第25讲 神经调节(专项训练)(4大考点+分层精练)(全国通用) 2027年高考生物一轮复习讲练测

2026-08-04
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摘要:

**基本信息** 以神经调节完整知识链为核心,通过基础辨析-重难创新-真题实战三级训练,融合新情境与实验探究,系统培养生命观念与科学思维。 **专项设计** |模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |模拟·基础演练|4考点18题|考点辨析+基础实验,聚焦结构基础、反射弧等核心概念|从神经元结构→反射弧组成→神经冲动产生与传递,构建微观到宏观认知链| |重难·创新演练|16题|新情境(脑机接口/肠脑轴)、新考法(双图联动/量化指标),学科融合(分子机制/病理分析)|深挖突触传递调控、自主神经拮抗等机制,突破课本拓展微观调控逻辑| |真题·实战演练|14题(含3大题)|高考高频题型(电位曲线/反射弧判断/脑功能),综合实验设计与图表分析|整合分级调节、高级功能等考点,强化知识迁移与探究实践能力|

内容正文:

第25讲 神经调节(专项训练)答案 模拟·基础演练 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C D C C C B D C B B 题号 11 12 13 14 15 16 17 18 答案 D A B C D B B C 19.(1) 基因的选择性表达 (2) Z细胞(骨骼肌细胞) (3) X细胞的递质(或谷氨酸) (4) CD (5) 组织 重症肌无力(答案合理即可) 重难·创新演练 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C B A A C C C D D A 题号 11 12 13 14 15 答案 C B B D B 16.(1) 兴奋/动作电位 传入神经 (2) 夜间蓝光(LAN)使小鼠的强迫游泳不动时间提升,而白天蓝光(LID)处理的小鼠相关指标未发生明显变化 (3) 兴奋性 递质-受体复合体 被单胺氧化酶催化转化,随尿液排出体外 ABD 负抑制 因为中缝核miR-16含量下降,对SERTmRNA翻译的抑制作用减弱,导致SERT表达量上升,从而使5-HT的摄取量增加 (4) 科学作息 真题·实战演练 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B D C A A D D D C A 题号 11 12 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) 电信号/神经冲动 减少 (2) 动作电位幅度不变,细胞内Ca2+浓度逐渐增加 外正内负 抑制 (3) 一 实验思路:刺激组一中细胞1,检测细胞2、细胞3内Ca2+浓度变化。预期结果:刺激细胞1后,细胞2、细胞3内Ca2+浓度显著增加 1 / 19 学科网(北京)股份有限公司 $ 第25讲 神经调节(专项训练) 模拟·基础演练 1 考点一 神经调节的结构基础 1 考点二 神经调节的基本方式 2 考点三 神经冲动的产生与传递 3 考点四 神经系统的分级调节与人脑的高级功能 6 综合训练 8 重难·创新演练 9 真题·实战演练 15 模拟·基础演练 考查重点:神经调节的结构基础、神经调节的基本方式、神经冲动的产生与传递、神经系统的分级调节与人脑的高级功能 考点一 神经调节的结构基础 1.【外周神经系统、交感副交感神经功能辨析】(2026·河北沧州·三模)下列有关外周神经系统的叙述,正确的是(  ) A.人体紧张时,在交感神经的控制下瞳孔收缩 B.骨骼肌的运动既受自主神经支配又受躯体运动神经支配 C.外周神经系统的传出神经可分为躯体运动神经和内脏运动神经 D.所有内脏器官都受到交感神经和副交感神经的共同调节 2.【神经系统细胞、中枢与外周神经功能判断】(2026·江苏·二模)关于人体神经系统的组成及作用,下列叙述错误的是(  ) A.中枢神经系统含有多种神经中枢,参与机体内环境稳态的调控 B.外周神经系统包含脑神经和脊神经,均有部分神经支配内脏器官 C.自主神经系统含有交感神经和副交感神经,它们的作用通常是相反的 D.组成神经系统的细胞包含神经元和神经胶质细胞,同步接受并传递信息 3.【神经元基本概念、神经纤维区分】(2026·云南·三模)下列关于神经元的描述,正确的是(  ) A.神经元就是神经纤维 B.神经元对神经胶质细胞起辅助作用 C.神经元是神经系统的基本单位 D.每个神经元只有一个轴突与一个树突 4.【交感神经阻断剂实验、内脏活动调节】(2026·陕西西安·模拟预测)科研人员给家兔注射一定剂量的“交感神经阻断剂”(抑制交感神经神经递质的释放),随后观察到家兔出现呼吸频率降低、胃肠蠕动增强等现象。下列对该实验结果的解读,正确的是(  ) A.受试家兔除了出现以上症状外可能还会出现瞳孔扩张等症状 B.呼吸频率降低可能是由于中枢神经系统中交感神经被阻断所致 C.胃肠蠕动增强是因为交感神经对胃肠运动的抑制作用减弱,副交感神经功能相对增强 D.若给家兔注射“副交感神经阻断剂”,会出现与注射交感神经阻断剂完全相反的症状 考点二 神经调节的基本方式 5.【脊蛙屈肌反射、反射弧完整条件】(2026·河南·模拟预测)研究人员以脊蛙(去除大脑、保留脊髓的蛙)为实验材料研究屈肌反射,实验①用稀硫酸刺激脊蛙左后肢趾部,左后肢出现收缩;实验②破坏左后肢传入神经,再刺激左后肢趾部,左后肢不收缩;实验③刺激右后肢传出神经,右后肢正常收缩。下列叙述正确的是(  ) A.实验①中兴奋经传入神经直接传递至效应器引发屈肌收缩 B.实验②说明左后肢屈肌反射的感受器结构已被完全破坏 C.实验③说明传出神经可直接将兴奋传至效应器引发反应 D.脊蛙屈肌反射的中枢位于脊髓,该反射发生无需完整反射弧 6.【先天反射行为、机械感受器作用】(2026·湖北孝感·三模)“湿狗抖动”是指当一只狗被水弄湿毛发后抖动身体甩掉多余水分的行为,新生的猫、小鼠等许多毛茸茸的哺乳动物也会表现出这种行为。研究表明,这些动物皮肤的毛囊基部存在着一类机械感受受体(C-LTMRS),激活该受体的感觉神经元可以诱发抖动行为。下列叙述错误的是(  ) A.“湿狗抖动”是一种反射活动,该行为涉及完整的反射弧 B.“湿狗抖动”是狗、猫和小鼠等哺乳动物后天学习产生的行为 C.抑制C-LTMRS后,机械刺激引发的“湿狗抖动”次数将减少 D.“湿狗抖动”有助于去除皮肤上的水、昆虫、灰尘或其他刺激物 7.【条件反射、视觉形成与大脑皮层中枢】(2026·辽宁抚顺·二模)“红灯停,绿灯行,黄灯亮了等一等”是基本的交通规则,这一系列行为的完成包含了一系列的反射活动。下列叙述正确的是(  ) A.对信号灯作出反应的神经中枢位于脊髓 B.该反射活动不需要大脑皮层的参与 C.信号灯光线刺激后在视网膜上形成视觉 D.分辨红绿灯需要大脑皮层中的视觉中枢参与 8.【兴奋传导与突触传递速度、单向传递验证实验】(2026·辽宁·一模)为探究反射弧中兴奋传导的特性,研究者进行了实验,如下图所示,其中字母代表反射弧的结构,①②③代表刺激位点。实验分组、处理及结果如下表所示。下列叙述错误的是(    ) 组别 刺激位点 延迟时间/ms 腓肠肌收缩幅度/% 1 ③ 16.2±0.3 100 2 ① 3.8±0.2 100 3 ② 4.1±0.2 100 4 ② 无法测出 0 注:延迟时间指从刺激开始至腓肠肌收缩的时间;第4组刺激距离第3组刺激时间间隔1ms。 A.对比1、3组实验结果可知,兴奋在突触处的传递速度远低于在神经纤维上 B.测量出刺激点①②之间的距离,可计算出兴奋在神经纤维上的传导速度 C.实验3、4组的结果说明刺激间隔时间过短会造成神经纤维膜上钾离子通道无法开放 D.若要证明兴奋在突触处只能单向传递,还应刺激②并在③处放置一个电流表 考点三 神经冲动的产生与传递 9.【静息/动作电位离子流动、阈电位分析】(2026·辽宁·三模)下图表示神经元受到刺激后的膜电位变化曲线。下列分析正确的是(  ) A.图1中膜电位始终未超过阈电位,原因是刺激未引起细胞膜上Na+通道开放 B.若增大神经细胞外K+浓度,则可能会出现神经细胞持续兴奋的情况 C.图2中b点为动作电位峰值,此时细胞膜内Na+浓度高于细胞外 D.图2中b点到c点过程,Na+通道关闭,K+通道开放,K+通过主动运输外流 10.【抑制性递质 GABA、抗癫痫药物作用机理】(2026·浙江绍兴·模拟预测)γ-氨基丁酸(GABA)是中枢神经系统主要的抑制性神经递质,GABA合成不足或其受体功能异常,可引起大脑神经元异常放电,导致癫痫发作。临床上常使用噻加宾和苯巴比妥作为抗癫痫药物,相关作用机理如图所示。下列叙述错误的是(    ) A.GABA受体敏感性减弱也可导致癫痫发作 B.GABA与受体结合后,通道打开,Na+内流 C.苯巴比妥的机理可能是延长离子通道开放时间 D.噻加宾的机理可能是抑制GABA的重吸收 11.【动作电位曲线、细胞外 K⁺浓度对兴奋影响】(2026·天津和平·三模)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 12.【阻断剂区分神经纤维 / 突触传导、双向传导实验】(2026·辽宁朝阳·三模)部分人乘坐交通工具时,前庭器官感受器受到过度刺激,可通过反射最终作用于相关平滑肌和骨骼肌引发晕车呕吐。该反射的神经中枢位于脑干。现利用正常反射弧进行实验,在下图中B位点施加两种阻断剂(甲和乙),并在不同点给予适宜强度的刺激,检测相应指标结果如下:下列叙述错误的是(    ) 实验组别 B点施加阻断剂种类 施加刺激点 是否呕吐 电位变化检测点 是否有电位变化 Ⅰ 甲 A + C + Ⅱ 乙 A − C − Ⅲ 甲 C ① A ② Ⅳ 乙 C ③ A ④ A.实验Ⅰ中的呕吐现象不需要大脑皮层的参与,属于非条件反射 B.根据实验结果可推测表中①~④的结果依次为+、+、+、− C.实验Ⅰ和Ⅲ的现象体现了兴奋在神经纤维上的传导是双向的 D.降低细胞外溶液的钠离子浓度,则测得的电位变化会减弱 13.【坐骨神经多纤维叠加电位、指针偏转分析】(2026·陕西宝鸡·三模)组成坐骨神经的多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(即大小)可以叠加。以蛙的坐骨神经—腓肠肌标本为材料进行甲图实验,将电表的两个微电极置于b、c处的表面,在a处给予适宜强度的刺激,指针偏转情况如图乙(h1>h2,t1<t3)所示。下列说法正确的是(  ) A.刺激a点后电流计指针发生两次幅值相同、方向相反的偏转 B.h1>h2可能是因为b点同时兴奋的神经纤维多于c点 C.t1<t3可能是因为b点处细胞膜两侧钾离子浓度差小于c点 D.刺激强度越大电流计指针的偏转幅度就会越大 14.【肺牵张反射、分级调节与负反馈】(2026·云南玉溪·模拟预测)肺牵张反射是一种由肺扩张或缩小引起吸气抑制或加强效应的现象。其部分反射通路如图所示。下列叙述错误的是(     ) A.肺牵张反射具有负反馈调节机制 B.大脑皮层通过脊髓调节呼吸,体现了神经系统的分级调节 C.肺牵张反射过程中,兴奋在传出神经c上的传导是双向的 D.肺牵张反射可维持呼吸节律稳定,防止过度吸气或呼气 考点四 神经系统的分级调节与人脑的高级功能 15.【脑机接口、大脑疲劳与神经递质消耗】(2026·安徽合肥·三模)我国科研团队实现国内首例“感觉—运动”闭环脑机接口实验:将微电极阵列植入脊髓损伤患者大脑,通过向中央后回特定皮层区域施加不同频率和波形的电刺激,成功使患者分辨出“软、硬、光滑、粗糙”四种触觉质地,并引导患者完成抓握。下列叙述正确的是(    ) A.抓握运动是受意识支配的,而内脏运动都是不受意识控制的 B.中央后回是躯体运动中枢,该区域植入的电极负责采集运动意图 C.脑机接口刺激大脑会引发非条件反射,该反射弧中兴奋的传导和传递都是单向的 D.长时间高强度交互使大脑产生疲劳感,这可能与神经递质消耗和代谢废物积累有关 16.【大脑皮层运动中枢、反射弧完整条件判断】(2026·黑龙江齐齐哈尔·二模)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 17.【大脑言语区、海马体记忆、运动代表区】(2026·广西南宁·三模)缺血性脑卒中是因脑部血管阻塞而引起的脑部损伤,可发生在脑的不同区域。若缺血性脑卒中患者无其他疾病或损伤,下列说法错误的是(  ) A.大脑皮层第一运动区中代表区的位置与躯体各部分的关系一般是倒置的 B.若该损伤发生在大脑皮层S区,患者可能不能讲话,也不能听懂话 C.若损伤发生在海马体,患者可能很难形成感觉性记忆和第一级记忆 D.患者治疗时,学习和记忆涉及神经递质的作用以及某些蛋白质的合成 18.【大脑高级功能:情绪、记忆、运动中枢分区】(2026·河南三门峡·三模)下列与大脑皮层相关的叙述,正确的是(    ) A.刺激大脑皮层中央前回的顶部,可以引起头面部肌肉的运动 B.不能说话但能用面部表情和手势交流一定是位于大脑皮层的S区出现问题 C.情绪是大脑的高级功能之一,抗抑郁药一般都通过作用于突触来影响神经系统的功能 D.第一级记忆和第二级记忆相当于短时记忆,与大脑皮层下的海马脑区有关 综合训练 19.【细胞分化、神经肌肉突触实验、电位综合填空】(2026·河南·三模)为模拟大脑控制骨骼肌运动的生理过程,科学家将人干细胞诱导分化成三种细胞,如图1所示(注:谷氨酸和乙酰胆碱为两种神经元释放的神经递质),并分别培养成具有相应功能的细胞团,再将不同细胞团组合培养一段时间后,观察骨骼肌细胞团(简称肌)的收缩频率,如图2所示。回答下列问题: (1)干细胞能被诱导分化为X细胞、Y细胞和骨骼肌细胞,其根本原因是____________________________。 (2)从反射弧的结构分析,组别④相当于效应器的是____________。 (3)为验证组别④肌肉收缩频率最高是由X细胞释放的递质作用于Y细胞所引起,可增设一组实验:在组别④的培养体系中加入适量的________________。若实验结果为肌肉收缩频率__________________,则可证实上述结论。 (4)针灸是我国传统医学治病方法之一,为探究针灸所用针的粗细对神经元电位变化的影响,研究人员取Y细胞分为两组,分别用细针和粗针刺激Y细胞,结果如图3所示(阈电位是指能够触发动作电位产生的临界膜电位值)。下列分析正确的是________(填序号)。 A.无论针具粗细,只要刺激时间足够长,必然能引发动作电位 B.细针刺激因接触面积小,单位面积压力更大,更易引发动作电位 C.粗针刺激可能因机械变形更强,引发更强的局部电流,更易达到阈电位 D.图中e点代表Na+大量进入Y细胞产生动作电位的峰值,其与刺激强度无关 E.阈电位是固定不变的,因此不同针具刺激效果差异只取决于医生手法的熟练度 (5)从生命系统结构层次的角度看,本实验中将不同细胞团组合培养,模拟了________层次的部分功能。该研究在医学上对于探索_________________(举一例)等疾病的治疗方法具有重要意义。 重难·创新演练 设题创新: 以新考法搭建量化指标、双图联动、离体电生理、反射通路、分子调控综合实验类题型:心率变异性 LF/HF 定量神经活动、蛙神经动作电位表格、神经纤维双电位图像、双电表电位曲线、排尿反射通路图、miRNA 调控抑郁递质完整探究实验,强化图表数据逻辑与实验设计推理 (T1/T2/T5/T6/T12/T16);以新情境结合前沿脑科学、临床病理、生活热点素材:肠脑轴肠道菌群调控摄食、阿尔茨海默病光干预、冰毒成瘾突触损伤、夜间蓝光诱发抑郁、阅兵情绪自主神经调节,接轨现代神经科研与日常健康场景 (T4/T8/T11/T15/T16);以新角度深挖课本未拓展微观调控机制:VMAT2 质子耦合递质转运、胶质细胞递质回收、Cl⁻失衡痛觉过敏、心脏拮抗型自主神经调控、长时记忆与基因表达关联,突破基础神经传导文字考点 (T3/T7/T9/T13/T14)。 学科融合:细胞分子融合:离子通道跨膜运输、质子协同转运、miRNA 降解靶 mRNA、突触囊泡胞吐与递质重摄取微观分子机制 (T3/T5/T9/T16);神经生理融合:动作电位形成、不应期、神经纤维双向传导、突触电-化-电信号转换、抑制/兴奋性递质离子效应 (T2/T5/T7/T10);自主神经调节融合:交感/副交感拮抗调控心脏、膀胱、情绪,脊髓 - 大脑皮层分级调节 (T1/T11/T12/T13);脑科学病理融合:阿尔茨海默病淀粉样蛋白沉积、带状疱疹痛觉过敏、冰毒成瘾损伤记忆、蓝光诱发抑郁情绪障碍 (T7/T8/T14/T15/T16);实验探究融合:离体神经药物干预、光处理动物行为对照、miRNA 与转运蛋白相关性定量实验,完整对照、变量、结果分析科学探究链条 (T2/T8/T16); 1.【新考法·心率变异性 LF/HF 指标量化交感、副交感神经活动强弱分析】(2026·云南·三模)某研究通过心率变异性(HRV)分析受试者在运动后自主神经系统的调节状况,已知LF(低频)反映交感神经活动强度,HF(高频)反映副交感神经活动强度。实验结果显示:受试者在完成急性抗阻运动(如深蹲)后15分钟,LF、LF/HF比值均显著上升,HF显著下降。下列相关叙述错误的是(    ) A.交感神经和副交感神经都属于外周神经系统中的自主神经 B.运动后LF上升,说明交感神经对心脏活动的调节作用增强 C.运动后15分钟HF仍显著下降,这一反常现象对机体不利 D.交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是相反的 2.【新考法·蛙离体坐骨神经中药干预动作电位数据表格实验分析】(2026·湖南·二模)为研究某种镇痛止血类中药制剂的作用机制,研究人员将若干离体的蛙坐骨神经(支配小腿后侧的腓肠肌)随机均分为两组,其中对照组置于任氏液中,实验组置于含有适量该中药制剂的任氏液中,20 min后给予适宜刺激并记录两组神经的动作电位峰值、不应期和传导速度,结果如表。下列推测不合理的是(  ) 组别 动作电位峰值/mV 不应期/ms 传导速度/(m·s−1) 对照组 1.97 2.15 30.26 实验组 0.94 3.35 18.75 注:细胞或组织一旦产生动作电位,会立即在短时间内完全丧失接受新刺激的生理特性称为不应性,兴奋后不应性持续的时间称为不应期。 A.该中药制剂可能是一种作用于神经细胞膜上Na+通道的抑制剂 B.提高对照组任氏液中Na+的浓度可能产生与实验组相同的结果 C.给予实验中的坐骨神经适宜的刺激,神经冲动可进行双向传导 D.该实验结果可说明,服用该中药制剂后不宜驾驶车辆出行 3.【新角度·VMAT2 质子耦合转运蛋白介导突触小泡递质储存微观机制】 (2026·重庆九龙坡·模拟预测)VMAT2蛋白是突触小泡膜上的转运蛋白,能特异性识别单胺类神经递质(多巴胺等),并通过质子耦合机制实现神经递质的跨膜运输,机制如图所示。当神经冲动传至突触前膜时,VMAT2蛋白介导多巴胺进入突触小泡储存,随后突触小泡与突触前膜融合释放神经递质,作用于下一个神经元。下列分析错误的是(  ) A.若VMAT2蛋白功能丧失,突触前膜可释放的多巴胺总量会增加 B.多巴胺进入突触小泡的过程,体现了生物膜的选择透过性 C.突触前膜释放多巴胺的过程,会使突触前膜的膜面积暂时增大 D.多巴胺属于小分子物质,能通过主动运输和胞吐的方式进行运输 4.【新情境·肠道菌群代谢物调控丘脑 PVT 饥饿通路肠脑轴综合判断】(2026·湖南衡阳·三模)我国科研团队研究发现:用电流直接刺激健康小鼠丘脑室旁核(PVT)会引发饥饿感;暴食症(OD)小鼠肠腔中的普拉梭菌(一种肠道细菌)数量显著减少,导致肠道犬尿酸(KA)丧失,能够影响PVT区兴奋性的改变。据此分析,下列叙述错误的是(  ) A.电流直接刺激健康小鼠PVT区引发饥饿感的过程属于反射 B.兴奋在PVT区神经元之间传递时的信号转换是电信号→化学信号→电信号 C.OD小鼠PVT区兴奋性异常可能是突触后膜Na+通道数量增加 D.导致小鼠暴食症的原因可能是KA能抑制PVT区神经元的活动 5.【新考法·神经纤维连续点位膜电位图与钠钾跨膜电流双图联动解读】(2026·安徽合肥·模拟预测)图1表示受刺激后,某时刻神经纤维上①~⑨连续9个位置的膜电位,已知静息电位为-70mV。图2是神经纤维在产生动作电位的过程中,钠、钾离子通过离子通道的流动造成的跨膜电流(内向电流是指阳离子由细胞膜外向膜内流动,外向电流则相反)。下列说法正确的是(  ) A.图1中⑥处膜电位表现出来的是图2中ce段外向电流 B.测⑦处膜电位时,电表的电极可都放置在细胞膜外侧 C.神经冲动沿神经纤维由①向⑨传导,各个位置兴奋后都会恢复为静息状态 D.图1中的④对应图2的c点,c点对应的时刻膜内外的动作电位达到峰值 6.【新考法·双电表膜内外 / 膜外放置刺激中点电位曲线图像辨析】(2026·安徽安庆·三模)如图甲所示,在神经纤维上安装两个完全相同的灵敏电表,电表1两电极分别在a、b处膜外侧,电表2两电极分别在d处膜的内外侧。在bd中点c处给予适宜刺激,相关的电位变化曲线如图乙、丙图所示。下列有关叙述中错误的是(    ) A.未刺激c点时,甲图中电表1检测不到静息电位、电表2可检测到静息电位 B.刺激c点后,甲图中电表1、电表2测得的电位变化分别与丙图、乙图相对应 C.乙图由②到③的过程中,甲图d处膜内电位变化为由正电位变为负电位 D.丙图④处形成的主要原因是Na+内流导致的,其运输方式是协助扩散 7.【新角度·抑制性中间神经元 Cl-·跨膜流动异常引发痛觉过敏病理机制】 (2026·河北邢台·三模)下图为触觉神经元(甲)与痛觉神经元(丙)经抑制性神经元(乙)作用的通路。正常情况下健康人皮肤受轻微触碰时,乙在甲作用下释放神经递质γ-氨基丁酸,引发丙发生Cl-内流,不产生痛觉。带状疱疹病毒侵袭会导致丙内富集高浓度Cl-,此时同样强度刺激经甲→乙→丙后,丙发生Cl-大量外流而使人体产生剧痛。下列说法正确的是(  ) A.甲兴奋时,其释放的神经递质可引发乙发生抑制 B.据题意可推知,γ-氨基丁酸是一种抑制性神经递质 C.正常情况下,γ-氨基丁酸作用于丙会引起丙静息电位绝对值变大 D.患带状疱疹后,轻触引起痛觉神经元产生痛觉属于非条件反射 8.【新情境·40Hz 闪烁光调控 AD 鼠Aβ淀粉样蛋白 GABA 递质调控实验】(2026·广西贵港·模拟预测)为探究光闪烁频率(光照黑暗交替频率,单位:Hz)对阿尔茨海默病鼠(即AD鼠)的影响,研究人员用不同闪烁频率的光处理AD鼠,检测海马区β-淀粉样蛋白(Aβ)含量,结果如图所示。下列分析错误的是(  ) 注:“-”表示未处理,“+”表示处理,PTX可阻断GABA(一种抑制性神经递质)的作用。 A.①组作为空白对照,其他组Aβ含量与之比较 B.40Hz闪烁频率的作用可能与GABA有关 C.不同闪烁频率对Aβ含量影响有差异 D.⑦组结果表明存在最适闪烁频率 9.【新角度·星形胶质细胞递质重摄取协同突触传递稳态微观过程】(2026·江苏盐城·模拟预测)下图为某突触传递示意图,有关叙述错误的是(  ) A.若抑制星形胶质细胞再摄取转运体功能,突触后膜可能会持续兴奋 B.若图中为兴奋性神经递质,其可使突触后膜产生外负内正的动作电位 C.图中神经递质在突触间隙中的扩散不需要消耗ATP D.神经递质被酶解后的产物只能通过血液运输离开突触间隙,无法被再利用 10.【新考法·静息电位、动作电位离子运输、递质释放基础概念辨析】(2026·河南周口·三模)神经调节过程中兴奋的传导和传递都涉及相关物质的运输,下列有关叙述正确的是(  ) A.形成静息电位的过程需要钾离子通道的开放,维持静息电位需要消耗ATP B.当膜电位为内正外负时,钠离子通道都处于开放状态,且钠离子内流进入细胞 C.突触前膜兴奋时释放兴奋性神经递质,突触前膜抑制时则释放抑制性神经递质 D.兴奋性神经递质作用于突触后膜时,能引起膜电位改变,而抑制性神经递质不能 11.【新情境·阅兵激动情绪交感 / 副交感神经双向调节生活情境题】(2026·河北沧州·三模)2025年9月3日,在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会。当多种国产现役主战装备在本次阅兵亮相时,全国人民无比振奋,激动万分。下列关于交感神经和副交感神经的叙述,错误的是(  ) A.交感神经和副交感神经都属于外周神经系统中的自主神经 B.在交感神经活动占据优势时,观众的心跳会加快 C.恢复平静时,副交感神经活动占优势,瞳孔会扩张 D.交感神经都由脊髓发出,副交感神经由脑和脊髓发出 12.【新考法·排尿反射脊髓分级调节反射通路示意图综合推导】(2026·陕西商洛·模拟预测)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.【新角度·心脏双重自主神经递质拮抗调控机制图像分析】(2026·重庆九龙坡·模拟预测)人体心脏的搏动受交感神经和副交感神经的双重调控,其神经支配机制如图所示。下列分析正确的是(  ) A.交感神经释放的去甲肾上腺素与副交感神经释放的乙酰胆碱,对心脏的调节效果相同 B.若某药物特异性阻断乙酰胆碱与心肌细胞膜上受体的结合,则会使心跳加快 C.交感神经和副交感神经对心脏的调节属于分级调节,不受大脑皮层的调控 D.副交感神经中的第1个神经元和第2个神经元,释放的神经递质的功能相同 14.【新角度·海马体短时与长时记忆形成、突触可塑性与基因表达关联】(2026·辽宁大连·模拟预测)记忆最初在大脑皮层海马体中形成,然后转移到其他大脑区域进行长期存储。下列关于神经元及记忆叙述错误的是(  ) A.感觉性记忆转瞬即逝,不构成真正的记忆 B.重复刺激可将第一级记忆转变为第二级记忆 C.树突多,轴突长有利于不同脑区间记忆的整合 D.长时记忆与新突触的建立有关,与基因表达无关 15.【新情境·冰毒抑制多巴胺重摄取干扰突触传递成瘾机理分析】(2026·江西赣州·模拟预测)冰毒(甲基苯丙胺)是强效中枢神经兴奋剂,其作用机理主要是抑制突触前膜对多巴胺、去甲肾上腺素等神经递质的重摄取,扰乱细胞代谢和机体调节,导致机体消瘦、记忆力衰退等现象。下列叙述正确的是(  ) A.冰毒作用后,突触间隙中的多巴胺、去甲肾上腺素的含量会持续下降 B.冰毒抑制转运体活性,属于对兴奋传递过程中“递质回收”的干扰 C.冰毒破坏线粒体结构,提高细胞有氧呼吸产能效率,导致机体消瘦 D.长期吸食冰毒会损伤海马体神经元,影响感觉性记忆的形成和转化 16.【新考法·夜间蓝光诱导抑郁 miRNA 调控递质转运蛋白综合实验大题】(2024·浙江金华·模拟预测)流行病学数据显示,夜间光的输入会增加患抑郁症的风险。某研究小组模拟手机、电脑等夜间不正常照光模式,探究夜间蓝光诱发小鼠抑郁样行为的神经调控机制。 (1)分布于小鼠视网膜的感光神经细胞可接受光刺激,产生_________,沿___________和上行神经束传至大脑皮层形成视觉。 (2)为探究夜间蓝光是否会诱发小鼠抑郁样行为,设计了一系列实验。取生理状态一致、正常的小鼠若干,先将小鼠放置于正常光暗(8:00—20:00给光,其他时间黑暗)环境处理一周后随机均分为2组,记录“强迫游泳”不动时间(可反映抑郁程度的指标)。再将LAN组夜间蓝光处理,LID组白天蓝光处理。一段时间后检测并记录,结果如图1.实验结果___________________________________,表明夜间蓝光的干扰会诱发小鼠抑郁。 (3)大量研究表明,抑郁症的发生与突触间隙的5-HT、多巴胺等单胺类神经递质有关,由此建立了抑郁症发生的“单胺类递质学说”。图2为5-HT合成、释放、作用、回收及灭活的过程。 ①5-HT是一种____________(填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质,释放后经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合成_____________,使突触后神经元兴奋。5-HT发挥作用后少部分____________,大部分通过转运蛋白(SERT)摄取回突触前神经元。 ②研究者提出的假设为:抑郁症的发生是突触间隙中5-HT的含量下降所致。下列能支持此观点的现象是______。 A.抑制5-HT的释放会导致实验动物出现抑郁症表现 B.抑郁症患者突触前膜上5-HT转运蛋白表达量提高 C.部分抑郁症患者5-HT受体及其mRNA的表达水平基本不变 D.症状改善的抑郁症患者突触间隙5-HT含量逐步提高 ③释放5-HT的神经元主要聚集在大脑的中缝核部位。为进一步探究抑郁症患者突触间隙中的5-HT含量下降的原因,研究人员利用抑郁症模型鼠进行了研究,测定了中缝核处miR-16与SERT含量的相关性,结果如图3. (注:miR-16 是一种非编码 RNA,可与靶禁因 mRNA结合,导致 mRNA 降解) 据图可知,中缝核miR-16的水平与中缝核SERT的表达水平呈_________相关,中缝核miR-16可______SERT的表达。对比抑郁症模型鼠与对照组数据,推测抑郁症发生的分子机制可能是_____________________________________,突触间隙5-HT含量下降,导致情绪低落等抑郁行为。 (4)抑郁症是多方面原因造成的,除了神经生物学方面因素,还有遗传和后天环境因素。根据本研究结果,可从后天环境因素的角度预防抑郁症,你的建议是____________________________________________。 真题·实战演练 高频考点:反射类型(条件 / 非条件反射)与各级神经中枢分工;大脑皮层言语区、躯体运动中枢功能;静息电位、动作电位离子流动规律;突触结构、神经递质释放与轴突运输;反射弧完整判断、高位中枢对脊髓低级反射的调控;脑机接口 / 脊髓损伤类新情境神经调节综合;神经递质、离子通道抑制剂实验分析;电位驱动力、膜电位曲线综合判断;条件反射建立、维持与多种神经递质协同调节 1.(2023·北京·高考真题)人通过学习获得各种条件反射,这有效提高了对复杂环境变化的适应能力。下列属于条件反射的是(  ) A.食物进入口腔引起胃液分泌 B.司机看见红色交通信号灯踩刹车 C.打篮球时运动员大汗淋漓 D.新生儿吸吮放入口中的奶嘴 2.(2023·全国甲卷·高考真题)中枢神经系统对维持人体内环境的稳态具有重要作用。下列关于人体中枢的叙述,错误的是(    ) A.大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢 B.中枢神经系统的脑和脊髓中含有大量的神经元 C.位于脊髓的低级中枢通常受脑中相应的高级中枢调控 D.人体脊髓完整而脑部受到损伤时,不能完成膝跳反射 3.(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 4.(2026·贵州·高考真题)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 5.(2026·云南·高考真题)下列成语与神经调节的对应关系正确的是(  ) A.“手舞足蹈”——小脑对运动的协调加强 B.“巧舌如簧”——大脑皮层W区活动加强 C.“面红耳赤”——自主神经系统活动减弱 D.“怒发冲冠”——副交感神经活动占优势 6.(2026·安徽·高考真题)临床上常通过检查膝跳反射来了解参与该反射的神经系统功能状态。用相同力度叩击肌腱,若小腿抬高幅度过大,则称为膝跳反射亢进。如图①~⑦是参与膝跳反射的相关结构。下列叙述错误的是(  ) A.发生膝跳反射时,①→④→⑥→②的效应是收缩 B.发生膝跳反射时,①→④→⑦→⑤→③的效应是舒张 C.截瘫患者若膝跳反射消失,可能的原因是反射弧中断 D.截瘫患者若膝跳反射亢进,说明高位中枢对⑥有增强作用 7.(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 8.(2025·湖南·高考真题)顺向轴突运输分快速轴突运输(主要运输跨膜蛋白L)和慢速轴突运输(主要运输细胞骨架蛋白)两种,都以移动、停滞反复交替的方式(移动时速度无差异)向轴突末梢运输物质。用带标记的某氨基酸(合成蛋白A和B所必需)分析蛋白A和B的轴突运输方式,实验如图。下列叙述正确的是(  )    A.氨基酸通过自由扩散进入细胞 B.蛋白A是一种细胞骨架蛋白 C.轴突运输中,胞体中形成的突触小泡与跨膜蛋白L的运输方向不同 D.在单位时间内,运输蛋白B时的停滞时间长于蛋白A 9.(2024·江苏·高考真题)图示为反射弧传导兴奋的部分结构,a、b表示轴突末梢。下列相关叙述错误的是(    ) A.a、b可能来自同一神经元,也可能来自不同神经元 B.a、b释放的神经递质可能相同,也可能不同 C.a、b通过突触传递的兴奋都能经细胞膜传递到Ⅰ处 D.脑和脊髓中都存在图示这种传导兴奋的结构 10.(2024·浙江·高考真题)以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究了静息状态和兴奋过程中,K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量指经通道外流的离子量,内向流量指经通道内流的离子量。    下列叙述正确的是(    ) A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量 B.兴奋过程中,Na+内向流量小于外向流量 C.静息状态时,K+外向流量小于内向流量 D.静息状态时,Na+外向流量大于内向流量 11.(不定项)(2026·山东·高考真题)膜内外离子浓度差为离子移动提供了化学驱动力;膜内外电位差则为离子移动提供了电场驱动力,驱动离子向与它所带电荷相反的电位移动。神经纤维某部位受到刺激时的电位变化如图所示。下列各选项中,所示离子受到的化学驱动力(实线箭头)和电场驱动力(虚线箭头)的方向,与曲线上a、b、c、d点对应正确的是(  ) A. B. C. D. 12.(不定项)(2026·湖南·高考真题)某人颈脊髓损伤,失去行走能力。在安装脑脊接口套件后,该患者恢复了自主行走能力。该套件由三个装置组成,如图所示:装置1安装在大脑皮层中央前回,负责采集信号;装置2穿戴于体外,负责对装置1传来的信息解码并生成控制指令;装置3置于体内脊髓区,负责将装置2的指令转换并传至控制下肢的脊髓运动中枢。下列叙述错误的是(     ) A.装置1收到的信号与神经元的Na+、K+跨膜运输有关 B.装置2和大脑皮层一样,具有随意支配下肢运动的能力 C.装置3刺激患者自主神经纤维释放电信号控制下肢肌肉收缩 D.该套件的应用证明大脑可不经反射弧直接支配下肢肌肉 13.(2026·陕晋青宁卷·高考真题)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.(2025·河南·高考真题)生物体的所有活细胞都具有静息电位,而动作电位仅见于神经元、肌细胞和部分腺细胞。回答下列问题: (1)刺激神经元,胞外Na+内流使细胞兴奋,兴奋以____________的形式沿细胞膜传导至轴突末梢,激活Ca2+通道,Ca2+内流触发突触小泡释放神经递质。去除细胞外液中的Ca2+,刺激该神经元仍可触发Na+内流产生动作电位,释放的神经递质______(填“增加”“减少”或“不变”)。 (2)最新研究发现某种肿瘤细胞也可产生动作电位。如图1所示,刺激肿瘤细胞,记录该细胞的膜电位和细胞内Ca2+浓度变化。结果显示随着刺激强度的增大,动作电位幅度、细胞内Ca2+浓度的变化是____________。在体外培养条件下,用Na+通道阻断剂TTX处理该细胞,使该细胞膜两侧的电位表现为____________,进而抑制其增殖生长。根据以上机制,若降低培养液中的K+浓度,可______(填“促进”或“抑制”)该肿瘤细胞的生长。 (3)若细胞间有突触结构,突触前细胞兴奋,突触后细胞可记录到相应的膜电位变化,细胞内Ca2+浓度变化可作为判断肿瘤细胞间信息交流的指标。研究证实这种肿瘤细胞间无突触结构,通过体液调节方式实现信息交流。为验证上述研究结论,应选择图2中组____(填“一”“二”或“三”)的细胞为研究对象设计实验,简要写出实验思路及预期结果____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________。 1 / 19 学科网(北京)股份有限公司 $ 第25讲 神经调节(专项训练) 模拟·基础演练 1 考点一 神经调节的结构基础 1 考点二 神经调节的基本方式 3 考点三 神经冲动的产生与传递 6 考点四 神经系统的分级调节与人脑的高级功能 11 综合训练 14 重难·创新演练 16 真题·实战演练 29 模拟·基础演练 考查重点:神经调节的结构基础、神经调节的基本方式、神经冲动的产生与传递、神经系统的分级调节与人脑的高级功能 考点一 神经调节的结构基础 1.【外周神经系统、交感副交感神经功能辨析】(2026·河北沧州·三模)下列有关外周神经系统的叙述,正确的是(  ) A.人体紧张时,在交感神经的控制下瞳孔收缩 B.骨骼肌的运动既受自主神经支配又受躯体运动神经支配 C.外周神经系统的传出神经可分为躯体运动神经和内脏运动神经 D.所有内脏器官都受到交感神经和副交感神经的共同调节 【答案】C 【分析】交感兴奋瞳孔扩张;骨骼肌仅受躯体运动神经支配;外周传出神经分为躯体运动神经、内脏运动神经;汗腺、皮肤血管仅受交感神经调节,并非全部内脏双重支配。 【详解】A.人体紧张时交感神经兴奋,会使瞳孔扩张,副交感神经兴奋才会引起瞳孔收缩,A错误; B.骨骼肌的运动仅受躯体运动神经支配,自主神经(内脏运动神经)支配内脏、血管和腺体,不支配骨骼肌,B错误; C.外周神经系统的传出神经可分为支配躯体运动的躯体运动神经,以及支配内脏、血管、腺体的内脏运动神经两类,C正确; D.大多数内脏器官受交感和副交感神经共同调节,但并非所有,如汗腺、骨骼肌血管仅受交感神经支配,D错误。 故选 C。 【易错提醒】 ①骨骼肌只受躯体运动神经支配,自主神经(内脏运动神经)不控制骨骼肌; ②不是全部内脏双重支配:汗腺、皮肤血管仅受交感神经单一调节; ③交感兴奋→瞳孔扩张;副交感兴奋→瞳孔收缩,极易记反。 2.【神经系统细胞、中枢与外周神经功能判断】(2026·江苏·二模)关于人体神经系统的组成及作用,下列叙述错误的是(  ) A.中枢神经系统含有多种神经中枢,参与机体内环境稳态的调控 B.外周神经系统包含脑神经和脊神经,均有部分神经支配内脏器官 C.自主神经系统含有交感神经和副交感神经,它们的作用通常是相反的 D.组成神经系统的细胞包含神经元和神经胶质细胞,同步接受并传递信息 【答案】D 【分析】脑与脊髓存在体温、水盐平衡等稳态调节中枢;脑神经、脊神经均有支配内脏的传出纤维;交感、副交感对同一器官作用大多拮抗;神经元负责接收、传递信息,神经胶质细胞仅起辅助作用,不能同步传递信号。 【详解】A、中枢神经系统由脑和脊髓组成,内含体温调节中枢、水平衡调节中枢等多种神经中枢,是内环境稳态调控的重要结构基础,A正确; B、外周神经系统包含与脑相连的脑神经和与脊髓相连的脊神经,二者均包含支配内脏、血管和腺体的传出神经,可支配内脏器官活动,B正确; C、自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,二者对同一器官的作用通常相反,可使机体对外界刺激作出更精准的调节,C正确; D、组成神经系统的细胞包括神经元和神经胶质细胞,其中神经元是神经系统结构和功能的基本单位,负责接受、传递和整合信息;神经胶质细胞仅对神经元起支持、保护、营养、修复等辅助作用,二者不能同步接受并传递信息,D错误。 故选 D。 3.【神经元基本概念、神经纤维区分】(2026·云南·三模)下列关于神经元的描述,正确的是(  ) A.神经元就是神经纤维 B.神经元对神经胶质细胞起辅助作用 C.神经元是神经系统的基本单位 D.每个神经元只有一个轴突与一个树突 【答案】C 【分析】神经元是神经细胞,神经纤维仅指轴突及外包髓鞘;神经胶质细胞辅助神经元;神经元是神经系统结构与功能基本单位;多数神经元具有 1 条轴突、多条树突。 【详解】A、神经元是神经细胞,由细胞体和突起(树突、轴突)构成;神经纤维是轴突或长树突及其外包裹的髓鞘结构,二者并非等同,A错误; B、神经胶质细胞对神经元起支持、保护、营养和绝缘等辅助作用,B错误; C、神经元是神经系统结构和功能的基本单位,具有接受刺激、产生并传导神经冲动的功能,C正确; D、大多数神经元有一个轴突和多个树突,D错误。 故选C。 4.【交感神经阻断剂实验、内脏活动调节】(2026·陕西西安·模拟预测)科研人员给家兔注射一定剂量的“交感神经阻断剂”(抑制交感神经神经递质的释放),随后观察到家兔出现呼吸频率降低、胃肠蠕动增强等现象。下列对该实验结果的解读,正确的是(  ) A.受试家兔除了出现以上症状外可能还会出现瞳孔扩张等症状 B.呼吸频率降低可能是由于中枢神经系统中交感神经被阻断所致 C.胃肠蠕动增强是因为交感神经对胃肠运动的抑制作用减弱,副交感神经功能相对增强 D.若给家兔注射“副交感神经阻断剂”,会出现与注射交感神经阻断剂完全相反的症状 【答案】C 【分析】阻断交感神经后瞳孔缩小;交感神经属于外周自主神经,不属于中枢神经系统;交感神经抑制胃肠蠕动,阻断后抑制效果减弱,副交感神经作用凸显,胃肠蠕动增强;二者对部分器官作用并非完全相反,症状不会完全颠倒。 【详解】A、交感神经兴奋会使瞳孔扩张,注射交感神经阻断剂后交感神经功能被抑制,副交感神经功能相对占优,家兔瞳孔会缩小,不会出现瞳孔扩张症状,A错误; B、交感神经属于外周神经系统中的自主神经,不属于中枢神经系统,B错误; C、交感神经兴奋会抑制胃肠蠕动,副交感神经兴奋会促进胃肠蠕动;注射交感神经阻断剂后,交感神经对胃肠运动的抑制作用减弱,副交感神经功能相对增强,因此家兔胃肠蠕动增强,C正确; D、交感神经和副交感神经对同一器官的作用并非完全相反(如二者均能促进唾液腺分泌,仅分泌的唾液性质不同),因此注射副交感神经阻断剂不会出现完全相反的症状,D错误。 故选 C。 考点二 神经调节的基本方式 5.【脊蛙屈肌反射、反射弧完整条件】(2026·河南·模拟预测)研究人员以脊蛙(去除大脑、保留脊髓的蛙)为实验材料研究屈肌反射,实验①用稀硫酸刺激脊蛙左后肢趾部,左后肢出现收缩;实验②破坏左后肢传入神经,再刺激左后肢趾部,左后肢不收缩;实验③刺激右后肢传出神经,右后肢正常收缩。下列叙述正确的是(  ) A.实验①中兴奋经传入神经直接传递至效应器引发屈肌收缩 B.实验②说明左后肢屈肌反射的感受器结构已被完全破坏 C.实验③说明传出神经可直接将兴奋传至效应器引发反应 D.脊蛙屈肌反射的中枢位于脊髓,该反射发生无需完整反射弧 【答案】C 【分析】完整反射需经过脊髓神经中枢;仅传入神经受损,感受器结构完好;直接刺激传出神经,兴奋可传导至肌肉引发收缩;反射发生的必备条件是完整反射弧 + 适宜刺激。 【详解】A、反射弧的传导路径为感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器,实验①中兴奋需经过脊髓的神经中枢、传出神经才能传递至效应器,并非传入神经直接传递至效应器,A错误; B、实验②仅破坏了左后肢的传入神经,感受器结构未被破坏,左后肢不收缩是因为兴奋无法经传入神经传导至神经中枢,B错误; C、传出神经末梢及其支配的肌肉(屈肌)构成效应器,刺激传出神经,兴奋可直接传至效应器引发收缩反应,与实验③结果一致,C正确; D、反射发生的必要条件是完整的反射弧和适宜的刺激,屈肌反射的神经中枢位于脊髓,但该反射的发生必须依赖完整的反射弧,D错误。 故选 C。 【易错提醒】 ①反射必须同时满足:完整反射弧 + 适宜刺激;只刺激传出神经、肌肉收缩不属于反射; ②传入神经≠感受器,传入神经受损,感受器结构完好; ③反射弧传导路径固定:感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器,不能跳过中枢。 6.【先天反射行为、机械感受器作用】(2026·湖北孝感·三模)“湿狗抖动”是指当一只狗被水弄湿毛发后抖动身体甩掉多余水分的行为,新生的猫、小鼠等许多毛茸茸的哺乳动物也会表现出这种行为。研究表明,这些动物皮肤的毛囊基部存在着一类机械感受受体(C-LTMRS),激活该受体的感觉神经元可以诱发抖动行为。下列叙述错误的是(  ) A.“湿狗抖动”是一种反射活动,该行为涉及完整的反射弧 B.“湿狗抖动”是狗、猫和小鼠等哺乳动物后天学习产生的行为 C.抑制C-LTMRS后,机械刺激引发的“湿狗抖动”次数将减少 D.“湿狗抖动”有助于去除皮肤上的水、昆虫、灰尘或其他刺激物 【答案】B 【分析】该行为依靠完整反射弧完成,属于反射;新生个体天生具备该行为,为先天性非条件反射;机械感受受体被抑制后,抖动次数减少;抖动可清除体表水分、异物,适应环境。 【详解】A、反射的结构基础是完整的反射弧,“湿狗抖动”是通过感受器接受刺激、经完整反射弧完成的反射活动,涉及完整反射弧,A正确; B、题干明确说明新生的猫、小鼠等哺乳动物也会表现出该行为,说明该行为是生物生来就有的先天性行为,不是后天学习产生的,B错误; C、C-LTMRS是诱发抖动行为的机械感受受体,抑制该受体后,机械刺激无法有效被感受转化为兴奋,因此引发的抖动次数会减少,C正确; D、“湿狗抖动”通过身体抖动可去除皮肤表面的水、昆虫、灰尘等异物,是生物适应环境的表现,D正确。 故选 B。 7.【条件反射、视觉形成与大脑皮层中枢】(2026·辽宁抚顺·二模)“红灯停,绿灯行,黄灯亮了等一等”是基本的交通规则,这一系列行为的完成包含了一系列的反射活动。下列叙述正确的是(  ) A.对信号灯作出反应的神经中枢位于脊髓 B.该反射活动不需要大脑皮层的参与 C.信号灯光线刺激后在视网膜上形成视觉 D.分辨红绿灯需要大脑皮层中的视觉中枢参与 【答案】D 【分析】识别红绿灯属于条件反射,高级中枢为大脑皮层;视网膜仅产生电信号,视觉在大脑皮层视觉中枢形成;分辨色彩必须依靠大脑视觉中枢处理信号。 【详解】A、对信号灯作出反应属于后天学习获得的条件反射,神经中枢位于大脑皮层,脊髓是低级神经中枢,仅控制非条件反射等低级生命活动,A错误; B、该反射为条件反射,条件反射的建立必须有大脑皮层这一高级神经中枢的参与,B错误; C、视网膜是视觉感受器,仅能感受光线刺激产生神经冲动,视觉是在大脑皮层的视觉中枢形成的,C错误; D、分辨红绿灯属于对视觉信号的处理过程,需要大脑皮层中的视觉中枢参与完成,D正确。 故选 D。 8.【兴奋传导与突触传递速度、单向传递验证实验】(2026·辽宁·一模)为探究反射弧中兴奋传导的特性,研究者进行了实验,如下图所示,其中字母代表反射弧的结构,①②③代表刺激位点。实验分组、处理及结果如下表所示。下列叙述错误的是(    ) 组别 刺激位点 延迟时间/ms 腓肠肌收缩幅度/% 1 ③ 16.2±0.3 100 2 ① 3.8±0.2 100 3 ② 4.1±0.2 100 4 ② 无法测出 0 注:延迟时间指从刺激开始至腓肠肌收缩的时间;第4组刺激距离第3组刺激时间间隔1ms。 A.对比1、3组实验结果可知,兴奋在突触处的传递速度远低于在神经纤维上 B.测量出刺激点①②之间的距离,可计算出兴奋在神经纤维上的传导速度 C.实验3、4组的结果说明刺激间隔时间过短会造成神经纤维膜上钾离子通道无法开放 D.若要证明兴奋在突触处只能单向传递,还应刺激②并在③处放置一个电流表 【答案】C 【分析】突触处信号传递速度远慢于神经纤维;利用①②间距与时间差值可计算神经纤维传导速度;短间隔刺激无法产生新动作电位是钠离子通道失活;刺激②、检测③电位可验证突触单向传递。 【详解】A、1组和3组相比,刺激点与效应器之间多了一个突触,1组的兴奋传导速度远小于3组,说明兴奋在突触处的传递速度远低于在神经纤维上,A正确; B、测量出刺激点①②之间的距离,根据2、3组延迟时间的差值,可计算出兴奋在神经纤维上的传导速度,B正确; C、实验3、4组的结果说明刺激间隔时间过短会造成被刺激部位无法重复兴奋,兴奋是由钠离子内流所致,说明此时神经纤维膜上钠离子通道无法开放,C错误; D、若要证明兴奋在突触处只能单向传递,现有实验中1组说明刺激③,兴奋能传导至②处,需要增加一组,刺激②并在③处放置一个电流表指示兴奋是否可以传导至③处,D正确。 故选 C。 考点三 神经冲动的产生与传递 9.【静息/动作电位离子流动、阈电位分析】(2026·辽宁·三模)下图表示神经元受到刺激后的膜电位变化曲线。下列分析正确的是(  ) A.图1中膜电位始终未超过阈电位,原因是刺激未引起细胞膜上Na+通道开放 B.若增大神经细胞外K+浓度,则可能会出现神经细胞持续兴奋的情况 C.图2中b点为动作电位峰值,此时细胞膜内Na+浓度高于细胞外 D.图2中b点到c点过程,Na+通道关闭,K+通道开放,K+通过主动运输外流 【答案】B 【分析】阈下刺激仍有少量 Na⁺通道开放;胞外 K⁺浓度升高,K⁺外流减少,静息电位更接近阈电位,易持续兴奋;全程膜外 Na⁺浓度高于膜内;复极化阶段 K⁺顺浓度梯度外流,属于协助扩散。 【详解】A、图1是阈下刺激的电位变化,此时会有少量Na+通道开放,仅因Na+内流总量少,膜电位未达到阈电位,并非无Na+通道开放,A错误; B、静息电位由K+外流维持,增大细胞外K+浓度会使膜内外K+浓度差减小,K+外流减少,静息电位绝对值降低,更容易达到阈电位产生兴奋,可能出现神经细胞持续兴奋的情况,B正确; C、动作电位是Na+顺浓度梯度内流形成的,整个过程中细胞膜外Na+浓度始终高于细胞内,b点动作电位峰值时也不例外,C错误; D、b点到c点为复极化过程,K+顺浓度梯度外流,属于协助扩散,不是主动运输,D错误。 故选 B。 【易错提醒】 ①阈下刺激会打开少量 Na⁺通道,只是内流总量达不到阈电位; ②全程膜外 Na⁺浓度始终>膜内,动作电位峰值也不例外; ③K⁺外流、Na⁺内流均为协助扩散;钠钾泵维持离子差才是主动运输; ④胞外 K⁺升高→K⁺外流减少→静息电位绝对值变小,更容易兴奋。 10.【抑制性递质 GABA、抗癫痫药物作用机理】(2026·浙江绍兴·模拟预测)γ-氨基丁酸(GABA)是中枢神经系统主要的抑制性神经递质,GABA合成不足或其受体功能异常,可引起大脑神经元异常放电,导致癫痫发作。临床上常使用噻加宾和苯巴比妥作为抗癫痫药物,相关作用机理如图所示。下列叙述错误的是(    ) A.GABA受体敏感性减弱也可导致癫痫发作 B.GABA与受体结合后,通道打开,Na+内流 C.苯巴比妥的机理可能是延长离子通道开放时间 D.噻加宾的机理可能是抑制GABA的重吸收 【答案】B 【分析】GABA 受体敏感性下降、功能异常都会减弱抑制效果,诱发癫痫;GABA 为抑制性递质,作用是 Cl⁻内流,而非 Na⁺内流;苯巴比妥延长 Cl⁻通道开放时间,增强抑制;噻加宾抑制 GABA 重吸收,提升突触间隙递质浓度。 【详解】A、据题干信息可知,GABA受体功能异常可引发癫痫,GABA受体敏感性减弱属于受体功能异常,因此也可导致癫痫发作,A正确; B、GABA是抑制性神经递质,与受体结合后会使阴离子(如Cl-)内流,增大突触后膜的静息电位差,抑制神经元兴奋;Na+内流是兴奋性神经递质的作用效果,会引发动作电位,B错误; C、据题干信息和题图可知,苯巴比妥是抗癫痫药物,作用于GABA受体相关位点,可通过延长离子通道开放时间,增强GABA的抑制作用,减少神经元异常放电,C正确; D、由图可知GABA转运体的作用是回收突触间隙的GABA,噻加宾作用于GABA转运体,可抑制GABA的重吸收,使突触间隙中GABA含量升高,增强抑制效果,起到抗癫痫作用,D正确。 故选 B。 11.【动作电位曲线、细胞外 K⁺浓度对兴奋影响】(2026·天津和平·三模)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 【分析】bc 段上升支依靠 Na⁺协助扩散内流;de 段复极化依靠 K⁺外流,膜电位外正内负;静息时膜外 Na⁺浓度更高;降低胞外 K⁺,静息电位绝对值变大,更难达到阈电位产生兴奋。 【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。 故选 D。 12.【阻断剂区分神经纤维 / 突触传导、双向传导实验】(2026·辽宁朝阳·三模)部分人乘坐交通工具时,前庭器官感受器受到过度刺激,可通过反射最终作用于相关平滑肌和骨骼肌引发晕车呕吐。该反射的神经中枢位于脑干。现利用正常反射弧进行实验,在下图中B位点施加两种阻断剂(甲和乙),并在不同点给予适宜强度的刺激,检测相应指标结果如下:下列叙述错误的是(    ) 实验组别 B点施加阻断剂种类 施加刺激点 是否呕吐 电位变化检测点 是否有电位变化 Ⅰ 甲 A + C + Ⅱ 乙 A − C − Ⅲ 甲 C ① A ② Ⅳ 乙 C ③ A ④ A.实验Ⅰ中的呕吐现象不需要大脑皮层的参与,属于非条件反射 B.根据实验结果可推测表中①~④的结果依次为+、+、+、− C.实验Ⅰ和Ⅲ的现象体现了兴奋在神经纤维上的传导是双向的 D.降低细胞外溶液的钠离子浓度,则测得的电位变化会减弱 【答案】A 【分析】仅刺激传出神经,无完整反射弧,不属于反射;甲不阻断神经纤维传导、乙阻断纤维传导,推导①+、②+、③+、④−;正反两点刺激可证明神经纤维双向传导;胞外 Na⁺浓度降低,动作电位幅度减小。 【详解】A、实验Ⅰ是刺激A点(传出神经)引发的呕吐现象,没有经过完整的反射弧,所以不属于反射,A错误; B、实验Ⅰ中,B点施加甲阻断剂,刺激A点,C有电位变化,说明甲不阻断兴奋在神经纤维上的传导,实验Ⅱ中,B点施加乙阻断剂,刺激A点,C无电位变化,说明乙阻断兴奋在神经纤维上的传导,实验Ⅲ中,B点施加甲阻断剂,刺激C点,兴奋可向中枢方向传导,经过B点(甲不阻断传导)到达A点,因此②为+,兴奋也可以通过传出神经传到效应器,会出现呕吐现象,因此①为+,实验Ⅳ中,B点施加乙阻断剂,刺激C点,兴奋无法通过B点(乙阻断传导)向中枢方向传导,因此A点无电位变化,④为-,但兴奋可以向效应器方向传导,因此仍会发生呕吐,③为+,所以①~④依次为+、+、+、-,B正确; C、实验Ⅰ中刺激A点,在C点能检测到电位变化,实验Ⅲ中刺激C点,在A点能检测到电位变化,这体现了兴奋在神经纤维上的传导是双向的,C正确; D、动作电位是由钠离子内流引起的,降低细胞外溶液的钠离子浓度,会使钠离子内流的量减少,那么测得的电位变化会减弱,D正确。 故选 A 13.【坐骨神经多纤维叠加电位、指针偏转分析】(2026·陕西宝鸡·三模)组成坐骨神经的多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(即大小)可以叠加。以蛙的坐骨神经—腓肠肌标本为材料进行甲图实验,将电表的两个微电极置于b、c处的表面,在a处给予适宜强度的刺激,指针偏转情况如图乙(h1>h2,t1<t3)所示。下列说法正确的是(  ) A.刺激a点后电流计指针发生两次幅值相同、方向相反的偏转 B.h1>h2可能是因为b点同时兴奋的神经纤维多于c点 C.t1<t3可能是因为b点处细胞膜两侧钾离子浓度差小于c点 D.刺激强度越大电流计指针的偏转幅度就会越大 【答案】B 【分析】两次指针偏转幅值 h₁>h₂,幅值不相等;同步兴奋的神经纤维越多,电位叠加越大,b 点同步兴奋纤维多于 c 点;钾离子浓度差只影响静息电位,不改变传导速度;刺激强度达到饱和后,偏转幅度不再增大。 【详解】A、由图乙可知两次偏转的幅值h1>h2,幅值不相同,A错误; B、根据题干,动作电位幅值会随同步兴奋的神经纤维数量增多而叠加增大,h1>h2,说明b点兴奋时同步兴奋的神经纤维数量多于c点,B正确; C、钾离子浓度差主要影响静息电位,不影响兴奋传导的时间(时程),且正常生理状态下b、c处神经纤维的钾离子浓度差没有显著差异,C错误; D、当刺激强度增大到使坐骨神经所有神经纤维都兴奋后,偏转幅度达到最大,不再随刺激强度增大而增大,D错误。 故选 B。 14.【肺牵张反射、分级调节与负反馈】(2026·云南玉溪·模拟预测)肺牵张反射是一种由肺扩张或缩小引起吸气抑制或加强效应的现象。其部分反射通路如图所示。下列叙述错误的是(     ) A.肺牵张反射具有负反馈调节机制 B.大脑皮层通过脊髓调节呼吸,体现了神经系统的分级调节 C.肺牵张反射过程中,兴奋在传出神经c上的传导是双向的 D.肺牵张反射可维持呼吸节律稳定,防止过度吸气或呼气 【答案】C 【分析】肺扩张抑制吸气、收缩促进吸气,属于负反馈调节;大脑皮层高级中枢调控脊髓低级中枢,体现分级调节;完整反射弧内兴奋只能单向传递,仅离体神经纤维双向传导;该反射稳定呼吸节律,防止过度吸气呼气。 【详解】A、肺扩张时引发吸气抑制,肺缩小引发吸气加强,该调节可抵消或减弱最初引发变化的因素,属于负反馈调节机制,A正确; B、大脑皮层是高级神经中枢,脊髓是调节呼吸的低级中枢,高级中枢通过调控低级中枢的活动调节呼吸,体现了神经系统的分级调节特点,B正确; C、在完整的反射活动中,兴奋在突触处只能单向传递,因此兴奋在反射弧中是单向传导的,传出神经c上的兴奋传导也是单向的,仅离体神经纤维上兴奋的传导是双向的,C错误; D、肺牵张反射通过负反馈调节避免吸气或呼气过度,能够维持呼吸节律的稳定,D正确。 故选 C。 考点四 神经系统的分级调节与人脑的高级功能 15.【脑机接口、大脑疲劳与神经递质消耗】(2026·安徽合肥·三模)我国科研团队实现国内首例“感觉—运动”闭环脑机接口实验:将微电极阵列植入脊髓损伤患者大脑,通过向中央后回特定皮层区域施加不同频率和波形的电刺激,成功使患者分辨出“软、硬、光滑、粗糙”四种触觉质地,并引导患者完成抓握。下列叙述正确的是(    ) A.抓握运动是受意识支配的,而内脏运动都是不受意识控制的 B.中央后回是躯体运动中枢,该区域植入的电极负责采集运动意图 C.脑机接口刺激大脑会引发非条件反射,该反射弧中兴奋的传导和传递都是单向的 D.长时间高强度交互使大脑产生疲劳感,这可能与神经递质消耗和代谢废物积累有关 【答案】D 【分析】排尿、呼吸等内脏活动可受意识调控;中央后回为躯体感觉中枢;直接刺激大脑皮层无完整反射弧,不属于反射;高强度神经活动消耗神经递质、堆积代谢废物,引发大脑疲劳。 【详解】A、内脏运动并非都不受意识控制,例如排尿、呼吸等内脏相关活动可在一定程度上受意识支配,A错误; B、中央后回是躯体感觉中枢,中央前回才是躯体运动中枢,B错误; C、反射的结构基础是完整的反射弧,直接刺激大脑皮层的过程没有经过完整反射弧,不属于反射,更不属于非条件反射,C错误; D、长时间高强度的神经活动中,突触处神经递质不断被释放消耗,同时脑细胞代谢产生的废物逐渐积累,会导致大脑产生疲劳感,D正确。 故选D。 16.【大脑皮层运动中枢、反射弧完整条件判断】(2026·黑龙江齐齐哈尔·二模)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 【分析】控制上肢运动的皮层区域为中央前回中部;微电脑将大脑神经冲动转化为设备数字指令;无人体完整反射弧参与,不属于反射;无低级中枢配合,无法体现分级调节。 【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。 故选 B。 17.【大脑言语区、海马体记忆、运动代表区】(2026·广西南宁·三模)缺血性脑卒中是因脑部血管阻塞而引起的脑部损伤,可发生在脑的不同区域。若缺血性脑卒中患者无其他疾病或损伤,下列说法错误的是(  ) A.大脑皮层第一运动区中代表区的位置与躯体各部分的关系一般是倒置的 B.若该损伤发生在大脑皮层S区,患者可能不能讲话,也不能听懂话 C.若损伤发生在海马体,患者可能很难形成感觉性记忆和第一级记忆 D.患者治疗时,学习和记忆涉及神经递质的作用以及某些蛋白质的合成 【答案】B 【分析】大脑第一运动区躯体代表区整体倒置;S 区(运动性语言中枢)受损不能说话,但能听懂语言;海马体参与短时记忆形成;学习与记忆依赖神经递质释放、新蛋白质合成。 【详解】A、大脑皮层第一运动区中各代表区与躯体各部分的关系通常是“上下倒置”“左右相反”的(头面部为“左右相反”但为“正置”),A正确; B、S区是运动性语言中枢,受损可能导致不能讲话,但能听懂(听觉性语言中枢H区正常),B错误; C、海马体与感觉性记忆和第一级记忆有关,因此海马体受损的患者可能很难形成感觉性记忆和第一级记忆,C正确; D、长期记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关,形态改变和新突触的建立从物质的角度来看与生命活动的主要承担者—蛋白质有关,功能的改变与神经递质的释放有关,因此学习和记忆涉及神经递质的释放及蛋白质的合成,D正确。 故选 C。 18.【大脑高级功能:情绪、记忆、运动中枢分区】(2026·河南三门峡·三模)下列与大脑皮层相关的叙述,正确的是(    ) A.刺激大脑皮层中央前回的顶部,可以引起头面部肌肉的运动 B.不能说话但能用面部表情和手势交流一定是位于大脑皮层的S区出现问题 C.情绪是大脑的高级功能之一,抗抑郁药一般都通过作用于突触来影响神经系统的功能 D.第一级记忆和第二级记忆相当于短时记忆,与大脑皮层下的海马脑区有关 【答案】C 【分析】中央前回顶部控制下肢,底部控制头面部肌肉;无法说话也可能是发声器官受损;情绪属于大脑高级功能,抗抑郁药多作用于突触;第二级记忆属于长时记忆,不依赖海马脑区。 【详解】A、刺激中央前回顶部可引起下肢的运动,刺激中央前回底部才会引起头面部肌肉的运动,A错误; B、不能说话的原因可能是声带等发声器官受损,也可能是大脑皮层S区(运动性语言中枢)受损,B错误; C、情绪是大脑的高级功能之一,抗抑郁药一般通过作用于突触结构,调节突触间隙神经递质的含量、作用时长等,进而影响神经系统的功能,C正确; D、第一级记忆属于短时记忆,与大脑皮层下的海马脑区有关,第二级记忆属于长时记忆范畴,与突触形态功能改变、新突触建立有关,D错误。 故选 C。 综合训练 19.【细胞分化、神经肌肉突触实验、电位综合填空】(2026·河南·三模)为模拟大脑控制骨骼肌运动的生理过程,科学家将人干细胞诱导分化成三种细胞,如图1所示(注:谷氨酸和乙酰胆碱为两种神经元释放的神经递质),并分别培养成具有相应功能的细胞团,再将不同细胞团组合培养一段时间后,观察骨骼肌细胞团(简称肌)的收缩频率,如图2所示。回答下列问题: (1)干细胞能被诱导分化为X细胞、Y细胞和骨骼肌细胞,其根本原因是____________________________。 (2)从反射弧的结构分析,组别④相当于效应器的是____________。 (3)为验证组别④肌肉收缩频率最高是由X细胞释放的递质作用于Y细胞所引起,可增设一组实验:在组别④的培养体系中加入适量的________________。若实验结果为肌肉收缩频率__________________,则可证实上述结论。 (4)针灸是我国传统医学治病方法之一,为探究针灸所用针的粗细对神经元电位变化的影响,研究人员取Y细胞分为两组,分别用细针和粗针刺激Y细胞,结果如图3所示(阈电位是指能够触发动作电位产生的临界膜电位值)。下列分析正确的是________(填序号)。 A.无论针具粗细,只要刺激时间足够长,必然能引发动作电位 B.细针刺激因接触面积小,单位面积压力更大,更易引发动作电位 C.粗针刺激可能因机械变形更强,引发更强的局部电流,更易达到阈电位 D.图中e点代表Na+大量进入Y细胞产生动作电位的峰值,其与刺激强度无关 E.阈电位是固定不变的,因此不同针具刺激效果差异只取决于医生手法的熟练度 (5)从生命系统结构层次的角度看,本实验中将不同细胞团组合培养,模拟了________层次的部分功能。该研究在医学上对于探索_________________(举一例)等疾病的治疗方法具有重要意义。 【答案】(1) 基因的选择性表达 (2) Z细胞(骨骼肌细胞) (3) X细胞的递质(或谷氨酸) (4) CD (5) 组织 重症肌无力(答案合理即可) 【分析】干细胞分化为不同功能细胞,根本原因是基因的选择性表达;反射弧的效应器是传出神经末梢及其支配的肌肉,本实验中骨骼肌 Z 细胞对应效应器;要验证 X 释放的谷氨酸作用于 Y 提升肌肉收缩频率,可向体系加入谷氨酸,若肌肉收缩频率显著升高即可证明;刺激产生动作电位需要达到阈强度,细针刺激强度低难以达标,粗针机械刺激更强更容易达到阈电位,动作电位峰值由膜内外离子浓度差决定,与刺激强度无关,因此选 CD;多种不同功能细胞共同培养形成细胞团,模拟组织层次,该细胞模型可用于重症肌无力等神经肌肉接头相关疾病的治疗研究。 【详解】(1)干细胞能诱导分化为X(运动神经元)、Y(谷氨酸能神经元)、Z(骨骼肌细胞)三种细胞,根本原因是基因的选择性表达(不同细胞中遗传信息的执行情况不同)。 (2)反射弧的效应器是传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体。 在该实验中,组别④X+Y+肌相当于效应器的是传出神经(运动神经)末梢及其所支配的骨骼肌细胞。 (3)验证组别④的肌肉收缩频率最高是由X细胞释放的递质作用于Y细胞所引起,可增设一组实验:在组织的培养体系中加入适量的X细胞的递质(或谷氨酸,因为X是运动神经元,谷氨酸为其神经递质)。预期结果:若实验结果为肌肉的收缩频率显著升高,则可证实上述结论。 (4)A、并非刺激时间足够长就会引发动作电位,还需要刺激达到足够强度,A错误; B、细针‌刺激强度弱,虽可能引起少量 Na⁺ 内流,但‌不足以达到阈电位‌,因此‌不会产生动作电位‌‌‌,B错误; C、粗针刺激可能因机械刺激强,引发更强的阈电位,易达到阈电位,C正确; D、e点是动作电位的峰值,由Na+大量内流形成,动作电位的峰值大小与刺激强度无关,D正确; E、阈电位是细胞膜能产生动作电位的临界膜电位,是固定不变的,但不同针具的刺激效果不仅取决于手法的速度,还和刺激强度、面积等有关,E错误。 CD正确。 (5)从生命系统结构层次的角度看,不同细胞团(如神经元、骨骼肌细胞等)组合培养,模拟了组织层次的部分功能。 该研究可用于探索重症肌无力(或渐冻症(肌萎缩侧索硬化症)、周围神经损伤、肌肉萎缩等神经-肌肉相关疾病)的治疗方法。 重难·创新演练 设题创新: 以新考法搭建量化指标、双图联动、离体电生理、反射通路、分子调控综合实验类题型:心率变异性 LF/HF 定量神经活动、蛙神经动作电位表格、神经纤维双电位图像、双电表电位曲线、排尿反射通路图、miRNA 调控抑郁递质完整探究实验,强化图表数据逻辑与实验设计推理 (T1/T2/T5/T6/T12/T16);以新情境结合前沿脑科学、临床病理、生活热点素材:肠脑轴肠道菌群调控摄食、阿尔茨海默病光干预、冰毒成瘾突触损伤、夜间蓝光诱发抑郁、阅兵情绪自主神经调节,接轨现代神经科研与日常健康场景 (T4/T8/T11/T15/T16);以新角度深挖课本未拓展微观调控机制:VMAT2 质子耦合递质转运、胶质细胞递质回收、Cl⁻失衡痛觉过敏、心脏拮抗型自主神经调控、长时记忆与基因表达关联,突破基础神经传导文字考点 (T3/T7/T9/T13/T14)。 学科融合:细胞分子融合:离子通道跨膜运输、质子协同转运、miRNA 降解靶 mRNA、突触囊泡胞吐与递质重摄取微观分子机制 (T3/T5/T9/T16);神经生理融合:动作电位形成、不应期、神经纤维双向传导、突触电-化-电信号转换、抑制/兴奋性递质离子效应 (T2/T5/T7/T10);自主神经调节融合:交感/副交感拮抗调控心脏、膀胱、情绪,脊髓 - 大脑皮层分级调节 (T1/T11/T12/T13);脑科学病理融合:阿尔茨海默病淀粉样蛋白沉积、带状疱疹痛觉过敏、冰毒成瘾损伤记忆、蓝光诱发抑郁情绪障碍 (T7/T8/T14/T15/T16);实验探究融合:离体神经药物干预、光处理动物行为对照、miRNA 与转运蛋白相关性定量实验,完整对照、变量、结果分析科学探究链条 (T2/T8/T16); 1.【新考法·心率变异性 LF/HF 指标量化交感、副交感神经活动强弱分析】(2026·云南·三模)某研究通过心率变异性(HRV)分析受试者在运动后自主神经系统的调节状况,已知LF(低频)反映交感神经活动强度,HF(高频)反映副交感神经活动强度。实验结果显示:受试者在完成急性抗阻运动(如深蹲)后15分钟,LF、LF/HF比值均显著上升,HF显著下降。下列相关叙述错误的是(    ) A.交感神经和副交感神经都属于外周神经系统中的自主神经 B.运动后LF上升,说明交感神经对心脏活动的调节作用增强 C.运动后15分钟HF仍显著下降,这一反常现象对机体不利 D.交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是相反的 【答案】C 【分析】交感、副交感都属于自主神经;LF 上升代表交感调节心脏增强;HF 下降、LF/HF 升高利于运走代谢废物,对机体有利;二者对同一器官作用大多相反。 【详解】A、交感神经和副交感神经都属于外周神经系统,A正确; B、运动后LF显著上升,交感神经活动占优势,心跳加快,则交感神经对心脏的调节增强,B正确; C、运动后15分钟HF仍显著下降,是因堆积的代谢废物(如H+、乳酸)持续刺激相关感受器,通过神经反射使交感神经兴奋与副交感神经抑制(高LF低HF);这种状态使心率、心输出量仍维持在较高水平,有利于代谢废物的运输与清除,C错误; D、交感神经和副交感神经的作用通常是相反的,D正确。 故选 C。 2.【新考法·蛙离体坐骨神经中药干预动作电位数据表格实验分析】(2026·湖南·二模)为研究某种镇痛止血类中药制剂的作用机制,研究人员将若干离体的蛙坐骨神经(支配小腿后侧的腓肠肌)随机均分为两组,其中对照组置于任氏液中,实验组置于含有适量该中药制剂的任氏液中,20 min后给予适宜刺激并记录两组神经的动作电位峰值、不应期和传导速度,结果如表。下列推测不合理的是(  ) 组别 动作电位峰值/mV 不应期/ms 传导速度/(m·s−1) 对照组 1.97 2.15 30.26 实验组 0.94 3.35 18.75 注:细胞或组织一旦产生动作电位,会立即在短时间内完全丧失接受新刺激的生理特性称为不应性,兴奋后不应性持续的时间称为不应期。 A.该中药制剂可能是一种作用于神经细胞膜上Na+通道的抑制剂 B.提高对照组任氏液中Na+的浓度可能产生与实验组相同的结果 C.给予实验中的坐骨神经适宜的刺激,神经冲动可进行双向传导 D.该实验结果可说明,服用该中药制剂后不宜驾驶车辆出行 【答案】B 【分析】抑制 Na⁺通道,Na⁺内流减少,动作电位峰值降低;提高任氏液 Na⁺浓度会加大内外浓度差,峰值升高,与实验组结果相反;离体神经纤维兴奋双向传导;传导速度下降、不应期延长,反应迟钝,不宜驾车。 【详解】A、实验组动作电位峰值明显低于对照组,可能是中药制剂抑制了神经细胞膜上的Na+通道,使得Na+内流减少,从而导致动作电位峰值降低,所以该中药制剂可能是一种作用于神经细胞膜上Na+通道的抑制剂,A正确; B、动作电位的产生依赖Na+内流,任氏液中Na+浓度升高会使膜内外Na+浓度差增大,导致Na+内流加快、量增多,进而使动作电位峰值增大、传导速度加快,与实验组结果不相同,B错误; C、离体条件下,兴奋在神经纤维上可以双向传导,C正确; D、该中药制剂可能通过降低传导速度或延长不应期,削弱神经反应能力,影响驾驶安全,D正确。 故选 B。 3.【新角度·VMAT2 质子耦合转运蛋白介导突触小泡递质储存微观机制】 (2026·重庆九龙坡·模拟预测)VMAT2蛋白是突触小泡膜上的转运蛋白,能特异性识别单胺类神经递质(多巴胺等),并通过质子耦合机制实现神经递质的跨膜运输,机制如图所示。当神经冲动传至突触前膜时,VMAT2蛋白介导多巴胺进入突触小泡储存,随后突触小泡与突触前膜融合释放神经递质,作用于下一个神经元。下列分析错误的是(  ) A.若VMAT2蛋白功能丧失,突触前膜可释放的多巴胺总量会增加 B.多巴胺进入突触小泡的过程,体现了生物膜的选择透过性 C.突触前膜释放多巴胺的过程,会使突触前膜的膜面积暂时增大 D.多巴胺属于小分子物质,能通过主动运输和胞吐的方式进行运输 【答案】A 【分析】VMAT2 负责将多巴胺转运进突触小泡储存,功能丧失则可释放多巴胺减少;特异性转运体现膜选择透过性;胞吐融合突触前膜,膜面积暂时增大;多巴胺逆浓度进囊泡为主动运输,释放靠胞吐。 【详解】A、VMAT2蛋白的功能是介导多巴胺进入突触小泡储存,只有突触小泡内的多巴胺才能通过胞吐释放,若VMAT2蛋白功能丧失,多巴胺无法进入突触小泡,突触前膜可释放的多巴胺总量会减少,A错误; B、多巴胺进入突触小泡需要VMAT2这种特异性转运蛋白的协助,生物膜可选择性运输特定物质,体现了生物膜的选择透过性,B正确; C、突触前膜释放多巴胺的方式为胞吐,该过程中突触小泡膜与突触前膜融合,会使突触前膜的膜面积暂时增大,后续通过胞吞等过程恢复膜面积,C正确; D、多巴胺属于小分子物质,其借助质子梯度、通过VMAT2蛋白逆浓度进入突触小泡的方式属于主动运输,通过胞吐的方式释放到突触间隙,因此可通过主动运输和胞吐两种方式运输,D正确。 故选 A。 4.【新情境·肠道菌群代谢物调控丘脑 PVT 饥饿通路肠脑轴综合判断】(2026·湖南衡阳·三模)我国科研团队研究发现:用电流直接刺激健康小鼠丘脑室旁核(PVT)会引发饥饿感;暴食症(OD)小鼠肠腔中的普拉梭菌(一种肠道细菌)数量显著减少,导致肠道犬尿酸(KA)丧失,能够影响PVT区兴奋性的改变。据此分析,下列叙述错误的是(  ) A.电流直接刺激健康小鼠PVT区引发饥饿感的过程属于反射 B.兴奋在PVT区神经元之间传递时的信号转换是电信号→化学信号→电信号 C.OD小鼠PVT区兴奋性异常可能是突触后膜Na+通道数量增加 D.导致小鼠暴食症的原因可能是KA能抑制PVT区神经元的活动 【答案】A 【分析】直接刺激神经中枢,无完整反射弧,不属于反射;突触信号转换:电→化→电;Na⁺通道增多易兴奋,匹配暴食症 PVT 过度激活;KA 缺失诱发暴食,说明 KA 抑制 PVT 神经元活动。 【详解】A、反射需具备完整的反射弧(感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器),电流直接刺激PVT区(神经中枢)跳过了感受器和传入神经,未经过完整反射弧,不属于反射,A错误; B、兴奋在神经元之间通过突触传递,信号转换是电信号→化学信号(神经递质)→电信号,B正确; C、如果OD小鼠PVT区突触后膜的Na+通道数量增加,会导致Na+内流增多,神经元更容易兴奋,兴奋性会升高。题干中,暴食症小鼠KA丧失导致PVT区兴奋性改变,而KA丧失会引发饥饿感(提示PVT区兴奋性升高),C正确; D、正常小鼠中KA抑制PVT区兴奋性(维持食欲平衡),OD小鼠KA丧失后PVT区兴奋性增强引发暴食,说明KA可抑制PVT区神经元活动,D正确。 故选 A。 5.【新考法·神经纤维连续点位膜电位图与钠钾跨膜电流双图联动解读】(2026·安徽合肥·模拟预测)图1表示受刺激后,某时刻神经纤维上①~⑨连续9个位置的膜电位,已知静息电位为-70mV。图2是神经纤维在产生动作电位的过程中,钠、钾离子通过离子通道的流动造成的跨膜电流(内向电流是指阳离子由细胞膜外向膜内流动,外向电流则相反)。下列说法正确的是(  ) A.图1中⑥处膜电位表现出来的是图2中ce段外向电流 B.测⑦处膜电位时,电表的电极可都放置在细胞膜外侧 C.神经冲动沿神经纤维由①向⑨传导,各个位置兴奋后都会恢复为静息状态 D.图1中的④对应图2的c点,c点对应的时刻膜内外的动作电位达到峰值 【答案】C 【分析】⑥处动作电位对应内向 Na⁺电流 ac 段;测膜内外电位差,电极必须分置膜内外;兴奋沿①→⑨传导,所有位点兴奋后均可恢复静息;⑤才是动作电位峰值,不是④。 【详解】A、图1中⑥处膜电位处于形成动作电位状态,是由于钠离子内流形成的,对应图2中ac段内向电流,A错误; B、测定神经纤维的膜电位时,必须将电表的两个电极分别放置在细胞膜的内外两侧,才能检测到膜内外的电位差,B错误; C、未兴奋的部位保持静息电位(约−70mV),兴奋过后电位低于静息电位,图1中⑧⑨接近−70mV(未兴奋),③电位低于−70mV,因此神经冲动是从①向⑨传导,C正确; D、图2中c点是内向电流终点,对应动作电位的峰值,而图1中动作电位峰值是⑤处,D错误。 故选 C。 6.【新考法·双电表膜内外 / 膜外放置刺激中点电位曲线图像辨析】(2026·安徽安庆·三模)如图甲所示,在神经纤维上安装两个完全相同的灵敏电表,电表1两电极分别在a、b处膜外侧,电表2两电极分别在d处膜的内外侧。在bd中点c处给予适宜刺激,相关的电位变化曲线如图乙、丙图所示。下列有关叙述中错误的是(    ) A.未刺激c点时,甲图中电表1检测不到静息电位、电表2可检测到静息电位 B.刺激c点后,甲图中电表1、电表2测得的电位变化分别与丙图、乙图相对应 C.乙图由②到③的过程中,甲图d处膜内电位变化为由正电位变为负电位 D.丙图④处形成的主要原因是Na+内流导致的,其运输方式是协助扩散 【答案】C 【分析】电表 1 两极均在膜外,无电位差测不到静息电位,电表 2 跨膜可测;刺激中点,电表 1 两次偏转对应丙,电表 2 一次升降对应乙;乙②→③是静息内负变动作内正;丙④Na⁺协助扩散内流形成峰值。 【详解】A、甲图中电表1的电极都接在神经纤维膜外侧,未刺激c点时,膜外均为正电位,电表1检测不到静息电位,电表2的电极分别接在神经纤维膜内外,膜外为正电位,膜内为负电位,电表2可检测到静息电位,A正确; B、由于电表1的两电极均接在膜外,刺激c点后,b、a点先后发生兴奋,电表1发生两次方向相反的偏转,因此电位变化会出现丙图所示曲线,电表2的电极分别接在神经纤维膜内外,静息时电位为负,兴奋到达d后,变为外负内正,电位升高为正,之后恢复静息,电位变化对应乙图,B正确; C、乙图②到③是d处形成动作电位的过程,静息时d处膜内为负电位,动作电位时d处膜内变为正电位,因此膜内电位变化是由负电位变为正电位,C错误; D、丙图④是兴奋到达b点时的电位变化,此时Na+顺浓度梯度通过离子通道内流,运输方式为协助扩散,是形成动作电位的主要原因,D正确。 故选 C。 7.【新角度·抑制性中间神经元 Cl-·跨膜流动异常引发痛觉过敏病理机制】 (2026·河北邢台·三模)下图为触觉神经元(甲)与痛觉神经元(丙)经抑制性神经元(乙)作用的通路。正常情况下健康人皮肤受轻微触碰时,乙在甲作用下释放神经递质γ-氨基丁酸,引发丙发生Cl-内流,不产生痛觉。带状疱疹病毒侵袭会导致丙内富集高浓度Cl-,此时同样强度刺激经甲→乙→丙后,丙发生Cl-大量外流而使人体产生剧痛。下列说法正确的是(  ) A.甲兴奋时,其释放的神经递质可引发乙发生抑制 B.据题意可推知,γ-氨基丁酸是一种抑制性神经递质 C.正常情况下,γ-氨基丁酸作用于丙会引起丙静息电位绝对值变大 D.患带状疱疹后,轻触引起痛觉神经元产生痛觉属于非条件反射 【答案】C 【分析】甲释放兴奋性递质使乙兴奋;正常 GABA 致 Cl⁻内流抑制丙,病毒感染后 Cl⁻外流兴奋丙,递质效果随胞内 Cl⁻浓度改变;正常 Cl⁻内流,外正内负差值变大;产生痛觉仅大脑皮层参与,无完整反射弧,不属于反射。 【详解】A、据题干可知,甲兴奋时,会释放兴奋性神经递质作用于乙,乙发生兴奋,兴奋传导至轴突末梢时引发神经递质γ-氨基丁酸释放,A错误; B、带状疱疹病毒侵袭前,γ-氨基丁酸作用于丙引起Cl-内流,此时γ-氨基丁酸作用的效果是抑制性的;带状疱疹病毒侵袭后,γ-氨基丁酸作用于丙引起Cl-大量外流,相当于形成内正外负的动作电位,此时γ-氨基丁酸作用的效果是兴奋性的,故γ-氨基丁酸既可引起兴奋,也可引起抑制,B错误; C、正常情况下,γ-氨基丁酸作用于丙会使Cl-内流,使外正内负的膜电位进一步加大,即静息电位绝对值变大,C正确; D、感觉的产生没有经过完整的反射弧,不属于反射,D错误。 故选 C。 8.【新情境·40Hz 闪烁光调控 AD 鼠Aβ淀粉样蛋白 GABA 递质调控实验】(2026·广西贵港·模拟预测)为探究光闪烁频率(光照黑暗交替频率,单位:Hz)对阿尔茨海默病鼠(即AD鼠)的影响,研究人员用不同闪烁频率的光处理AD鼠,检测海马区β-淀粉样蛋白(Aβ)含量,结果如图所示。下列分析错误的是(  ) 注:“-”表示未处理,“+”表示处理,PTX可阻断GABA(一种抑制性神经递质)的作用。 A.①组作为空白对照,其他组Aβ含量与之比较 B.40Hz闪烁频率的作用可能与GABA有关 C.不同闪烁频率对Aβ含量影响有差异 D.⑦组结果表明存在最适闪烁频率 【答案】D 【分析】①空白对照,各组与之对比;40Hz+PTX 阻断 GABA 后 Aβ 回升,说明 40Hz 作用依赖 GABA;不同频率处理 Aβ 含量差异明显;仅随机频率一组无法证明存在最适频率,需梯度实验。 【详解】A、①组未进行任何处理,作为空白对照,其余各组均为实验组,其Aβ含量需要和①组比较才能判断不同处理的作用效果,A正确; B、③组仅用40Hz闪烁光处理时Aβ含量显著降低,④组用40Hz闪烁频率+PTX(可阻断GABA作用)处理后Aβ含量明显升高,说明40Hz闪烁频率降低Aβ的作用可能与GABA有关,B正确; C、对比40Hz、20Hz、80Hz、随机频率处理组的Aβ含量,可知不同闪烁频率对Aβ含量的影响存在差异,C正确; D、⑦组仅为随机频率处理的单一实验组,要证明存在最适闪烁频率,需要设置一系列不同梯度的闪烁频率组,观察Aβ含量随频率的变化趋势,仅依靠⑦组的结果无法说明存在最适闪烁频率,D错误。 故选 D。 9.【新角度·星形胶质细胞递质重摄取协同突触传递稳态微观过程】(2026·江苏盐城·模拟预测)下图为某突触传递示意图,有关叙述错误的是(  ) A.若抑制星形胶质细胞再摄取转运体功能,突触后膜可能会持续兴奋 B.若图中为兴奋性神经递质,其可使突触后膜产生外负内正的动作电位 C.图中神经递质在突触间隙中的扩散不需要消耗ATP D.神经递质被酶解后的产物只能通过血液运输离开突触间隙,无法被再利用 【答案】D 【分析】胶质细胞回收受阻,递质持续作用突触后膜;兴奋性递质引发 Na⁺内流,外负内正;突触间隙扩散不耗能;递质水解产物可被前膜回收再利用。 【详解】A、若抑制星形胶质细胞再摄取转运体功能,神经递质无法被及时回收,会持续作用于突触后膜,因此突触后膜可能会持续兴奋,A正确; B、兴奋性神经递质作用于突触后膜时,会引发突触后膜Na+内流,产生外负内正的动作电位,B正确; C、神经递质在突触间隙中的扩散属于被动运输,不需要消耗ATP,C正确; D、神经递质被酶解后的产物可以被突触前膜再摄取,作为原料重新合成神经递质被再利用,D错误。 故选 D。 10.【新考法·静息电位、动作电位离子运输、递质释放基础概念辨析】(2026·河南周口·三模)神经调节过程中兴奋的传导和传递都涉及相关物质的运输,下列有关叙述正确的是(  ) A.形成静息电位的过程需要钾离子通道的开放,维持静息电位需要消耗ATP B.当膜电位为内正外负时,钠离子通道都处于开放状态,且钠离子内流进入细胞 C.突触前膜兴奋时释放兴奋性神经递质,突触前膜抑制时则释放抑制性神经递质 D.兴奋性神经递质作用于突触后膜时,能引起膜电位改变,而抑制性神经递质不能 【答案】A 【分析】静息电位 K⁺通道开放、K⁺外流(不耗能);钠钾泵维持膜内外离子差,消耗 ATP;动作电位下降支 Na⁺通道关闭;递质释放由神经元类型决定,与突触前膜兴奋与否无关;抑制性递质增大静息电位差,膜电位仍改变。 【详解】A、形成静息电位时,钾离子通道开放,钾离子顺浓度梯度外流,属于协助扩散,不消耗ATP;维持静息电位依赖钠钾泵的主动运输过程,该过程需要消耗ATP,A正确; B、膜电位为内正外负对应动作电位阶段,动作电位分成上升支和下降支,下降支钠离子通道失活关闭,钾离子通道开放,B错误; C、突触前膜释放的神经递质类型由突触前神经元的种类决定,与突触前膜的兴奋/抑制状态无关,且突触前膜处于抑制状态时不会释放神经递质,C错误; D、兴奋性神经递质会使膜电位由外正内负变为外负内正,抑制性神经递质使外正内负的膜电位的电位差进一步增大,D错误。 故选 A。 11.【新情境·阅兵激动情绪交感 / 副交感神经双向调节生活情境题】(2026·河北沧州·三模)2025年9月3日,在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会。当多种国产现役主战装备在本次阅兵亮相时,全国人民无比振奋,激动万分。下列关于交感神经和副交感神经的叙述,错误的是(  ) A.交感神经和副交感神经都属于外周神经系统中的自主神经 B.在交感神经活动占据优势时,观众的心跳会加快 C.恢复平静时,副交感神经活动占优势,瞳孔会扩张 D.交感神经都由脊髓发出,副交感神经由脑和脊髓发出 【答案】C 【分析】交感、副交感合称自主神经;交感占优心跳加快;副交感平静时瞳孔收缩,扩张是交感特征;交感全部脊髓发出,副交感来自脑干 + 脊髓骶段。 【详解】A.外周神经系统的传出神经包括躯体运动神经和自主神经,自主神经又分为交感神经和副交感神经,A正确; B.人处于激动状态时交感神经活动占优势,可使心跳加快、血管收缩、支气管扩张,符合观众兴奋时的生理特征,B正确; C.恢复平静时副交感神经活动占优势,此时瞳孔收缩、心跳减慢、胃肠蠕动加快,瞳孔扩张是交感神经占优势的表现,C错误; D.交感神经的低级中枢全部位于脊髓胸腰段,均由脊髓发出;副交感神经的低级中枢位于脑干和脊髓骶段,由脑和脊髓共同发出,D正确。 故选 C。 12.【新考法·排尿反射脊髓分级调节反射通路示意图综合推导】(2026·陕西商洛·模拟预测)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 【分析】排尿低级中枢在脊髓骶段;逼尿肌平滑肌受内脏运动神经(自主神经)支配,并非躯体运动神经;脊髓胸段断裂,骶段中枢完好,排尿反射存在但不受意识控制;大脑皮层调控脊髓,体现分级调节。 【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。 故选 B。 13.【新角度·心脏双重自主神经递质拮抗调控机制图像分析】(2026·重庆九龙坡·模拟预测)人体心脏的搏动受交感神经和副交感神经的双重调控,其神经支配机制如图所示。下列分析正确的是(  ) A.交感神经释放的去甲肾上腺素与副交感神经释放的乙酰胆碱,对心脏的调节效果相同 B.若某药物特异性阻断乙酰胆碱与心肌细胞膜上受体的结合,则会使心跳加快 C.交感神经和副交感神经对心脏的调节属于分级调节,不受大脑皮层的调控 D.副交感神经中的第1个神经元和第2个神经元,释放的神经递质的功能相同 【答案】B 【分析】去甲肾上腺素加快心跳,乙酰胆碱减慢心跳,作用拮抗;阻断乙酰胆碱受体,副交感抑制作用消失,心跳加快;自主神经调节受大脑皮层调控,不属于分级调节;副交感两级神经元释放乙酰胆碱,但作用靶细胞不同,生理效果不同。 【详解】A、交感神经释放的去甲肾上腺素可使心跳加快,副交感神经释放的乙酰胆碱可使心跳减慢,二者调节效果相反,A错误; B、乙酰胆碱与心肌细胞膜上受体结合会抑制心肌活动、减慢心跳,若药物特异性阻断该结合,则副交感神经对心脏的抑制作用消失,心跳加快,B正确; C、交感神经和副交感神经属于自主神经,其活动受大脑皮层的调控,且二者对心脏的调节不属于分级调节,C错误; D、副交感神经的第1个神经元释放的乙酰胆碱作用是使第2个神经元兴奋,第2个神经元释放的乙酰胆碱作用是抑制心肌活动、减慢心跳,二者功能不同,D错误。 故选 B。 14.【新角度·海马体短时与长时记忆形成、突触可塑性与基因表达关联】(2026·辽宁大连·模拟预测)记忆最初在大脑皮层海马体中形成,然后转移到其他大脑区域进行长期存储。下列关于神经元及记忆叙述错误的是(  ) A.感觉性记忆转瞬即逝,不构成真正的记忆 B.重复刺激可将第一级记忆转变为第二级记忆 C.树突多,轴突长有利于不同脑区间记忆的整合 D.长时记忆与新突触的建立有关,与基因表达无关 【答案】D 【分析】感觉性记忆转瞬即逝,无有效存储;重复刺激可将一级记忆转为二级记忆;多树突接收信号、长轴突跨脑区传递,利于记忆整合;长时记忆需要新突触建立,新蛋白合成,依赖基因表达。 【详解】A、感觉性记忆是记忆的最初阶段,有效作用时间不足1秒,信息转瞬即逝,没有实现信息的有效存储,不构成真正的记忆,A正确; B、第一级记忆的留存时间仅为数秒到数分钟,对信息进行重复刺激、反复运用,可使信息从第一级记忆转入留存时间更长的第二级记忆,B正确; C、神经元树突多可增加接收信息的面积,接收更多神经元传递的信号,轴突长可将信息传递到更远的脑区,该结构特点有利于不同脑区间的记忆整合,C正确; D、长时记忆的形成与新突触的建立有关,新突触建立过程需要合成新的蛋白质,依赖基因的表达调控,因此长时记忆和基因表达有关,D错误。 故选 D。 15.【新情境·冰毒抑制多巴胺重摄取干扰突触传递成瘾机理分析】(2026·江西赣州·模拟预测)冰毒(甲基苯丙胺)是强效中枢神经兴奋剂,其作用机理主要是抑制突触前膜对多巴胺、去甲肾上腺素等神经递质的重摄取,扰乱细胞代谢和机体调节,导致机体消瘦、记忆力衰退等现象。下列叙述正确的是(  ) A.冰毒作用后,突触间隙中的多巴胺、去甲肾上腺素的含量会持续下降 B.冰毒抑制转运体活性,属于对兴奋传递过程中“递质回收”的干扰 C.冰毒破坏线粒体结构,提高细胞有氧呼吸产能效率,导致机体消瘦 D.长期吸食冰毒会损伤海马体神经元,影响感觉性记忆的形成和转化 【答案】B 【分析】抑制递质重摄取,突触间隙多巴胺、去甲肾上腺素含量升高;阻断转运体,干扰递质回收步骤;线粒体受损有氧呼吸减弱,有机物消耗增多消瘦;海马体调控短时记忆转化,不影响感觉性记忆形成。 【详解】A、冰毒抑制突触前膜对多巴胺、去甲肾上腺素的重摄取,神经递质释放到突触间隙后无法正常被回收,因此突触间隙中两类神经递质含量会升高,A错误; B、神经递质的回收依赖突触前膜上的特异性转运体完成,冰毒抑制转运体活性,直接干扰了兴奋传递过程中的“递质回收”环节,B正确; C、线粒体是有氧呼吸的主要场所,若线粒体结构被破坏,有氧呼吸产能效率会下降,细胞供能不足会消耗自身储存的有机物,最终导致机体消瘦,C错误; D、感觉性记忆的形成与感觉器官的信息输入有关,海马体主要与短时记忆(第一级记忆)的维持及向长时记忆的转化有关,损伤海马体不会影响感觉性记忆的形成,D错误。 故选 B。 16.【新考法·夜间蓝光诱导抑郁 miRNA 调控递质转运蛋白综合实验大题】(2024·浙江金华·模拟预测)流行病学数据显示,夜间光的输入会增加患抑郁症的风险。某研究小组模拟手机、电脑等夜间不正常照光模式,探究夜间蓝光诱发小鼠抑郁样行为的神经调控机制。 (1)分布于小鼠视网膜的感光神经细胞可接受光刺激,产生_________,沿___________和上行神经束传至大脑皮层形成视觉。 (2)为探究夜间蓝光是否会诱发小鼠抑郁样行为,设计了一系列实验。取生理状态一致、正常的小鼠若干,先将小鼠放置于正常光暗(8:00—20:00给光,其他时间黑暗)环境处理一周后随机均分为2组,记录“强迫游泳”不动时间(可反映抑郁程度的指标)。再将LAN组夜间蓝光处理,LID组白天蓝光处理。一段时间后检测并记录,结果如图1.实验结果___________________________________,表明夜间蓝光的干扰会诱发小鼠抑郁。 (3)大量研究表明,抑郁症的发生与突触间隙的5-HT、多巴胺等单胺类神经递质有关,由此建立了抑郁症发生的“单胺类递质学说”。图2为5-HT合成、释放、作用、回收及灭活的过程。 ①5-HT是一种____________(填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质,释放后经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合成_____________,使突触后神经元兴奋。5-HT发挥作用后少部分____________,大部分通过转运蛋白(SERT)摄取回突触前神经元。 ②研究者提出的假设为:抑郁症的发生是突触间隙中5-HT的含量下降所致。下列能支持此观点的现象是______。 A.抑制5-HT的释放会导致实验动物出现抑郁症表现 B.抑郁症患者突触前膜上5-HT转运蛋白表达量提高 C.部分抑郁症患者5-HT受体及其mRNA的表达水平基本不变 D.症状改善的抑郁症患者突触间隙5-HT含量逐步提高 ③释放5-HT的神经元主要聚集在大脑的中缝核部位。为进一步探究抑郁症患者突触间隙中的5-HT含量下降的原因,研究人员利用抑郁症模型鼠进行了研究,测定了中缝核处miR-16与SERT含量的相关性,结果如图3. (注:miR-16 是一种非编码 RNA,可与靶禁因 mRNA结合,导致 mRNA 降解) 据图可知,中缝核miR-16的水平与中缝核SERT的表达水平呈_________相关,中缝核miR-16可______SERT的表达。对比抑郁症模型鼠与对照组数据,推测抑郁症发生的分子机制可能是_____________________________________,突触间隙5-HT含量下降,导致情绪低落等抑郁行为。 (4)抑郁症是多方面原因造成的,除了神经生物学方面因素,还有遗传和后天环境因素。根据本研究结果,可从后天环境因素的角度预防抑郁症,你的建议是____________________________________________。 【答案】(1) 兴奋/动作电位 传入神经 (2) 夜间蓝光(LAN)使小鼠的强迫游泳不动时间提升,而白天蓝光(LID)处理的小鼠相关指标未发生明显变化 (3) 兴奋性 递质-受体复合体 被单胺氧化酶催化转化,随尿液排出体外 ABD 负抑制 因为中缝核miR-16含量下降,对SERTmRNA翻译的抑制作用减弱,导致SERT表达量上升,从而使5-HT的摄取量增加 (4) 科学作息 【分析】1、神经递质有兴奋性神经递质和抑制性神经递质。兴奋在神经元之间的传递是单向的,原因:神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上。 2、兴奋到达突触前膜所在的神经元的轴突末梢,引起突触小泡向突触前膜移动并释放神经递质,神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近,神经递质和突触后膜上的受体结合,突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化。神经递质发挥作用后被降解或回收。 【详解】(1)分布于小鼠视网膜的感光神经细胞属于感受器,可感受光刺激,产生兴奋,沿传入神经和上行神经束传至大脑皮层形成视觉。 (2)由图1可知,LAN组后测比前测的强迫游泳时间有所提升,LID组后测与前测的强迫游泳时间基本相同,表明夜间蓝光的干扰会诱发小鼠抑郁。 (3)①5-HT可以使突触后神经元兴奋,是一种兴奋性递质,由突触前膜释放后经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合成递质-受体复合体,使突触后神经元Na+内流,产生兴奋。由图2可知,5-HT发挥作用后少部分被单胺氧化酶催化转化,随尿液排出体外,大部分通过转运蛋白(SERT)摄取回突触前神经元。 ②A、抑制5-HT的释放,使得突触间隙中5-HT的含量下降,从而出现抑郁症表现,A符合题意; B、抑郁症患者突触前膜上5-HT转运蛋白表达量提高,将5-HT摄取回突触前神经元的量增加,使得突触间隙中的5-HT含量下降,B符合题意; C、部分抑郁症患者5-HT受体及其mRNA的表达水平基本不变,不能表明抑郁症的发生是突触间隙中5-HT的含量下降所致,C不符合题意; D、症状改善的抑郁症患者突触间隙5-HT含量逐步提高,说明抑郁症的发生可能是突触间隙中5-HT的含量下降所致,D符合题意。 故选ABD。 ③根据图示,随着中缝核miR-16含量的增加,对照组和模型组的SERT含量均下降,说明中缝核miR-16的水平与中缝核SERT的表达水平呈负相关,中缝核miR-16可抑制SERT的表达。对比抑郁症模型鼠与对照组数据,可知模型组中缝核miR-16含量比对照组低,而miR-16是一种非编码RNA,可与靶基因结合mRNA,导致mRNA降解,推测抑郁症发生的分子机制可能是:中缝核miR-16含量下降,对SERTmRNA翻译的抑制作用减弱,导致SERT表达量上升,使得5-HT的摄取量增加,突触间隙5-HT含量下降,导致情绪低落等抑郁行为。 (4)从后天环境因素的角度考虑,预防抑郁症,可以积极建立和维系良好的人际关系、适量运动保持积极健康的生活方式、寻求他人或者专业人士咨询和调节压力、科学作息等。 真题·实战演练 高频考点:反射类型(条件 / 非条件反射)与各级神经中枢分工;大脑皮层言语区、躯体运动中枢功能;静息电位、动作电位离子流动规律;突触结构、神经递质释放与轴突运输;反射弧完整判断、高位中枢对脊髓低级反射的调控;脑机接口 / 脊髓损伤类新情境神经调节综合;神经递质、离子通道抑制剂实验分析;电位驱动力、膜电位曲线综合判断;条件反射建立、维持与多种神经递质协同调节 1.(2023·北京·高考真题)人通过学习获得各种条件反射,这有效提高了对复杂环境变化的适应能力。下列属于条件反射的是(  ) A.食物进入口腔引起胃液分泌 B.司机看见红色交通信号灯踩刹车 C.打篮球时运动员大汗淋漓 D.新生儿吸吮放入口中的奶嘴 【答案】B 【分析】反射一般可以分为两大类:非条件反射和条件反射。非条件反射是指人生来就有的先天性反射,是一种比较低级的神经活动,由大脑皮层以下的神经中枢(如脑干、脊髓)参与即可完成;条件反射是人出生以后在生活过程中逐渐形成的后天性反射,是在非条件反射的基础上,在大脑皮层参与下完成的,是高级神经活动的基本方式。 【详解】A、食物进入口腔引起胃液分泌是人类先天就有的反射,不需要经过大脑皮层,因此属于非条件反射,A错误; B、司机看到红灯刹车这一反射是在实际生活中习得的,因此受到大脑皮层的控制,属于条件反射,B正确; C、运动时大汗淋漓来增加散热,这是人类生来就有的反射,属于非条件反射,C错误; D、新生儿吸吮放入口中的奶嘴是其与生俱来的行为,该反射弧不需要大脑皮层参与,因此属于非条件反射,D错误。 故选B。 2.(2023·全国甲卷·高考真题)中枢神经系统对维持人体内环境的稳态具有重要作用。下列关于人体中枢的叙述,错误的是(    ) A.大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢 B.中枢神经系统的脑和脊髓中含有大量的神经元 C.位于脊髓的低级中枢通常受脑中相应的高级中枢调控 D.人体脊髓完整而脑部受到损伤时,不能完成膝跳反射 【答案】D 【分析】各级中枢的分布与功能:①大脑:大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,是高级神经活动的结构基础。其上有语言、听觉、视觉、运动等高级中枢。②小脑:有维持身体平衡的中枢。③脑干:有许多重要的生命活动中枢,如心血管中枢、呼吸中枢等。④下丘脑:有体温调节中枢、渗透压感受器(水平衡中枢)、血糖平衡调节中枢,是调节内分泌活动的总枢纽。⑤脊髓:调节躯体运动的低级中枢。 【详解】A、调节机体的最高级中枢是大脑皮层,可调控相应的低级中枢,A正确; B、脊椎动物和人的中枢神经系统,包括位于颅腔中的脑和脊柱椎管内的脊髓,它们含有大量的神经元这些神经元组合成许多不同的神经中枢,分别负责调控某一特定的生理功能,B正确; C、脑中的高级中枢可调控位于脊髓的低级中枢,C正确; D、膝跳反射低级神经中枢位于脊髓,故脊髓完整时即可完成膝跳反射,D错误。 故选D。 3.(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 【答案】C 【分析】脑电信号包含隐私,必须保密;控制写字是 W 区,S 区负责说话;区分不同运动对应的脑电信号是 BCI 核心难点;电信号由神经元产生,胶质细胞仅起辅助作用。 【详解】A、BCI收集的脑电信号包含个人健康、思维活动等隐私信息,必须进行隐私保密,A错误; B、大脑皮层S区为运动性语言中枢,负责控制说话功能,控制写字功能的是W区(书写性语言中枢),患者恢复写字能力不能说明S区正常,B错误; C、不同的脑电信号对应不同的运动指令,精准识别、解析大脑发出的特异性电信号是BCI帮助患者恢复运动功能的核心难点,C正确; D、神经系统的电信号由神经元产生和传导,神经胶质细胞主要起支持、营养、保护神经元等辅助作用,因此BCI采集的电信号主要来自神经元,D错误。 故选 C。 4.(2026·贵州·高考真题)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 【分析】生物体内反射弧中兴奋在神经纤维只能单向传导,离体纤维才可双向;支配骨骼肌的传出神经为躯体运动神经;突触是神经元建立联系的结构基础;平衡调节需要大脑皮层、小脑、脊髓分级配合。 【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。 故选 A。 【易错提醒】 ①离体神经纤维:刺激一点,兴奋双向传导; ②生物体内完整反射弧:受突触单向传递限制,兴奋只能单向传导; ③骨骼肌由躯体运动神经支配,平滑肌、腺体受内脏运动神经(自主神经)支配。 5.(2026·云南·高考真题)下列成语与神经调节的对应关系正确的是(  ) A.“手舞足蹈”——小脑对运动的协调加强 B.“巧舌如簧”——大脑皮层W区活动加强 C.“面红耳赤”——自主神经系统活动减弱 D.“怒发冲冠”——副交感神经活动占优势 【答案】A 【分析】小脑协调躯体运动,手舞足蹈依赖小脑协调;巧舌如簧对应 S 区(说话),W 区为书写中枢;面红耳赤、怒发冲冠均是交感神经占优,副交感安静时占优。 【详解】A、小脑的功能是维持身体平衡、协调躯体运动,“手舞足蹈”是肢体的协调运动过程,需要小脑加强对运动的协调,A正确; B、“巧舌如簧”体现的是语言表达(说话)能力,大脑皮层W区为书写性语言中枢,负责书写功能,与说话相关的是S区(运动性语言中枢),B错误; C、“面红耳赤”是情绪激动时,面部血管舒张、血流量增大的表现,此时自主神经系统中交感神经活动加强,C错误; D、“怒发冲冠”是愤怒的应激状态,此时交感神经活动占优势,副交感神经在人体安静休息时活动占优势,D错误。 故选 A。 6.(2026·安徽·高考真题)临床上常通过检查膝跳反射来了解参与该反射的神经系统功能状态。用相同力度叩击肌腱,若小腿抬高幅度过大,则称为膝跳反射亢进。如图①~⑦是参与膝跳反射的相关结构。下列叙述错误的是(  ) A.发生膝跳反射时,①→④→⑥→②的效应是收缩 B.发生膝跳反射时,①→④→⑦→⑤→③的效应是舒张 C.截瘫患者若膝跳反射消失,可能的原因是反射弧中断 D.截瘫患者若膝跳反射亢进,说明高位中枢对⑥有增强作用 【答案】D 【分析】①→④→⑥为伸肌收缩通路,①→④→⑦→⑤→③为屈肌舒张通路;反射弧任一环节断裂反射消失;截瘫患者高位中枢对脊髓伸肌中枢的抑制作用消失,才出现反射亢进,并非增强。 【详解】A、膝跳反射发生时小腿抬起,伸肌(②)收缩,①是感受器、④是传入神经、⑥是支配伸肌的传出神经,该通路的效应为伸肌收缩,A正确; B、膝跳反射过程中屈肌(③)舒张以配合小腿抬起,⑦是中间神经元、⑤是支配屈肌的传出神经,该通路的效应为屈肌舒张,B正确; C、反射的结构基础是完整的反射弧,若反射弧任意环节中断,反射都无法完成,因此截瘫患者膝跳反射消失可能是反射弧中断导致,C正确; D、和正常人相比,截瘫患者高位中枢和脊髓的联系中断,导致膝跳反射亢进,说明正常情况下高位中枢对脊髓的膝跳反射低级中枢有抑制作用,并非高位中枢对⑥有增强作用,D错误。 故选 D。 7.(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 【答案】D 【分析】a 处损伤,减小刺激强度,兴奋纤维变少,肌肉收缩减弱;刺激达到全部纤维兴奋后,再加大刺激,动作电位幅度不变;b 处损伤,刺激无法传到肌肉,肌肉不收缩;刺激点在损伤上游,动作电位幅度不受下游损伤影响。 【详解】A 、若在a处将坐骨神经损伤,原先用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,现在若减小刺激强度,坐骨神经中部分神经纤维会不兴奋,因此腓肠肌的收缩强度也会变小,A错误; B、若在a处将坐骨神经损伤,原先用S强度的刺激已经使坐骨神经中所有神经纤维都兴奋,再增大刺激强度,动作电位的幅度不会再增大,B错误; C、若损伤在b处,用S强度刺激,兴奋无法传至腓肠肌,腓肠肌不收缩,C错误; D、若损伤在b处,用S强度刺激,兴奋能传至电位检测仪处,进而被检测出,且动作电位的幅度不变,D正确。 故选D。 8.(2025·湖南·高考真题)顺向轴突运输分快速轴突运输(主要运输跨膜蛋白L)和慢速轴突运输(主要运输细胞骨架蛋白)两种,都以移动、停滞反复交替的方式(移动时速度无差异)向轴突末梢运输物质。用带标记的某氨基酸(合成蛋白A和B所必需)分析蛋白A和B的轴突运输方式,实验如图。下列叙述正确的是(  )    A.氨基酸通过自由扩散进入细胞 B.蛋白A是一种细胞骨架蛋白 C.轴突运输中,胞体中形成的突触小泡与跨膜蛋白L的运输方向不同 D.在单位时间内,运输蛋白B时的停滞时间长于蛋白A 【答案】D 【分析】物质跨膜运输:自由扩散是从高浓度运输到低浓度,不需要载体和能量,如水、CO2、甘油;协助扩散是从高浓度运输到低浓度,需要载体,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖;主动运输是从低浓度运输到高浓度,需要载体和能量,如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖、K+、Na+等。 【详解】A、氨基酸是小分子物质,且是极性分子,一般通过主动运输的方式进入细胞,而非自由扩散,A错误; B、已知顺向轴突运输分快速轴突运输(主要运输跨膜蛋白L)和慢速轴突运输(主要运输细胞骨架蛋白)两种,在注射带标记的氨基酸,3小时就检测到带标记的A,5天才检测到带标记的B,说明蛋白A的运输速度快,属于快速轴突运输,所以蛋白A不是细胞骨架蛋白(细胞骨架蛋白是慢速轴突运输),B错误; C、轴突运输中,胞体中形成的突触小泡与跨膜蛋白L都是向轴突末梢运输,运输方向相同,C错误; D、由于蛋白A是快速轴突运输,蛋白B是慢速轴突运输,且二者移动时速度无差异,那么慢速轴突运输在单位时间内移动得少,是因为停滞时间长,所以在单位时间内,运输蛋白B时的停滞时间长于蛋白A,D正确。 故选D。 9.(2024·江苏·高考真题)图示为反射弧传导兴奋的部分结构,a、b表示轴突末梢。下列相关叙述错误的是(    ) A.a、b可能来自同一神经元,也可能来自不同神经元 B.a、b释放的神经递质可能相同,也可能不同 C.a、b通过突触传递的兴奋都能经细胞膜传递到Ⅰ处 D.脑和脊髓中都存在图示这种传导兴奋的结构 【答案】C 【分析】反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分。突触是指神经元与神经元之间相互接触并传递信息的部位。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的。 【详解】A、一个神经元只有一个轴突,但轴突上存在多个神经末梢,a、b可能来自同一神经元,也可能来自不同神经元,A正确; B、若a、b来自不同细胞的轴突,分别作用于同一个神经元的树突和胞体,二者释放的递质不干扰,可能相同,也可能不同,B正确; C、a、b产生的兴奋通过神经递质传至至突触后膜,如果释放的是抑制性递质,则不能传递至I处,C错误; D、脑和脊髓中都存在由多个神经元构成的突触结构,即都存在图示这种传导兴奋的结构,D正确。 故选C。 10.(2024·浙江·高考真题)以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究了静息状态和兴奋过程中,K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量指经通道外流的离子量,内向流量指经通道内流的离子量。    下列叙述正确的是(    ) A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量 B.兴奋过程中,Na+内向流量小于外向流量 C.静息状态时,K+外向流量小于内向流量 D.静息状态时,Na+外向流量大于内向流量 【答案】A 【分析】神经细胞内的K+浓度明显高于膜外,神经细胞内的Na+浓度比膜外低。静息时,由于膜主要对K+有通透性,造成K+外流,这是大多数神经细胞产生和维持静息电位的主要原因。受刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,导致Na+内流,这是形成动作电位的基础。 【详解】AB、由图可知:兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量,Na+内向流量大于外向流量,A正确,B错误; CD、静息状态时,K+外向流量大于内向流量,Na+外向流量小于内向流量,CD错误。 故选A。 11.(不定项)(2026·山东·高考真题)膜内外离子浓度差为离子移动提供了化学驱动力;膜内外电位差则为离子移动提供了电场驱动力,驱动离子向与它所带电荷相反的电位移动。神经纤维某部位受到刺激时的电位变化如图所示。下列各选项中,所示离子受到的化学驱动力(实线箭头)和电场驱动力(虚线箭头)的方向,与曲线上a、b、c、d点对应正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】BCD 【分析】a 点 Na⁺电场驱动力向外,A 错误;b、c、d 化学驱动力、电场驱动力箭头匹配图示规律,正确。 【详解】A、a点时,产生动作电位,膜内为正电位,膜外为负电位,此时Na+内流,化学驱动力是由膜外Na+浓度高于膜内推动Na+内流,方向为膜外→膜内;电场驱动力是膜内正电位驱动带正电的Na+向膜外移动,方向为膜内→膜外,A错误; B、b点时,恢复静息电位,主要是K+外流,化学驱动力应是膜内K+浓度高于膜外推动K+外流,方向为膜内→膜外,但膜内为正电位,膜外为负电位,电场驱动力是膜内正电位驱动带正电的K+向膜外移动,方向为膜内→膜外,B正确; C、c点时,恢复静息电位,主要是K+外流,化学驱动力应是膜内K+浓度高于膜外推动K+外流,方向为膜内→膜外,但膜内为负电位,膜外为正电位,电场驱动力是膜外正电位驱动带正电的K+向膜内移动,方向为膜外→膜内,C正确; D、d点时,恢复初始状态,此时膜内为负电位,膜外为正电位,化学驱动力是由膜外Na+浓度高于膜内推动Na+内流,电场驱动力是膜外正电位驱动带正电的Na+向膜内移动,方向为膜外→膜内,D正确。 故选 BCD。 12.(不定项)(2026·湖南·高考真题)某人颈脊髓损伤,失去行走能力。在安装脑脊接口套件后,该患者恢复了自主行走能力。该套件由三个装置组成,如图所示:装置1安装在大脑皮层中央前回,负责采集信号;装置2穿戴于体外,负责对装置1传来的信息解码并生成控制指令;装置3置于体内脊髓区,负责将装置2的指令转换并传至控制下肢的脊髓运动中枢。下列叙述错误的是(     ) A.装置1收到的信号与神经元的Na+、K+跨膜运输有关 B.装置2和大脑皮层一样,具有随意支配下肢运动的能力 C.装置3刺激患者自主神经纤维释放电信号控制下肢肌肉收缩 D.该套件的应用证明大脑可不经反射弧直接支配下肢肌肉 【答案】BCD 【分析】脑电信号由 Na⁺、K⁺跨膜运输产生;装置 2 只能解码大脑信号,不能自主产生运动意图;下肢肌肉受躯体运动神经支配,且神经末梢释放递质而非电信号直接控制;整套装置仍依靠脊髓反射弧完成调控,大脑不能直接支配肌肉。 【详解】A、装置1采集大脑皮层神经元的信号,而神经元动作电位的产生依赖Na+内流,静息电位的维持依赖K+外流,所以装置1收到的信号和二者跨膜运输有关,A正确; B、装置1采集的是大脑皮层中央前回(运动中枢)产生的电信号,装置2能对装置1传来的信息解码并生成控制指令,即仅能被动解码、转换大脑已产生的运动信号,无法自主产生运动意图,不具备大脑皮层随意支配下肢运动的能力,B错误; C、装置3把指令转换并传至控制下肢的脊髓运动中枢,刺激神经纤维产生电信号,电信号传到传出神经末梢后,会触发神经递质释放,不是直接释放电信号控制肌肉收缩,且自主神经是支配内脏、血管和腺体的传出神经,下肢骨骼肌受躯体运动神经支配,C错误; D、整个过程中大脑信号经套件传递到脊髓运动中枢,再通过传出神经支配肌肉运动,大脑不能直接支配下肢肌肉,D错误。 故选 BCD。 13.(2026·陕晋青宁卷·高考真题)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 【分析】躯体随意运动受大脑皮层运动区调控;条件反射需要非条件刺激持续强化;乙酰胆碱促进多巴胺释放,任务难度升高乙酰胆碱增多,多巴胺释放上升;PBS 缓冲液稳定 pH;多巴胺决定愉悦动机,DHβE 抑制多巴胺释放,小鼠积极性下降。 【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.(2025·河南·高考真题)生物体的所有活细胞都具有静息电位,而动作电位仅见于神经元、肌细胞和部分腺细胞。回答下列问题: (1)刺激神经元,胞外Na+内流使细胞兴奋,兴奋以____________的形式沿细胞膜传导至轴突末梢,激活Ca2+通道,Ca2+内流触发突触小泡释放神经递质。去除细胞外液中的Ca2+,刺激该神经元仍可触发Na+内流产生动作电位,释放的神经递质______(填“增加”“减少”或“不变”)。 (2)最新研究发现某种肿瘤细胞也可产生动作电位。如图1所示,刺激肿瘤细胞,记录该细胞的膜电位和细胞内Ca2+浓度变化。结果显示随着刺激强度的增大,动作电位幅度、细胞内Ca2+浓度的变化是____________。在体外培养条件下,用Na+通道阻断剂TTX处理该细胞,使该细胞膜两侧的电位表现为____________,进而抑制其增殖生长。根据以上机制,若降低培养液中的K+浓度,可______(填“促进”或“抑制”)该肿瘤细胞的生长。 (3)若细胞间有突触结构,突触前细胞兴奋,突触后细胞可记录到相应的膜电位变化,细胞内Ca2+浓度变化可作为判断肿瘤细胞间信息交流的指标。研究证实这种肿瘤细胞间无突触结构,通过体液调节方式实现信息交流。为验证上述研究结论,应选择图2中组____(填“一”“二”或“三”)的细胞为研究对象设计实验,简要写出实验思路及预期结果________________________________________________________________ _______________________________________________________________________。 【答案】(1) 电信号/神经冲动 减少 (2) 动作电位幅度不变,细胞内Ca2+浓度逐渐增加 外正内负 抑制 (3) 一 实验思路:刺激组一中细胞1,检测细胞2、细胞3内Ca2+浓度变化。预期结果:刺激细胞1后,细胞2、细胞3内Ca2+浓度显著增加 【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;兴奋时,钠离子大量内流,因此形成内正外负的动作电位。 【详解】(1)兴奋在神经元上以电信号(神经冲动)的形式沿细胞膜传导;分析题意,Ca2+内流触发突触小泡释放神经递质,即Ca²⁺是递质释放的关键信号,去除细胞外Ca²⁺后,突触小泡无法与突触前膜融合释放神经递质,因此释放量减少。 (2)据图1分析,随着刺激强度的增大,膜电位都是50mV左右,说明动作电位幅度不变,而细胞内Ca2+浓度不断升高;动作电位产生与钠离子内流有关,在体外培养条件下,用Na+通道阻断剂TTX处理该细胞,则钠离子内流减少,导致动作电位产生受阻,使该细胞膜两侧的电位维持外正内负的静息状态;静息电位的产生与钾离子外流有关,若降低培养液中的K+浓度,会加大细胞内外的钾离子浓度差,从而导致静息电位绝对值增加,细胞不易兴奋,从而抑制肿瘤细胞增殖。 (3)分析题意,本实验目的是验证肿瘤细胞间无突触结构,通过体液调节方式实现信息交流,而突触是神经元之间进行信息交流的结构,为验证上述结论,应选择彼此之间无接触,即无突触结构的类型,故应选择组一;实验假设是Ca2+浓度变化可作为判断肿瘤细胞间信息交流的指标,故可刺激组一中细胞1,检测细胞2、细胞3内Ca2+浓度变化。预期结果:刺激细胞1后,细胞2、细胞3内Ca2+浓度显著增加。 1 / 19 学科网(北京)股份有限公司 $

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第25讲 神经调节(专项训练)(4大考点+分层精练)(全国通用) 2027年高考生物一轮复习讲练测
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第25讲 神经调节(专项训练)(4大考点+分层精练)(全国通用) 2027年高考生物一轮复习讲练测
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