)减弱 (4)支配心脏A的副交感神经末梢释放的化学物质,随灌流液在一定时间后到达心脏B,使心脏B跳动变慢 (2分) 20.(除标注外,每空1分,共8分) (1) 反射 神经中枢 (2) 5-HT是幼鼠产生母亲依恋行为所必需的(2分) 明确5-HT影响的是幼鼠对母亲气味的特异性反应(2分) (3) b,c 幼鼠在A和B的停留时间无显著差异 答案第1页,共2页 学科网(北京)股份有限公司 $ 第25讲 神经调节(一轮培优练) 目 录 真题·命题感知(含2026高考真题) 1 进阶·强化演练(含情景探究、图表分析、实验探究类) 4 拔高·限时模拟(75分钟 100分) 44 真题·命题感知 1.(2026·浙江·高考真题)某同学将蛙坐骨神经腓肠肌标本置于生理溶液中进行实验。在a处将坐骨神经损伤,如图所示,用S强度(坐骨神经中所有神经纤维都兴奋的刺激强度)刺激坐骨神经,记录其动作电位和腓肠肌的收缩强度。 下列叙述正确的是(  ) A.若损伤后,减小刺激强度,腓肠肌的收缩强度变大 B.若损伤后,增大刺激强度,动作电位的幅度变大 C.若损伤在b处,用S强度刺激,腓肠肌的收缩强度不变 D.若损伤在b处,用S强度刺激,动作电位的幅度不变 命题情境 本题以经典离体神经肌肉标本实验为生理学基础实验情境,依托神经冲动传导、动作电位特性、神经 - 肌肉传递的基础生理实验命题,属于高考常考的神经调节实验探究类题型,贴合新高考侧重实验操作、图表分析、生理机制应用的命题趋势。 考点解读 核心考点:动作电位 “全或无” 特性、神经纤维上兴奋传导、神经损伤对信号传递的影响、刺激强度与肌肉收缩的关系 动作电位遵循全或无:刺激达到阈值后,无论刺激强度多大,单根神经纤维动作电位幅度固定;低于阈值则无动作电位。增大刺激强度不会改变动作电位幅度。 S 强度为全部神经纤维兴奋的最大刺激,损伤神经纤维会阻断兴奋传导,信号无法传到腓肠肌,肌肉收缩强度下降。 损伤位置区分: 损伤在刺激点与电位检测仪之间:检测仪无法记录正常动作电位; 损伤在电位检测仪与肌肉之间:检测仪可记录动作电位,但兴奋无法传到肌肉,肌肉不收缩。 肌肉收缩强度由兴奋传导至肌肉的神经纤维数量决定,损伤神经后,有效传导纤维减少,收缩强度只会变小,不会随刺激减小而变大。 解题方法 基础概念直判法:依据动作电位全或无特性,直接排除 B;刺激减小,兴奋传导量更少,肌肉收缩只会减弱,排除 A。 传导路径分段分析法:区分电位检测位点、损伤位点、肌肉三者位置:若损伤 b(检测仪与肌肉间),刺激后兴奋能到达检测仪,动作电位幅度不变;但兴奋无法传到腓肠肌,肌肉收缩强度下降。因此 C 错误、D 正确。 实验逻辑辨析法:抓住两个核心分层逻辑:①电位记录只看刺激到检测仪之间通路;②肌肉收缩需要完整通路连接检测仪与肌肉。 答案:D 2.(2026·湖北·高考真题)脑机接口(BCI)技术通过在脑与机器间建立信息通道,帮助脊髓损伤、脑卒中等患者重建部分运动和语言功能。某四肢瘫痪患者在植入我国研发的“北脑一号”BCI后,不仅能脑控机械臂,上肢肌力也显著提升。下列叙述正确的是(     ) A.由于BCI收集的是电信号,无需考虑数据信息的隐私保密 B.植入BCI的脑卒中患者恢复写字能力,说明该患者大脑皮层S区正常 C.识别、解析大脑发出的电信号是BCI帮助四肢瘫痪患者恢复运动功能的难点 D.神经胶质细胞数量远多于神经元,故BCI采集的电信号主要来自神经胶质细胞 命题情境 本题以国产前沿生物医学工程技术脑机接口为科技热点情境,融合神经科学、大脑皮层分区、神经细胞类型、生物信息伦理等内容,紧扣现代科技、生命健康热点,体现高考 “科技赋能生命科学” 的命题导向。 考点解读 核心考点:大脑皮层言语区分区、神经元与神经胶质细胞功能、生物医疗数据伦理、脑机接口工作原理 大脑皮层言语区: S 区(运动性语言中枢):控制说话;W 区(书写中枢):控制写字;恢复写字能力说明 W 区正常,与 S 区无关。 神经细胞电信号来源:只有神经元可产生动作电位、传出电信号;神经胶质细胞仅起支持、营养、绝缘作用,不产生神经电信号,BCI 采集信号全部来自神经元。 生物信息伦理:脑电信号包含个体大脑活动隐私,属于敏感生物数据,必须严格保密。 BCI 核心原理:大脑神经元产生微弱电信号,设备捕捉、识别、翻译信号并转化为机器指令;大脑电信号微弱、信号混杂,解析识别是技术最大难点。 解题方法 分区记忆直判法:区分 S 区(说话)、W 区(书写),直接排除 B。 细胞功能辨析法:牢记只有神经元产生电信号,胶质细胞无电活动,排除 D。 常识伦理排除法:人体脑电数据属于个人隐私,医疗设备必须做好信息保密,排除 A。 科技原理核心记忆法:脑机接口核心难点是微弱脑电信号的识别与解析,锁定 C 正确。 答案:C 3.(2026·河南·高考真题)神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。下列叙述错误的是(  ) A.该调节网络的正常运行是机体进行正常生命活动的必要条件 B.交感神经兴奋可促使肾上腺髓质分泌肾上腺素,使血糖升高 C.辅助性T细胞可以通过分泌细胞因子调节相应细胞的代谢活动 D.副交感神经兴奋使支气管扩张,从而加重过敏引起的哮喘症状 命题情境 本题以机体稳态三大调节网络综合知识为载体,结合哮喘过敏、血糖调节、特异性免疫、自主神经调节多模块融合命题,属于高考高频综合类考题,整合神经、体液、免疫三大模块,考查知识综合运用能力。 考点解读 核心考点:稳态的意义、自主神经(交感 / 副交感)调节、肾上腺素血糖调节、辅助性 T 细胞功能、过敏反应与支气管调节 稳态核心概念:神经 - 体液 - 免疫调节网络维持内环境稳态,稳态是细胞正常生命活动的必要条件,A 正确。 交感神经应急调节:交感神经兴奋→肾上腺髓质分泌肾上腺素→促进肝糖原分解,升高血糖,用于应激供能,B 正确。 特异性免疫:辅助性 T 细胞受抗原刺激后分泌细胞因子,促进 B 细胞、细胞毒性 T 细胞增殖分化,调控免疫细胞代谢与增殖,C 正确。 自主神经对支气管调节: 交感神经兴奋:支气管扩张,利于通气; 副交感神经兴奋:支气管收缩,气道狭窄,加重哮喘,D 表述完全相反,为错误选项。 解题方法 稳态概念定性法:稳态是生命活动基础,直接判定 A 正确。 交感 / 副交感功能对比记忆法 交感:应急、升血糖、扩支气管、加快心跳; 副交感:休息、降血糖、收缩支气管、减慢心跳; 据此快速判断 D 描述错误。 免疫核心结论记忆法:辅助性 T 细胞分泌细胞因子调控免疫细胞,C 正确。 激素调节逻辑推导法:肾上腺素升血糖是基础知识点,B 正确。 答案:D 进阶·强化演练 情境探究类 1.【神经基础科研】研究发现,大脑感觉皮层星形胶质细胞的体积随睡眠—觉醒发生可逆变化,觉醒状态时细胞体积最大,深睡眠阶段细胞体积最小。促醒递质去甲肾上腺素与细胞膜上特异性受体结合,可驱动星形胶质细胞体积增大;星形胶质细胞膜上存在神经递质受体,能直接感知神经递质信号、参与睡眠觉醒调控。下列叙述错误的是(     ) A.神经胶质细胞对神经元起支持、营养、保护和修复等作用,其数量通常多于神经元 B.去甲肾上腺素调控星形胶质细胞体积变化的过程,体现了信息传递具有特异性 C.深睡眠状态下去甲肾上腺素的释放量增加,导致星形胶质细胞的体积收缩变小 D.神经递质发挥作用后被降解或回收,去甲肾上腺素不能持续改变星形胶质细胞体积 【答案】C 【详解】A、神经胶质细胞是神经系统的重要组成成分,数量通常多于神经元,可对神经元起到支持、营养、保护、修复等作用,A正确; B、去甲肾上腺素需要与星形胶质细胞膜上的特异性受体结合才能驱动细胞体积增大,体现了信息传递具有特异性,B正确; C、由题干可知,去甲肾上腺素是促醒递质,可驱动星形胶质细胞体积增大,觉醒状态细胞体积最大、深睡眠状态细胞体积最小,说明深睡眠状态下去甲肾上腺素释放量减少,而非增加,C错误; D、神经递质发挥作用后会被降解或回收,无法持续发挥作用,因此去甲肾上腺素不能持续改变星形胶质细胞的体积,D正确。 2.【睡眠分子科研】PGD2是一种睡眠调节物质,在大脑的特定部位由L-PGDS催化产生,主要作用于星形胶质细胞,使其释放ATP,经CD39、CD73作用转变为腺苷,腺苷会激活促睡眠神经元释放GABA,关闭觉醒神经元TMN。下列叙述正确的是(  ) A.神经元和神经胶质细胞是神经系统结构与功能的基本单位 B.给小鼠注射L-PGDS的选择性抑制剂可能导致小鼠进入失眠状态 C.CD39、CD73很可能是存在于星形胶质细胞外的ATP受体 D.GABA作用TMN神经元后,使膜电位由内负外正转变成内正外负 【答案】B 【详解】A、神经系统结构与功能的基本单位是神经元(神经细胞),神经胶质细胞仅起支持、营养、保护神经元等辅助作用,不属于神经系统结构与功能的基本单位,A错误; B、L-PGDS是催化合成睡眠调节物质PGD2的酶,注射其选择性抑制剂会使PGD2合成减少,后续促睡眠的信号通路被阻断,无法有效关闭觉醒神经元TMN,可能导致小鼠失眠,B正确; C、CD39、CD73的作用是催化ATP转变为腺苷,属于酶,不是识别结合信号分子的ATP受体,C错误; D、GABA是抑制性神经递质,作用于TMN神经元后会抑制其兴奋,使膜电位外正内负的静息电位差进一步增大,不会转变为内正外负的动作电位,D错误。 3.【中药药理科研】研究发现,姜黄中的姜黄素具有较强的抗炎及抗氧化特性,其通过降低大脑皮层下海马区的MT1-MMP(主要分布在星形胶质细胞中)水平,抑制活性氧等自由基产生,从而增强老年小鼠的神经功能重塑,改善由衰老导致的记忆障碍。下列有关叙述错误的是(    ) A.MT1-MMP通过抑制活性氧的产生来减缓细胞衰老 B.衰老神经元的细胞膜通透性改变,物质运输功能降低 C.姜黄素的使用可能会增强神经元间即时的信息交流 D.神经胶质细胞可修复神经元,其数量也多于神经元 【答案】A 【详解】A、姜黄素通过降低MT1-MMP水平来抑制活性氧产生,说明MT1-MMP会促进活性氧的产生,加速细胞衰老,A错误; B、细胞膜通透性改变、物质运输功能降低是衰老细胞的共同特征,衰老神经元也符合该特点,B正确; C、姜黄素可增强老年小鼠神经功能重塑、改善记忆障碍,记忆形成与神经元间的信息交流密切相关,因此姜黄素的使用可能增强神经元间的信息交流,C正确; D、神经胶质细胞的数量远多于神经元,具有支持、保护、营养、修复神经元等功能,D正确。 4.【小鼠生理实验】研究发现,环境中的温度变化会触发大脑的记忆功能参与体温调节。科研人员用小鼠,设计了相关实验进行验证(如图1所示),图2表示各阶段小鼠的耗氧速率。以下说法错误的是(  ) A.训练阶段,小鼠体内的肾上腺素、甲状腺激素等分泌增加 B.实验过程中环境A作为非条件刺激,环境B作为条件刺激 C.实验过程中第4天和第10天更换成环境B的目的不同 D.可推测小鼠已成功建立新的与体温调节有关的条件反射 【答案】B 【详解】A、训练阶段温度是4°C(寒冷环境) 寒冷刺激 → 机体需要增加产热维持体温 甲状腺激素和肾上腺素是促进细胞代谢、增加产热的关键激素,这是正常的体温调节反应,A正确; B、非条件刺激是能引起非条件反射的刺激,比如寒冷本身直接引起体温调节;条件刺激是原本不能引起反射,经过和非条件刺激结合后才会引起反射的刺激。 在实验里,4℃的环境B是寒冷刺激,属于直接引起体温调节的非条件刺激;环境A是和寒冷刺激结合的环境,属于条件刺激,B错误; C、第4天进入训练阶段更换为环境B,目的是让小鼠在寒冷环境中产生体温调节的非条件反射,感受寒冷刺激并建立相关记忆。 第10天进入记忆测试阶段更换为环境B,目的是测试小鼠是否因为之前的训练,对环境B产生了条件反射,验证大脑记忆是否参与了体温调节,二者目的不同,C正确; D、从图2的耗氧速率曲线能看到,记忆测试阶段小鼠的耗氧速率和训练阶段的趋势相似,说明小鼠再次进入环境B时,即使没有长时间的寒冷适应,也能快速启动体温调节机制,说明成功建立了和体温调节有关的条件反射,D正确。 5.【动物行为实验】研究人员将小鼠置于隔音箱中,每次播放1kHz纯音后0.5s给予足底电击。连续训练5天后,小鼠听到纯音即出现僵立行为。第6天起只播放纯音不给予电击,小鼠的僵立反应逐渐减弱直至消失。下列分析错误的是(  ) A.训练初期纯音与电击的时间关联是建立条件反射的关键 B.第6天起反应减弱现象属于条件反射消退,需大脑皮层参与 C.条件反射建立后,纯音可通过激活听觉中枢直接引发僵立反应 D.若该条件反射消退后重新配对声音刺激与电击,可观察到更快的行为重建 【答案】C 【详解】A、条件反射建立的核心是无关刺激(纯音)与非条件刺激(足底电击)在时间上的多次结合(强化),训练初期二者的时间关联是该条件反射建立的必要前提,A正确; B、第6天起仅播放纯音不给予电击,僵立反应减弱属于条件反射的消退,消退属于新的学习过程,条件反射的建立和消退都属于高级神经活动,需要大脑皮层参与,B正确; C、条件反射建立后,纯音作为条件刺激激活听觉中枢后,还需经神经中枢的分析综合,通过传出神经作用于效应器才能引发僵立反应,无法由听觉中枢直接引发该反应,C错误; D、条件反射消退后不会完全清除原有记忆,重新配对声音刺激与电击时,条件反射的重建速度会明显快于初次建立,D正确。 6.【临床病症情境】晕血症在医学上属于“特定恐惧症”的一种。它并非单纯的“胆小”或“娇气”,而是一种复杂的自主神经反应。患者看到血液时,心率短暂加快,随后出现血压骤降、心率减慢,面色苍白、出冷汗甚至晕厥等症状。下列叙述正确的是(  ) A.晕血过程中,心率由加快转为减慢的调节中枢位于脊髓 B.晕血初期心率加快,是交感神经兴奋导致肾上腺素分泌增加的结果,该过程属于体液调节 C.晕血症后期,机体外周血管舒张,引起脑部供血不足,最终引发晕厥 D.患者晕厥时跌倒,机体通过大脑皮层快速调节肌紧张以维持平衡,属于非条件反射 【答案】C 【详解】A、调节心率、血压等基本生命活动的中枢位于脑干,脊髓是低级神经中枢,不具备调节心率的功能,A错误; B、晕血初期,视觉感受器感受到血液刺激后先通过反射弧完成神经调节,使交感神经兴奋,之后肾上腺素分泌增加发挥调节作用属于体液调节,整体过程为神经-体液调节,B错误; C、晕血症后期外周血管舒张会导致外周阻力下降,血压骤降,进而引发脑部供血不足,最终出现晕厥,C正确; D、调节肌紧张、维持身体平衡的中枢是小脑,且大脑皮层参与的反射为条件反射,非条件反射的中枢为脊髓、脑干等低级中枢,同时晕厥时大脑皮层意识丧失,无法参与该调节过程,D错误。 7.【非遗传统文化】独竹漂是贵州少数民族的特色水上运动,运动员需要精准感知身体姿态变化并迅速调整动作。长期训练会使运动员小脑中与平衡协调相关的神经元之间建立更复杂的联系。下列叙述错误的是(     ) A.运动员感知竹竿晃动时,兴奋在神经纤维上以电信号形式双向传导 B.运动员迅速调整动作时,支配肌肉的传出神经属于躯体运动神经 C.小脑中新建立的复杂联系,其结构基础是神经元之间建立的突触 D.运动员的平衡调节过程需要大脑皮层、小脑和脊髓等共同参与 【答案】A 【详解】A、在生物体内完成反射的过程中,兴奋在神经纤维上只能沿着反射弧的方向单向传导,仅离体神经纤维受适宜刺激时兴奋才双向传导,因此运动员感知竹竿晃动时兴奋在神经纤维上单向传导,A错误; B、运动员调整动作依赖骨骼肌的收缩,支配骨骼肌的传出神经属于躯体运动神经,B正确; C、突触是神经元之间传递信息、建立联系的结构基础,因此小脑神经元间新的复杂联系的结构基础是突触,C正确; D、大脑皮层是最高级神经中枢,小脑具有维持身体平衡的功能,脊髓是调节躯体运动的低级中枢,运动员的平衡调节是神经分级调节的过程,需要上述结构共同参与,D正确。 8.【酒精药理研究】甘氨酸受体(GlyRs)是一种离子通道受体,主要分布在脊髓、脑干等区域。当甘氨酸与受体结合后,引起氯离子内流。研究发现,GlyRs是酒精诱导多巴胺释放的必要条件,阻断GlyRs可完全消除酒精的奖赏性多巴胺信号。下列说法错误的是(    ) A.甘氨酸可作为神经递质,通过胞吐的方式进入突触间隙 B.甘氨酸与GlyRs结合后,会引起突触后膜的膜电位差绝对值增大 C.酒精诱导的多巴胺信号释放会减少酒精的摄入量 D.抑制GlyRs的功能,可能有助于缓解酒精依赖患者的症状 【答案】C 【详解】A、甘氨酸作为神经递质均储存在突触小泡中,通过胞吐的方式释放到突触间隙,A正确; B、甘氨酸与GlyRs结合后引起氯离子内流,静息状态下突触后膜电位为外正内负,带负电的氯离子内流会使膜内负电位进一步升高,膜电位差的绝对值增大,B正确; C、奖赏性多巴胺信号会使机体产生愉悦感,属于正向的行为强化信号,会促使机体增加酒精的摄入量,C错误; D、由题干可知,阻断GlyRs可完全消除酒精的奖赏性多巴胺信号,降低饮酒带来的愉悦感,因此抑制GlyRs的功能可能有助于缓解酒精依赖患者的症状,D正确。 9.【临床麻醉药物】局部麻醉药是外科小手术中常用药物,新型麻醉药“利卡因”可特异性阻断神经纤维上的Na+通道进而起到局部麻醉的作用。下列关于该药物作用的叙述,正确的是(    ) A.“利卡因”可促进K+外流进而长时间维持静息电位 B.该药物会导致神经纤维上无法产生和传导动作电位 C.该药物能加速神经纤维上已产生动作电位的传导速度 D.“利卡因”能加速突触间隙中神经递质的分解和回收 【答案】B 【详解】A、“利卡因”阻断的是Na⁺通道,不影响K⁺外流。静息电位主要由K⁺外流维持,药物作用与K⁺通道无关,故不会促进K⁺外流或维持静息电位,A错误; B、动作电位的产生依赖于Na⁺内流,药物阻断Na⁺通道后,神经纤维无法产生动作电位,导致神经冲动传导受阻,B正确; C、药物阻断Na⁺通道会抑制动作电位的产生,而非加速其传导。已产生的动作电位因Na⁺通道被阻断也无法继续传导,C错误; D、“利卡因”作用于神经纤维的Na⁺通道,与突触间隙的神经递质分解、回收无关,D错误。 故选B。 10.【肿瘤前沿科研】2026年发表于《自然》杂志的一篇论文揭示了肺部肿瘤细胞促进肿瘤免疫逃逸的机制,如图所示。回答下列问题: (1)迷走神经将信号传入脑干激活交感脑干中枢,若切断迷走神经还会使心跳加快、胃肠蠕动变慢,说明迷走神经含有______神经(填“交感”或“副交感”)。因此迷走神经与坐骨神经相似都具有______功能。 (2)据图可知交感神经兴奋后释放去甲肾上腺素引起巨噬细胞向促肿瘤的M2型转化,导致肺部肿瘤增生,一方面M2巨噬细胞直接______,另一方面抑制T细胞介导的______免疫。因此可通过注射______帮助激活T细胞以提高抗肿瘤能力。 (3)去甲肾上腺素除可由交感神经释放外,还可由肾上腺髓质分泌,说明去甲肾上腺素可分别作为______。其发挥作用后都可被灭活,而由交感神经释放的去甲肾上腺素还可能被______。去甲肾上腺素能抑制B细胞的增殖和巨噬细胞的抗肿瘤作用,说明其通过调控______的功能影响机体的免疫应答过程。 【答案】(1) 副交感神经 传导兴奋 (2) 促进肺部肿瘤生长/促进肺部肿瘤细胞分裂 细胞 细胞因子 (3) 神经递质和激素 突触前膜回收 免疫细胞 【详解】(1)切断迷走神经后心跳加快、胃肠蠕动变慢,说明迷走神经原本的作用是减慢心跳、促进胃肠蠕动,这是副交感神经的功能特点,所以①是副交感。迷走神经和坐骨神经都属于外周神经系统的传出 / 传入神经,都具有传导兴奋(传递神经信号)的功能,所以②传导兴奋(传递神经冲动 / 信号)。 (2)M2 型巨噬细胞会促进肿瘤免疫逃逸,一方面它可以直接抑制 T 细胞的抗肿瘤作用(或促进肿瘤细胞增殖 / 抑制肿瘤细胞凋亡); 另一方面,T 细胞介导的是细胞免疫(效应 T 细胞可裂解肿瘤细胞)。 要激活 T 细胞抗肿瘤,可注射能激活 T 细胞的细胞因子(如 IL-2、IFN-γ,或抗 PD-1/PD-L1 抗体),所以③填细胞因子(如白细胞介素 - 2、干扰素 -γ,或免疫检查点抑制剂)。 (3)交感神经释放的去甲肾上腺素作为神经递质,肾上腺髓质分泌的去甲肾上腺素作为激素(内分泌信号分子),所以①填神经递质和激素(信号分子)。 由交感神经释放的去甲肾上腺素还可能被突触前膜回收(或被神经末梢重摄取),以终止信号传递。 去甲肾上腺素抑制 B 细胞增殖和巨噬细胞的抗肿瘤作用,B 细胞参与体液免疫、巨噬细胞参与非特异性免疫和特异性免疫,说明它通过调控免疫细胞(T 细胞、B 细胞、巨噬细胞等)的功能影响免疫应答,所以③填免疫细胞(或特异性免疫和非特异性免疫)。 11.【食品安全生理】科学家经过研究,绘制出小鼠从肠道到大脑的防御反应详细神经通路。许多食源性细菌在被摄入后会在宿主体内产生毒素。研究发现,A型葡萄球菌肠毒素(SEA)会导致小鼠出现不寻常的干呕行为等,这意味着小鼠也会有呕吐的冲动,其生理机制如图所示,请回答下列问题: (1)A型葡萄球菌肠毒素(SEA)与肠嗜铬细胞上的____________结合,肠嗜铬细胞释放5-HT,5-HT作用于迷走神经末梢使迷走神经产生兴奋,此时_____________________(填序号)。 ①迷走神经细胞膜对K⁺的通透性增加,K⁺外流; ②迷走神经细胞膜对 Na⁺的通透性增加,Na⁺内流; ③迷走神经细胞膜外K⁺浓度低于膜内 K⁺浓度; ④迷走神经细胞膜外 Na⁺浓度低于膜内 Na⁺浓度; (2)兴奋由DVC区传至 rvRG区时需要经过___________结构实现兴奋在神经元之间的传递,rvRG 区细胞兴奋后经____________(填“交感神经”或“副交感神经”)引起消化道上平滑肌收缩加剧,导致呕吐。 (3)饮食不洁或误食变质的食物等会导致食源性细菌的摄入,其在体内产生的毒素引发的恶心、呕吐反应有何意义?_______________________。 (4)机体通过各种防御反应,维持内环境的稳态,从而有利于保持机体健康。目前普遍认为,机体维持稳态的主要调节机制是___________,其实现都离不开信号分子的作用,所涉及的信号分子包括_________________________________。 (5)研究发现,脑干中只有表达速激肽基因(Tac1+)的Tac1+DVC 神经元能接收到迷走神经传来的信息,并通过释放速激肽传导信息。临床研究发现化疗药物(类似于毒素分子)会激活癌症患者与上述相同的神经通路。为减轻癌症患者化疗引发的呕吐反应,据图提出研发止吐药的一条思路:________________。 【答案】(1) 特异性(SEA)受体 ②③ (2) 突触 副交感神经 (3)排出消化道中的有毒物质  ,避免机体受到有毒物质的进一步伤害 (4) 神经一体液一免疫调节网络 神经递质、激素、细胞因子等 (5)抑制 Tac1+DVC  神经元中速激肽基因的表达(减少肠嗜铬细胞上的与毒素结合的受体数量等) 【详解】(1)信号分子需要与其特异性受体结合后发挥作用,因此A型葡萄球菌肠毒素(SEA)与肠嗜铬细胞上的特异性(SEA)受体结合,使肠嗜铬细胞释放5-HT,5-HT作用于迷走神经末梢使迷走神经产生兴奋,神经细胞兴奋是由于钠离子通道大量打开,导致钠离子大量内流,形成了外负内正的动作电位,无论细胞是否处于静息电位还是动作电位,膜内的钾离子浓度都会高于膜外,因此②③符合题意。 (2)不同神经元之间通过突触结构实现细胞间的信息传递,副交感神经兴奋时可促进胃肠蠕动,因此副交感神经兴奋可导致消化道上平滑肌收缩加剧,导致呕吐。 (3)饮食不洁或误食变质的食物等会导致食源性细菌的摄入,其在体内产生的毒素引发的恶心、呕吐反应,这有利于机体排出消化道中的有毒物质 ,避免机体将有毒物质吸收到内环境中,使机体受到有毒物质的进一步伤害。 (4)目前普遍认为,机体维持稳态的主要调节机制是神经一体液一免疫调节网络;神经调节中的信号分子是神经递质,体液调节中的信号分子主要是激素,而免疫调节中的信号分子是细胞因子,因此神经一体液一免疫调节网络中涉及的信号分子包括神经递质、激素、细胞因子等。 (5)由于脑干中只有表达速激肽基因(Tac1+)的Tac1+DVC神经元能接收到迷走神经传来的信息,并通过释放速激肽传导信息,进而引起呕吐。因此只要阻断了这一过程中任意一个环节就可以防止呕吐,所以可特异性抑制Tac1+DVC神经元中速激肽基因的表达,减少脑干产生信号向rvRG区传递信息,或减少肠嗜铬细胞上的与毒素结合的受体数量等,减少毒素与受体结合,进而减少迷走神经向脑干传递信息等途径,均可减轻癌症患者化疗引发的呕吐反应。 12.【诺奖 + 应激医学】2024年诺贝尔生理学或医学奖授予了发现microRNA及其在基因调控中作用的科学家。最新研究表明,神经系统与免疫系统之间存在密切的“神经-免疫对话”。应激状态下神经-免疫调节的部分机制(如图)。 请回答下列问题: (1)应激刺激作用于下丘脑的过程______(填“属于”或“不属于”)反射,判断依据是______________________。 (2)CRH由下丘脑神经分泌细胞合成,通过________运输到垂体,GC进入免疫细胞后与________结合,进而调控基因表达。据图分析,长期高浓度GC可导致机体__________免疫功能下降,同时促进免疫耐受。 (3)据表分析,慢性应激患者感染发生率升高的原因可能是______________________。从免疫学角度,提出一条缓解慢性应激患者免疫抑制的思路:____________________。 指标 正常人 慢性应激患者 GC浓度(ng/mL) 120 280 IL-2(pg/mL) 45 18 Treg细胞比例(%) 5.2 12.8 感染发生率(%) 8 35 (4)最新研究发现,迷走神经刺激可抑制巨噬细胞释放促炎因子,减轻炎症反应。该调节过程属于______调节。请据此提出一种治疗自身免疫病的新思路:______________________________。 【答案】(1) 不属于 反射需经过完整反射弧,该过程仅涉及感受器→传入神经→神经中枢 (2) 体液(血液) (GC)受体 特异性(细胞和体液) (3) GC抑制IL-2分泌,导致T细胞增殖分化受阻;Treg比例升高抑制免疫应答 适度阻断GC受体;使用IL-2补充剂;注射抗GC抗体;调节迷走神经活性 (4) 神经 通过电刺激迷走神经或开发迷走神经激动剂,抑制过度炎症反应 【详解】(1)反射的发生是经过完整的反射弧对刺激产生的应答,该过程未经过完整反射弧(仅涉及感受器、传入神经和神经中枢),因此不属于反射。 (2)下丘脑分泌的激素CRH通过体液(血液循环)运输到垂体;GC是激素,可与特异性受体(GC受体)结合,进而调控基因表达;从图中可以看出,GC作用于免疫细胞后,会导致细胞免疫和体液免疫功能下降,同时促进免疫耐受。 (3)根据表格数据可知,慢性应激患者GC浓度、Treg细胞比例远高于正常人,IL-2远低于正常人,GC抑制IL-2分泌,导致T细胞增殖分化受阻,Treg比例升高抑制免疫应答,这些变化共同导致免疫功能下降,对病原体抵抗力降低,感染概率升高;缓解免疫抑制可以针对异常指标调整,恢复免疫功能即可,如适度阻断GC受体;使用IL-2补充剂;注射抗GC抗体;调节迷走神经活性。 (4)该调节过程由迷走神经(神经)直接参与调节,属于神经调节;自身免疫病常伴随过度炎症反应,因此可以利用该规律,通过电刺激迷走神经或开发迷走神经激动剂抑制过度炎症反应,缓解自身免疫病症状。 13.【奖赏行为实验】多巴胺作为一种兴奋性神经递质,与愉悦感产生及行为动机增强有关。回答下列问题。 (1)研究者将小鼠放入设有杠杆的实验箱,小鼠随机踩一次杠杆会获得一滴糖水,此时T脑区的多巴胺神经元兴奋。踩杠杆动作受___________的运动区调控,属于___________(填“随意”或“不随意”)运动。通过多次训练,小鼠建立了主动踩杠杆获得糖水的条件反射,该条件反射的维持需要___________刺激的强化。 (2)随小鼠获得一滴糖水的任务难度提升(增加踩杠杆次数),小鼠仍会主动踩杠杆;同时,N区乙酰胆碱释放量增加。据图(a)推测N区多巴胺释放量___________,原因是___________。 (3)将已建立条件反射的小鼠分为两组,分别在N脑区注射PBS和DHβE,多巴胺释放峰值如图(b)。与生理盐水相比,PBS作为溶剂的优点是___________。两组小鼠多巴胺释放量的差异是___________,推测DHβE组小鼠面对高难度任务时的行为表现为___________。 【答案】(1) 大脑皮层 随意 糖水/非条件 (2) 增加 乙酰胆碱与多巴胺神经元上的受体结合,引起Na+内流,使多巴胺神经元兴奋,促进多巴胺释放 (3) 调节pH的相对稳定 低难度任务时,两组多巴胺释放量差异不大;高难度任务阶段差异明显,DHβE组多巴胺释放量显著低于PBS组 主动踩杠杆的频率降低/不踩杠杆 【详解】(1)躯体运动的低级中枢位于脊髓,高级中枢位于大脑皮层的躯体运动区,所以踩杠杆动作受大脑皮层的运动区调控,因为该动作是小鼠经过训练主动完成的,所以属于随意运动。条件反射是在非条件反射基础上形成的,其维持需要非条件刺激(此处为糖水这一非条件刺激)的强化。 (2)由图(a)可知,乙酰胆碱神经元释放乙酰胆碱,作用于多巴胺神经元上的乙酰胆碱受体,引起Na+内流,使多巴胺神经元兴奋,进而促进多巴胺释放。当随小鼠获得一滴糖水的任务难度提升(增加踩杠杆次数),N区乙酰胆碱释放量增加,所以推测N区多巴胺释放量增加。 (3)PBS是磷酸盐缓冲液,作为溶剂的优点是调节pH的相对稳定。由图(b)可知,两组小鼠多巴胺释放量的差异是低难度任务时,两组多巴胺释放量差异不大;高难度任务阶段差异明显,DHβE组多巴胺释放量显著低于PBS组,因为多巴胺与愉悦感产生及行为动机增强有关,DHβE组多巴胺释放量低,所以推测DHβE组小鼠面对高难度任务时的行为表现为主动踩杠杆的频率降低(或不踩杠杆)。 14.【经典生理实验】蛙在受到惊吓时,大脑皮层发出的神经冲动经脊髓传导至腿部腓肠肌等肌肉,这一过程中,每一次神经冲动都能精确引发一次肌肉收缩。图1是蛙坐骨神经—腓肠肌实验示意图,图2是其神经—肌肉接头(突触)处的结构图。请回答下列问题: (1)图1中,在坐骨神经a处给予一次有效刺激,电表偏转、肌肉收缩,______(填“属于”或“不属于”)反射,从反射弧组成分析,原因是______。在肌肉b处给予一次有效刺激,电表______(填“偏转”或“不偏转”),肌肉______(填“收缩”或“不收缩”)。 (2)图2中,细胞外液中钙离子进入突触前膜内的方式为______,其作用是______。突触前膜释放的神经递质会引起腓肠肌收缩,当神经递质与肌细胞膜受体结合后,使肌细胞膜发生的电位变化是______。 (3)若将细胞外液中的钙离子去除后,给a处施以适宜的刺激,预计电表______(填“会”或“不会”)偏转,腓肠肌______(填“会”或“不会”)收缩。 (4)高血钙可增强钙离子对肌细胞膜的“膜屏障作用”(抑制Na+内流)。据此解释高血钙引起肌无力的主要原因:______。 【答案】(1) 不属于 缺少感受器、传入神经、神经中枢 不偏转 收缩 (2) 协助扩散 促进含有神经递质的突触小泡向前膜移动并与前膜融合,释放神经递质 由外正内负变为外负内正 (3) 会 不会 (4)高血钙使肌细胞膜对Na⁺的通透性降低,Na⁺内流减少,不易产生动作电位,导致兴奋收缩耦联触发困难,肌肉收缩无力 【分析】兴奋在神经纤维上的传导:双向传导,以电信号(神经冲动)形式进行,依赖钠离子内流引发膜电位由外正内负变为外负内正。兴奋在神经-肌肉间的传递:单向传递,通过突触结构,神经末梢释放乙酰胆碱(神经递质),作用于腓肠肌细胞膜引发收缩。 【详解】(1)图1中,在坐骨神经a处给予一次有效刺激,电表偏转、肌肉收缩,不属于反射,原因是反射需要完整的反射弧(感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器),而刺激a点仅涉及传出神经和效应器,缺少感受器、传入神经、神经中枢,未经过完整反射弧。在b处刺激,肌肉能收缩,但兴奋在突触处单向传递,无法逆向传导至坐骨神经,因此电表不偏转。 (2)图2中,细胞外液中钙离子进入突触前膜内的方式为协助扩散(顺浓度梯度、需通道蛋白),作用是促进含有神经递质的突触小泡向前膜移动并与前膜融合,释放神经递质。突触前膜释放的神经递质会引起腓肠肌收缩,当神经递质与肌细胞膜受体结合后,使肌细胞膜发生的电位变化是由外正内负变为外负内正(产生动作电位)。 (3)若将细胞外液中的钙离子去除后,给a处施以适宜的刺激,能在神经纤维上产生电位差,电表会偏转,腓肠肌不会收缩,因为钙离子是突触前膜释放神经递质的必要条件,无钙离子则神经递质无法释放,肌肉不能收缩。 (4)高血钙引起肌无力的主要原因是高血钙使肌细胞膜对Na⁺的通透性降低,Na⁺内流减少,不易产生动作电位,导致兴奋收缩耦联触发困难,肌肉收缩无力。 15.【生物芯片科研】阿尔茨海默病(AD)是一种神经退行性疾病,其主要病理特征为β-淀粉样蛋白(Aβ)沉积,进而引发细胞凋亡。研究人员发现,星形胶质细胞中的SORCS2蛋白在AD病程中起关键作用,据此开展相关实验。 (1)神经胶质细胞广泛分布于神经元之间,对神经元起_______等作用。(至少写两个) (2)为探究SORCS2蛋白缺失对星形胶质细胞应对Aβ毒性的影响,研究人员取野生型(WT组)和SORCS2基因敲除(KO组)小鼠的原代星形胶质细胞,加入等量Aβ处理后检测相关指标,结果如图1、图2、图3。 ①据图1分析,KO组星形胶质细胞对Aβ的摄取能力更强,依据是_______。 ②图2结果表明:Aβ能_______(填“降低”或“升高”)溶酶体酸化水平,且_______(填“WT”或“KO”)组对Aβ的响应更敏感;溶酶体的酸化水平直接影响其内部_______的活性,进而影响Aβ降解效率。 (3)已知死亡的星形胶质细胞会释放促炎因子,加剧AD病理进程。结合图1、2、3,从Aβ摄入-降解平衡角度,完善SORCS2基因缺失导致星形胶质细胞从“保护者”转向“损伤加剧者”的机制模型。 ①______________ ② _____________ ③__________________ (4)基于本研究揭示的机制,请你从降低细胞内Aβ含量的角度出发,提出一个治疗AD的潜在药物研发思路:_______。 【答案】(1)支持、营养、保护、修复 (2) (与WT组相比,)KO组培养基中Aβ残留量更低 降低 KO 水解酶 (3) Aβ的摄取能力增强 Aβ降解能力下降 星形胶质细胞凋亡增加 (4)研发能够增强SORCS2蛋白合成或活性的药物;或研发能够提高星形胶质细胞溶酶体酸化水平的药物 【详解】(1)神经胶质细胞(包括星形胶质细胞)对神经元起支持、营养、保护等作用。 (2)①由图1可知,加Aβ处理组的KO组培养基中残留的Aβ含量显著低于WT组,说明KO组细胞摄取了更多的Aβ,因此培养基中剩余的Aβ更少。 ②图2中,加Aβ处理组溶酶体酸化水平比不加Aβ处理组低,所以Aβ能降低溶酶体酸化水平;且KO组溶酶体酸化程度升高幅度比WT组更明显,故KO组对Aβ的响应更敏感;因为溶酶体的酸化水平直接影响其内部水解酶的活性,进而影响Aβ降解效率。 (3)结合图 1、2、3 的信息可知,SORCS2 基因缺失,星形胶质细胞对Aβ的摄取量显著增加(①)、溶酶体酸化水平不足(②);导致Aβ降解效率降低(③ )Aβ大量堆积,导致星形胶质细胞凋亡最终释放促炎因子,加剧脑部病理损伤,模型为:。 (4)基于本研究揭示的机制,从降低细胞内Aβ含量的角度出发,治疗AD的潜在药物研发思路为:研发能够增强SORCS2蛋白合成或活性的药物;或研发能够提高星形胶质细胞溶酶体酸化水平的药物。 图表分析类 1.【反馈调节(正、负反馈区分)】正反馈调节是生物体内一种通过输出信号强化输入信号,使系统偏离初始状态的调控机制,其通过“自我放大”效应推动生理活动向某一方向快速进展,直至达到特定终点。下列实例中,不属于正反馈调节的是(     ) 选项 实例 原因分析 A 分娩过程 催产素释放增强子宫平滑肌收缩,压力增加,引起催产素释放增加 B 血液凝固 血管损伤激活血小板使其释放ADP和血栓素A2,促进更多血小板聚集并释放更多的ADP和血栓素A2 C 排尿反射 膀胱充盈刺激排尿中枢,排尿过程进一步加强相关肌肉收缩,加速尿液排出 D 草原上狼与兔的种群数量变化 兔数量增加使狼数量上升,狼捕食兔增多又造成兔数量下降 A.A B.B C.C D.D 【答案】D 【详解】A、分娩过程中催产素促进子宫收缩,子宫收缩压力升高进一步促进催产素释放,属于正反馈调节,A不符合题意; B、血液凝固过程中血小板释放的物质促进更多血小板聚集、释放更多相关物质,推动凝血过程快速完成,属于正反馈调节,B不符合题意; C、排尿反射中排尿过程进一步加强肌肉收缩,加速尿液排出直至排尿完成,属于正反馈调节,C不符合题意; D、兔数量增加使狼数量上升,狼增多又导致兔数量下降,该调节过程可抑制兔数量持续增加,维持狼和兔种群数量的相对稳定,属于负反馈调节,不属于正反馈调节,D符合题意。 2.【大脑皮层言语区、同位素示踪】科学家将葡萄糖中的基本元素用超短“寿命”的放射性同位素标记,制备成放射性示踪剂,部分元素的放射性同位素及半衰期如下表所示。将示踪剂注射到受试者的血液中,具放射性标记的葡萄糖会释放正电子,通过特制的探测元件就可获取示踪剂在受试者大脑中的三维分布及其随时间变化的信息。下列相关叙述错误的是(  ) 同位素 14C 3H 18O 15N 半衰期 5730±40年 12.25±0.01年 稳定 稳定 注:半衰期是指放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需的时间。 A.若大脑皮层的S区受损,病人虽能看懂文字和听懂别人的谈话,但却不能讲话 B.人在书写时,除W区发挥作用外,还需要相关的记忆中枢、思维中枢等协调配合 C.葡萄糖由C、H、O元素组成,科学家应通过标记葡萄糖中的C制成放射性示踪剂 D.当受试者进行学习和记忆等高级功能活动时,大脑相应中枢将有放射性示踪剂聚集 【答案】C 【分析】同位素示踪法,是利用放射性核素作为示踪剂对研究对象进行标记的微量分析的方法。 【详解】A、大脑皮层有四个语言中枢,运动性语言中枢区域(S区)受损,病人虽能看懂文字和听懂别人的谈话,但却不能讲话,A正确; B、人在书写时,需要多个神经中枢的参与,B正确; C、葡萄糖由C、H、O元素组成,根据放射性同位素的半衰期可知,3H半衰期最短,科学家通过标记葡萄糖中的H制成放射性示踪剂,C错误; D、当受试者进行学习和记忆等高级功能活动时,大脑相应功能区处于兴奋状态,细胞代谢旺盛,消耗的能量增加,葡萄糖是主要的能源物质,会在大脑的活动区域大量聚集,D正确。 故选C。 3.【学习记忆与海马区基因表达】科研人员利用高血压(SHR)大鼠与正常大鼠(WKY)研究高血压造成学习和记忆能力下降是否与海马区TLR4基因表达有关。图1表示两组大鼠逃脱水迷宫所花费的时间,图2表示30周龄大鼠海马区神经元TLR4蛋白表达的情况(内参蛋白用于反映目标蛋白的相对表达水平)。下列说法中错误的是(  ) A.大鼠逃脱水迷宫的时间可以反映学习和记忆的能力,逃脱时间越长能力越差 B.大鼠探索迷宫的过程中形成的第一级记忆和第二级记忆属于短时记忆 C.高血压可能通过提高海马区神经元TLR4基因的表达减弱学习和记忆的能力 D.抑制TLR4基因表达的SHR大鼠逃脱水迷宫花费的时间可能接近同龄WKY大鼠 【答案】B 【详解】A、学习和记忆能力越强,大鼠对水迷宫路径的记忆越深刻,逃脱水迷宫的时间越短,因此逃脱时间可反映学习记忆能力,时间越长能力越差,A正确; B、根据高中生物记忆分级的相关知识,感觉性记忆和第一级记忆属于短时记忆,第二级记忆和第三级记忆属于长时记忆,B错误; C、由图1可知SHR高血压大鼠逃脱水迷宫时间更长,学习记忆能力更弱;由图2可知SHR大鼠海马区TLR4蛋白表达量更高,因此推测高血压可能通过提高TLR4基因的表达减弱学习记忆能力,C正确; D、结合C的推测,TLR4高表达会降低学习记忆能力,若抑制SHR大鼠的TLR4基因表达,其学习记忆能力会提升,逃脱水迷宫的时间可能接近同龄正常WKY大鼠,D正确。 4.【味觉感受器与兴奋传导】口腔对“咸”“苦”“甜”等味觉感知依赖于味蕾中的不同味细胞,下图表示不同味觉的转导机制。下列叙述错误的是(  ) A.味蕾中的味细胞属于感受器,大脑皮层产生味觉属于非条件反射 B.Na+以协助扩散的方式进入细胞,使与“咸”感知相关的细胞产生兴奋 C.奎宁通过阻止K+外流,可使“苦”感知相关细胞的质膜外侧膜电位由正变负 D.由于人体缺乏水解纤维素的酶,故味蕾细胞对纤维素不能产生兴奋而难以感知“甜”觉 【答案】A 【分析】神经调节的基本方式是反射,完成反射的结构基础是反射弧,反射弧通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成。传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等组成效应器,感觉神经末梢,或传入神经末梢组成感受器。 【详解】A、味蕾中感知味觉的细胞属于感受器,大脑皮层属于神经中枢,大脑皮层产生味觉没有经历完整反射弧,不属于反射,A错误; B、据图所示,Na+通过Na+通道进入细胞,其跨膜运输方式属于协助扩散,也使“咸”相关的细胞由相对静止变为显著活跃,即产生兴奋,B正确; C、据图可知,奎宁可以通过阻止K+外流,进而使“苦”感知相关细胞的质膜(细胞膜)外侧膜电位由于正电荷数量减少,膜外电位而由正变负,C正确; D、由于人体缺乏水解纤维素的酶,故味蕾细胞对纤维素不能产生兴奋而难以感知“甜”觉,D正确。 故选A。 5.【自主神经、血压负反馈调节】如图表示小鼠体位瞬间改变后的血压和心率变化。当小鼠由平卧位瞬间转为直立位时,重力的作用导致血压骤降;反之,血压骤升。机体通过调节心率快慢和血管舒缩等维持血压的稳定。下列相关叙述错误的是(  ) A.血压的骤升或骤降都能被机体的感受器感受 B.在机体由直立位转为平卧位后,交感神经活动占优势 C.交感神经活动减弱会导致血管舒张 D.机体在血压波动后,通常都能通过负反馈调节恢复稳定 【答案】B 【详解】A、心率快慢和血管舒缩受神经调节,血管壁存在压力感受器,能感知血压变化。据图可知,小鼠体位瞬间发生变化触发血压骤升、骤降,进而触发心率骤升、骤降,说明感受器已感知变化并在反射弧上发生了反射,A正确; B、据图可知,由直立位转为平卧位后,血压骤升、心率减慢。心率减慢是副交感神经活动占优势的表现,目的是降低心输出量、降低血压,B错误; C、交感神经兴奋时会促进血管收缩、升高血压,因此交感神经活动减弱会导致血管舒张,有利于血压降低,C正确; D、生物体通过负反馈调节维持机体稳态,据图可知,机体在血压波动后都能回到相对稳定的状态,说明负反馈调节在起作用,D正确。 6.【大脑皮层结构、神经元兴奋性调控】下图为中国科学院于2025年研发的一款小型可穿戴rTMS(重复经颅磁刺激)设备的工作原理示意图,该设备可用于抑郁症等神经精神疾病的治疗。下列叙述错误的是(  ) A.大脑皮层是由神经元细胞体构成的薄层结构 B.感应电流的作用是改变细胞膜对离子的通透性 C.大脑皮层局部去极化的主要原因是Na⁺内流 D.rTMS治疗疾病的原理是调节神经元的兴奋性 【答案】A 【详解】A、大脑皮层是主要由神经元细胞体、树突以及神经胶质细胞等共同构成的薄层结构,并非仅由神经元细胞体构成,A错误; B、感应电流作用于神经元时,可以改变细胞膜对离子的通透性,进而引发膜电位发生改变,B正确; C、局部去极化是膜电位向内正外负的方向变化,主要原因是细胞膜对Na+通透性升高,Na+大量内流,C正确; D、rTMS通过产生感应电流调节神经元的兴奋性,调整大脑皮层的神经活动,因此可以治疗抑郁症等神经精神疾病,D正确。 7.【味觉信号传导、神经递质作用】吃柠檬时,初入口会因柠檬酸的刺激感到强烈的酸味,触发唾液大量分泌,也就是人们常说的“酸退津生”,此时味觉(感受器)对其他味道也会更为敏感。研究发现,酸味的感知始于食物中氢离子对口腔味觉细胞的刺激,经题图一系列分子作用、信号传导,最终在大脑皮层形成。下列叙述正确的是(  ) A.细胞外H+进入细胞,能有效地降低口腔味觉细胞的动作电位 B.酸味物质导致大脑皮层产生酸味,是与生俱来的非条件反射 C.酸味物质可以导致细胞持续的兴奋,从而使味觉对味道敏感 D.口腔味觉细胞分泌的5-羟色胺可以直接引起唾液分泌的增加 【答案】C 【详解】A、细胞外H+进入细胞,会使得K+通道关闭,而动作电位的形成与Na+通道主导的Na+内流有关,与K+通道关系不大,A错误; B、酸味物质导致大脑皮层产生酸味,只涉及感受器、传入神经和神经中枢,没有经过一个完整的反射弧,不属于反射,B错误; C、酸味物质使K+通道关闭,细胞无法恢复静息电位,细胞持续兴奋,对味道的感知会增强,C正确; D、5-羟色胺是由口腔味觉细胞分泌的一种神经递质,只能传递信息,不能直接引起唾液分泌的增加,D错误。 8.【突触环路、中枢兴奋后放机制】在反射活动中,停止刺激后,中枢神经元的兴奋状态并不立即终止,反射效应仍可维持一段时间,此现象被称为中枢兴奋的后放。目前已阐明的后放发生机制之一是反射中枢内部分中间神经元之间存在环状兴奋突触联系,结构如图所示。下列相关叙述正确的是(    ) A.后放发生仅依靠神经元之间通过轴突和树突形成的闭合环路这一结构基础 B.后放发生过程中,通过突触后膜的离子通道直接交换信号分子实现双向传递 C.后放发生过程中,兴奋信号在环路中反复传递,延长兴奋时间 D.中枢兴奋的后放主要的功能是增强大脑对刺激感知的灵敏度 【答案】C 【详解】A、题干明确环状兴奋突触联系是后放的“机制之一”,说明后放还存在其他发生机制,且突触连接还存在轴突-胞体等类型,“仅依靠”表述过于绝对,A错误; B、突触处兴奋传递为单向,只能由突触前膜释放神经递质(信号分子)作用于突触后膜,离子通道的功能是运输离子,并非交换信号分子,B错误; C、环状突触联系中,兴奋信号可在环路内反复循环传递,即使原始刺激停止,仍能持续维持中枢神经元的兴奋状态,延长兴奋时间,符合后放的发生机制,C正确; D、中枢兴奋后放的主要功能是维持反射效应的持续性(如排尿反射中保障排尿彻底),与增强大脑对刺激感知的灵敏度无关,D错误。 9.【突触环路、中枢兴奋后放机制】如图为人体褪黑素分泌调节过程,光线变化经视网膜等参与调控松果体分泌褪黑素。下列叙述正确的是(    ) A.视网膜接受光线刺激后产生的兴奋均以电信号形式单向传导至松果体 B.褪黑素分泌的神经调节过程中反射弧中的效应器是松果体 C.白天人体内褪黑素浓度会增加,黑夜褪黑素浓度会减少 D.长期熬夜可能会打乱褪黑素分泌,从而影响睡眠,扰乱生物钟 【答案】D 【详解】A、‌在视网膜接受光线刺激后产生的兴奋,在神经纤维上以电信号形式传导,在神经元之间以化学信号(神经递质)形式传递,并非均以电信号形式单向传导至松果体,A错误‌。 B、反射弧的效应器是指传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体等,在褪黑素分泌的神经调节过程中,效应器是传出神经末梢及其支配的松果体,B错误‌。 C、由图可知白天光线刺激抑制褪黑素分泌,所以白天人体内褪黑素浓度会减少,C错误; D、长期熬夜,光线刺激会抑制褪黑素分泌,进而影响睡眠,扰乱生物钟,D正确。 故选D。 10.【学习记忆、阿尔茨海默病突触功能】研究人员利用水迷宫任务测试了年轻的阿尔茨海默症模型小鼠(PDAPP)与正常小鼠(WT)的空间记忆力。在该任务中,小鼠需先学习记住隐藏平台的位置,随后移除平台,在10分钟和7天后进行了记忆测试。图1展示了7天测试时(平台移除后)小鼠的游泳路径;图2标识了从10分钟到7天的记忆变化。下列叙述错误的是(    ) A.小鼠对平台位置的记忆测试属于条件反射,需大脑皮层的参与 B.据图分析在第7天,WT小鼠能相对集中在平台所在区域搜索 C.WT小鼠在测试阶段有遗忘,而PDAPP小鼠遗忘速度更快 D.使用改善突触传递的药物,可缓解阿尔茨海默症的症状 【答案】C 【详解】A、小鼠对平台位置的记忆是经过后天学习获得的,属于条件反射,条件反射是高级神经活动,需要大脑皮层的参与,A正确; B、由图1的游泳路径可知,第7天测试时,正常小鼠WT的游泳路径集中在隐藏平台所在的区域,说明其能相对集中在平台所在区域搜索,B正确; C、图2纵坐标为从10分钟到7天的目标象限停留时间差值,即7天停留时间占比减去10分钟时间占比。WT的差值为正值,说明7天时WT在目标象限的停留时间比10分钟更长,不存在遗忘;PDAPP的差值为负值且绝对值较大,说明其遗忘速度更快,C错误; D、记忆的形成与突触的结构和功能密切相关,阿尔茨海默症患者存在突触传递功能异常的问题,使用改善突触传递的药物可缓解其记忆衰退等症状,D正确。 11.【离体蛙神经 - 肌肉标本、突触传递】蛙在受到惊吓时,大脑皮层发出的神经冲动经脊髓传导至腿部腓肠肌等肌肉,这一过程中,每一次神经冲动都能精确引发一次肌肉收缩。图1是蛙坐骨神经—腓肠肌实验示意图,图2是其神经—肌肉接头(突触)处的结构图。请回答下列问题: (1)图1中,在坐骨神经a处给予一次有效刺激,电表偏转、肌肉收缩,______(填“属于”或“不属于”)反射,从反射弧组成分析,原因是______。在肌肉b处给予一次有效刺激,电表______(填“偏转”或“不偏转”),肌肉______(填“收缩”或“不收缩”)。 (2)图2中,细胞外液中钙离子进入突触前膜内的方式为______,其作用是______。突触前膜释放的神经递质会引起腓肠肌收缩,当神经递质与肌细胞膜受体结合后,使肌细胞膜发生的电位变化是______。 (3)若将细胞外液中的钙离子去除后,给a处施以适宜的刺激,预计电表______(填“会”或“不会”)偏转,腓肠肌______(填“会”或“不会”)收缩。 (4)高血钙可增强钙离子对肌细胞膜的“膜屏障作用”(抑制Na+内流)。据此解释高血钙引起肌无力的主要原因:______。 【答案】(1) 不属于 缺少感受器、传入神经、神经中枢 不偏转 收缩 (2) 协助扩散 促进含有神经递质的突触小泡向前膜移动并与前膜融合,释放神经递质 由外正内负变为外负内正 (3) 会 不会 (4)高血钙使肌细胞膜对Na⁺的通透性降低,Na⁺内流减少,不易产生动作电位,导致兴奋收缩耦联触发困难,肌肉收缩无力 【分析】兴奋在神经纤维上的传导:双向传导,以电信号(神经冲动)形式进行,依赖钠离子内流引发膜电位由外正内负变为外负内正。兴奋在神经-肌肉间的传递:单向传递,通过突触结构,神经末梢释放乙酰胆碱(神经递质),作用于腓肠肌细胞膜引发收缩。 【详解】(1)图1中,在坐骨神经a处给予一次有效刺激,电表偏转、肌肉收缩,不属于反射,原因是反射需要完整的反射弧(感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器),而刺激a点仅涉及传出神经和效应器,缺少感受器、传入神经、神经中枢,未经过完整反射弧。在b处刺激,肌肉能收缩,但兴奋在突触处单向传递,无法逆向传导至坐骨神经,因此电表不偏转。 (2)图2中,细胞外液中钙离子进入突触前膜内的方式为协助扩散(顺浓度梯度、需通道蛋白),作用是促进含有神经递质的突触小泡向前膜移动并与前膜融合,释放神经递质。突触前膜释放的神经递质会引起腓肠肌收缩,当神经递质与肌细胞膜受体结合后,使肌细胞膜发生的电位变化是由外正内负变为外负内正(产生动作电位)。 (3)若将细胞外液中的钙离子去除后,给a处施以适宜的刺激,能在神经纤维上产生电位差,电表会偏转,腓肠肌不会收缩,因为钙离子是突触前膜释放神经递质的必要条件,无钙离子则神经递质无法释放,肌肉不能收缩。 (4)高血钙引起肌无力的主要原因是高血钙使肌细胞膜对Na⁺的通透性降低,Na⁺内流减少,不易产生动作电位,导致兴奋收缩耦联触发困难,肌肉收缩无力。 12.【突触乙酰胆碱与阿尔茨海默病认知调节】阿尔茨海默症(AD)是一种神经系统退行性疾病,常表现为记忆、语言和认知障碍。研究表明,该病与大脑中乙酰胆碱(ACh)水平下降有关,ChAT和AChE分别是催化ACh合成和分解的酶。图甲是健康人和AD患者的大脑结构,图乙是胆碱能神经元突触中ACh的合成、释放与分解过程。 回答下列问题: (1)据图甲分析,AD患者的大脑皮层弥漫性萎缩,脑回变窄,脑沟变______(填“宽”或“窄”),脑室增大,其中海马区和语言中枢萎缩最为明显,导致______功能障碍。 (2)乙酰胆碱在突触前神经元内合成后,储存在______中。当兴奋传至轴突末梢时,该结构与______融合,将ACh释放到突触间隙。ACh与突触后膜上的______结合后,可引起突触后神经元______(填“兴奋”或“抑制”)。 (3)据图乙分析,AD患者大脑中ACh水平降低的可能原因是______(答出两点)。临床上可使用AChE抑制剂治疗AD,原因是______。 (4)有研究者提出“在AD早期阶段,胆碱能神经元过度活跃,最终导致其在疾病后期功能衰退”的假说。若该假说成立,推测在AD早期阶段,突触间隙中乙酰胆碱水平的变化是______(填“升高”或“降低”),这一变化可能通过______调节机制导致突触前膜长期抑制ACh释放,从而造成胆碱能神经元的损伤。 【答案】(1) 宽 记忆、语言 (2) 突触小泡 突触前膜 特异性受体(或ACh受体) 兴奋 (3) ChAT活性降低(或含量减少)导致ACh合成减少;AChE活性较高(或含量增加)导致ACh分解加快 AChE抑制剂能抑制AChE的活性,减少ACh的分解,从而提高突触间隙中ACh的浓度 (4) 升高 负反馈 【详解】(1)AD患者大脑皮层弥漫性萎缩,脑回变窄,因此脑沟会变宽;病变部位是负责记忆的海马区和语言中枢,结合题干中AD的临床表现,会导致记忆、语言功能障碍。 (2)神经递质乙酰胆碱合成后,储存在突触前神经元的突触小泡中;兴奋传至轴突末梢时,突触小泡与突触前膜融合,通过胞吐将ACh释放到突触间隙;ACh与突触后膜上的特异性受体结合,结合图乙中Na+内流的过程可知,乙酰胆碱是兴奋性神经递质,会引起突触后神经元兴奋。 (3)根据题意,ChAT催化ACh合成,AChE催化ACh分解,因此ACh水平降低的可能原因是ChAT活性/含量降低使ACh合成减少,或AChE活性升高使ACh分解加快。使用AChE抑制剂治疗的原理是:AChE抑制剂可抑制AChE的活性,减少ACh的分解,从而提高突触间隙中ACh的浓度,缓解症状。 (4)若AD早期胆碱能神经元过度活跃,会释放更多ACh,因此突触间隙中ACh水平升高;该变化可通过负反馈调节,抑制突触前膜进一步释放ACh,长期抑制会造成胆碱能神经元损伤,符合假说描述。 13.【交感神经 - 免疫联动、情绪诱发皮炎】特应性皮炎(AD)是一种慢性炎症性皮肤病,不少患者长期伴有焦虑、抑郁等情绪问题。科研人员以小鼠为研究对象,发现了焦虑情绪与AD之间的关键机制(下图)。 (1)焦虑触发交感神经重构,释放NE(肾上腺素)作用于嗜碱性粒细胞的ADRβ2。据所学知识判断,ADRβ2实质上属于__________。 A.受体 B.抗体 C.抗原 D.载体 (2)NE与ADRβ2结合后可初步激活嗜碱性粒细胞,此时改变了ADRβ2的__________。 A.元素组成 B.肽键结构 C.空间构象 D.氨基酸序列 (3)焦虑情绪诱导的皮肤炎症与交感神经异常激活有关。据图和所学知识分析,皮肤交感神经被异常激活时,会发生的是__________。 A.大量K+外流 B.释放NE C.大量Na+内流 D.膜电位改变 (4)图显示嗜碱性粒细胞可诱发AD,该过程涉及__________。(编号选填) ①细胞分化②细胞因子③细胞免疫④细胞全能性 (5)除了焦虑情绪外,环境中的过敏原也可以诱发AD,这两种致病过程的差异在于__________。 A.是否需要抗原 B.是否会引起AD C.是否存在免疫异常 D.是否干扰内环境稳态 (6)研究表明,焦虑情绪也会导致肾上腺皮质激素分泌紊乱。为排除肾上腺皮质激素对皮肤炎症的可能影响,科研人员可为小鼠注射__________受体抑制剂,随后观察小鼠皮肤炎症的变化。 A.肾上腺素 B.肾上腺皮质激素 C.促肾上腺皮质激素 D.促肾上腺皮质激素释放激素 (7)对于常规治疗炎症控制不佳,且伴有明显焦虑情绪的AD患者,可行的治疗方案包括__________。 A.阻断交感神经传递 B.消除辅助T细胞 C.使用肾上腺素抑制剂 D.用单克隆抗体封闭IgE 【答案】(1)A (2)C (3)BCD (4)①② (5)A (6)B (7)ACD 【详解】(1)肾上腺素属于信号分子,需要与靶细胞上的特异性受体结合才能发挥作用,ADRβ2是嗜碱性粒细胞上识别肾上腺素的分子,本质是受体,A正确。 ‌ (2)信号分子与受体结合属于分子间相互作用,不会改变受体的元素组成,不会破坏或改变受体的肽键结构,不会改变受体的氨基酸序列,ABD错误; 信号分子与受体结合后,会改变受体的空间构象,使其具备激活下游细胞的功能,C正确。 (3)A、大量K⁺外流是神经细胞恢复静息电位的过程,不是激活时的表现,A错误; B、据图可知交感神经被异常激活时,会释放神经递质NE(肾上腺素),B正确; C、交感神经异常激活时,会发生大量Na⁺内流,产生动作电位,C正确; D、神经细胞激活时,膜电位会从静息电位变为动作电位,发生膜电位改变,D正确。 (4) 嗜碱性粒细胞可诱发AD的过程中,辅助T细胞、B淋巴细胞的发生属于细胞分化(①);辅助性T细胞会释放细胞因子(②)以激活B淋巴细胞;该过程是免疫细胞参与的体液免疫过程,不涉及细胞免疫(③)和细胞全能性(④),因此选①②。 (5)过敏原属于抗原,过敏原诱发AD的过程需要抗原,而焦虑情绪诱发AD是通过神经-内分泌系统,不需要抗原,A正确; ‌两种致病过程都会引发AD,焦虑情绪诱发的AD是神经调节异常引发的免疫反应,会干扰内环境稳态;过敏原诱发的AD是过敏反应,属于免疫功能过强,存在免疫异常,干扰内环境稳态,BCD错误。 (6)A、肾上腺素和肾上腺皮质激素是不同激素,注射肾上腺素受体抑制剂无法排除肾上腺皮质激素的影响,A错误; B、要排除肾上腺皮质激素对皮肤炎症的影响,注射肾上腺皮质激素受体抑制剂,可阻断肾上腺皮质激素与受体结合,从而排除其影响,B正确; C、促肾上腺皮质激素作用于肾上腺皮质,注射其受体抑制剂不能直接排除肾上腺皮质激素的影响,C错误; D、促肾上腺皮质激素释放激素作用于垂体,注射其受体抑制剂无法排除肾上腺皮质激素的影响,D错误。 (7)A、阻断交感神经传递,可减少NE的释放,从而减少AD的诱发,该方案可行,A正确; B、辅助T细胞参与免疫过程,消除辅助T细胞会影响正常免疫功能,该方案不可行,B错误; C、使用肾上腺素抑制剂,可减少NE对嗜碱性粒细胞的激活,从而减少AD的诱发,该方案可行,C正确; D、用单克隆抗体封闭IgE,可抑制IgE发挥作用,减少IgE引发特应性皮炎,该方案可行,D正确。 14.【下丘脑体温神经 - 体液分级调节】为探究寒冷环境下小鼠的体温调节机制,研究人员将生理状态一致的健康小鼠随机分为常温(25℃)组、寒冷(4℃)处理1h组、寒冷(4℃)处理6h组,并检测相关指标,实验结果如下表。回答下列问题: 组别 下丘脑促甲状腺激素 释放激素(TRH)含量 血浆 TRH含量 血浆促甲状腺激素(TSH)含量 血浆甲状腺激素(TH)含量 骨骼肌 战栗频率 皮肤毛细 血管收缩程度 常温组 + - + + - - 寒冷1h组 +++ + ++ ++ +++ +++ 寒冷6h组 ++ ++ +++ ++++ ++ ++++ 注:“+”数量越多表示含量越高/生理反应越强,“-”表示无明显反应。 (1)体温调节的神经中枢位于___________,该中枢还参与___________(答出1点即可)的调节。 (2)寒冷刺激下,小鼠皮肤的___________感受器接受刺激并产生兴奋,兴奋在神经纤维上以___________的形式传导。 (3)TH的分泌存在___________调节机制,该机制可保证体内TH含量维持相对稳定。 (4)与常温组相比,寒冷1h组小鼠下丘脑TRH含量显著升高,主要作用于___________(填器官),而血浆TRH含量仅少量增加。寒冷6h组小鼠骨骼肌战栗频率较寒冷1h组低,但皮肤毛细血管收缩程度进一步增强,试分析该调节的生理意义:___________。 (5)若要探究寒冷环境下小鼠体温调节中交感神经对TH分泌的调节作用,请补充完善以下实验思路:将生理状态一致的正常小鼠随机分为四组,甲、乙组做假手术,丙组切除交感神经,丁组___________;将甲、丙组小鼠置于常温(25℃)环境中,乙、丁组小鼠置于4℃寒冷环境中,其他饲喂条件相同,检测并比较四组小鼠的___________的变化。 【答案】(1) 下丘脑 水盐平衡 (2) 冷觉 电信号 (3)反馈 (4) 垂体 寒冷1h时,机体以神经调节为主,通过骨骼肌高频战栗快速增加产热;寒冷6h时,体液调节主要发挥产热作用,骨骼肌战栗频率降低可减少能量消耗,而皮肤毛细血管进一步收缩能最大限度减少散热,通过“产热途径优化和散热进一步减少”的协同调节,以维持体温稳定 (5) 切除交感神经 血浆TH含量 【详解】(1)下丘脑是体温调节中枢,能接收温度感受器传来的信号,调控机体的产热和散热过程。下丘脑除了体温调节,还兼具水盐平衡调节中枢、血糖调节中枢的功能,同时也参与生物钟的调控等。 (2)皮肤里的冷觉感受器能感知外界温度降低,将信号传递给神经中枢。神经纤维上兴奋的传导依靠局部电流,也就是电信号的形式来完成。 (3)TH的分泌存在反馈调节机制:当血浆中甲状腺激素(TH)含量升高到一定程度时,会反过来抑制下丘脑和垂体分泌相关激素(TRH、TSH),从而使TH含量维持相对稳定,这就是负反馈调节。 (4)TRH是下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素,它的靶器官是垂体,作用是促进垂体分泌促甲状腺激素(TSH)。生理意义:寒冷1h时,机体以神经调节为主,通过骨骼肌高频战栗快速增加产热;寒冷6h时,体液调节主要发挥产热作用,骨骼肌战栗频率降低可减少能量消耗,而皮肤毛细血管进一步收缩能最大限度减少散热,通过“产热途径优化和散热进一步减少”的协同调节,以维持体温稳定。 简单来说就是寒冷初期靠神经调节快速产热,长时间寒冷时,体液调节持续发挥产热作用,同时调整产热方式减少能量损耗,加强散热减少,共同维持体温稳定。 (5)实验目的是探究交感神经对TH分泌的调节,所以要设置对照,丁组和乙组的变量是交感神经是否存在,所以丁组需要切除交感神经。实验的观测指标就是甲状腺激素(TH)的含量变化,以此判断交感神经对其分泌的调节作用。 15.【压力下神经递质调控肿瘤神经生长】肿瘤中神经的生长能促进癌症的发展,神经释放的神经营养因子能被肿瘤利用抑制其凋亡,且很多恶性肿瘤有一个典型的转移途径叫“沿神经迁移”。最新研究表明持续的压力会促进神经的生长从而促进胰腺癌的发生发展,相关机制如图1。请回答: (1)压力引起神经元兴奋时,细胞膜内侧发生的膜电位变化为______,释放______,其与受体结合引发信号转换,导致______,使得染色质变得更______(填“凝集”或“松散”)。 (2)据图分析,A基因表达产物的作用是_______。miRNA对神经营养因子基因的表达起______(填“促进”或“抑制”)作用。甲基化RNA进入神经末梢能促进轴突生长的原因是______。 (3)为了验证上述机制,科研人员研究了A基因对胰腺肿瘤中神经纤维生长的影响,结果如图2,请在答题纸相应位置补全图2_______。 (4)科研人员继续探究了非瑟酮(新鲜的水果和蔬菜中富含的黄酮类化合物)对胰腺肿瘤中神经纤维生长的影响,结果如图3。根据实验结果以及题干信息,请对健康生活提出合理的建议______。 【答案】(1) 由负变为正 去甲肾上腺素 组蛋白去乙酰化(组蛋白上乙酰基去除) 凝集 (2) 催化RNA的去甲基化 抑制 甲基化RNA与miRNA结合,减少了miRNA与神经营养因子mRNA结合(去除RNA上的甲基、RNA的去甲基化),神经营养因子表达量升高,从而促进轴突生长 (3) (4)自我减压,放松心情;多吃新鲜的水果蔬菜 【分析】受刺激兴奋时时会引起Na+内流产生动作电位,特点是外负内正;突触前膜释放去甲肾上腺素(一种神经递质)和突触后膜上的受体结合,导致胰腺肿瘤细胞发生一系列化学变化,产生甲基化RNA,甲基化RNA通过囊泡运输进入神经末梢的突触小体,和miRNA结合,引起轴突伸长。 【详解】(1)据图可知,神经元兴奋时,细胞膜内侧的电位由静息时的负电位(外正内负)变为动作电位的正电位(外负内正),释放去甲肾上腺素;去甲肾上腺素与肿瘤细胞表面受体结合引发信号转换,使组蛋白去乙酰化(组蛋白上乙酰基去除),使得染色质更加凝集,不利于A基因表达,使得A基因表达量下降。 (2)A基因是去甲基化酶基因,说明表达产物的作用是催化RNA的去甲基化;miRNA 能与神经营养因子基因的 mRNA 结合,阻碍其翻译,因此对神经营养因子基因的表达起抑制作用;甲基化RNA与miRNA结合,减少了miRNA与神经营养因子mRNA结合(去除RNA上的甲基、RNA的去甲基化),神经营养因子表达量升高,从而促进轴突生长。 (3)无囊泡作为对照组,和没有敲除A基因(上清液无囊泡)神经纤维数量一样,但低于有囊泡,囊泡会加快运输,导致神经纤维数量更多,敲除A基因,同时有囊泡,这种情况的神经营养因子MRA表达最强,纤维数目最多。 (4)据图所知,非瑟酮能有效的抑制神经纤维的数量,建议多吃非瑟酮含量多的食物,同时学会自我减压,放松心情。 实验探究类 1.【神经通路、光遗传调控神经元与节律行为】果蝇在白天表现出节律性觅食行为,清晨觅食水平高,中午觅食水平低。这种节律性觅食行为受如图所示神经通路调控。假设神经元A、B、C在该通路中释放的神经递质分别为a、b、c。回答下列问题: (1)A、B神经元相距较远,A神经元释放到___________(填细胞外液种类)的神经递质a通过弥散传输作用于神经元B.光遗传学是研究神经通路的常用技术,其原理是向神经元导入光敏离子通道,再用特定波长的光照射,引起相关离子进出细胞,控制神经元的状态。研究人员将光敏Na+通道转入C神经元,光照后C神经元的膜电位变为___________,该实验的结果是导致清晨觅食水平下降。 (2)RNA干扰(RNAi)技术也常用于探究神经元之间的调控关系。RNAi技术的原理是向细胞引入小分子RNA,使其精准识别靶标mRNA并引导后者降解,从而降低特定蛋白质的表达。 ①向神经元C引入干扰___________受体基因表达的RNA,切断神经元B、C之间的联系,发现也会导致果蝇清晨觅食水平下降。 ②综合上述实验结果,推断图中甲的作用效果是___________(填“促进”或“抑制”)C神经元,乙的作用效果是___________(填“促进”或“抑制”)觅食。 (3)若要探究A、B神经元的调控关系,利用上述技术提出一种研究方案(不需要预期实验结果)___________。 (4)从进化与适应的角度分析,果蝇的节律性觅食行为的意义是___________(答出一点)。 【答案】(1) 组织液 内正外负 (2) 神经递质b 抑制 抑制 (3)利用光遗传学光激活或抑制A神经元,检测果蝇在清晨及中午的觅食水平 (4)避开中午的高温;避开捕食者 【详解】(1)神经元之间的液体环境是组织液,神经递质由突触前膜释放后,会进入组织液,再通过扩散作用到达突触后膜。光敏Na⁺通道转入C神经元,光照后Na⁺会大量内流,使得C神经元的膜电位由静息时的内负外正变为内正外负,而实验结果是清晨觅食水平下降,说明该电位变化抑制了C神经元的功能,进而影响觅食行为。 (2)① RNA干扰技术是切断神经元B、C之间的联系,神经元B释放的神经递质是b,所以需要向神经元C引入干扰神经递质b受体基因表达的RNA,这样C神经元无法识别神经递质b,就能切断两者间的联系。 ② 向C神经元导入光敏Na⁺通道,光照后C神经元兴奋但清晨觅食水平下降,说明C神经元被激活后反而抑制觅食,也就是乙的作用是抑制觅食;而切断B、C联系后清晨觅食水平也下降,说明正常情况下B对C是促进作用,现在切断后C的活性降低,觅食水平下降,结合最终觅食下降的结果,可推断甲是抑制C神经元,这样整个通路下来,最终使得清晨原本该高的觅食水平下降。结合上面的推理,乙的作用效果是抑制觅食。 (3)要探究A、B神经元的调控关系,利用光遗传学技术,通过光激活或者抑制A神经元,然后分别检测果蝇在清晨和中午的觅食水平,根据觅食水平的变化,就能判断A对B是促进还是抑制作用。 (4)从进化与适应角度,果蝇白天清晨觅食水平高,中午低,一是可以避开中午的高温,减少高温带来的伤害和能量消耗;二是能避开捕食者,减少在中午活动时被捕食的风险,有利于自身生存和种群延续。 2.【多巴胺递质、成瘾相关脑区信号通路】吗啡成瘾戒断会引发严重的抑郁、烦躁等负性情绪,导致成瘾者难以戒断。科研人员进行相关实验探究吗啡戒断负性情绪产生的分子机制。回答下列问题: (1)吗啡会引起多巴胺释放量增多,长期使用易成瘾。多巴胺作为一种兴奋性递质,能与突触后膜上_______结合,引起_______内流,产生快感。一旦停用吗啡后会产生负性情绪。 (2)动物实验中观察到内源性强啡肽可引发负性情绪。为确定吗啡成瘾戒断引起负性情绪的具体调控脑区,科研人员检测、比较对照组(正常鼠)和实验组(_______鼠)的不同脑区中强啡肽含量,结果如图1所示。结果表明海马脑区是吗啡成瘾戒断引起负性情绪产生的关键调控部位,依据是_______。 (3)强啡肽可通过调控海马脑区中p38、KOR两种蛋白的活化水平引发戒断负性情绪。为探究其信号通路,科研人员进行了相关实验,结果如下表。 组别 处理方式 p38活化水平 KOR活化水平 甲组 生理盐水处理 1.05 1.02 乙组 吗啡成瘾戒断 3.31 3.25 丙组 吗啡成瘾戒断+p38蛋白抑制剂 1.11 3.18 丁组 吗啡成瘾戒断+KOR拮抗剂 1.08 1.13 结合表中信息,利用文字和箭头完善图2吗啡成瘾戒断引起负性情绪的信号通路_____。 【答案】(1) (特异性)受体 Na+ (2) 吗啡成瘾戒断模型 与对照组相比,吗啡成瘾戒断仅显著上调了海马脑区的强啡肽释放量 (3) 【详解】(1)神经递质作为信息分子,会与突触后膜上的特异性受体结合,从而引发突触后膜电位变化。多巴胺是兴奋性递质,能与突触后膜上的特异性受体结合,进而引起Na+内流,产生快感。 (2)本实验目的是确定吗啡成瘾戒断引起负性情绪的具体调控脑区,自变量为是否吗啡成瘾戒断,因变量是不同脑区中强啡肽含量,所以实验组应是吗啡成瘾戒断模型鼠。 观察图1,与对照组相比,吗啡成瘾戒断仅显著上调了海马脑区的强啡肽释放量,由此表明海马脑区是吗啡成瘾戒断引起负性情绪产生的关键调控部位。 (3)分析表格数据,乙组(吗啡成瘾戒断)与甲组(生理盐水处理)相比,p38和KOR活化水平均升高;丙组(吗啡成瘾戒断+p38蛋白抑制剂)与乙组相比,p38活化水平降低,KOR活化水平有所降低但不如p38显著;丁组(吗啡成瘾戒断+KOR拮抗剂)与乙组相比,KOR活化水平降低,p38活化水平也降低。 所以吗啡成瘾戒断引起负性情绪的信号通路为:。 3.【神经 - 体液 - 免疫分级与负反馈调节】慢性应激会导致体内糖皮质激素(GC)水平升高,进而造成免疫失调及行为异常。调控过程如图所示。 回答下列问题: (1)GC的分泌过程中存在分级调节,分级调节可逐级放大激素的调节效应,表明激素调节具有________特点。这种调节方式在神经系统中同样存在,例如成人能有意识地控制排尿,是因为高级中枢________对低级中枢________进行着调控。 (2)研究发现,慢性应激导致下丘脑GC受体表达下降,据此分析,慢性应激导致体内GC水平升高的原因是________。 (3)通过束缚处理(每日束缚4小时,连续21天)可构建慢性应激模型小鼠。为证明慢性应激造成免疫细胞分泌细胞因子F过量,进而导致小鼠行为异常(糖水偏好率下降),研究人员以正常小鼠、免疫细胞F基因敲降小鼠(F表达量低,糖水偏好率处于正常水平)为材料进行实验。完善下列实验思路并预测实验结果。 实验思路 实验分为3组:甲组,正常小鼠+无束缚处理;乙组,正常小鼠+束缚处理;丙组,________。处理后,统计各组小鼠糖水偏好率和免疫细胞分泌的F水平。 预期实验结果 ①若________,则证明慢性应激会造成小鼠的行为异常,且与F过量相关; ②如①已被证实,若________,则证明慢性应激通过F导致小鼠行为异常。 【答案】(1) 微量高效 大脑皮层 脊髓 (2)下丘脑GC受体减少,GC对下丘脑的负反馈抑制作用减弱,CRH和ACTH分泌增多,通过分级调节使GC分泌增加,因此GC水平升高 (3) 免疫细胞F基因敲降小鼠+束缚处理 与甲组相比,乙组F水平更高,糖水偏好率更低 丙组糖水偏好率与甲组接近,显著高于乙组 【详解】(1)分级调节可逐级放大激素的调节效应,表明激素调节具有微量高效的特点。排尿反射中,低级中枢位于脊髓,受高级中枢大脑皮层的调控,因此成人可有意识地控制排尿, (2)由图可知GC对下丘脑、垂体存在负反馈抑制,当下丘脑GC受体表达下降,GC的负反馈抑制作用减弱,下丘脑会分泌更多CRH,进而促进垂体分泌ACTH增多,最终使肾上腺皮质分泌GC增加,导致GC水平升高。 (3)实验目的是验证“慢性应激→F过量→行为异常(糖水偏好下降)”,遵循单一变量原则,甲组为正常小鼠无束缚、乙组为正常小鼠束缚,丙组需要设置为免疫细胞F敲降小鼠束缚处理,来验证F的作用:①若慢性应激会造成小鼠的行为异常,且与F过量相关,则慢性应激会让正常小鼠F升高、糖水偏好降低。②若慢性应激确实通过F过量导致行为异常,那么F敲降后,即使接受束缚处理,也不会出现行为异常,因此丙组糖水偏好接近正常甲组,显著高于乙组。 4.【痛觉传导、神经元兴奋性调控实验】吗啡是临床上常用于中重度疼痛镇痛的阿片类药物,但长期使用会引起痛觉过敏,即在停用后出现痛觉增强和痛觉异常现象。二甲基亚砜(DMSO)常作为一种溶剂用于动物实验,为探究DMS0对大鼠吗啡痛觉过敏的影响,科研人员进行了以下实验,结果如表所示。回答下列问题: 组别 处理 撤足潜伏期变化(均与注药前相比) 脊髓背角TNF-α阳性面积 A 先腹腔注射生理盐水,10min后注射吗啡 3d后开始缩短 8.48% B 先腹腔注射DMSO,10min后注射吗啡 6d后开始缩短,且比A组潜伏期长 4.26% C ? 与注药前无差异 1.68% D 先腹腔注射生理盐水,10min后注射生理盐水 1.57% 注:撤足潜伏期是指从开始施加热刺激到动物出现撤足(缩足)等逃避行为的时间;脊髓背角TNF-α阳性面积是通过荧光显微镜采集图像并分析阳性区域的面积,通常可以反映TNF-α的相对含量。 (1)痛觉中枢位于________。已知正常神经元上具有阿片受体,据此推测吗啡镇痛的原理是_______。 (2)表格中“?”应补充的处理是________,其目的是________。 (3)TNF-α是一种重要的促炎因子,其与受体的结合具有________;机体受到伤害性刺激后,它可以增加________通道蛋白的活性,促进传人神经伤害性神经递质的释放,最终________神经元的兴奋性。据表分析,DMS0可部分缓解吗啡诱导的痛觉过敏现象,依据是________。 【答案】(1) 大脑皮层 通过与受体结合从而阻碍痛觉传递至大脑皮层 (2) 先腹腔注射DMSO,10min后注射生理盐水 判断DMSO本身对大鼠撤足潜伏期和脊髓背角TNF-α阳性面积是否有影响 (3) 特异性 Na+/钠离子 提升 与A组相比,B组大鼠撤足潜伏期变化出现的时间晚,且潜伏期长,脊髓背角TNF-α阳性面积较小;与C、D组相比,B组大鼠仍出现了撤足潜伏期缩短的现象,脊髓背角TNF-α阳性面积较大 【详解】(1)痛觉产生于大脑皮层。吗啡可以镇痛,说明其可以通过与受体结合从而阻碍痛觉传递至大脑皮层。 (2)依据其他组别的设计,C组的作用是单独观察DMSO的影响,故其处理应是先腹腔注射DMSO,10min后注射生理盐水,以判断DMSO本身对大鼠撤足潜伏期和脊髓背角TNF-α阳性面积是否有影响。 (3)TNF-α是机体受到痛刺激后产生的细胞因子,其与受体的结合具有特异性,可增加疼痛的感觉。由于机体兴奋时Na+通道打开,故推测TNF-α通过增加膜上Na+通道的活性,提升神经元的兴奋性而发挥作用。据表分析,与A组相比,B组大鼠撤足潜伏期变化出现的时间晚,且潜伏期长,脊髓背角TNF-α阳性面积较小;与C、D组相比,B组大鼠仍出现了撤足潜伏期缩短的现象,脊髓背角TNF-α阳性面积较大,说明DMSO只能部分缓解痛觉过敏现象,不能彻底治愈。 5.【迷走神经介导神经 - 免疫 - 内分泌联动】5-羟色胺(5-HT)是以色氨酸为原料合成的单胺类递质,具有稳定情绪、促进睡眠等功能。研究发现,焦虑应激可引起海马区细胞损伤、5-HT合成减少等,引发轻微抑郁,部分机理如下图,其中BDNF为脑源性神经营养因子,IL-1β为细胞因子。请回答下列问题。 (1)焦虑应激下,__________轴异常激活,导致皮质醇异常增多,其中激素b的名称为__________,其作用的受体位于__________(“细胞膜上”“细胞内”)。 (2)皮质醇异常增多导致肠道通透性增大,引起肠道免疫反应。细胞乙成熟的场所是__________,细胞丙增殖分化为细胞丁需要的信号有__________。肠道免疫产生的IL-1β等细胞因子激活迷走神经传入纤维最终引起海马区细胞__________,引起抑郁症状。 (3)肠道免疫产生的IL-1β作用于下丘脑、垂体后,经调节进一步导致IL-1β增多,这种调节机制属于__________调节。 (4)研究表明,适度运动可缓解抑郁症状。为研究相关机理,科研人员利用大鼠进行了有关研究,结果如下表(米氟平是临床上缓解抑郁的常用药)。 组别 血清皮质醇 含量/mol·L-1 皮质醇受体 相对表达量 BDNF 相对含量 5-HT含量 /ng·mgprot-1 正常组 128.4 1.00 1.00 1.82 抑郁组 390.1 0.40 0.45 0.71 米氟平组 215.6 0.84 0.92 1.51 适度运动组 229.3 0.78 0.85 1.38 ①对照组为__________,设置米氟平组的目的是__________。 ②结合实验数据分析,适度运动可缓解抑郁的机制是__________。 【答案】(1) 下丘脑-垂体-肾上腺皮质 促肾上腺皮质激素/ACTH 细胞膜上 (2) 胸腺 肠道微生物(抗原)的刺激、辅助性T细胞表面特定分子的结合 5-HT、BDNF合成减少 (3)正反馈/反馈 (4) 正常组、抑郁组、米氟平组 为更好地评估运动疗法的效果提供参照 降低皮质醇含量,上调皮质醇受体基因的表达,促进5-HT、BDNF的合成 【详解】(1)皮质醇是肾上腺皮质分泌的激素,其分泌受到下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的调控,激素b是垂体分泌的,故激素b为促肾上腺皮质激素,促肾上腺皮质激素是一种蛋白质类激素,其作用的受体位于细胞膜上。 (2)分析题图,细胞丁能分泌抗体,则细胞丁表示浆细胞,逆推可得,细胞甲、乙、丙分别是抗原呈递细胞、辅助性T细胞、B细胞。辅助性T细胞(细胞乙)成熟的场所是胸腺。细胞丙(B细胞)增殖分化为细胞丁(浆细胞)需要的两个信号的作用:第一个信号是肠道微生物(抗原)与B细胞接触、第二个信号是辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合。结合题图可知,抑郁症状的出现是因为BDNF和5-HT减少,故肠道免疫产生的 IL - 1β 等细胞因子激活迷走神经传入纤维,最终引起海马区细胞5-HT、BDNF合成减少,从而引起抑郁症状。 (3)肠道免疫产生的IL - 1β作用于下丘脑、垂体后,经调节进一步导致IL - 1β增多,即生理活动的结果(IL - 1β增多)进一步加强了该生理活动(IL - 1β的产生),属于正反馈调节。 (4)①本实验是为了验证适度运动可缓解抑郁症状,故实验组为适度运动组,对照组为正常组、抑郁组、米氟平组。米氟平是临床上缓解抑郁的常用药,通过与运动组对比,为更好地评估运动疗法的效果提供参照。 ②分析题表可知,与抑郁组相比,适度运动能降低皮质醇含量,上调皮质醇受体基因的表达,促进5-HT、BDNF的合成,从而缓解抑郁。 6.【成瘾条件反射、特定神经元调控成瘾记忆】酒依赖的形成与持续的复发行为是由于成瘾记忆的持久存在,研究病理性成瘾记忆可为深入探索酒依赖的机制提供方向。回答下列问题: (1)研究人员进行如图1所示的实验,检测CPP分数(等于黑箱停留时间减去白箱停留时间)。每个阶段起始均将小鼠置于黑、白箱的中间,阶段①CPP=0.阶段②CPP>0,此时酒精作为_____(填“非条件”或“条件”)刺激,会引发快感和愉悦感。阶段③开始时CPP>0,此时_____从无关刺激转化成了条件刺激,一段时间后,CPP减小,该过程_____(填“需要”或“不需要”)大脑皮层的参与。 (2)药物CNO与受体结合后,可激活某类神经元的活动,也可抑制另一类神经元的活动,常用于调控目标神经元的活动,实现对特定神经回路功能的研究。从分子角度分析,CNO对不同神经元的效果不同的原因是_____。 (3)为了探究NAcPVT神经元在酒依赖形成及复发中的作用,研究人员进行了相关实验,实验结果如图2、3所示。图2结果表明,若将特定环境与激活NAcPVT神经元反复匹配,则小鼠会_____(填“增加”或“减少”)在该环境中的停留时间。图3结果表明激活NAcPVT神经元在酒的成瘾记忆形成及酒依赖的复发中的作用是_____。 【答案】(1) 非条件 箱子的颜色 需要 (2)不同神经元上的CNO受体种类不同 (3) 减少 激活NAcPVT神经元能快速促进酒的成瘾记忆的消退,并长期抑制酒依赖的复发 【详解】(1)非条件刺激是指能引起机体先天性反射的刺激,酒精本身能直接引发快感和愉悦感,属于非条件刺激。阶段③开始时只放置生理盐水,此时原本和酒精(非条件刺激)搭配出现的箱子颜色就从无关刺激转化成了条件刺激,小鼠会因为之前的关联对箱子颜色产生反应。条件反射的建立过程需要大脑皮层的参与,这个将无关刺激转化为条件刺激的过程属于条件反射的建立,所以需要大脑皮层参与。 (2)CNO对不同神经元效果不同,从分子角度看,是因为不同神经元上的CNO受体种类不同。CNO作为信号分子,需要和受体结合才能发挥作用,不同的受体结合CNO后会引发不同的细胞反应,从而实现对不同神经元的激活或抑制。 (3)从图2可以看到,NAcPVT激活组的CPP分数远低于对照组,CPP分数等于黑箱停留时间减去白箱停留时间,分数低说明小鼠在和激活NAcPVT神经元相关的环境(黑箱)中停留时间减少。激活NAcPVT神经元能快速促进酒的成瘾记忆的消退,并长期抑制酒依赖的复发: 从图3的test5到test8(成瘾记忆消退期),NAcPVT激活组的CPP分数快速下降并低于对照组,说明能快速促进成瘾记忆消退; 在test9和test10(成瘾记忆重建阶段),NAcPVT激活组的CPP分数一直维持在较低水平,而对照组有回升,说明能长期抑制酒依赖的复发。 拔高·限时模拟 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。 1.阿尔兹海默病是老年人常见的一种疾病。该病是由于大脑内某些特定区域的神经元大量死亡造成的,患者常表现出大小便失禁、记忆和语言功能逐渐丧失、计算和推理等思维能力受损、情绪不稳定等症状。下列说法正确的是(    ) A.上述事例说明大脑有控制运动、记忆、语言、思维、情绪等有别于脊髓的功能 B.语言中枢分布在大脑皮层的左半球的S区 C.患者逻辑思维能力下降可能与大脑皮层左半球受损有关 D.长时记忆可能与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关 【答案】C 【分析】语言功能是人脑特有的高级功能:W区(书写性语言中枢):此区受损,不能写字(失写症)。S区(运动性语言中枢):此区受损,不能讲话(运动性失语症)。H区(听觉性语言中枢):此区受损,不能听懂话(听觉性失语症)。V区(视觉性语言中枢):此区受损,不能看懂文字(失读症)。 【详解】A、上述事例不能说明大脑具有区别于脊髓的功能,只能说明大脑具有控制运动、记忆、语言、思维、情绪等的功能,A错误; B、语言中枢分布在大脑皮层的左半球.而不是在左半球的S区,S区是运动语言中枢,B错误; C、大多数人的大脑左半球负责逻辑思维,若损伤发生在大脑左半球,患者的逻辑思维能力可能会大大下降,C正确; D、短时记忆可能与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关,D错误。 故选C。 2.如图表示兴奋在两个神经元之间传递的示意图,下列说法错误的是(  ) A.②③④分别是突触前膜、突触间隙、突触后膜 B.神经递质发生作用后,会迅速被降解或回收 C.①的形成与高尔基体有关 D.②释放神经递质依赖细胞膜的选择透过性 【答案】D 【分析】由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡中,只能由突触前膜释放作用于突触后膜,使下一个神经元产生兴奋或抑制,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单向。根据题意和图示分析可知:图中①②③④分别是突触小泡、突触前膜、突触间隙和突触后膜。 【详解】A、在神经元之间的突触结构中,②是突触前膜、③是突触间隙、④是突触后膜,A正确; B、神经递质发生作用后,会迅速被降解或回收,以避免持续作用于突触后膜,B正确; C、①突触小泡的形成与高尔基体有关,高尔基体在动物细胞中与分泌物的形成有关,C正确; D、 ②突触前膜释放神经递质依赖细胞膜的流动性,而不是选择透过性,D错误。 故选D。 3.图1表示离体条件下刺激神经纤维产生的动作电位,图2表示神经纤维膜上离子通道的开放状况,下列叙述错误的是(    ) A.图1中bc段主要成因对应图2中的甲图,离子运输方式为协助扩散 B.图1中de段主要成因对应图2中的乙图,神经纤维的膜电位表现为内负外正 C.静息状态时,神经细胞外的Na+浓度比膜内要高 D.适当降低细胞外液的K+浓度,在同等程度的刺激下,该神经纤维更容易产生兴奋 【答案】D 【详解】A、图1中bc段是动作电位上升支,成因是Na+大量内流,对应图2甲的Na+内流过程,Na+顺浓度梯度经通道蛋白运输,运输方式为协助扩散,A正确; B、图1中de段属于复极化过程,成因是K+外流,对应图2乙的K+外流过程,该阶段膜电位低于0,表现为内负外正,B正确; C、神经细胞膜的离子分布特点为膜外Na+浓度高于膜内,膜内K+浓度高于膜外,静息状态也符合该分布规律,C正确; D、适当降低细胞外液的K+浓度,会导致静息状态下K+外流增多,静息电位绝对值增大,与阈电位的距离变大,同等程度刺激下更难产生兴奋,D错误。 4.恐惧反射是一种条件反射,其建立的过程如下图。下列叙述正确的是(    ) A.图甲中,铃声属于非条件刺激,图乙电击是条件刺激 B.图丙中的大鼠对铃声的这类反射大大提高了其应对复杂环境变化的能力 C.若铃声反复单独出现而没有电击,恐惧反射会减弱消失,此过程不需要大脑参与 D.电击引起的恐惧反射比铃声引起的恐惧反射所需要参与的神经元的数目更多 【答案】B 【详解】A、条件反射是建立在非条件反射的基础之上的。电击是非条件刺激,铃声是无关刺激,电击与铃声多次结合,使大鼠建立了条件反射,此时铃声这个无关刺激就转变为条件刺激,A错误; B、条件反射使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,大大提高了动物应对复杂环境变化的能力,B正确; C、条件反射的建立和消退均需要大脑皮层的参与,非条件反射是大脑皮层以下的神经中枢参与,C错误; D、条件反射的反射弧路径更长,需要参与的神经元数目更多,电击引起的恐惧反射比铃声引起的恐惧反射所需要参与的神经元的数目少,D错误。 故选B。 5.回返性抑制是指神经元通过其轴突侧支兴奋一个抑制性中间神经元,抑制性中间神经元再反过来抑制该神经元本身的一种模式,如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.a处无论处于静息或兴奋状态,膜内浓度始终高于膜外 B.在生物体内,局部电流沿e→c、e→b的方向单向传导 C.运动神经元胞体膜上分布有不同类型的神经递质受体 D.刺激a处,间隔较短时间后重复一次,肌肉两次收缩的强度相同 【答案】D 【详解】A、神经元在静息和兴奋状态下,膜内的K+浓度始终高于膜外,这是形成静息电位的基础。静息电位主要由K+外流维持,兴奋时Na+内流,但不会改变膜内外的整体浓度梯度,A正确; B、在生物体内,兴奋在神经元上的传导是单向的。图中兴奋从e处分别向c和b传导,局部电流方向与兴奋传导方向一致,因此局部电流沿e→c、e→b单向传导,B正确; C、运动神经元的胞体膜上分布有兴奋性神经递质受体和抑制性神经递质受体,因此存在不同类型的神经递质受体,C正确; D、刺激a处后,兴奋会通过e→c→d,路径激活抑制性中间神经元,该神经元释放抑制性递质,反过来抑制运动神经元。若间隔较短时间重复刺激,第二次刺激时,抑制性作用仍在发挥效应,会导致第二次肌肉收缩强度弱于第一次,而非两次强度相同,D错误。 6.如图1所示,在某突触两侧连接电流表甲,在c、d处连接电流表乙,并分别在a处或b处给予适当的刺激。图2为c、d处产生动作电位的示意图。下列叙述错误的是(    ) A.刺激a处,兴奋传导到c、d处时可发生图2所示膜电位变化 B.刺激a处,甲的指针发生2次偏转,而乙的指针发生1次偏转 C.图2中②③阶段的变化过程与通道的打开及外流有关 D.刺激b处,甲的指针发生1次偏转,由此即可判断兴奋在突触处单向传递 【答案】D 【详解】A、刺激a处,兴奋传导到c、d处时,膜外为负电位,膜内为正电位,可发生图2所示膜电位变化,A正确; B、刺激a处时,对于甲电流表,兴奋先传到甲电流表的左边电极,然后传到右边电极,所以甲指针偏转两次,对于乙电流表,兴奋传到电极处,膜外为负电位,膜内为正电位,乙指针偏转一次,B正确; C、①②过程(右→左)是将要发生动作电位的过程(Na+离子内流),②③过程(右→左)是兴奋已传过去,渐渐恢复为静息电位,K+外流,C正确; D、不能只通过这一组实验就判断为单向传递,还要有刺激a点,电流表甲偏转两次的现象。两者结合才可以判断是否为单向传递,D错误。 故选D。 7.阈刺激是指达到引起兴奋的最小强度刺激,阈上刺激是指大于阈刺激强度的刺激,阈下刺激是指小于阈刺激强度的刺激。坐骨神经由多种神经纤维组成,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(大小变化幅度)可以叠加,且单根神经纤维在不同阈上刺激下的动作电位均相同。研究人员使用蛙的坐骨神经腓肠肌标本进行了如下图所示实验,其绝对不应期(连续两次兴奋所间隔的最短时间)约为1ms,刺激电极S置于神经一端,记录点A、B、C沿神经分布,电表1连接A和B,电表2连接B和C。下列有关说法正确的是(    ) A.在S点给予单个阈下刺激,电表1和电表2均发生偏转 B.逐渐增加刺激强度,两个电表所记录到的幅值持续增大 C.在S点给予两个快速连续的阈上刺激(间隔0.5ms),电表2记录到一个动作电位 D.若在B点施加局部麻醉剂,然后在S点给予阈上刺激,电表1偏转而电表2不偏转 【答案】D 【详解】A、阈下刺激是小于阈刺激强度的刺激,无法引起神经纤维产生动作电位。在 S 点给予单个阈下刺激时,神经纤维不产生动作电位,电表 1 和电表 2 均不会发生偏转,A错误; B、动作电位的幅值(大小)具有 “全或无” 的特点:当刺激达到阈强度后,动作电位的幅值不再随刺激强度的增大而增大。因此,逐渐增加刺激强度,电表记录到的幅值不会持续增大,B错误; C、该神经的绝对不应期约为 1ms,若在 S 点给予两个快速连续的阈上刺激(间隔 0.5ms),第二个刺激落在第一个刺激的绝对不应期内,无法引起新的动作电位,因此电表 2 能记录到两个动作电位,即B点兴奋和C点兴奋,C错误; D、局部麻醉剂会阻断神经冲动的传导。若在 B 点施加局部麻醉剂,S 点给予阈上刺激后,动作电位可传到 A 点,使电表 1 偏转;但由于 B 点被麻醉,动作电位无法传到 C 点,电表 2 不偏转,D正确。 故选D。 8.阈电位是细胞产生动作电位的“点火开关”。在神经元或肌肉细胞等可兴奋细胞中,只有当外部刺激使膜电位由静息状态到达某一特定临界值时,才会激活电压门控Na+通道,产生兴奋。神经细胞所处的环境能够影响其兴奋性,下图中甲、乙和丙表示不同环境下静息电位或阈电位的变化情况。下列叙述正确的是(  ) A.在神经细胞兴奋过程中存在不同的Na+转运蛋白起作用 B.将神经细胞置于K+浓度较高的环境,静息电位会如甲所示 C.神经细胞在环境乙中比丙中的电压门控Na+通道更容易激活 D.在一定范围内,随刺激强度增加,动作电位的峰值增大 【答案】A 【详解】A、神经细胞兴奋过程中,Na+通过Na+通道(通道蛋白)协助扩散内流;恢复静息电位时,钠钾泵(载体蛋白)通过主动运输将细胞内的Na+泵出,A正确; B、静息电位由K+外流形成,若将神经细胞置于高K+环境,细胞内外K+浓度差减小,K+外流减少,静息电位绝对值减小(电位更接近0,负电性降低);甲图中静息电位绝对值增大(负电性升高),和变化规律不符,B错误; C、静息电位与阈电位的差值越小,只需要更小的刺激就能达到阈电位,Na+通道越容易激活。由图可知,乙中静息电位与阈电位的差值大于丙,因此乙中通道更不容易激活,C错误; D、动作电位具有“全或无”的特点,峰值由细胞内外Na+的浓度差决定,不会随刺激强度增加而增大,D错误。 9.当兴奋传到轴突末梢时,膜上的Ca2+通道开放形成的Ca2+电流将膜内的负电荷消除,才能使突触小泡与突触前膜融合,神经递质释放到突触间隙。下图为某兴奋传递过程中突触前膜、突触后膜的膜电位以及Ca2+电流随时间的变化。下列相关说法正确的是(    ) A.突触前膜的膜电位变化主要由Na+外流和K+内流导致 B.该兴奋传递至突触后膜引起突触后膜Na+内流而产生动作电位 C.Ca2+电流传导至突触后膜引起膜电位发生变化 D.若瞬间增大突触前膜对组织液中Ca2+的通透性能加速神经冲动的传递 【答案】D 【分析】静息电位表现为内负外正,形成的主要原因为K+外流;动作电位表现为内正外负,形成的主要原因为Na+内流。 【详解】A、静息电位表现为内负外正,形成的主要原因为K+外流,而根据题干“ 膜上的Ca2+通道开放形成的Ca2+电流将膜内的负电荷消除,才能使突触小泡与突触前膜融合 ”,故Ca2+参与了突触前膜电位变化,即突触前膜的膜电位变化主要Ca2+内流和K+外流导致,A错误; B、结合题图曲线,该兴奋传递至突触后膜,突触后膜膜内电位电位峰值仍为负值(-20mV),故膜两侧电位仍为内负外正,未产生动作电位,B错误; C、结合题干可知Ca2+参与的是突触前膜膜电位的变化而非突触后膜,故Ca2+电流无法传导至突触后膜,C错误; D、Ca2+内流能促进神经递质的释放,从而促进神经元之间兴奋的传递,故瞬间增大突触前膜对组织液中Ca2+的通透性能加速神经冲动的传递,D正确。 故选D。 10.植物性神经(包括交感神经和副交感神经)是指控制内脏器官的传出神经,其主要功能是维持机体内环境的稳态。在一个有双重神经支配的器官上,交感神经和副交感神经的作用往往是拮抗的。下列叙述正确的是(    ) A.植物性神经具有调节体温、心率、消化、四肢运动的功能 B.植物性神经一般不受意识支配,也不受脑的各级中枢控制 C.马拉松比赛中运动员的交感神经兴奋,胃肠平滑肌蠕动加快 D.肾上腺髓质直接受交感神经支配,不受垂体分泌激素的调节 【答案】D 【分析】支配内脏、血管和腺体的排出神经,它们的活动不受意识支配,称为自主神经系统,也称植物性神经。自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成。当人体处于兴奋状态,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但肠胃的蠕动和消化腺的分泌活动减弱。当人体处于安静状态时,副交感的神经活动则占据优势,此时,心跳减慢,但肠胃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。交感神经和副交感神经对同一细胞的作用,犹如汽车的油门和刹车,可以使机体对外界刺激作出更精确的反映,使机体更好的适应环境的变化。 【详解】A、控制内脏、血管、腺体的传出神经称为植物性神经,不具有支配四肢运动的功能,A错误; B、植物性神经一般不受意识支配,有时也会受到脑的各级中枢控制,如屏住呼吸是受脑中相应中枢控制的,B错误; C、人处于安静状态时,副交感神经活动占据优势,此时,支气管收缩,胃蠕动和胃液分泌加强,比赛中运动员的交感神经兴奋,胃肠平滑肌蠕动减弱,C错误; D、肾上腺髓质直接受交感神经支配,不受垂体分泌激素的调节,即肾上腺髓质的分泌直接受神经支配,D正确。 故选D。 11.在人的一生中,自主神经系统从未停止过调节活动,而且在大多数情况下,人的内脏活动都不受意识的控制,但它的活动并非是完全自主的,也受中枢神经系统(脑和脊髓)的控制。下列叙述正确的是(  ) A.自主神经系统由支配内脏、血管和腺体的传出神经组成 B.在应急情况下副交感神经活动占优势,胃肠蠕动减慢 C.自主神经所参与的反射都是非条件反射 D.憋尿一例说明自主神经可以完全由中枢神经系统控制 【答案】A 【分析】1、人的中枢神经系统:包括脑和脊髓.脑包括大脑、小脑、脑干等; 2、外周神经系统包括脑神经和脊神经,按功能分,包括传入神经和传出神经,传出神经分为躯体运动神经和内脏运动神经。 【详解】A、支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受意识支配,称为自主神经系统,A正确; B、在应急情况下交感神经活动占优势,胃肠蠕动减慢,B错误; C、自主神经参与的反射不一定都是非条件反射,如望梅止渴就是条件反射,C错误; D、憋尿不能说明自主神经可以完全由中枢神经系统控制,因为憋尿只能在一定时间范围内,如果憋尿时间过久大脑对排尿的控制也会失控,D错误。 故选A。 12.用离体枪乌贼巨大神经为材料进行实验,得到如下曲线图,图1表示神经元的某一位点在不同时刻的电位变化,图2表示不同位点同一时刻神经冲动的传导过程,图3 表示离子进出细胞引发的膜电流变化,内向电流是指阳离子流入细胞引起膜内电位升高的离子电流;外向电流指阳离子流出或阴离子流入引起膜内电位降低的离子电流。下列说法正确的是(  ) A.图2神经冲动的传导方向是从右到左 B.图3中的外向电流是由Na+外流引起的 C.Na+通道将关闭的点是图1的c、图2的③,图3的B D.动作电位恢复静息电位的过程是图1的ce、图2的①③、图3的DE 【答案】D 【分析】1.兴奋的传导与传递方向 (1)在神经纤维上(离体条件下)神经纤维上的某一点受到刺激后产生兴奋,兴奋在离体神经纤维上以局部电流的方式双向传导。 (2)正常反射活动中正常反射活动中,只能是感受器接受刺激,兴奋沿着反射弧传导,所以正常机体内兴奋在神经纤维上的传导是单向的。 (3)在突触处兴奋单向传递,由上一个神经元的轴突传递到下一个神经元。 【详解】A、图1中①处于超极化然后恢复计划状态的过程,据此判断神经冲动的传导方向是从左到右,A错误; B、由题干信息“外向电流指阳离子流出或阴离子流入引起膜内电位降低的离子电流”可知:外向电流是由K+外流或Cl-内流引起的,B错误; C、产生静息电位即K+外流时,Na+通道将关闭,图1的c、图2的③,图3的D,C错误; D、动作电位恢复静息电位即K+外流的过程,包括图1的ce、图2的①③(兴奋的传导途径依次是:⑤→④→③→②→①)、图3的DE,D正确。 故选D。 13.突触后神经元产生动作电位(AP)的过程如图所示。A图中EPSP为兴奋性突触后电位;B图显示的是突触后神经元对应位置电压门控钠通道的密度。已知配体门钠离子通道可被神经递质激活,电压门钠离子通道可被特定电压激活。下列叙述错误的是(    ) A.兴奋性神经递质激活突触后膜上配体门钠离子通道后会导致Na+内流,产生EPSP B.单个EPSP在树突膜和胞体膜上记录到的幅度不同,表明EPSP随传播距离增大而衰减 C.单个EPSP在传到轴突始段时已较小,但多个EPSP累加到一定电位水平可激活电压门控钠通道,最终爆发AP D.突触后神经元AP首先发生在轴突始段,是因为该段膜上电压门控钠通道密度较大,导致膜内Na+浓度高于膜外 【答案】D 【详解】A、由题干信息可知EPSP为动作电位,兴奋性神经递质激活位于突触后膜的Na+通道后,可使Na+内流,从而产生动作电位,即产生EPSP,A正确; B、兴奋从树突传递至胞体,题图A显示,与树突膜上的EPSP幅度相比,胞体膜上的EPSP幅度更小,说明EPSP会随兴奋传播的距离增大而衰减,B正确; C、结合B项分析可知,当单个EPSP传导至轴突始段时幅度较小,但多个EPSP在轴突处累积可产生AP,而AP的幅度远大于EPSP,说明EPSP累加到一定电位水平可激活电压门控钠通道,最终爆发AP,C正确; D、结合题图B可知,轴突始段处电压门控钠通道的密度较大,而树突和胞体处不存在该通道(或该通道密度几乎为0),因此可推测,突触后神经元AP首先发生在轴突始段是因为该段膜上电压门控钠通道密度较大,能使Na+大量且快速内流,但细胞膜内的Na+浓度始终小于膜外,D错误。 14.γ-氨基丁酸(GABA)广泛存在于动植物中,是一种重要的神经递质,在控制疼痛方面的作用不容忽视,当兴奋抵达神经末梢时,GABA由突触前膜释放到突触间隙,与突触后膜上特异性受体结合,其作用机理如下图所示。下列说法正确的是(    ) A.GABA与突触后膜上特异性受体结合不会引起下一个神经元兴奋 B.GABA 由突触前膜释放到突触间隙,与突触后膜上受体结合发生了化学信号-电信号-化学信号的转换 C.GABA以扩散方式由突触前膜释放到突触间隙 D.兴奋在神经元之间的传递是双向的 【答案】A 【分析】当神经末梢有神经冲动传来时,突触前膜内的突触小体受到刺激,会释放一种化学物质-神经递质。神经递质经过扩散通过突触间膜然后与突触后膜上的特异性受体结合,引发突触后膜电位变化,引发一次新的神经冲动。 【详解】A、GABA与突触后膜上特异性受体结合引起Cl-内流,说明该递质为抑制性递质,不会引起下一个神经元兴奋,A正确; B、GABA由突触前膜释放到突触间隙,与突触后膜上受体结合,发生了电信号-化学信号-电信号的转换,B错误; C、GABA以胞吐方式由突触前膜释放到突触间隙,C错误; D、神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,兴奋在神经元之间的传递是单向的,D错误。 故选A。 15.将两电极置于蛙坐骨神经外表面(相距为S毫米),刺激神经的一端,可以记录到两个相反波形的动作电位,称为双相动作电位。用药物X处理两电极间的神经后,再刺激时测得只有一个波形的单向动作电位。两种动作电位的波形如下图。下列说法正确的是(    ) A.蛙坐骨神经静息时,此装置所记录的电位为静息电位 B.形成电位图a支,c支的原因分别是Na+内流、K+外流 C.兴奋在蛙坐骨神经上的传导速率为S/(t2-t1)毫米/ms D.药物X不能阻断兴奋在两电极间的神经传导 【答案】C 【分析】静息电位表现为:膜内负电位膜外正电位,形成原因为:膜内K+外流导致; 动作电位表现为:膜内正电位膜外负电位,形成原因为:膜外Na+内流导致。 【详解】A、静息电位表现为:膜内负电位膜外正电位,结合题意“将两电极置于蛙坐骨神经外表面”,在没有给予刺激时,只能测到静息时膜外电位处处相等,测不到静息电位,A错误; B、形成电位图a支,意味着此处产生了动作电位,是膜外Na+内流导致的;形成c支同样意味着此处形成了动作电位,仍然是膜外Na+内流导致的,之所以a支和c支方向相反,是因为电极连接的两处先后兴奋,电流计的指针偏转方向相反,B错误; C、据题意“将两电极置于蛙坐骨神经外表面(相距为S毫米)”,再结合双相动作电位曲线图,t1→t2表示的是兴奋经过两电极连接的两处所用的时间,故兴奋在蛙坐骨神经上的传导速率为S/(t2-t1)毫米/ms,C正确; D、对比双相动作电位曲线图(两个相反波形的动作电位)和单相动作电位曲线图(只有一个波形的单向动作电位),且单相动作电位曲线图是用药物X处理两电极间的神经后得到的,可以推测药物X会阻断兴在两电极间的神经传导,导致两电极连接的其中一处无法兴奋,无法呈现动作电位波形,D错误。 故选C。 二、非选择题:本题共5题,共55分。 16.(每空1分,共7分)肿瘤细胞通过大量表达PD—L1与T细胞表面的PD—1特异性结合,抑制T细胞活性,逃避T细胞的攻击,即“免疫逃逸”。为探究泛素化酶USP2(USP2基因表达产物)对PD—L1介导的肿瘤免疫逃逸的影响,研究人员进行相关实验,请回答下列问题。 (1)人体免疫系统主要通过___细胞介导的___(选用“体液/细胞”作答)免疫清除癌细胞,这体现了免疫系统的___功能。 (2)研究人员构建了USP2基因不同程度过表达的小鼠结肠癌细胞和敲除USP2的高表达PD—L1的小鼠结肠癌细胞,体外培养一段时间后检测肿瘤细胞膜上PD—L1蛋白的量,结果如图1所示。    癌细胞中USP2基因表达量与其膜表面的PD—LI的含量成___(选用“正/负/不”作答)相关。结合PD—L1的功能推测,USP2基因过量表达可以___肿瘤细胞的免疫逃逸。 (3)为进一步验证上述推测,研究人员将四种小鼠结肠癌细胞(①野生型、②USP2敲除型、③过表达鼠源PD—L1型和④USP2敲除+过表达鼠源PD—L1型细胞)悬液分别接种在小鼠右侧腋下、成瘤,观察并测量肿瘤的生长情况,结果如图2所示。    若曲线b为接种①型细胞后的肿瘤体积变化曲线,则曲线a为接种___(选用“①~④”作答)型细胞后的肿瘤体积变化曲线、则曲线d为接种___(选用“①~④”作答)型细胞后的肿瘤体积变化曲线。 【答案】(1) T 细胞 免疫监视 (2) 正 加强 (3) ③ ② 【分析】免疫防御是机体排除外来抗原性异物的一种免疫防护作用。免疫自稳是指机体清除衰老或损伤的细胞,进行自身调节,维持内环境稳态的功能。免疫监视是指机体识别和清除突变的细胞,防止肿瘤发生的功能。 【详解】(1)人体免疫系统主要通过T细胞介导的细胞免疫来清除癌细胞,这体现了免疫系统的免疫监视功能(即机体识别和清除突变的细胞,防止肿瘤发生的功能)。 (2)据图1分析可知,癌细胞中USP2基因表达量与其膜表面的PD—L1的含量成正相关,USP2基因敲除后,PD—L1蛋白的含量明显减少。结合PD—L1的功能推测,USP2基因过量表达可以加强肿瘤细胞的免疫逃逸。 (3)若曲线b为接种①型细胞后的肿瘤体积变化曲线,则接种②型细胞后,因细胞PD—L1含量最低,肿瘤体积应最小,对应曲线d;接种③型细胞后,PD—L1含量多于正常细胞,肿瘤体积应比①大,对应曲线a;接种④型细胞后,PD—L含量介于②和①组之间,对应曲线c。 17.(每空2分,共18分)随着全球饮食结构的变化,油脂类高热量食物摄入大幅增加,导致肥胖患病率逐年攀升。2024年9月,科学家首次发现“脑-肠轴”神经通路,具体为脑中的迷走神经背侧运动核(DMV)神经元可以通过调控肠道脂肪吸收影响体重。研究表明,DMV神经元的活性受到抑制后,体重会减轻。 (1)如果DMV神经元的活性被抑制是受到某种神经递质的调控,那么该神经递质是______(填“兴奋性神经递质”或“抑制性神经递质”),其与DMV神经元细胞膜上的________结合,改变膜对离子通道的通透性,引发电位变化,在该膜上发生的信号转换是________,随后,神经递质会被_______(填去向)。 (2)研究表明,中药葛根的主要活性成分葛根素能够抑制DMV神经元的活性进而使体重减轻,有望成为治疗肥胖的药剂。请根据以下实验结果,推测葛根素使体重减轻的作用机制。 ①由图1可知,正常小鼠注射葛根素后饲喂高热量饲料,一段时间后,其血浆中的脂肪水平相较于未注射葛根素时降低,因为_______。 ②由图2可知,正常小鼠注射葛根素后饲喂高热量饲料,一段时间后,其空肠脂肪水平相较于未注射葛根素时降低是由于_______。 ③由图3可知,_______(填“正常小鼠”或“GABRA1受体敲除小鼠”)在注射葛根素后饲喂高热量饲料,其体重随饲喂天数的变化趋势与其未注射葛根素时基本一致,说明葛根素发挥相应作用需要与________结合。 ④请结合①②③所得结论,用文字和箭头写出葛根素抑制DMV神经元的活性最终使体重减轻的作用机制:_______。 【答案】(1) 抑制性神经递质 (特异性)受体 化学信号→电信号 被降解或回收进细胞 (2) 注射葛根素并饲喂高热量饲料后空肠吸收的脂肪减少,粪便中排出的脂肪增多,所以从空肠吸收进入血浆中的脂肪降低 空肠微绒毛长度缩短,减少其接触和吸收脂肪的面积 GABRA1受体敲除小鼠 GABRA1受体 葛根素与GABRA1受体结合→DMV神经元的活性降低→空肠微绒毛长度缩短→空肠吸收脂肪减少,粪便排出脂肪增多(→血浆脂肪减少)→体重减轻 【分析】神经递质分为兴奋性神经递质和抑制性神经递质。兴奋性神经递质与突触后膜相应的受体结合,增强突触后膜对钠离子的通透性,钠离子内流,引起突触后膜产生动作电位,使神经元兴奋。抑制性神经递质与突触后膜上的相应受体结合,增强突触后膜对氯离子的通透性,氯离子内流,使膜内外的电位差变得更大,使神经元难以产生兴奋。 【详解】(1)如果DMV神经元的活性被抑制是受到某种神经递质的调控,那么该神经递质是抑制性神经递质,该神经递质与DMV神经元细胞膜上的特异性受体结合,改变膜对离子通道的通透性,引发电位变化,在该膜上完成化学信号→电信号的转换。神经递质完成信号传递后,会迅速被讲解或回收进细胞,以免持续发挥作用。 (2)①由图1可知,注射葛根素并饲喂高热量饲料后空肠吸收的脂肪减少,粪便中排出的脂肪增多,所以空肠吸收的脂肪进入血浆中的量减少,即血浆中的脂肪水平降低。 ②由图2可知,注射葛根素并饲喂高热量饲料后,空肠微绒毛长度缩短,减少其接触和吸收脂肪的面积,故空肠脂肪水平相较于未注射葛根素时降低。 ③由图3可知,GABRA1受体敲除小鼠在注射葛根素后饲喂高热量饲料,其体重随饲喂天数的变化趋势与其未注射葛根素时基本一致,说明葛根素发挥相应作用需要与GABRA1受体结合。 ④由③可知,葛根素发挥作用需要与GABRA1受体结合,然后会抑制DMV神经元的活性,导致空肠微绒毛长度缩短,进而使空肠吸收脂肪减少,粪便排出脂肪增多,因此血浆中的脂肪水平降低,进而使体重减轻。作用机制为:葛根素与GABRA1受体结合→DMV神经元的活性降低→空肠微绒毛长度缩短→空肠吸收脂肪减少,粪便排出脂肪增多(→血浆脂肪减少)→体重减轻。 18.(每空1分,共14分)脊髓的SG区发生功能障碍可引发神经病理性疼痛,常表现为受轻微伤害刺激即导致剧烈疼痛,图1为机体疼痛信号通路部分示意图,其中通道N也是一种Ca2+通道。为探究通道N与神经病理性疼痛的关系,研究人员以正常小鼠与神经病理性疼痛模型小鼠进行了相关实验,经轻微伤害刺激后在突触后膜上测得的电信号变化如图2。请回答下列问题。 (1)图1中,兴奋传导至神经末梢时,_______内流,促进储存于_______(结构)中的谷氨酸释放;谷氨酸与突触后膜上受体结合后,膜上发生信号转化。 (2)图2中,经轻微伤害刺激后,不同组别突触后膜上电位变化的差异主要表现在电位变化频率不同,据此推测,轻微伤害刺激引起通道N打开,使突触前膜谷氨酸的释放量_______(选填A或B,A:增多;B:减少),导致SG区对轻微伤害刺激反应_______(选填A或B,A:增强;B:减弱),从而出现痛觉敏感。 除上述化学突触外,还有一种突触为电突触(图3),其通道是由连接蛋白构成,一半连接蛋白连接突触前膜,一半连接蛋白连接突触后膜,神经冲动通过连接蛋白通道直接传入下一个神经元且突触后神经元兴奋后也可引发突触前神经元的兴奋,利用微电极-电位表装置测定兴奋经突触传递的电位变化,结果如图4所示。 (3)根据图3和图4完成下列表格。 比较项目 图示(填a/b) 兴奋时电位变化(填c/d) 信号转换 电突触 _______ _______ 电信号→_______ 化学突触 _______ _______ 电信号→_______ 地塞米松是一种激素类药物,具有缓解疼痛等功效,但不宜持续高剂量使用,为探究某植物细胞提取物X对神经病理性疼痛的作用效果,科研人员进行了相关研究,以期为药物研发奠定基础,结果如下表。 实验组别 实验处理 痛觉指数 通道N蛋白表达水平相对值 一 正常鼠 0.16 1.2 二 模型鼠 8.86 6.21 三 正常鼠+提取物X 0.15 1.18 四 模型鼠+地塞米松 2.53 2.45 五 模型鼠+提取物X 4.45 3.28 (4)实验中实验组别一、三的结果可说明提取物X对正常鼠痛觉的形成_______(选填A或B,A:显著;B:无显著),设置组别四的目的是_____________________。 (5)结果表明,提取物X对神经病理性疼痛有一定的缓解作用,请根据图1和表,阐述其机理:____________________________。 (6)提取物X作为药物在临床上试验,还需特别关注的是_______。 ①提取物X的组成成分及比例 ②使用的剂量 ③使用后的副作用 【答案】(1) Ca2+ 突触小泡 (2) A A (3) b c 电信号 a d 化学信号→电信号 (4) B 评价提取物X的作用效果 (5)评价提取物X的作用效果 (6)②③ 【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。反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五部分组成。兴奋在神经纤维上以电信号形成传导,在神经元之间通过突触以电信号→化学信号→电信号传递。 【详解】(1)据图1分析可知,兴奋传导至神经末梢时,Ca2+内流,促进储存于突触小泡内的谷氨酸释放。谷氨酸随后与突触后膜上的受体结合,引发膜电位的变化,这一过程中,信号从化学信号(谷氨酸)转化为电信号(膜电位变化),实现了兴奋的传递; (2)图2展示了不同组别小鼠在经轻微刺激后突触后膜上电位变化的差异,主要表现电位变化的频率不同,即模型鼠组(神经病理性疼痛模型小鼠)的电位变化的频率高于正常鼠组。这一结果提示我们,轻微伤害刺激可能引起了通道N的打开,导致Ca2+内流增加,促进了突触前膜谷氨酸的释放量增多(A),使得SG区对轻微伤害刺激的反应增强(A),从而出现了痛觉敏感的现象; (3)由题可知电突触的神经冲动是通过连接蛋白通道直接传入下一个神经元,图4中a通过递质传递兴奋,所以表示化学突触,故①为b;根据图4,c表示突触前细胞和突触后细胞几乎同时兴奋,故②为c;电突触的信号转换就是电信号直接传递,不需要转换,故③为电信号;因为a表示化学突触,所以b表示电突触,故④为a;根据图4,d曲线有突触延搁现象,故⑤为d;化学突触处的信号转换是电信号转化为化学信号再转化为电信号,故⑥为:化学信号→电信号; (4)实验中,通过对比实验组别一(正常鼠)和实验组别三(正常鼠+提取物X)的结果,痛觉指数相差不大,说明提取物X对正常鼠的痛觉形成并无显著影响(B),而设置组别四(模型鼠+地塞米松)的目的则是为了与实验组别五(模型鼠+提取物X)进行对照,以探究提取物X对神经病理性疼痛的缓解作用是否优于或相当于地塞米松,即评价提取物X的作用效果; (5)实验结果表明,提取物X对神经病理性疼痛有一定的缓解作用。其机理可能是提取物X降低了通道N的mRNA转录水平和蛋白表达水平,进而减少了Ca2+的内流和谷氨酸的释放量,使得SG区对轻微伤害刺激的反应减弱,从而缓解了痛觉敏感; (6)在将提取物X作为药物进行临床试验之前,我们还需要特别关注其使用的剂量和使用后的副作用。因为不同的剂量可能会产生不同的效果,而过高的剂量或长期使用可能会带来不良的副作用。因此,在临床试验中需要严格控制剂量并密切监测患者的反应情况,①错误、②③正确。 故选②③。 19.(除标注外,每空1分,共8分)机体心血管活动和血压的相对稳定受神经、体液等因素的调节。血压是血管内血液对单位面积血管壁的侧压力。人在运动、激动或受到惊吓时血压突然升高,机体会发生减压反射(如下图)以维持血压的相对稳定。回答下列问题。 (1)写出减压反射的反射弧______。 (2)在上述反射活动过程中,兴奋在神经纤维上以______形式传导,在神经元之间通过______传递。 (3)血压升高引起的减压反射会使支配心脏和血管的交感神经活动______。 (4)为了探究神经和效应器细胞之间传递的信号是电信号还是化学信号,科学家设计了如下图所示的实验:①制备A、B两个离体蛙心,保留支配心脏A的副交感神经,剪断支配心脏B的全部神经;②用适当的溶液对蛙的离体心脏进行灌流使心脏保持正常收缩活动,心脏A输出的液体直接进入心脏B。 刺激支配心脏A的副交感神经,心脏A的收缩变慢变弱(收缩曲线见下图)。预测心脏B收缩的变化,补全心脏B的收缩曲线,并解释原因:______。 【答案】(1)压力感受器→传入神经→心血管中枢→副交感神经和交感神经→心脏和血管(2分) (2) 神经冲动/动作电位 突触 (3)减弱 (4)支配心脏A的副交感神经末梢释放的化学物质,随灌流液在一定时间后到达心脏B,使心脏B跳动变慢 (2分) 【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;当人处于安静状态时,副交感神经活动占据优势,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。交感神经和副交感神经对同一器官的调节作用通常是相反的,对机体的意义是使机体对外界刺激作出更精确的反应,更好的适应环境的变化。 【详解】(1)减压反射的反射弧:压力感受器→传入神经→心血管中枢→副交感神经和交感神经→心脏和血管。 (2)上述反射活动过程中,兴奋在神经纤维上以神经冲动或电信号的形式传导,在神经元之间通过突触结构传递。 (3)血压升高引起的减压反射会使支配心脏和血管的交感神经活动减弱。 (4)支配心脏A的副交感神经末梢释放的化学物质(神经递质),可随灌流液在一定时间后到达心脏B,使心脏B跳动变慢,故心脏B的收缩曲线如下:  。 20.(除标注外,每空1分,共8分)哺乳动物幼崽的母亲依恋行为是生命历程中的第一种社会行为,近期我国科学家揭示了该行为的调控机制。 (1)神经调节的基本方式是______________。母亲气味作为刺激,使幼崽的相关感受器产生兴奋,兴奋沿着传入神经向______________传导,经过综合处理最终使幼崽表现出母亲依恋行为。 (2)基因T表达产物是神经递质5-羟色胺(5-HT)合成必需的酶。为探究5-HT对幼鼠母亲依恋行为的影响,取一对基因T缺失突变杂合小鼠(+/-)进行杂交,利用杂交子代幼鼠进行如下实验。 ①如图1.在测试盒子的两侧分别放置来自幼鼠母亲的巢穴物品(A)和未使用过的巢穴物品(B),幼鼠放置在中间空白处,统计幼鼠在两侧的停留时间,结果如图2所示。实验结果说明______________。 ②为进一步证实上述结论,研究人员对①操作进行了改进:将未使用过的巢穴物品替换为其他雌鼠的巢穴物品,其余处理均相同。所得实验结果支持上述结论。改进的目的是______________。 (3)母亲气味可激活幼鼠脑中的5-HT能神经元(释放的神经递质为5-HT)和催产素能神经元(释放的神经递质为催产素)。研究人员提出假设:5-HT能神经元对幼鼠母亲依恋行为的调控需通过催产素能神经元。利用图1装置进行实验以验证该假设,实验组应选择的幼鼠和试剂分别为______________(填字母序号),预期实验结果为______________。 a.基因T缺失纯合突变体  b.催产素受体基因缺失纯合突变体   c.5-HT    d.催产素 【答案】(1) 反射 神经中枢 (2) 5-HT是幼鼠产生母亲依恋行为所必需的(2分) 明确5-HT影响的是幼鼠对母亲气味的特异性反应(2分) (3) b,c 幼鼠在A和B的停留时间无显著差异 【分析】神经调节的基本方式是反射,结构基础是反射弧。 【详解】(1)神经调节的基本方式是反射。母亲气味作为刺激,使幼崽的相关感受器产生兴奋,兴奋沿着传入神经向神经中枢传导,经过综合处理最终使幼崽表现出母亲依恋行为。 (2)由图2实验结果可知,基因T缺失突变纯合小鼠在两侧的停留时间无明显差异,有基因T的幼鼠在两侧的停留时间均有明显差异,说明基因T表达产物5-HT是幼鼠产生母亲依恋行为所必需的。 将未使用过的巢穴物品替换为其他雌鼠的巢穴物品,可排除雌性非母亲的气味的影响,明确5-HT影响的是幼鼠对母亲气味的特异性反应。 (3)要验证5-HT能神经元对幼鼠母亲依恋行为的调控需通过催产素能神经元,实验组可选择催产素受体基因缺失纯合突变体和5-HT,若实验结果为幼鼠在A和B的停留时间无显著差异,说明:5-HT能神经元对幼鼠母亲依恋行为的调控需通过催产素能神经元,无法接受到催产素的信息就无法调控幼鼠母亲依恋行为。 第1页,共2页 学科网(北京)股份有限公司 $ 第25讲 神经调节(一轮培优练) 目 录 真题·命题感知(含2026高考真题) 1 进阶·强化演练(含情景探究、图表分析、实验探究类) 4 拔高·限时模拟(75分钟 100分) 28 真题·命题感知 1.(2026·浙江·高考真题)某同学将蛙坐骨神经腓肠肌标本置于生理溶液中进行实验。在a处将坐骨神经损伤,如图所示,用S强度(坐骨神经中所有神经纤维都兴奋的刺激强度)刺激坐骨神经,记录其动作电位和腓肠肌的收缩强度。 下列叙述正确的是(  ) A.若损伤后,减小刺激强度,腓肠肌的收缩强度变大 B.若损伤后,增大刺激强度,动作电位的幅度变大 C.若损伤在b处,用S强度刺激,腓肠肌的收缩强度不变 D.若损伤在b处,用S强度刺激,动作电位的幅度不变 命题情境 本题以经典离体神经肌肉标本实验为生理学基础实验情境,依托神经冲动传导、动作电位特性、神经 - 肌肉传递的基础生理实验命题,属于高考常考的神经调节实验探究类题型,贴合新高考侧重实验操作、图表分析、生理机制应用的命题趋势。 考点解读 核心考点:动作电位 “全或无” 特性、神经纤维上兴奋传导、神经损伤对信号传递的影响、刺激强度与肌肉收缩的关系 动作电位遵循全或无:刺激达到阈值后,无论刺激强度多大,单根神经纤维动作电位幅度固定;低于阈值则无动作电位。增大刺激强度不会改变动作电位幅度。 S 强度为全部神经纤维兴奋的最大刺激,损伤神经纤维会阻断兴奋传导,信号无法传到腓肠肌,肌肉收缩强度下降。 损伤位置区分: 损伤在刺激点与电位检测仪之间:检测仪无法记录正常动作电位; 损伤在电位检测仪与肌肉之间:检测仪可记录动作电位,但兴奋无法传到肌肉,肌肉不收缩。 肌肉收缩强度由兴奋传导至肌肉的神经纤维数量决定,损伤神经后,有效传导纤维减少,收缩强度只会变小,不会随刺激减小而变大。 解题方法 基础概念直判法:依据动作电位全或无特性,直接排除 B;刺激减小,兴奋传导量更少,肌肉收缩只会减弱,排除 A。 传导路径分段分析法:区分电位检测位点、损伤位点、肌肉三者位置:若损伤 b(检测仪与肌肉间),刺激后兴奋能到达检测仪,动作电位幅度不变;但兴奋无法传到腓肠肌,肌肉收缩强度下降。因此 C 错误、D 正确。 实验逻辑辨析法:抓住两个核心分层逻辑:①电位记录只看刺激到检测仪之间通路;②肌肉收缩需要完整通路连接检测仪与肌肉。 答案:D 2.(2026·湖北·高考真题)脑机接口(BCI)技术通过在脑与机器间建立信息通道,帮助脊髓损伤、脑卒中等患者重建部分运动和语言功能。某四肢瘫痪患者在植入我国研发的“北脑一号”BCI后,不仅能脑控机械臂,上肢肌力也显著提升。下列叙述正确的是(     ) A.由于BCI收集的是电信号,无需考虑数据信息的隐私保密 B.植入BCI的脑卒中患者恢复写字能力,说明该患者大脑皮层S区正常 C.识别、解析大脑发出的电信号是BCI帮助四肢瘫痪患者恢复运动功能的难点 D.神经胶质细胞数量远多于神经元,故BCI采集的电信号主要来自神经胶质细胞 命题情境 本题以国产前沿生物医学工程技术脑机接口为科技热点情境,融合神经科学、大脑皮层分区、神经细胞类型、生物信息伦理等内容,紧扣现代科技、生命健康热点,体现高考 “科技赋能生命科学” 的命题导向。 考点解读 核心考点:大脑皮层言语区分区、神经元与神经胶质细胞功能、生物医疗数据伦理、脑机接口工作原理 大脑皮层言语区: S 区(运动性语言中枢):控制说话;W 区(书写中枢):控制写字;恢复写字能力说明 W 区正常,与 S 区无关。 神经细胞电信号来源:只有神经元可产生动作电位、传出电信号;神经胶质细胞仅起支持、营养、绝缘作用,不产生神经电信号,BCI 采集信号全部来自神经元。 生物信息伦理:脑电信号包含个体大脑活动隐私,属于敏感生物数据,必须严格保密。 BCI 核心原理:大脑神经元产生微弱电信号,设备捕捉、识别、翻译信号并转化为机器指令;大脑电信号微弱、信号混杂,解析识别是技术最大难点。 解题方法 分区记忆直判法:区分 S 区(说话)、W 区(书写),直接排除 B。 细胞功能辨析法:牢记只有神经元产生电信号,胶质细胞无电活动,排除 D。 常识伦理排除法:人体脑电数据属于个人隐私,医疗设备必须做好信息保密,排除 A。 科技原理核心记忆法:脑机接口核心难点是微弱脑电信号的识别与解析,锁定 C 正确。 答案:C 3.(2026·河南·高考真题)神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。下列叙述错误的是(  ) A.该调节网络的正常运行是机体进行正常生命活动的必要条件 B.交感神经兴奋可促使肾上腺髓质分泌肾上腺素,使血糖升高 C.辅助性T细胞可以通过分泌细胞因子调节相应细胞的代谢活动 D.副交感神经兴奋使支气管扩张,从而加重过敏引起的哮喘症状 命题情境 本题以机体稳态三大调节网络综合知识为载体,结合哮喘过敏、血糖调节、特异性免疫、自主神经调节多模块融合命题,属于高考高频综合类考题,整合神经、体液、免疫三大模块,考查知识综合运用能力。 考点解读 核心考点:稳态的意义、自主神经(交感 / 副交感)调节、肾上腺素血糖调节、辅助性 T 细胞功能、过敏反应与支气管调节 稳态核心概念:神经 - 体液 - 免疫调节网络维持内环境稳态,稳态是细胞正常生命活动的必要条件,A 正确。 交感神经应急调节:交感神经兴奋→肾上腺髓质分泌肾上腺素→促进肝糖原分解,升高血糖,用于应激供能,B 正确。 特异性免疫:辅助性 T 细胞受抗原刺激后分泌细胞因子,促进 B 细胞、细胞毒性 T 细胞增殖分化,调控免疫细胞代谢与增殖,C 正确。 自主神经对支气管调节: 交感神经兴奋:支气管扩张,利于通气; 副交感神经兴奋:支气管收缩,气道狭窄,加重哮喘,D 表述完全相反,为错误选项。 解题方法 稳态概念定性法:稳态是生命活动基础,直接判定 A 正确。 交感 / 副交感功能对比记忆法 交感:应急、升血糖、扩支气管、加快心跳; 副交感:休息、降血糖、收缩支气管、减慢心跳; 据此快速判断 D 描述错误。 免疫核心结论记忆法:辅助性 T 细胞分泌细胞因子调控免疫细胞,C 正确。 激素调节逻辑推导法:肾上腺素升血糖是基础知识点,B 正确。 答案:D 进阶·强化演练 情境探究类 1.【神经基础科研】研究发现,大脑感觉皮层星形胶质细胞的体积随睡眠—觉醒发生可逆变化,觉醒状态时细胞体积最大,深睡眠阶段细胞体积最小。促醒递质去甲肾上腺素与细胞膜上特异性受体结合,可驱动星形胶质细胞体积增大;星形胶质细胞膜上存在神经递质受体,能直接感知神经递质信号、参与睡眠觉醒调控。下列叙述错误的是(     ) A.神经胶质细胞对神经元起支持、营养、保护和修复等作用,其数量通常多于神经元 B.去甲肾上腺素调控星形胶质细胞体积变化的过程,体现了信息传递具有特异性 C.深睡眠状态下去甲肾上腺素的释放量增加,导致星形胶质细胞的体积收缩变小 D.神经递质发挥作用后被降解或回收,去甲肾上腺素不能持续改变星形胶质细胞体积 2.【睡眠分子科研】PGD2是一种睡眠调节物质,在大脑的特定部位由L-PGDS催化产生,主要作用于星形胶质细胞,使其释放ATP,经CD39、CD73作用转变为腺苷,腺苷会激活促睡眠神经元释放GABA,关闭觉醒神经元TMN。下列叙述正确的是(  ) A.神经元和神经胶质细胞是神经系统结构与功能的基本单位 B.给小鼠注射L-PGDS的选择性抑制剂可能导致小鼠进入失眠状态 C.CD39、CD73很可能是存在于星形胶质细胞外的ATP受体 D.GABA作用TMN神经元后,使膜电位由内负外正转变成内正外负 3.【中药药理科研】研究发现,姜黄中的姜黄素具有较强的抗炎及抗氧化特性,其通过降低大脑皮层下海马区的MT1-MMP(主要分布在星形胶质细胞中)水平,抑制活性氧等自由基产生,从而增强老年小鼠的神经功能重塑,改善由衰老导致的记忆障碍。下列有关叙述错误的是(    ) A.MT1-MMP通过抑制活性氧的产生来减缓细胞衰老 B.衰老神经元的细胞膜通透性改变,物质运输功能降低 C.姜黄素的使用可能会增强神经元间即时的信息交流 D.神经胶质细胞可修复神经元,其数量也多于神经元 4.【小鼠生理实验】研究发现,环境中的温度变化会触发大脑的记忆功能参与体温调节。科研人员用小鼠,设计了相关实验进行验证(如图1所示),图2表示各阶段小鼠的耗氧速率。以下说法错误的是(  ) A.训练阶段,小鼠体内的肾上腺素、甲状腺激素等分泌增加 B.实验过程中环境A作为非条件刺激,环境B作为条件刺激 C.实验过程中第4天和第10天更换成环境B的目的不同 D.可推测小鼠已成功建立新的与体温调节有关的条件反射 5.【动物行为实验】研究人员将小鼠置于隔音箱中,每次播放1kHz纯音后0.5s给予足底电击。连续训练5天后,小鼠听到纯音即出现僵立行为。第6天起只播放纯音不给予电击,小鼠的僵立反应逐渐减弱直至消失。下列分析错误的是(  ) A.训练初期纯音与电击的时间关联是建立条件反射的关键 B.第6天起反应减弱现象属于条件反射消退,需大脑皮层参与 C.条件反射建立后,纯音可通过激活听觉中枢直接引发僵立反应 D.若该条件反射消退后重新配对声音刺激与电击,可观察到更快的行为重建 6.【临床病症情境】晕血症在医学上属于“特定恐惧症”的一种。它并非单纯的“胆小”或“娇气”,而是一种复杂的自主神经反应。患者看到血液时,心率短暂加快,随后出现血压骤降、心率减慢,面色苍白、出冷汗甚至晕厥等症状。下列叙述正确的是(  ) A.晕血过程中,心率由加快转为减慢的调节中枢位于脊髓 B.晕血初期心率加快,是交感神经兴奋导致肾上腺素分泌增加的结果,该过程属于体液调节 C.晕血症后期,机体外周血管舒张,引起脑部供血不足,最终引发晕厥 D.患者晕厥时跌倒,机体通过大脑皮层快速调节肌紧张以维持平衡,属于非条件反射 7.【非遗传统文化】独竹漂是贵州少数民族的特色水上运动,运动员需要精准感知身体姿态变化并迅速调整动作。长期训练会使运动员小脑中与平衡协调相关的神经元之间建立更复杂的联系。下列叙述错误的是(     ) A.运动员感知竹竿晃动时,兴奋在神经纤维上以电信号形式双向传导 B.运动员迅速调整动作时,支配肌肉的传出神经属于躯体运动神经 C.小脑中新建立的复杂联系,其结构基础是神经元之间建立的突触 D.运动员的平衡调节过程需要大脑皮层、小脑和脊髓等共同参与 8.【酒精药理研究】甘氨酸受体(GlyRs)是一种离子通道受体,主要分布在脊髓、脑干等区域。当甘氨酸与受体结合后,引起氯离子内流。研究发现,GlyRs是酒精诱导多巴胺释放的必要条件,阻断GlyRs可完全消除酒精的奖赏性多巴胺信号。下列说法错误的是(    ) A.甘氨酸可作为神经递质,通过胞吐的方式进入突触间隙 B.甘氨酸与GlyRs结合后,会引起突触后膜的膜电位差绝对值增大 C.酒精诱导的多巴胺信号释放会减少酒精的摄入量 D.抑制GlyRs的功能,可能有助于缓解酒精依赖患者的症状 9.【临床麻醉药物】局部麻醉药是外科小手术中常用药物,新型麻醉药“利卡因”可特异性阻断神经纤维上的Na+通道进而起到局部麻醉的作用。下列关于该药物作用的叙述,正确的是(    ) A.“利卡因”可促进K+外流进而长时间维持静息电位 B.该药物会导致神经纤维上无法产生和传导动作电位 C.该药物能加速神经纤维上已产生动作电位的传导速度 D.“利卡因”能加速突触间隙中神经递质的分解和回收 10.【肿瘤前沿科研】2026年发表于《自然》杂志的一篇论文揭示了肺部肿瘤细胞促进肿瘤免疫逃逸的机制,如图所示。回答下列问题: (1)迷走神经将信号传入脑干激活交感脑干中枢,若切断迷走神经还会使心跳加快、胃肠蠕动变慢,说明迷走神经含有______神经(填“交感”或“副交感”)。因此迷走神经与坐骨神经相似都具有______功能。 (2)据图可知交感神经兴奋后释放去甲肾上腺素引起巨噬细胞向促肿瘤的M2型转化,导致肺部肿瘤增生,一方面M2巨噬细胞直接______,另一方面抑制T细胞介导的______免疫。因此可通过注射______帮助激活T细胞以提高抗肿瘤能力。 (3)去甲肾上腺素除可由交感神经释放外,还可由肾上腺髓质分泌,说明去甲肾上腺素可分别作为______。其发挥作用后都可被灭活,而由交感神经释放的去甲肾上腺素还可能被______。去甲肾上腺素能抑制B细胞的增殖和巨噬细胞的抗肿瘤作用,说明其通过调控______的功能影响机体的免疫应答过程。 11.【食品安全生理】科学家经过研究,绘制出小鼠从肠道到大脑的防御反应详细神经通路。许多食源性细菌在被摄入后会在宿主体内产生毒素。研究发现,A型葡萄球菌肠毒素(SEA)会导致小鼠出现不寻常的干呕行为等,这意味着小鼠也会有呕吐的冲动,其生理机制如图所示,请回答下列问题: (1)A型葡萄球菌肠毒素(SEA)与肠嗜铬细胞上的____________结合,肠嗜铬细胞释放5-HT,5-HT作用于迷走神经末梢使迷走神经产生兴奋,此时_____________________(填序号)。 ①迷走神经细胞膜对K⁺的通透性增加,K⁺外流; ②迷走神经细胞膜对 Na⁺的通透性增加,Na⁺内流; ③迷走神经细胞膜外K⁺浓度低于膜内 K⁺浓度; ④迷走神经细胞膜外 Na⁺浓度低于膜内 Na⁺浓度; (2)兴奋由DVC区传至 rvRG区时需要经过___________结构实现兴奋在神经元之间的传递,rvRG 区细胞兴奋后经____________(填“交感神经”或“副交感神经”)引起消化道上平滑肌收缩加剧,导致呕吐。 (3)饮食不洁或误食变质的食物等会导致食源性细菌的摄入,其在体内产生的毒素引发的恶心、呕吐反应有何意义?_______________________。 (4)机体通过各种防御反应,维持内环境的稳态,从而有利于保持机体健康。目前普遍认为,机体维持稳态的主要调节机制是___________,其实现都离不开信号分子的作用,所涉及的信号分子包括_________________________________。 (5)研究发现,脑干中只有表达速激肽基因(Tac1+)的Tac1+DVC 神经元能接收到迷走神经传来的信息,并通过释放速激肽传导信息。临床研究发现化疗药物(类似于毒素分子)会激活癌症患者与上述相同的神经通路。为减轻癌症患者化疗引发的呕吐反应,据图提出研发止吐药的一条思路:________________。 12.【诺奖 + 应激医学】2024年诺贝尔生理学或医学奖授予了发现microRNA及其在基因调控中作用的科学家。最新研究表明,神经系统与免疫系统之间存在密切的“神经-免疫对话”。应激状态下神经-免疫调节的部分机制(如图)。 请回答下列问题: (1)应激刺激作用于下丘脑的过程______(填“属于”或“不属于”)反射,判断依据是______________________。 (2)CRH由下丘脑神经分泌细胞合成,通过________运输到垂体,GC进入免疫细胞后与________结合,进而调控基因表达。据图分析,长期高浓度GC可导致机体__________免疫功能下降,同时促进免疫耐受。 (3)据表分析,慢性应激患者感染发生率升高的原因可能是______________________。从免疫学角度,提出一条缓解慢性应激患者免疫抑制的思路:____________________。 指标 正常人 慢性应激患者 GC浓度(ng/mL) 120 280 IL-2(pg/mL) 45 18 Treg细胞比例(%) 5.2 12.8 感染发生率(%) 8 35 (4)最新研究发现,迷走神经刺激可抑制巨噬细胞释放促炎因子,减轻炎症反应。该调节过程属于______调节。请据此提出一种治疗自身免疫病的新思路:______________________________。 13.【奖赏行为实验】多巴胺作为一种兴奋性神经递质,与愉悦感产生及行为动机增强有关。回答下列问题。 (1)研究者将小鼠放入设有杠杆的实验箱,小鼠随机踩一次杠杆会获得一滴糖水,此时T脑区的多巴胺神经元兴奋。踩杠杆动作受___________的运动区调控,属于___________(填“随意”或“不随意”)运动。通过多次训练,小鼠建立了主动踩杠杆获得糖水的条件反射,该条件反射的维持需要___________刺激的强化。 (2)随小鼠获得一滴糖水的任务难度提升(增加踩杠杆次数),小鼠仍会主动踩杠杆;同时,N区乙酰胆碱释放量增加。据图(a)推测N区多巴胺释放量___________,原因是___________。 (3)将已建立条件反射的小鼠分为两组,分别在N脑区注射PBS和DHβE,多巴胺释放峰值如图(b)。与生理盐水相比,PBS作为溶剂的优点是___________。两组小鼠多巴胺释放量的差异是___________,推测DHβE组小鼠面对高难度任务时的行为表现为___________。 14.【经典生理实验】蛙在受到惊吓时,大脑皮层发出的神经冲动经脊髓传导至腿部腓肠肌等肌肉,这一过程中,每一次神经冲动都能精确引发一次肌肉收缩。图1是蛙坐骨神经—腓肠肌实验示意图,图2是其神经—肌肉接头(突触)处的结构图。请回答下列问题: (1)图1中,在坐骨神经a处给予一次有效刺激,电表偏转、肌肉收缩,______(填“属于”或“不属于”)反射,从反射弧组成分析,原因是______。在肌肉b处给予一次有效刺激,电表______(填“偏转”或“不偏转”),肌肉______(填“收缩”或“不收缩”)。 (2)图2中,细胞外液中钙离子进入突触前膜内的方式为______,其作用是______。突触前膜释放的神经递质会引起腓肠肌收缩,当神经递质与肌细胞膜受体结合后,使肌细胞膜发生的电位变化是______。 (3)若将细胞外液中的钙离子去除后,给a处施以适宜的刺激,预计电表______(填“会”或“不会”)偏转,腓肠肌______(填“会”或“不会”)收缩。 (4)高血钙可增强钙离子对肌细胞膜的“膜屏障作用”(抑制Na+内流)。据此解释高血钙引起肌无力的主要原因:______。 15.【生物芯片科研】阿尔茨海默病(AD)是一种神经退行性疾病,其主要病理特征为β-淀粉样蛋白(Aβ)沉积,进而引发细胞凋亡。研究人员发现,星形胶质细胞中的SORCS2蛋白在AD病程中起关键作用,据此开展相关实验。 (1)神经胶质细胞广泛分布于神经元之间,对神经元起_______等作用。(至少写两个) (2)为探究SORCS2蛋白缺失对星形胶质细胞应对Aβ毒性的影响,研究人员取野生型(WT组)和SORCS2基因敲除(KO组)小鼠的原代星形胶质细胞,加入等量Aβ处理后检测相关指标,结果如图1、图2、图3。 ①据图1分析,KO组星形胶质细胞对Aβ的摄取能力更强,依据是_______。 ②图2结果表明:Aβ能_______(填“降低”或“升高”)溶酶体酸化水平,且_______(填“WT”或“KO”)组对Aβ的响应更敏感;溶酶体的酸化水平直接影响其内部_______的活性,进而影响Aβ降解效率。 (3)已知死亡的星形胶质细胞会释放促炎因子,加剧AD病理进程。结合图1、2、3,从Aβ摄入-降解平衡角度,完善SORCS2基因缺失导致星形胶质细胞从“保护者”转向“损伤加剧者”的机制模型。 ①______________ ② _____________ ③__________________ (4)基于本研究揭示的机制,请你从降低细胞内Aβ含量的角度出发,提出一个治疗AD的潜在药物研发思路:_______。 图表分析类 1.【反馈调节(正、负反馈区分)】正反馈调节是生物体内一种通过输出信号强化输入信号,使系统偏离初始状态的调控机制,其通过“自我放大”效应推动生理活动向某一方向快速进展,直至达到特定终点。下列实例中,不属于正反馈调节的是(     ) 选项 实例 原因分析 A 分娩过程 催产素释放增强子宫平滑肌收缩,压力增加,引起催产素释放增加 B 血液凝固 血管损伤激活血小板使其释放ADP和血栓素A2,促进更多血小板聚集并释放更多的ADP和血栓素A2 C 排尿反射 膀胱充盈刺激排尿中枢,排尿过程进一步加强相关肌肉收缩,加速尿液排出 D 草原上狼与兔的种群数量变化 兔数量增加使狼数量上升,狼捕食兔增多又造成兔数量下降 A.A B.B C.C D.D 2.【大脑皮层言语区、同位素示踪】科学家将葡萄糖中的基本元素用超短“寿命”的放射性同位素标记,制备成放射性示踪剂,部分元素的放射性同位素及半衰期如下表所示。将示踪剂注射到受试者的血液中,具放射性标记的葡萄糖会释放正电子,通过特制的探测元件就可获取示踪剂在受试者大脑中的三维分布及其随时间变化的信息。下列相关叙述错误的是(  ) 同位素 14C 3H 18O 15N 半衰期 5730±40年 12.25±0.01年 稳定 稳定 注:半衰期是指放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需的时间。 A.若大脑皮层的S区受损,病人虽能看懂文字和听懂别人的谈话,但却不能讲话 B.人在书写时,除W区发挥作用外,还需要相关的记忆中枢、思维中枢等协调配合 C.葡萄糖由C、H、O元素组成,科学家应通过标记葡萄糖中的C制成放射性示踪剂 D.当受试者进行学习和记忆等高级功能活动时,大脑相应中枢将有放射性示踪剂聚集 3.【学习记忆与海马区基因表达】科研人员利用高血压(SHR)大鼠与正常大鼠(WKY)研究高血压造成学习和记忆能力下降是否与海马区TLR4基因表达有关。图1表示两组大鼠逃脱水迷宫所花费的时间,图2表示30周龄大鼠海马区神经元TLR4蛋白表达的情况(内参蛋白用于反映目标蛋白的相对表达水平)。下列说法中错误的是(  ) A.大鼠逃脱水迷宫的时间可以反映学习和记忆的能力,逃脱时间越长能力越差 B.大鼠探索迷宫的过程中形成的第一级记忆和第二级记忆属于短时记忆 C.高血压可能通过提高海马区神经元TLR4基因的表达减弱学习和记忆的能力 D.抑制TLR4基因表达的SHR大鼠逃脱水迷宫花费的时间可能接近同龄WKY大鼠 4.【味觉感受器与兴奋传导】口腔对“咸”“苦”“甜”等味觉感知依赖于味蕾中的不同味细胞,下图表示不同味觉的转导机制。下列叙述错误的是(  ) A.味蕾中的味细胞属于感受器,大脑皮层产生味觉属于非条件反射 B.Na+以协助扩散的方式进入细胞,使与“咸”感知相关的细胞产生兴奋 C.奎宁通过阻止K+外流,可使“苦”感知相关细胞的质膜外侧膜电位由正变负 D.由于人体缺乏水解纤维素的酶,故味蕾细胞对纤维素不能产生兴奋而难以感知“甜”觉 5.【自主神经、血压负反馈调节】如图表示小鼠体位瞬间改变后的血压和心率变化。当小鼠由平卧位瞬间转为直立位时,重力的作用导致血压骤降;反之,血压骤升。机体通过调节心率快慢和血管舒缩等维持血压的稳定。下列相关叙述错误的是(  ) A.血压的骤升或骤降都能被机体的感受器感受 B.在机体由直立位转为平卧位后,交感神经活动占优势 C.交感神经活动减弱会导致血管舒张 D.机体在血压波动后,通常都能通过负反馈调节恢复稳定 6.【大脑皮层结构、神经元兴奋性调控】下图为中国科学院于2025年研发的一款小型可穿戴rTMS(重复经颅磁刺激)设备的工作原理示意图,该设备可用于抑郁症等神经精神疾病的治疗。下列叙述错误的是(  ) A.大脑皮层是由神经元细胞体构成的薄层结构 B.感应电流的作用是改变细胞膜对离子的通透性 C.大脑皮层局部去极化的主要原因是Na⁺内流 D.rTMS治疗疾病的原理是调节神经元的兴奋性 7.【味觉信号传导、神经递质作用】吃柠檬时,初入口会因柠檬酸的刺激感到强烈的酸味,触发唾液大量分泌,也就是人们常说的“酸退津生”,此时味觉(感受器)对其他味道也会更为敏感。研究发现,酸味的感知始于食物中氢离子对口腔味觉细胞的刺激,经题图一系列分子作用、信号传导,最终在大脑皮层形成。下列叙述正确的是(  ) A.细胞外H+进入细胞,能有效地降低口腔味觉细胞的动作电位 B.酸味物质导致大脑皮层产生酸味,是与生俱来的非条件反射 C.酸味物质可以导致细胞持续的兴奋,从而使味觉对味道敏感 D.口腔味觉细胞分泌的5-羟色胺可以直接引起唾液分泌的增加 8.【突触环路、中枢兴奋后放机制】在反射活动中,停止刺激后,中枢神经元的兴奋状态并不立即终止,反射效应仍可维持一段时间,此现象被称为中枢兴奋的后放。目前已阐明的后放发生机制之一是反射中枢内部分中间神经元之间存在环状兴奋突触联系,结构如图所示。下列相关叙述正确的是(    ) A.后放发生仅依靠神经元之间通过轴突和树突形成的闭合环路这一结构基础 B.后放发生过程中,通过突触后膜的离子通道直接交换信号分子实现双向传递 C.后放发生过程中,兴奋信号在环路中反复传递,延长兴奋时间 D.中枢兴奋的后放主要的功能是增强大脑对刺激感知的灵敏度 9.【突触环路、中枢兴奋后放机制】如图为人体褪黑素分泌调节过程,光线变化经视网膜等参与调控松果体分泌褪黑素。下列叙述正确的是(    ) A.视网膜接受光线刺激后产生的兴奋均以电信号形式单向传导至松果体 B.褪黑素分泌的神经调节过程中反射弧中的效应器是松果体 C.白天人体内褪黑素浓度会增加,黑夜褪黑素浓度会减少 D.长期熬夜可能会打乱褪黑素分泌,从而影响睡眠,扰乱生物钟 10.【学习记忆、阿尔茨海默病突触功能】研究人员利用水迷宫任务测试了年轻的阿尔茨海默症模型小鼠(PDAPP)与正常小鼠(WT)的空间记忆力。在该任务中,小鼠需先学习记住隐藏平台的位置,随后移除平台,在10分钟和7天后进行了记忆测试。图1展示了7天测试时(平台移除后)小鼠的游泳路径;图2标识了从10分钟到7天的记忆变化。下列叙述错误的是(    ) A.小鼠对平台位置的记忆测试属于条件反射,需大脑皮层的参与 B.据图分析在第7天,WT小鼠能相对集中在平台所在区域搜索 C.WT小鼠在测试阶段有遗忘,而PDAPP小鼠遗忘速度更快 D.使用改善突触传递的药物,可缓解阿尔茨海默症的症状 11.【离体蛙神经 - 肌肉标本、突触传递】蛙在受到惊吓时,大脑皮层发出的神经冲动经脊髓传导至腿部腓肠肌等肌肉,这一过程中,每一次神经冲动都能精确引发一次肌肉收缩。图1是蛙坐骨神经—腓肠肌实验示意图,图2是其神经—肌肉接头(突触)处的结构图。请回答下列问题: (1)图1中,在坐骨神经a处给予一次有效刺激,电表偏转、肌肉收缩,______(填“属于”或“不属于”)反射,从反射弧组成分析,原因是______。在肌肉b处给予一次有效刺激,电表______(填“偏转”或“不偏转”),肌肉______(填“收缩”或“不收缩”)。 (2)图2中,细胞外液中钙离子进入突触前膜内的方式为______,其作用是______。突触前膜释放的神经递质会引起腓肠肌收缩,当神经递质与肌细胞膜受体结合后,使肌细胞膜发生的电位变化是______。 (3)若将细胞外液中的钙离子去除后,给a处施以适宜的刺激,预计电表______(填“会”或“不会”)偏转,腓肠肌______(填“会”或“不会”)收缩。 (4)高血钙可增强钙离子对肌细胞膜的“膜屏障作用”(抑制Na+内流)。据此解释高血钙引起肌无力的主要原因:______。 12.【突触乙酰胆碱与阿尔茨海默病认知调节】阿尔茨海默症(AD)是一种神经系统退行性疾病,常表现为记忆、语言和认知障碍。研究表明,该病与大脑中乙酰胆碱(ACh)水平下降有关,ChAT和AChE分别是催化ACh合成和分解的酶。图甲是健康人和AD患者的大脑结构,图乙是胆碱能神经元突触中ACh的合成、释放与分解过程。 回答下列问题: (1)据图甲分析,AD患者的大脑皮层弥漫性萎缩,脑回变窄,脑沟变______(填“宽”或“窄”),脑室增大,其中海马区和语言中枢萎缩最为明显,导致______功能障碍。 (2)乙酰胆碱在突触前神经元内合成后,储存在______中。当兴奋传至轴突末梢时,该结构与______融合,将ACh释放到突触间隙。ACh与突触后膜上的______结合后,可引起突触后神经元______(填“兴奋”或“抑制”)。 (3)据图乙分析,AD患者大脑中ACh水平降低的可能原因是______(答出两点)。临床上可使用AChE抑制剂治疗AD,原因是______。 (4)有研究者提出“在AD早期阶段,胆碱能神经元过度活跃,最终导致其在疾病后期功能衰退”的假说。若该假说成立,推测在AD早期阶段,突触间隙中乙酰胆碱水平的变化是______(填“升高”或“降低”),这一变化可能通过______调节机制导致突触前膜长期抑制ACh释放,从而造成胆碱能神经元的损伤。 13.【交感神经 - 免疫联动、情绪诱发皮炎】特应性皮炎(AD)是一种慢性炎症性皮肤病,不少患者长期伴有焦虑、抑郁等情绪问题。科研人员以小鼠为研究对象,发现了焦虑情绪与AD之间的关键机制(下图)。 (1)焦虑触发交感神经重构,释放NE(肾上腺素)作用于嗜碱性粒细胞的ADRβ2。据所学知识判断,ADRβ2实质上属于__________。 A.受体 B.抗体 C.抗原 D.载体 (2)NE与ADRβ2结合后可初步激活嗜碱性粒细胞,此时改变了ADRβ2的__________。 A.元素组成 B.肽键结构 C.空间构象 D.氨基酸序列 (3)焦虑情绪诱导的皮肤炎症与交感神经异常激活有关。据图和所学知识分析,皮肤交感神经被异常激活时,会发生的是__________。 A.大量K+外流 B.释放NE C.大量Na+内流 D.膜电位改变 (4)图显示嗜碱性粒细胞可诱发AD,该过程涉及__________。(编号选填) ①细胞分化②细胞因子③细胞免疫④细胞全能性 (5)除了焦虑情绪外,环境中的过敏原也可以诱发AD,这两种致病过程的差异在于__________。 A.是否需要抗原 B.是否会引起AD C.是否存在免疫异常 D.是否干扰内环境稳态 (6)研究表明,焦虑情绪也会导致肾上腺皮质激素分泌紊乱。为排除肾上腺皮质激素对皮肤炎症的可能影响,科研人员可为小鼠注射__________受体抑制剂,随后观察小鼠皮肤炎症的变化。 A.肾上腺素 B.肾上腺皮质激素 C.促肾上腺皮质激素 D.促肾上腺皮质激素释放激素 (7)对于常规治疗炎症控制不佳,且伴有明显焦虑情绪的AD患者,可行的治疗方案包括__________。 A.阻断交感神经传递 B.消除辅助T细胞 C.使用肾上腺素抑制剂 D.用单克隆抗体封闭IgE 14.【下丘脑体温神经 - 体液分级调节】为探究寒冷环境下小鼠的体温调节机制,研究人员将生理状态一致的健康小鼠随机分为常温(25℃)组、寒冷(4℃)处理1h组、寒冷(4℃)处理6h组,并检测相关指标,实验结果如下表。回答下列问题: 组别 下丘脑促甲状腺激素 释放激素(TRH)含量 血浆 TRH含量 血浆促甲状腺激素(TSH)含量 血浆甲状腺激素(TH)含量 骨骼肌 战栗频率 皮肤毛细 血管收缩程度 常温组 + - + + - - 寒冷1h组 +++ + ++ ++ +++ +++ 寒冷6h组 ++ ++ +++ ++++ ++ ++++ 注:“+”数量越多表示含量越高/生理反应越强,“-”表示无明显反应。 (1)体温调节的神经中枢位于___________,该中枢还参与___________(答出1点即可)的调节。 (2)寒冷刺激下,小鼠皮肤的___________感受器接受刺激并产生兴奋,兴奋在神经纤维上以___________的形式传导。 (3)TH的分泌存在___________调节机制,该机制可保证体内TH含量维持相对稳定。 (4)与常温组相比,寒冷1h组小鼠下丘脑TRH含量显著升高,主要作用于___________(填器官),而血浆TRH含量仅少量增加。寒冷6h组小鼠骨骼肌战栗频率较寒冷1h组低,但皮肤毛细血管收缩程度进一步增强,试分析该调节的生理意义:___________。 (5)若要探究寒冷环境下小鼠体温调节中交感神经对TH分泌的调节作用,请补充完善以下实验思路:将生理状态一致的正常小鼠随机分为四组,甲、乙组做假手术,丙组切除交感神经,丁组___________;将甲、丙组小鼠置于常温(25℃)环境中,乙、丁组小鼠置于4℃寒冷环境中,其他饲喂条件相同,检测并比较四组小鼠的___________的变化。 15.【压力下神经递质调控肿瘤神经生长】肿瘤中神经的生长能促进癌症的发展,神经释放的神经营养因子能被肿瘤利用抑制其凋亡,且很多恶性肿瘤有一个典型的转移途径叫“沿神经迁移”。最新研究表明持续的压力会促进神经的生长从而促进胰腺癌的发生发展,相关机制如图1。请回答: (1)压力引起神经元兴奋时,细胞膜内侧发生的膜电位变化为______,释放______,其与受体结合引发信号转换,导致______,使得染色质变得更______(填“凝集”或“松散”)。 (2)据图分析,A基因表达产物的作用是_______。miRNA对神经营养因子基因的表达起______(填“促进”或“抑制”)作用。甲基化RNA进入神经末梢能促进轴突生长的原因是______。 (3)为了验证上述机制,科研人员研究了A基因对胰腺肿瘤中神经纤维生长的影响,结果如图2,请在答题纸相应位置补全图2_______。 (4)科研人员继续探究了非瑟酮(新鲜的水果和蔬菜中富含的黄酮类化合物)对胰腺肿瘤中神经纤维生长的影响,结果如图3。根据实验结果以及题干信息,请对健康生活提出合理的建议______。 实验探究类 1.【神经通路、光遗传调控神经元与节律行为】果蝇在白天表现出节律性觅食行为,清晨觅食水平高,中午觅食水平低。这种节律性觅食行为受如图所示神经通路调控。假设神经元A、B、C在该通路中释放的神经递质分别为a、b、c。回答下列问题: (1)A、B神经元相距较远,A神经元释放到___________(填细胞外液种类)的神经递质a通过弥散传输作用于神经元B.光遗传学是研究神经通路的常用技术,其原理是向神经元导入光敏离子通道,再用特定波长的光照射,引起相关离子进出细胞,控制神经元的状态。研究人员将光敏Na+通道转入C神经元,光照后C神经元的膜电位变为___________,该实验的结果是导致清晨觅食水平下降。 (2)RNA干扰(RNAi)技术也常用于探究神经元之间的调控关系。RNAi技术的原理是向细胞引入小分子RNA,使其精准识别靶标mRNA并引导后者降解,从而降低特定蛋白质的表达。 ①向神经元C引入干扰___________受体基因表达的RNA,切断神经元B、C之间的联系,发现也会导致果蝇清晨觅食水平下降。 ②综合上述实验结果,推断图中甲的作用效果是___________(填“促进”或“抑制”)C神经元,乙的作用效果是___________(填“促进”或“抑制”)觅食。 (3)若要探究A、B神经元的调控关系,利用上述技术提出一种研究方案(不需要预期实验结果)___________。 (4)从进化与适应的角度分析,果蝇的节律性觅食行为的意义是___________(答出一点)。 2.【多巴胺递质、成瘾相关脑区信号通路】吗啡成瘾戒断会引发严重的抑郁、烦躁等负性情绪,导致成瘾者难以戒断。科研人员进行相关实验探究吗啡戒断负性情绪产生的分子机制。回答下列问题: (1)吗啡会引起多巴胺释放量增多,长期使用易成瘾。多巴胺作为一种兴奋性递质,能与突触后膜上_______结合,引起_______内流,产生快感。一旦停用吗啡后会产生负性情绪。 (2)动物实验中观察到内源性强啡肽可引发负性情绪。为确定吗啡成瘾戒断引起负性情绪的具体调控脑区,科研人员检测、比较对照组(正常鼠)和实验组(_______鼠)的不同脑区中强啡肽含量,结果如图1所示。结果表明海马脑区是吗啡成瘾戒断引起负性情绪产生的关键调控部位,依据是_______。 (3)强啡肽可通过调控海马脑区中p38、KOR两种蛋白的活化水平引发戒断负性情绪。为探究其信号通路,科研人员进行了相关实验,结果如下表。 组别 处理方式 p38活化水平 KOR活化水平 甲组 生理盐水处理 1.05 1.02 乙组 吗啡成瘾戒断 3.31 3.25 丙组 吗啡成瘾戒断+p38蛋白抑制剂 1.11 3.18 丁组 吗啡成瘾戒断+KOR拮抗剂 1.08 1.13 结合表中信息,利用文字和箭头完善图2吗啡成瘾戒断引起负性情绪的信号通路_____。 3.【神经 - 体液 - 免疫分级与负反馈调节】慢性应激会导致体内糖皮质激素(GC)水平升高,进而造成免疫失调及行为异常。调控过程如图所示。 回答下列问题: (1)GC的分泌过程中存在分级调节,分级调节可逐级放大激素的调节效应,表明激素调节具有________特点。这种调节方式在神经系统中同样存在,例如成人能有意识地控制排尿,是因为高级中枢________对低级中枢________进行着调控。 (2)研究发现,慢性应激导致下丘脑GC受体表达下降,据此分析,慢性应激导致体内GC水平升高的原因是________。 (3)通过束缚处理(每日束缚4小时,连续21天)可构建慢性应激模型小鼠。为证明慢性应激造成免疫细胞分泌细胞因子F过量,进而导致小鼠行为异常(糖水偏好率下降),研究人员以正常小鼠、免疫细胞F基因敲降小鼠(F表达量低,糖水偏好率处于正常水平)为材料进行实验。完善下列实验思路并预测实验结果。 实验思路 实验分为3组:甲组,正常小鼠+无束缚处理;乙组,正常小鼠+束缚处理;丙组,________。处理后,统计各组小鼠糖水偏好率和免疫细胞分泌的F水平。 预期实验结果 ①若________,则证明慢性应激会造成小鼠的行为异常,且与F过量相关; ②如①已被证实,若________,则证明慢性应激通过F导致小鼠行为异常。 4.【痛觉传导、神经元兴奋性调控实验】吗啡是临床上常用于中重度疼痛镇痛的阿片类药物,但长期使用会引起痛觉过敏,即在停用后出现痛觉增强和痛觉异常现象。二甲基亚砜(DMSO)常作为一种溶剂用于动物实验,为探究DMS0对大鼠吗啡痛觉过敏的影响,科研人员进行了以下实验,结果如表所示。回答下列问题: 组别 处理 撤足潜伏期变化(均与注药前相比) 脊髓背角TNF-α阳性面积 A 先腹腔注射生理盐水,10min后注射吗啡 3d后开始缩短 8.48% B 先腹腔注射DMSO,10min后注射吗啡 6d后开始缩短,且比A组潜伏期长 4.26% C ? 与注药前无差异 1.68% D 先腹腔注射生理盐水,10min后注射生理盐水 1.57% 注:撤足潜伏期是指从开始施加热刺激到动物出现撤足(缩足)等逃避行为的时间;脊髓背角TNF-α阳性面积是通过荧光显微镜采集图像并分析阳性区域的面积,通常可以反映TNF-α的相对含量。 (1)痛觉中枢位于________。已知正常神经元上具有阿片受体,据此推测吗啡镇痛的原理是_______。 (2)表格中“?”应补充的处理是________,其目的是________。 (3)TNF-α是一种重要的促炎因子,其与受体的结合具有________;机体受到伤害性刺激后,它可以增加________通道蛋白的活性,促进传人神经伤害性神经递质的释放,最终________神经元的兴奋性。据表分析,DMS0可部分缓解吗啡诱导的痛觉过敏现象,依据是________。 5.【迷走神经介导神经 - 免疫 - 内分泌联动】5-羟色胺(5-HT)是以色氨酸为原料合成的单胺类递质,具有稳定情绪、促进睡眠等功能。研究发现,焦虑应激可引起海马区细胞损伤、5-HT合成减少等,引发轻微抑郁,部分机理如下图,其中BDNF为脑源性神经营养因子,IL-1β为细胞因子。请回答下列问题。 (1)焦虑应激下,__________轴异常激活,导致皮质醇异常增多,其中激素b的名称为__________,其作用的受体位于__________(“细胞膜上”“细胞内”)。 (2)皮质醇异常增多导致肠道通透性增大,引起肠道免疫反应。细胞乙成熟的场所是__________,细胞丙增殖分化为细胞丁需要的信号有__________。肠道免疫产生的IL-1β等细胞因子激活迷走神经传入纤维最终引起海马区细胞__________,引起抑郁症状。 (3)肠道免疫产生的IL-1β作用于下丘脑、垂体后,经调节进一步导致IL-1β增多,这种调节机制属于__________调节。 (4)研究表明,适度运动可缓解抑郁症状。为研究相关机理,科研人员利用大鼠进行了有关研究,结果如下表(米氟平是临床上缓解抑郁的常用药)。 组别 血清皮质醇 含量/mol·L-1 皮质醇受体 相对表达量 BDNF 相对含量 5-HT含量 /ng·mgprot-1 正常组 128.4 1.00 1.00 1.82 抑郁组 390.1 0.40 0.45 0.71 米氟平组 215.6 0.84 0.92 1.51 适度运动组 229.3 0.78 0.85 1.38 ①对照组为__________,设置米氟平组的目的是__________。 ②结合实验数据分析,适度运动可缓解抑郁的机制是__________。 6.【成瘾条件反射、特定神经元调控成瘾记忆】酒依赖的形成与持续的复发行为是由于成瘾记忆的持久存在,研究病理性成瘾记忆可为深入探索酒依赖的机制提供方向。回答下列问题: (1)研究人员进行如图1所示的实验,检测CPP分数(等于黑箱停留时间减去白箱停留时间)。每个阶段起始均将小鼠置于黑、白箱的中间,阶段①CPP=0.阶段②CPP>0,此时酒精作为_____(填“非条件”或“条件”)刺激,会引发快感和愉悦感。阶段③开始时CPP>0,此时_____从无关刺激转化成了条件刺激,一段时间后,CPP减小,该过程_____(填“需要”或“不需要”)大脑皮层的参与。 (2)药物CNO与受体结合后,可激活某类神经元的活动,也可抑制另一类神经元的活动,常用于调控目标神经元的活动,实现对特定神经回路功能的研究。从分子角度分析,CNO对不同神经元的效果不同的原因是_____。 (3)为了探究NAcPVT神经元在酒依赖形成及复发中的作用,研究人员进行了相关实验,实验结果如图2、3所示。图2结果表明,若将特定环境与激活NAcPVT神经元反复匹配,则小鼠会_____(填“增加”或“减少”)在该环境中的停留时间。图3结果表明激活NAcPVT神经元在酒的成瘾记忆形成及酒依赖的复发中的作用是_____。 拔高·限时模拟 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。 1.阿尔兹海默病是老年人常见的一种疾病。该病是由于大脑内某些特定区域的神经元大量死亡造成的,患者常表现出大小便失禁、记忆和语言功能逐渐丧失、计算和推理等思维能力受损、情绪不稳定等症状。下列说法正确的是(    ) A.上述事例说明大脑有控制运动、记忆、语言、思维、情绪等有别于脊髓的功能 B.语言中枢分布在大脑皮层的左半球的S区 C.患者逻辑思维能力下降可能与大脑皮层左半球受损有关 D.长时记忆可能与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关 2.如图表示兴奋在两个神经元之间传递的示意图,下列说法错误的是(  ) A.②③④分别是突触前膜、突触间隙、突触后膜 B.神经递质发生作用后,会迅速被降解或回收 C.①的形成与高尔基体有关 D.②释放神经递质依赖细胞膜的选择透过性 3.图1表示离体条件下刺激神经纤维产生的动作电位,图2表示神经纤维膜上离子通道的开放状况,下列叙述错误的是(    ) A.图1中bc段主要成因对应图2中的甲图,离子运输方式为协助扩散 B.图1中de段主要成因对应图2中的乙图,神经纤维的膜电位表现为内负外正 C.静息状态时,神经细胞外的Na+浓度比膜内要高 D.适当降低细胞外液的K+浓度,在同等程度的刺激下,该神经纤维更容易产生兴奋 4.恐惧反射是一种条件反射,其建立的过程如下图。下列叙述正确的是(    ) A.图甲中,铃声属于非条件刺激,图乙电击是条件刺激 B.图丙中的大鼠对铃声的这类反射大大提高了其应对复杂环境变化的能力 C.若铃声反复单独出现而没有电击,恐惧反射会减弱消失,此过程不需要大脑参与 D.电击引起的恐惧反射比铃声引起的恐惧反射所需要参与的神经元的数目更多 5.回返性抑制是指神经元通过其轴突侧支兴奋一个抑制性中间神经元,抑制性中间神经元再反过来抑制该神经元本身的一种模式,如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.a处无论处于静息或兴奋状态,膜内浓度始终高于膜外 B.在生物体内,局部电流沿e→c、e→b的方向单向传导 C.运动神经元胞体膜上分布有不同类型的神经递质受体 D.刺激a处,间隔较短时间后重复一次,肌肉两次收缩的强度相同 6.如图1所示,在某突触两侧连接电流表甲,在c、d处连接电流表乙,并分别在a处或b处给予适当的刺激。图2为c、d处产生动作电位的示意图。下列叙述错误的是(    ) A.刺激a处,兴奋传导到c、d处时可发生图2所示膜电位变化 B.刺激a处,甲的指针发生2次偏转,而乙的指针发生1次偏转 C.图2中②③阶段的变化过程与通道的打开及外流有关 D.刺激b处,甲的指针发生1次偏转,由此即可判断兴奋在突触处单向传递 7.阈刺激是指达到引起兴奋的最小强度刺激,阈上刺激是指大于阈刺激强度的刺激,阈下刺激是指小于阈刺激强度的刺激。坐骨神经由多种神经纤维组成,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(大小变化幅度)可以叠加,且单根神经纤维在不同阈上刺激下的动作电位均相同。研究人员使用蛙的坐骨神经腓肠肌标本进行了如下图所示实验,其绝对不应期(连续两次兴奋所间隔的最短时间)约为1ms,刺激电极S置于神经一端,记录点A、B、C沿神经分布,电表1连接A和B,电表2连接B和C。下列有关说法正确的是(    ) A.在S点给予单个阈下刺激,电表1和电表2均发生偏转 B.逐渐增加刺激强度,两个电表所记录到的幅值持续增大 C.在S点给予两个快速连续的阈上刺激(间隔0.5ms),电表2记录到一个动作电位 D.若在B点施加局部麻醉剂,然后在S点给予阈上刺激,电表1偏转而电表2不偏转 8.阈电位是细胞产生动作电位的“点火开关”。在神经元或肌肉细胞等可兴奋细胞中,只有当外部刺激使膜电位由静息状态到达某一特定临界值时,才会激活电压门控Na+通道,产生兴奋。神经细胞所处的环境能够影响其兴奋性,下图中甲、乙和丙表示不同环境下静息电位或阈电位的变化情况。下列叙述正确的是(  ) A.在神经细胞兴奋过程中存在不同的Na+转运蛋白起作用 B.将神经细胞置于K+浓度较高的环境,静息电位会如甲所示 C.神经细胞在环境乙中比丙中的电压门控Na+通道更容易激活 D.在一定范围内,随刺激强度增加,动作电位的峰值增大 9.当兴奋传到轴突末梢时,膜上的Ca2+通道开放形成的Ca2+电流将膜内的负电荷消除,才能使突触小泡与突触前膜融合,神经递质释放到突触间隙。下图为某兴奋传递过程中突触前膜、突触后膜的膜电位以及Ca2+电流随时间的变化。下列相关说法正确的是(    ) A.突触前膜的膜电位变化主要由Na+外流和K+内流导致 B.该兴奋传递至突触后膜引起突触后膜Na+内流而产生动作电位 C.Ca2+电流传导至突触后膜引起膜电位发生变化 D.若瞬间增大突触前膜对组织液中Ca2+的通透性能加速神经冲动的传递 10.植物性神经(包括交感神经和副交感神经)是指控制内脏器官的传出神经,其主要功能是维持机体内环境的稳态。在一个有双重神经支配的器官上,交感神经和副交感神经的作用往往是拮抗的。下列叙述正确的是(    ) A.植物性神经具有调节体温、心率、消化、四肢运动的功能 B.植物性神经一般不受意识支配,也不受脑的各级中枢控制 C.马拉松比赛中运动员的交感神经兴奋,胃肠平滑肌蠕动加快 D.肾上腺髓质直接受交感神经支配,不受垂体分泌激素的调节 11.在人的一生中,自主神经系统从未停止过调节活动,而且在大多数情况下,人的内脏活动都不受意识的控制,但它的活动并非是完全自主的,也受中枢神经系统(脑和脊髓)的控制。下列叙述正确的是(  ) A.自主神经系统由支配内脏、血管和腺体的传出神经组成 B.在应急情况下副交感神经活动占优势,胃肠蠕动减慢 C.自主神经所参与的反射都是非条件反射 D.憋尿一例说明自主神经可以完全由中枢神经系统控制 12.用离体枪乌贼巨大神经为材料进行实验,得到如下曲线图,图1表示神经元的某一位点在不同时刻的电位变化,图2表示不同位点同一时刻神经冲动的传导过程,图3 表示离子进出细胞引发的膜电流变化,内向电流是指阳离子流入细胞引起膜内电位升高的离子电流;外向电流指阳离子流出或阴离子流入引起膜内电位降低的离子电流。下列说法正确的是(  ) A.图2神经冲动的传导方向是从右到左 B.图3中的外向电流是由Na+外流引起的 C.Na+通道将关闭的点是图1的c、图2的③,图3的B D.动作电位恢复静息电位的过程是图1的ce、图2的①③、图3的DE 13.突触后神经元产生动作电位(AP)的过程如图所示。A图中EPSP为兴奋性突触后电位;B图显示的是突触后神经元对应位置电压门控钠通道的密度。已知配体门钠离子通道可被神经递质激活,电压门钠离子通道可被特定电压激活。下列叙述错误的是(    ) A.兴奋性神经递质激活突触后膜上配体门钠离子通道后会导致Na+内流,产生EPSP B.单个EPSP在树突膜和胞体膜上记录到的幅度不同,表明EPSP随传播距离增大而衰减 C.单个EPSP在传到轴突始段时已较小,但多个EPSP累加到一定电位水平可激活电压门控钠通道,最终爆发AP D.突触后神经元AP首先发生在轴突始段,是因为该段膜上电压门控钠通道密度较大,导致膜内Na+浓度高于膜外 14.γ-氨基丁酸(GABA)广泛存在于动植物中,是一种重要的神经递质,在控制疼痛方面的作用不容忽视,当兴奋抵达神经末梢时,GABA由突触前膜释放到突触间隙,与突触后膜上特异性受体结合,其作用机理如下图所示。下列说法正确的是(    ) A.GABA与突触后膜上特异性受体结合不会引起下一个神经元兴奋 B.GABA 由突触前膜释放到突触间隙,与突触后膜上受体结合发生了化学信号-电信号-化学信号的转换 C.GABA以扩散方式由突触前膜释放到突触间隙 D.兴奋在神经元之间的传递是双向的 15.将两电极置于蛙坐骨神经外表面(相距为S毫米),刺激神经的一端,可以记录到两个相反波形的动作电位,称为双相动作电位。用药物X处理两电极间的神经后,再刺激时测得只有一个波形的单向动作电位。两种动作电位的波形如下图。下列说法正确的是(    ) A.蛙坐骨神经静息时,此装置所记录的电位为静息电位 B.形成电位图a支,c支的原因分别是Na+内流、K+外流 C.兴奋在蛙坐骨神经上的传导速率为S/(t2-t1)毫米/ms D.药物X不能阻断兴奋在两电极间的神经传导 二、非选择题:本题共5题,共55分。 16.(每空1分,共7分)肿瘤细胞通过大量表达PD—L1与T细胞表面的PD—1特异性结合,抑制T细胞活性,逃避T细胞的攻击,即“免疫逃逸”。为探究泛素化酶USP2(USP2基因表达产物)对PD—L1介导的肿瘤免疫逃逸的影响,研究人员进行相关实验,请回答下列问题。 (1)人体免疫系统主要通过___细胞介导的___(选用“体液/细胞”作答)免疫清除癌细胞,这体现了免疫系统的___功能。 (2)研究人员构建了USP2基因不同程度过表达的小鼠结肠癌细胞和敲除USP2的高表达PD—L1的小鼠结肠癌细胞,体外培养一段时间后检测肿瘤细胞膜上PD—L1蛋白的量,结果如图1所示。    癌细胞中USP2基因表达量与其膜表面的PD—LI的含量成___(选用“正/负/不”作答)相关。结合PD—L1的功能推测,USP2基因过量表达可以___肿瘤细胞的免疫逃逸。 (3)为进一步验证上述推测,研究人员将四种小鼠结肠癌细胞(①野生型、②USP2敲除型、③过表达鼠源PD—L1型和④USP2敲除+过表达鼠源PD—L1型细胞)悬液分别接种在小鼠右侧腋下、成瘤,观察并测量肿瘤的生长情况,结果如图2所示。    若曲线b为接种①型细胞后的肿瘤体积变化曲线,则曲线a为接种___(选用“①~④”作答)型细胞后的肿瘤体积变化曲线、则曲线d为接种___(选用“①~④”作答)型细胞后的肿瘤体积变化曲线。 17.(每空2分,共18分)随着全球饮食结构的变化,油脂类高热量食物摄入大幅增加,导致肥胖患病率逐年攀升。2024年9月,科学家首次发现“脑-肠轴”神经通路,具体为脑中的迷走神经背侧运动核(DMV)神经元可以通过调控肠道脂肪吸收影响体重。研究表明,DMV神经元的活性受到抑制后,体重会减轻。 (1)如果DMV神经元的活性被抑制是受到某种神经递质的调控,那么该神经递质是______(填“兴奋性神经递质”或“抑制性神经递质”),其与DMV神经元细胞膜上的________结合,改变膜对离子通道的通透性,引发电位变化,在该膜上发生的信号转换是________,随后,神经递质会被_______(填去向)。 (2)研究表明,中药葛根的主要活性成分葛根素能够抑制DMV神经元的活性进而使体重减轻,有望成为治疗肥胖的药剂。请根据以下实验结果,推测葛根素使体重减轻的作用机制。 ①由图1可知,正常小鼠注射葛根素后饲喂高热量饲料,一段时间后,其血浆中的脂肪水平相较于未注射葛根素时降低,因为_______。 ②由图2可知,正常小鼠注射葛根素后饲喂高热量饲料,一段时间后,其空肠脂肪水平相较于未注射葛根素时降低是由于_______。 ③由图3可知,_______(填“正常小鼠”或“GABRA1受体敲除小鼠”)在注射葛根素后饲喂高热量饲料,其体重随饲喂天数的变化趋势与其未注射葛根素时基本一致,说明葛根素发挥相应作用需要与________结合。 ④请结合①②③所得结论,用文字和箭头写出葛根素抑制DMV神经元的活性最终使体重减轻的作用机制:_______。 18.(每空1分,共14分)脊髓的SG区发生功能障碍可引发神经病理性疼痛,常表现为受轻微伤害刺激即导致剧烈疼痛,图1为机体疼痛信号通路部分示意图,其中通道N也是一种Ca2+通道。为探究通道N与神经病理性疼痛的关系,研究人员以正常小鼠与神经病理性疼痛模型小鼠进行了相关实验,经轻微伤害刺激后在突触后膜上测得的电信号变化如图2。请回答下列问题。 (1)图1中,兴奋传导至神经末梢时,_______内流,促进储存于_______(结构)中的谷氨酸释放;谷氨酸与突触后膜上受体结合后,膜上发生信号转化。 (2)图2中,经轻微伤害刺激后,不同组别突触后膜上电位变化的差异主要表现在电位变化频率不同,据此推测,轻微伤害刺激引起通道N打开,使突触前膜谷氨酸的释放量_______(选填A或B,A:增多;B:减少),导致SG区对轻微伤害刺激反应_______(选填A或B,A:增强;B:减弱),从而出现痛觉敏感。 除上述化学突触外,还有一种突触为电突触(图3),其通道是由连接蛋白构成,一半连接蛋白连接突触前膜,一半连接蛋白连接突触后膜,神经冲动通过连接蛋白通道直接传入下一个神经元且突触后神经元兴奋后也可引发突触前神经元的兴奋,利用微电极-电位表装置测定兴奋经突触传递的电位变化,结果如图4所示。 (3)根据图3和图4完成下列表格。 比较项目 图示(填a/b) 兴奋时电位变化(填c/d) 信号转换 电突触 _______ _______ 电信号→_______ 化学突触 _______ _______ 电信号→_______ 地塞米松是一种激素类药物,具有缓解疼痛等功效,但不宜持续高剂量使用,为探究某植物细胞提取物X对神经病理性疼痛的作用效果,科研人员进行了相关研究,以期为药物研发奠定基础,结果如下表。 实验组别 实验处理 痛觉指数 通道N蛋白表达水平相对值 一 正常鼠 0.16 1.2 二 模型鼠 8.86 6.21 三 正常鼠+提取物X 0.15 1.18 四 模型鼠+地塞米松 2.53 2.45 五 模型鼠+提取物X 4.45 3.28 (4)实验中实验组别一、三的结果可说明提取物X对正常鼠痛觉的形成_______(选填A或B,A:显著;B:无显著),设置组别四的目的是_____________________。 (5)结果表明,提取物X对神经病理性疼痛有一定的缓解作用,请根据图1和表,阐述其机理:____________________________。 (6)提取物X作为药物在临床上试验,还需特别关注的是_______。 ①提取物X的组成成分及比例 ②使用的剂量 ③使用后的副作用 19.(除标注外,每空1分,共8分)机体心血管活动和血压的相对稳定受神经、体液等因素的调节。血压是血管内血液对单位面积血管壁的侧压力。人在运动、激动或受到惊吓时血压突然升高,机体会发生减压反射(如下图)以维持血压的相对稳定。回答下列问题。 (1)写出减压反射的反射弧______。 (2)在上述反射活动过程中,兴奋在神经纤维上以______形式传导,在神经元之间通过______传递。 (3)血压升高引起的减压反射会使支配心脏和血管的交感神经活动______。 (4)为了探究神经和效应器细胞之间传递的信号是电信号还是化学信号,科学家设计了如下图所示的实验:①制备A、B两个离体蛙心,保留支配心脏A的副交感神经,剪断支配心脏B的全部神经;②用适当的溶液对蛙的离体心脏进行灌流使心脏保持正常收缩活动,心脏A输出的液体直接进入心脏B。 刺激支配心脏A的副交感神经,心脏A的收缩变慢变弱(收缩曲线见下图)。预测心脏B收缩的变化,补全心脏B的收缩曲线,并解释原因:______。 20.(除标注外,每空1分,共8分)哺乳动物幼崽的母亲依恋行为是生命历程中的第一种社会行为,近期我国科学家揭示了该行为的调控机制。 (1)神经调节的基本方式是______________。母亲气味作为刺激,使幼崽的相关感受器产生兴奋,兴奋沿着传入神经向______________传导,经过综合处理最终使幼崽表现出母亲依恋行为。 (2)基因T表达产物是神经递质5-羟色胺(5-HT)合成必需的酶。为探究5-HT对幼鼠母亲依恋行为的影响,取一对基因T缺失突变杂合小鼠(+/-)进行杂交,利用杂交子代幼鼠进行如下实验。 ①如图1.在测试盒子的两侧分别放置来自幼鼠母亲的巢穴物品(A)和未使用过的巢穴物品(B),幼鼠放置在中间空白处,统计幼鼠在两侧的停留时间,结果如图2所示。实验结果说明______________。 ②为进一步证实上述结论,研究人员对①操作进行了改进:将未使用过的巢穴物品替换为其他雌鼠的巢穴物品,其余处理均相同。所得实验结果支持上述结论。改进的目的是______________。 (3)母亲气味可激活幼鼠脑中的5-HT能神经元(释放的神经递质为5-HT)和催产素能神经元(释放的神经递质为催产素)。研究人员提出假设:5-HT能神经元对幼鼠母亲依恋行为的调控需通过催产素能神经元。利用图1装置进行实验以验证该假设,实验组应选择的幼鼠和试剂分别为______________(填字母序号),预期实验结果为______________。 a.基因T缺失纯合突变体  b.催产素受体基因缺失纯合突变体   c.5-HT    d.催产素 第1页,共2页 学科网(北京)股份有限公司 $

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第25讲 神经调节(培优专练)(26年高考真题+强化训练+限时模拟)(全国通用)2027年高考生物一轮复习高效培优系列
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