高中生物单元测试——第2章 神经调节(较难02)

2026-07-29
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学科网轻测
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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2章 神经调节
类型 作业-单元卷
知识点 神经调节
使用场景 同步教学-单元练习
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 2.98 MB
发布时间 2026-07-29
更新时间 2026-07-29
作者 学科网轻测
品牌系列 -
审核时间 2026-07-29
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来源 学科网

摘要:

**基本信息** 高中生物神经调节单元卷,以晕动症、光遗传学等真实情境和家兔减压反射等实验分析为载体,覆盖反射弧、神经递质等核心知识,适配单元复习,提升科学思维与探究实践能力。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |单选题|20/60|反射弧结构(题4)、神经递质作用(题1)、自主神经(题2)|结合医学案例(晕动症)和科技前沿(光遗传学技术)| |解答题|3/40|实验设计(题21跑台运动实验)、机制分析(题23 HPA轴调节)|综合考查科学思维(实验结果分析)和生命观念(结构与功能观)|

内容正文:

高中生物单元测试 —— 第2章 神经调节(较难02) 学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 一、单选题 1.(本题3分)晕动症,也称为晕车、晕船或晕机症,是由身体运动感知系统与平衡感知系统之间的冲突引起的,患者常会出现头晕、恶心和呕吐等症状。晕动症的机制为内耳中的前庭末梢感受器感受刺激→前庭神经→神经中枢→副交感神经→胃收缩→呕吐。乙酰胆碱阻断剂可缓解晕动症的症状。下列叙述正确的是(    ) A.乙酰胆碱阻断剂可能与乙酰胆碱受体结合,从而抑制乙酰胆碱起作用 B.副交感神经树突末梢及其支配的胃组成效应器 C.晕动症患者出现头晕等症状的过程与小脑无关 D.有晕动症的人乘车时,观看车窗外晃动的风景可以减缓晕动症的症状 2.(本题3分)胃肠道又被称为人体的“第二大脑”,原因是胃肠道中存在着一套由大量神经元构成的相对独立的内在神经系统。研究表明正常情况下人体的自主神经对胃肠道的内在神经系统具有调节作用,但是在切除自主神经后,内在神经系统依然可以独立调节胃肠道的运动、分泌等功能,下列叙述错误的是(  ) A.副交感神经兴奋时,可以引起胃肠蠕动和消化液分泌加强,进而提高消化吸收速率 B.神经冲动沿神经元的轴突传导时,膜内局部电流的方向是从兴奋部位流向未兴奋部位 C.自主神经系统属于传出神经,它们的活动不受大脑皮层的调控 D.血糖含量降低时,交感神经兴奋可引起胰高血糖素的分泌量增加 3.(本题3分)癫痫俗称“羊癫疯”,是一种常见的神经系统慢性疾病,与大脑神经细胞异常兴奋有关,发作时往往会有突然且短暂的抽搐、意识恍惚等症状。癫痫发作的过程与脑中兴奋性递质谷氨酸的代谢异常有关,谷氨酸在脑内的代谢过程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.神经元A通过胞吐释放的谷氨酸,进入神经元B引起Na+内流 B.神经元与神经胶质细胞一起,共同完成神经系统的调节功能 C.癫痫患者发作时神经元A细胞中的高尔基体和线粒体活动增强 D.若提高谷氨酸转运蛋白的活性,可缓解癫痫抽搐、意识恍惚等症状 4.(本题3分)下图为人体的某反射弧模式图。请据图判断,下列叙述正确的是(  ) A.图中①是神经中枢,②是传出神经,③是传入神经 B.若①处遭到破坏,刺激③仍能引起④的收缩活动,这就是反射 C.结构④在组成上包括传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等 D.刺激④时,在⑤处有反应 5.(本题3分)某些心脏疾病可能引起体表特定部位产生痛觉,称为牵涉痛。该现象发生的原因是皮肤和心脏的部分传入神经投射至脊髓同一神经元,最终经上行传导束传至大脑皮层产生感觉,如图所示。下列叙述错误的是(     ) A.痛觉形成的过程属于非条件反射,依赖完整的反射弧才能完成 B.若在a处施加适宜刺激,则产生痛觉的同时,心脏不会出现反应 C.心脏病变时,相关信号经脊髓上传,可能被大脑皮层误判为皮肤痛觉 D.若切断脊髓与脑之间的上行传导束,则刺激皮肤感受器将无法产生痛觉 6.(本题3分)神经元上的Na+通道分为配体门控Na+通道和电压门控Na+通道。配体门控Na+通道由特定化学物质与其结合后开启;电压门控Na+通道由膜电位变化触发开启。据此判断,下列有关叙述正确的是(  ) A.电压门控Na+通道开放,引起兴奋性突触后电位 B.兴奋性递质引起配体门控Na+通道构象改变,细胞内Na+浓度升高 C.神经元受到刺激时,电压门控Na+通道的开放是由膜外Na+浓度增加引起的 D.动作电位峰值取决于膜电位变化强度引起的电压门控Na+通道开放数量 7.(本题3分)情绪激动时,交感神经末梢分泌去甲肾上腺素(NE),作用于血管、心脏等组织器官从而升高血压,NE分泌过程如图所示。可乐定是一种降血压药物,能特异性激活脑干心血管中枢神经元上的(α2受体,从而抑制交感神经兴奋,使血管舒张,心率下降,降低血压。下列相关叙述错误的是(     ) A.NE与β受体结合后,突触后膜电位由外正内负变为外负内正 B.NE通过胞吐方式分泌,消耗的能量均由线粒体提供 C.突触前膜的α2受体对递质释放起负反馈调节作用 D.某药物可降低图中R的活性,同时服用该药物可能会影响可乐定的降压效果 8.(本题3分)离子通道的活性由通道开或关两种构象所调控,即是门控的。科研人员利用光遗传学技术,将一种来源于绿藻的“光控阳离子通道”(Channelrhodopsin-2)精确导入特定神经元的细胞膜中。该通道蛋白在蓝光照射下会瞬间开放,允许阳离子(如)顺浓度梯度内流,从而激活神经元。下列相关叙述错误的是(  ) A.蓝光作为信号,引起了通道蛋白空间构象的改变以实现开放 B.在蓝光照射下,Na⁺通过该通道的运输方式属于协助扩散 C.若提高细胞外Na⁺浓度,则蓝光照射后Na⁺的内流速率会加快 D.神经元被激活及恢复的过程中,Na⁺跨膜运输均不需要消耗能量 9.(本题3分)家兔的减压反射对维持血压的相对稳定有重要意义,该反射弧中连接减压神经中枢的有减压神经和迷走神经。某同学对已麻醉的家兔进行手术,并用电流刺激神经中枢后测定其血压变化,手术处理和结果如右表 (注:“+”表示该神经完好,“一”表示剪断该神经)。下列对该实验的分析,正确的是(  ) 组别 减压神经 迷走神经 血压 甲组 + + 下降 乙组 — + 下降 丙组 + — 不变 A.手术离体部位要用蒸馏水浸润以维持反射弧活性 B.该实验证明减压神经是传出神经,迷走神经是传入神经 C.减压反射可以缓解血压突然升高带来的变化 D.减压反射发生过程中,兴奋在神经纤维上进行双向传导 10.(本题3分)为研究兴奋的产生和传导,研究人员进行了如图所示实验。分别在a、b、c、d四点给予适宜强度的电刺激,图中①表示刺激b点测得的电流表①偏转情况,②表示刺激c点测得的电流表②偏转情况。下列相关叙述错误的是(  ) A.刺激a点与刺激b点,两电流表偏转的方向不完全相同 B.②与①相比偏转间隔更长,说明突触处的信号转换减慢了信号传输速度 C.刺激d点,d点细胞膜上电位变为外负内正,产生兴奋向右传导 D.在电流表①两电极之间某点进行刺激,可使电流表不发生任何偏转 11.(本题3分)在进行下肢及下腹部手术时常采用局部麻醉,即通过腰椎穿刺将局麻药物注入脊髓所在的椎管中,阻断疼痛信号上传至大脑皮层,从而达到使相应区域产生麻木和肌肉松弛的效果。下列叙述错误的是(  ) A.局部麻醉过程中患者的排尿反射可以进行 B.局部麻醉时患者处于无意识状态,且手术部位无痛觉 C.该过程中交感神经和副交感神经的反射活动可能受到影响 D.局麻药物可能通过作用于Na+通道,阻碍Na+内流,从而抑制兴奋产生 12.(本题3分)膀胱逼尿肌是分布于膀胱壁的平滑肌,主要受自主神经系统支配。当膀胱内尿液充盈到一定程度时,膀胱壁牵张感受器兴奋,通过反射引起逼尿肌收缩、尿道内括约肌舒张,从而完成排尿,该反射称为排尿反射,其部分反射通路如图所示。下列说法错误的是(  ) A.该反射的低级中枢位于脊髓骶段 B.传入神经①属于脊神经,传出神经②属于躯体运动神经 C.若脊髓胸段不幸折断,初期排尿反射仍可完成但不受意识控制 D.成年人可以有意识地控制排尿,体现了排尿反射的分级调节 13.(本题3分)某患者因车祸脊髓严重损伤,导致四肢瘫痪,研究人员通过“脑机接口”手术为该患者大脑皮层植入微电极,其可通过“意念”控制电动假肢完成一系列动作,如拿起食物进食等,过程如图所示。下列说法正确的是(  ) A.控制电动假肢的信号最有可能来自大脑皮层中央前回的下部 B.微电脑可以把大脑的神经冲动转化成设备可执行的数字指令 C.图示控制电动假肢拿起食物进食的过程属于条件反射 D.图示过程体现了神经系统具有分级调节的特点 14.(本题3分)抑郁症的主要表现是显著而持久的情感低落、言语减少、记忆力下降、学习困难等。该病发病机制复杂,5-羟色胺(一种神经递质)分泌不足是引发抑郁症的原因之一。相关叙述错误的是(  ) A.语言、学习、记忆和情绪是人脑的高级功能 B.良好人际关系和适量运动可以减少情绪波动 C.大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢 D.加速突触间隙5-羟色胺的清除是治疗思路之一 15.(本题3分)自主神经系统功能紊乱与胃肠道疾病、泌尿系统功能异常等多种慢病密切相关,精准调控自主神经活动成为慢病干预新方向。下列关于自主神经系统的叙述,正确的是(    ) A.交感神经属于自主神经系统,是支配内脏、血管和腺体的传出神经 B.进食后若副交感神经活动增强可抑制消化液分泌 C.下丘脑可通过副交感神经使胰岛A细胞分泌胰高血糖素 D.交感神经兴奋会使膀胱逼尿肌收缩、尿道括约肌舒张,进而促进排尿 16.(本题3分)对线虫相关神经元的基因进行改造,在神经元间建立了一种新型突触——光学突触(如下图)。当神经冲动传来时,荧光素酶释放到突触间隙,催化其中的荧光素氧化产生光信号,进而引发下游神经元兴奋或抑制。下列相关叙述错误的是(    ) A.光学突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成 B.荧光素酶作为神经递质与位于突触后膜的受体结合 C.若光信号导致Cl-内流,则引起突触后神经元抑制 D.在突触后膜处实现了光信号→电信号的转换 17.(本题3分)某神经元(N)能直接从两个不同的神经末梢(a和c)获得信号。神经末梢b和神经末梢a通过突触连接。单独刺激a、同时刺激a和b以及单独刺激c后神经元N的突触后膜电位变化如图所示,其中阈电位是能引起动作电位的临界电位值。下列叙述错误的是(    ) A.神经末梢a释放的神经递质能激活突触后膜的Na+通道 B.神经末梢b能释放抑制性神经递质作用于神经末梢a C.同时刺激神经末梢a和c可能使突触后膜出现动作电位 D.同时刺激神经末梢b和c时,神经元N不会出现电位变化 18.(本题3分)经皮电刺激(TENS)是一种安全的电刺激镇痛技术(原理如图),其依据是“闸门控制学说”,“闸门”位于脊髓背角,传导兴奋的神经纤维包括并行的粗纤维(传导触觉信号)和细纤维(传导痛觉信号),这两类纤维分别以120m·s-1和2.3m·s-1的速度传导电信号,粗纤维传导的信号能短暂关闭“闸门”。下列相关叙述错误的是(  ) A.外界刺激作用于皮肤,产生的兴奋沿着神经纤维传至大脑皮层产生痛觉属于非条件反射 B.兴奋由大脑向肌肉传递的过程中,需通过突触传递信号,引起下一个神经元兴奋或抑制 C.TENS镇痛的机理是电刺激皮肤,使粗纤维兴奋,从而阻断细纤维向大脑传递痛觉信号 D.若动物手术中运用TENS镇痛,具体措施是在动物皮肤相关部位施加适宜强度的电刺激 19.(本题3分)脊髓、脑干和大脑皮层中都有调节呼吸运动的神经中枢,其中只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,且只有脑干呼吸中枢具有自主节律性。下列说法错误的是(    ) A.脑干功能正常,也可能无法进行自主节律性的呼吸运动 B.大脑皮层可通过传出神经直接支配呼吸肌的收缩与舒张 C.大脑皮层和脑干对呼吸的调控体现了神经系统的分级调节 D.睡眠时大脑皮层对呼吸调节能力减弱 20.(本题3分)科研人员为探究二硝基苯酚(DNP)浓度对神经纤维静息电位的影响,通过实验观察发现:随着 DNP 浓度升高,神经纤维静息电位逐渐减小。科研人员对该实验现象提出2种假说: 假说一:DNP可能减少神经细胞对 K⁺的通透性,导致K⁺外流减少,静息电位绝对值降低; 假说二:DNP 可能增大神经细胞对钠离子(Na⁺)的通透性,导致 Na⁺内流增多,同样使静息电位绝对值降低。 为了确定具体机制,该科研人员进行了“验证”实验,即取两组相同的神经细胞,实验组施加钠离子通道阻断剂(如河鲀毒素),对照组不处理。两组均添加DNP 并检测静息电位变化。下列叙述正确的是(  ) A.该探究实验的自变量是 DNP 浓度,神经纤维的种类不是无关变量 B.若该“验证”实验的对照组和实验组的结果相同,则假说二成立 C.正常情况下,神经纤维静息电位的绝对值与膜外K⁺浓度呈正相关 D.河鲀毒素处理后的神经细胞,受到刺激的位点,动作电位无法形成 二、解答题 21.(本题13分)神经病理性疼痛(NPP)是由躯体感觉神经病变或疾病导致的一种长期疼痛状态,会给人们的情绪、认知、记忆以及生活质量等方面带来不利影响。因其相关治疗药物副作用较大,NPP成为临床治疗上的难点,而运动锻炼作为非药物综合干预措施中的常用方式,可能为治疗NPP提供更健康的途径。回答下列问题: (1)能够引起疼痛的刺激产生的兴奋会在反射弧中传导和传递,其在传入神经上以_____的形式传导。痛觉会给人类带来痛苦,但人类和动物依然保留了对痛觉的感知,意义是_____。 (2)奔跑等身体运动是由_____运动神经支配的,受到意识的支配;而奔跑过程中呼吸频率的变化是直接由______运动神经控制的,该神经系统______(填“完全自主”或“不完全自主”)。 (3)为研究跑台运动对NPP的影响,研究人员用若干大鼠作材料,设置了Sham(假手术)组、CCI(NPP模型)组、CCI+Exe(CCI+跑台运动)组,在造模一周后让大鼠进行4周的中低强度跑台运动,在0(BL)、7、14、21、28、35天检测各组大鼠热刺激缩足反应潜伏期(PWTL,可反映疼痛程度,且其相对值的大小与疼痛程度呈负相关),结果如图所示。据图分析,该实验的结论是______。 22.(本题13分)机体可通过神经和体液途径对心血管系统的活动进行调节,对心脏的调节主要是通过改变心肌收缩力和心率调整心输出量,心肌细胞动作电位的形成不同于神经元,其跨膜电位的幅度、持续时间、波形、产生机制亦不同。当心肌细胞受到刺激时,其膜电位变化及形成机制如图1所示,0~4是指5个不同的阶段。回答下列问题。 (1)调节人呼吸、心脏功能的基本活动中枢在_____。 (2)图1中_____阶段表示动作电位的产生,若增大细胞外液的Na+浓度,动作电位的绝对值将_____(填“增大”或“减小”)。从图1中可以看出心肌细胞的兴奋不同于神经元的阶段为_____,原因是_____。 (3)研究人员将蛙心1和蛙心Ⅱ(切断神经,保持活性)分别置于成分相同的营养液中,电刺激蛙心I的某神经,蛙心I跳动减慢;从蛙心I的营养液中取部分液体X注入蛙心Ⅱ的营养液中,蛙心Ⅱ跳动也减慢。实验过程如图2。 ①实验中电刺激的是蛙心I的_____神经,蛙心Ⅱ被切断的是_____神经。 ②液体X中含有的_____(填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质,使蛙心I跳动减慢。加入液体X前,测定蛙心Ⅱ跳动频率的目的是_____。 ③实验表明相关神经通过_____结构和心肌细胞建立联系。 23.(本题14分)在临床检测中发现,抑郁症患者常伴随糖皮质激素含量增加、糖皮质激素受体功能下调等为主要特点的下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴(HPA轴,如下图所示)的过度激活,HPA轴紊乱是抑郁症发病的重要原因之一,请回答下列问题: (1)在个体受到生理或心理压力时,机体会通过HPA轴分级调节糖皮质激素(主要是皮质醇)的含量,分级调节的意义是____________。肾上腺皮质分泌的主要激素除了糖皮质激素外,还有____________。 (2)正常情况下,HPA轴还存在____________机制,能维持机体对压力应激的稳态,但持续的外界应激会导致人体皮质醇分泌过多,高浓度皮质醇会导致中枢神经损伤,从而诱发抑郁,这体现了激素调节对神经调节的影响是____________。 (3)另外大量研究证实,5-羟色胺等神经递质与抑郁症有密切联系,5-羟色胺是一种能使人产生愉悦情绪的信号分子。下图表示5-羟色胺在突触间传递信号的过程。 ①图中神经冲动在突触处只能从左向右传递的原因是____________;突触前膜释放的5-羟色胺与突触后膜的5-羟色胺受体结合,随后突触后膜外侧发生的电位变化为____________,5-羟色胺受体功能有____________。该过程可使人产生愉悦感,增加抗压能力。 ②发挥作用后的5-羟色胺很快被突触前膜上的____________回收,其跨膜运输的方式为____________。该回收机制的意义在于防止____________。 ③根据以上信息,请提出一种研发缓解抑郁症药物的思路____________。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 2 / 2 $ 高中生物单元测试 —— 第2章 神经调节(较难02) 学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 一、单选题 1.(本题3分)晕动症,也称为晕车、晕船或晕机症,是由身体运动感知系统与平衡感知系统之间的冲突引起的,患者常会出现头晕、恶心和呕吐等症状。晕动症的机制为内耳中的前庭末梢感受器感受刺激→前庭神经→神经中枢→副交感神经→胃收缩→呕吐。乙酰胆碱阻断剂可缓解晕动症的症状。下列叙述正确的是(    ) A.乙酰胆碱阻断剂可能与乙酰胆碱受体结合,从而抑制乙酰胆碱起作用 B.副交感神经树突末梢及其支配的胃组成效应器 C.晕动症患者出现头晕等症状的过程与小脑无关 D.有晕动症的人乘车时,观看车窗外晃动的风景可以减缓晕动症的症状 【答案】A 【详解】A、乙酰胆碱是兴奋性神经递质,需要与突触后膜上的特异性乙酰胆碱受体结合才能发挥作用,乙酰胆碱阻断剂可能竞争性结合乙酰胆碱受体,阻碍乙酰胆碱发挥作用,进而缓解晕动症症状,A正确; B、效应器的组成为传出神经的轴突末梢及其支配的肌肉或腺体,选项中“树突末梢”表述错误,B错误; C、小脑的功能是维持身体平衡、协调躯体运动,晕动症与平衡感知系统功能异常直接相关,患者头晕等症状与小脑有关,C错误; D、晕动症由身体运动感知系统与平衡感知系统的信号冲突引发,观看车窗外晃动的风景会进一步加剧两类感知系统的信号冲突,反而会加重晕动症症状,D错误。 故选A。 2.(本题3分)胃肠道又被称为人体的“第二大脑”,原因是胃肠道中存在着一套由大量神经元构成的相对独立的内在神经系统。研究表明正常情况下人体的自主神经对胃肠道的内在神经系统具有调节作用,但是在切除自主神经后,内在神经系统依然可以独立调节胃肠道的运动、分泌等功能,下列叙述错误的是(  ) A.副交感神经兴奋时,可以引起胃肠蠕动和消化液分泌加强,进而提高消化吸收速率 B.神经冲动沿神经元的轴突传导时,膜内局部电流的方向是从兴奋部位流向未兴奋部位 C.自主神经系统属于传出神经,它们的活动不受大脑皮层的调控 D.血糖含量降低时,交感神经兴奋可引起胰高血糖素的分泌量增加 【答案】C 【详解】A、自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,副交感神经兴奋时,可以引起胃肠蠕动和消化液分泌加强,进而提高消化吸收速率,A正确; B、神经冲动沿神经元的轴突传导时,膜外局部电流的方向是从未兴奋部位(膜外正电位)流向兴奋部位(膜外负电位),膜内则相反,B正确; C、自主神经系统属于支配内脏活动的传出神经,自主神经的活动可以受到大脑皮层的调控,C错误; D、血糖含量降低时,交感神经兴奋可引起胰高血糖素的分泌量增加,副交感神经兴奋引起胰岛素分泌增加,D正确。 故选C。 3.(本题3分)癫痫俗称“羊癫疯”,是一种常见的神经系统慢性疾病,与大脑神经细胞异常兴奋有关,发作时往往会有突然且短暂的抽搐、意识恍惚等症状。癫痫发作的过程与脑中兴奋性递质谷氨酸的代谢异常有关,谷氨酸在脑内的代谢过程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.神经元A通过胞吐释放的谷氨酸,进入神经元B引起Na+内流 B.神经元与神经胶质细胞一起,共同完成神经系统的调节功能 C.癫痫患者发作时神经元A细胞中的高尔基体和线粒体活动增强 D.若提高谷氨酸转运蛋白的活性,可缓解癫痫抽搐、意识恍惚等症状 【答案】A 【详解】A、谷氨酸是兴奋性神经递质,神经元A通过胞吐释放谷氨酸到突触间隙,谷氨酸会与神经元B细胞膜上的受体结合,使神经元B膜上的Na⁺通道开放,引起Na⁺内流。但谷氨酸本身不会进入神经元B内部,只是在突触间隙发挥作用,A错误; B、从图中可以看到,神经胶质细胞参与谷氨酸的代谢,和神经元共同维持神经系统的功能稳定,共同完成神经系统的调节功能,B正确; C、谷氨酸作为神经递质,其释放过程(胞吐)需要高尔基体参与递质的包装,也需要线粒体提供能量。癫痫发作时,神经元A释放谷氨酸的活动增强,因此高尔基体和线粒体的活动会增强,C正确; D、谷氨酸转运蛋白的作用是将突触间隙中的谷氨酸转运回神经元或神经胶质细胞,从而降低突触间隙中谷氨酸的浓度,减弱兴奋性传递。若提高谷氨酸转运蛋白的活性,会加速谷氨酸的回收,减少突触间隙中的谷氨酸,从而缓解癫痫的抽搐、意识恍惚等症状,D正确。 4.(本题3分)下图为人体的某反射弧模式图。请据图判断,下列叙述正确的是(  ) A.图中①是神经中枢,②是传出神经,③是传入神经 B.若①处遭到破坏,刺激③仍能引起④的收缩活动,这就是反射 C.结构④在组成上包括传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等 D.刺激④时,在⑤处有反应 【答案】C 【详解】A、根据题图可知,①是神经中枢,②是传入神经,③是传出神经,④是效应器,⑤是感受器,A错误; B、若①处遭到破坏,刺激③时,④会产生效应,但是由于反射弧不完整,不能称为反射,B错误; C、④是效应器,效应器包括传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等,C正确; D、刺激④(效应器)时,兴奋在反射弧中是单向传递的,无法逆向传到⑤(感受器),因此⑤处无反应,D错误。 故选C。 5.(本题3分)某些心脏疾病可能引起体表特定部位产生痛觉,称为牵涉痛。该现象发生的原因是皮肤和心脏的部分传入神经投射至脊髓同一神经元,最终经上行传导束传至大脑皮层产生感觉,如图所示。下列叙述错误的是(     ) A.痛觉形成的过程属于非条件反射,依赖完整的反射弧才能完成 B.若在a处施加适宜刺激,则产生痛觉的同时,心脏不会出现反应 C.心脏病变时,相关信号经脊髓上传,可能被大脑皮层误判为皮肤痛觉 D.若切断脊髓与脑之间的上行传导束,则刺激皮肤感受器将无法产生痛觉 【答案】A 【详解】A、反射需要依赖完整的反射弧(感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器)才能完成,痛觉仅在大脑皮层产生,该过程未经过传出神经和效应器,不构成完整反射弧,不属于反射,更不属于非条件反射,A错误; B、a属于皮肤的传入神经,刺激a处时兴奋可经脊髓上传到大脑皮层产生痛觉;由于兴奋在突触处单向传递,兴奋无法逆向传导至心脏相关结构,因此心脏不会出现反应,B正确; C、皮肤和心脏的传入神经投射至脊髓同一神经元,心脏病变的信号经该通路传导时,大脑皮层可能误判信号来自皮肤,产生皮肤痛觉,符合牵涉痛的原理,C正确; D、痛觉的产生部位是大脑皮层,切断脊髓和脑之间的上行传导束后,皮肤感受器产生的兴奋无法传递到大脑皮层,因此不能产生痛觉,D正确。 6.(本题3分)神经元上的Na+通道分为配体门控Na+通道和电压门控Na+通道。配体门控Na+通道由特定化学物质与其结合后开启;电压门控Na+通道由膜电位变化触发开启。据此判断,下列有关叙述正确的是(  ) A.电压门控Na+通道开放,引起兴奋性突触后电位 B.兴奋性递质引起配体门控Na+通道构象改变,细胞内Na+浓度升高 C.神经元受到刺激时,电压门控Na+通道的开放是由膜外Na+浓度增加引起的 D.动作电位峰值取决于膜电位变化强度引起的电压门控Na+通道开放数量 【答案】B 【详解】A、兴奋性突触后电位是突触前膜释放的兴奋性递质(化学物质)结合突触后膜的配体门控Na⁺通道使其开放,Na⁺内流形成,不是电压门控通道开放引起,A错误; B、兴奋性递质作为配体与配体门控Na⁺通道结合后,会引起通道蛋白构象改变使通道开放,Na⁺顺浓度梯度内流进入细胞,导致细胞内Na⁺浓度升高,B正确; C、分析题意可知,电压门控Na⁺通道由膜电位变化触发开启,其开放与膜外Na⁺浓度变化无关,不是膜外Na+浓度增加,C错误; D、动作电位的峰值取决于细胞膜内外的Na⁺浓度差,不是电压门控Na⁺通道的开放数量,D错误。 故选B。 7.(本题3分)情绪激动时,交感神经末梢分泌去甲肾上腺素(NE),作用于血管、心脏等组织器官从而升高血压,NE分泌过程如图所示。可乐定是一种降血压药物,能特异性激活脑干心血管中枢神经元上的(α2受体,从而抑制交感神经兴奋,使血管舒张,心率下降,降低血压。下列相关叙述错误的是(     ) A.NE与β受体结合后,突触后膜电位由外正内负变为外负内正 B.NE通过胞吐方式分泌,消耗的能量均由线粒体提供 C.突触前膜的α2受体对递质释放起负反馈调节作用 D.某药物可降低图中R的活性,同时服用该药物可能会影响可乐定的降压效果 【答案】B 【详解】A、NE是兴奋性神经递质,与突触后膜上的β受体结合后,会引发突触后膜产生动作电位,电位由静息状态的外正内负变为动作电位的外负内正,A正确; B、NE通过胞吐方式分泌,消耗的能量来自ATP,动物细胞中ATP的合成场所包括细胞质基质(细胞呼吸第一阶段)和线粒体,能量并非均由线粒体提供,B错误; C、NE释放到突触间隙后,可与突触前膜的α2受体结合,抑制Ca2+内流,而Ca2+内流可促进NE的释放,该调节可避免NE释放过多,属于负反馈调节,C正确; D、R是NE回收转运蛋白,若药物降低R的活性,会导致突触间隙中NE的回收减少,NE持续作用使交感神经兴奋性升高,会抵消部分可乐定的降压效果,因此同时服用该药物可能影响可乐定的降压效果,D正确。 8.(本题3分)离子通道的活性由通道开或关两种构象所调控,即是门控的。科研人员利用光遗传学技术,将一种来源于绿藻的“光控阳离子通道”(Channelrhodopsin-2)精确导入特定神经元的细胞膜中。该通道蛋白在蓝光照射下会瞬间开放,允许阳离子(如)顺浓度梯度内流,从而激活神经元。下列相关叙述错误的是(  ) A.蓝光作为信号,引起了通道蛋白空间构象的改变以实现开放 B.在蓝光照射下,Na⁺通过该通道的运输方式属于协助扩散 C.若提高细胞外Na⁺浓度,则蓝光照射后Na⁺的内流速率会加快 D.神经元被激活及恢复的过程中,Na⁺跨膜运输均不需要消耗能量 【答案】D 【详解】A、题干明确说明离子通道的活性由开、关两种构象调控,蓝光照射下该通道蛋白会瞬间开放,说明蓝光作为信号引发了通道蛋白空间构象的改变,A正确; B、蓝光照射下Na+顺浓度梯度内流,且需要通道蛋白的协助,符合协助扩散的特点,B正确; C、协助扩散的运输速率受膜两侧物质浓度差和转运蛋白数量的影响,提高细胞外Na+浓度会增大Na+的跨膜浓度差,因此Na+内流速率会加快,C正确; D、神经元被激活时Na+内流属于协助扩散,不消耗能量;但神经元恢复静息状态的过程中,需要通过Na+-K+泵将流入的Na+逆浓度梯度运出细胞,该过程属于主动运输,消耗能量,D错误。 故选D。 9.(本题3分)家兔的减压反射对维持血压的相对稳定有重要意义,该反射弧中连接减压神经中枢的有减压神经和迷走神经。某同学对已麻醉的家兔进行手术,并用电流刺激神经中枢后测定其血压变化,手术处理和结果如右表 (注:“+”表示该神经完好,“一”表示剪断该神经)。下列对该实验的分析,正确的是(  ) 组别 减压神经 迷走神经 血压 甲组 + + 下降 乙组 — + 下降 丙组 + — 不变 A.手术离体部位要用蒸馏水浸润以维持反射弧活性 B.该实验证明减压神经是传出神经,迷走神经是传入神经 C.减压反射可以缓解血压突然升高带来的变化 D.减压反射发生过程中,兴奋在神经纤维上进行双向传导 【答案】C 【详解】A、手术离体部位要用生理盐水浸润以维持反射弧活性,因为蒸馏水会使细胞吸水涨破,不能维持反射弧活性,A错误; B、分析表格可知,用电流刺激神经中枢后,迷走神经完好时血压下降,而减压神经完好时血压不变,据此推测,减压神经是传入神经,减压反射中迷走神经是传出神经,B错误; C、对已麻醉的家兔进行手术,并用电流刺激神经中枢后测定其血压变化,结果显示迷走神经完好时血压可以下降,说明减压反射可以缓解血压突然升高带来的变化,C正确; D、减压反射发生过程中,兴奋在神经纤维上进行单向传导,而不是双向传导,D错误。 故选C。 10.(本题3分)为研究兴奋的产生和传导,研究人员进行了如图所示实验。分别在a、b、c、d四点给予适宜强度的电刺激,图中①表示刺激b点测得的电流表①偏转情况,②表示刺激c点测得的电流表②偏转情况。下列相关叙述错误的是(  ) A.刺激a点与刺激b点,两电流表偏转的方向不完全相同 B.②与①相比偏转间隔更长,说明突触处的信号转换减慢了信号传输速度 C.刺激d点,d点细胞膜上电位变为外负内正,产生兴奋向右传导 D.在电流表①两电极之间某点进行刺激,可使电流表不发生任何偏转 【答案】C 【详解】A、刺激b点时,兴奋先传到电流表①的右电极,再传到左电极,电流表①发生两次方向相反的偏转。刺激a点时,兴奋同时向左右传导,向右先传到电流表①的左电极,再传到右电极,因此电流表①也会发生两次方向相反的偏转,但与刺激b点时的偏转情况(如偏转的时间先后等)不完全相同,A 正确; B、电流表①测量的是兴奋在神经纤维上的传导情况,电流表②测量的是兴奋经过突触后的传导情况。②与①相比偏转间隔更长,是因为兴奋在突触处的传递需要经过“电信号→化学信号→电信号”的转换,而神经纤维上是电信号的直接传导,突触处的信号转换减慢了信号传输速度,B正确; C、刺激d点,d点细胞膜上的电位由静息电位(外正内负)变为动作电位(外负内正)。在同一神经纤维上兴奋可以双向传导,C错误; D、在电流表①两电极之间某点进行刺激,若刺激点位于两电极的中点,兴奋会同时传到电流表①的两个电极,此时两个电极的电位变化同步,电流表不发生任何偏转,D正确。 故选C。 11.(本题3分)在进行下肢及下腹部手术时常采用局部麻醉,即通过腰椎穿刺将局麻药物注入脊髓所在的椎管中,阻断疼痛信号上传至大脑皮层,从而达到使相应区域产生麻木和肌肉松弛的效果。下列叙述错误的是(  ) A.局部麻醉过程中患者的排尿反射可以进行 B.局部麻醉时患者处于无意识状态,且手术部位无痛觉 C.该过程中交感神经和副交感神经的反射活动可能受到影响 D.局麻药物可能通过作用于Na+通道,阻碍Na+内流,从而抑制兴奋产生 【答案】B 【详解】A、排尿反射的低级中枢位于脊髓,局部麻醉仅阻断疼痛信号上传至大脑皮层,并未破坏脊髓的反射中枢,因此排尿反射可以进行,A正确; B、局部麻醉仅阻断痛觉信号向大脑皮层的传导,不会影响大脑皮层的意识调控功能,患者意识清醒,B错误; C、交感神经和副交感神经的部分低级中枢位于脊髓,局麻药物注入椎管作用于脊髓区域,因此二者的反射活动可能受到影响,C正确; D、兴奋的产生依赖于Na⁺内流形成动作电位,若局麻药物作用于Na⁺通道阻碍Na⁺内流,可抑制兴奋产生,从而阻断痛觉信号的传导,D正确。 12.(本题3分)膀胱逼尿肌是分布于膀胱壁的平滑肌,主要受自主神经系统支配。当膀胱内尿液充盈到一定程度时,膀胱壁牵张感受器兴奋,通过反射引起逼尿肌收缩、尿道内括约肌舒张,从而完成排尿,该反射称为排尿反射,其部分反射通路如图所示。下列说法错误的是(  ) A.该反射的低级中枢位于脊髓骶段 B.传入神经①属于脊神经,传出神经②属于躯体运动神经 C.若脊髓胸段不幸折断,初期排尿反射仍可完成但不受意识控制 D.成年人可以有意识地控制排尿,体现了排尿反射的分级调节 【答案】B 【详解】A、排尿反射的低级中枢位于脊髓骶段,高级中枢在大脑皮层,A正确; B、膀胱逼尿肌是分布于膀胱壁的平滑肌,主要受自主神经系统支配,所以传出神经②属于内脏运动神经,B错误; C、若脊髓胸段折断,脊髓骶段的排尿反射中枢仍完整,所以初期排尿反射仍可完成,但脊髓向大脑皮层的传导束受损,不受意识控制,C正确; D、成年人可以通过大脑皮层有意识地控制排尿,体现了高级中枢对低级中枢的分级调节,D正确。 13.(本题3分)某患者因车祸脊髓严重损伤,导致四肢瘫痪,研究人员通过“脑机接口”手术为该患者大脑皮层植入微电极,其可通过“意念”控制电动假肢完成一系列动作,如拿起食物进食等,过程如图所示。下列说法正确的是(  ) A.控制电动假肢的信号最有可能来自大脑皮层中央前回的下部 B.微电脑可以把大脑的神经冲动转化成设备可执行的数字指令 C.图示控制电动假肢拿起食物进食的过程属于条件反射 D.图示过程体现了神经系统具有分级调节的特点 【答案】B 【详解】A、大脑皮层中央前回是躯体运动中枢,皮层代表区与躯体呈倒置关系,控制上肢运动的代表区位于中央前回中部,中央前回下部控制头面部运动,因此控制电动假肢运动的信号不来自中央前回下部,A错误; B、根据题图可知,微电极收集大脑的神经冲动信号后传递给微电脑,微电脑的功能是信号转换,可将神经冲动转化为电动假肢可执行的数字指令,B正确; C、反射的发生必须依赖完整的反射弧,图示过程信号通过人工电子设备传递,不依赖患者自身完整的传出神经和效应器,没有经过完整反射弧,不属于反射,C错误; D、神经系统的分级调节是指低级中枢受高级中枢的调控,该过程没有低级中枢参与,也未体现高级中枢对低级中枢的调控,不能体现分级调节的特点,D错误。 14.(本题3分)抑郁症的主要表现是显著而持久的情感低落、言语减少、记忆力下降、学习困难等。该病发病机制复杂,5-羟色胺(一种神经递质)分泌不足是引发抑郁症的原因之一。相关叙述错误的是(  ) A.语言、学习、记忆和情绪是人脑的高级功能 B.良好人际关系和适量运动可以减少情绪波动 C.大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢 D.加速突触间隙5-羟色胺的清除是治疗思路之一 【答案】D 【详解】A、语言、学习、记忆和情绪是人脑的高级功能,其中语言功能是人脑特有的高级功能,A正确; B、良好的人际关系和适量运动可以释放心中的压力,从而减少情绪波动,B正确; C、大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,也是感觉的产生部位,C正确; D、5-羟色胺(一种神经递质)分泌不足是引发抑郁症的原因之一,所以增加突触间隙5-羟色胺的量是治疗思路之一,D错误。 故选D。 15.(本题3分)自主神经系统功能紊乱与胃肠道疾病、泌尿系统功能异常等多种慢病密切相关,精准调控自主神经活动成为慢病干预新方向。下列关于自主神经系统的叙述,正确的是(    ) A.交感神经属于自主神经系统,是支配内脏、血管和腺体的传出神经 B.进食后若副交感神经活动增强可抑制消化液分泌 C.下丘脑可通过副交感神经使胰岛A细胞分泌胰高血糖素 D.交感神经兴奋会使膀胱逼尿肌收缩、尿道括约肌舒张,进而促进排尿 【答案】A 【详解】A、自主神经系统包括交感神经和副交感神经,二者均属于支配内脏、血管和腺体的传出神经,A正确; B、副交感神经活动增强可促进消化液分泌(如促进胃肠蠕动、消化酶分泌),而非抑制,B错误; C、胰高血糖素由胰岛A细胞分泌,其分泌主要受血糖浓度直接调节,交感神经兴奋可促进其分泌,副交感神经则促进胰岛素分泌,下丘脑通过交感神经调节胰高血糖素分泌,C错误; D、交感神经兴奋抑制排尿:使膀胱逼尿肌舒张、尿道括约肌收缩(储尿);副交感神经兴奋则促进排尿(逼尿肌收缩、括约肌舒张),D错误。 故选A。 16.(本题3分)对线虫相关神经元的基因进行改造,在神经元间建立了一种新型突触——光学突触(如下图)。当神经冲动传来时,荧光素酶释放到突触间隙,催化其中的荧光素氧化产生光信号,进而引发下游神经元兴奋或抑制。下列相关叙述错误的是(    ) A.光学突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成 B.荧光素酶作为神经递质与位于突触后膜的受体结合 C.若光信号导致Cl-内流,则引起突触后神经元抑制 D.在突触后膜处实现了光信号→电信号的转换 【答案】B 【详解】A、据图分析可知,光学突触的结构包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,且突触后膜上有光敏离子通道蛋白,A正确; B、根据题干,荧光素酶释放到突触间隙,催化底物氧化产生光信号(并非直接作为神经递质与受体结合);后续是“光信号”引发下游神经元反应,因此荧光素酶不是神经递质,B错误; C、Cl-带负电,若光信号导致Cl-内流,会抑制突触后神经元兴奋,C正确; D、在突触后膜处荧光素酶催化底物产生的光信号,作用于突触后膜的光敏离子通道蛋白,引发离子跨膜运输(电信号),实现了光信号→电信号的转换,D正确。 故选B。 17.(本题3分)某神经元(N)能直接从两个不同的神经末梢(a和c)获得信号。神经末梢b和神经末梢a通过突触连接。单独刺激a、同时刺激a和b以及单独刺激c后神经元N的突触后膜电位变化如图所示,其中阈电位是能引起动作电位的临界电位值。下列叙述错误的是(    ) A.神经末梢a释放的神经递质能激活突触后膜的Na+通道 B.神经末梢b能释放抑制性神经递质作用于神经末梢a C.同时刺激神经末梢a和c可能使突触后膜出现动作电位 D.同时刺激神经末梢b和c时,神经元N不会出现电位变化 【答案】D 【详解】A、单独刺激a时,神经元N的突触后膜出现电位变化,说明神经末梢a释放的是兴奋性神经递质,能激活突触后膜的通道,使Na+内流,导致突触后膜出现电位变化,A正确; B、同时刺激a和b时,突触后膜无明显电位变化(未增强),说明神经末梢b释放的是抑制性神经递质,作用于神经末梢a,B正确; C、单独刺激a或c时,突触后膜均出现电位变化,局部电位可以叠加,若同时刺激a和c,两者电位叠加后可能达到动作电位的阈值,使突触后膜产生动作电位,C正确; D、同时刺激b和c时,b抑制的是神经末梢a的信号,但c可直接向神经元N传递信号,因此神经元N会出现与单独刺激c相似的电位变化,D错误。 故选D。 18.(本题3分)经皮电刺激(TENS)是一种安全的电刺激镇痛技术(原理如图),其依据是“闸门控制学说”,“闸门”位于脊髓背角,传导兴奋的神经纤维包括并行的粗纤维(传导触觉信号)和细纤维(传导痛觉信号),这两类纤维分别以120m·s-1和2.3m·s-1的速度传导电信号,粗纤维传导的信号能短暂关闭“闸门”。下列相关叙述错误的是(  ) A.外界刺激作用于皮肤,产生的兴奋沿着神经纤维传至大脑皮层产生痛觉属于非条件反射 B.兴奋由大脑向肌肉传递的过程中,需通过突触传递信号,引起下一个神经元兴奋或抑制 C.TENS镇痛的机理是电刺激皮肤,使粗纤维兴奋,从而阻断细纤维向大脑传递痛觉信号 D.若动物手术中运用TENS镇痛,具体措施是在动物皮肤相关部位施加适宜强度的电刺激 【答案】A 【详解】A、外界刺激作用于皮肤,产生的兴奋沿着神经纤维传至大脑皮层产生痛觉没有经历完整的反射弧,不属于反射,A错误; B、 兴奋由大脑向肌肉传递的过程中,需要通过突触传递信号,兴奋经过突触时涉及的信号转变形式为电信号→化学信号→电信号,从而引起下一个神经元兴奋或抑制,B正确; C、TENS镇痛的原理是电刺激皮肤,使粗纤维兴奋,粗纤维传导的信号关闭“闸门”,阻断细纤维向大脑传递痛觉信号,C正确; D、动物手术中运用TENS镇痛,具体措施是在动物皮肤相关部位施加适宜强度的电刺激,使粗纤维兴奋,D正确。 19.(本题3分)脊髓、脑干和大脑皮层中都有调节呼吸运动的神经中枢,其中只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,且只有脑干呼吸中枢具有自主节律性。下列说法错误的是(    ) A.脑干功能正常,也可能无法进行自主节律性的呼吸运动 B.大脑皮层可通过传出神经直接支配呼吸肌的收缩与舒张 C.大脑皮层和脑干对呼吸的调控体现了神经系统的分级调节 D.睡眠时大脑皮层对呼吸调节能力减弱 【答案】B 【详解】A、脑干呼吸中枢虽具有自主节律性,但需通过脊髓中枢支配呼吸肌。若脊髓受损,即使脑干功能正常,呼吸运动仍无法完成,A正确; B、题干明确“只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌”,大脑皮层作为高级中枢需通过脑干、脊髓等低级中枢间接调控呼吸肌,不能直接支配,B错误; C、大脑皮层(高级中枢)对脑干(低级中枢)的调控,体现了神经系统分级调节的特点,C正确; D、睡眠时大脑皮层处于抑制状态,对低级中枢(如脑干)的调控能力减弱,呼吸主要依赖脑干的自主节律,D正确。 故选B。 20.(本题3分)科研人员为探究二硝基苯酚(DNP)浓度对神经纤维静息电位的影响,通过实验观察发现:随着 DNP 浓度升高,神经纤维静息电位逐渐减小。科研人员对该实验现象提出2种假说: 假说一:DNP可能减少神经细胞对 K⁺的通透性,导致K⁺外流减少,静息电位绝对值降低; 假说二:DNP 可能增大神经细胞对钠离子(Na⁺)的通透性,导致 Na⁺内流增多,同样使静息电位绝对值降低。 为了确定具体机制,该科研人员进行了“验证”实验,即取两组相同的神经细胞,实验组施加钠离子通道阻断剂(如河鲀毒素),对照组不处理。两组均添加DNP 并检测静息电位变化。下列叙述正确的是(  ) A.该探究实验的自变量是 DNP 浓度,神经纤维的种类不是无关变量 B.若该“验证”实验的对照组和实验组的结果相同,则假说二成立 C.正常情况下,神经纤维静息电位的绝对值与膜外K⁺浓度呈正相关 D.河鲀毒素处理后的神经细胞,受到刺激的位点,动作电位无法形成 【答案】D 【详解】A、该验证实验中两组均添加DNP,自变量为是否施加钠离子通道阻断剂,神经纤维的种类属于无关变量,需保持相同且适宜,A错误; B、若对照组和实验组结果相同,说明阻断钠离子通道不影响DNP降低静息电位的作用,即DNP的作用机制与Na⁺内流无关,假说一成立、假说二不成立,B错误; C、正常情况下膜外K⁺浓度越高,膜内外K⁺浓度差越小,K⁺外流越少,静息电位绝对值越小,二者呈负相关,C错误; D、动作电位的形成依赖于Na⁺内流,河鲀毒素可阻断钠离子通道,处理后Na⁺无法内流,受刺激位点无法形成动作电位,D正确。 二、解答题 21.(本题13分)神经病理性疼痛(NPP)是由躯体感觉神经病变或疾病导致的一种长期疼痛状态,会给人们的情绪、认知、记忆以及生活质量等方面带来不利影响。因其相关治疗药物副作用较大,NPP成为临床治疗上的难点,而运动锻炼作为非药物综合干预措施中的常用方式,可能为治疗NPP提供更健康的途径。回答下列问题: (1)能够引起疼痛的刺激产生的兴奋会在反射弧中传导和传递,其在传入神经上以_____的形式传导。痛觉会给人类带来痛苦,但人类和动物依然保留了对痛觉的感知,意义是_____。 (2)奔跑等身体运动是由_____运动神经支配的,受到意识的支配;而奔跑过程中呼吸频率的变化是直接由______运动神经控制的,该神经系统______(填“完全自主”或“不完全自主”)。 (3)为研究跑台运动对NPP的影响,研究人员用若干大鼠作材料,设置了Sham(假手术)组、CCI(NPP模型)组、CCI+Exe(CCI+跑台运动)组,在造模一周后让大鼠进行4周的中低强度跑台运动,在0(BL)、7、14、21、28、35天检测各组大鼠热刺激缩足反应潜伏期(PWTL,可反映疼痛程度,且其相对值的大小与疼痛程度呈负相关),结果如图所示。据图分析,该实验的结论是______。 【答案】(1) 局部电流(或神经冲动或电信号) 有助于机体对刺激的利弊作出识别和判断,可以使机体更灵活、更有预见性地对环境变化作出应对,从而更好地适应环境 (2) 躯体 内脏 不完全自主 (3)跑台运动可缓解NPP 【分析】1、兴奋在神经纤维上以神经冲动或电信号形式传导; 2、传出神经可分为支配躯体运动的神经(躯体运动神经)和支配内脏器官的神经(内脏运动神经),内脏运动神经不受意识控制,但是又不完全自主。 【详解】(1)兴奋在传入神经上以神经冲动(或电信号或局部电流)的形式传导;痛觉的生物学意义是有助于机体对刺激的利弊作出识别和判断,可以使机体更灵活、更有预见性地对环境变化作出应对,从而更好地适应环境; (2)奔跑等身体运动由躯体运动神经支配,受意识调控,奔跑过程中呼吸频率的变化则直接由内脏运动神经控制,运动中呼吸频率的变化受大脑皮层的意识控制,并不完全自主。 (3)由图可知,与CCI组相比,CCI+Exe组的PWTL相对值更大,说明CCI+Exe组疼痛程度更低,说明跑台运动可缓解NPP。 22.(本题13分)机体可通过神经和体液途径对心血管系统的活动进行调节,对心脏的调节主要是通过改变心肌收缩力和心率调整心输出量,心肌细胞动作电位的形成不同于神经元,其跨膜电位的幅度、持续时间、波形、产生机制亦不同。当心肌细胞受到刺激时,其膜电位变化及形成机制如图1所示,0~4是指5个不同的阶段。回答下列问题。 (1)调节人呼吸、心脏功能的基本活动中枢在_____。 (2)图1中_____阶段表示动作电位的产生,若增大细胞外液的Na+浓度,动作电位的绝对值将_____(填“增大”或“减小”)。从图1中可以看出心肌细胞的兴奋不同于神经元的阶段为_____,原因是_____。 (3)研究人员将蛙心1和蛙心Ⅱ(切断神经,保持活性)分别置于成分相同的营养液中,电刺激蛙心I的某神经,蛙心I跳动减慢;从蛙心I的营养液中取部分液体X注入蛙心Ⅱ的营养液中,蛙心Ⅱ跳动也减慢。实验过程如图2。 ①实验中电刺激的是蛙心I的_____神经,蛙心Ⅱ被切断的是_____神经。 ②液体X中含有的_____(填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质,使蛙心I跳动减慢。加入液体X前,测定蛙心Ⅱ跳动频率的目的是_____。 ③实验表明相关神经通过_____结构和心肌细胞建立联系。 【答案】(1)脑干 (2) 0 增大 2 在2阶段出现Ca2+内流和K+外流平衡,使动作电位持续的时间较长 (3) 副交感 副交感 抑制性 通过自身前后对照判断液体X的作用 突触 【分析】静息状态时,神经纤维的膜电位为外正内负,受刺激产生兴奋时,膜电位转变为外负内正。静息电位主要是由于钾离子大量外流造成的,动作电位主要是由于钠离子大量内流造成的。 【详解】(1)脑干中有许多能够调节人体基本生命活动的中枢,如呼吸中枢和心血管运动中枢等,所以调节人呼吸、心脏功能的神经中枢是脑干。 (2)动作电位是由钠离子内流引起的,图1中0阶段表示动作电位的产生。若增大细胞外液的Na+浓度,会使钠离子内流的量增多,动作电位的绝对值将增大。从图1中可以看出,心肌细胞的兴奋不同于神经元的阶段为2阶段。原因是在2阶段出现Ca2+内流和K+外流平衡,使动作电位持续的时间较长。 (3)①实验中电刺激蛙心I的某神经,蛙心I跳动减慢,说明电刺激的是蛙心I的副交感神经;蛙心Ⅱ切断神经后保持活性,注入液体X(来自电刺激后的蛙心I营养液)后跳动也减慢,所以蛙心Ⅱ被切断的是副交感神经。②因为电刺激蛙心I的副交感神经后蛙心I跳动减慢,将其营养液中的液体X注入蛙心Ⅱ后蛙心Ⅱ跳动也减慢,所以液体X中含有的化学物质是抑制性神经递质,使蛙心Ⅱ跳动减慢。加入液体X前,测定蛙心Ⅱ跳动频率的目的是通过自身前后对照判断液体X的作用,以明确液体X对蛙心Ⅱ跳动频率的影响。③该实验表明相关神经通过突触结构和心肌细胞建立联系,因为神经递质是通过突触结构传递的。 23.(本题14分)在临床检测中发现,抑郁症患者常伴随糖皮质激素含量增加、糖皮质激素受体功能下调等为主要特点的下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴(HPA轴,如下图所示)的过度激活,HPA轴紊乱是抑郁症发病的重要原因之一,请回答下列问题: (1)在个体受到生理或心理压力时,机体会通过HPA轴分级调节糖皮质激素(主要是皮质醇)的含量,分级调节的意义是____________。肾上腺皮质分泌的主要激素除了糖皮质激素外,还有____________。 (2)正常情况下,HPA轴还存在____________机制,能维持机体对压力应激的稳态,但持续的外界应激会导致人体皮质醇分泌过多,高浓度皮质醇会导致中枢神经损伤,从而诱发抑郁,这体现了激素调节对神经调节的影响是____________。 (3)另外大量研究证实,5-羟色胺等神经递质与抑郁症有密切联系,5-羟色胺是一种能使人产生愉悦情绪的信号分子。下图表示5-羟色胺在突触间传递信号的过程。 ①图中神经冲动在突触处只能从左向右传递的原因是____________;突触前膜释放的5-羟色胺与突触后膜的5-羟色胺受体结合,随后突触后膜外侧发生的电位变化为____________,5-羟色胺受体功能有____________。该过程可使人产生愉悦感,增加抗压能力。 ②发挥作用后的5-羟色胺很快被突触前膜上的____________回收,其跨膜运输的方式为____________。该回收机制的意义在于防止____________。 ③根据以上信息,请提出一种研发缓解抑郁症药物的思路____________。 【答案】(1) 可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态 醛固酮、性激素 (2) 负反馈调节 激素可以影响神经系统的发育和功能 (3) 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 由正电位变为负电位 识别结合5-羟色胺;钠离子的运输通道 5-羟色胺载体 主动运输 突触后膜持续兴奋 研发抑制5-羟色胺载体活性(或促进5-羟色胺释放量或促进后膜上5-羟色胺受体数量增加)的药物 【详解】(1)分级调节可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。肾上腺皮质除了皮质醇外,还分泌醛固酮、性激素等。 (2)正常情况下,HPA轴除了存在分级调节,还存在负反馈调节机制,能维持机体对压力应激的稳态。高浓度皮质醇会导致中枢神经损伤,说明内分泌腺分泌的激素可以影响神经系统的发育和功能。 (3)①神经冲动在突触处只能从左向右传递的原因是神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。据图分析,突触前膜释放5-HT时,通过突触小泡与突触前膜融合,将5-HT释放到突触间隙,5-HT作用于突触后膜后,会使突触后膜上的膜电位由静息电位变为动作电位,静息电位是内负外正,动作电位是内正外负,即突触后膜外侧发生的电位变化为由正电位变为负电位。由图可知,5-羟色胺受体具有识别结合5-羟色胺的作用,还是钠离子的运输通道。 ②由图可知,发挥作用后的5-羟色胺很快被突触前膜上的5-羟色胺载体回收,该过程需要5 - 羟色胺载体协助且是逆浓度梯度进行,因此其跨膜运输方式为主动运输。该回收机制的意义在于防止5-羟色胺持续作用于突触后膜(使突触后膜持续兴奋),因为如果5-羟色胺不被及时回收,就会一直结合突触后膜上的受体,导致突触后膜持续处于兴奋状态,这会打破突触间信号传递的正常调节机制,影响神经系统的正常功能。 ③已知5-羟色胺能使人产生愉悦情绪,抑郁症与5-羟色胺等神经递质密切相关,且5-羟色胺发挥作用后会被回收、降解。思路一:抑制5-羟色胺回收:如果药物能抑制突触前膜上5-羟色胺载体的活性,那么5-羟色胺就不会被快速回收,突触间隙中5-HT的含量就会增加,能持续作用于突触后膜,从而缓解因5-HT不足导致的抑郁症症状;思路二:促进5-羟色胺释放:药物可以通过作用于突触小泡等结构,促进突触前膜释放更多的5-羟色胺,增加突触间隙中5-羟色胺的浓度,让更多的5-羟色胺与突触后膜受体结合,产生愉悦情绪,缓解抑郁症;思路三:增加5-羟色胺受体数量:如果突触后膜上5-羟色胺受体数量增加,即使5-羟色胺含量没有大幅改变,也能增强5-羟色胺的作用效果。药物可以通过调节细胞内受体合成相关基因的表达等方式,增加突触后膜上5-羟色胺受体的数量,从而提高5-羟色胺的作用效率,缓解抑郁症症状。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 2 / 2 $

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高中生物单元测试——第2章 神经调节(较难02)
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