内容正文:
五年高考真题练
考点1 神经调节的结构基础和基本方式
1.(2023全国甲,3)中枢神经系统对维持人体内环境的稳态具有重要作用。下列关于人体中枢神经系统的叙述,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①
①关键点拨 膝跳反射的神经中枢在脊髓。
2.(不定项)(2024山东,19)瞳孔开大肌是分布于眼睛瞳孔周围的肌肉,只受自主神经系统支配。当抓捏面部皮肤时,会引起瞳孔开大肌收缩,导致瞳孔扩张,该反射称为瞳孔皮肤反射,其反射通路如图所示,其中网状脊髓束是位于脑干和脊髓中的神经纤维束。下列说法错误的是( )
面部皮肤感受器脑干脊髓(胸段)瞳孔开大肌
A.该反射属于非条件反射
B.传入神经①属于脑神经
C.传出神经②属于躯体运动神经
D.若完全阻断脊髓(颈段)中的网状脊髓束,该反射不能完成
考点2 兴奋的产生、传导及传递
3.(2025山东,8)神经细胞动作电位产生后,K+外流使膜电位恢复为静息状态的过程中,膜上的钠钾泵转运K+、Na+的活动增强,促使膜内外的K+、Na+分布也恢复到静息状态。已知胞内K+浓度总是高于胞外,胞外Na+浓度总是高于胞内。下列说法错误的是( )
A.若增加神经细胞外的Na+浓度,动作电位的幅度增大
B.若静息状态下Na+通道的通透性增加,静息电位的幅度不变
C.若抑制钠钾泵活动,静息电位和动作电位的幅度都减小
D.神经细胞的K+、Na+跨膜运输方式均包含主动运输和被动运输
4.(2025湖南,10)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)①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
①关键点拨 移动速度无差异,若同时进行,移动距离不同的原因是运输过程中停滞时间不同。
5.(2025江西,10)乙酰胆碱(ACh)可在多条神经调节通路中发挥作用。研究发现,小鼠获得奖赏时,强啡肽阳性神经元会释放强啡肽,通过图示通路促进ACh的释放,提升学习效果。GABA是一种抑制性神经递质,能抑制ACh的释放①。在奖赏信息刺激下,下列推测合理的是( )
A.敲除强啡肽阳性神经元的强啡肽受体基因,ACh的释放量会更多
B.强啡肽与GABA能神经元上的受体结合后,GABA的释放量会更多
C.敲除GABA能神经元的强啡肽受体基因,ACh的释放量会更多
D.去除奖赏信息刺激后,乙酰胆碱能神经元会停止释放ACh
①关键点拨 通路为强啡肽→GABA→ACh,强啡肽促进ACh释放,GABA抑制ACh释放,说明强啡肽抑制GABA释放。
6.(2024甘肃,18)机体心血管活动和血压的相对稳定受神经、体液等因素的调节。血压是血管内血液对单位面积血管壁的侧压力。人在运动、激动或受到惊吓时血压突然升高,机体会发生减压反射(如图)以维持血压的相对稳定。回答下列问题。
(1)写出减压反射的反射弧 。
(2)在上述反射活动过程中,兴奋在神经纤维上以 形式传导,在神经元之间通过 传递。
(3)血压升高引起的减压反射会使支配心脏和血管的交感神经活动 。
(4)为了探究神经和效应器细胞之间传递的信号是电信号还是化学信号,科学家设计了如图所示的实验:①制备A、B两个离体蛙心,保留支配心脏A的副交感神经,剪断支配心脏B的全部神经;②用适当的溶液对蛙的离体心脏进行灌流使心脏保持正常收缩活动,心脏A输出的液体直接进入心脏B。
刺激支配心脏A的副交感神经,心脏A的收缩变慢变弱(收缩曲线见图)。预测心脏B收缩的变化,补全心脏B的收缩曲线,并解释原因: 。
考点3 神经系统的分级调节
7.(2024安徽,18节选)短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。该行为涉及机体的反射调节,其部分通路如图。回答下列问题。
(2)大脑皮层运动中枢发出的指令通过皮层下神经元④和⑤控制神经元②和③,进而精准调控肌肉收缩,体现了神经系统对躯体运动的调节是 。中枢神经元④和⑤的兴奋均可引起b结构收缩,可以推断a结构是反射弧中的 ;若在箭头处切断神经纤维,b结构收缩强度会 。
(3)脑机接口可用于因脊髓损伤导致瘫痪的临床康复治疗。原理是脑机接口获取 (填图中数字)发出的信号,运用计算机解码患者的运动意图,再将解码信息输送给患肢,实现对患肢活动的控制。
考点4 人脑的高级功能
8.(2023福建,10)一位高血压患者清晨突发右侧手臂和腿部无力麻木,说话含糊不清,且听不懂别人说话,并出现尿失禁等症状。经医生诊断,该患者发生了脑卒中,脑部血管阻塞,但脑干、脊髓和脊神经等未受损。下列相关叙述错误的是( )
A.该患者大脑左半球S区和H区因缺血造成损伤
B.该患者大脑左半球第一运动区的上部因缺血造成损伤
C.为减少脑卒中发生,高血压人群应避免过多摄入钠盐
D.排尿反射受大脑皮层发出的交感神经和副交感神经共同调控
考点5 神经调节有关实验设计
9.(2025四川,13)为模拟大脑控制骨骼肌运动的生理过程①,科学家将人干细胞诱导分化成三种细胞(图甲),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②培养一段时间后,观察骨骼肌细胞团(简称肌)的收缩频率(图乙)。下列推断最合理的是( )
注:谷氨酸和乙酰胆碱为两种神经元释放的神经递质。
A.若在③培养液中加入谷氨酸,肌收缩频率不会发生变化
B.若将④中乙酰胆碱受体阻断,刺激X会增加肌收缩频率
C.分析②③④可知,X需要通过Y与肌发生功能上的联系
D.由实验结果可知,肌与神经元共培养时收缩频率均增加
①关键点拨 大脑控制骨骼肌运动是通过不同神经元之间相互作用实现的,该实验中的神经元有大脑皮质运动神经元、脊髓运动神经元。
②关键点拨 不同细胞团组合之间可以相互对照,如①与②或③对照,④与②或③对照。
10.(2025山东,23节选)机体内环境发生变化时,心血管活动的部分反射调节如图所示。
(1)调节心血管活动的基本神经中枢位于 (填“大脑”“脑干”或“下丘脑”)。
(2)血压调节过程中,压力感受器和化学感受器产生的兴奋在传入神经上都以 信号的形式向前传导;兴奋只能由传出神经末梢向心肌细胞单向传递的原因是 。
(3)已知血CO2浓度升高时,通过图示调节影响心率变化。化学感受器分为中枢和外周化学感受器2种类型,其中外周化学感受器位于头部以下,中枢化学感受器分布在脑内。注射药物X仅增加血CO2浓度,不影响其他生理功能。
实验目的:探究外周和中枢化学感受器是否均参与血CO2浓度对心率的调节。
实验步骤:
①麻醉大鼠A和B;
②将大鼠A的头部血管与大鼠B的相应血管连接,使大鼠A头部的血液只与大鼠B循环,大鼠A头部以下血液循环以及大鼠B血液循环不变,大鼠A、B的其他部位保持不变,术后生理状态均正常;
③测量注射药物X前后的心率。
结果及结论:向大鼠B尾部静脉注射药物X,大鼠A心率升高,可得出的结论是 (填“中枢”或“外周”)化学感受器参与了血CO2浓度对心率的调节。依据实验目的,还需要探究另一类化学感受器是否参与调节,在实验步骤①、②的基础上,需要继续进行的操作是 。
答案与分层梯度式解析
1.D
2.C
3.B
4.D
5.A
8.D
9.C
1.D
模型建构
脑对脊髓的分级调节:
膝跳反射的反射弧:感受器→传入神经→神经中枢(脊髓)→传出神经→效应器。人体脑部受到损伤而脊髓完整时,可完成膝跳反射,只是不能形成感觉,D错误。
2.C
教材基础知识
分析及结论
条件反射需要大脑皮层的参与,而非条件反射不需要
瞳孔皮肤反射不需要大脑皮层参与,属于非条件反射,A正确
与脑相连的神经为脑神经
传入神经①与脑干相连,属于脑神经,B正确
支配躯体运动的传出神经称为躯体运动神经,支配内脏器官的传出神经称为内脏运动神经(属于自主神经系统)
据题干信息“瞳孔开大肌……只受自主神经系统支配”,可知传出神经②属于内脏运动神经,C错误
完成反射的结构基础是反射弧
若完全阻断脊髓(颈段)中的网状脊髓束,兴奋不能从脑干经脊髓颈段传到脊髓胸段,该反射不能完成,D正确
3.B 动作电位的峰值与神经细胞内外的Na+浓度差有关,通常浓度差越大,Na+内流量越多,动作电位峰值越大,若增加神经细胞外的Na+浓度,将导致细胞内外Na+浓度差增大,Na+内流量增多,动作电位的幅度增大,A正确;静息电位为“内负外正”,若静息状态下Na+通道的通透性增加,导致Na+内流增多,使膜内正电荷增多,则会导致静息电位的幅度减小,而非“不变”,B错误;钠钾泵能够主动将神经细胞内的Na+运出细胞,神经细胞外的K+运进细胞,以维持神经细胞内外的Na+和K+的浓度差,若抑制钠钾泵的活动,会导致神经细胞内外的Na+和K+的浓度差变小,使静息电位和动作电位的幅度减小,C正确;神经细胞中Na+内流和K+外流属于协助扩散(被动运输的一种形式),钠钾泵运输Na+和K+属于主动运输,D正确。
4.D
破题关键
本题解题关键在于对3小时、5天检测结果的分析。经过对比两个时间点的检测结果,可以说明3小时的时候,无带标记的B是因为B还没有运输到检测点,并不是带标记的B在3小时的时候已经全部通过了检测点。
氨基酸的跨膜运输需要借助转运蛋白,不能通过自由扩散进入细胞,一般通过主动运输的方式进入细胞,A错误。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的,方向相同,C错误。
题干信息:快速轴突运输主要运输跨膜蛋白L,慢速轴突运输主要运输细胞骨架蛋白,二者移动速度无差异,都存在停滞现象
蛋白A的轴突运输方式为快速轴突运输,蛋白A属于跨膜蛋白L;蛋白B的轴突运输方式为慢速轴突运输,蛋白B属于细胞骨架蛋白,B错误。
单位时间内,慢速轴突运输移动距离短,是因为停滞时间长,故在单位时间内,运输蛋白B时的停滞时间长于蛋白A,D正确
题图信息:3小时就检测到带标记的A,5天才检测到带标记的B
5.A
通路分析
奖赏信息刺激→促进强啡肽释放→抑制GABA释放→促进ACh释放→提升学习效果。
敲除强啡肽阳性神经元的强啡肽受体基因,强啡肽无法作用于强啡肽阳性神经元自身,对自身的抑制作用消失,使强啡肽的释放增多,根据“通路分析”可知,ACh的释放量会更多,A合理。强啡肽与GABA能神经元上的受体结合后,GABA的释放量会更少,B不合理。敲除GABA能神经元的强啡肽受体基因、去除奖赏信息刺激→强啡肽对GABA能神经元的抑制作用解除→GABA释放量增多→抑制(不是停止)ACh释放→ACh释放量减少,C、D不合理。
方法技巧
调节通路在神经调节中是考查的重难点之一,由于调节通路的中间环节可能既存在促进环节也存在抑制环节,分析时容易出错。可以根据“负负得正”理论进行判断,即只看抑制步骤的数量,若为奇数则最终效果一般为抑制,若为偶数则最终效果一般为促进。如本题,奖赏信息刺激最终效果是促进ACh释放,而中间的GABA起抑制作用,根据“负负得正”,必然有另一个抑制环节,即强啡肽抑制GABA释放。
6.答案 (1)压力感受器→传入神经→延髓心血管中枢→副交感神经和交感神经→心脏和血管 (2)神经冲动/电信号 突触 (3)减弱 (4)支配心脏A的副交感神经末梢释放的化学物质,随灌流液在一定时间后到达心脏B,使心脏B收缩变慢
解析 (1)交感神经和副交感神经属于传出神经。反射弧通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器构成,据此并结合题图可得减压反射的反射弧。(3)已知交感神经兴奋使心跳加快、血管收缩,以此为基础,利用结果逆推:血压升高引起减压反射(使血压降低)→心跳应减慢、血管应舒张→支配心脏和血管的交感神经活动应减弱。(4)支配心脏A的副交感神经末梢释放的化学物质(神经递质),可随灌流液在一定时间后(时间上有延后)到达心脏B,使心脏B收缩变慢。
知识拓展
突触传递特点
(1)单向传递:兴奋只能从突触前神经末梢传向突触后神经元而不能逆向传递。
(2)突触延搁:兴奋在突触处的传递比在神经纤维上的传导慢。
(3)总和:通常兴奋性突触每兴奋一次不足以触发突触后神经元兴奋,而需同时传来一连串兴奋或许多突触前神经末梢同时传来兴奋。
(4)对内环境变化敏感性:缺氧、CO2增加或酸碱度改变都可以改变突触部位的传递活动。
(5)对某些药物敏感:突触后膜的受体对神经递质具有高度的选择性,因此某些药物也可以特异性地作用于突触传递过程,阻断或增强突触的传递。
7.答案 (2)分级调节 效应器和感受器 减弱 (3)⑥
解析 (2)对题示现象分析如图:
若在箭头处切断神经纤维,a的兴奋不能通过①传到③再传到b,因此b结构收缩强度会减弱。(3)大脑皮层的某些区域与躯体运动密切相关,“患者的运动意图”由大脑皮层(⑥)发出,脑机接口获取该处发出的信号并运用计算机解码后,将解码信息输送给患肢,实现对患肢活动的控制。
8.D 该患者大脑左半球S区受损不能讲话(患者说话含糊不清),H区受损听不懂话(患者听不懂别人说话),A正确。患者右侧腿部(下肢)无力麻木,说明患者大脑左半球第一运动区的上部因缺血造成损伤,B正确。高血压是引发脑卒中的重要因素之一,减少钠盐摄入,避免细胞外液渗透压升高,有利于控制高血压,C正确。排尿反射的分级调节示意图如下所示:
结合示意图可知,排尿反射受脊髓发出的交感神经和副交感神经的共同调控,D错误。
9.C
破题关键
分析实验结果时应依据单一变量原则,这样才能确保两组之间的结果差异是由两组中唯一不同的变量引起的。
由上述分析可知,X、Y、骨骼肌细胞之间的关系为:XY骨骼肌细胞,C正确。在③(Y+肌)培养液中加入谷氨酸,谷氨酸可通过作用于Y增强Y对肌的促收缩作用,肌收缩频率会增加,A错误;若将④(X+Y+肌)中乙酰胆碱受体阻断,Y释放的乙酰胆碱无法发挥作用,刺激X,X释放的谷氨酸可以促进Y释放乙酰胆碱,但其无法作用于肌,不会使肌收缩频率增加,B错误。
10.答案 (1)脑干 (2)电 二者之间形成突触,神经递质只能由突触前膜释放,作用于心肌细胞膜受体
(3)中枢 向大鼠A尾部静脉注射药物X,测量注射前后大鼠A的心率
链接高考
本题与2024年黑吉辽卷第23题均考查了中枢和外周化学感受器对血CO2浓度的调节作用,考查难度较高,要求考生具备演绎推理能力、实验设计能力。但两道题考查侧重点不完全相同,2024年黑吉辽卷第23题侧重于通过实验结果得出实验结论,本题不仅考查实验结论的得出,还侧重考查实验操作的描述,突出科学思维和实验探究能力的考查。
解析 (1)脑干有许多维持生命的必要中枢,如调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢,故调节心血管活动的基本神经中枢位于脑干。(2)压力感受器和化学感受器产生兴奋,兴奋在传入神经上都以电信号(或神经冲动)的形式向前传导,在突触部位才会转化为化学信号传递。传出神经末梢与心肌细胞构成神经—肌肉接头,属于突触结构,兴奋在突触处只能单向传递,原因为神经递质只存在于突触小泡中,由突触前膜释放,作用于突触后膜上。(3)本实验目的为探究外周和中枢化学感受器是否均参与血CO2浓度对心率的调节,外周化学感受器位于头部以下,中枢化学感受器分布在脑内,据题意可知,将大鼠A的头部血管与大鼠B的相应血管连接,使大鼠A头部的血液只与大鼠B循环,向大鼠B尾部静脉注射药物X,使大鼠B血液中CO2浓度升高,引起大鼠A心率加快,说明大鼠B血液中的CO2运输到大鼠A的头部,且刺激了大鼠A头部的中枢化学感受器,进而引起心率加快。为进一步探究外周化学感受器是否参与调节,在①、②的基础上,需要进行的具体操作为:向大鼠A尾部静脉注射药物X,测量注射药物前后大鼠A的心率。若心率升高,说明外周化学感受器参与调节;若无变化,则说明不参与。
1
学科网(北京)股份有限公司
$