第24 讲 兴奋的产生、传导和传递(专项训练)(1图4核心6易错+三层精练)(江苏专用)2027年高考生物一轮复习

2026-08-11
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 神经调节
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 江苏省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 12.49 MB
发布时间 2026-08-11
更新时间 2026-08-11
作者
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审核时间 2026-08-11
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来源 学科网

摘要:

**基本信息** 以“离子跨膜运输→膜电位变化→神经传导→突触传递”为主线,融合考情定向、核心速记、易错突破与分层专练,构建“方法-知识-应用”三维训练体系,强化生命观念与科学思维。 **专项设计** |模块|题量/典例|方法提炼|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |五年考情|5年江苏真题|高频题型(曲线/电流表/突触实验)解法|新课标要求→考频考点→备考策略| |四大核心|4核心+速记口诀|“一图串联”梳理离子运输与信号转换|静息/动作电位→纤维传导→突触传递→递质应用| |六大易错|6易错点+辨析|离子运输方式/传导方向等误区突破|概念辨析→原理推导→陷阱规避| |分层专练|基础+重难+压轴题|情境题逻辑推理/压轴题实验分析|基础巩固→情境应用→真题拔高|

内容正文:

第24 讲 兴奋的产生、传导和传递第一部分 五年考情·精准定向 ……………………………………………………………… 1 江苏考情概览 高频考点情境 高效备考策略 第二部分 四大核心·主干速记………………………………………………………………… 3 一图串联·核心梳理·速记口诀 核心 01 兴奋在神经纤维上的传导 核心 02 兴奋在神经元之间的传递 核心 03 膜电位测量及曲线解读 核心 04 神经递质与相关疾病、药物作用 第三部分 六大易错·逐点击破………………………………………………………………… 9 易错 01 混淆静息、动作电位的离子运输方式 易错 02 神经纤维体内外传导方向混淆 易错 03 电流表偏转次数判断失误 易错 04 突触传递相关误区 易错 05 兴奋性 / 抑制性递质电位变化区分不清 易错 06 电位曲线常见陷阱 第四部分 分层专练·靶向攻关 …………………………………………………………………… 10 两年模拟·基础题(全国视野,单选+多选) 一年重难·情境题(侧重江苏,辐射全国,单选+多选+非选择题) 三年真题·压轴题(侧重江苏,辐射全国,单选+多选+非选择题) 江苏考情概览 新课标要求 考题统计 1. 说明神经细胞膜电位变化与动作电位、静息电位形成机制 2. 阐述兴奋在神经纤维上的传导方式、特点 3. 阐明突触结构,说明兴奋在神经元之间单向传递的机理 4. 分析反射弧、药物 / 离子对兴奋传导传递的影响实验 2025・江苏・动作电位离子流动与曲线图分析 2024・江苏・突触传递、神经递质作用 2023・江苏・静息电位与钾离子外流 2022・江苏・兴奋传导双向性、电流表偏转分析 2021・江苏・突触结构与信号转换 高频考点情境 1. 考查频次:近 5 年江苏高考本考点每年必考 1 道选择题,部分年份搭配实验类非选择题,分值 2~6 分,是稳态调节核心重难点;电位曲线、电流表偏转、突触实验为高频题型。 2. 考查要点:静息电位 / 动作电位离子运输机制、电位曲线分段解读;兴奋在神经纤维上的传导形式、双向传导特点;突触亚显微结构、电信号 — 化学信号 — 电信号转换;神经递质种类、释放方式、作用效果;药物、离子浓度、抑制剂对兴奋传导传递的干扰分析;电流表多次偏转判断。 3. 命题情境:以医学病症、药物研发、离子通道实验、膜电位记录仪曲线、反射弧局部刺激实验为背景,侧重模型分析、逻辑推理,强化稳态平衡生命观念。 备考策略 1.抓牢核心概念:必背:静息电位、动作电位、局部电流、突触前膜 / 突触间隙 / 突触后膜、神经递质、离子通道、单向传递。 2.构建知识网络:以离子跨膜运输→膜电位变化→神经纤维传导→突触传递为主线,理清电位形成的离子基础、信号转换全过程、单向传递根本原因。 3.联系实际应用:结合临床实例:血钙异常抽搐、麻醉药阻断钠离子通道、重症肌无力(抗体攻击受体)、多巴胺 / 乙酰胆碱神经递质失调疾病。 4. 强化题型方法 曲线分析题:拆分电位曲线上升、峰值、下降、恢复段,对应 Na⁺内流、K⁺外流; 电流表偏转题:判断刺激点与两极位置,区分先后到达、是否形成电位差,计算偏转次数与方向; 突触实验题:区分兴奋性 / 抑制性递质,分析药物阻断通道、抑制递质分解、阻断受体的不同效应; 概念辨析题:区分主动运输 / 协助扩散、局部电流 / 神经冲动、突触传递单向、纤维传导双向。 5.紧扣命题趋势:侧重膜电位定量实验、离子通道蛋白基因调控、神经类药物作用机理、神经系统疾病病理分析。 一图串联 速记口诀 静息钾出外正负,动作钠进外负正; 纤维传导双向行,膜内同向膜外反; 突触胞吐递质送,电化电变单向通; 可兴可抑受体定,分解回收信号终。 核心梳理 核心 01 兴奋在神经纤维上的传导 1.过程 (1)静息电位 ①基础:神经细胞膜内外离子分布不平衡 ②电位:内负外正 ③机理:K+外流,离子通道,协助扩散 (2)动作电位 ①电位:内正外负 ②机理:Na+内流,离子通道,协助扩散 (3)局部电流方向 膜外:未兴奋区域→兴奋区域 膜内:兴奋区域→未兴奋区域 (4)兴奋传导 传导形式:电信号(神经冲动) 局部电流方向与兴奋传导方向关系:与膜外相反,与膜内相同 2.特点 (1)双向传导:从受刺激的部位向两边传导,但反射活动中兴奋的传导是单向的。 (2)“全”或“无”:刺激必须达到一定的阈值才能出现动作电位,阈下刺激不能引起任何反应——“无”,而阈上刺激则不论强度如何,一律引起同样的最大反应——“全”。 (3)不衰减:动作电位的传导不会随着时间而衰减。 核心 02 兴奋在神经元之间的传递 1.结构基础:突触 (1)突触的结构 突触前膜:上一个神经元轴突末梢的细胞膜,内部含有大量突触小泡(包裹神经递质)。 突触间隙:突触前膜与突触后膜之间的空隙,内充满组织液。 突触后膜:下一个神经元的细胞体膜或树突膜;膜上有特异性受体(糖蛋白),识别神经递质。 (2)突触的类型 2.兴奋在神经元之间传递的过程 (1)递质释放 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以胞吐的方式释放神经递质,消耗 ATP (2)递质扩散 神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体。 (3)递质结合 神经递质与突触后膜上的受体(又是某种离子通道)特异性结合。 (4)产生效应 突触后膜上的离子通透性发生变化,引发突触后膜电位变化。 (5)递质去向 神经递质被酶分解或回收(重吸收)。 3.传递特点 (1)单向传递:只能从一个神经元的轴突传到下一个神经元的胞体或树突。原因是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)突触延搁:电信号的转换,因此比在神经纤维上传导的速度慢得多。 4.神经递质 指点迷津 1.突触小体≠突触 ①组成不同:突触小体是上一个神经元轴突末梢每个小枝末端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜,是突触的一部分。 ②信号转变不同:在突触小体上的信号变化为电信号→化学信号;在突触中完成的信号变化为电信号→化学信号→电信号。 2.若神经递质是NO,则通过自由扩散释放。 3.同一种神经递质与不同受体结合可能产生不同的生理效应。 核心 03 膜电位测量及曲线解读 1.膜电位测量方法 2.膜电位曲线解读 (1)a点之前:K+外流,使膜电位表现为内负外正,称为静息电位。 (2)ac段:Na+大量内流,使膜电位表现为内正外负,此时的膜电位称为动作电位。 (3)ce段:K+大量外流,膜电位恢复为静息电位。 (4)ef段:钠钾泵活动增强,将流入的Na+泵出膜外,流出的K+泵入膜内,以维持细胞外Na+浓度高和细胞内K+浓度高的状态,为下一次兴奋做好准备。 3.细胞外液Na+、K+浓度大小与膜电位变化的关系 影响离子 细胞外液浓度变化 静息电位 动作电位 K⁺ 升高 绝对值降低 无明显影响 K⁺ 降低 绝对值升高 无明显影响 Na⁺ 升高 无明显影响 峰值升高 Na⁺ 降低 无明显影响 峰值降低 核心 04 神经递质与相关疾病、药物作用 1.某些化学物质能够对神经系统产生影响,其作用位点往往是突触; 2.作用机理 ①有些物质能够影响神经递质的合成和释放的速率; ②有些会干扰神经递质与受体的结合; ③有些会影响分解神经递质的酶的活性; 3.可卡因的危害 易错 01 混淆静息、动作电位的离子运输方式 K⁺外流、Na⁺内流形成电位:协助扩散,不耗能; 钠钾泵恢复离子浓度差:主动运输,消耗 ATP; 误区:认为产生动作电位全过程耗能,实际仅后期恢复梯度耗能。 易错 02 神经纤维体内外传导方向混淆 离体神经纤维:刺激一点,双向传导; 完整反射弧(体内):兴奋只能单向传导(受突触限制,从感受器→传入→神经中枢→传出→效应器); 题干未说明 “离体”,默认体内反射弧,兴奋单向传递。 易错 03 电流表偏转次数判断失误 核心逻辑:两极先后出现电位差则两次偏转;同步电位变化则不偏转;兴奋无法到达一极仅一次偏转。 易错点:刺激突触一侧,兴奋不能反向穿过突触,只能单侧偏转。 易错 04 突触传递相关误区 神经递质释放方式:胞吐,跨 0 层生物膜; 递质不进入突触后神经元,仅与膜表面受体结合; 突触小泡来自高尔基体,不是内质网; 突触间隙液体为组织液,不属于细胞内液。 易错 05 兴奋性 / 抑制性递质电位变化区分不清 兴奋性递质:后膜 Na⁺内流,膜电位升高,易产生动作电位; 抑制性递质:Cl⁻内流,膜电位负值更大(超极化),更难兴奋,不会产生动作电位。 易错 06 电位曲线常见陷阱 曲线下降段不是 Na⁺外流,是 K⁺外流; 超极化不等于静息电位,需钠钾泵工作才能复原; 降低膜外 Na⁺浓度:动作电位峰值下降,静息电位基本不变;降低膜外 K⁺浓度:静息电位负值变大。 两年模拟·基础题(全国视野,单选+多选) 亮点预览:依托静息 / 动作电位离子跨膜、电流表偏转基础模型拼盘,区分 K⁺、Na⁺通道与钠钾泵运输方式差异,辨析自由扩散、主动运输能量需求(T1);以葛根素调控神经元膜电位全新情境,结合药物对 Na⁺通道表达调控,串联静息电位、动作电位变化规律综合判断(T3);神经 - 肌肉接头突触流程图命题,多层次考查兴奋性递质作用机理、离子通道开放双重考点(T4);结合 CO₂调控 Ⅰ 型细胞信号通路前沿素材,区分 Ca²⁺内流、K⁺外流对递质释放的不同影响(T7) 一、单选题 1.【离子运输辨析】(2026·江苏徐州·三模)关于神经纤维上兴奋的产生和传导,下列叙述正确的是(    ) A.静息状态时,K⁺外流依赖细胞膜的选择透过性 B.神经纤维兴奋时,Na⁺内流消耗细胞呼吸产生的ATP C.兴奋在神经纤维上的传导方向与膜外电流方向一致 D.若神经纤维膜外Na⁺浓度显著降低,动作电位的峰值会明显升高 2.【神经胶质细胞实验】(2026·江苏南通·三模)研究发现,神经胶质细胞可通过隧道纳米管向受损的神经元转移线粒体,以恢复其正常生理功能(如图)。相关叙述正确的是(  ) A.神经元和神经胶质细胞是神经系统结构和功能的基本单位 B.神经胶质细胞与神经元在甲处的兴奋传递是单向的 C.转入的线粒体可为神经递质的转运、释放提供能量 D.神经系统退行性疾病都是由隧道纳米管形成受阻引起 3.【脑机接口情境】(2026·江苏南京·二模)我国科学家已成功实现侵入式脑机接口通过“意念”控制机械臂书写汉字。下列叙述正确的是(    ) A.神经冲动以电信号的形式传导是实现脑机接口的生理学基础之一 B.用“意念”控制机械臂并书写出汉字的过程只涉及到电信号的传导 C.实验人员通过“意念”控制机械臂书写汉字的过程属于条件反射 D.该案例说明“脑机接口”可帮助修复患者的自主神经系统功能 4.【肠道信号通路图】(2026·江苏·二模)图示人体胃肠道遭受毒素入侵引发的防御机制。下列相关叙述正确的是(  ) A.图中Ca2+进入肠嗜铬细胞的过程通常需ATP直接供能 B.肠嗜铬细胞释放的递质5-HT使感觉神经末梢产生感觉 C.脑干孤束核中的相关递质影响着呕吐中枢的兴奋或抑制 D.毒素刺激使厌恶中枢产生厌恶感的过程属于条件反射 5.【中药药理柱状图】(2026·安徽合肥·二模)我国中医药典《伤寒论》中提出可用葛根汤治疗偏头痛,葛根素是其中主要的活性成分。为探讨葛根素治疗偏头痛的作用机制并与常用药布洛芬进行比较,科学家利用小鼠的三叉神经节细胞(TDC)开展了相关研究,结果如图所示。下列分析正确的是(    ) A.对照组与布洛芬组使用的TDC取自正常小鼠,其余组取自偏头痛小鼠 B.100 mg·kg-1的葛根素通过减少TDC膜上Na+通道数量,以增大静息电位 C.葛根素与布洛芬治疗机理相同,在200 mg·kg-1以下范围内其浓度越高,效果越好 D.200 mg·kg-1处理组和布洛芬组TDC形成相同峰值的动作电位时,Na+内流量不同 6.【抑制性递质特殊情境】(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 7.【肠道菌群神经调控】(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 8.【自主神经交互】(2026·山东泰安·三模)副交感神经(PNS)释放的乙酰胆碱作用于交感神经(SNS)神经元突触前膜上的M型乙酰胆碱受体,抑制内流。SNS释放的去甲肾上腺素作用于PNS神经元突触前膜上的受体,促进内流。下列说法正确的是(    ) A.SNS使内脏器官的活动加强,PNS使内脏器官的活动减弱 B.SNS对PNS的调节,存在电信号→化学信号→电信号的转化 C.同一种神经递质对突触后膜的作用效果相同 D.乙酰胆碱与M型乙酰胆碱受体结合后,会使SNS释放的神经递质数量显著增加 9.【心肌动作电位】(2026·贵州黔西南·二模)当心脏的窦房结产生的兴奋传导至心肌细胞时,心肌受刺激部位细胞膜上的Na通道开放,产生动作电位;同时L型Ca2+通道蛋白开放,少量Ca2+内流,进一步刺激肌浆网(储存Ca2+的“仓库”)释放大量的Ca2+至细胞质基质中与肌钙蛋白结合,激活收缩机制,引发心肌收缩。下列分析正确的是(  ) A.L型Ca2+通道蛋白与Ca2+结合后会被激活 B.心肌收缩时,受刺激部位可保持兴奋状态 C.胞内高Ca2+状态的维持依赖钠钾泵的活动 D.细胞膜受刺激部位与相邻部位间会产生电流 10.【膜运输综合判断】(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 二、多选题 11.【CO₂调控通路】(2026·江苏常州·三模)血液中 CO2 浓度升高刺激 Ⅰ 型细胞,由此引发的 Ca2+ 内流促使神经递质释放,引起传入神经兴奋,最终使呼吸加深加快。通过 Ⅰ型细胞对信息进行转换和传递的通路如图所示。下列叙述正确的是(    ) A.Ⅰ型细胞受 CO2 浓度升高刺激时,胞内 K+浓度降低,引发膜电位变化 B.阻断 Ⅰ 型细胞的 Ca2+内流,可阻断该通路对呼吸的调节作用 C.该通路可将 CO2 浓度升高的刺激转换为传入神经的电信号 D.机体通过 Ⅰ型细胞维持 CO2 浓度相对稳定的过程存在负反馈调节 12.【离子稳态辨析】(2026·江苏扬州·三模)内环境中离子平衡对神经元产生电位和传导兴奋有重要影响,如细胞内Ca2+的升高促进突触小泡向突触前膜移动,而K+流出细胞将会导致神经元膜上外正内负的静息电位进一步增强,下列说法错误的是(  ) A.K+流出细胞促进神经元产生动作电位 B.Ca2+流入细胞内有利于神经递质的释放 C.K+外流消耗能量,而Na+内流不消耗能量 D.离子在细胞内外的均匀分布是维持稳态的必要条件 13.【脑机接口免疫】(2026·河北保定·三模)脑机接口技术通过植入电极采集大脑神经元的活动,可用于实现用意念控制外部设备辅助四肢运动的功能。下列相关分析正确的是(  ) A.脑机接口在功能上类似于神经中枢,其内部可实现从电信号到化学信号的有效转换 B.若植入电极引发持续炎症会导致局部组织液渗透压升高、组织水肿,从而影响神经信号的产生与传导 C.为减少免疫排斥可在电极表面修饰与神经组织相似的糖蛋白,以降低其被免疫系统识别为“非己”的概率 D.脑机接口技术可将大脑发出的电信号“翻译”为设备指令,从而在一定程度上恢复瘫痪患者的部分运动功能 (一年重难·情境题(侧重江苏,辐射全国,单选+多选+非选择题) 设题创新:依托阈强度、局部电位、动作电位曲线定量拼盘,区分阈下 / 阈上刺激电位变化差异,辨析 “全或无” 与电位叠加特性(T1);以乌头碱持续开放 Na⁺通道中毒全新情境,结合离子通道阻断药物作用,串联神经元持续兴奋、肌肉痉挛病理机制综合判断(T3);多神经元交互突触环路流程图命题,多层次考查兴奋单向传递、抑制性递质电位调控双重考点(T5);星形胶质细胞调控突触间隙离子前沿科研素材,区分 K⁺、谷氨酸清除对神经元兴奋的调控作用(T9) 一、单选题 1.【DNP 离子实验探究】(2026·四川成都·一模)研究发现,溶液中二硝基苯酚(DNP)浓度升高时,神经纤维静息电位绝对值减小。科研人员对此提出两种假设:①DNP减小神经细胞对K+的通透性,K+外流减少;②DNP增大神经细胞对Na+的通透性,Na+内流增多。为确定具体机制,进行了以下研究:取两组相同的神经细胞,实验组施加河豚毒素(Na+通道阻断剂),对照组不处理,两组均添加DNP并检测静息电位绝对值。下列相关叙述正确的是(     ) A.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 B.该实验的自变量是DNP浓度,神经纤维的种类是无关变量 C.若对照组和实验组检测到的静息电位绝对值相同,则假设②成立 D.河豚毒素处理后的神经细胞,受到适宜刺激后,无法形成动作电位 2.【跨膜浓度比值曲线】(2026·湖北荆州·三模)下图为某生理过程中物质X在细胞内和细胞外的浓度比值随时间变化的曲线,下列叙述错误的是(    ) A.若物质X是CO2,则t1~t2时期叶肉细胞中该比值升高的原因是细胞呼吸速率大于光合速率 B.若物质X是Na+,则t0~t1时期神经细胞形成动作电位,t2时刻产生动作电位峰值 C.若物质X是葡萄糖,则t1~t2时期小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式为主动运输 D.若物质X是醛固酮(类固醇),则t0~t2时期肾小管上皮细胞该比值不可能大于1 3.【膜蛋白功能表格】(2026·湖北荆州·三模)下列有关膜蛋白位置和功能的叙述,错误的是(    ) 选项 类型 位置 相关功能 A Ca2+载体蛋白 生物膜 转运Ca2+并可催化ATP的水解 B 核孔蛋白 核膜 介导mRNA、蛋白质等物质的运输 C 乙酰胆碱受体 突触后膜 识别并结合乙酰胆碱而引起膜电位的变化 D HLA 人组织细胞表面 作为受体蛋白可识别抗原 A.A B.B C.C D.D 4.【皮炎瘙痒通路图】(2026·重庆江津·三模)研究发现星形胶质细胞分泌的载脂蛋白-2(LCN2)与皮炎导致的慢性瘙痒有关。下图为皮炎引起的LCN2表达通路示意图。下列分析正确的是(  ) A.皮炎部位感受器兴奋使感觉神经末梢释放细胞因子的过程属于反射 B.细胞因子活化星形胶质细胞后,通过主动运输将Ca2+泵入细胞质基质 C.Ca2+内流可直接促进LCN2基因在细胞核中转录和翻译,进而合成并分泌LCN2 D.若敲除星形胶质细胞的LCN2基因,皮炎引起的慢性瘙痒症状会减缓 5.【多神经元肌肉环路】(2026·河南三门峡·三模)神经递质分为兴奋性神经递质和抑制性神经递质,兴奋性神经递质可引起内流,抑制性神经递质可引起等阴离子内流。下图为神经元①②③参与的肌肉收缩过程。下列叙述错误的是(    ) A.给图中刺激位点一定强度的刺激会引起肌肉收缩,但不属于反射 B.图中b→a间无论为哪种类型的神经递质,均可引起a膜内外电位差的改变 C.若作用于a的为抑制性神经递质,会导致肌肉持续性收缩,易引起肌肉损伤 D.在该反射弧中,突触处和神经纤维上兴奋的传递和传导均为单向 6.【阈强度电位图】(2026·湖南长沙·三模)阈强度是指形成动作电位的最小刺激强度。如图为不同刺激强度对神经细胞膜电位影响的示意图,下列叙述正确的是(  ) A.阈下强度刺激不能引起Na+通道开放,所以不能触发动作电位 B.阈强度刺激时,K+通道的开放速率快于Na+通道,进而引发动作电位 C.阈上强度刺激强度加倍时,动作电位的幅度和频率均会加倍 D.阈下强度刺激引起局部电位时,其幅度随刺激强度增大而升高 7.【跨膜电流曲线图】(2026·四川绵阳·三模)兴奋在神经纤维上传导的过程中,钠、钾离子通过离子通道的流动形成的跨膜电流如图所示,正离子由细胞膜外向膜内流动形成的跨膜电流称为内向电流,正离子由细胞膜内向膜外流动形成的跨膜电流则称为外向电流。下列说法错误的是(  ) A.af段神经纤维膜内钠离子浓度均低于膜外 B.ac段神经纤维膜内Na+浓度逐渐升高 C.c点时神经纤维的膜电位为外正内负 D.若细胞内钾离子浓度下降,d点会下移 8.【自主神经受体调控】(2026·重庆·三模)去甲肾上腺素(NA)作用于血管平滑肌上的α-R和β-R两类受体,产生不同的作用效果,最终引起血管平滑肌收缩,如图所示,神经元1和2属于自主神经,Ach为乙酰胆碱。下列叙述正确的是(  ) A.神经元1的树突可与神经元2的胞体或轴突相连接 B.神经元2产生的NA发挥作用后会继续保持活性 C.NA与血管平滑肌上的α-R受体的亲和力大于β-R D.推测图中神经元1和神经元2都属于副交感神经 9.【多巴胺突触调控】(2026·北京·三模)研究兴奋类神经递质多巴胺的合成和释放机制,可为帕金森病的防治提供实验依据。最近研究发现,在小鼠体内多巴胺的释放可受乙酰胆碱调控,该调控方式通过神经元之间的突触联系来实现(如下图)。据图分析,下列叙述错误的是(  ) A.乙释放的多巴胺可使丙膜的电位发生改变 B.多巴胺可在甲与乙、乙与丙之间传递信息 C.乙的轴突末梢既作突触前膜也作突触后膜 D.乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放 二、多选题 10.【神经 - 肌肉接头】(2026·江苏·二模)神经-肌肉接头是运动神经元轴突末梢和骨骼肌肌纤维细胞膜之间形成的突触结构,其神经递质是促使后膜兴奋的乙酰胆碱(ACh)。下列相关叙述正确的有(  ) A.运动神经元轴突末梢膨大成突触小体,其中的突触小泡含有ACh B.突触间隙中的液体属于组织液,其中含有特异性分解ACh的酶 C.免疫系统攻击ACh受体导致肌无力,属于免疫缺陷病 D.ACh与ACh受体结合,可调控后膜Na+通道的开放 11.【物质跨膜辨析】(2026·湖南长沙·三模)物质跨膜运输是细胞维持正常代谢的基础,下列相关叙述正确的有(  ) A.氧气进入红细胞的方式为自由扩散,速率不受温度影响 B.葡萄糖进入小肠上皮细胞需要载体蛋白和能量,属于主动运输 C.静息状态下,神经细胞排出K+的过程不需要消耗ATP D.植物细胞发生质壁分离时,水分子只从细胞内流向细胞外 12.【乌头碱离子通道】(2026·山东泰安·二模)有些地方的人们有食用草乌炖肉的习惯,但草乌中含有乌头碱,乌头碱可与神经元上的钠离子通道结合,使其持续开放,从而引起呼吸衰竭心律失常等症状,严重可导致死亡,下列判断合理的是(    ) A.食用草乌炖肉不会影响身体健康 B.钠离子通道打开可以使胞外的钠离子外流 C.钠离子通道持续开放会使神经元持续处于兴奋状态 D.阻遏钠离子通道开放的药物可以缓解乌头碱中毒性症状 三、非选择题 13.【21 三体 B2M 通路实验】(2026·江苏扬州·三模)B2M(β2-微球蛋白)是由淋巴细胞等产生的一种血清球蛋白,适量表达的B2M能与突触后膜相关受体结合关闭偶联的钙通道,调控神经元的兴奋传递;也能参与组成MHCI等维持正常免疫机能。研究表明,21-三体综合征患者淋巴细胞高表达B2M是导致大脑认知功能障碍的原因之一,其机理如图1、2,请回答下列问题。 (1)正常情况下,图1中突触前膜通过_____(方式)释放谷氨酸作用于突触后膜上的_____,导致Na+内流使膜去极化;谷氨酸与受体A结合及膜的去极化使_____内流,一方面提高突触后膜受体B的数量,另一方面促进_____的合成,促进突触前膜释放谷氨酸,适量的B2M与受体A结合使其偶联的钙通道关闭,实现精确调控。 (2)图2中,MHCI的作用是_____;辅助性T细胞能分泌_____,促进细胞毒性T细胞的增殖分化。 (3)根据图1、2分析,21-三体综合征患者B2M高表达,一方面导致突触兴奋传递受阻,另一方面因______导致神经炎症,使神经细胞受损。 (4)研究发现,21号染色体上有干扰素(IFN-α)受体相关基因,为探究干扰素与受体结合是否会促进B2M表达,科研人员进行了相关实验,请完成表格: 实验目的 简要操作步骤 ①____ 取鼠胚胎,清洗后剪碎并用胰蛋白酶处理一段时间。 细胞原代和传代培养 用②_____将细胞制成细胞悬液,再将细胞悬液放入培养瓶中,在适宜条件下培养。将贴壁细胞重新用酶处理,然后用③_____法收集,再将收集的细胞制成细胞悬液,分瓶培养。 控制实验自变量 分别用0 ng·mL-1、1 ng·mL-1、10 ng·mL-1和20 ng·mL-1的干扰素溶液处理细胞16 h。 检测B2M含量 运用蛋白免疫印迹法检测不同组别中B2M含量,如下图。 分析结果,得出结论 结果表明,干扰素与受体结合④____(会、不会)促进B2M表达。 14.【氯胺酮抑郁机制图】(2026·江苏苏州·三模)氯胺酮能够提高脑源性神经营养因子(BDNF)的水平,对抑郁症患者起到快速治疗作用,其调节机制如图1所示。请回答下列问题: (1)脑的高级功能包括___________等,当___________达到一定程度时就会产生抑郁。 (2)据图1可知,氯胺酮可选择性地抑制中间神经元膜上___________的功能,使γ氨基丁酸(GABA)的分泌___________,导致谷氨酸能神经元去抑制,向___________释放的谷氨酸增多。 (3)氯胺酮一方面能抑制NMDAR的功能,导致激酶eEF2K的活性下降,使得____________,从而增加BDNF的含量;另一方面氯胺酮能激活AMPAR,促进____________;此外氯胺酮还可在肝脏内代谢为____________,进一步激活AMPAR。 (4)大脑前额叶皮质(PFC)神经元树突棘(树突上的微小凸起)对抗抑郁起关键作用。某研究团队欲探讨艾司氯胺酮(氯胺酮的异构体)对小鼠抑郁行为的影响,构建抑郁模型鼠并随机分组。治疗组的处理是对模型鼠注射适宜浓度的艾司氯胺酮,而模型组的处理是____________。科研团队分析了实验鼠PFC神经元中鞘磷脂的相对含量,其结果如图2所示。推测艾司氯胺酮可通过____________,进而增加PFC神经元间突触的数量。如要证实该推测,还应检测____________的数量。 15.【压力应激白发实验】(2026·江苏南京·二模)压力过大易早生华发,机制如下图所示。正常情况下,黑色素细胞干细胞(McSC)持续少量增殖、分化成黑色素细胞,并转移至表皮分泌黑色素使头发呈黑色。请回答下列问题: (1)压力过大导致途径I、Ⅱ都分泌NE,其属于的化学信号类型分别是_____。压力过大激活_____(从“交感”“副交感”中选填)神经,导致McSC过度应激反应,在短期内过度_____,提前耗竭,从而缺少黑色素来源,头发变白。 (2)用染发的手段仅能掩盖白发,但无法逆转McSC的耗竭。研究发现McSC耗竭与活性氧(ROS)介导的氧化应激密切相关。某科研团队开发出一种靶向干预系统(由ROS响应释放机制与抗氧化纳米颗粒组成),为验证其抑制白发生成的效果,开展如下研究: (ⅰ)实验过程 取_____小鼠30只,随机均分为A(对照组)、B(模型组)、C(实验组)三组。 A组:_____,不施加靶向干预系统; B组:皮下注射等量低浓度的H2O2溶液,不施加靶向干预系统; C组:_____,施加适量靶向干预系统。 采用免疫荧光染色定期测定并计算每组小鼠注射区域内平均每个毛囊中McSC数量,结果如下图。 (ⅱ)实验结果与分析 ①靶向干预系统能_____小鼠毛发变白比例,原因是_____。 ②C组平均每个毛囊中McSC的数量低于A组,结合本题研究可能的原因是_____。 ③进一步验证“靶向干预系统通过保护McSC抑制白发生成”,本实验中还需检测_____,预期结果是_____。 三年真题·压轴题(侧重江苏,辐射全国,单选题) 设题创新:脑机接口神经信号采集前沿素材,区分神经元电信号产生、人工信号传导路径差异(T2) 依托反射弧多级突触传导模型拼盘,区分兴奋性、抑制性神经元传导效果差异,辨析高位中枢对低级反射的分级调控机制(T4);以 Leptin 调控突触递质释放全新情境,结合体液信号与神经突触交互,串联突触前膜递质合成、释放调控综合判断(T6);迷走神经调控心衰巨噬细胞通路流程图命题,多层次考查乙酰胆碱抗炎、基因表达调控双重考点(T10); 一、单选题 1.【神经肌肉接头毒素】(2026·北京·高考真题)神经元释放的神经递质乙酰胆碱(ACh)作用于肌肉细胞。筒箭毒碱与ACh受体(ACh-R)可逆结合,-银环蛇毒素与ACh-R特异性结合且不易分离。下列叙述错误的是(     ) A.ACh与ACh-R结合后进入肌肉细胞发挥作用 B.筒箭毒碱和-银环蛇毒素均可作用于突触后膜 C.体外实验中提高ACh浓度可减少筒箭毒碱与ACh-R的结合 D.体外实验中可用带标记的-银环蛇毒素检测ACh-R的分布 2.【脑机接口应用】(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 3.【星形胶质细胞稳态】(2026·河南·高考真题)神经元外K+或谷氨酸(神经递质)积累过多使神经元易过度兴奋。星形胶质细胞是一种神经胶质细胞,能够摄取神经元外多余的K+和谷氨酸。下列叙述错误的是(  ) A.神经元上同时存在运输K+的通道蛋白和载体蛋白 B.星形胶质细胞能够防止神经元过度兴奋,以起到保护作用 C.若星形胶质细胞摄取谷氨酸的能力下降,突触后膜静息电位的绝对值增大 D.星形胶质细胞可通过改变神经元内外的离子分布和膜通透性影响兴奋传递 4.【膝跳反射反射弧】(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 5.【蛙神经标本实验】(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 6.【瘦素突触调控图】(2025·江苏·高考真题)脂肪细胞分泌的生物活性蛋白Leptin可使兴奋性递质5-羟色胺的合成和释放减少,阻碍神经元之间的兴奋传递,如图所示。下列相关叙述错误的是(    ) A.脂肪细胞通过释放Leptin使5-羟色胺的合成减少属于体液调节 B.Leptin直接影响突触前膜和突触后膜的静息电位 C.Leptin与突触前膜受体结合,影响兴奋在突触处的传递 D.5-羟色胺与突触后膜受体结合减少,导致内流减少 7.【多突触神经元图】(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 二、多选题 8.【脊髓损伤脑机套件】(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 三、非选择题 9.【睡眠 GH 分级调控】(2026·江西·高考真题)睡眠在调节生长激素(GH)分泌中起重要作用。研究发现,“睡眠—觉醒”状态影响下丘脑中W神经元、J神经元和D神经元(均有内分泌功能)对GH分泌的调控,分泌的GH又能通过影响K神经元的兴奋性改变“睡眠—觉醒”状态(图A)。为探究具体机制,研究人员以小鼠为研究对象,开展了相关实验。回答下列问题: (1)据图A分析,通过W神经元对GH分泌的调节方式为________调节。 (2)为探究J神经元在“睡眠—觉醒”状态下对GH分泌调控的差异,研究人员分别在无刺激和M刺激(可激活J神经元)下,检测了睡眠和觉醒状态下的血液GH浓度(图B,其中a、b、c、d代表浓度值)。据图分析,激活J神经元提高了睡眠对GH分泌的促进作用,判断依据是________(选填序号①d-b>c-a;②d-c>b-a;③d+b>c+a;④a+d>b+c)。 (3)为了解W神经元在GH分泌调节中的作用,研究人员采用某刺激激活W神经元,发现GH的分泌量下降。结合图A分析,W神经元释放的是________神经递质(根据突触后效应填写);W神经元调节GH分泌的过程是________。 (4)已知K神经元上有GH受体(GHR,可介导GH激活K神经元)。为进一步探究K神经元在睡眠调控GH分泌中的作用,研究人员构建了K神经元的GHR低表达小鼠模型,设置了两组实验(如表),检测了小鼠睡眠状态和觉醒状态的时长百分比(图C)。结合图A分析,GH通过K神经元对GH分泌的调控机制为________反馈调节,选填5个序号并排序连成一条调控通路:________(①小鼠睡眠;②小鼠觉醒;③K神经元兴奋;④K神经元兴奋性下降;⑤J神经元兴奋,D神经元兴奋性下降;⑥J神经元兴奋性下降,D神经元兴奋;⑦较高水平的GH;⑧较低水平的GH)。 组别 处理 对照组 注射一定量的GH 注射等量的CSF(GH的对照) 低表达组 注射等量的GH 注射等量的CSF(GH的对照) 10.【心衰迷走神经机制】(2026·四川·高考真题)心衰患者心脏的射血能力降低。自主神经系统、炎症反应等参与心衰的发展。研究人员构建小鼠心衰模型以探究心衰的治疗方法,部分结果如下。回答下列问题。 小鼠 迷走神经 心肌ACh(p g・mg−1) 心肌M细胞数相对值 EF(%) 正常 不刺激 77 8 65 刺激 121 8 65 心衰模型 不刺激 54 15 45 刺激 92 8 61 注:ACh为乙酰胆碱;M为某类巨噬细胞;EF为心脏射血能力评价指标;TNF-α为肿瘤坏死因子。 (1)由表可知,刺激迷走神经对心肌M细胞数量的影响是________________________________________。 (2)心衰的发展与M细胞中X基因表达有关。为探讨相关调控机制,对M细胞进行不同处理并检测X基因的表达情况,结果如图。 ①M细胞可产生TNF-α,引起炎症反应。由图可知,TNF-α可_______(填“促进”或“抑制”)X基因的表达,进而招募更多的M细胞在心脏聚集,炎症反应加剧,导致心肌细胞受损加重。 ②由图分析,ACh发挥的作用是_____________________________________________________________________________。 ③X基因的表达受TNF−α直接调节。迷走神经释放的ACh与M细胞膜上的ACh受体(AChR)结合,能促进M细胞中N蛋白表达。有人在图中三组实验基础上,仅通过增加一组实验便证明了ACh是通过N蛋白来影响TNF−α对X基因表达的调节,则该组实验设计应为______________________________________,预期结果是_______________________________。 (3)药物筛选发现,某药物通过与AChR结合有效缓解心衰,综合上述研究结果,分析其具体作用机制是___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。 11.【花粉过敏咳嗽反射】(2026·河北·高考真题)咳嗽是一种反射性防御动作。机体通过咳嗽可清除呼吸道内的异物或分泌物,防止其阻塞呼吸道。回答下列问题: (1)相关感受器受刺激产生的兴奋传导至脑干咳嗽中枢,立即引发咳嗽,此过程属于_________反射。人体也可由大脑皮层通过脑干控制咳嗽,这体现了神经系统的_________调节。 (2)花粉过敏能引发咳嗽。花粉过敏者再次吸入的花粉会与吸附在肥大细胞表面的相应_________结合,使这些细胞释放组胺,引发咳嗽。如图所示,组胺释放可导致组织液中A因子的增加,A可激活Ca2+通道T。分析图中的A引发咳嗽相关感受器兴奋的机制:_________________________________________。 (3)科研人员研制出一种可镇咳的新药C,为探究C的药效是否优于常用镇咳药D,现以生理盐水、浓氨水(处理小鼠可引发咳嗽)、镇咳药C、镇咳药D为实验试剂,对健康小鼠进行分组实验。请完善下列分组处理方案:①生理盐水处理、②_______________、③_______________、④__________________。 (4)咳嗽患者伴有咳痰,痰液不易咳出时,需谨慎使用镇咳药,原因是___________________________________________________________________________。 12.【花粉哮喘神经通路】(2026·山东·高考真题)花粉诱发过敏时,可伴随气管平滑肌和呼吸肌功能异常,相关过程如图所示,a、b、c、d表示神经纤维上的点。 (1)花粉进入呼吸道黏膜被树突状细胞摄取并处理后,呈递给的细胞是_____________,该细胞活化并分泌细胞因子,从而促进抗体的产生。花粉引发的过敏反应常在免疫系统的_______功能异常时发生。 (2)吸入花粉后,气管平滑肌过度收缩引起喘息症状,呼吸肌过度收缩引起咳嗽症状。研究人员在研究其调控机制时,实验处理及现象如表所示。受到花粉刺激时,神经纤维cd段膜外的局部电流方向为_______(填“由c到d”或“由d到c”)。表中“阻断b点后,花粉刺激”引起喘息_______(填“属于”或“不属于”)反射。 实验处理 现象 花粉刺激 喘息、咳嗽 阻断a点后,花粉刺激 无喘息、无咳嗽 阻断b点后,花粉刺激 喘息、无咳嗽 (3)已知神经递质Y与平滑肌细胞膜上的受体M结合引起平滑肌收缩,药物甲会影响该过程,其作用机理可能为以下两种之一:①药物甲仅具有阻断神经递质Y与受体M结合的作用;②药物甲通过受体M发挥与神经递质Y相反的作用,即引起平滑肌舒张。 研究人员通过以下实验已经直接证明了药物甲的作用机理,请补充实验结果和结论。 实验材料:药物甲、受体M阻断剂、生理盐水、离体气管平滑肌 实验步骤及结果: Ⅰ、将静置在生理盐水中的处于初始状态的离体气管平滑肌随机均分为2组,编号为A、B。 Ⅱ、A组:加入药物甲,平滑肌处于_______(填“初始”“收缩”或“舒张”)状态。 B组:加入足量受体M阻断剂,平滑肌处于初始状态;再加入药物甲,平滑肌状态不变。 实验结论:药物甲的作用机理为_______(填“①”或“②”)。 20 / 21 学科网(北京)股份有限公司 方法 图解 结果 电表两极均置于神经纤维膜的外侧 方法 图解 结果 电表两极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧 $ 第24 讲 兴奋的产生、传导和传递第一部分 五年考情·精准定向 ……………………………………………………………… 1 江苏考情概览 高频考点情境 高效备考策略 第二部分 四大核心·主干速记………………………………………………………………… 3 一图串联·核心梳理·速记口诀 核心 01 兴奋在神经纤维上的传导 核心 02 兴奋在神经元之间的传递 核心 03 膜电位测量及曲线解读 核心 04 神经递质与相关疾病、药物作用 第三部分 六大易错·逐点击破………………………………………………………………… 9 易错 01 混淆静息、动作电位的离子运输方式 易错 02 神经纤维体内外传导方向混淆 易错 03 电流表偏转次数判断失误 易错 04 突触传递相关误区 易错 05 兴奋性 / 抑制性递质电位变化区分不清 易错 06 电位曲线常见陷阱 第四部分 分层专练·靶向攻关 …………………………………………………………………… 10 两年模拟·基础题(全国视野,单选+多选) 一年重难·情境题(侧重江苏,辐射全国,单选+多选+非选择题) 三年真题·压轴题(侧重江苏,辐射全国,单选+多选+非选择题) 江苏考情概览 新课标要求 考题统计 1. 说明神经细胞膜电位变化与动作电位、静息电位形成机制 2. 阐述兴奋在神经纤维上的传导方式、特点 3. 阐明突触结构,说明兴奋在神经元之间单向传递的机理 4. 分析反射弧、药物 / 离子对兴奋传导传递的影响实验 2025・江苏・动作电位离子流动与曲线图分析 2024・江苏・突触传递、神经递质作用 2023・江苏・静息电位与钾离子外流 2022・江苏・兴奋传导双向性、电流表偏转分析 2021・江苏・突触结构与信号转换 高频考点情境 1. 考查频次:近 5 年江苏高考本考点每年必考 1 道选择题,部分年份搭配实验类非选择题,分值 2~6 分,是稳态调节核心重难点;电位曲线、电流表偏转、突触实验为高频题型。 2. 考查要点:静息电位 / 动作电位离子运输机制、电位曲线分段解读;兴奋在神经纤维上的传导形式、双向传导特点;突触亚显微结构、电信号 — 化学信号 — 电信号转换;神经递质种类、释放方式、作用效果;药物、离子浓度、抑制剂对兴奋传导传递的干扰分析;电流表多次偏转判断。 3. 命题情境:以医学病症、药物研发、离子通道实验、膜电位记录仪曲线、反射弧局部刺激实验为背景,侧重模型分析、逻辑推理,强化稳态平衡生命观念。 备考策略 1.抓牢核心概念:必背:静息电位、动作电位、局部电流、突触前膜 / 突触间隙 / 突触后膜、神经递质、离子通道、单向传递。 2.构建知识网络:以离子跨膜运输→膜电位变化→神经纤维传导→突触传递为主线,理清电位形成的离子基础、信号转换全过程、单向传递根本原因。 3.联系实际应用:结合临床实例:血钙异常抽搐、麻醉药阻断钠离子通道、重症肌无力(抗体攻击受体)、多巴胺 / 乙酰胆碱神经递质失调疾病。 4. 强化题型方法 曲线分析题:拆分电位曲线上升、峰值、下降、恢复段,对应 Na⁺内流、K⁺外流; 电流表偏转题:判断刺激点与两极位置,区分先后到达、是否形成电位差,计算偏转次数与方向; 突触实验题:区分兴奋性 / 抑制性递质,分析药物阻断通道、抑制递质分解、阻断受体的不同效应; 概念辨析题:区分主动运输 / 协助扩散、局部电流 / 神经冲动、突触传递单向、纤维传导双向。 5.紧扣命题趋势:侧重膜电位定量实验、离子通道蛋白基因调控、神经类药物作用机理、神经系统疾病病理分析。 一图串联 速记口诀 静息钾出外正负,动作钠进外负正; 纤维传导双向行,膜内同向膜外反; 突触胞吐递质送,电化电变单向通; 可兴可抑受体定,分解回收信号终。 核心梳理 核心 01 兴奋在神经纤维上的传导 1.过程 (1)静息电位 ①基础:神经细胞膜内外离子分布不平衡 ②电位:内负外正 ③机理:K+外流,离子通道,协助扩散 (2)动作电位 ①电位:内正外负 ②机理:Na+内流,离子通道,协助扩散 (3)局部电流方向 膜外:未兴奋区域→兴奋区域 膜内:兴奋区域→未兴奋区域 (4)兴奋传导 传导形式:电信号(神经冲动) 局部电流方向与兴奋传导方向关系:与膜外相反,与膜内相同 2.特点 (1)双向传导:从受刺激的部位向两边传导,但反射活动中兴奋的传导是单向的。 (2)“全”或“无”:刺激必须达到一定的阈值才能出现动作电位,阈下刺激不能引起任何反应——“无”,而阈上刺激则不论强度如何,一律引起同样的最大反应——“全”。 (3)不衰减:动作电位的传导不会随着时间而衰减。 核心 02 兴奋在神经元之间的传递 1.结构基础:突触 (1)突触的结构 突触前膜:上一个神经元轴突末梢的细胞膜,内部含有大量突触小泡(包裹神经递质)。 突触间隙:突触前膜与突触后膜之间的空隙,内充满组织液。 突触后膜:下一个神经元的细胞体膜或树突膜;膜上有特异性受体(糖蛋白),识别神经递质。 (2)突触的类型 2.兴奋在神经元之间传递的过程 (1)递质释放 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以胞吐的方式释放神经递质,消耗 ATP (2)递质扩散 神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体。 (3)递质结合 神经递质与突触后膜上的受体(又是某种离子通道)特异性结合。 (4)产生效应 突触后膜上的离子通透性发生变化,引发突触后膜电位变化。 (5)递质去向 神经递质被酶分解或回收(重吸收)。 3.传递特点 (1)单向传递:只能从一个神经元的轴突传到下一个神经元的胞体或树突。原因是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)突触延搁:电信号的转换,因此比在神经纤维上传导的速度慢得多。 4.神经递质 指点迷津 1.突触小体≠突触 ①组成不同:突触小体是上一个神经元轴突末梢每个小枝末端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜,是突触的一部分。 ②信号转变不同:在突触小体上的信号变化为电信号→化学信号;在突触中完成的信号变化为电信号→化学信号→电信号。 2.若神经递质是NO,则通过自由扩散释放。 3.同一种神经递质与不同受体结合可能产生不同的生理效应。 核心 03 膜电位测量及曲线解读 1.膜电位测量方法 2.膜电位曲线解读 (1)a点之前:K+外流,使膜电位表现为内负外正,称为静息电位。 (2)ac段:Na+大量内流,使膜电位表现为内正外负,此时的膜电位称为动作电位。 (3)ce段:K+大量外流,膜电位恢复为静息电位。 (4)ef段:钠钾泵活动增强,将流入的Na+泵出膜外,流出的K+泵入膜内,以维持细胞外Na+浓度高和细胞内K+浓度高的状态,为下一次兴奋做好准备。 3.细胞外液Na+、K+浓度大小与膜电位变化的关系 影响离子 细胞外液浓度变化 静息电位 动作电位 K⁺ 升高 绝对值降低 无明显影响 K⁺ 降低 绝对值升高 无明显影响 Na⁺ 升高 无明显影响 峰值升高 Na⁺ 降低 无明显影响 峰值降低 核心 04 神经递质与相关疾病、药物作用 1.某些化学物质能够对神经系统产生影响,其作用位点往往是突触; 2.作用机理 ①有些物质能够影响神经递质的合成和释放的速率; ②有些会干扰神经递质与受体的结合; ③有些会影响分解神经递质的酶的活性; 3.可卡因的危害 易错 01 混淆静息、动作电位的离子运输方式 K⁺外流、Na⁺内流形成电位:协助扩散,不耗能; 钠钾泵恢复离子浓度差:主动运输,消耗 ATP; 误区:认为产生动作电位全过程耗能,实际仅后期恢复梯度耗能。 易错 02 神经纤维体内外传导方向混淆 离体神经纤维:刺激一点,双向传导; 完整反射弧(体内):兴奋只能单向传导(受突触限制,从感受器→传入→神经中枢→传出→效应器); 题干未说明 “离体”,默认体内反射弧,兴奋单向传递。 易错 03 电流表偏转次数判断失误 核心逻辑:两极先后出现电位差则两次偏转;同步电位变化则不偏转;兴奋无法到达一极仅一次偏转。 易错点:刺激突触一侧,兴奋不能反向穿过突触,只能单侧偏转。 易错 04 突触传递相关误区 神经递质释放方式:胞吐,跨 0 层生物膜; 递质不进入突触后神经元,仅与膜表面受体结合; 突触小泡来自高尔基体,不是内质网; 突触间隙液体为组织液,不属于细胞内液。 易错 05 兴奋性 / 抑制性递质电位变化区分不清 兴奋性递质:后膜 Na⁺内流,膜电位升高,易产生动作电位; 抑制性递质:Cl⁻内流,膜电位负值更大(超极化),更难兴奋,不会产生动作电位。 易错 06 电位曲线常见陷阱 曲线下降段不是 Na⁺外流,是 K⁺外流; 超极化不等于静息电位,需钠钾泵工作才能复原; 降低膜外 Na⁺浓度:动作电位峰值下降,静息电位基本不变;降低膜外 K⁺浓度:静息电位负值变大。 两年模拟·基础题(全国视野,单选+多选) 亮点预览:依托静息 / 动作电位离子跨膜、电流表偏转基础模型拼盘,区分 K⁺、Na⁺通道与钠钾泵运输方式差异,辨析自由扩散、主动运输能量需求(T1);以葛根素调控神经元膜电位全新情境,结合药物对 Na⁺通道表达调控,串联静息电位、动作电位变化规律综合判断(T3);神经 - 肌肉接头突触流程图命题,多层次考查兴奋性递质作用机理、离子通道开放双重考点(T4);结合 CO₂调控 Ⅰ 型细胞信号通路前沿素材,区分 Ca²⁺内流、K⁺外流对递质释放的不同影响(T7) 一、单选题 1.【离子运输辨析】(2026·江苏徐州·三模)关于神经纤维上兴奋的产生和传导,下列叙述正确的是(    ) A.静息状态时,K⁺外流依赖细胞膜的选择透过性 B.神经纤维兴奋时,Na⁺内流消耗细胞呼吸产生的ATP C.兴奋在神经纤维上的传导方向与膜外电流方向一致 D.若神经纤维膜外Na⁺浓度显著降低,动作电位的峰值会明显升高 【答案】A 【详解】A、静息状态下K⁺外流需要借助细胞膜上的K⁺通道蛋白,是顺浓度梯度的协助扩散,体现了细胞膜对物质进出的选择透过性,A正确; B、神经纤维兴奋时Na⁺内流是顺浓度梯度的协助扩散,不需要消耗细胞呼吸产生的ATP,B错误; C、兴奋在神经纤维上的传导方向与膜内电流方向一致,与膜外电流方向相反,C错误; D、动作电位的峰值由Na⁺内流的量决定,若神经纤维膜外Na⁺浓度显著降低,Na⁺内流的量减少,动作电位的峰值会明显降低,D错误。 2.【神经胶质细胞实验】(2026·江苏南通·三模)研究发现,神经胶质细胞可通过隧道纳米管向受损的神经元转移线粒体,以恢复其正常生理功能(如图)。相关叙述正确的是(  ) A.神经元和神经胶质细胞是神经系统结构和功能的基本单位 B.神经胶质细胞与神经元在甲处的兴奋传递是单向的 C.转入的线粒体可为神经递质的转运、释放提供能量 D.神经系统退行性疾病都是由隧道纳米管形成受阻引起 【答案】C 【详解】A、神经系统结构和功能的基本单位是神经元(神经细胞),神经胶质细胞仅对神经元起支持、保护等辅助作用,不属于基本单位,A错误; B、甲处不是突触,是神经胶质细胞和神经元转移线粒体的通道,没有兴奋传递,B错误; C、线粒体是有氧呼吸的主要场所,能产生ATP为生命活动供能,神经递质的转运、胞吐释放过程均需要消耗能量,转入的线粒体可为该过程提供能量,C正确; D、神经系统退行性疾病的病因多样,如蛋白质异常聚集、遗传因素等,并非都由隧道纳米管形成受阻引起,D错误。 3.【脑机接口情境】(2026·江苏南京·二模)我国科学家已成功实现侵入式脑机接口通过“意念”控制机械臂书写汉字。下列叙述正确的是(    ) A.神经冲动以电信号的形式传导是实现脑机接口的生理学基础之一 B.用“意念”控制机械臂并书写出汉字的过程只涉及到电信号的传导 C.实验人员通过“意念”控制机械臂书写汉字的过程属于条件反射 D.该案例说明“脑机接口”可帮助修复患者的自主神经系统功能 【答案】A 【详解】A、神经冲动在神经纤维上以电信号的形式传导,神经冲动在神经元之间通过突触传导,在突触处信号转换为电信号→化学信号→电信号;神经冲动以电信号的方式传递是实现脑机接口的生理学基础之一,A正确; B、通过“意念”控制机械臂并书写出汉字的过程涉及到化学信号的传导、电信号的传递,B错误; C、用“意念”控制机械臂书写未经过完整反射弧(没有感受器和传入神经),所以不属于反射,C错误; D、该案例说明“脑机接口”可帮助修复人的躯体运动功能,而不是自主神经系统功能,D错误。 4.【肠道信号通路图】(2026·江苏·二模)图示人体胃肠道遭受毒素入侵引发的防御机制。下列相关叙述正确的是(  ) A.图中Ca2+进入肠嗜铬细胞的过程通常需ATP直接供能 B.肠嗜铬细胞释放的递质5-HT使感觉神经末梢产生感觉 C.脑干孤束核中的相关递质影响着呕吐中枢的兴奋或抑制 D.毒素刺激使厌恶中枢产生厌恶感的过程属于条件反射 【答案】C 【详解】A、图中Ca2+进入肠嗜铬细胞的过程是顺浓度梯度进行的,该过程不需要ATP直接供能,A错误; B、5-HT与感觉神经末梢受体结合,会引起Na+内流,使感觉神经末梢产生动作电位,感觉的形成在大脑皮层,B错误; C、结合图示可知,脑干孤束核中的相关递质影响着呕吐中枢的兴奋或抑制,C正确; D、毒素刺激使厌恶中枢产生厌恶感的过程没有经过完整的反射弧,因而不属于反射,D错误。 5.【中药药理柱状图】(2026·安徽合肥·二模)我国中医药典《伤寒论》中提出可用葛根汤治疗偏头痛,葛根素是其中主要的活性成分。为探讨葛根素治疗偏头痛的作用机制并与常用药布洛芬进行比较,科学家利用小鼠的三叉神经节细胞(TDC)开展了相关研究,结果如图所示。下列分析正确的是(    ) A.对照组与布洛芬组使用的TDC取自正常小鼠,其余组取自偏头痛小鼠 B.100 mg·kg-1的葛根素通过减少TDC膜上Na+通道数量,以增大静息电位 C.葛根素与布洛芬治疗机理相同,在200 mg·kg-1以下范围内其浓度越高,效果越好 D.200 mg·kg-1处理组和布洛芬组TDC形成相同峰值的动作电位时,Na+内流量不同 【答案】D 【详解】A、本实验探究药物对偏头痛的治疗作用,自变量是药物种类和浓度,布洛芬组的三叉神经节细胞都应取自偏头痛模型小鼠,而对照组是正常的三叉神经节细胞为正常,且不施加实验药物,A错误; B、静息电位主要由K+外流形成,Na+通道主要参与动作电位的形成,B错误; C、由图可知,0~200 mg·kg-1范围内,随葛根素浓度升高,Na+通道基因mRNA相对表达量先降后升(100 mg·kg-1更低,治疗效果更好),不是浓度越高效果越好,C错误; D、动作电位峰值由Na+内流形成,峰值相同说明最终膜电位相同,但200mg⋅kg−1葛根素组和布洛芬组的初始静息电位不同(布洛芬组静息电位绝对值更大),因此要达到相同的动作电位峰值,需要的Na+内流量不同,D正确。 6.【抑制性递质特殊情境】(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 【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。 7.【肠道菌群神经调控】(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 【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。 8.【自主神经交互】(2026·山东泰安·三模)副交感神经(PNS)释放的乙酰胆碱作用于交感神经(SNS)神经元突触前膜上的M型乙酰胆碱受体,抑制内流。SNS释放的去甲肾上腺素作用于PNS神经元突触前膜上的受体,促进内流。下列说法正确的是(    ) A.SNS使内脏器官的活动加强,PNS使内脏器官的活动减弱 B.SNS对PNS的调节,存在电信号→化学信号→电信号的转化 C.同一种神经递质对突触后膜的作用效果相同 D.乙酰胆碱与M型乙酰胆碱受体结合后,会使SNS释放的神经递质数量显著增加 【答案】B 【详解】A、SNS不一定使内脏器官的活动加强,PNS不一定使内脏器官的活动减弱,如SNS抑制胃肠蠕动、PNS促进胃肠蠕动,A错误; B、SNS释放去甲肾上腺素作用于PNS神经元的过程发生在突触结构,突触处兴奋传递时会发生电信号→化学信号→电信号的转化,B正确; C、同一种神经递质若结合的受体类型不同,对突触后膜的作用效果可能不同,C错误; D、乙酰胆碱与M型乙酰胆碱受体结合后会抑制SNS神经元Na⁺内流,抑制SNS神经元产生动作电位,会使SNS释放的神经递质数量减少,D错误。 9.【心肌动作电位】(2026·贵州黔西南·二模)当心脏的窦房结产生的兴奋传导至心肌细胞时,心肌受刺激部位细胞膜上的Na通道开放,产生动作电位;同时L型Ca2+通道蛋白开放,少量Ca2+内流,进一步刺激肌浆网(储存Ca2+的“仓库”)释放大量的Ca2+至细胞质基质中与肌钙蛋白结合,激活收缩机制,引发心肌收缩。下列分析正确的是(  ) A.L型Ca2+通道蛋白与Ca2+结合后会被激活 B.心肌收缩时,受刺激部位可保持兴奋状态 C.胞内高Ca2+状态的维持依赖钠钾泵的活动 D.细胞膜受刺激部位与相邻部位间会产生电流 【答案】D 【详解】A、题干显示L型Ca2+通道蛋白是被窦房结的兴奋传导激活而开放,并非与Ca2+结合后激活,A错误; B、心肌细胞收缩后会通过离子转运恢复静息电位,不会持续保持兴奋状态,B错误; C、胞内Ca2+浓度升高是暂时的(仅在收缩时升高),收缩后Ca2+需通过“肌浆网Ca2+-ATP酶”泵回肌浆网,或通过“Na+-Ca2+交换体”排出细胞;而钠钾泵的作用是维持Na+、K+的膜内外浓度差,与胞内Ca2+的调节无直接关联,C错误; D、受刺激部位细胞膜电位为“外负内正”,相邻未兴奋部位为“外正内负”,两者存在电位差,会产生局部电流,进而传导兴奋,D正确。 10.【膜运输综合判断】(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 【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。 易错提醒: 极易混淆形成静息电位与维持静息电位耗能情况:K⁺外流(形成电位)是协助扩散、不耗能;钠钾泵持续工作维持膜离子梯度才消耗 ATP,很多学生误以为全程耗能。 动作电位下降段关闭 Na⁺通道、开放 K⁺通道,不是 Na⁺外流,容易记反离子流动方向。 递质类型由神经元本身决定,不受突触前膜兴奋 / 抑制状态影响,此为高频陷阱。 二、多选题 11.【CO₂调控通路】(2026·江苏常州·三模)血液中 CO2 浓度升高刺激 Ⅰ 型细胞,由此引发的 Ca2+ 内流促使神经递质释放,引起传入神经兴奋,最终使呼吸加深加快。通过 Ⅰ型细胞对信息进行转换和传递的通路如图所示。下列叙述正确的是(    ) A.Ⅰ型细胞受 CO2 浓度升高刺激时,胞内 K+浓度降低,引发膜电位变化 B.阻断 Ⅰ 型细胞的 Ca2+内流,可阻断该通路对呼吸的调节作用 C.该通路可将 CO2 浓度升高的刺激转换为传入神经的电信号 D.机体通过 Ⅰ型细胞维持 CO2 浓度相对稳定的过程存在负反馈调节 【答案】BCD 【详解】A、Ⅰ型细胞受CO2浓度升高刺激时,使K+通道关闭,K+外流减少,胞内K+浓度增加,A错误; B、由题干信息可知,Ca2+内流是促使神经递质释放的必要条件,阻断Ⅰ型细胞的Ca2+内流,神经递质无法释放,不能引起传入神经兴奋,可阻断该通路对呼吸的调节作用,B正确; C、从图中及题干信息可以看出,血液中CO2​浓度升高刺激Ⅰ型细胞,经过一系列过程,最终引起传入神经兴奋,即将CO2​浓度升高的刺激转换为传入神经的电信号,C正确; D、机体通过Ⅰ型细胞维持CO2浓度相对稳定的过程,最终使呼吸加深加快,血液中CO2浓度降低,故存在负反馈调节,D正确。 12.【离子稳态辨析】(2026·江苏扬州·三模)内环境中离子平衡对神经元产生电位和传导兴奋有重要影响,如细胞内Ca2+的升高促进突触小泡向突触前膜移动,而K+流出细胞将会导致神经元膜上外正内负的静息电位进一步增强,下列说法错误的是(  ) A.K+流出细胞促进神经元产生动作电位 B.Ca2+流入细胞内有利于神经递质的释放 C.K+外流消耗能量,而Na+内流不消耗能量 D.离子在细胞内外的均匀分布是维持稳态的必要条件 【答案】ACD 【详解】A、动作电位的产生机制是Na+内流,K+流出细胞会增强外正内负的静息电位,抑制动作电位产生,A错误; B、题干表明细胞内Ca²⁺升高促进突触小泡向突触前膜移动,Ca2+流入细胞内会使细胞内Ca2+浓度升高,因此有利于神经递质释放,B正确; C、K⁺外流、Na⁺内流均是顺浓度梯度的协助扩散过程,二者都不消耗能量,C错误; D、细胞内外离子存在浓度差(不均匀分布)是神经元产生电位、传导兴奋的基础,内环境稳态的实质是内环境的成分和理化性质维持相对稳定的状态,不需要离子均匀分布,D错误。 13.【脑机接口免疫】(2026·河北保定·三模)脑机接口技术通过植入电极采集大脑神经元的活动,可用于实现用意念控制外部设备辅助四肢运动的功能。下列相关分析正确的是(  ) A.脑机接口在功能上类似于神经中枢,其内部可实现从电信号到化学信号的有效转换 B.若植入电极引发持续炎症会导致局部组织液渗透压升高、组织水肿,从而影响神经信号的产生与传导 C.为减少免疫排斥可在电极表面修饰与神经组织相似的糖蛋白,以降低其被免疫系统识别为“非己”的概率 D.脑机接口技术可将大脑发出的电信号“翻译”为设备指令,从而在一定程度上恢复瘫痪患者的部分运动功能 【答案】BCD 【详解】A、脑机接口功能类似神经中枢,但其内部处理为纯电信号转换,不涉及化学信号(神经递质)的释放与接收,A错误; B、炎症→组织液渗透压升高→组织水肿→内环境稳态破坏→影响神经元兴奋产生与传导,B正确; C、电极表面修饰宿主自身糖蛋白→降低免疫原性→减轻免疫系统识别与攻击(排斥反应),C正确; D、脑机接口技术可将大脑运动意图(电信号)解码为外部设备指令→实现功能代偿,部分恢复瘫痪患者运动能力,D正确。 (一年重难·情境题(侧重江苏,辐射全国,单选+多选+非选择题) 设题创新:依托阈强度、局部电位、动作电位曲线定量拼盘,区分阈下 / 阈上刺激电位变化差异,辨析 “全或无” 与电位叠加特性(T1);以乌头碱持续开放 Na⁺通道中毒全新情境,结合离子通道阻断药物作用,串联神经元持续兴奋、肌肉痉挛病理机制综合判断(T3);多神经元交互突触环路流程图命题,多层次考查兴奋单向传递、抑制性递质电位调控双重考点(T5);星形胶质细胞调控突触间隙离子前沿科研素材,区分 K⁺、谷氨酸清除对神经元兴奋的调控作用(T9) 一、单选题 1.【DNP 离子实验探究】(2026·四川成都·一模)研究发现,溶液中二硝基苯酚(DNP)浓度升高时,神经纤维静息电位绝对值减小。科研人员对此提出两种假设:①DNP减小神经细胞对K+的通透性,K+外流减少;②DNP增大神经细胞对Na+的通透性,Na+内流增多。为确定具体机制,进行了以下研究:取两组相同的神经细胞,实验组施加河豚毒素(Na+通道阻断剂),对照组不处理,两组均添加DNP并检测静息电位绝对值。下列相关叙述正确的是(     ) A.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 B.该实验的自变量是DNP浓度,神经纤维的种类是无关变量 C.若对照组和实验组检测到的静息电位绝对值相同,则假设②成立 D.河豚毒素处理后的神经细胞,受到适宜刺激后,无法形成动作电位 【答案】D 【详解】A、正常静息电位由K+外流维持,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,A错误; B、该实验两组均添加DNP,自变量为是否施加河豚毒素,DNP浓度、神经纤维种类均为无关变量,B错误; C、若假设②成立,对照组未阻断Na+通道,Na+内流更多,静息电位绝对值更小,实验组阻断Na+通道,静息电位绝对值大于对照组。若两组检测到的静息电位绝对值相同,说明Na+通透性变化不影响结果,假设②不成立,C错误; D、动作电位的产生依赖Na+内流,河豚毒素是Na+通道阻断剂,处理后的神经细胞受到适宜刺激后Na+无法内流,不能形成动作电位,D正确。 2.【跨膜浓度比值曲线】(2026·湖北荆州·三模)下图为某生理过程中物质X在细胞内和细胞外的浓度比值随时间变化的曲线,下列叙述错误的是(    ) A.若物质X是CO2,则t1~t2时期叶肉细胞中该比值升高的原因是细胞呼吸速率大于光合速率 B.若物质X是Na+,则t0~t1时期神经细胞形成动作电位,t2时刻产生动作电位峰值 C.若物质X是葡萄糖,则t1~t2时期小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式为主动运输 D.若物质X是醛固酮(类固醇),则t0~t2时期肾小管上皮细胞该比值不可能大于1 【答案】B 【详解】A、若物质X是CO2,则t1~t2时期叶肉细胞中该比值快速升高的原因可能是细胞呼吸速率大于光合作用速率,A正确; B、若物质X是Na⁺,神经细胞形成动作电位时Na+内流,但胞内Na+浓度始终小于胞外,不会出现胞内物质X与胞外物质X比值大于1的情况,B错误; C、若物质X是葡萄糖,则t1~t2时期,细胞内葡萄糖浓度大于细胞外,此时小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式为主动运输(低浓度→高浓度),C正确; D、若物质X是醛固酮,该激素属于类固醇,进入肾小管上皮细胞的方式为自由扩散(高浓度→低浓度),因此细胞内醛固酮的浓度不可能高于细胞外,即比值不可能大于1,D正确。 3.【膜蛋白功能表格】(2026·湖北荆州·三模)下列有关膜蛋白位置和功能的叙述,错误的是(    ) 选项 类型 位置 相关功能 A Ca2+载体蛋白 生物膜 转运Ca2+并可催化ATP的水解 B 核孔蛋白 核膜 介导mRNA、蛋白质等物质的运输 C 乙酰胆碱受体 突触后膜 识别并结合乙酰胆碱而引起膜电位的变化 D HLA 人组织细胞表面 作为受体蛋白可识别抗原 A.A B.B C.C D.D 【答案】D 【详解】A、Ca2+载体蛋白是参与Ca2+主动运输的载体,位于生物膜上,转运Ca2+时需要消耗能量,可催化ATP水解为运输过程供能,A正确; B、核孔蛋白是核膜上核孔复合体的组成成分,核孔具有选择透过性,可介导mRNA、蛋白质等大分子物质进出细胞核,B正确; C、乙酰胆碱受体位于突触后膜,可特异性识别并结合神经递质乙酰胆碱,进而引发突触后膜的膜电位变化,完成兴奋在突触处的传递,C正确; D、HLA是人类白细胞抗原,本质是组织相容性抗原,功能是向免疫细胞呈递抗原肽,不属于识别抗原的受体蛋白,D错误。 4.【皮炎瘙痒通路图】(2026·重庆江津·三模)研究发现星形胶质细胞分泌的载脂蛋白-2(LCN2)与皮炎导致的慢性瘙痒有关。下图为皮炎引起的LCN2表达通路示意图。下列分析正确的是(  ) A.皮炎部位感受器兴奋使感觉神经末梢释放细胞因子的过程属于反射 B.细胞因子活化星形胶质细胞后,通过主动运输将Ca2+泵入细胞质基质 C.Ca2+内流可直接促进LCN2基因在细胞核中转录和翻译,进而合成并分泌LCN2 D.若敲除星形胶质细胞的LCN2基因,皮炎引起的慢性瘙痒症状会减缓 【答案】D 【详解】A、反射的发生依赖完整的反射弧,该过程仅为感受器兴奋后感觉神经末梢释放细胞因子,未经过完整反射弧,不属于反射,A错误; B、Ca2+通过钙离子通道顺浓度梯度进入细胞质基质,该运输方式为协助扩散,不属于主动运输,B错误; C、LCN2基因的转录过程发生在细胞核,而翻译过程发生在细胞质的核糖体中,二者场所不同,无法都在细胞核内完成,C错误; D、由图可知LCN2会促进脊髓内突触兴奋进而引发慢性瘙痒,若敲除星形胶质细胞的LCN2基因,则无法合成LCN2,皮炎引起的慢性瘙痒症状会减缓,D正确。 5.【多神经元肌肉环路】(2026·河南三门峡·三模)神经递质分为兴奋性神经递质和抑制性神经递质,兴奋性神经递质可引起内流,抑制性神经递质可引起等阴离子内流。下图为神经元①②③参与的肌肉收缩过程。下列叙述错误的是(    ) A.给图中刺激位点一定强度的刺激会引起肌肉收缩,但不属于反射 B.图中b→a间无论为哪种类型的神经递质,均可引起a膜内外电位差的改变 C.若作用于a的为抑制性神经递质,会导致肌肉持续性收缩,易引起肌肉损伤 D.在该反射弧中,突触处和神经纤维上兴奋的传递和传导均为单向 【答案】C 【详解】A、给图中刺激位点一定强度的刺激会引起肌肉收缩,但不属于反射,因为反射的发生必须依赖完整的反射弧,A正确; B、若为兴奋性神经递质,会引起Na+内流,使a膜电位由外正内负变为外负内正,电位差发生改变;若为抑制性神经递质,会引起Cl-内流,使a膜外正内负的电位差进一步增大,电位差也发生改变,因此无论哪种神经递质均可改变a膜的电位差,B正确; C、若作用于a的为抑制性神经递质,会使a所在的中间神经元受抑制,无法产生兴奋传递到肌肉,肌肉会舒张,不会出现持续性收缩的情况,C错误; D、在反射弧中,突触处神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜,因此兴奋传递是单向的;受突触单向传递的限制,兴奋在反射弧的神经纤维上也只能沿感受器到效应器的方向单向传导,D正确。 6.【阈强度电位图】(2026·湖南长沙·三模)阈强度是指形成动作电位的最小刺激强度。如图为不同刺激强度对神经细胞膜电位影响的示意图,下列叙述正确的是(  ) A.阈下强度刺激不能引起Na+通道开放,所以不能触发动作电位 B.阈强度刺激时,K+通道的开放速率快于Na+通道,进而引发动作电位 C.阈上强度刺激强度加倍时,动作电位的幅度和频率均会加倍 D.阈下强度刺激引起局部电位时,其幅度随刺激强度增大而升高 【答案】D 【详解】A、阈下强度刺激可引起少量Na+通道开放,只是Na+内流量少,仅能产生局部电位,无法达到阈电位触发动作电位,并非不能引起Na+通道开放,A错误; B、阈强度刺激时,Na+通道大量开放,Na+内流速率远快于K+外流,进而引发动作电位,B错误; C、阈上强度刺激下,动作电位的幅度不会随刺激强度升高而增大,动作电位的频率会随刺激强度增大而升高,C错误; D、刺激强度越大,开放的Na+通道越多,局部电位的幅度越高,D正确。 易错提醒: 阈下刺激不是完全不开放 Na⁺通道,仅少量开放产生可叠加、会衰减的局部电位,不少学生认为阈下刺激无离子流动。 动作电位幅度固定,只和膜外 Na⁺浓度有关,不会随刺激强度变大而升高,仅传导频率改变,极易出错。 局部电位无 “全或无”,动作电位严格遵循 “全或无” 规律,两类电位特征经常混淆。 7.【跨膜电流曲线图】(2026·四川绵阳·三模)兴奋在神经纤维上传导的过程中,钠、钾离子通过离子通道的流动形成的跨膜电流如图所示,正离子由细胞膜外向膜内流动形成的跨膜电流称为内向电流,正离子由细胞膜内向膜外流动形成的跨膜电流则称为外向电流。下列说法错误的是(  ) A.af段神经纤维膜内钠离子浓度均低于膜外 B.ac段神经纤维膜内Na+浓度逐渐升高 C.c点时神经纤维的膜电位为外正内负 D.若细胞内钾离子浓度下降,d点会下移 【答案】C 【详解】A、神经纤维的Na+分布特点始终是膜外浓度高于膜内,因此af段膜内钠离子浓度均低于膜外,A正确; B、ac段为内向电流,对应Na+持续内流进入神经纤维,因此膜内Na+浓度会逐渐升高,B正确; C、c点是内向电流消失、外向电流开始的节点,对应动作电位的峰值,此时神经纤维膜电位为外负内正,C错误; D、外向电流对应K+外流,K+外流为协助扩散,动力是膜内外K+的浓度差,若细胞内钾离子浓度下降,K+外流减少,外向电流的峰值降低,d点会下移,D正确。 8.【自主神经受体调控】(2026·重庆·三模)去甲肾上腺素(NA)作用于血管平滑肌上的α-R和β-R两类受体,产生不同的作用效果,最终引起血管平滑肌收缩,如图所示,神经元1和2属于自主神经,Ach为乙酰胆碱。下列叙述正确的是(  ) A.神经元1的树突可与神经元2的胞体或轴突相连接 B.神经元2产生的NA发挥作用后会继续保持活性 C.NA与血管平滑肌上的α-R受体的亲和力大于β-R D.推测图中神经元1和神经元2都属于副交感神经 【答案】C 【详解】A、兴奋传递方向为神经元1→神经元2,突触的结构是前一个神经元的轴突末梢连接后一个神经元的胞体或树突,即应为神经元1的轴突与神经元2的胞体或树突连接,A错误; B、神经递质(NA属于神经递质)发挥作用后会被灭活或回收,不会继续保持活性,B错误; C、NA结合α-R引起收缩、结合β-R引起舒张,题干说明最终结果是血管平滑肌收缩,说明NA与α-R的亲和力更大,效应占优势,C正确; D、交感神经兴奋会引起血管平滑肌收缩,副交感神经兴奋一般使血管舒张,因此神经元2属于交感神经,D错误。 9.【多巴胺突触调控】(2026·北京·三模)研究兴奋类神经递质多巴胺的合成和释放机制,可为帕金森病的防治提供实验依据。最近研究发现,在小鼠体内多巴胺的释放可受乙酰胆碱调控,该调控方式通过神经元之间的突触联系来实现(如下图)。据图分析,下列叙述错误的是(  ) A.乙释放的多巴胺可使丙膜的电位发生改变 B.多巴胺可在甲与乙、乙与丙之间传递信息 C.乙的轴突末梢既作突触前膜也作突触后膜 D.乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放 【答案】B 【详解】A、多巴胺是乙释放的兴奋性神经递质,与丙膜上的特异性受体结合后会引发丙膜的离子通透性改变,使丙膜电位发生变化,A正确; B、由图可知,甲与乙之间传递信息的神经递质是乙酰胆碱,多巴胺是乙与丙之间的信息传递分子,无法在甲与乙之间传递信息,B错误; C、甲和乙形成的突触中,乙的轴突末梢是突触后膜;乙和丙形成的突触中,乙的轴突末梢是突触前膜,因此乙的轴突末梢既可作突触前膜也可作突触后膜,C正确; D、乙酰胆碱需要与乙膜上的对应受体结合才能调控乙释放多巴胺,若乙酰胆碱受体异常,该调控过程无法正常进行,会影响多巴胺的释放,D正确。 二、多选题 10.【神经 - 肌肉接头】(2026·江苏·二模)神经-肌肉接头是运动神经元轴突末梢和骨骼肌肌纤维细胞膜之间形成的突触结构,其神经递质是促使后膜兴奋的乙酰胆碱(ACh)。下列相关叙述正确的有(  ) A.运动神经元轴突末梢膨大成突触小体,其中的突触小泡含有ACh B.突触间隙中的液体属于组织液,其中含有特异性分解ACh的酶 C.免疫系统攻击ACh受体导致肌无力,属于免疫缺陷病 D.ACh与ACh受体结合,可调控后膜Na+通道的开放 【答案】ABD 【详解】A、运动神经元轴突末梢会膨大形成突触小体,突触小体内部的突触小泡中确实储存着神经递质乙酰胆碱(ACh),当神经冲动传递到突触小体时,突触小泡会与突触前膜融合,释放ACh到突触间隙,A正确; B、突触间隙是两个细胞之间的空隙,其中的液体属于组织液;乙酰胆碱发挥作用后会被迅速分解,而分解它的特异性酶就存在于突触间隙的组织液中,以此避免神经递质持续作用,B正确; C、免疫系统攻击自身的ACh受体导致肌无力,这属于自身免疫病,是免疫系统错误地攻击自身正常组织细胞导致的;而免疫缺陷病是免疫系统功能不足或缺失引发的疾病,二者属于不同类型的免疫疾病,C错误; D、当ACh与突触后膜(骨骼肌肌纤维细胞膜)上的ACh受体结合后,会引发突触后膜的电位变化,调控后膜上Na⁺通道开放,Na⁺内流从而使后膜兴奋,D正确。 11.【物质跨膜辨析】(2026·湖南长沙·三模)物质跨膜运输是细胞维持正常代谢的基础,下列相关叙述正确的有(  ) A.氧气进入红细胞的方式为自由扩散,速率不受温度影响 B.葡萄糖进入小肠上皮细胞需要载体蛋白和能量,属于主动运输 C.静息状态下,神经细胞排出K+的过程不需要消耗ATP D.植物细胞发生质壁分离时,水分子只从细胞内流向细胞外 【答案】BC 【详解】A、温度会影响膜流动性和分子运动速率,自由扩散速率受温度影响,A错误; B、主动运输过程需要载体蛋白协助、需要消耗能量;葡萄糖进入小肠上皮细胞需要载体蛋白和能量,属于主动运输,B正确; C、静息状态下神经细胞排出K⁺为协助扩散,不需要消耗ATP,C正确; D、质壁分离时水分子双向流动,仅细胞外流速率大于内流速率,D错误。 12.【乌头碱离子通道】(2026·山东泰安·二模)有些地方的人们有食用草乌炖肉的习惯,但草乌中含有乌头碱,乌头碱可与神经元上的钠离子通道结合,使其持续开放,从而引起呼吸衰竭心律失常等症状,严重可导致死亡,下列判断合理的是(    ) A.食用草乌炖肉不会影响身体健康 B.钠离子通道打开可以使胞外的钠离子外流 C.钠离子通道持续开放会使神经元持续处于兴奋状态 D.阻遏钠离子通道开放的药物可以缓解乌头碱中毒性症状 【答案】CD 【详解】A、草乌中含有乌头碱,乌头碱可与神经元的钠离子通道结合,使其持续开放,从而引起呼吸衰竭、心律失常等症状,严重可导致死亡,因此食用草乌炖肉会影响身体健康,A错误; BC、细胞外钠离子浓度高于细胞内,因此钠离子通道打开可以使胞外的钠离子内流,钠离子持续内流可使神经元持续处于兴奋状态,B错误,C正确; D、阻遏钠离子通道开放的药物可以阻止钠离子内流,从而缓解乌头碱引起持续兴奋的中毒症状,D正确。 三、非选择题 13.【21 三体 B2M 通路实验】(2026·江苏扬州·三模)B2M(β2-微球蛋白)是由淋巴细胞等产生的一种血清球蛋白,适量表达的B2M能与突触后膜相关受体结合关闭偶联的钙通道,调控神经元的兴奋传递;也能参与组成MHCI等维持正常免疫机能。研究表明,21-三体综合征患者淋巴细胞高表达B2M是导致大脑认知功能障碍的原因之一,其机理如图1、2,请回答下列问题。 (1)正常情况下,图1中突触前膜通过_____(方式)释放谷氨酸作用于突触后膜上的_____,导致Na+内流使膜去极化;谷氨酸与受体A结合及膜的去极化使_____内流,一方面提高突触后膜受体B的数量,另一方面促进_____的合成,促进突触前膜释放谷氨酸,适量的B2M与受体A结合使其偶联的钙通道关闭,实现精确调控。 (2)图2中,MHCI的作用是_____;辅助性T细胞能分泌_____,促进细胞毒性T细胞的增殖分化。 (3)根据图1、2分析,21-三体综合征患者B2M高表达,一方面导致突触兴奋传递受阻,另一方面因______导致神经炎症,使神经细胞受损。 (4)研究发现,21号染色体上有干扰素(IFN-α)受体相关基因,为探究干扰素与受体结合是否会促进B2M表达,科研人员进行了相关实验,请完成表格: 实验目的 简要操作步骤 ①____ 取鼠胚胎,清洗后剪碎并用胰蛋白酶处理一段时间。 细胞原代和传代培养 用②_____将细胞制成细胞悬液,再将细胞悬液放入培养瓶中,在适宜条件下培养。将贴壁细胞重新用酶处理,然后用③_____法收集,再将收集的细胞制成细胞悬液,分瓶培养。 控制实验自变量 分别用0 ng·mL-1、1 ng·mL-1、10 ng·mL-1和20 ng·mL-1的干扰素溶液处理细胞16 h。 检测B2M含量 运用蛋白免疫印迹法检测不同组别中B2M含量,如下图。 分析结果,得出结论 结果表明,干扰素与受体结合④____(会、不会)促进B2M表达。 【答案】(1) 胞吐 磷酸化的受体B Ca2+ NO (2) 呈递抗原 细胞因子 (3)小胶质细胞产生较多炎性因子,细胞毒性T细胞的过度活化 (4) 将组织分散为单个细胞 培养液 离心 会 【详解】(1)正常情况下,图1中突触前膜通过胞吐方式释放谷氨酸到突触间隙,通过扩散到突触后膜,与突触后膜上的磷酸化的受体B发生结合,引起突触后膜通透性改变,导致Na+内流使膜去极化;谷氨酸与受体A结合及膜的去极化使钙离子内流,一方面提高突触后膜受体B的数量,另一方面激活NO合成酶,促进NO的合成,NO会促进突触前膜释放谷氨酸,进而引起谷氨酸的持续释放。适量的B2M与受体A结合使其偶联的钙通道关闭,实现精确调控。 (2)结合图2可知,MHCI的作用是呈递抗原给细胞毒性T细胞,除了MHCI外,活化细胞毒性T细胞的信号还有辅助性T细胞分泌的细胞因子。活化的细胞毒性T细胞会增殖、分化出大量的细胞毒性T细胞和记忆细胞。 (3)根据图1、2分析,21-三体综合征患者B2M高表达,会导致钙离子通道关闭,因而一方面导致突触兴奋传递受阻,另外还可促进小胶质细胞分泌炎症因子引起神经炎症,即另一方面因小胶质细胞产生较多炎性因子,细胞毒性T细胞的过度活化,使神经细胞受损,导致大脑认知功能障碍。 (4)本实验的目的是探究干扰素与受体结合是否会促进B2M表达,因而本实验的自变量为干扰素是否会与受体结合,因变量为B2M的表达量,相关实验过程如下:取鼠胚胎,清洗后剪碎并用胰蛋白酶(或胶原蛋白酶)处理一段时间进而将组织分散为单个细胞;用培养液将细胞制成细胞悬液,再将细胞悬液放入培养瓶中,在适宜条件下培养,此时进行的是原代培养。将贴壁细胞重新用酶处理,然后用离心法收集,再将收集的细胞制成细胞悬液,分瓶培养,此时进行的是传代培养。将上述培养获得的细胞分成四组,分别用0ngmL-1、1ngmL-1、10ngmL-1和20ngmL-1的干扰素溶液处理细胞16h。一段时间后检测B2M含量,运用蛋白免疫印迹法检测不同组别中B2M含量,并绘图如下结果显示:干扰素与受体结合会促进B2M表达,且在实验浓度范围内,随着干扰素使用量的增加,B2M的表达量逐渐增加。 14.【氯胺酮抑郁机制图】(2026·江苏苏州·三模)氯胺酮能够提高脑源性神经营养因子(BDNF)的水平,对抑郁症患者起到快速治疗作用,其调节机制如图1所示。请回答下列问题: (1)脑的高级功能包括___________等,当___________达到一定程度时就会产生抑郁。 (2)据图1可知,氯胺酮可选择性地抑制中间神经元膜上___________的功能,使γ氨基丁酸(GABA)的分泌___________,导致谷氨酸能神经元去抑制,向___________释放的谷氨酸增多。 (3)氯胺酮一方面能抑制NMDAR的功能,导致激酶eEF2K的活性下降,使得____________,从而增加BDNF的含量;另一方面氯胺酮能激活AMPAR,促进____________;此外氯胺酮还可在肝脏内代谢为____________,进一步激活AMPAR。 (4)大脑前额叶皮质(PFC)神经元树突棘(树突上的微小凸起)对抗抑郁起关键作用。某研究团队欲探讨艾司氯胺酮(氯胺酮的异构体)对小鼠抑郁行为的影响,构建抑郁模型鼠并随机分组。治疗组的处理是对模型鼠注射适宜浓度的艾司氯胺酮,而模型组的处理是____________。科研团队分析了实验鼠PFC神经元中鞘磷脂的相对含量,其结果如图2所示。推测艾司氯胺酮可通过____________,进而增加PFC神经元间突触的数量。如要证实该推测,还应检测____________的数量。 【答案】(1) 语言、学习、记忆和情绪 消极情绪 (2) NMDAR 减少 突触间隙 (3) eEF2的磷酸化水平下降,减弱对BDNF翻译的抑制 BDNF释放,并与(受体)TrKB结合 HNK (4) 对模型鼠注射等量生理盐水(或艾司氯胺酮溶剂) (增加鞘磷脂的相对含量,)修复模型鼠中PFC神经元被消除的树突棘(或增加PFC神经元树突棘数量) 树突棘 【详解】(1)脑的高级功能包括语言、学习、记忆、思维、情绪等;在情绪调节中,当消极情绪积累达到一定程度时,就会产生抑郁。 (2)结合图1可知,氯胺酮选择性抑制中间神经元膜上的NMDAR功能,抑制中间神经元的活动,因此抑制性神经递质GABA的分泌减少,解除了GABA对谷氨酸能神经元的抑制,谷氨酸能神经元兴奋后,向突触间隙释放的谷氨酸增多。 (3)根据图1的通路:NMDAR激活eEF2K,eEF2K促进eEF2磷酸化,磷酸化的eEF2会抑制BDNF合成;因此eEF2K活性下降后,eEF2磷酸化水平下降,对BDNF合成的抑制减弱,BDNF含量升高;氯胺酮激活AMPAR可进一步促进BDNF的合成与分泌并与受体TrKB结合;从图中信息可知,氯胺酮可代谢为HNK,HNK可进一步激活AMPAR。 (4)实验的自变量是是否注射艾司氯胺酮,遵循单一变量原则,模型组需要注射等量生理盐水(或艾司氯胺酮溶剂);根据图2,抑郁模型鼠鞘磷脂含量低于正常鼠,治疗后鞘磷脂含量明显升高,结合题干“树突棘对抗抑郁起关键作用,最终增加突触数量”,可推测艾司氯胺酮通过提高PFC神经元鞘磷脂含量,修复模型鼠中PFC神经元被消除的树突棘,促进树突棘生成,进而增加PFC神经元树突棘数量;若要证实该推测,还需要检测PFC神经元树突棘的数量,验证推测是否成立。 15.【压力应激白发实验】(2026·江苏南京·二模)压力过大易早生华发,机制如下图所示。正常情况下,黑色素细胞干细胞(McSC)持续少量增殖、分化成黑色素细胞,并转移至表皮分泌黑色素使头发呈黑色。请回答下列问题: (1)压力过大导致途径I、Ⅱ都分泌NE,其属于的化学信号类型分别是_____。压力过大激活_____(从“交感”“副交感”中选填)神经,导致McSC过度应激反应,在短期内过度_____,提前耗竭,从而缺少黑色素来源,头发变白。 (2)用染发的手段仅能掩盖白发,但无法逆转McSC的耗竭。研究发现McSC耗竭与活性氧(ROS)介导的氧化应激密切相关。某科研团队开发出一种靶向干预系统(由ROS响应释放机制与抗氧化纳米颗粒组成),为验证其抑制白发生成的效果,开展如下研究: (ⅰ)实验过程 取_____小鼠30只,随机均分为A(对照组)、B(模型组)、C(实验组)三组。 A组:_____,不施加靶向干预系统; B组:皮下注射等量低浓度的H2O2溶液,不施加靶向干预系统; C组:_____,施加适量靶向干预系统。 采用免疫荧光染色定期测定并计算每组小鼠注射区域内平均每个毛囊中McSC数量,结果如下图。 (ⅱ)实验结果与分析 ①靶向干预系统能_____小鼠毛发变白比例,原因是_____。 ②C组平均每个毛囊中McSC的数量低于A组,结合本题研究可能的原因是_____。 ③进一步验证“靶向干预系统通过保护McSC抑制白发生成”,本实验中还需检测_____,预期结果是_____。 【答案】(1) 激素、神经递质   交感 增殖分化 (2) 健康且毛色一致的黑色 皮下注射适量的生理盐水 皮下注射等量低浓度的H2O2溶液 降低 清除ROS,减少McSC耗竭 抗氧化纳米颗粒浓度不足 三组 McSC增殖能力 实验组低于模型组,稍高于对照组 【详解】(1)途径I中NE是肾上腺髓质分泌的,属于激素(体液调节信号分子);途径II中NE是神经细胞轴突末梢释放的,属于神经递质(神经调节信号分子)。压力应激状态下,人体激活交感神经兴奋;正常情况下McSC少量增殖分化持续产生黑色素细胞,应激时McSC过度增殖分化会导致干细胞提前耗竭,无法继续产生黑色素,头发变白。   (2)实验设计遵循单一变量原则,无关变量需保持一致,因此选择健康且毛色一致的黑色小鼠。本实验验证靶向干预系统对ROS诱导的白发的作用:A为空白对照组,皮下注射适量的生理盐水,不施加靶向干预系统;B为模型组(仅构建ROS诱导的白发模型);C为实验组(构建模型+施加靶向干预),皮下注射等量低浓度的H2O2溶液,施加适量靶向干预系统。 结合柱形图结果:C组McSC数量高于B组、低于A组,说明靶向干预可清除ROS,减少McSC耗竭,因此降低毛发变白比例,但它无法完全消除氧化损伤,抗氧化纳米颗粒浓度不足,因此C组McSC数量仍低于空白对照组A;要验证“靶向干预系统通过保护McSC抑制白发生成”,本实验中还需检测三组 McSC增殖能力,预期结果符合干预效果:实验组低于模型组,稍高于对照组。 三年真题·压轴题(侧重江苏,辐射全国,单选题) 设题创新:脑机接口神经信号采集前沿素材,区分神经元电信号产生、人工信号传导路径差异(T2) 依托反射弧多级突触传导模型拼盘,区分兴奋性、抑制性神经元传导效果差异,辨析高位中枢对低级反射的分级调控机制(T4);以 Leptin 调控突触递质释放全新情境,结合体液信号与神经突触交互,串联突触前膜递质合成、释放调控综合判断(T6);迷走神经调控心衰巨噬细胞通路流程图命题,多层次考查乙酰胆碱抗炎、基因表达调控双重考点(T10); 一、单选题 1.【神经肌肉接头毒素】(2026·北京·高考真题)神经元释放的神经递质乙酰胆碱(ACh)作用于肌肉细胞。筒箭毒碱与ACh受体(ACh-R)可逆结合,-银环蛇毒素与ACh-R特异性结合且不易分离。下列叙述错误的是(     ) A.ACh与ACh-R结合后进入肌肉细胞发挥作用 B.筒箭毒碱和-银环蛇毒素均可作用于突触后膜 C.体外实验中提高ACh浓度可减少筒箭毒碱与ACh-R的结合 D.体外实验中可用带标记的-银环蛇毒素检测ACh-R的分布 【答案】A 【详解】A、乙酰胆碱(ACh)作为神经递质,仅需与突触后膜上的ACh受体结合即可引发突触后膜电位变化,发挥作用后会被降解或回收,并不会进入肌肉细胞内,A错误; B、ACh受体位于突触后膜(肌肉细胞膜)上,筒箭毒碱和α-银环蛇毒素均可与ACh受体结合,因此二者均可作用于突触后膜,B正确; C、筒箭毒碱与ACh竞争结合同一受体,且结合是可逆的,体外实验中提高ACh浓度,可使ACh在受体结合的竞争中占优势,减少筒箭毒碱与ACh-R的结合,C正确; D、α-银环蛇毒素可与ACh-R特异性结合且不易分离,因此体外实验中可用带标记的α-银环蛇毒素定位ACh-R,检测其分布,D正确。 2.【脑机接口应用】(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 【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。 3.【星形胶质细胞稳态】(2026·河南·高考真题)神经元外K+或谷氨酸(神经递质)积累过多使神经元易过度兴奋。星形胶质细胞是一种神经胶质细胞,能够摄取神经元外多余的K+和谷氨酸。下列叙述错误的是(  ) A.神经元上同时存在运输K+的通道蛋白和载体蛋白 B.星形胶质细胞能够防止神经元过度兴奋,以起到保护作用 C.若星形胶质细胞摄取谷氨酸的能力下降,突触后膜静息电位的绝对值增大 D.星形胶质细胞可通过改变神经元内外的离子分布和膜通透性影响兴奋传递 【答案】C 【详解】A、神经元静息状态下,K+通过通道蛋白以协助扩散的方式外流,维持静息电位;同时钠钾泵通过载体蛋白以主动运输的方式将K+运入细胞,维持细胞内外K+的浓度差,因此神经元上同时存在运输K+的通道蛋白和载体蛋白,A正确; B、题干明确神经元外K+或谷氨酸积累过多会使神经元过度兴奋,而星形胶质细胞可以摄取多余的K+和谷氨酸,因此能防止神经元过度兴奋,起到保护作用,B正确; C、突触后膜静息电位的绝对值取决于神经元膜两侧K+浓度差,膜两侧K+浓度差越大,静息电位的绝对值越大,C错误; D、星形胶质细胞摄取神经元外多余的K+,会改变神经元内外的K+浓度差(离子分布);摄取谷氨酸可减少谷氨酸对突触后膜离子通透性的影响,因此可通过这两方面调控,D正确。 4.【膝跳反射反射弧】(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 【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。 5.【蛙神经标本实验】(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 【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。 6.【瘦素突触调控图】(2025·江苏·高考真题)脂肪细胞分泌的生物活性蛋白Leptin可使兴奋性递质5-羟色胺的合成和释放减少,阻碍神经元之间的兴奋传递,如图所示。下列相关叙述错误的是(    ) A.脂肪细胞通过释放Leptin使5-羟色胺的合成减少属于体液调节 B.Leptin直接影响突触前膜和突触后膜的静息电位 C.Leptin与突触前膜受体结合,影响兴奋在突触处的传递 D.5-羟色胺与突触后膜受体结合减少,导致内流减少 【答案】B 【详解】A 、脂肪细胞分泌的 Leptin 通过体液运输作用于相关细胞,使 5 - 羟色胺的合成减少,这种调节方式属于体液调节,A 正确; B C、由题干和图示信息可知 Leptin 与突触前膜受体结合,可使兴奋性递质 5 - 羟色胺的合成和释放减少,阻碍神经元之间的兴奋传递,间接影响突触前膜和突触后膜的静息电位,B 错误;C 正确; D、5 - 羟色胺是兴奋性递质。当它与突触后膜受体正常结合时,会引起突触后膜兴奋。当 5 - 羟色胺与突触后膜受体结合减少,突触后膜对Na+的通透性降低,Na+内流的量相应减少 ,D 正确。 故选B。 7.【多突触神经元图】(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 【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。 二、多选题 8.【脊髓损伤脑机套件】(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 【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。 三、非选择题 9.【睡眠 GH 分级调控】(2026·江西·高考真题)睡眠在调节生长激素(GH)分泌中起重要作用。研究发现,“睡眠—觉醒”状态影响下丘脑中W神经元、J神经元和D神经元(均有内分泌功能)对GH分泌的调控,分泌的GH又能通过影响K神经元的兴奋性改变“睡眠—觉醒”状态(图A)。为探究具体机制,研究人员以小鼠为研究对象,开展了相关实验。回答下列问题: (1)据图A分析,通过W神经元对GH分泌的调节方式为________调节。 (2)为探究J神经元在“睡眠—觉醒”状态下对GH分泌调控的差异,研究人员分别在无刺激和M刺激(可激活J神经元)下,检测了睡眠和觉醒状态下的血液GH浓度(图B,其中a、b、c、d代表浓度值)。据图分析,激活J神经元提高了睡眠对GH分泌的促进作用,判断依据是________(选填序号①d-b>c-a;②d-c>b-a;③d+b>c+a;④a+d>b+c)。 (3)为了解W神经元在GH分泌调节中的作用,研究人员采用某刺激激活W神经元,发现GH的分泌量下降。结合图A分析,W神经元释放的是________神经递质(根据突触后效应填写);W神经元调节GH分泌的过程是________。 (4)已知K神经元上有GH受体(GHR,可介导GH激活K神经元)。为进一步探究K神经元在睡眠调控GH分泌中的作用,研究人员构建了K神经元的GHR低表达小鼠模型,设置了两组实验(如表),检测了小鼠睡眠状态和觉醒状态的时长百分比(图C)。结合图A分析,GH通过K神经元对GH分泌的调控机制为________反馈调节,选填5个序号并排序连成一条调控通路:________(①小鼠睡眠;②小鼠觉醒;③K神经元兴奋;④K神经元兴奋性下降;⑤J神经元兴奋,D神经元兴奋性下降;⑥J神经元兴奋性下降,D神经元兴奋;⑦较高水平的GH;⑧较低水平的GH)。 组别 处理 对照组 注射一定量的GH 注射等量的CSF(GH的对照) 低表达组 注射等量的GH 注射等量的CSF(GH的对照) 【答案】(1)神经-体液 (2)② (3) 抑制性 激活W神经元后,W释放抑制性神经递质,抑制J神经元的兴奋性,使J神经元分泌的促进GH分泌的物质减少,最终导致垂体GH分泌量下降 (4) 负 ⑦③②⑥⑧ 【详解】(1)W神经元属于下丘脑神经细胞,通过释放神经递质调节J神经元的活动(属于神经调节环节);J神经元的内分泌产物通过体液运输作用于垂体,调节GH分泌(属于体液调节环节),因此W神经元对GH分泌的调节方式为神经-体液调节。 (2)睡眠状态下的GH浓度和觉醒状态下的GH浓度差值(即b-a和d-c),代表睡眠对GH分泌的促进作用的大小,若激活J神经元提高了睡眠对GH分泌的促进作用,说明激活J后睡眠状态对GH的升高幅度大于未激活状态时睡眠状态对GH的升高幅度,即d-c>b-a,因此选②。 (3)激活W神经元后GH分泌量下降,而J神经元的作用是促进GH分泌,说明W神经元抑制J神经元的活动,因此W神经元释放的是抑制性神经递质;调节过程为:W神经元释放抑制性神经递质,使J神经元兴奋性降低,J分泌的促进GH分泌的物质减少,最终导致垂体GH分泌量下降。 (4)据图C可知,对比注射CSF,同样是注射一定量的GH,相对于低表达组,对照组睡眠时间缩短,觉醒时间变长,由于睡眠会促进GH分泌,睡眠时间缩短说明GH分泌减少,所以该调控的结果是GH含量升高后,最终会使GH含量降低,因此属于负反馈调节。结合实验结果(对照组注射GH后觉醒时长百分比升高、睡眠降低,说明GH通过K神经元促进觉醒),调控通路为:较高水平的GH(⑦)→GH结合GHR使K神经元兴奋(③)→K神经元兴奋使小鼠进入觉醒状态(②)→觉醒状态下J神经元兴奋性下降、D神经元兴奋(⑥)→D分泌物质抑制GH分泌,最终使GH维持在较低水平(⑧),排序为⑦③②⑥⑧。 10.【心衰迷走神经机制】(2026·四川·高考真题)心衰患者心脏的射血能力降低。自主神经系统、炎症反应等参与心衰的发展。研究人员构建小鼠心衰模型以探究心衰的治疗方法,部分结果如下。回答下列问题。 小鼠 迷走神经 心肌ACh(p g・mg−1) 心肌M细胞数相对值 EF(%) 正常 不刺激 77 8 65 刺激 121 8 65 心衰模型 不刺激 54 15 45 刺激 92 8 61 注:ACh为乙酰胆碱;M为某类巨噬细胞;EF为心脏射血能力评价指标;TNF-α为肿瘤坏死因子。 (1)由表可知,刺激迷走神经对心肌M细胞数量的影响是________________________________________。 (2)心衰的发展与M细胞中X基因表达有关。为探讨相关调控机制,对M细胞进行不同处理并检测X基因的表达情况,结果如图。 ①M细胞可产生TNF-α,引起炎症反应。由图可知,TNF-α可_______(填“促进”或“抑制”)X基因的表达,进而招募更多的M细胞在心脏聚集,炎症反应加剧,导致心肌细胞受损加重。 ②由图分析,ACh发挥的作用是_____________________________________________________________________________。 ③X基因的表达受TNF−α直接调节。迷走神经释放的ACh与M细胞膜上的ACh受体(AChR)结合,能促进M细胞中N蛋白表达。有人在图中三组实验基础上,仅通过增加一组实验便证明了ACh是通过N蛋白来影响TNF−α对X基因表达的调节,则该组实验设计应为______________________________________,预期结果是_______________________________。 (3)药物筛选发现,某药物通过与AChR结合有效缓解心衰,综合上述研究结果,分析其具体作用机制是___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。 【答案】(1)刺激正常小鼠的迷走神经,对心肌M细胞的数量无影响,刺激心衰模型小鼠的迷走神经,会导致心肌M细胞的数量减少 (2) 促进 抑制TNF-α对X基因表达的促进作用,减少M细胞在心脏的聚集,减轻炎症反应 敲除N蛋白基因或抑制N蛋白基因表达,并在M细胞的培养液中添加TNF-α和ACh X基因相对表达量和组2相当 (3)该药物能与AChR长时间结合,从而增强M细胞中N蛋白的表达,进而减弱TNF-α对X基因表达的促进作用,M细胞在心脏处聚集减少,炎症反应减轻 【详解】(1)分析表格数据,刺激正常小鼠的迷走神经,心肌M细胞的数量无影响,刺激心衰模型小鼠的迷走神经,会导致心肌M细胞的数量减少。 (2)①由图可知,组1(不添加TNF-α和ACh)X基因相对表达量低,组2(添加TNF-α,不添加ACh)X基因相对表达量高,这表明TNF-α可促进X基因的表达,进而招募更多M细胞在心脏聚集,加剧炎症反应,导致心肌细胞受损加重。 ②组2(添加TNF-α,不添加ACh)X基因相对表达量高,组3(添加TNF-α和ACh)X基因相对表达量低,说明ACh发挥的作用是抑制TNF-α对X基因表达的促进作用,减少M细胞在心脏的聚集,减轻炎症反应。 ③已知X基因表达受TNF-α直接调节,ACh与M细胞膜上ACh受体结合能促进M细胞中N蛋白表达,要证明ACh通过N蛋白影响TNF-α对X基因表达的调节,需敲除N蛋白基因或抑制N蛋白基因表达,并在M细胞的培养液中添加TNF-α和ACh,检测X基因表达量,预期结果是该组X基因相对表达量和组2相当。 (3)某药物通过与AChR结合缓解心衰,结合研究结果,其具体作用机制是该药物能与AChR长时间结合,从面增强M细胞中N蛋白的表达,进而减弱TNF-α对X基因表达的促进作用,M细胞在心脏处聚集减少,炎症反应减轻,从而缓解心衰。 11.【花粉过敏咳嗽反射】(2026·河北·高考真题)咳嗽是一种反射性防御动作。机体通过咳嗽可清除呼吸道内的异物或分泌物,防止其阻塞呼吸道。回答下列问题: (1)相关感受器受刺激产生的兴奋传导至脑干咳嗽中枢,立即引发咳嗽,此过程属于_________反射。人体也可由大脑皮层通过脑干控制咳嗽,这体现了神经系统的_________调节。 (2)花粉过敏能引发咳嗽。花粉过敏者再次吸入的花粉会与吸附在肥大细胞表面的相应_________结合,使这些细胞释放组胺,引发咳嗽。如图所示,组胺释放可导致组织液中A因子的增加,A可激活Ca2+通道T。分析图中的A引发咳嗽相关感受器兴奋的机制:_________________________________________。 (3)科研人员研制出一种可镇咳的新药C,为探究C的药效是否优于常用镇咳药D,现以生理盐水、浓氨水(处理小鼠可引发咳嗽)、镇咳药C、镇咳药D为实验试剂,对健康小鼠进行分组实验。请完善下列分组处理方案:①生理盐水处理、②_______________、③_______________、④__________________。 (4)咳嗽患者伴有咳痰,痰液不易咳出时,需谨慎使用镇咳药,原因是___________________________________________________________________________。 【答案】(1) 非条件 分级 (2) 抗体 A因子激活Ca2+通道T,Ca2+内流;Ca2+进一步激活Na+通道,Na+大量内流,感受器产生动作电位,引发兴奋 (3) 适量镇咳药C处理+适量浓氨水 适量镇咳药D处理+适量浓氨水 适量浓氨水刺激 (4)镇咳药抑制咳嗽反射,痰液无法及时排出,堵塞呼吸道,还易滋生细菌,加重呼吸道感染,加重病情 【详解】(1)相关感受器受刺激产生的兴奋传导至脑干咳嗽中枢,立即引发咳嗽,该过程脑干为较低级神经中枢,生来就有,不需要大脑皮层参与,属于非条件反射;高级神经中枢(大脑皮层)可以调控较低级中枢(脑干),体现神经系统的分级调节。 (2)过敏反应中,初次接触花粉后机体产生抗体,该抗体吸附在肥大细胞表面,再次接触相同花粉,花粉与肥大细胞表面的抗体结合,触发肥大细胞释放组胺,引发咳嗽。分析题图可知,A因子激活Ca2+通道T,Ca2+内流;Ca2+进一步激活Na+通道,Na+大量内流,感受器细胞膜电位由外正内负为外负内正,产生动作电位,感受器兴奋。 (3)实验目的:探究C的药效是否优于常用镇咳药D,自变量为是否添加药物C及药物类别,实验需要遵循对照原则,单一变量原则和控制无关变量原则;具体方案:①生理盐水处理(空白对照,排除生理盐水本身对咳嗽的影响)、②适量镇咳药C处理+适量浓氨水(实验组)、③适量镇咳药D处理+适量浓氨水(阳性对照)、④适量浓氨水刺激(模型对照,验证浓氨水可诱发咳嗽,获取无镇咳药时的咳嗽基准数据)(②③④顺序可互换),通过比较②③④组的咳嗽次数/程度,可判断C是否优于D。 (4)镇咳药会抑制咳嗽反射,若痰液无法通过咳嗽排出,痰液会堵塞呼吸道,还易滋生细菌,加重呼吸道感染,加重病情。 12.【花粉哮喘神经通路】(2026·山东·高考真题)花粉诱发过敏时,可伴随气管平滑肌和呼吸肌功能异常,相关过程如图所示,a、b、c、d表示神经纤维上的点。 (1)花粉进入呼吸道黏膜被树突状细胞摄取并处理后,呈递给的细胞是_____________,该细胞活化并分泌细胞因子,从而促进抗体的产生。花粉引发的过敏反应常在免疫系统的_______功能异常时发生。 (2)吸入花粉后,气管平滑肌过度收缩引起喘息症状,呼吸肌过度收缩引起咳嗽症状。研究人员在研究其调控机制时,实验处理及现象如表所示。受到花粉刺激时,神经纤维cd段膜外的局部电流方向为_______(填“由c到d”或“由d到c”)。表中“阻断b点后,花粉刺激”引起喘息_______(填“属于”或“不属于”)反射。 实验处理 现象 花粉刺激 喘息、咳嗽 阻断a点后,花粉刺激 无喘息、无咳嗽 阻断b点后,花粉刺激 喘息、无咳嗽 (3)已知神经递质Y与平滑肌细胞膜上的受体M结合引起平滑肌收缩,药物甲会影响该过程,其作用机理可能为以下两种之一:①药物甲仅具有阻断神经递质Y与受体M结合的作用;②药物甲通过受体M发挥与神经递质Y相反的作用,即引起平滑肌舒张。 研究人员通过以下实验已经直接证明了药物甲的作用机理,请补充实验结果和结论。 实验材料:药物甲、受体M阻断剂、生理盐水、离体气管平滑肌 实验步骤及结果: Ⅰ、将静置在生理盐水中的处于初始状态的离体气管平滑肌随机均分为2组,编号为A、B。 Ⅱ、A组:加入药物甲,平滑肌处于_______(填“初始”“收缩”或“舒张”)状态。 B组:加入足量受体M阻断剂,平滑肌处于初始状态;再加入药物甲,平滑肌状态不变。 实验结论:药物甲的作用机理为_______(填“①”或“②”)。 【答案】(1) 辅助性T细胞 免疫防御 (2) 由d到c 不属于 (3) 舒张 ② 【详解】(1)花粉进入呼吸道黏膜被树突状细胞摄取并处理后,呈递给辅助性T细胞,该细胞活化并分泌细胞因子,使B淋巴细胞被活化,增殖、分化出大量的浆细胞,浆细胞能合成并分泌抗体。花粉引发的过敏反应常在免疫系统的免疫防御功能异常时发生,因为外来花粉需要通过免疫防御功能清除。 (2)受到花粉刺激时,气管平滑肌过度收缩引起喘息症状,此时神经纤维cd段膜外的局部电流方向为“由d到c”,即兴奋在神经纤维上的传导方向与膜外相反。表中“阻断b点后,花粉刺激”引起喘息“不属于”反射,因为该过程的发生没有经过完整的反射弧(b点中断后兴奋不能传到神经中枢)。 (3)已知神经递质Y与平滑肌细胞膜上的受体M结合引起平滑肌收缩,药物甲会影响该过程,其作用机理可能为以下两种之一:两种机理的核心区别是:①仅阻断Y与M结合,自身不改变平滑肌状态(无Y时无效应);②甲可直接结合M,引起平滑肌舒张(无论是否有Y,只要M可结合就会产生舒张效应)。研究人员通过以下实验已经直接证明了药物甲的作用机理,实验的自变量为是否使用药物甲,相应的实验结果和结论如下: Ⅰ、将静置在生理盐水中的处于初始状态的离体气管平滑肌随机均分为2组,编号为A、B. Ⅱ、通过实验已经直接证明了药物甲的作用机理, 本实验用初始状态(无Y)的离体平滑肌完成,若药物甲机理为②:未阻断M时,甲结合M直接引起平滑肌舒张,因此A组加入甲后平滑肌为舒张;当加入足量M阻断剂后,M全部被阻断,甲无法结合M发挥作用,因此加入甲后平滑肌状态不变,与题干给出的B组结果吻合,因此结论为机理②。 若药物甲机理为①,离体气管平滑肌在没有神经递质的作用下,不论是否有药物甲的作用,状态均不会改变,该实验无法证实。 20 / 21 学科网(北京)股份有限公司 方法 图解 结果 电表两极均置于神经纤维膜的外侧 方法 图解 结果 电表两极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧 $ 第24 讲 兴奋的产生、传导和传递 两年模拟·基础题(全国视野,单选+多选) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B A C B A D B C A D 题号 11 12 13 答案 ABC ABD ABC (一年重难·情境题(侧重江苏,辐射全国,单选+多选+非选择题) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 答案 C B D A C B A D B 题号 10 11 12 答案 ABD AC ABC 13.【答案】(1) 胞吐 磷酸化的受体B Ca2+ NO (2) 呈递抗原 细胞因子 (3)小胶质细胞产生较多炎性因子,细胞毒性T细胞的过度活化 (4) 将组织分散为单个细胞 培养液 离心 会 14.【答案】(1) 语言、学习、记忆和情绪 消极情绪 (2) NMDAR 减少 突触间隙 (3) eEF2的磷酸化水平下降,减弱对BDNF翻译的抑制 BDNF释放,并与(受体)TrKB结合 HNK (4) 对模型鼠注射等量生理盐水(或艾司氯胺酮溶剂) (增加鞘磷脂的相对含量,)修复模型鼠中PFC神经元被消除的树突棘(或增加PFC神经元树突棘数量) 树突棘 15.【答案】(1) 激素、神经递质   交感 增殖分化 (2) 健康且毛色一致的黑色 皮下注射适量的生理盐水 皮下注射等量低浓度的H2O2溶液 降低 清除ROS,减少McSC耗竭 抗氧化纳米颗粒浓度不足 三组 McSC增殖能力 实验组低于模型组,稍高于对照组 三年真题·压轴题(侧重江苏,辐射全国,单选题) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 答案 B A C D B A C ABD 9.【答案】(1)神经-体液 (2)② (3) 抑制性 激活W神经元后,W释放抑制性神经递质,抑制J神经元的兴奋性,使J神经元分泌的促进GH分泌的物质减少,最终导致垂体GH分泌量下降 (4) 负 ⑦③②⑥⑧ 10.【答案】(1)刺激正常小鼠的迷走神经,对心肌M细胞的数量无影响,刺激心衰模型小鼠的迷走神经,会导致心肌M细胞的数量减少 (2) 促进 抑制TNF-α对X基因表达的促进作用,减少M细胞在心脏的聚集,减轻炎症反应 敲除N蛋白基因或抑制N蛋白基因表达,并在M细胞的培养液中添加TNF-α和ACh X基因相对表达量和组2相当 (3)该药物能与AChR长时间结合,从而增强M细胞中N蛋白的表达,进而减弱TNF-α对X基因表达的促进作用,M细胞在心脏处聚集减少,炎症反应减轻 11.【答案】(1) 非条件 分级 (2) 抗体 A因子激活Ca2+通道T,Ca2+内流;Ca2+进一步激活Na+通道,Na+大量内流,感受器产生动作电位,引发兴奋 (3) 适量镇咳药C处理+适量浓氨水 适量镇咳药D处理+适量浓氨水 适量浓氨水刺激 (4)镇咳药抑制咳嗽反射,痰液无法及时排出,堵塞呼吸道,还易滋生细菌,加重呼吸道感染,加重病情 12.【答案】(1) 辅助性T细胞 免疫防御 (2) 由d到c 不属于 (3) 舒张 ② 20 / 21 学科网(北京)股份有限公司 $

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第24 讲 兴奋的产生、传导和传递(专项训练)(1图4核心6易错+三层精练)(江苏专用)2027年高考生物一轮复习
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