第一章 人体稳态维持的生理基础 章末检测试卷(一)(配套课件PPT)-【步步高】2025-2026学年高二生物选择性必修1 稳态与调节学习笔记(苏教版)
2026-08-12
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教辅
山东金榜苑文化传媒有限责任公司
进店逛逛 资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学苏教版选择性必修1 稳态与调节 |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | 第二节 体液调节 |
| 类型 | 课件 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-新授课 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | PPTX |
| 文件大小 | 2.79 MB |
| 发布时间 | 2026-08-12 |
| 更新时间 | 2026-08-12 |
| 作者 | 山东金榜苑文化传媒有限责任公司 |
| 品牌系列 | 步步高·学习笔记 |
| 审核时间 | 2026-08-12 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59176333.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
该高中生物学课件聚焦人体稳态维持的生理基础,通过章末检测试卷系统覆盖神经调节、体液调节等核心知识点,以试题导入串联神经元结构、反射弧、激素分级调节等内容,构建知识支架帮助学生梳理前后联系。
其亮点在于融合生命观念(如结构与功能观)、科学思维(如实验分析)和探究实践(如TSH实验设计),通过典型例题解析(如突触传递机制、甲状腺激素调节)培养学生逻辑推理与实验探究能力。学生能巩固知识并提升解题技能,教师可利用其进行高效教学评估与反馈。
内容正文:
章末检测试卷(一)
第一章 人体稳态维持的生理基础
题号 1 2 3 4 5 6 7 8
答案 B B B B C D B B
题号 9 10 11 12 13 14 15 16
答案 C D C D BC AB BD BD
对一对
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(1)离子的通透性 钠离子 去极化 局部电流 不会
(2)神经末梢 不进入 被降解或回收 释放了更多的神经递质 亲和力
(3)Y 与N蛋白结合的受体
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(1)糖蛋白
(2)电信号→化学信号→电信号 大脑皮层
(3)不能 抑制
(4)①由负电位变为正电位 钠离子内流 由于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不属于 神经元、胃幽门黏膜细胞、胃黏膜壁细胞 ③分级
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(1)下丘脑 垂体分泌的TSH水平恢复至接近正常,表明垂体是正常的 垂体 垂体分泌的TSH水平并未明显恢复
(2)实验步骤:①若干生长发育正常 TRH分泌量 ②垂体 甲状腺激素 TRH分泌量 甲状腺 TSH TRH分泌量 结果分析:①仅是甲组TRH分泌量明显减少 ②仅是乙组TRH分泌量明显减少
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(1)神经元 中枢神经系统
(2)① 胞吐 一定的流动性
(3)动作(或内正外负) 神经冲动(或兴奋)在神经纤维上的传导 神经冲动(或兴奋)在突触处的传递
(4)髓鞘 不连续 快
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一、单项选择题
1.(2024·宿迁高二期中)下列关于组成神经系统的细胞的叙述,错误的是
A.神经元是人体神经系统结构和功能的基本单位
B.树突通常长而细,可接收信息并将其传导到胞体
C.许多包裹着髓鞘的神经纤维集结成束后加上包膜可形成神经
D.神经胶质细胞具有支持、保护、营养和修复神经元的功能
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树突是胞体向外伸出的树枝状的突起,树突通常短而粗,可接收信息并将其传导到胞体,B错误。
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2.反射是神经调节的基本方式,下列关于反射的叙述,正确的是
A.望梅止渴、排尿反射都需要大脑皮层参与才能完成
B.一些反射可以形成也可以消失,如学生听到铃声后急速赶往教室
C.条件反射一定需要神经中枢参与,非条件反射则不一定
D.高级神经中枢控制的反射一定是条件反射
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排尿反射是先天性的非条件反射,不需要大脑皮层的参与,望梅止渴是需要大脑皮层参与的条件反射,A错误;
学生听到铃声赶往教室,是具体信号刺激下建立在非条件反射基础上的一种条件反射,随信号的刺激或消失而改变,B正确;
非条件反射也需要神经中枢的参与,只不过是比较低级的神经中枢,C错误;
高级神经中枢中的呼吸中枢控制的反射是非条件反射,D错误。
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3.(2025·南通高二月考)下列关于自主神经系统组成和功能的叙述,正确的是
A.骨骼肌的运动既受自主神经支配又受躯体运动神经支配
B.自主神经系统是一类传出神经,自主神经系统并不完全自主
C.交感神经兴奋机体各器官活动显著增强,副交感神经兴奋与之相反
D.自主神经系统对内脏活动的调节存在分级调节,神经中枢均位于大脑
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骨骼肌的运动只受躯体运动神经支配,不受自主神经支配,A错误;
自主神经系统是传出神经,它的活动在一定程度上也受大脑等高级神经中枢的控制,并不完全自主,B正确;
交感神经兴奋并不是使机体所有器官活动都显著增强,例如,胃肠蠕动会减弱等,C错误;
自主神经系统对内脏活动的调节存在分级调节,低级神经中枢位于脊髓和脑干等,并不都位于大脑,D错误。
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4.(2024·连云港高二期中)如图是一个反射弧和突触的结构示意图,下列叙述正确的是
A.刺激④时能产生兴奋的结构是①②③④⑤
B.反射弧中的任意一个结构受损,则反射一定
不能发生
C.1中的神经递质进入3时需要载体蛋白参与
D.A处的神经冲动的传递经历了“电信号→化
学信号”的过程
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因为兴奋在反射弧中是单向传递的,④是传出神经,刺激④时能产生兴奋的结构是⑤,A错误;
反射需要经过完整的反射弧,反射弧中的任意一个结构受损,则反射一定不能发生,B正确;
1(突触小泡)中的神经递质进入3(突触间隙)时不需要载体蛋白参与,因为神经递质的释放是通过胞吐过程实现的,C错误;
A处为突触结构,该处神经冲动的传递经历了“电信号→化学信号→电信号”的转变过程,D错误。
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A.神经递质甲和神经递质乙分别是兴奋性神经递质和抑制性神经递质
B.电位1的形成,说明神经递质刺激使突触后膜电位达到阈值
C.神经递质刺激使突触后膜K+通道大量开放是电位2形成的原因
D.突触前膜神经递质甲释放量增加,不会导致电位1的峰值变大
5.不同神经递质作用于突触后膜产生的膜电位变化不同。如图中的电位1和电位2是同一个神经元分别接受神经递质甲和神经递质乙作用后,产生的膜电位的变化。下列叙述错误的是
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电位1表明突触后膜兴奋,说明神经递质甲是兴奋性神经递质,电位2表明突触后膜抑制,说明神经递质乙是抑制性神经递质,A正确;
由题图可知,电位1的形成过程中,膜电位达到峰
值,说明神经递质刺激使突触后膜电位达到阈值,B正确;
电位2的形成是因为神经递质乙使得突触后膜抑制,造成突触后膜K+通道大量开放或Cl-通道大量开放,使K+大量外流或Cl-大量内流,C错误。
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6.(2025·镇江高二调研)如图1是某神经纤维的动作电位的模式图,图2表示将刺激强度由S1逐渐增加至S8的过程,及该过程中被刺激的神经细胞质膜电位的变化规律。下列相关叙述正确的是
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A.图1中bc段由钠离子内流所致,钠离子的内流消耗ATP
B.图1中c点表示动作电位,其大小取决于钾离子的外流量
C.图2中神经元的阈刺激为S4Hz,并且随着刺激强度的增大膜电位不断增大
D.图2中刺激强度为S5Hz时,该神经元动作电位形成的原因与图1中bc段
相同
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图1中bc段是形成动作电位的过程,是钠离子内流形成的,该过程为协助扩散,不需要消耗ATP,A错误;
图1中c点表示动作电位,其大小取决于钠离子的内流量,B错误;
图2中神经元的阈刺激为S4Hz,刺激强度增大,膜电位没有变化,C错误;
神经元的阈刺激是S4Hz,当刺激强度是S5时,可以引起神经元兴奋形成动作电位,与图1中bc段形成的原因相同,D正确。
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7.(2022·山东,9)药物甲、乙、丙均可治疗某种疾病,相关作用机制如图所示,突触前膜释放的递质为去甲肾上腺素(NE)。下列说法错误的是
A.药物甲的作用导致突触间隙中的NE增多
B.药物乙抑制NE释放过程中的正反馈
C.药物丙抑制突触间隙中NE的回收
D.NE-β受体复合物可改变突触后膜的离子通透性
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药物甲抑制去甲肾上腺素的灭活,进而导致突触间隙中的NE增多,A正确;
由图可知,神经递质可与突触前膜的α受体结合,进而抑制突触小泡释放神经递质,这属于负反馈调节,药物乙抑制NE释放过程中的负反馈,B错误;
由图可知,去甲肾上腺素被突触前膜摄取回收,
药物丙抑制突触间隙中NE的回收,C正确;
神经递质NE与突触后膜的β受体特异性结合后,可改变突触后膜的离子通透性,引发突触后膜电位变化,D正确。
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A.物质A是神经递质,物质B是促胰液素
B.将盐酸直接注入血浆中也会促进胰腺分泌胰液
C.胰腺属于神经调节过程中反射弧的一部分
D.由图可知,胰液的分泌既受神经调节,也受激素调节
8.胰液分泌的调节过程如图所示,据此判断,下列叙述错误的是
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促胰液素是由小肠黏膜产生的,进入血液后由血液运输到胰腺,从而促进胰腺分泌胰液,若将盐酸直接注入血浆,小肠黏膜无法接受刺激,不能产生促胰液素,进而无法促进胰腺分泌胰液,B错误。
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9.现有一种含催产素的新药,它能使人们对陌生人产生信赖感。这种新药可能有助于治疗孤独症等疾病。催产素是由下丘脑合成、垂体后叶释放的一种九肽荷尔蒙。下列叙述正确的是
A.催产素由垂体后叶通过导管释放到毛细血管中
B.孤独症患者直接口服适量催产素可有效缓解症状
C.下丘脑中有些细胞不仅能够分泌激素,而且能传导兴奋
D.催产素参与的调节过程具有作用范围比较局限、作用时间比较长等特点
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催产素是由下丘脑合成、储存在垂体后叶,并由垂体后叶释放的激素,其化学本质是一种多肽,其不通过导管释放到毛细血管中,A错误;
该激素只能注射,不能口服,因为口服会被消化而失去药效,B错误;
下丘脑既是内分泌系统的中枢,也是神经系统的重要组成部分,下丘脑中的某些细胞既能分泌激素,也能传导兴奋,C正确;
催产素同其他激素一样,参与的体液调节过程具有作用范围比较广泛、作用时间比较长等特点,D错误。
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A.该男子可能摄入了过量的碘
B.该男子可能垂体功能减退
C.该男子可能下丘脑功能减退
D.该男子可能甲状腺功能减退
10.如表是某中年男子血液化验单中的部分数据。下列分析最可能正确的是
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项目 测定值 单位 参考范围
促甲状腺激素 5.9 μIU/mL 0.27~4.2
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若该男子摄入了过量的碘,甲状腺激素含量升高,通过负反馈调节导致促甲状腺激素降低,但该男子血液中促甲状腺激素含量增多,A错误;
促甲状腺激素是由垂体合成并分泌的,若该男子垂体功能减退,产生的促甲状腺激素应该减少,B错误;
下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素能作用到垂体,使其合成并分泌促甲状腺激素,若该男子下丘脑功能减退,促甲状腺激素含量应该减少,C错误;
由表格数据可以看出,该男子促甲状腺激素的测定值高于正常范围,若甲状腺功能减退,导致甲状腺激素分泌减少,其负反馈调节减弱,促甲状腺激素含量升高,D正确。
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A.激素a是促甲状腺激素释放激素
B.当体内缺乏碘元素时,将导致激素c的合成受阻
C.激素c与下丘脑分泌的生长激素之间存在协同作用
D.人遭遇危险而情绪紧张时,血液中激素c的含量将会增加
11.如图所示为下丘脑神经分泌细胞、垂体细胞、甲状腺细胞及它们分泌的激素之间的关系。下列有关说法中不正确的是
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由图示分析可知,下丘脑分泌的激素a是促甲状腺激素释放激素,A正确;
激素c为甲状腺激素,碘元素是甲状腺激素的组成元素,当机体缺少碘元素时,甲状腺激素合成会受阻,B正确;
生长激素是由垂体分泌的,C错误;
当人遭遇危险而情绪紧张时,通过大脑皮层有关部位的作用,下丘脑分泌的a(促甲状腺激素释放激素)增多,进而刺激垂体合成和分泌b(促甲状腺激素)增多,促甲状腺激素作用于甲状腺,使甲状腺合成并分泌甲状腺激素,从而导致激素c(甲状腺激素)含量增多,D正确。
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12.(2024·连云港高二期中)正常人体内的激素、神经递质均有特定的生物活性,下列叙述错误的是
A.多种激素可协同调控同一生理功能
B.不同神经递质可产生不同的生理作用
C.激素、神经递质在发挥作用后一般会被清除
D.激素、神经递质发挥作用的前提都是识别细胞质膜上的受体
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有些激素的受体位于细胞内,例如,性激素,D错误。
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二、多项选择题
13.(2025·镇江高二月考)癫痫是大脑神经元因突发性异常放电而导致短暂大脑功能障碍的一种慢性疾病。与癫痫发生有关的神经元及部分生理过程如图甲。GABA对哺乳动物(如鼠、人类)不同发育程度的神经细胞产生的生理效应如图乙。下列叙述正确的是
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答案
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A.癫痫发生时,兴奋在神经纤维上传导的方向与神经细胞质膜内局部电流的方
向相反
B.癫痫发生时,电流计指针偏转的方向是先向左再向右
C.静息状态下,如果将右侧电极移入神经细胞质膜内,则电流计将向右偏转;
若此时神经元所处液体环境中K+浓度上升,则电流计偏转的幅度会减小
D.对未成熟的神经细胞而言,GABA是抑制性神经递质
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癫痫发生时,兴奋在神经纤维上传导的方向与神经细胞质膜内局部电流的方向相同,A错误;
分析图甲,电流计的两个电极接至神经元细胞质膜的外侧,癫痫发生时,电流计的两极依次兴奋,产生电位变化,电流计指针偏转的方向是先向左再向右,B正确;
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静息状态下,如果将右侧电极移入神经细胞质膜内,由于静息电位表现为外正内负,电流计将向右偏转,若此时神经元所处液体环境中K+浓度上升,则静息电位产生过程中外流的K+量减少,因而电流计偏转的幅度会减小,C正确;
对未成熟的神经细胞而言,GABA会引起Cl-外流,因而会减弱突触后膜的极化程度,故此时GABA属于兴奋性神经递质,D错误。
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14.当膀胱内尿量达400~500 mL时,膀胱充盈、扩张,使膀胱壁的牵张感受器受到刺激而兴奋,传导膀胱充胀感觉的盆神经传入冲动增多,将冲动送到脊髓排尿中枢,同时也上传至大脑皮层,产生尿意。在环境条件允许时,便发生排尿反射。下列有关分析不正确的是
A.脑与脊髓中的神经中枢分工明确,独立地调控机体的生命活动
B.大脑可以对脊髓的排尿中枢进行调控,体现了神经系统对躯体运动的
分级调节
C.大脑皮层产生尿意的部位在大脑皮层的感觉中枢
D.婴幼儿虽然大脑皮层发育不完善,但排尿反射依然可以进行,只是排
尿不完全
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答案
脑是高级中枢,脊髓是低级中枢,低级中枢受高级中枢的调控,所以高级中枢和低级中枢应该共同调控机体的生命活动,A错误;
大脑可以对脊髓的排尿中枢进行调控,体现了神经系统对内脏运动的分级调节,而不是对躯体运动的分级调节,B错误;
排尿反射的低级中枢在脊髓,没有高级中枢的调控时,排尿反射仍可以进行,但排尿不完全,D正确。
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A.肥胖患者一般可以通过口服瘦素促进减肥
B.若体内存在瘦素受体的抗体,即使瘦素分泌正常,也可能出现肥胖症状
C.当体重增加时,健康人血浆中瘦素增加导致神经肽Y含量增加,摄食增加
D.健康人体内瘦素和神经肽Y的含量保持相对稳定,是因为存在负反馈调
节机制
15.瘦素(蛋白质类激素)是白色脂肪组织中肥胖基因的表达产物,其部分作用机制如图所示(“+”为促进,“-”为抑制)。下列有关叙述正确的是
√
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答案
瘦素是一种蛋白质类激素,口服时瘦素会被消化道中的蛋白酶分解,失去作用效果,A错误;
若体内存在瘦素受体的抗体,抗体和瘦素受体结合,使其失去作用,所以即使瘦素分泌正常,瘦素也不能发挥作用,可能出现肥胖症状,B正确;
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答案
体重增加促进脂肪细胞分泌瘦素,瘦素会抑制下丘脑分泌神经肽Y,而神经肽Y的作用是促进摄食,故健康人血浆中瘦素增加会导致神经肽Y含量减少,摄食减少,C错误;
从图中看出,健康人体内瘦素和神经肽Y的含量保持相对稳定,是因为当神经肽Y分泌增多时促进脂肪细胞分泌瘦素,瘦素通过抑制下丘脑的作用减少神经肽Y的合成,使神经肽Y含量下降,对脂肪细胞的作用减轻,瘦素含量下降,该调节机制为负反馈调节,D正确。
20
A.①可代表性激素,长期摄入过多外源性激素会导致性腺c萎缩
B.给机体注射抗TRH血清后,机体对寒冷环境的适应能力减弱
C.若上述的靶腺体为性腺,给雌、雄亲鱼的饲料里添加促性腺激素类药
物,能促使亲鱼的卵和精子的成熟
D.①②③激素作用的靶细胞不同,甲状腺激素几乎作用于全身所有的细胞
16.(2025·南京高二期中)下丘脑—垂体—靶腺体轴参与机体多项生命活动的调节。图中①~③表示激素,a~c表示腺体。下列有关叙述正确的是
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答案
b分泌的激素③能反馈作用于c和a,说明b为靶腺体,在“下丘脑—垂体—性腺轴”中,靶腺体是性腺,其分泌的激素③为性激素,长期摄入过多外源性激素,会通过负反馈调节抑制下丘脑和垂体的相关活动,从而导致性腺b萎缩,A错误;
给机体注射抗TRH血清后,抗TRH血清会与机体内的TRH结合,导致TRH无法发挥作用,最终引起甲状腺激素分泌不足,使机体对寒冷环境的适应能力减弱,B正确;
促性腺激素的化学本质为蛋白质,食用之后会
被消化酶分解而失去作用,C错误;
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答案
①为下丘脑分泌的相应的促激素释放激素,作用的靶细胞为垂体细胞,②为垂体分泌的相应的促激素,作用的靶细胞为靶腺体细胞,③为靶腺体分泌的相应激素,如甲状腺激素,甲状腺
激素几乎作用于全身所有的细胞,D正确。
20
三、非选择题
17.(2025·扬州高二期中)学习和记忆是人脑的高级功能,长时程增强作用(LTP)被认为是学习与记忆的主要分子机制。LTP是指在短暂高频刺激后,突触效能会增强,例如,对海马区突触前神经元施加持续1 s的强刺激,在刺激后几小时内,再次施加单次强刺激,突触后膜电位变化会比未受过强刺激处理高2至3倍。回答下列问题:
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答案
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(1)神经细胞处于静息状态时,由于神经细胞质膜内、外各种电解质的离子浓度不同,且______________不同,膜处于极化状态。施加适宜刺激后,受刺激部位________大量内流,膜内电位高于膜外电位,从而出现________现象。与邻近未受刺激部位之间就会形成__________,以电信号形式将动作电位传播出去。动作电位的峰值______(填“会”或“不会”)随传导距离的增加而衰减。
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答案
离子的通透性
钠离子
去极化
局部电流
不会
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答案
神经细胞处于静息状态时,由于神经细胞质膜内、外各种电解质的离子浓度不同,且离子的通透性不同,膜处于极化状态,电位表现为内负外正。施加适宜刺激后,受刺激部位钠离子通道打开,钠离子大量内流,膜内电位高于膜外电位,从而出现去极化现象,形成动作电位,兴奋部位与邻近未受刺激部位之间就会形成局部电流,以电信号将动作电位传播出去,动作电位的峰值不会随传导距离的增加而衰减,动作电位的峰值都相同。
20
(2)当神经冲动传至__________后,其内部的突触小泡中的神经递质被释放出来,与突触后膜上的特异性受体相结合,引起突触后膜产生动作电位。神经递质________(填“进入”或“不进入”)下一个神经元,起作用后______________,为神经细胞下一次兴奋的传递做好准备。从兴奋在突触上传递的维度推测,出现LTP现象的机理可能是再次施加强刺激时突触前神经元______________________或突触后膜上的受体与神经递质的_______增强。
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答案
神经末梢
不进入
被降解或回收
释放了更多的神经递质
亲和力
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答案
神经末梢末端膨大形成突触小体,当神经冲动传至神经末梢后,突触小体内部的突触小泡中的神经递质被释放出来,与突触后膜上的特异性受体相结合,引起突触后膜产生动作电位。神经递质与突触后膜上的受体结合,但不进入下一个神经元,起作用后会被降解或回收,为神经细胞下一次兴奋的传递做好准备。LTP是指在短暂高频刺激后,突触效能会增强,所以从兴奋在突触上传递的维度推测,出现LTP现象的机理可能是再次施加强刺激时突触前神经元释放了更多的神经递质或突触后膜上受体与神经递质的亲和力增强。
20
(3)突触后膜上的CaMK Ⅱ是一种蛋白激酶,在LTP中起着重要作用。CaMK Ⅱ的关键部位包括酶活性区域和能与N蛋白结合的受体区域。为确定形成LTP时CaMK Ⅱ发挥作用的部位,研究人员对突触前神经元施加持续1 s的强刺激,测定突触后膜的电位变化,随后向突触后神经元分别注射不同的抑制剂(抑制剂H同时抑制酶活性区域和与N蛋白结合的受体区域,抑制剂A只抑制酶活性区域),再次施加单次强刺激测定突触后膜的电位变化,结果如图所示:
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答案
图中对照组中表示再次施加单次强刺激测得的曲线是_____(填“X”或“Y”),实验结果可说明CaMK Ⅱ____________________区域在LTP的形成中起关键作用。
Y
与N蛋白结合的受体
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研究人员发现对海马区突触前神经元施加持续1 s的强刺激,在刺激后几小时内,再次施加单次强刺激,突触后膜电位变化会比未受过强刺激处理的高2~3倍,这种现象称为LTP,因此图中对照组表示施加持续1 s的强刺激后再次施加单次强刺激的曲线是Y。
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18.(2025·盐城高二检测)我们都有这样的体验:即便在苦药里加糖,仍会感觉很苦。原来,甜味和苦味分子首先被舌面和上颚表皮上专门的味细胞(TRC)识别,经信号转换后,传递至匹配的神经节神经元。然后,这些信号再经脑干孤束吻侧核(rNST)中的神经元突触传导,最终抵达味觉皮层。在味觉皮层中,产生甜味和苦味的区域分别称为CeA和GCbt(如图1)。请据图回答下列问题:
(1)味细胞上受体的化学本质是_________。
(2)神经冲动在图1中①处的传导形式为________________________,最终传至___________产生甜和苦的感觉。
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糖蛋白
电信号→化学信号→电信号
大脑皮层
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图中①是神经末梢和细胞连接处,相当于突触。神经冲动在①处信号传导形式为电信号→化学信号→电信号,最终传到大脑皮层产生甜味和苦味的感觉(感觉中枢位于大脑皮层)。
20
(3)据图1中的信息解释“甜不压苦”和“苦尽甘来”的生物学机制:当动物摄入甜味物质,能在CeA产生甜的感觉,但该信息______(填“能”或“不能”)传至苦味中枢,所以甜不压苦;但如果摄入苦味物质,在GCbt产生苦的感觉,会正反馈作用于脑干中苦味神经元,感觉更苦,同时______(填“促进”或“抑制”)脑干中甜味神经元,因此“苦尽”才能“甘来”。
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不能
抑制
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据图1中的信息解释“甜不压苦”和“苦尽甘来”的生物学机制是当动物摄入甜味物质,能在CeA产生甜的感觉,但该信息不能传至苦味中枢,所以“甜不压苦”;但如果摄入苦味物质,在GCbt产生苦的感觉(从图中可知,“+”表示促进,“-”表示抑制),会正反馈作用于脑干中苦味神经元感觉更苦;同时抑制脑干中甜味神经元,因此“苦尽”才能“甘来”。
20
(4)图2为人体胃部活动的有关调节过程:
①感受器受到刺激产生兴奋,兴奋传至a处时,神经纤维质膜内电位变化是___________________,此电位产生的原因是_____________。兴奋在突触处的传递方向是单向的,原因是_______________________________
________________________________________。
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由负电位变为正电位
钠离子内流
由于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
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图2中a为传入神经,感受器感受到刺激,兴奋传至a处时,神经纤维质膜内外电位分布变为内正外负,此电位产生的原因是钠离子内流;兴奋在突触处的传递方向是单向的,原因是神经递质只存在突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。
20
②刺激b处引起胃酸分泌_________(填“属于”或“不属于”)反射。据图2分析,神经递质的作用对象可以是______________________________
____________。
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答案
不属于
神经元、胃幽门黏膜细胞、胃
黏膜壁细胞
20
刺激b处引起胃酸分泌,没有经过完整的反射弧,不属于反射活动;据图分析,神经递质的作用对象可以是神经元、胃黏膜壁细胞、胃幽门黏膜细胞等。
③神经性胃炎是长期处于焦虑、抑郁、压力过大等情况下,患者内脏痛觉阈值下调,易感觉到疼痛并导致胃肠功能紊乱而引发的疾病,此过程中大脑皮层的状态影响到脊髓控制胃腺分泌的情况,说明神经系统的调节具有______调节的特点。
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分级
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神经性胃炎是大脑皮层的状态影响到脊髓控制胃腺分泌的情况,说明低级中枢受高级中枢的调控,即神经系统的调节具有分级调节的特点。
20
19.垂体和下丘脑发生病变都可引起甲状腺功能异常。现有甲、乙两人都表现为甲状腺激素水平低下,通过给两人注射适量TRH,分别测定每个人注射前30 min和注射后30 min的TSH浓度来鉴别病变的部位是垂体还是下丘脑。测定结果如表。
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答案
组别 TSH浓度(mU/L)
注射前 注射后
健康人 9 30
甲 2 29
乙 1 2
20
(1)由上述结果可以推测甲病变的部位是_______,因为当注射适量的TRH后,___________________________________________________。乙病变的部位是_____,因为注射适量的TRH后,___________________
_____________。
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下丘脑
垂体分泌的TSH水平恢复至接近正常,表明垂体是正常的
垂体
垂体分泌的TSH水平
并未明显恢复
20
(2)给小白鼠注射TSH,会使下丘脑的TRH分泌减少。基于对甲状腺激素分泌分级调节的认识,对此现象解释有两种观点:观点1认为TSH直接对下丘脑进行反馈调节;观点2认为TSH通过促进甲状腺分泌甲状腺激素,甲状腺激素对下丘脑进行反馈调节。请你完成以下实验,证明哪个观点是正确的。实验所需器材均满足。
实验步骤:
①选取____________________的小鼠随机均分为甲、乙两组,分别测定____________。
②甲组小鼠,摘除_____,适量注射____________,测定___________。
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答案
若干生长发育正常
TRH分泌量
垂体
甲状腺激素
TRH分泌量
20
乙组小鼠,摘除________,适量注射________,测定______________。
结果分析:
①如果____________________________,表明甲状腺激素对下丘脑分泌的TRH具有负反馈调节。
②如果____________________________,表明垂体分泌的TSH对下丘脑分泌的TRH具有负反馈调节。
③如果甲、乙两组TRH分泌量均明显减少,表明TSH和甲状腺激素对TRH的分泌均具有负反馈调节作用。
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答案
甲状腺
TSH
TRH分泌量
仅是甲组TRH分泌量明显减少
仅是乙组TRH分泌量明显减少
20
20.(2025·盐城高二期中)反射弧结构如图1所示,①~⑥表示相关结构。回答下列有关问题:
(1)神经系统结构与功能的基本单位是__________,
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答案
其胞体大都分布在脑和脊髓,由这两部分组成_____________。
神经元
中枢神经系统
神经元是神经系统结构和功能的基本单位,它是由胞体、树突和轴突等部分构成,其胞体大部分分布在脑和脊髓,这两部分组成了中枢神经系统。
(2)图1中感受器是____(填序号);结构⑥处神经递质的释放方式为______,体现了细胞质膜具有_______________的结构特点。
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反射弧通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢及其所支配的肌肉、腺体或其他结构等)组成。②上有神经节,②为传入神经,与传入神经相连的是感受器①。结构⑥是突触,包括突触前膜、突触间隙与突触后膜。突触处神经递质储存在突触小泡中,通过胞吐的方式被释放到突触间隙,这体现了细胞质膜具有一定的流动性的结构特点。
①
胞吐
一定的流动性
(3)神经蛇毒主要破坏人的神经系统,阻断神经冲动的传播。为研究神经蛇毒阻断神经冲动传播的具体部位,研究者进行了以下实验:
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Ⅰ.先用蛇毒处理离体神经,一段时间后刺激神经纤维一端,若在另一端能够记录到正常的________________电位,说明蛇毒不会阻断_________
___________________________。
动作(或内正外负)
(或兴奋)在神经纤维上的传导
神经冲动
用蛇毒处理离体神经,一段时间后刺激神经纤维一端,若在另一端能够记录到正常的动作电位,则说明蛇毒不会阻断兴奋在神经纤维上的传导。
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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,因此,神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。神经-肌肉接头是
突触的一种,用蛇毒处理神经-肌肉标本,一段时间后,刺激④,若⑤不收缩,说明蛇毒阻断了兴奋在突触部位的传递。
Ⅱ.然后用蛇毒处理神经-肌肉标本,一段时间后,刺激④,若⑤不收缩,说明蛇毒阻断_______________________________。
神经冲动(或兴奋)在突触处的传递
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(4)神经纤维有有髓神经纤维和无髓神经纤维。如图2所示,有髓神经纤维外侧有_____包绕,其分布不连续,两节段狭窄部位为郎飞结。郎飞结处的Na+通道密度极高,可形成动作电位,但有髓纤维区域的轴突膜中几乎没有Na+通道,故兴奋可在相邻郎飞结间跳跃式传导。试分析兴奋在有髓神经纤维上的传导,Na+内流沿神经纤维________(填“连续”或“不连续”)发生,速度比在无髓神经纤维上更___(填“快”或“慢”)。
髓鞘
不连续
快
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神经纤维有有髓神经纤维和无髓神经纤维。有髓神经纤维外侧有髓鞘包绕,髓鞘分布不连续,两节段狭窄部位为郎飞结。郎飞结处的Na+通道密度极高,可形成动作电位,但有
髓纤维区域的轴突膜中几乎没有Na+通道,故兴奋可在相邻郎飞结间跳跃式传导。由此可知,兴奋在有髓纤维上的传导时,Na+内流沿神经纤维不连续发生,因为兴奋在有髓神经纤维上跳跃式传导,因此其速度比在无髓神经纤维上更快。
第一章 人体稳态维持的生理基础
本课结束
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