2.3 神经冲动的产生和传导(3大知识)(分层作业)生物人教版选择性必修1

2026-07-21
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版选择性必修1 稳态与调节
年级 高二
章节 第3节 神经冲动的产生和传导
类型 作业-同步练
知识点 -
使用场景 同步教学-新授课
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.45 MB
发布时间 2026-07-21
更新时间 2026-07-21
作者 落叶知秋
品牌系列 上好课·上好课
审核时间 2026-07-21
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58910162.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 该同步练习通过A、B、C三层设计,实现从基础概念到综合应用再到拓展探究的知识巩固路径,突出结构与功能观及科学思维培养。 **分层设计** |层次|知识覆盖|设计特色| |----|----------|----------| |A组巩固过关|兴奋传导、神经元传递、毒品危害3个核心知识点|以基础选择为主,如动作电位形成机制分析,强化结构与功能观| |B组能力进阶|神经纤维与神经元传递综合应用|含反射弧结构分析题,通过图表提升科学思维能力| |C组拓展培优|跨章节联系及实验探究|设计GABA作用机理实验题,培养探究实践与态度责任|

内容正文:

2.3神经冲动的产生和传导 目 录 A组 巩固过关 知识点01 兴奋在神经纤维上的传导 知识点02兴奋在神经元之间的传递 知识点03 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害 B组 能力进阶 C组 拓展培优 ( 知识点0 1 )兴奋在神经纤维上的传导 1.如图是兴奋在神经纤维上产生和传导的示意图。下列说法与图示相符的是(  ) A.图中兴奋部位是B和C B.图中弧线最可能表示局部电流方向 C.图中兴奋传导的方向是C→A→B D.兴奋传导方向与膜外局部电流方向一致 2.将枪乌贼离体的神经纤维置于培养液(相当于细胞外液)中来研究兴奋的传导。图1中①②③④表示神经纤维膜上的位点,阴影部分表示开始产生局部电流的区域。下列分析正确的是(  ) A.刺激①时,膜内外电位表现为内负外正 B.兴奋传导到②时动作电位的产生过程如图2所示 C.若增加培养液中Na+的浓度,图2的峰值会减小 D.若将阻断Na+通道的麻醉剂放在④处,电流计的测量结果不变 3.科学家以蛙的坐骨神经为实验材料,对其进行冷却阻滞处理,随后检测坐骨神经上的膜内电位变化,结果如图所示。下列分析错误的是(  ) A.图中冷却阻滞的位置最好位于坐骨神经的轴突上,且坐骨神经应置于生理盐水中 B.该实验证明兴奋在神经纤维上双向传导,但不能证明兴奋在神经元间单向传递 C.冷却阻滞处理后,距离电刺激位置越远的位点的兴奋强度越弱 D.推测冷却阻滞主要通过影响坐骨神经上Na+的内流来影响神经纤维的兴奋 4.通道蛋白识别运输物质后才会打开通道并允许相关物质通过。河豚毒素是一种剧毒的神经毒素,能特异性地抑制Na+通道,对K+通道无直接影响。将蛙的坐骨神经用含河豚毒素的溶液处理后,置于任氏液(接近蛙内环境的液体)中。在某一位点给予适宜刺激。下列有关叙述中,错误的是(  ) A.Na+通道和K+通道发挥作用时空间结构发生改变 B.处理前、后,神经纤维膜外Na+浓度均高于膜内 C.刺激前、后,神经纤维膜外K+浓度均低于膜内 D.处理后,神经纤维无法产生静息电位和动作电位 5.研究发现,给患有社交障碍的实验小鼠饲喂某种益生菌(L)后,催产素合成增多,从而缓解其社交障碍相关症状。催产素能增强小鼠之间的信任感、亲密感等,作为神经递质能促进突触后神经元释放多巴胺。多巴胺有助于小鼠产生愉悦感和满足感,从而激励小鼠重复这些行为。若阻断小鼠肠道到脑干的传入神经,则饲喂L将不再促进催产素的合成。下列说法错误的是(  ) A.催产素发挥作用后能促进Na+大量内流 B.饲喂L有助于小鼠的社交行为形成正反馈 C.肠道到脑干的传入神经属于外周神经 D.抑制催产素受体能缓解小鼠的社交障碍相关症状 6.在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如图。下列叙述正确的是(  ) A.AB段形成的原因是Na+外流 B.BC段的Na+内流需要消耗能量 C.CD段的K+外流需要消耗能量 D.DE段的K+外流不需要消耗能量 7.如图为兴奋在神经纤维上传导的示意图,A、B、C为神经纤维上的三个部位,下列相关说法错误的是(  ) A.缩手反射中,兴奋的传导方向是A→B→C B.兴奋在神经纤维上以局部电流的形式传导 C.图中B为兴奋部位,此时膜外Na+浓度小于膜内 D.图中B为兴奋部位,恢复为静息电位与K+外流有关 8.某地区有食用草乌进补的习惯,但草乌中含有乌头碱,其可以与神经元上的Na+通道结合,使其持续开放,从而引起中毒。下列判断不合理的是(  ) A.乌头碱会导致神经元静息电位的绝对值降低 B.Na+通道持续开放,会使胞外Na+大量内流 C.静息状态时人体细胞膜外的K+浓度低于膜内 D.阻遏Na+通道开放的药物可缓解中毒的症状 9.如图为神经纤维的局部结构示意图,被髓鞘包裹区域(b、d)Na+、K+离子不能进出细胞,裸露区域(a、c、e)Na+、K+进出不受影响。下列叙述正确的是(  ) A.c区域处于兴奋状态,膜内Na+较膜外多 B.b、d区域不能产生动作电位 C.a区域处于静息状态时,细胞膜对Na+的通透性较大 D.局部电流在轴突上的传导方向为a→c和e→c 10.阈刺激是指引起神经组织产生动作电位的最小刺激强度,为衡量组织兴奋性高低的指标。如果刺激强度低于阈刺激,将不能引起神经细胞产生动作电位。如图表示在t1、t2、t3时刻分别给予某神经纤维三次强度相同的刺激甲,测得神经纤维电位变化如图所示。请据图判断,以下说法错误的是(  ) A.O~t1之间的膜电位是因K+外流而形成的静息电位 B.t1~t2之间的膜电位是因Na+内流而形成的动作电位 C.t1~t2之间的膜电位变化说明刺激甲的强度低于阈刺激 D.t2~t4表明短时间内多次刺激甲可以累加并引起神经纤维产生动作电位 ( 知识点0 2 )兴奋在神经元之间的传递 1.图乙是图甲中方框内结构的放大示意图,图丙是图乙中方框内结构的放大示意图。下列相关叙述中,正确的是(  ) A.图甲中突触后膜上信号转换是电信号→化学信号→电信号 B.C处,细胞膜外电流的方向与兴奋的传导方向相同 C.图丙中物质a的分泌与高尔基体和线粒体有关 D.图丙的b如果不能与a结合,则会引起突触后神经元抑制 2.如图表示通过突触相连接的神经元,电流表的电极均连接神经纤维外表面,A、B、C为可以选择的刺激位点,X处有无突触未知。下列分析正确的是 (    ) A.刺激B点,①指针先向左偏,后向右偏 B.刺激A点,②指针先向左偏,后向右偏 C.未受刺激时,神经元细胞膜内外也有离子进出 D.刺激B点,观察②指针的偏转次数,不可以判断X处有无突触 3.下图表示脊髓前角运动神经元、闰绍细胞(兴奋时能释放抑制性神经递质)共同支配肌肉收缩的示意图,下列有关叙述,正确的是(       ) A.a处给予的刺激须达到足够强度才能使b产生兴奋 B.b兴奋后释放的递质引起肌细胞膜的Na+快速外流 C.兴奋既可以从a向b传递,也可以从b向a传递 D.冲动经图示环式传递后终止,该调节方式属正反馈 4.如图为脑内A、B两神经元之间通过突触传递信息的机制。图解中的“·”代表5-羟色胺(一种抑制性神经递质)。下列相关描述正确的是(  ) A.③处会发生化学信号→电信号的信号转换 B.5-羟色胺由A神经元释放,进入B神经元发挥作用 C.5-羟色胺与③上的受体结合,使③上的Na+内流 D.结构③的膜电位变化与细胞膜具有一定的流动性密切相关 5.如图为突触结构示意图,①~⑤表示相关结构。下列叙述错误的是(  ) A.神经递质存在于③中,它的释放需要②参与 B.图中①④⑤构成突触,其中④为突触后膜 C.在突触后膜上完成“电信号→化学信号”的转变 D.突触释放的神经递质可以作用于某些腺体细胞 6.运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递过度会引起肌肉痉挛,严重时会危及生命。下列治疗方法中合理的是(  ) A.通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中 B.通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合 C.通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性 D.通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量 7.神经中枢的抑制机制有3种模式,如图所示。下列叙述正确的是(  ) 注:①③⑧为抑制性中间神经元,其余为兴奋性神经元。 A.模式Ⅰ中,①接受和释放的是抑制性神经递质 B.模式Ⅱ中,④兴奋后释放的神经递质进入突触间隙,导致③⑤兴奋 C.模式Ⅲ中,⑧兴奋后释放抑制性神经递质,最终导致⑨的静息电位绝对值增大 D.抑制性神经元兴奋时,释放抑制性神经递质,突触后膜电位不发生变化 8.人神经系统中存在如图所示的环状通路,信息在环路中循环传递会使神经元活动的时间延长。下列说法正确的是(  ) A.N处表示突触结构,图中共有3个突触 B.兴奋在环路中的传递顺序可能是①→③→②→① C.M处的膜电位为外正内负时,膜外的Na+浓度低于膜内的 D.若刺激X处,则M、N、Y处均会发生电位变化 ( 知识点0 3 )滥用兴奋剂、吸食毒品的危害 1..多巴胺是脑内分泌的一种神经递质,主要负责大脑的情欲、感觉、兴奋及开心的信息传递,也与上瘾有关。目前可卡因是最强的天然中枢兴奋剂,吸毒者把可卡因称作“快乐客”。下图为毒品可卡因对人脑部突触间神经冲动的传递干扰示意图,下列说法错误的是 (  ) A.当多巴胺与受体结合,使突触后膜兴奋,此时膜内是正电位 B.“瘾君子”吸食毒品后,表现出健谈现象与吸食者大脑皮层言语中枢H区兴奋性过高有关 C.吸毒“瘾君子”未吸食毒品时,精神萎靡,四肢无力,体内的甲状腺激素和肾上腺素含量减少 D.由图可知可卡因的作用机理是与多巴胺转运载体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜,导致突触间隙中多巴胺含量增多,从而增强并延长多巴胺对脑的刺激,产生“快感” 2.阿托品是一种常见的麻醉药物。某实验小组将离体的神经—肌肉接头处置于生理盐水中,并滴加阿托品,用针刺神经纤维后肌肉不收缩;再滴加乙酰胆碱酯酶抑制剂后,阿托品的麻醉作用降低甚至解除(突触间隙中的乙酰胆碱酯酶能水解乙酰胆碱)。据此判断,阿托品抑制突触处的兴奋传递的机制可能是(  ) A.破坏突触后膜上的神经递质受体 B.阻止突触前膜释放神经递质 C.竞争性地和乙酰胆碱的受体结合 D.阻断突触后膜上的钠离子通道 3.某些种类的毒品可以使人产生兴奋和愉悦感,经常吸食会对神经系统造成严重损伤并使人上瘾。下图表示某毒品的作用机理,据此判断正确的是(  ) A.毒品分子与转运蛋白结合,促进转运蛋白回收神经递质 B.长期吸食毒品会导致突触后膜上的神经递质受体蛋白数量减少 C.毒品可以使人产生兴奋和愉悦感,因此抑郁症患者可以适量吸食毒品 D.毒品分子能延长神经递质的作用时间,从而提高神经元对神经递质的敏感性 4.抑郁症是一种常见的情感性精神障碍疾病,患者脑神经元兴奋性下降。近年来,医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质(兴奋性递质)传递效能下降有关。单胺氧化酶是一种单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOI)是一种目前常用的抗抑郁药。如图是正在传递兴奋的突触结构的局部放大示意图,下列说法不正确的是(  ) A.图中①是突触前膜,能将电信号转变为化学信号 B.单胺类神经递质与蛋白M结合后,将导致细胞Y膜电位由外正内负变为外负内正 C.抑郁症可能是单胺类神经递质过少引起的 D.MAOI的作用原理是破坏单胺类神经递质,使突触间隙的神经递质浓度降低 5.图中A、B神经元与痛觉形成有关,A神经元释放的P物质能使下一个神经元兴奋,C神经元释放的内啡肽是一种能抑制疼痛的神经递质,当内啡肽与A神经元上的阿片受体结合后可促进A神经元K+外流。吗啡是一种阿片类毒品,也是麻醉中常用的镇痛药。据图分析下列叙述正确的是(  ) A.P物质释放的过程不能够体现细胞膜具有控制物质进出的功能 B.P物质作用于P物质受体后引发B神经元电位转变为内负外正 C.吗啡与A神经元上的阿片受体结合抑制P物质释放起镇痛作用 D.内啡肽的镇痛机理是降低A神经元静息电位绝对值使其难以兴奋 1.下图是反射弧的局部结构示意图,刺激a点(a点为两接线端之间的中点),错误的是(  ) A.当e点兴奋时,膜外侧的电流方向是由未兴奋部位流向兴奋部位 B.电表①和②发生2次方向相反的偏转 C.用该图可证明兴奋在神经纤维上的传导是双向的 D.用该图可证明兴奋在神经元之间的传递是单向的 2.下图为小鼠缩爪反射的反射弧部分结构,其中有一部位被切断,a为该神经远离中枢端某点,b为靠近中枢端某点,电流表连接如下图所示。下列判断正确的是(    ) A.若刺激b点肌肉收缩,刺激a点肌肉不收缩,说明切断处所在神经为传出神经 B.若刺激b点肌肉不收缩,刺激a点肌肉收缩,则刺激a点可在大脑皮层产生感觉 C.若刺激b点,电流表偏转2次,说明两电极之间仅存在电信号形式的传导 D.若刺激b点,电流表偏转1次,说明两电极之间可能存在突触结构 3.某神经纤维静息电位的测量装置及结果如图1所示,图2是将同一测量装置的微电极均置于膜外。下列相关叙述正确的是(  ) A.图1中膜内的钾离子浓度甲处比乙处低 B.图2测量装置所测电压为+70 mV C.图2中若在①处给予适宜刺激(②处未处理),电流计的指针会发生两次偏转 D.图2中若在③处给予适宜刺激,②处用药物阻断电流通过,则测不到电位变化 4.下图甲为中枢神经元之间的一种连接方式,图中各结构均正常,且均为兴奋性神经元,M和N为连接在神经元表面上的电流计;图乙表示刺激A点后电表M检测到的电流变化。下列叙述正确的是(    ) A.刺激A点,M和N都将发生方向相反的两次偏转 B.只刺激B处,若N的指针发生偏转,M的指针未发生偏转,即可证明兴奋在神经元之间的传递是单向的 C.图乙中a点表示电流表两极电位相等,此时没有离子进出神经元 D.图乙中b点神经元膜外的Na+浓度高于膜内 5.神经细胞内外相关离子的运输机制如图所示。据此下列叙述正确的是(       ) A.静息状态时钾离子与通道蛋白结合后顺浓度梯度运出细胞外 B.钠-钾泵是神经元动作电位形成的基础 C.钠-钾泵本质是一种催化剂,催化ATP释放出磷酸中的化学能 D.将神经元放入低浓度氯化钠溶液中,会提高动作电位峰值 6.电表与神经纤维的连接方式如下图1所示,图2是在箭头处施加一定的刺激后,根据电表指针的变化作出的曲线图。下列有关叙述错误的是(  ) A.无刺激时,电表测得的是静息电位;且图1中a、b两处膜内K+浓度均比膜外高 B.若在ab中点用药物阻断电流通过,在箭头处施加刺激,电表指针发生一次偏转 C.若减小图1中ab间的距离,则施加刺激后图2中的d也随之减小,当ab=0时电表指针不发生偏转 D.若将a点处电极移向膜外,在箭头处施加刺激,电表指针变化曲线图与图2不同 7.γ﹣氨基丁酸和某种局部麻醉药在神经兴奋传递过程中的作用机理分别如图1和图2所示,此种局部麻醉药单独使用时不能通过细胞膜,如与辣椒素同时注射才会发生如图2所示的效果。下列分析正确的是(  ) A.γ﹣氨基丁酸与突触后膜受体结合,促进Cl﹣内流,使突触后膜更容易兴奋 B.该种局部麻醉药和γ﹣氨基丁酸的作用机理相似,且二者均属于抑制性神经递质 C.该种局部麻醉药作用于突触后膜的Na+通道,把电信号转变为化学信号从而抑制突触后膜产生兴奋 D.辣椒素能使细胞膜上相关蛋白的空间结构发生改变,增大细胞膜对该麻醉药物的通透性 8.研究者检测了长期注射吗啡的小鼠和注射生理盐水的小鼠伤口愈合情况,结果如图。 由图可以得出的结论是(  ) A.吗啡减缓伤口愈合 B.阿片受体促进伤口愈合 C.生理条件下体内也有吗啡产生 D.阿片受体与吗啡成瘾有关 1.脊髓中的抑制性神经元,能够分泌抑制性神经递质,使突触后神经元受到抑制。下图表示膝跳反射的结构示意图,a、b、e为突触,K+和Cl-参与了该过程。发生膝跳反射时,伸肌收缩,屈肌舒张。下列叙述正确的是(       ) A.神经调节的结构基础是反射弧,刺激1处可产生膝跳反射 B.敲击髌骨下韧带会使c处后膜发生Cl-内流、K+外流 C.敲击髌骨下韧带后,在1、2、3处均能产生兴奋 D.刺激2、3处后观察伸肌的反应,可证明兴奋在突触处单向传递 2.氨基丁酸(GABA)作为哺乳动物中枢神经系统中广泛分布的神经递质,在控制疼痛方面的作用不容忽视,其作用机理如图所示,以下叙述正确的是(       ) A.该药物作用下,突触后膜电位变化为外负内正 B.突触前膜与突触后膜电信号的产生是同步的 C.突触小泡的形成与高尔基体密切相关 D.随着药物不断发挥作用,突触前膜面积不断减少 3.兴奋型神经递质多巴胺参与动机与奖赏、学习与记忆、情绪与智商等大脑功能的调控,毒品能对大脑造成不可逆的损伤。如图是突触间隙中的毒品作用于多巴胺转运体后干扰人脑神经冲动传递的示意图(箭头越粗表示转运速率越快,反之则慢)。下列说法错误的是(       ) A.学习和记忆是脑的高级功能之一,涉及脑内神经递质作用和某些蛋白质的合成 B.突触间隙的多巴胺会因毒品阻碍其被突触前膜回收而增多,大脑中枢持续兴奋 C.多巴胺合成后储存在突触小体的突触小泡中,被多巴胺转运体释放到突触间隙 D.多巴胺能导致突触后膜的电位变为外负内正,而毒品并不直接作用于突触后膜 4.γ-氨基丁酸(GABA)是一种重要的神经递质,在成年的动物体中往往作为中枢神经系统的抑制性递质,而在胚胎时期的神经元或者成年动物体内的非成熟神经元中却起到截然相反的作用。GABA 受体广泛存在于哺乳动物的脑组织中,主要有两类:GABA-A 受体和 GABA-B 受体,作用机理如图所示。 (1)在成年动物的成熟神经元中,GABA 储存在突触前神经元的_____中,图中释放GABA 的结构是神经元的_____(填“树突末梢”或“轴突末梢”),受到刺激后释放到突触间隙,再与突触后膜上的受体结合,导致突触后膜两侧的电位表现为_____。 (2)兴奋在神经元之间传递是_____(填“单向”或“双向”)的,原因是_____。 (3)目前已经证实,在胚胎发育期的神经元内Cl-浓度明显高于成熟神经元,因此 GABA 和GABA-A 受体结合后,Cl-会_____(填:“外流”或“内流”),从而使 GABA 表现为兴奋效应。进一步研究发现,在神经元发育过程中这种细胞内Cl-浓度变化机制,主要与NKCC1 和KCC2 这两种Cl-转运体的表达水平变化有关。据此推测,神经元成熟后胞内Cl-浓度下降的原因是_____。 5.心肌收缩是Ca2+流入细胞质触发的,这一过程需要Ca2+通道RyR2来介导,人体对RyR2活性的精确调控对维持心跳是至关重要的。某科研团队研究了咖啡因对正常RyR2和发生某种突变后的RyR2的影响,结果如图所示。回答下列问题: (1)正常人饮用咖啡会引起支配心脏的 (填“交感”或“副交感”)神经兴奋,使心跳加快。上述突变后的RyR2仍会受到咖啡因影响,但对咖啡因的敏感程度 (填“上升”“下降”或“不变”)。 (2)在1mmol/L咖啡因作用下,Ca2+流入细胞需要的能量 (填“大于”“等于”或“小于”)0.1mmol/L所需的能量。 (3)除了咖啡因外,人体产生的内啡肽能通过使人体产生多巴胺从而产生愉悦的心情。为了验证上述调节,某小组设计了如下实验。小组成员发现,当小鼠产生愉悦心情时会钟情地玩耍某一玩具,可以通过小鼠玩耍玩具的时间(T)来判断小鼠的愉悦程度。 实验材料:健康生长情况相同的雄性小鼠若干、生理盐水、生理盐水配制的内啡肽制剂、蒸馏水等。 具体步骤: ①选取若干只生长状况相同的健康雄性小鼠平均分成两组,并标注实验组A和对照组B,A组处理: ,B组处理: ; ②处理后,统计小鼠玩耍玩具的时间TA和TB; ③为进一步实验,B组处理: 作为C组,接着统计小鼠玩耍玩具的时间Tc以形成自身前后对照。 实验分析:如果 (比较TA、TB、Tc),则证明内啡肽能使小鼠分泌多巴胺,使之产生愉悦的心情。 1 / 1 学科网(北京)股份有限公司 $ 2.3神经冲动的产生和传导 目 录 A组 巩固过关 知识点01 兴奋在神经纤维上的传导 知识点02兴奋在神经元之间的传递 知识点03 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害 B组 能力进阶 C组 拓展培优 ( 知识点0 1 )兴奋在神经纤维上的传导 1.如图是兴奋在神经纤维上产生和传导的示意图。下列说法与图示相符的是(  ) A.图中兴奋部位是B和C B.图中弧线最可能表示局部电流方向 C.图中兴奋传导的方向是C→A→B D.兴奋传导方向与膜外局部电流方向一致 【答案】B 【解析】A、由以上分析可知,图中兴奋部位是A,A错误; B、正电荷移动的方向为电流的方向,因此图中弧线最可能表示局部电流方向,B正确; C、兴奋的传导方向与膜内电流方向一致,因此兴奋传导的方向为A→C、A→B,C错误; D、兴奋传导的方向与膜外局部电流方向相反,与膜内局部电流方向相同,D错误。 故选:B。 2.将枪乌贼离体的神经纤维置于培养液(相当于细胞外液)中来研究兴奋的传导。图1中①②③④表示神经纤维膜上的位点,阴影部分表示开始产生局部电流的区域。下列分析正确的是(  ) A.刺激①时,膜内外电位表现为内负外正 B.兴奋传导到②时动作电位的产生过程如图2所示 C.若增加培养液中Na+的浓度,图2的峰值会减小 D.若将阻断Na+通道的麻醉剂放在④处,电流计的测量结果不变 【答案】B 【解析】A、刺激①时,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子大量内流,形成内正外负的动作电位,A错误; B、兴奋传导到②时,钠离子大量内流,形成内正外负的动作电位,膜电位变化如图2所示,B正确; C、若增加培养液中Na+的浓度,兴奋时Na+内流增多,动作电位峰值增大,图2电流计指针的偏转幅度会增大,C错误; D、本来电流计偏转两次,若将阻断Na+通道的麻醉剂放在④处,兴奋不能传到③处,电流计只偏转1次,不能发生第2次偏转,电流计的测量结果发生变化,D错误。 故选:B。 3.科学家以蛙的坐骨神经为实验材料,对其进行冷却阻滞处理,随后检测坐骨神经上的膜内电位变化,结果如图所示。下列分析错误的是(  ) A.图中冷却阻滞的位置最好位于坐骨神经的轴突上,且坐骨神经应置于生理盐水中 B.该实验证明兴奋在神经纤维上双向传导,但不能证明兴奋在神经元间单向传递 C.冷却阻滞处理后,距离电刺激位置越远的位点的兴奋强度越弱 D.推测冷却阻滞主要通过影响坐骨神经上Na+的内流来影响神经纤维的兴奋 【答案】B 【解析】A、神经纤维是由长的轴突以及套在外膜的髓鞘组成的,图中冷却阻滞的位置最好位于坐骨神经的轴突上,实验中坐骨神经应始终置于生理盐水中,而生理盐水是细胞外液的等渗溶液,能保证坐骨神经的活性,A正确; B、结合图示可知,本研究只研究了一个方向的兴奋的传导,不能证明神经纤维上兴奋传导是双向的,B错误; C、图中结果显示,冷却阻滞处理后,距离电刺激位置越远的位点膜内电位变化越小,因而兴奋强度越弱,C正确; D、图中结果显示,冷却阻滞处理后,距离电刺激位置越远的位点的兴奋强度越弱,所以冷却阻滞影响细胞膜上钠离子通道的开放,通过影响钠离子的内流来影响神经纤维的兴奋,D正确。 故选:B。 4.通道蛋白识别运输物质后才会打开通道并允许相关物质通过。河豚毒素是一种剧毒的神经毒素,能特异性地抑制Na+通道,对K+通道无直接影响。将蛙的坐骨神经用含河豚毒素的溶液处理后,置于任氏液(接近蛙内环境的液体)中。在某一位点给予适宜刺激。下列有关叙述中,错误的是(  ) A.Na+通道和K+通道发挥作用时空间结构发生改变 B.处理前、后,神经纤维膜外Na+浓度均高于膜内 C.刺激前、后,神经纤维膜外K+浓度均低于膜内 D.处理后,神经纤维无法产生静息电位和动作电位 【答案】D 【解析】A、通道蛋白在运输离子或水分子时,通道需要打开,故空间结构发生改变,A正确; BCD、河豚毒素能特异性地抑制Na+通道,对K+通道无直接影响,刺激后,Na+无法内流产生动作电位,但K+仍可外流,形成静息电位,故处理前、后,神经纤维膜外Na+浓度仍高于膜内,K+浓度膜内仍高于膜外,BC正确,D错误。 故选:D。 5.研究发现,给患有社交障碍的实验小鼠饲喂某种益生菌(L)后,催产素合成增多,从而缓解其社交障碍相关症状。催产素能增强小鼠之间的信任感、亲密感等,作为神经递质能促进突触后神经元释放多巴胺。多巴胺有助于小鼠产生愉悦感和满足感,从而激励小鼠重复这些行为。若阻断小鼠肠道到脑干的传入神经,则饲喂L将不再促进催产素的合成。下列说法错误的是(  ) A.催产素发挥作用后能促进Na+大量内流 B.饲喂L有助于小鼠的社交行为形成正反馈 C.肠道到脑干的传入神经属于外周神经 D.抑制催产素受体能缓解小鼠的社交障碍相关症状 【答案】D 【解析】A、根据题干信息,催产素作为兴奋性神经递质发挥作用,其发挥作用后能促进Na+大量内流,引起突触后神经元产生兴奋,A正确; B、分析题干信息可知,饲喂L后催产素合成增多,催产素能促进小鼠社交,能促进多巴胺分泌,多巴胺有助于产生愉悦感和满足感,从而激励小鼠重复这些行为,因此饲喂L有助于小鼠的社交行为形成正反馈,B正确; C、外周神经系统包括传入神经和传出神经,小鼠肠道到脑干的传入神经属于外周神经的范畴,C正确; D、催产素能促进小鼠社交,抑制催产素受体导致催产素不能发挥作用,不能缓解小鼠的社交障碍相关症状,D错误。 故选:D。 6.在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如图。下列叙述正确的是(  ) A.AB段形成的原因是Na+外流 B.BC段的Na+内流需要消耗能量 C.CD段的K+外流需要消耗能量 D.DE段的K+外流不需要消耗能量 【答案】D 【解析】A、AB段上升是因为Na+内流,该过程中Na+由高浓度向低浓度运输,属于协助扩散,不消耗能量,A错误; B、BC段上升是因为Na+进一步内流,Na+跨膜方式属于协助扩散,不需要消耗能量,B错误; C、CD段下降是因为K+外流,K+从高浓度向低浓度经离子通道跨膜运输,不需要消耗能量,C错误; D、DE段的K+外流属于协助扩散,不需要消耗能量,D正确。 故选:D。 7.如图为兴奋在神经纤维上传导的示意图,A、B、C为神经纤维上的三个部位,下列相关说法错误的是(  ) A.缩手反射中,兴奋的传导方向是A→B→C B.兴奋在神经纤维上以局部电流的形式传导 C.图中B为兴奋部位,此时膜外Na+浓度小于膜内 D.图中B为兴奋部位,恢复为静息电位与K+外流有关 【答案】C 【解析】A、反射弧中,兴奋在神经纤维的传导是单向的,其传导方向为(由胞体向轴突)A→B→C,A正确; B、膜外由未兴奋部位到兴奋部位形成电流,膜内由兴奋部位到未兴奋部位形成电流,因此兴奋在神经纤维上以局部电流的形式传导,B正确; C、图中B区Na+的内流属于协助扩散,膜外的Na+浓度大于膜内,C错误; D、B点电位呈现外负内正,为兴奋部位,恢复为静息电位与K+外流有关,D正确。 故选:C。 8.某地区有食用草乌进补的习惯,但草乌中含有乌头碱,其可以与神经元上的Na+通道结合,使其持续开放,从而引起中毒。下列判断不合理的是(  ) A.乌头碱会导致神经元静息电位的绝对值降低 B.Na+通道持续开放,会使胞外Na+大量内流 C.静息状态时人体细胞膜外的K+浓度低于膜内 D.阻遏Na+通道开放的药物可缓解中毒的症状 【答案】A 【解析】AB、乌头碱可以与神经元上的Na+通道结合,使其持续开放,所以胞外Na+大量内流,会导致神经元形成动作电位,但不会导致神经元静息电位的绝对值降低,A错误,B正确; C、静息状态时,K+通道开放,使K+通过协助扩散外流,细胞外的浓度应低于膜内,C正确; 若药物能够阻遏Na+通道开放,则能对抗神经的持续兴奋,缓解乌头碱中毒症状,D正确。 故选:A。 9.如图为神经纤维的局部结构示意图,被髓鞘包裹区域(b、d)Na+、K+离子不能进出细胞,裸露区域(a、c、e)Na+、K+进出不受影响。下列叙述正确的是(  ) A.c区域处于兴奋状态,膜内Na+较膜外多 B.b、d区域不能产生动作电位 C.a区域处于静息状态时,细胞膜对Na+的通透性较大 D.局部电流在轴突上的传导方向为a→c和e→c 【答案】B 【解析】A、由于c区域受到刺激,产生动作电位,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负,膜内阳离子多,但膜内Na+仍然少于膜外,A错误; B、由于被髓鞘包裹的轴突区域(b、d)Na+、K+不能进出细胞,所以刺激c区域,b、d区域的电位仍为外正内负,不能产生动作电位,B正确; C、a区域处于静息状态时,细胞膜对K+的通透性较大,K+外流,膜两侧的电位表现为内负外正,C错误; D、局部电流在轴突上的传导方向为c→a和c→e,D错误。 故选:B。 10.阈刺激是指引起神经组织产生动作电位的最小刺激强度,为衡量组织兴奋性高低的指标。如果刺激强度低于阈刺激,将不能引起神经细胞产生动作电位。如图表示在t1、t2、t3时刻分别给予某神经纤维三次强度相同的刺激甲,测得神经纤维电位变化如图所示。请据图判断,以下说法错误的是(  ) A.O~t1之间的膜电位是因K+外流而形成的静息电位 B.t1~t2之间的膜电位是因Na+内流而形成的动作电位 C.t1~t2之间的膜电位变化说明刺激甲的强度低于阈刺激 D.t2~t4表明短时间内多次刺激甲可以累加并引起神经纤维产生动作电位 【答案】B 【解析】A、据图可知,O~t1之间的膜电位是静息电位,是由K+外流而形成的,A正确; B、t1~t2之间受到刺激后,Na+内流,但由于Na+内流量不够,膜电位不能发生逆转,不能形成外负内正的动作电位,B错误; C、如果刺激强度低于阈刺激,将不能引起神经细胞产生动作电位,t1~t2之间虽然受到刺激,膜电位发生变化,但没有形成外负内正的动作电位,说明刺激甲的强度低于阈刺激,C正确; D、t2~t4时刻给予的多次刺激甲相隔时间较短,可以累加,并引起神经纤维产生动作电位,D正确。 故选:B。 ( 知识点0 2 )兴奋在神经元之间的传递 1.图乙是图甲中方框内结构的放大示意图,图丙是图乙中方框内结构的放大示意图。下列相关叙述中,正确的是(  ) A.图甲中突触后膜上信号转换是电信号→化学信号→电信号 B.C处,细胞膜外电流的方向与兴奋的传导方向相同 C.图丙中物质a的分泌与高尔基体和线粒体有关 D.图丙的b如果不能与a结合,则会引起突触后神经元抑制 【答案】C 【解析】A、图甲中A、B为两个神经元,两个神经元之间的结构为突触;图乙为突触的放大图,由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成,图丙为神经递质的释放。图甲突触后膜上信号转换是化学信号→电信号,A错误; B、细胞膜外电流的方向与兴奋的传导方向相反,B错误; C、图丙中物质a是一种神经递质,神经递质的分泌与高尔基体、线粒体有关,C正确; D、丙图的b如果不能与a结合,则不会引起突触后神经元兴奋或抑制,D错误。 故选:C。 2.如图表示通过突触相连接的神经元,电流表的电极均连接神经纤维外表面,A、B、C为可以选择的刺激位点,X处有无突触未知。下列分析正确的是 (    ) A.刺激B点,①指针先向左偏,后向右偏 B.刺激A点,②指针先向左偏,后向右偏 C.未受刺激时,神经元细胞膜内外也有离子进出 D.刺激B点,观察②指针的偏转次数,不可以判断X处有无突触 【答案】C 【解析】A、 AB之间存在突触,刺激 B 点,兴奋可传导①,左边电极为正电位时,右边先到达兴奋,变为负电位,指针先向右偏,A错误; B、当A点受刺激时,兴奋会依次经电流计①的两个电极,靠近A的膜外先变为负,指针先右偏,而后传到电流计的另一端,指针向左偏,所以电流计①的指针将发生两次方向相反的偏转,B错误; C、未受到刺激时,神经细胞的膜电位为外正内负,细胞可发生K+外流,也可发生其他一些离子运输行为,C正确; D、刺激B点后,若电流计②的指针偏转2次说明X处无突触,刺激B点后若电流计②的指针偏转1次说明X处有突触,D错误。 故选:C。 3.下图表示脊髓前角运动神经元、闰绍细胞(兴奋时能释放抑制性神经递质)共同支配肌肉收缩的示意图,下列有关叙述,正确的是(       ) A.a处给予的刺激须达到足够强度才能使b产生兴奋 B.b兴奋后释放的递质引起肌细胞膜的Na+快速外流 C.兴奋既可以从a向b传递,也可以从b向a传递 D.冲动经图示环式传递后终止,该调节方式属正反馈 【答案】A 【解析】A、给a处阈值以上的刺激才能产生兴奋,并能将兴奋通过突触传到b处,使b产生兴奋,A正确;B、b兴奋后释放的递质引起肌细胞膜的Na+大量外流,产生兴奋,进而表现为肌肉收缩,B错误; C、兴奋在突触间的传递是单向的,图中兴奋只能从从a向b传递,但不可以从b向a传递,C错误; D、冲动经图示环式传递通过闰绍细胞释放抑制性神经递质,抑制肌肉的运动属于反馈调节,有利于运动神经元对肌肉运动的精准控制,该反馈调节属于负反馈,D错误。 故选:A。 4.如图为脑内A、B两神经元之间通过突触传递信息的机制。图解中的“·”代表5-羟色胺(一种抑制性神经递质)。下列相关描述正确的是(  ) A.③处会发生化学信号→电信号的信号转换 B.5-羟色胺由A神经元释放,进入B神经元发挥作用 C.5-羟色胺与③上的受体结合,使③上的Na+内流 D.结构③的膜电位变化与细胞膜具有一定的流动性密切相关 【答案】A 【解析】A、图中①为突触前膜,②为突触间隙,③为突触后膜,③处会发生化学信号→电信号的信号转换,A正确; B、神经递质与突触后膜上的受体结合发挥作用,不会进入B神经元,B错误; C、5-羟色胺是一种抑制性神经递质,5-羟色胺与③上的受体结合,不会使③上的Na+内流,而是引起Cl-内流,C错误; D、膜电位变化时,会引起相关离子的跨膜运输,所以与膜具有一定的选择透过性密切相关,D错误。 故选:A。 5.如图为突触结构示意图,①~⑤表示相关结构。下列叙述错误的是(  ) A.神经递质存在于③中,它的释放需要②参与 B.图中①④⑤构成突触,其中④为突触后膜 C.在突触后膜上完成“电信号→化学信号”的转变 D.突触释放的神经递质可以作用于某些腺体细胞 【答案】C 【解析】A、图中①~⑤分别表示突触前膜、线粒体、突触小泡、突触后膜、突触间隙,神经递质存在于③(突触小泡)中,它以胞吐的方式释放,需要②(线粒体)供能,A正确; B、突触是由突触前膜、突触间隙、突触后膜构成,故图中①④⑤构成突触,其中④为突触后膜,B正确; C、兴奋在突触处的转换形式是电信号→化学信号→电信号,兴奋在突触后膜处的转换形式是化学信号→电信号,C错误; D、突触释放的神经递质可以作用于某些腺体细胞或肌肉细胞,D正确。 故选:C。 6.运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递过度会引起肌肉痉挛,严重时会危及生命。下列治疗方法中合理的是(  ) A.通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中 B.通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合 C.通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性 D.通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量 【答案】B 【解析】A、通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中,会加剧肌肉痉挛,不能达到治疗目的,A不合理; 通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合,可以中断信号由突触间隙传至突触后膜的过程,能够阻止肌肉组织持续兴奋,从而达到治疗目的,B合理; 通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性,会使得突触间隙中的神经递质不被降解,从而持续作用于肌肉组织,不能达到治疗目的,C不合理; 通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量,有利于突触后膜上的特异性受体与神经递质结合,使肌肉组织持续兴奋,不能达到治疗目的,D不合理。 故选:B。 7.神经中枢的抑制机制有3种模式,如图所示。下列叙述正确的是(  ) 注:①③⑧为抑制性中间神经元,其余为兴奋性神经元。 A.模式Ⅰ中,①接受和释放的是抑制性神经递质 B.模式Ⅱ中,④兴奋后释放的神经递质进入突触间隙,导致③⑤兴奋 C.模式Ⅲ中,⑧兴奋后释放抑制性神经递质,最终导致⑨的静息电位绝对值增大 D.抑制性神经元兴奋时,释放抑制性神经递质,突触后膜电位不发生变化 【答案】B 【解析】A、模式Ⅰ中,兴奋性神经元②释放兴奋性神经递质,使抑制性神经元①兴奋并释放抑制性神经递质,反过来抑制兴奋性神经元的活动,A错误; B、模式Ⅱ中,④兴奋后释放的神经递质是兴奋性神经递质,进入突触间隙,导致③⑤都兴奋,B正确; C、模式Ⅲ中,⑧兴奋后会释放抑制性神经递质,抑制⑦释放兴奋性神经递质,导致⑨不兴奋,C错误; D、抑制性神经元兴奋时,释放抑制性神经递质,突触后膜静息电位的绝对值增大,D错误。 故选:B。 8.人神经系统中存在如图所示的环状通路,信息在环路中循环传递会使神经元活动的时间延长。下列说法正确的是(  ) A.N处表示突触结构,图中共有3个突触 B.兴奋在环路中的传递顺序可能是①→③→②→① C.M处的膜电位为外正内负时,膜外的Na+浓度低于膜内的 D.若刺激X处,则M、N、Y处均会发生电位变化 【答案】A 【解析】A、兴奋在神经元之间的传递方向为轴突到树突或轴突到细胞体,由图可知,N处表示突触结构,图中共有3个突触,A正确; B、兴奋在神经元之间的传递只能由轴突到胞体或树突,所以兴奋传递顺序是①→②→③→②,B错误; C、M处的膜电位为外正内负时,膜外的Na+浓度高于膜内的,C错误; D、由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,只能由突触前膜作用于突触后膜,刺激X处,M处不会发生电位变化,D错误。 故选:A。 ( 知识点0 3 )滥用兴奋剂、吸食毒品的危害 1.多巴胺是脑内分泌的一种神经递质,主要负责大脑的情欲、感觉、兴奋及开心的信息传递,也与上瘾有关。目前可卡因是最强的天然中枢兴奋剂,吸毒者把可卡因称作“快乐客”。下图为毒品可卡因对人脑部突触间神经冲动的传递干扰示意图,下列说法错误的是 (  ) A.当多巴胺与受体结合,使突触后膜兴奋,此时膜内是正电位 B.“瘾君子”吸食毒品后,表现出健谈现象与吸食者大脑皮层言语中枢H区兴奋性过高有关 C.吸毒“瘾君子”未吸食毒品时,精神萎靡,四肢无力,体内的甲状腺激素和肾上腺素含量减少 D.由图可知可卡因的作用机理是与多巴胺转运载体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜,导致突触间隙中多巴胺含量增多,从而增强并延长多巴胺对脑的刺激,产生“快感” 【答案】B 【解析】A、多巴胺与受体结合,使得突触后膜兴奋,电位变为外负内正,即膜内是正电位,A正确; B、“瘾君子”吸食毒品后,表现出健谈现象与吸食者大脑皮层言语中枢S区(运动性语言中枢)兴奋性过高有关,H区是听觉性语言中枢,B错误; C、“瘾君子”未吸食毒品时,精神萎靡,四肢无力,体内的甲状腺激素和肾上腺素含量减少,细胞代谢水平减弱,神经系统的兴奋性减弱,C正确; D、可卡因与突触前膜多巴胺转运载体结合,阻止多巴胺回收入细胞,导致其与后膜受体持续结合引起突触后神经元持续兴奋,产生“快感”,D正确。 故选:B。 2.阿托品是一种常见的麻醉药物。某实验小组将离体的神经—肌肉接头处置于生理盐水中,并滴加阿托品,用针刺神经纤维后肌肉不收缩;再滴加乙酰胆碱酯酶抑制剂后,阿托品的麻醉作用降低甚至解除(突触间隙中的乙酰胆碱酯酶能水解乙酰胆碱)。据此判断,阿托品抑制突触处的兴奋传递的机制可能是(  ) A.破坏突触后膜上的神经递质受体 B.阻止突触前膜释放神经递质 C.竞争性地和乙酰胆碱的受体结合 D.阻断突触后膜上的钠离子通道 【答案】C 【解析】神经—肌肉接头处属于突触,由题意可知,阿托品阻止了兴奋在突触处的传递;而滴加乙酰胆碱酯酶抑制剂后,乙酰胆碱不被分解,就可以和阿托品竞争受体,阿托品的麻醉作用降低甚至解除,说明阿托品没有破坏突触的结构,也没有阻止突触前膜释放神经递质或阻断突触后膜上的钠离子通道,因此很可能是因为竞争性地和乙酰胆碱的受体结合,导致乙酰胆碱不能和受体结合,进而影响了兴奋在突触处的传递。 故选:C。 3.某些种类的毒品可以使人产生兴奋和愉悦感,经常吸食会对神经系统造成严重损伤并使人上瘾。下图表示某毒品的作用机理,据此判断正确的是(  ) A.毒品分子与转运蛋白结合,促进转运蛋白回收神经递质 B.长期吸食毒品会导致突触后膜上的神经递质受体蛋白数量减少 C.毒品可以使人产生兴奋和愉悦感,因此抑郁症患者可以适量吸食毒品 D.毒品分子能延长神经递质的作用时间,从而提高神经元对神经递质的敏感性 【答案】B 【解析】A、毒品分子与转运蛋白结合,阻止了转运蛋白回收突触间隙的神经递质,A错误; B、据图可知,长期吸食毒品会导致突触后膜上的神经递质受体蛋白数量减少,B正确; C、吸食毒品会使人对毒品产生依赖,危害人体健康,C错误; D、毒品分子能延长神经递质的作用时间,但突触后膜上的神经递质受体蛋白减少,神经元对神经递质的敏感性下降,D错误。 故选:B。 4.抑郁症是一种常见的情感性精神障碍疾病,患者脑神经元兴奋性下降。近年来,医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质(兴奋性递质)传递效能下降有关。单胺氧化酶是一种单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOI)是一种目前常用的抗抑郁药。如图是正在传递兴奋的突触结构的局部放大示意图,下列说法不正确的是(  ) A.图中①是突触前膜,能将电信号转变为化学信号 B.单胺类神经递质与蛋白M结合后,将导致细胞Y膜电位由外正内负变为外负内正 C.抑郁症可能是单胺类神经递质过少引起的 D.MAOI的作用原理是破坏单胺类神经递质,使突触间隙的神经递质浓度降低 【答案】D 【解析】A、由图可知,①是突触前膜,接受兴奋后,突触前膜通过胞吐方式释放神经递质,进而使电信号转变为化学信号,A正确; B、蛋白M是突触后膜上的受体,单胺类神经递质与蛋白M结合后,兴奋传到突触后膜,使细胞Y膜外电位由外正内负变为外负内正,从而产生动作电位,B正确; C、抑郁症可能是单胺类神经递质过少,进而使神经递质传递效能下降有关,C正确; D、单胺氧化酶是一种单胺类神经递质的降解酶,MAOI能抑制单胺氧化酶的活性,使突触间隙的单胺类神经递质浓度增加,D错误。 故选:D。 5.图中A、B神经元与痛觉形成有关,A神经元释放的P物质能使下一个神经元兴奋,C神经元释放的内啡肽是一种能抑制疼痛的神经递质,当内啡肽与A神经元上的阿片受体结合后可促进A神经元K+外流。吗啡是一种阿片类毒品,也是麻醉中常用的镇痛药。据图分析下列叙述正确的是(  ) A.P物质释放的过程不能够体现细胞膜具有控制物质进出的功能 B.P物质作用于P物质受体后引发B神经元电位转变为内负外正 C.吗啡与A神经元上的阿片受体结合抑制P物质释放起镇痛作用 D.内啡肽的镇痛机理是降低A神经元静息电位绝对值使其难以兴奋 【答案】C 【解析】A、A、据题意可知,P物质是神经元A内的神经递质,P物质释放的过程能够体现细胞膜具有控制物质进出的功能,A错误; B、根据题意,A神经元释放的P物质能使下一个神经元兴奋,故P物质作用于P物质受体后引发B神经元兴奋,膜电位转变为内正外负,B错误; C、分析题意,吗啡是一种阿片类毒品,故可与A神经元上的阿片受体结合,促进A神经元K+外流,从而抑制P物质释放起镇痛作用,C正确; D、分析题意,内啡肽与A神经元上的阿片受体结合后可促进A神经元K+外流,其镇痛机理是增大A神经元静息电位绝对值使其难以兴奋,D错误。 故选:C。 1.下图是反射弧的局部结构示意图,刺激a点(a点为两接线端之间的中点),错误的是(  ) A.当e点兴奋时,膜外侧的电流方向是由未兴奋部位流向兴奋部位 B.电表①和②发生2次方向相反的偏转 C.用该图可证明兴奋在神经纤维上的传导是双向的 D.用该图可证明兴奋在神经元之间的传递是单向的 【答案】B 【解析】A、当e点兴奋时,神经纤维膜外兴奋部位呈负电位,未兴奋部位呈正电位,而电流方向为正电位流向负电位,因此局部电流在神经纤维膜外侧由未兴奋部位流向兴奋部位,A正确; B、刺激a点时,兴奋同时到达电流表①的两极,因此指针不会发生偏转,但电流表②的指针会偏转两次,且方向相反,B错误; C、刺激c点,②发生两次方向相反的偏转,刺激d时,②不偏转,说明兴奋同时到达两极,该图可证明兴奋在神经纤维上的传导是双向的,C正确; D、刺激a点,②发生两次方向相反的偏转,若刺激b点,①不偏转、②连续偏转两次,说明兴奋在神经元之间的传递是单向的,D正确。 故选:B。 2.下图为小鼠缩爪反射的反射弧部分结构,其中有一部位被切断,a为该神经远离中枢端某点,b为靠近中枢端某点,电流表连接如下图所示。下列判断正确的是(    ) A.若刺激b点肌肉收缩,刺激a点肌肉不收缩,说明切断处所在神经为传出神经 B.若刺激b点肌肉不收缩,刺激a点肌肉收缩,则刺激a点可在大脑皮层产生感觉 C.若刺激b点,电流表偏转2次,说明两电极之间仅存在电信号形式的传导 D.若刺激b点,电流表偏转1次,说明两电极之间可能存在突触结构 【答案】D 【解析】A、若刺激b点肌肉收缩,说明兴奋可传到效应器,而刺激a点兴奋不能传到效应器,肌肉不收缩,则切断处所在神经为传入神经,A错误; B、若刺激b点肌肉不收缩,刺激a点肌肉收缩,说明切断处所在神经为传出神经,刺激a点产生的兴奋无法通过切断处抵达大脑皮层,故不能产生感觉,B错误; C、若切断处所在神经为传入神经,刺激b点,电流表偏转2次,则两电极之间也可能存在突触结构,故两电极之间除电信号形式的传导,还可能有化学信号的传递,C错误; D、由于兴奋在突触间只能单向传递,在神经纤维上为双向传导,若刺激b点,电流表偏转1次,说明两电极之间可能存在突触结构,D正确。 故选:D。 3.某神经纤维静息电位的测量装置及结果如图1所示,图2是将同一测量装置的微电极均置于膜外。下列相关叙述正确的是(  ) A.图1中膜内的钾离子浓度甲处比乙处低 B.图2测量装置所测电压为+70 mV C.图2中若在①处给予适宜刺激(②处未处理),电流计的指针会发生两次偏转 D.图2中若在③处给予适宜刺激,②处用药物阻断电流通过,则测不到电位变化 【答案】C 【解析】A、 图1为静息状态,甲、乙两处的膜内钾离子浓度相等,A错误; B、图2中电流计微电极均置于膜外,所测电压应为0 mV,B错误; C、图2中若在①处给予适宜刺激,两微电极处先后发生电位变化,电流计指针偏转两次,C正确; D、图2中若在③处给予刺激,②处阻断电流通过,则仅右侧微电极处发生电位变化,电流计指针偏转一次,D错误。 故选:C。 4.下图甲为中枢神经元之间的一种连接方式,图中各结构均正常,且均为兴奋性神经元,M和N为连接在神经元表面上的电流计;图乙表示刺激A点后电表M检测到的电流变化。下列叙述正确的是(    ) A.刺激A点,M和N都将发生方向相反的两次偏转 B.只刺激B处,若N的指针发生偏转,M的指针未发生偏转,即可证明兴奋在神经元之间的传递是单向的 C.图乙中a点表示电流表两极电位相等,此时没有离子进出神经元 D.图乙中b点神经元膜外的Na+浓度高于膜内 【答案】D 【解析】A、刺激A点,由于图中左侧形成神经元环,切均为兴奋性神经元,N会发生多次偏转,A错误; B、刺激B,N会发生两次方向相反的偏转,但由于突触结构,兴奋不能传递到M,M不会发生偏转,故不可证明兴奋在神经元之间的传递是单向的,B错误; C、a点处于静息电位时,膜外都是正电位,两极电位相等,但存在K+外流,C错误; D、图乙中b点神经元处于兴奋状态,原因是大量的Na+通过协助扩散的方式内流,故神经元膜外的Na+浓度高于膜内,D正确。 故选:D。 5.神经细胞内外相关离子的运输机制如图所示。据此下列叙述正确的是(       ) A.静息状态时钾离子与通道蛋白结合后顺浓度梯度运出细胞外 B.钠-钾泵是神经元动作电位形成的基础 C.钠-钾泵本质是一种催化剂,催化ATP释放出磷酸中的化学能 D.将神经元放入低浓度氯化钠溶液中,会提高动作电位峰值 【答案】B 【解析】A、由题图可知,钾离子通道顺浓度梯度将钾离子运出细胞,属于协助扩散,钾离子与通道蛋白并不结合,A错误; 由题图可知,钠-钾泵能逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+泵入细胞内,说明细胞内高K+、低Na+环境依靠钠-钾泵维持,而动作电位的形成依靠膜外的大量钠离子顺浓度梯度内流,故钠-钾泵是神经元动作电位形成的基础,B正确; 钠-钾泵具有ATP水解酶的特性,能催化ATP中的特殊化学键断裂释放化学能,C错误; 动作电位的产生与神经细胞膜外的大量钠离子内流有关,若神经细胞外液的钠离子浓度降低,内流的钠离子减少,则会使产生的动作电位峰值降低,D错误。 故选:B。 6.电表与神经纤维的连接方式如下图1所示,图2是在箭头处施加一定的刺激后,根据电表指针的变化作出的曲线图。下列有关叙述错误的是(  ) A.无刺激时,电表测得的是静息电位;且图1中a、b两处膜内K+浓度均比膜外高 B.若在ab中点用药物阻断电流通过,在箭头处施加刺激,电表指针发生一次偏转 C.若减小图1中ab间的距离,则施加刺激后图2中的d也随之减小,当ab=0时电表指针不发生偏转 D.若将a点处电极移向膜外,在箭头处施加刺激,电表指针变化曲线图与图2不同 【答案】C 【解析】A、无刺激时,静息电位为外正内负,因此电流计测得的是静息电位,静息电位的形成机制为K+外流,并且其运输方式为协助扩散,因此图1中a、b两处膜内K+浓度均比膜外高,A正确; B、若在ab中点用药物阻断电流通过,在箭头处施加刺激,产生的兴奋只能传导到a点,b点不能兴奋,因此电流计指针发生一次偏转,B正确; C、若减小图1中ab间的距离,则刺激时图2中的d也随之减小,但是当ab=0时,电流计指针偏转一次,C错误; D、若将a点处电极移向膜外,在箭头处施加刺激,电流计指针变化曲线图与图2不同,D正确。 故选:C。 7.γ﹣氨基丁酸和某种局部麻醉药在神经兴奋传递过程中的作用机理分别如图1和图2所示,此种局部麻醉药单独使用时不能通过细胞膜,如与辣椒素同时注射才会发生如图2所示的效果。下列分析正确的是(  ) A.γ﹣氨基丁酸与突触后膜受体结合,促进Cl﹣内流,使突触后膜更容易兴奋 B.该种局部麻醉药和γ﹣氨基丁酸的作用机理相似,且二者均属于抑制性神经递质 C.该种局部麻醉药作用于突触后膜的Na+通道,把电信号转变为化学信号从而抑制突触后膜产生兴奋 D.辣椒素能使细胞膜上相关蛋白的空间结构发生改变,增大细胞膜对该麻醉药物的通透性 【答案】D 【解析】A、A、兴奋的产生与钠离子内流有关,γ﹣氨基丁酸与突触后膜受体结合,促进C1﹣内流,膜内负电位更负,使突触后膜更难兴奋,A错误; B、兴奋的产生与钠离子内流有关,该局麻药的作用机理是堵塞了通道蛋白,导致Na+无法内流,使突触后膜无法产生兴奋,而γ氨基丁酸的作用机理是与突触后膜的受体结合,促进Cl﹣内流,抑制突触后膜产生兴奋,故二者的作用机理不同,但作用效果相同,且γ﹣氨基丁酸属于神经递质,而局麻药不属于神经递质,B错误; C、据图2可知,局麻药与钠离子通道结合,使其关闭,导致钠离子不能进入细胞内,无法完成突触后膜由静息变为兴奋的电位转化,C错误; D、由题意可知,该局部麻醉药单独使用时不能通过细胞膜,如与辣椒素同时注射才会发生如图2所示的效果,说明辣椒素能使细胞膜上相关蛋白的空间结构发生改变,增大细胞膜对该麻醉药物的通透性,D正确。 故选:D。 8.研究者检测了长期注射吗啡的小鼠和注射生理盐水的小鼠伤口愈合情况,结果如图。 由图可以得出的结论是(  ) A.吗啡减缓伤口愈合 B.阿片受体促进伤口愈合 C.生理条件下体内也有吗啡产生 D.阿片受体与吗啡成瘾有关 【答案】A 【解析】A、由图示可知,野生型鼠在注射吗啡后,与对照组(野生型鼠注射生理盐水)组相比,创面愈合较慢,说明吗啡有减缓伤口愈合的功能,A正确; B、野生型鼠(注射生理盐水)与阿片受体缺失鼠(注射生理盐水)相比,创面愈合较慢,说明阿片受体减慢了伤中愈合,B错误; C、生理条件下没有吗啡产生,C错误; D、图中没有显示阿片受体与吗啡成瘾有关,不能得出该结论,D错误。 故选:A 。 1.脊髓中的抑制性神经元,能够分泌抑制性神经递质,使突触后神经元受到抑制。下图表示膝跳反射的结构示意图,a、b、e为突触,K+和Cl-参与了该过程。发生膝跳反射时,伸肌收缩,屈肌舒张。下列叙述正确的是(       ) A.神经调节的结构基础是反射弧,刺激1处可产生膝跳反射 B.敲击髌骨下韧带会使c处后膜发生Cl-内流、K+外流 C.敲击髌骨下韧带后,在1、2、3处均能产生兴奋 D.刺激2、3处后观察伸肌的反应,可证明兴奋在突触处单向传递 【答案】B 【解析】A、反射需要完整的反射弧和适宜的刺激,刺激1处作出的反应未经过完整的反射弧,不属于反射,A错误; B、由于c处表示抑制,敲击髌骨下韧带会使c处后膜发生Cl-内流、K+外流,形成静息电位,B正确; C、由于c处表示抑制,b处表示兴奋,所以敲击髌骨下韧带,在1、2处均能检测到动作电位,3处不能检测到动作电位,C错误; D、由于2、3各在不同的突触中,且伸肌属于2连接的效应器,刺激2、3处后观察伸肌的反应,不能用来证明兴奋在突触处单向传递,D错误。 故选:B。 2.氨基丁酸(GABA)作为哺乳动物中枢神经系统中广泛分布的神经递质,在控制疼痛方面的作用不容忽视,其作用机理如图所示,以下叙述正确的是(       ) A.该药物作用下,突触后膜电位变化为外负内正 B.突触前膜与突触后膜电信号的产生是同步的 C.突触小泡的形成与高尔基体密切相关 D.随着药物不断发挥作用,突触前膜面积不断减少 【答案】C 【解析】A、由右图可以看出氨基丁酸引起氯离子内流,属于抑制性神经递质,因此突触后膜电位仍为外正内负,A错误; B、神经递质与突触后膜上受体结合引起后膜电位变化需要时间,因此突触前膜与突触后膜电信号的产生是不同步的,B错误; C、在动物细胞中,高尔基体与细胞分泌物的形成有关,突触小泡是高尔基体形成的囊泡,C正确; D、随着药物不断发挥作用,突触小泡不断与突触前膜融合释放神经递质,引起突触前膜面积增加,D错误。 故选:C。 3.兴奋型神经递质多巴胺参与动机与奖赏、学习与记忆、情绪与智商等大脑功能的调控,毒品能对大脑造成不可逆的损伤。如图是突触间隙中的毒品作用于多巴胺转运体后干扰人脑神经冲动传递的示意图(箭头越粗表示转运速率越快,反之则慢)。下列说法错误的是(       ) A.学习和记忆是脑的高级功能之一,涉及脑内神经递质作用和某些蛋白质的合成 B.突触间隙的多巴胺会因毒品阻碍其被突触前膜回收而增多,大脑中枢持续兴奋 C.多巴胺合成后储存在突触小体的突触小泡中,被多巴胺转运体释放到突触间隙 D.多巴胺能导致突触后膜的电位变为外负内正,而毒品并不直接作用于突触后膜 【答案】C 【解析】A、学习和记忆是脑的高级功能之一,学习是神经系统不断地接受刺激,获得新的行为、习惯和积累经验的过程;记忆则是将获得的经验进行贮存和再现,学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成,A正确; 多巴胺发挥作用后正常去路是通过多巴胺转运体被突触前神经元重新摄入,而毒品会阻碍多巴胺被突触前神经元回收导致突触间隙的多巴胺增多,从而使大脑中枢持续兴奋,B正确; 多巴胺转运体是用于突触前膜对多巴胺的回收,C错误; 多巴胺是兴奋性递质,能使突触后膜由静息电位变为动作电位,电位由外正内负变为外负内正,毒品阻止多巴胺的重吸收过程,并不作用于突触后膜,D正确。 故选:C。 4.γ-氨基丁酸(GABA)是一种重要的神经递质,在成年的动物体中往往作为中枢神经系统的抑制性递质,而在胚胎时期的神经元或者成年动物体内的非成熟神经元中却起到截然相反的作用。GABA 受体广泛存在于哺乳动物的脑组织中,主要有两类:GABA-A 受体和 GABA-B 受体,作用机理如图所示。 (1)在成年动物的成熟神经元中,GABA 储存在突触前神经元的_____中,图中释放GABA 的结构是神经元的_____(填“树突末梢”或“轴突末梢”),受到刺激后释放到突触间隙,再与突触后膜上的受体结合,导致突触后膜两侧的电位表现为_____。 (2)兴奋在神经元之间传递是_____(填“单向”或“双向”)的,原因是_____。 (3)目前已经证实,在胚胎发育期的神经元内Cl-浓度明显高于成熟神经元,因此 GABA 和GABA-A 受体结合后,Cl-会_____(填:“外流”或“内流”),从而使 GABA 表现为兴奋效应。进一步研究发现,在神经元发育过程中这种细胞内Cl-浓度变化机制,主要与NKCC1 和KCC2 这两种Cl-转运体的表达水平变化有关。据此推测,神经元成熟后胞内Cl-浓度下降的原因是_____。 【答案】(1)     突触小泡     轴突末梢     外正内负 (2)     单向     神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 (3)     外流     神经元成熟过程中,NKCC1表达水平下降,KCC2表达水平升高,导致胞内Cl-浓度下降 【详解】(1)由题干可知,在成年动物的成熟神经元中,GABA是一种抑制性递质,再结合兴奋在神经元之间的传导过程可知,储存在突触小泡内的GABA,受到刺激后释放到到突触间隙中,再与突触后膜上的受体结合,加大了突触后膜上的静息电位,导致突触后膜两侧的电位表现为外正内负。 (2)由于兴奋在神经元间的突触传递时,神经递质只能由突触前膜释放,并作用于突触后膜,所以兴奋在神经元之间的传递是单向的。 (3)在胚胎发育期的神经元内Cl-浓度明显高于成熟神经元,因此 GABA 和GABA-A 受体结合后,Cl-会外流,从而使 GABA 表现为兴奋效应。由于在神经元成熟过程中,NKCC1表达水平下降,KCC2表达水平升高,导致胞内Cl-浓度下降。 5.心肌收缩是Ca2+流入细胞质触发的,这一过程需要Ca2+通道RyR2来介导,人体对RyR2活性的精确调控对维持心跳是至关重要的。某科研团队研究了咖啡因对正常RyR2和发生某种突变后的RyR2的影响,结果如图所示。回答下列问题: (1)正常人饮用咖啡会引起支配心脏的 (填“交感”或“副交感”)神经兴奋,使心跳加快。上述突变后的RyR2仍会受到咖啡因影响,但对咖啡因的敏感程度 (填“上升”“下降”或“不变”)。 (2)在1mmol/L咖啡因作用下,Ca2+流入细胞需要的能量 (填“大于”“等于”或“小于”)0.1mmol/L所需的能量。 (3)除了咖啡因外,人体产生的内啡肽能通过使人体产生多巴胺从而产生愉悦的心情。为了验证上述调节,某小组设计了如下实验。小组成员发现,当小鼠产生愉悦心情时会钟情地玩耍某一玩具,可以通过小鼠玩耍玩具的时间(T)来判断小鼠的愉悦程度。 实验材料:健康生长情况相同的雄性小鼠若干、生理盐水、生理盐水配制的内啡肽制剂、蒸馏水等。 具体步骤: ①选取若干只生长状况相同的健康雄性小鼠平均分成两组,并标注实验组A和对照组B,A组处理: ,B组处理: ; ②处理后,统计小鼠玩耍玩具的时间TA和TB; ③为进一步实验,B组处理: 作为C组,接着统计小鼠玩耍玩具的时间Tc以形成自身前后对照。 实验分析:如果 (比较TA、TB、Tc),则证明内啡肽能使小鼠分泌多巴胺,使之产生愉悦的心情。 【答案】(1)交感 下降 (2)等于 (3)注射一定量生理盐水配制的内啡肽制剂 注射等量的生理盐水 注射等量生理盐水配制的内啡肽制剂 TA大于TB,且TC大于TB 【详解】(1)交感神经兴奋,会使心跳加快,正常人饮用咖啡会引起支配心脏的交感神经,由图可知,与正常RyR2,突变后的RyR2仍会受到咖啡因影响,突变后的RyR2转运Ca2+速率达到最大所需要的咖啡因的浓度变大,故突变后的RyR2对咖啡因的敏感程度下降。 (2)Ca2+是通过通道蛋白进入细胞,为顺浓度梯度,不需要能量,故在1mmol/L咖啡因作用下,Ca2+流入细胞需要的能量等于0.1mmol/L所需的能量。 (3)材料选取时要选生长状况相同的雄性小鼠若干只,并平均分为两组,由于内啡肽不能口服,因而实验组需要注射一定量生理盐水配制的内啡肽制剂,对照组注射等量生理盐水。一段时间后对照组注射相同量生理盐水配制的内啡肽制剂,以形成自身前后对照。如TA大于TB,且TC大于TB,则证明结论正确。根据上述分析,实验过程应为: ①选取若干只生长状况相同的健康雄性小鼠,平均分成两组,并标注实验组A和对照组B,A组处理:注射一定量生理盐水配制的内啡肽制剂,B组处理:注射相同量的生理盐水; ②处理后,统计小鼠玩耍玩具的时间TA和TB。 ③为进一步实验,B组处理:注射相同量生理盐水配制的内啡肽制剂,接着统计小鼠玩耍玩具的时间TC以形成自身前后对照;实验分析:如果TA大于TB,且TC大于TB,则证明内啡肽能使小鼠分泌多巴胺,使之产生愉悦的心情。 1 / 1 学科网(北京)股份有限公司 $函学科网·上好课 www.zxxk.com 上好每一堂课 2.3神经冲动的产生和传导 A组 巩固过关 知识占01 兴奋在神经纤维上的传导 1.B 2.B 3.B 4.D 5.D 6.D 7.C 8.A 9.B 10.B 知识占02 兴奋在神经元之间的传递 1.C 2.C 3.A 4.A 5.c 6.B 7.B 8.A 知识占03 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害 1.B 1/2 学科网·上好课 www.zxxk.com 上好每一堂课 2.C 3.B 4.D 5.C B组 能力进阶 1.B 2.D 3.C 4.D 5.B 6.C 7.D 8.A C组 拓展培优 1.B 2.C 3.c 4.(1)突触小泡 轴突末梢 外正内负 (2)单向 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 (3)外流 神经元成熟过程中,KCC1表达水平下降,KCC2表达水平升高,导致胞内C1-浓度下降 5.(1)交感 下降 (2)等于 (3)注射一定量生理盐水配制的内啡肽制剂 注射等量的生理盐水 注射等量生理盐水配制的内啡 肽制剂 TA大于TB,且TC大于TB 212

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2.3 神经冲动的产生和传导(3大知识)(分层作业)生物人教版选择性必修1
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