第25讲 神经调节(高效培优讲义)(26年高考真题+3大高频考点+思维训练)(全国通用)2027年高考生物一轮复习高效培优系列

2026-08-19
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精品

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 教案-讲义
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) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 8.51 MB
发布时间 2026-08-19
更新时间 2026-08-19
作者 高考生物研究
品牌系列 上好课·一轮讲练测
审核时间 2026-08-19
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/59264952.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

该高中生物学高考复习讲义聚焦神经调节核心考点,涵盖结构基础、兴奋传导传递及分级调节,按考情定标-考点聚焦-实战应用逻辑架构,通过考点梳理、易错辨析、思维建模及真题训练,帮助学生构建完整知识体系,突破高频难点。 讲义突出结构与功能观及科学思维培养,如通过膜电位曲线分析、突触实验设计等活动强化机理推理,设置分层练习与答题模板,助力学生高效突破情境化试题,为教师提供精准复习策略,提升复习效率与应考能力。

内容正文:

第25讲 神经调节(培优讲义) 答案版 实战・思维应用 突破演练 限时:20分钟 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 C C B B B C B C A C C C 13.(1) Na⁺内流 兴奋 大脑皮层 (2)①肠道菌群代谢产物(如短链脂肪酸等)通过血液循环影响中枢神经系统,促进α-突触核蛋白聚集;②肠道菌群紊乱导致肠道屏障通透性增加(肠漏),细菌内毒素等进入血液,引发神经炎症;③肠道菌群通过迷走神经直接向大脑传递信号,影响神经元功能;④肠道菌群失调影响5-羟色胺等神经递质的合成,间接影响多巴胺能神经元功能。 (3) 保护作用:小胶质细胞通过吞噬作用清除错误折叠的α-突触核蛋白和受损神经元碎片,减少蛋白聚集对神经元的损伤 毒性作用:持续活化的小胶质细胞释放大量促炎因子(TNF-α、IL-1β等),引发神经炎症,产生神经毒性,加速多巴胺能神经元死亡 (4)①通过调控TREM2受体增强小胶质细胞的吞噬功能,促进异常蛋白清除;②使用抗炎药物抑制小胶质细胞过度活化,减轻神经炎症损伤;③抑制α-突触核蛋白的错误折叠和聚集。 14.(1) 电信号(局部电流、神经冲动) 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 (2) 提高细胞代谢速率 皮肤毛细血管收缩、汗腺分泌减少(答一点即可) (3)促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖 (4) 防卫 记忆细胞 能力进阶 限时:15分钟 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 A B C C C A C B A B B A 13.(1) 化学信号→电信号 高级神经中枢对低级神经中枢的调控作用(合理即可) (2) 运输Na+,和ACh结合,接受ACh传递的信息 由负电位变为正电位 (3) Gly与受体结合,引起Cl-内流,从而抑制小腿肌肉细胞兴奋(使突触后膜电位保持静息状态,阻断兴奋的传导) Gly受体、ACh转运体 ACh受体、Gly转运体 14.(1) 突触 电信号→化学信号→电信号 (2)排除溶剂(蒸馏水蒸汽)对实验结果的干扰 (3)0.09mg/m3甲醛暴露(C组)使小鼠找到平台的潜伏期显著延长,且海马体神经元凋亡率显著升高、细胞自噬水平显著降低 (4) 激活 D组使用mTOR抑制剂后,自噬水平较C组显著回升(或C组自噬水平低于D组,说明甲醛作用下mTOR活性较高,抑制了自噬) 甲醛激活mTOR活性,抑制了细胞自噬(或导致细胞自噬水平降低),使得受损的细胞器和蛋白质无法被及时清除,进而引发神经元凋亡 真题实战 限时:18~20分钟 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 C A B B C D D A D C C C 13.(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 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 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 第25讲 神经调节(培优讲义) 内容导航 考情・靶向定标(命题规律 考情解读 备考策略) 考点・高频聚焦(高频脉络 高频深挖 易错辨析) 考点01 神经调节的结构基础和基本方式 高分聚焦:神经调节的基本方式 易错辨析:10个易错易混判断辨析 思维建模:思维训练与应用 考点02 兴奋的产生、传导和传递 高分聚焦:兴奋的传导和传递 易错辨析:15个易错易混判断辨析 思维建模:思维训练与应用 考点03 神经系统的分级调节及人脑的高级功能 高分聚焦:神经系统的分级调节 易错辨析:13个易错易混判断辨析 思维建模:思维训练与应用 实战・思维应用(限时训练 能力进阶 真题实战) 考情·靶向定标 命题规律·考情解读 考点分类 命题规律 考情解读 2026 2025 2024 考点01 神经调节的结构基础和基本方式 2026・安徽卷T8 2026・贵州卷T11 2026・湖南卷T16 2025・北京卷T10; 2025・河北卷T16; 2025・浙江 6 月卷T18 2024・山东卷T8; 2024・甘肃卷T11; 2024・安徽卷T13 神经调节属于稳态调节板块必考核心大题/高频选择题,属于区分度较高模块。 命题底层逻辑:以结构与功能观为基础,重点考查科学思维(机理推理、图表解读)、科学探究(神经生理实验),如安徽卷第8题截瘫患者膝跳反射消失的原因分析。命题淡化纯记忆,强化情境信息提取,题干给出新现象,要求结合基础原理推理,如2026年陕晋青宁卷9题,以大脑奖赏回路真实科研研究为情境,首先要获取题图信息:图a-乙酰胆碱神经元释放乙酰胆碱,结合多巴胺神经元突触前膜上的乙酰胆碱受体,引起 Na⁺内流,使多巴胺神经元兴奋,促进多巴胺释放;图b-乙酰胆碱与多巴胺神经元突触前膜上的乙酰胆碱受体结合,引起 Na⁺内流,多巴胺神经元兴奋,促进多巴胺释放;乙酰胆碱释放量增加,多巴胺释放量随之增加。要求考生先回到题干信息,题干给出递质功能,再倒推行为。 考点02 兴奋的产生、传导和传递 2026・陕晋青宁卷T19; 2026・河南卷T9; 2026・山东卷T18; 2025・山东卷T12; 2025・甘肃卷T11; 2025・江苏卷T16 2024・广东卷第T13; 2024・浙江 6 月卷T15; 2024・全国新课标卷T30 考点03 神经系统的分级调节及人脑的高级功能 2026・云南卷T8 2026・河南卷T18; 2026・陕晋青宁卷T19; 2025・山东卷T11; 2025・湖南卷T15; 2025・北京卷T8 2024・广东卷T6; 2024・黑吉辽蒙卷T23; 2024・浙江 6卷T14 备考策略 高考定位:神经调节为新高考必考核心、高区分度模块,全国各卷稳定出题,总分值6–12分。题型固定为:选择题(单选/多选)+机理分析、实验探究类非选择题,是稳态调节板块的拉分重点,也是高三复习优先级最高的模块之一。紧扣高考核心素养,弱化机械记忆,重点考查结构与功能观、科学思维、实验探究能力。摒弃教材原话默写式出题,多以医学病例、神经药物、科研实验、脑机接口等陌生情境为载体,要求学生结合核心原理推理分析。 备考核心:一是主攻教材核心定义,扫清所有概念陷阱,拿下基础题满分,如反射与反射弧、神经系统分类、人脑高级功能、分级调节等;二是构建完整神经信号传导链条,吃透高考高频重难点,破解曲线、机理分析题型,如膜电位机制、兴奋传导与传递和电流表偏转模型等;三是适配新高考情境化、探究化命题趋势,掌握固定解题模型,攻克压轴难题,如常考实验模型、高频情境模型、答题逻辑模型(情境拆解→对接教材原理→梳理生理流程→规范专业表述)。 备考锦囊:搭建完整知识框架,熟记核心概念、机理、图像(膜电位曲线、突触、反射弧),扫清基础漏洞;结合2024–2026真题专项刷题,主攻电流表偏转、膜电位分析、突触实验、分级调节病例四大高频难点;整理易错清单,固化答题模板,专攻陌生情境探究题,提升信息提取和逻辑表达能力。 考点・高频聚焦 考点01 神经调节的结构基础和基本方式 高分聚焦 神经调节的结构基础和基本方式 神经调节的结构基础 组成神经系统的细胞 神经元的功能 接受刺激,产生兴奋并传导兴奋 神经元结构示意图 神经元的结构 胞体 神经元膨大部分,内含细胞核和多种细胞器 树突 通常短而粗,接受信息并将信息传导到胞体 轴突 长而细,通常外包髓鞘;将信息从胞体传向其他神经元、肌肉或腺体 神经胶质细胞 分布 广泛分布于神经元之间 数量 通常是神经元数量的10~50倍 功能 在外周神经系统中,参与构成神经纤维表面的髓鞘;对神经元起辅助作用、具有支持、保护、营养和修复神经元等功能 神经系统的组成和功能 中枢神经系统 外周神经系统 脑 大脑:表面是大脑皮层,大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢 小脑:协调运动,维持身体平衡 脑干:有许多维持生命活动的基本中枢,如呼吸中枢、心跳中枢等 下丘脑:有体温调节、血糖平衡、水平衡中枢等,与生物节律等的控制有关 脊髓 位于椎管内,是脑与躯干、内脏的联系通路,有很多调节运动的低级中枢 按与中枢神经系统联系分 脑神经:12对,负责管理头面部的感觉和运动及支配内脏器官的活动 脊神经:31对,负责管理躯干、四肢的感觉和运动及支配内脏器官的活动 按功能分 感觉神经(传入神经):将接受的信息传递到中枢神经系统 运动神经 (传出神经) 躯体运动神经:支配躯体运动,受意识支配 内脏运动神经 (自主神经系统):不受意识支配 交感神经 副交感神经 自主神经系统 支配内脏、血管和腺体的活动,不受意识支配 交感神经:兴奋时占优势,心跳加快、支气管扩张,胃肠蠕动减弱、消化腺分泌活动减弱、瞳孔扩张、血管收缩 副交感神经:安静时占优势,心跳减慢、支气管收缩,胃肠蠕动加强,消化腺分泌活动加强,瞳孔收缩 意义:交感神经和副交感神经对同一器官的生理作用一般是相反的,使机体对外界刺激做出更精确的反应,使机体更好适应环境的变化 神经调节的基本方式 反射和反射弧 反射 在中枢神经系统参与下,机体对内外刺激产生的规律性应答反应 发生 条件 反射弧完整 适宜的刺激(刺激种类和强度均适宜) 反射弧 完成反射的结构基础 示意图 一个完整的反射弧至少由两个神经元参与(如膝跳反射),反射活动越复杂,参与的神经元越多。 直接刺激传出神经或效应器引起肌肉收缩,不属于反射 反射的类型 类型 非条件反射 条件反射 概念 出生后无须训练就具有的反射 出生后在生活过程中通过学习和训练而形成的反射 刺激 非条件刺激(直接刺激) 条件刺激(信号刺激) 数量 有限 几乎无限 神经中枢 大脑皮层以下的神经中枢 经过大脑皮层 神经联系 反射弧及神经联系永久、固定,反射一般不消退 反射弧及神经联系暂时、可变,反射易消退,需强化适应 意义 完成机体基本的生命活动 使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,大大提高了动物应对复杂环境变化的能力 举例 缩手反射、眨眼反射 望梅止渴、谈虎色变 联系 条件反射是在非条件反射的基础上,通过学习和训练而建立的,条件反射应不断用非条件刺激强化才能维持下去,否则将不断减弱,甚至消失 易错辨析 1.自主神经系统不受大脑皮层调控( ) 【解析】× 自主神经(内脏运动神经)不受意识直接支配,但间接受大脑皮层高级调控 2.躯体运动神经可支配内脏、腺体( ) 【解析】× 躯体运动神经:只支配骨骼肌,受主观意识控制 3.所有内脏器官均受交感、副交感双重支配( ) 【解析】× 汗腺、肾上腺髓质等只受交感神经单一支配,无副交感神经支配 4.交感、副交感神经作用完全相反( ) 【解析】× 多数器官作用拮抗,并非全部完全相反,存在特殊协同作用 5.有刺激、有反应就是反射( ) 【解析】× 反射必须同时满足两个条件:完整反射弧 + 适宜刺激。如直接刺激传出神经引起肌肉收缩、刺激效应器产生反应,有反应但无完整反射弧,不属于反射 6.产生感觉属于反射( ) 【解析】× 痛觉、渴觉、尿意、视觉等所有感觉,仅需:感受器→传入神经→大脑皮层,无效应器参与,不构成反射 7.反射弧受损,所有反应都消失( ) 【解析】× 传入神经受损:无感觉、无反射、无应答反应;传出神经受损:有感觉、无反射、效应器无法应答;神经中枢受损:对应反射消失,但低级结构完整的局部反应可存在 8.先天的反应都是非条件反射( ) 【解析】× 必须是完整反射弧完成的先天反射活动,单纯应激反应不属于反射 9.条件反射消退等于反射消失( ) 【解析】× 条件反射消退是大脑皮层参与的新抑制性条件反射建立过程,不是简单遗忘、反射消失 10.看见食物分泌唾液属于非条件反射( ) 【解析】× 吃到食物分泌唾液属于非条件反射;看见、闻到、听到食物相关信号分泌唾液属于条件反射 思维训练 【思维训练】人体缩手反射是典型的非条件反射,其反射弧完整结构为:皮肤感受器→传入神经→脊髓神经中枢→传出神经→骨骼肌效应器。结合神经调节相关知识,回答下列问题: (1)指尖不慎触碰高温物体,人体会迅速缩手并产生痛觉,其中缩手动作____(填“属于”或“不属于”)反射,判断依据是________;大脑皮层产生痛觉____(填“属于”或“不属于”)反射,原因是________。 (2)若某患者传入神经受损,其余反射弧结构完整,则该患者指尖触碰高温物体时,____(填“能”或“不能”)产生痛觉,____(填“能”或“不能”)完成缩手反射;若直接刺激该患者传出神经,指尖骨骼肌____(填“能”或“不能”)收缩,该反应____(填“属于”或“不属于”)反射。 (3)成年人遭遇高温刺激时,可通过主观意识短暂抑制缩手反射,该现象说明________。婴儿无法自主抑制缩手反射,主要原因是________。 (4)支配手部骨骼肌的神经属于________神经(填“躯体运动”或“内脏运动”),该类神经________(填“受”或“不受”)意识直接调控;人体心跳、胃肠蠕动的调节神经属于自主神经系统,自主神经系统________(填“包含”或“不包含”)传入神经。 【答案与提示】 (1)属于;该过程具备完整反射弧,且接受适宜刺激并完成规律性应答;不属于;痛觉的产生仅需感受器、传入神经和大脑皮层参与,无效应器参与,未完成完整反射弧的应答过程,不构成反射 解析:反射的核心判定标准为完整反射弧+适宜刺激,缺一不可;所有感觉的形成均无效应器参与,一定不属于反射,是高考高频易错点。 (2)不能;不能;能;不属于 解析:传入神经受损,刺激信号无法上传至神经中枢和大脑皮层,无痛觉、无反射;直接刺激传出神经可激活效应器产生反应,但反射弧不完整,不属于反射。 (3)位于脊髓的低级神经中枢受大脑皮层高级中枢的调控(神经系统存在分级调节);婴儿大脑皮层发育尚未完善,对脊髓低级中枢的调控能力较弱 解析:高级中枢仅调控低级反射,不决定低级反射的发生;婴幼儿神经发育不完善,分级调节功能未成熟。 (4)躯体运动;受;不包含 解析:躯体运动神经支配骨骼肌,受主观意识调控;自主神经系统特指内脏运动传出神经,无传入神经,不支配骨骼肌。 考点02 兴奋的产生、传导和传递 高分聚焦 兴奋的产生、传导和传递 兴奋在神经纤维上的产生和传导 兴奋 兴奋是指动物体或人体内的某些细胞或组织感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程 兴奋的产生和传导过程 兴奋的产生和传导特点 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 “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” 不衰减:动作电位的传导不会随着时间而衰减 叠加:局部电位的传导会随着时间而衰减。阈下刺激产生局部电位,局部电位可以叠加,且局部电位的大小随着刺激强度的增大而增大 兴奋在神经元之间的传递 结构基础:突触 传递的过程 传递 特点 单向传递:只能从一个神经元的轴突传递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出小炮中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上 突触延搁:神经冲动在突触处的传递需要通过化学信号的转换,因此,传递的速度比在神经纤维上传导速度慢 神经 递质 兴奋性递质:使下一个神经元兴奋,如乙酰胆碱,发生内负外正→内正外负的转化 抑制性递质:使下一个神经元抑制,如甘氨酸,强化内负外正的静息电位 释放方式:一般为抱吐,体现了生物膜的流动性 运输方式:以扩散的方式通过突触间隙 作用:引起下一个神经元的兴奋或抑制 去向:迅速降解或回收进细胞或以扩散方式离开突触间隙,为下一次兴奋传递做好准备 若神经递质是NO,则通过自由扩散释放 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 兴奋在神经纤维上的传导和神经元之间传递的比较 传导类型 神经纤维上的兴奋传导 神经元之间的兴奋传递 涉及细胞数 单个神经元 多个神经元 结构基础 神经纤维 突触 形式 电信号 电信号→化学信号→电信号 方向 双向传导 单向传递 速度 迅速 较慢 作用 使未兴奋部位兴奋 使下一个神经元兴奋或抑制 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害 作用位点 往往是突触 作用机理 促进神经递质的合成和释放;干扰神经递质与受体的结合;影响分解神经递质的酶的活性 可卡因的危害 使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,导致突触后膜上的多巴胺受体减少,影响机体正常的神经活动 干扰交感神经的作用,导致心脏功能异常,还会抑制免疫系统的功能 产生心理依赖性,长期吸食易产生触幻觉和嗅幻觉等 易错辨析 1.静息电位时,神经细胞膜内外无离子流动( ) 【解析】× 静息电位主要由 K⁺外流(协助扩散)形成;同时存在少量Na⁺内流,且钠钾泵持续工作维持离子梯度,并非无离子进出 2.动作电位峰值大小与刺激强度有关( ) 【解析】× 动作电位遵循全或无原则。只要刺激达到阈强度,峰值只由膜内外Na⁺浓度差决定,与刺激强弱无关 3.增大细胞外K⁺浓度,静息电位绝对值变大( ) 【解析】× 胞外K⁺升高→K⁺外流驱动力减小→外流减少→内外电位差缩小→静息电位绝对值减小,细胞更易兴奋 4.增大细胞外Na⁺浓度,动作电位峰值降低( ) 【解析】× 胞外Na⁺浓度越高,浓度差越大,Na⁺内流量越多→动作电位峰值升高 5.电位恢复过程不需要消耗ATP( ) 【解析】× 复极化依靠K⁺外流(不耗能),但恢复静息离子梯度必须依靠钠钾泵主动运输,消耗ATP。若ATP不足,无法持续产生动作电位 6.兴奋在神经纤维上始终双向传导( ) 【解析】× 离体神经纤维:双向传导;体内反射弧中:单向传导(受突触单向传递限制)。考题未说明“离体”,默认体内单向 7.膜内外局部电流方向与兴奋传导方向一致( ) 【解析】× 膜内电流与兴奋传导同向;膜外电流与兴奋传导反向(必考表述) 8.只要有电刺激,就能产生动作电位( ) 【解析】× 刺激强度需达到阈强度,低于阈值只发生局部电位,不产生可传导的动作电位 9.递质释放过程消耗能量,递质扩散也消耗能量( ) 【解析】× 突触小泡胞吐释放递质消耗ATP;递质在突触间隙通过扩散移动,不耗能 10.兴奋性递质一定兴奋、抑制性递质一定抑制,固定不变( ) 【解析】× 递质效应不绝对,最终取决于突触后膜离子浓度梯度与通道类型(如GABA在胞内Cl⁻浓度异常时可由抑制变为兴奋) 11.突触后膜只能是神经元的细胞膜( ) 【解析】× 突触后膜可以是下一个神经元、肌细胞膜、腺体细胞膜(神经—肌肉、神经—腺体突触) 12.只要离子内流就产生兴奋( ) 【解析】× Na⁺内流→去极化→兴奋;Cl⁻内流、K⁺外流→超极化→抑制 13.静息电位时K⁺外流、动作电位时Na⁺内流均为主动运输( ) 【解析】× 离子通道介导的跨膜运输为协助扩散(顺浓度、不耗能);只有钠钾泵逆浓度运输属于主动运输 14.刺激神经纤维中点,指针会偏转两次( ) 【解析】× 刺激神经纤维的中点,兴奋同时到达两极,指针不偏转 15.刺激突触前位点,指针一定偏转两次( ) 【解析】× 若存在突触延搁、抑制性递质,或药物阻断突触,可能只偏转一次或不偏转 思维训练 【思维训练】神经系统能够及时感知机体内、外环境的变化并作出反应, 以调节各器官、系统的活动,实现机体稳态。下图1是某同学手指受到针刺时兴奋在反射弧中的传导和传递过程的模式图,图2是某一结构的亚显微结构模式图以及静息时指针的偏转情况,图3是痛觉对痒觉产生影响的部分神经调节机制。请回答以下与神经调节有关的问题: (1)引起图1所示膜电位的原因是静息时膜主要对____有通透性。 (2)某同学手指受到针刺后会发生缩手反射,完成该反射的结构基础是____。如果是该同学不小心手碰到了带刺的东西,他的手会不由自主地缩回来。在此过程中,兴奋在③处传递的方向是____(填“向左”或“向右”),兴奋在③处单向传递的原因是____。 (3)某学习小组想利用图2所示的结构和装置来探究某物质X是兴奋性神经递质还是抑制性神经递质,请根据他们的实验思路来完善实验的预期结果和结论。 实验思路:用适量含有物质X的生理盐水处理图2突触位置,观察指针偏转情况。 若指针向____偏转则物质X为____神经递质;若指针____,则物质X为____神经递质。 (4)夏季蚊虫叮咬后会引起“抓挠行为”,其产生的疼痛在一定程度上可以缓解痒觉。研究发现痛觉和痒觉既存在各自特定的传导通路,也存在一些共同的信号通路,如上图3所示。已知GABA是一种抑制性神经递质,且GRPR神经元兴奋后能传递痒觉信号,试据图分析“抓挠止痒”的原理可能是____。 【答案与提示】(1)K+ (2) 反射弧 向左 神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜 (3) 右 兴奋性 向左且偏转幅度变大 抑制性 (4)抓挠使痛觉感受器兴奋,B5-Ⅰ神经元释放GABA,使GRPR神经元被抑制,不能传递痒觉信号 考点03 神经系统的分级调节及人脑的高级功能 高分聚焦 神经系统的分级调节 神经系统对躯体运动的分级调节 大脑皮层 大脑的表面 主要由神经元胞体及其树突构成 具有丰富的(凹陷部分和隆起部分)增大表面积 大脑发出的指令通过脑干传到脊髓 大脑皮层与躯体运动的关系 躯体各部分的运动机能在大脑皮层的第一运动区内都有它的代表区 除头面部肌肉代表区外,皮层代表区的位置与躯体各部分关系是倒置的 皮层代表区范围的大小与躯体的大小无关,与躯体运动的精细程度有关 对躯体运动的调节支配具有交叉支配的特征,一侧皮层代表区主要支配对侧躯体的肌肉 躯体运动的分级调节 机体运动的最高级中枢是大脑皮层运动区 小脑和脑干连接运动的低级中枢和高级中枢 机体运动的低级中枢位于脊髓内,脊髓支配肌肉收缩等运动 神经系统对内脏活动的分级调节 神经系统对内脏活动的调节与它对躯体运动的调节相似,也是通过反射进行的 排尿反射的分级调节 低级中枢的调控:脊髓对膀胱扩大和缩小的控制由自主神经系统支配。副交感神经兴奋,会使膀胱缩小;交感神经兴奋,不会导致膀胱缩小 高级中枢的调控:人能有意识地控制排尿,是因为大脑皮层对脊髓进行着调控 其他内脏活动的分级调节:脊髓是调节内脏活动的低级中枢,脑干中有许多重要的调节内脏活动的基本中枢,下丘脑是调节内脏活动的较高级中枢。大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调整作用,这使得自主神经系统并不完全自主 人脑的高级功能 人脑的功能 感知外部世界 控制机体的反射活动 具有语言、学习和记忆等方面的高级功能 语言功能 学习与记忆 学习与记忆是脑的高级功能,是指神经系统不断地接受刺激,获得新的行为、习惯和积累经验的过程 记忆的机理 记忆过程 涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成 短时记忆:可能与神经元之间的即时信息交流有关,尤其是大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关 长时记忆:可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关 情绪 人对环境作出的反应,情绪是大脑的高级功能之一 表现 开心、兴奋、对生活充满信心 失落、沮丧、对食物失去兴趣 产生消极情绪→达到一定程度 产生抑郁→自我调适、身边人的支持以及心理咨询→好转 产生抑郁→持续下去得不到缓解→抑郁症 易错辨析 1.高级中枢受损,脊髓的非条件反射会消失( ) 【解析】× 非条件反射中枢在脊髓、脑干,不需要大脑皮层参与即可完成。大脑受损、脊髓完整,膝跳反射、缩手反射等依然正常发生。高级中枢只起调控、抑制、修正作用,不决定低级反射能否发生 2.排尿反射、膝跳反射的中枢在大脑皮层( ) 【解析】× 排尿、膝跳、缩手反射低级中枢在脊髓;大脑皮层只是高级调控中枢 3.尿失禁就是不会产生尿意( ) 【解析】× 脊髓横断损伤:上行传导束断裂,信号传不到大脑,无尿意、无意识排尿;高位中枢失控:反射弧完整、能产生尿意,但无法主动憋尿,属于分级调节失控 4.婴儿尿床是因为没有建立排尿反射( ) 【解析】× 婴儿排尿反射弧早已发育完整,尿床原因是大脑皮层发育不完善,对脊髓低级中枢的抑制、调控能力弱 5.反射亢进是高级中枢增强了反射活动( ) 【解析】× 正常情况下大脑皮层对脊髓反射以抑制作用为主;脊髓与大脑通路断裂后,抑制作用消失,低级反射不受约束,出现反射亢进 6.产生痛觉、尿意、渴觉属于反射( ) 【解析】× 所有感觉的形成路径:感受器→传入神经→大脑皮层,无效应器、无完整反射弧,一定不属于反射 7.脊髓可以形成感觉( ) 【解析】× 只有大脑皮层能形成感觉,脊髓只负责传导信号、完成低级反射 8.躯体运动代表区全部倒置分布( ) 【解析】× 躯干、四肢倒置;头面部代表区正立分布 9.躯体代表区面积与躯体大小成正比( ) 【解析】× 代表区面积与运动精细复杂程度正相关。手指、面部动作精细,皮层面积远大于大腿、上臂 10.一侧大脑皮层运动区支配同侧躯体运动( ) 【解析】× 躯体运动中枢交叉支配,左侧皮层控制右侧躯体,右侧皮层控制左侧躯体 11.S区受损导致听不懂话,H区受损导致不会说话( ) 【解析】× S区(运动性语言中枢):能听、能看、不能说话;H区(听觉性语言中枢):能说话、能听见、听不懂含义;V区(视觉性语言中枢):视力正常、看不懂文字;W区(书写性语言中枢):能看懂、能说话、不能写字 12.语言功能是动植物共有的高级功能( ) 【解析】× 语言功能是人脑特有的高级功能 13.短时记忆需要新突触建立( ) 【解析】× 短时记忆依赖神经元即时电活动、短暂记忆回路;长时记忆依赖新突触的建立,与海马区密切相关 思维训练 【思维训练】人体神经调节存在明显的分级调控特点,大脑皮层作为最高级神经中枢,可调控脊髓、脑干等低级中枢的活动,同时具备语言、学习、记忆等特有高级功能。结合相关神经调节知识,回答下列问题: (1)健康成年人可以有意识地控制排尿,而婴幼儿常出现尿床现象。成年人可主动憋尿的原因是________;婴幼儿尿床的根本原因是________,该现象体现了神经系统的________调节。 (2)若患者胸段脊髓完全横断,排尿反射弧结构完整,但患者会出现尿失禁且无尿意,请分析原因: 无尿意的原因:________; 尿失禁的原因:________。 (3)日常生活中,正常人能听懂他人讲话、看懂文字、正常书写和口语表达。若某患者能正常发声、能听见声音,但始终无法理解他人话语的含义,推测该患者大脑皮层________区受损;若患者视力正常,但无法看懂书本上的文字,受损区域为________区。 (4)短时记忆和长时记忆的形成机理不同,其中短时记忆主要与________有关,长时记忆的形成主要依赖________,大脑皮层的________区与长时记忆的形成密切相关。 (5)人体指尖受到针刺刺激后会立刻缩手,随后产生痛觉。缩手反射的中枢位于________,该过程中痛觉产生于大脑皮层,痛觉的形成过程不属于反射,判断依据是________。 【答案与提示】(1)答案:大脑皮层(高级中枢)可以调控脊髓排尿低级中枢的活动;大脑皮层发育尚未完善,对脊髓低级中枢的调控能力较弱;分级 解析:排尿反射低级中枢在脊髓,高级中枢在大脑皮层;成年人高级中枢发育完善,可抑制低级排尿反射,实现主动憋尿;婴幼儿大脑皮层发育不成熟,分级调节功能不完善,无法有效调控脊髓低级中枢。 (2)答案:脊髓横断导致上行神经通路中断,刺激信号无法传导至大脑皮层,无法产生尿意;大脑皮层与脊髓排尿中枢的神经通路断裂,高级中枢彻底失去对脊髓低级排尿中枢的调控,排尿反射不受意识控制,出现无意识排尿 解析:感觉只能在大脑皮层形成,信号上传通路断裂则无感觉;尿失禁的核心是高低级中枢联系中断,而非反射弧受损,排尿反射仍可正常进行。 (3)答案:H(听觉性语言);V(视觉性语言) 解析:H区受损:能听、能说、听不懂语义;V区受损:视力正常、看不懂文字;S区受损无法说话,W区受损无法书写。语言功能是人脑特有高级功能。 (4)答案:神经元的即时信息交流(短暂的神经回路活动);新突触的建立;海马 解析:短时记忆无新突触形成,仅依赖神经元瞬时电活动;长时记忆需要突触结构重塑、建立新突触,海马区是记忆形成的核心脑区。 (5)答案:脊髓;痛觉形成过程仅有感受器、传入神经和大脑皮层参与,无效应器参与,未形成完整反射弧 解析:所有感觉的形成均不参与完整反射弧,有感觉≠有反射,这是本节最高频易错点;缩手反射为脊髓调控的非条件反射,无需大脑皮层参与即可完成。 实战・思维应用 突破演练 限时:20分钟 1.(2026·云南曲靖·模拟预测)云南地处云贵高原,气候多变,当地居民日常劳作与生活中,机体需通过完善的调节机制适应环境变化、维持内环境稳定。下列关于人体生命活动调节的叙述,正确的是(     ) A.当血糖降低时,肾上腺分泌肾上腺素增加,可加速肌糖原在肌细胞中分解为葡萄糖 B.人体所有的内脏器官同时受交感神经和副交感神经的双重支配 C.细胞外K+浓度降低时,静息电位的绝对值会变大,神经细胞更难产生兴奋 D.气温骤降时,下丘脑感受外界寒冷刺激,会使皮肤血管收缩,减少散热 【答案】C 【解析】升高血糖时,肾上腺素可促进肝糖原分解为葡萄糖进入血液,肌糖原不能直接分解为葡萄糖补充血糖,仅能为肌细胞代谢供能,A错误;人体大多数内脏器官受交感神经和副交感神经的双重支配,并非所有器官都符合该特点,如汗腺、大部分血管平滑肌仅受交感神经支配,B错误;静息电位的形成机制是K+外流,当细胞外K+浓度降低时,细胞膜内外K+浓度差增大,K+外流的量增多,静息电位的绝对值变大,神经细胞达到阈电位所需的刺激阈值升高,因此更难产生兴奋,C正确;感受外界寒冷刺激的是皮肤的冷觉感受器,下丘脑是体温调节中枢,不能直接感受外界温度变化,D错误。 2.(2026·北京·模拟预测)为研究神经兴奋的传导和传递,研究人员将蛙的脑和脊髓损毁,剥制了坐骨神经—腓肠肌标本,任氏液类似于蛙的细胞外液,可用来保持腓肠肌标本的正常活性。下列说法正确的是(     ) A.坐骨神经是由一条神经纤维外面包裹一层包膜构成的 B.刺激腓肠肌,在肌肉和坐骨神经上都能检测到电位变化 C.降低任氏液中Na+浓度,刺激神经纤维,其动作电位幅度会减小 D.随着对坐骨神经的刺激强度不断增大,腓肠肌的收缩强度会随之增大 【答案】C 【解析】神经是由许多神经纤维集结成束,外面包有一层包膜构成的,A错误;刺激腓肠肌,不能在坐骨神经上检测到电位变化,因为兴奋在突触处的传递是单向的,B错误;降低任氏液中Na+浓度,神经细胞膜两侧Na+浓度差减小,刺激神经纤维,其动作电位幅度减小,C正确;坐骨神经含有多根神经纤维,刺激强度不同,兴奋的神经纤维数目不同,则腓肠肌收缩强度不同,故在一定范围内,随着对坐骨神经的刺激强度不断增大,腓肠肌的收缩强度随之增大,但当坐骨神经所有神经纤维均兴奋时,腓肠肌收缩强度达到最大,不会再增大,D错误。 3.(2026·湖北十堰·模拟预测)2026年十堰马拉松于4月19日鸣枪起跑,吸引了1.2万名跑者齐聚汽车城。比赛过程中,运动员的生理机能发生了一系列变化。下列叙述正确的是(     ) A.运动员的抢跑行为属于反射,与大脑皮层的H区有关 B.运动员大量出汗后细胞外液渗透压升高,引发垂体释放抗利尿激素 C.运动员骨骼肌的收缩、舒张受交感神经和副交感神经的共同调节 D.运动员体内肾上腺素分泌增多是下丘脑和垂体分级调节的结果 【答案】B 【解析】抢跑属于条件反射,但大脑皮层H区为听觉性言语区,功能是听懂话语,抢跑行为与H区无关,和听觉中枢、躯体运动中枢等有关,A错误;运动员大量出汗后失水多于失盐,细胞外液渗透压升高,刺激下丘脑渗透压感受器,进而引发垂体释放下丘脑合成的抗利尿激素,促进肾小管和集合管重吸收水,B正确;交感神经和副交感神经属于自主神经系统,支配内脏、血管和腺体,骨骼肌的收缩、舒张受躯体运动神经支配,不受自主神经调节,C错误;肾上腺素由肾上腺髓质分泌,分泌过程受下丘脑传出神经的直接支配,属于神经调节,不存在下丘脑-垂体的分级调节,D错误。 4.(2026·湖北十堰·模拟预测)声波在耳蜗内转化为压力波,使基底膜振动,导致毛细胞的静纤毛发生左右弯曲,并通过听神经向大脑发送信号,进而形成听觉(如图)。相关叙述错误的是(     ) A.毛细胞可将机械信号转换为电信号 B.毛细胞释放递质使突触后膜膜外电位由负变正 C.声波刺激会改变传入神经纤维膜动作电位的频率 D.听神经或听觉中枢受损均可导致耳聋 【答案】B 【解析】根据题图分析可知:毛细胞能将声波的机械振动(机械信号)转化为膜电位变化(电信号),A正确;突触后膜在静息状态下的电位是内负外正,当毛细胞释放兴奋性递质时突触后膜会产生动作电位,电位为内正外负,故毛细胞释放递质使突触后膜膜外电位由正变负,B错误;根据题图分析可知:声波刺激的强度不同,会导致毛细胞释放递质的量不同,进而改变传入神经纤维膜动作电位的频率,以此传递不同的听觉信息,C正确;听神经负责传递听觉信号,听觉中枢负责处理听觉信号,两者受损都会导致信号传递或中断,从而引发耳聋,D正确。 5.(2026·湖北十堰·模拟预测)研究发现长期熬夜引起的压力会使机体释放过多NE(去甲肾上腺素),引起一系列的代谢变化,从而引起黑素细胞干细胞过度激活,导致头发变白(如图)。为探究NE主要是作为激素还是神经递质发挥作用,研究人员用模型小鼠、药物X(抑制突触前膜神经递质的释放)和兴奋性神经递质ACh 进行相关实验。实验过程及结果如表。下列推断正确的是(     ) 组别 处理 结果 (白毛率) ①给小鼠注射一定量的生理盐水 进行熬夜压力刺激 60% ②给小鼠注射一定量的药物X 7% ③  ? ? A.肾上腺髓质分泌去甲肾上腺素受下丘脑-垂体-靶腺体轴的分级调节 B.③组先注射等量的药物X,然后再注射适量的ACh C.若②组白毛率略小于③组,则支持NE主要作为激素发挥作用 D.若②组白毛率明显小于③组,则支持NE主要作为神经递质发挥作用 【答案】B 【解析】下丘脑-垂体-靶腺体轴控制的是肾上腺皮质,而去甲肾上腺素由髓质分泌,髓质受交感神经直接支配,A错误;实验设计需遵循“单一变量原则”,③组应先注射等量的药物X,然后再注射适量的ACh,以验证NE来源,B正确;②组注射药物X,抑制神经递质释放,若NE是神经递质,其释放会被阻断;若为激素,药物X也会阻断ACh释放,进而阻断NE的释放,使白毛率降低,③组先注射药物X(阻断神经递质释放),再注射ACh(补充兴奋性神经递质),若NE是神经递质,即使补充了ACh,在药物X的作用下,作为神经递质的NE仍无法释放,只有激素形式的NE可以释放,若②组白毛率略小于③组,说明激素形式的NE效果不明显,NE主要以神经递质形式发挥作用,C错误;若②组白毛率明显小于③组,说明激素形式的NE效果明显,NE主要作为激素发挥作用,D错误。 6.(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 【解析】交感神经和副交感神经都属于外周神经系统,A正确;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;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;交感神经和副交感神经的作用通常是相反的,D正确。 7.(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 【解析】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;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;离体条件下,兴奋在神经纤维上可以双向传导,C正确;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。 8.(2026·江苏盐城·模拟预测)苏超足球赛中,球员在高强度对抗、快速奔跑与射门过程中,机体发生一系列生理变化以维持稳态。下列相关叙述正确的是(  ) A.剧烈运动时,骨骼肌细胞主要进行无氧呼吸产生大量乳酸,导致血浆pH显著下降 B.大量出汗后,垂体释放的抗利尿激素减少,促进肾小管和集合管重吸收水 C.射门时,大脑皮层调控躯体运动中枢,通过传出神经支配肌肉完成精准动作 D.运动过程中,呼吸加深加快与体液中CO2浓度升高发挥调节作用无关 【答案】C 【解析】剧烈运动时骨骼肌细胞主要进行有氧呼吸,仅少部分细胞进行无氧呼吸产生乳酸,且血浆中存在缓冲物质可中和酸性物质,血浆pH不会显著下降,A错误;大量出汗后细胞外液渗透压升高,垂体释放的抗利尿激素增多,促进肾小管和集合管重吸收水,B错误;大脑皮层是最高级神经中枢,可调控低级躯体运动中枢,通过传出神经支配肌肉完成射门等精准动作,C正确;体液中CO₂浓度升高会刺激脑干的呼吸中枢,使呼吸加深加快,该过程和CO₂的体液调节作用有关,D错误。 9.(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 【解析】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;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;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;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。 10.(2026·安徽滁州·模拟预测)下图为某神经元接受三个兴奋性神经元作用后引发动作电位的示意图。 说明: ①三个兴奋性神经元作用后产生的分级电位均低于阈电位(引发动作电位的临界值); ②分级电位汇总; ③动作电位形成。 下列叙述正确的是(    ) A.单个兴奋性神经元作用时,突触后膜Na+通道不开放,无法引发动作电位 B.兴奋性神经元释放的神经递质,在突触间隙以主动运输的方式抵达突触后膜 C.三个兴奋性神经元的分级电位在触发区汇总后,膜电位可达到阈电位 D.若其中一个兴奋性神经元的功能受损,则触发区不可能达到阈电位 【答案】C 【解析】单个兴奋性神经元作用时,突触后膜Na⁺通道并非完全不开放,仍能产生局部电位(分级电位),只是无法达到阈电位、引发动作电位,A错误;兴奋性神经元释放的神经递质经扩散通过突触间隙抵达突触后膜,B错误;题干明确三个兴奋性神经元单独产生的分级电位均低于阈电位,但三者共同作用可引发动作电位,说明分级电位在触发区汇总后,膜电位可达到阈电位,C正确;若其中一个兴奋性神经元功能受损,剩余两个神经元的分级电位总和仍有可能达到阈电位,D错误。 11.(2026·山西大同·三模)脑机接口可实现大脑与外部设备的信息交互。传统植入式电极多为静态结构,易引发组织损伤与免疫反应,难以长期稳定工作。我国科学家研发出“神经蠕虫”,可在磁场引导下定向移动,实现长期动态微创监测,推动其从静态迈向动态智能新阶段。下列叙述正确的是(   ) A.与脑相连的脑神经和大脑都属于中枢神经系统 B.传统植入式电极采集到的信号是大脑神经细胞释放的神经递质 C.若神经细胞周围的液体中蛋白质含量显著升高,可能会导致组织水肿 D.降低脑细胞外液中K+的浓度有利于大脑皮层运动区神经细胞兴奋 【答案】C 【解析】中枢神经系统包括脑和脊髓,脑神经属于周围神经系统,A错误;传统植入式电极采集到的是神经细胞的电信号(膜电位变化),神经递质是神经元之间传递信息的化学信号,不是电极采集的信号,B错误;神经细胞周围的液体为组织液,其内蛋白质含量显著升高,会使其渗透压升高,血浆中的水分大量进入组织液,进而引发组织水肿,C正确;降低脑细胞外液中K+的浓度,静息电位的绝对值变大,不易产生兴奋,因此不利于大脑皮层运动区神经细胞兴奋,D错误。 12.(2026·湖南长沙·三模)机体稳态依赖神经-体液-免疫调节网络维持,下列叙述正确的是(  ) A.静息电位的维持主要依靠Na⁺主动运输,保持膜外正电位 B.激素通过体液定向运输到靶器官、靶细胞,发挥作用后被灭活 C.吞噬细胞既参与非特异性免疫,也参与特异性免疫过程 D.自身免疫病和过敏反应,均是免疫系统防卫功能过弱导致 【答案】C 【解析】静息电位的产生和维持主要依靠K⁺外流,表现为外正内负;Na⁺内流是动作电位产生的原因,且其内流的方式是协助扩散,A错误;激素通过体液运输到全身各处,并非定向运输,仅特异性作用于靶器官、靶细胞,B错误;吞噬细胞既参与第二道防线的非特异性免疫(吞噬病原体),也参与特异性免疫(处理呈递抗原),C正确;自身免疫病和过敏反应均是免疫系统防卫功能过强导致,而非过弱,D错误。 13.(2026·湖南长沙·模拟预测)阅读材料,回答下列问题。 材料一: 帕金森病(PD)是一种常见的神经退行性疾病,主要特征是中脑黑质多巴胺能神经元进行性死亡,导致纹状体多巴胺水平下降,患者出现静止性震颤、运动迟缓等症状。目前研究认为,α-突触核蛋白的错误折叠和聚集是PD发病的关键因素:错误折叠的α-突触核蛋白形成寡聚体,进一步聚集为路易小体,导致神经元损伤。 材料二: 近年来,“脑肠轴”学说受到广泛关注。研究发现,PD患者肠道菌群组成与健康人存在显著差异:普雷沃氏菌科丰度降低,肠杆菌科丰度升高。动物实验显示,将PD患者的粪便移植到无菌小鼠体内,小鼠出现运动功能障碍和脑内α-突触核蛋白聚集增加;而给予特定益生菌干预后,症状有所缓解。 材料三: 小胶质细胞是中枢神经系统的固有免疫细胞,在PD中发挥双重作用:正常情况下,小胶质细胞通过吞噬作用清除错误折叠的蛋白和受损神经元,发挥神经保护作用;但持续活化的小胶质细胞会释放大量促炎因子(如TNF-α、IL-1β等),产生神经毒性,加剧多巴胺能神经元的死亡。TREM2是表达在小胶质细胞表面的受体,调控小胶质细胞的吞噬和活化状态。 (1)多巴胺是一种神经递质,由多巴胺能神经元释放后作用于突触后膜,引起突触后膜______(填“Na⁺内流”或“Cl⁻内流”),使下一个神经元______。帕金森病患者多巴胺水平下降,导致______(填“大脑皮层”或“脊髓”或“小脑”)对躯体运动的调控异常。 (2)根据材料二,肠道菌群影响帕金森病发生发展的可能机制有哪些?请从“微生物-肠-脑轴”角度提出两条合理的推测:______。 (3)根据材料三,小胶质细胞在PD中的作用具有双重性,请分别说明其神经保护和神经毒性的具体机制: 保护作用:_________________________________________________________; 毒性作用:________________________________________________________。 (4)基于以上研究,请提出两种治疗帕金森病的新思路(不得重复题干已有思路):_____________________________________________________。 【答案】(1) Na⁺内流 兴奋 大脑皮层 (2)①肠道菌群代谢产物(如短链脂肪酸等)通过血液循环影响中枢神经系统,促进α-突触核蛋白聚集;②肠道菌群紊乱导致肠道屏障通透性增加(肠漏),细菌内毒素等进入血液,引发神经炎症;③肠道菌群通过迷走神经直接向大脑传递信号,影响神经元功能;④肠道菌群失调影响5-羟色胺等神经递质的合成,间接影响多巴胺能神经元功能。 (3) 保护作用:小胶质细胞通过吞噬作用清除错误折叠的α-突触核蛋白和受损神经元碎片,减少蛋白聚集对神经元的损伤 毒性作用:持续活化的小胶质细胞释放大量促炎因子(TNF-α、IL-1β等),引发神经炎症,产生神经毒性,加速多巴胺能神经元死亡 (4)①通过调控TREM2受体增强小胶质细胞的吞噬功能,促进异常蛋白清除;②使用抗炎药物抑制小胶质细胞过度活化,减轻神经炎症损伤;③抑制α-突触核蛋白的错误折叠和聚集。 【解析】(1)多巴胺是一种兴奋性神经递质,可以引起下一个神经元兴奋,而动作电位是由Na⁺内流引起的,因此多巴胺释放作用于突触后膜,使突触后膜Na⁺内流,从而引起下一个神经元兴奋。 由多巴胺水平下降,患者出现静止性震颤、运动迟缓等症状和大脑皮层是躯体运动的控制中枢可知,多巴胺是调控躯体运动的重要神经递质,帕金森病的病理特征是中脑黑质多巴胺能神经元死亡导致多巴胺水平下降,其水平下降会导致大脑皮层对躯体运动的调控异常。 (2)由材料二可知,肠道菌群的种类和数量会影响到帕金森病的发生发展,推测其机理可能有:①肠道菌群代谢产物(如短链脂肪酸等)通过血液循环影响中枢神经系统,促进α-突触核蛋白聚集;②肠道菌群紊乱导致肠道屏障通透性增加(肠漏),细菌内毒素等进入血液,引发神经炎症;③肠道菌群通过迷走神经直接向大脑传递信号,影响神经元功能;④肠道菌群失调影响5-羟色胺等神经递质的合成,间接影响多巴胺能神经元功能。 (3)正常情况下,小胶质细胞通过吞噬作用清除错误折叠的蛋白和受损神经元,发挥神经保护作用,结合错误折叠的α-突触核蛋白形成寡聚体,进一步聚集为路易小体,导致神经元损伤进行推测其保护机制是小胶质细胞通过吞噬作用清除错误折叠的α-突触核蛋白和受损神经元碎片,减少蛋白聚集对神经元的损伤;持续活化的小胶质细胞会释放大量促炎因子(如TNF-α、IL-1β等),产生神经毒性,加剧多巴胺能神经元的死亡,结合帕金森病(PD)是一种常见的神经退行性疾病,主要特征是中脑黑质多巴胺能神经元进行性死亡进行推测其毒性作用的机制是持续活化的小胶质细胞释放大量促炎因子(TNF-α、IL-1β等),引发神经炎症,产生神经毒性,加速多巴胺能神经元死亡。 (4)基于以上研究,治疗帕金森病的新思路,第一个是清除错误折叠的蛋白质,即通过调控TREM2受体增强小胶质细胞的吞噬功能,促进异常蛋白清除;第二个是降低促炎因子的数量,即使用抗炎药物抑制小胶质细胞过度活化,减轻神经炎症损伤;第三个是减少异常蛋白的产生和聚集,即抑制α-突触核蛋白的错误折叠和聚集。 14.(2026·湖南长沙·模拟预测)人体内环境是细胞直接生活的液体环境,内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。人体复杂的生命活动离不开神经、体液、免疫三大调节网络的协同配合,三大调节系统相互联系、相互调控,精准维持机体体温、血糖、渗透压、免疫防御等各项生理指标的动态平衡,抵御外界环境变化和病原体入侵,保障机体正常生长、发育和代谢。其中神经调节反应迅速、精准,主导快速应激反应;体液调节作用范围广、持续时间长,负责长效生理调控;免疫调节专职防御、监控和清除异常细胞,三者共同构建机体稳态调节体系。回答下列相关问题: (1)兴奋在神经纤维上以________形式进行双向传导,而在完整反射弧中,兴奋只能在神经元之间单向传递,兴奋在神经元之间只能单向传递的原因是________________。 (2)当机体处于寒冷环境时,低温刺激会激活机体体温调节中枢,启动产热、散热双重调节机制。其中甲状腺激素分泌量显著增多,该激素可________,从而加快机体产热;同时机体通过________(答出一点即可)的生理变化减少热量散失,最终维持体温相对稳定。 (3)正常人体血糖浓度维持在动态平衡范围内,当进食后血糖浓度升高时,胰岛B细胞受刺激分泌的胰岛素含量增多,胰岛素是唯一能降低血糖的激素,其具体作用是________,从而有效降低血糖,维持血糖稳态。 (4)人体免疫系统是机体的防御屏障,具备________、监控和清除三大核心功能。疫苗接种是现代公共卫生防疫的重要手段,人工接种灭活或减毒疫苗后,机体可发生特异性免疫应答,产生________,能够长期留存于体内,当同种病原体再次入侵时可快速启动二次免疫,实现特异性免疫预防。 【答案】(1) 电信号(局部电流、神经冲动) 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 (2) 提高细胞代谢速率 皮肤毛细血管收缩、汗腺分泌减少(答一点即可) (3)促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖 (4) 防卫 记忆细胞 【解析】(1)兴奋在神经纤维上以局部电流形成的电信号(也叫神经冲动)双向传导。神经元之间通过突触传递兴奋,神经递质仅存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放后作用于突触后膜的特异性受体,因此传递方向是单向的。 (2)甲状腺激素可提高细胞代谢速率,促进有机物氧化放能,增加产热。寒冷环境下减少散热的常见生理变化包括皮肤毛细血管收缩以减少血流量、汗腺分泌汗液减少等。 (3)胰岛素是唯一降血糖的激素,一方面促进组织细胞摄取葡萄糖,进入细胞后氧化分解、合成糖原、转化为脂肪等非糖物质,另一方面抑制肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖,最终通过促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖实现降血糖的作用。 (4)免疫系统三大核心功能为防卫、监控和清除,其中防卫功能负责抵御病原体入侵。接种疫苗后,机体特异性免疫产生的记忆细胞可长期留存,同种病原体再次入侵时,记忆细胞快速增殖分化,启动更快更强的二次免疫应答,实现免疫预防。 能力进阶 限时:15分钟 1.(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 【解析】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;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;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;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。 2.(2026·广东佛山·模拟预测)研究发现,环境中的温度变化会触发大脑的记忆功能参与体温调节。科研人员用小鼠,设计了相关实验进行验证(如图1所示),图2表示各阶段小鼠的耗氧速率。以下说法错误的是(  ) A.训练阶段,小鼠体内的肾上腺素、甲状腺激素等分泌增加 B.实验过程中环境A作为非条件刺激,环境B作为条件刺激 C.实验过程中第4天和第10天更换成环境B的目的不同 D.可推测小鼠已成功建立新的与体温调节有关的条件反射 【答案】B 【解析】训练阶段温度是4°C(寒冷环境) 寒冷刺激 → 机体需要增加产热维持体温 甲状腺激素和肾上腺素是促进细胞代谢、增加产热的关键激素,这是正常的体温调节反应,A正确;非条件刺激是能引起非条件反射的刺激,比如寒冷本身直接引起体温调节;条件刺激是原本不能引起反射,经过和非条件刺激结合后才会引起反射的刺激。 在实验里,4℃的环境B是寒冷刺激,属于直接引起体温调节的非条件刺激;环境A是和寒冷刺激结合的环境,属于条件刺激,B错误;第4天进入训练阶段更换为环境B,目的是让小鼠在寒冷环境中产生体温调节的非条件反射,感受寒冷刺激并建立相关记忆。 第10天进入记忆测试阶段更换为环境B,目的是测试小鼠是否因为之前的训练,对环境B产生了条件反射,验证大脑记忆是否参与了体温调节,二者目的不同,C正确;从图2的耗氧速率曲线能看到,记忆测试阶段小鼠的耗氧速率和训练阶段的趋势相似,说明小鼠再次进入环境B时,即使没有长时间的寒冷适应,也能快速启动体温调节机制,说明成功建立了和体温调节有关的条件反射,D正确。 3.(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 【解析】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;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;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;感觉的产生没有经过完整的反射弧,不属于反射,D错误。 4.(2026·广东深圳·模拟预测)对于阿尔茨海默的病因有很多假说,主流观点认为,β-淀粉样蛋白在脑内的大量积累形成巨大斑块,斑块会进入突触间隙,也会附着在神经元上对其造成损害。研究发现,正常情况下β-淀粉样蛋白会被脑内的小胶质细胞等清除,使β-淀粉样蛋白维持较低水平。下列说法错误的是(  ) A.斑块进入突触间隙后,会妨碍信息传递过程 B.若大脑皮层下海马区受损,则可能会影响短时记忆 C.健康的人体内不存在β-淀粉样蛋白 D.随着年龄的增长,β-淀粉样蛋白被机体清除的速度减慢 【答案】C 【解析】斑块进入突触间隙妨碍信息传递过程,影响记忆的形成,使记忆功能下降,A正确;海马区受损,则主要会影响短时记忆,所以阿尔茨海默患者记不住刚刚发生过的事情,可能与海马区神经元受损有关,B正确;健康的人体内存在β-淀粉样蛋白,C错误;正常情况下,β-淀粉样蛋白会被脑内的小胶质细胞等清除掉。但随着年龄的增长,小胶质细胞的清除能力不断下降,脑内β-淀粉样蛋白的浓度就会越来越高,最后聚集在一起形成巨大斑块。研究发现,在阿尔茨海默发病前的一二十年,β-淀粉样蛋白就开始在大脑中沉积,D正确。 5.(2026·广东深圳·模拟预测)大鼠的气味受体基因家族中的各个基因含有一些共同序列(保守序列),也含有一些有差异的序列(非保守序列)。其通过嗅觉神经元感知气味变化,细胞膜上信号转导部分过程如图所示。下列分析正确的是(  ) A.气味受体特异性识别气味分子的关键在于保守序列所编码的蛋白区段 B.气味分子结合气味受体后G蛋白空间结构不改变可使C酶活化 C.C酶催化ATP形成cAMP打开Na+通道使细胞膜产生动作电位 D.大鼠识别天敌气味后副交感神经兴奋开启应急 【答案】C 【解析】气味受体能特异性识别不同气味分子,这种特异性差异是由非保守序列编码的蛋白区段决定的,保守序列是家族基因共有的共同序列,不是特异性识别的关键,A错误;G蛋白从“无活性”转变为“活化”,功能改变的基础是空间结构发生改变,B错误;据图中信号转导过程,活化的C酶催化ATP生成cAMP,cAMP进一步打开Na⁺通道,Na⁺内流使嗅觉神经元细胞膜产生动作电位,C正确;大鼠识别天敌气味后开启应急反应,是交感神经兴奋,副交感神经兴奋主导安静状态下的生命活动,D错误。 6.(2026·甘肃嘉峪关·二模)人在乘车时由于车辆变速、颠簸,内耳前庭平衡感受器会产生兴奋,通过传入神经一方面使人眩晕,一方面激活呕吐中枢,使人产生恶心、呕吐等晕车反应。严重的呕吐会导致体内酸丢失过多,发生碱中毒。下列叙述错误的是(  ) A.乘车时由于车辆变速、颠簸使人眩晕感属于非条件反射 B.发生碱中毒说明人体维持内环境稳态的调节能力是有一定限度的 C.严重呕吐丢失大量水和钠盐会促进醛固酮的分泌 D.严重碱中毒患者可以通过吸入二氧化碳来缓解血浆pH升高 【答案】A 【解析】反射的结构基础是完整的反射弧,需要经过感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五个结构。眩晕感的产生仅到大脑皮层感觉中枢,未经过传出神经和效应器,不属于反射,也不属于非条件反射,A错误;人体正常可通过调节维持内环境pH的相对稳定,出现碱中毒说明外界干扰的强度超过了人体维持内环境稳态的调节能力限度,B正确;醛固酮的作用是促进肾小管和集合管对Na+的重吸收、排出K+,严重呕吐丢失大量钠盐会使血钠含量降低,进而促进醛固酮分泌以补充丢失的钠,C正确;血浆pH的稳定依靠H2CO3/NaHCO3等缓冲对调节,吸入CO₂可使血浆中H2CO3浓度升高,中和过多的碱性物质,从而缓解血浆pH升高,D正确。 7.(2026·湖南长沙·一模)烟草细胞中,尼古丁生成后立即被液泡膜上MATE转运蛋白逆浓度转运并储存到液泡中。尼古丁能快速作用于大脑的尼古丁受体,使突触后膜的 Na⁺通道蛋白瞬间打开,还能促使多巴胺大量释放。下列相关推理不合理的是(  ) A.尼古丁受体识别尼古丁的过程体现了细胞膜参与信息交流 B.液泡膜的基本支架是磷脂双分子层,MATE转运蛋白可能贯穿其中 C.尼古丁会加速多巴胺的合成,延长多巴胺在突触间隙的作用时间,增强兴奋传递 D.烟草细胞中,MATE转运蛋白转运尼古丁进入液泡的过程,属于主动运输,消耗能量 【答案】C 【解析】受体识别信号分子体现细胞膜的信息交流功能,A正确;液泡膜基本支架为磷脂双分子层,MATE转运蛋白位于液泡膜上,因而贯穿其中,B正确;题意显示,尼古丁能快速作用于大脑的尼古丁受体,使突触后膜的 Na⁺通道蛋白瞬间打开,还能促使多巴胺大量释放,该过程中尼古丁并未加速多巴胺的合成,C错误;题意显示,烟草细胞中尼古丁生成后立即被液泡膜上MATE转运蛋白逆浓度转运并储存到液泡中,该过程需要消耗能量,为主动运输过程,D正确。 8.(2026·陕西西安·模拟预测)针灸是我国传统医学治病方法之一,针灸对“穴位有讲究,轻重不一样”。图1、图2分别表示用细针和粗针进行针灸治疗时,针刺部位附近神经末梢的电位变化(阈电位是指能够触发动作电位产生的临界膜电位值)。下列有关叙述正确的是(  ) A.若针灸刺破血管,会导致血液流入毛细淋巴管引起组织水肿 B.细针多次刺激可引起膜内外电位差超过阈电位,产生动作电位 C.细针刺激不能改变神经元对Na+的通透性,从而维持静息状态 D.若增加粗针刺激的力度,会导致图2中a点的峰值增加 【答案】B 【解析】若针灸刺破血管,血液流入组织液使组织液渗透压升高,组织液增多引发组织水肿,血液不会直接流入毛细淋巴管,A错误;由图1可知,细针单次刺激可使膜电位升高接近阈电位,多次刺激可使兴奋叠加,膜内外电位差超过阈电位,从而产生动作电位,B正确;细针刺激后膜电位发生了小幅度升高,说明已经改变了神经元对Na+的通透性,有少量Na+内流,只是未达到阈电位无法产生动作电位,并非维持静息状态,C错误;动作电位的峰值由细胞膜内外Na+浓度差决定,与刺激强度无关,增大粗针刺激力度,a点峰值不会增加,D错误。 9.(2026·甘肃嘉峪关·模拟预测)脊髓、脑干和大脑皮层中都有调节呼吸运动的神经中枢,其中只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,且只有脑干呼吸中枢具有自主节律性。下列说法错误的是(  ) A.只要脑干功能正常,自主节律性的呼吸运动就能正常进行 B.大脑可通过脊髓支配呼吸肌 C.睡眠时呼吸运动能自主进行体现了神经系统的分级调节 D.体液中CO₂浓度的变化可通过神经系统对呼吸运动进行调节 【答案】A 【解析】分析题意可知,只有脑干呼吸中枢具有自主节律性,而脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,故若仅有脑干功能正常而脊髓受损,也无法完成自主节律性的呼吸运动,A错误;大脑皮层是最高级神经中枢,可调控脊髓中的低级呼吸中枢,进而通过脊髓支配呼吸肌,如人体可自主控制深呼吸、憋气等行为,B正确;正常情况下,呼吸运动既能受到意识的控制,也可以自主进行,这反映了神经系统的分级调节,睡眠时呼吸运动能自主进行体现脑干对脊髓的分级调节,C正确;CO2属于体液调节因子,体液中CO2浓度的变化可通过神经系统对呼吸运动进行调节:如二氧化碳浓度升高时,可刺激脑干加快呼吸频率,从而有助于二氧化碳排出,D正确。 10.(2026·海南省直辖县级单位·模拟预测)正常睡眠可诱导PVN神经元分泌肽类激素Raptin,该激素可抑制食欲,调节过程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.视网膜处的信号转变过程包括光信号→电信号 B.光暗信号调节Raptin分泌的反射活动中,效应器是传出神经末梢及其支配的胃肌层细胞 C.下丘脑属于神经系统中的中枢神经系统,其中有体温、水平衡调节中枢等多种神经中枢 D.熬夜会导致肥胖的机制之一可能与熬夜使Raptin分泌减少有关 【答案】B 【解析】视网膜是光感受器,可将外界的光信号转变为神经电信号,A正确;光暗信号调节Raptin分泌的反射弧中,效应器是传出神经末梢及其支配的PVN神经元(Raptin由PVN神经元分泌),胃肌层细胞是Raptin作用的靶细胞,不是该反射中调节Raptin分泌的效应器,B错误;中枢神经系统包括脑和脊髓,下丘脑属于脑的组成部分,其中存在体温调节中枢、水平衡调节中枢等多种神经中枢,C正确;正常睡眠可诱导Raptin分泌,Raptin抑制食欲减少摄食;熬夜时Raptin分泌减少,对食欲的抑制减弱,摄食增加,因此熬夜更易导致肥胖,D正确。 11.(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 【解析】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;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;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;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。 12.(2026·浙江绍兴·模拟预测)夏季吃辣味火锅时常吹低温空调和喝大量冷饮。在低温刺激下,人体产生的肾上腺素和激素X增加,直接促进新陈代谢。大量饮水,激素Y的分泌减少。激素X和Y的分泌均与下丘脑有关,如图是下丘脑和垂体结构示意图。下列叙述错误的是(  ) A.激素X是促甲状腺激素,激素Y是抗利尿激素 B.激素X的分泌受到下丘脑B处释放的激素的调节 C.辣椒、热刺激下产生感觉的中枢位于大脑皮层 D.激素Y的作用是促进肾小管和集合管细胞对水分的重吸收 【答案】A 【解析】低温下能和肾上腺素协同作用、直接促进新陈代谢的激素是甲状腺激素,因此激素X是甲状腺激素;大量饮水后细胞外液渗透压降低,抗利尿激素分泌减少,因此激素Y是抗利尿激素,A错误;激素X(甲状腺激素)的分泌存在分级调节,下丘脑B处释放的促甲状腺激素释放激素作用于腺垂体,促进腺垂体分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素再调节甲状腺激素的分泌,因此激素X的分泌受下丘脑B处释放的激素的调节,B正确;所有感觉的产生中枢都位于大脑皮层,因此辣椒、热刺激下产生感觉的中枢位于大脑皮层,C正确;激素Y是抗利尿激素,其生理作用是促进肾小管和集合管细胞对水分的重吸收,从而调节细胞外液渗透压,D正确。 13.(2026·甘肃兰州·模拟预测)在神经系统中,神经元通常同时接收来自不同突触的兴奋性与抑制性的信号,其最终反应取决于这些信号的整合结果。例如,神经—肌肉接头处乙酰胆碱(ACh)触发肌肉收缩,而甘氨酸(Gly)则防止肌肉痉挛,两者协同实现精细运动控制。如图为两种神经元与小腿肌肉细胞的突触连接示意图,回答下列问题: (1)扭秧歌时,走好秧歌步需要小腿肌肉的协调收缩与舒张。神经信号在小腿肌肉的细胞膜上发生了_________的信号转换;长时间扭秧歌会导致腿部肌肉酸痛,但人们依然能完成动作,这体现了_________。 (2)ACh受体的作用是_________;在ACh的作用下,小腿肌肉细胞膜内发生的电位变化为_________。 (3)甘氨酸能防止小腿肌肉痉挛,其原理是_________;依据图示分析,图中_________结构受损时,小腿肌肉痉挛会加重;注射能阻断_________功能的拮抗剂,小腿肌肉痉挛会减轻。 【答案】(1) 化学信号→电信号 高级神经中枢对低级神经中枢的调控作用(合理即可) (2) 运输Na+,和ACh结合,接受ACh传递的信息 由负电位变为正电位 (3) Gly与受体结合,引起Cl-内流,从而抑制小腿肌肉细胞兴奋(使突触后膜电位保持静息状态,阻断兴奋的传导) Gly受体、ACh转运体 ACh受体、Gly转运体 【解析】(1)小腿肌肉细胞膜相当于突触后膜,在突触后膜上发生了化学信号→电信号的信号转换;长时间扭秧歌会导致腿部肌肉酸痛,但人们依然能完成动作,这说明高级神经中枢控制着低级神经中枢,体现了神经系统的分级调节。 (2)由图可知,ACh受体能运输Na+,能和ACh结合,接受ACh传递的信息;在ACh的作用下,小腿肌肉细胞的细胞膜上发生了Na+内流,膜内发生的电位变化为由负变正。 (3)甘氨酸(Gly)能防止肌肉痉挛,属于抑制性递质其原理是甘氨酸和受体结合能抑制小腿肌肉细胞兴奋(使突触后膜电位保持静息状态,阻断兴奋的传导);依据图示分析,图中Gly受体、ACh转运体受损时,小腿肌肉细胞更容易兴奋,小腿肌肉痉挛会加重;注射ACh受体、Gly转运体的拮抗剂,小腿肌肉细胞不容易兴奋,小腿肌肉痉挛会减轻。 14.(2026·湖南长沙·三模)甲醛是一种常见的室内空气污染物,主要来源于装修材料。研究表明,长期暴露于超过国家标准的甲醛环境,可能对青少年神经系统和智力发育产生不良影响,存在造成持续性损伤的风险。为探究其具体机制,某科研团队以健康幼年小鼠为实验材料,研究了甲醛暴露对学习记忆能力的影响及其与海马体神经元凋亡、自噬的关系。 实验Ⅰ:甲醛暴露对小鼠学习记忆能力的影响 研究人员将生理状态一致的健康幼年小鼠随机分为四组,每组10只,置于不同环境中饲养8周(各组环境温度、湿度等无关变量保持一致)。A组:正常空气环境(空白对照)。B组:含有与C组等体积蒸馏水蒸汽的环境(溶剂对照,甲醛易溶于水,此处溶剂为蒸馏水)。C组:含有0.09mg/m3甲醛蒸汽的环境。D组:含有0.09mg/m3甲醛蒸汽+mTOR特异性抑制剂的环境。8周后,采用水迷宫实验检测各组小鼠的学习记忆能力(实验中,小鼠找到水下隐藏平台的潜伏期越短,学习记忆能力越强)。实验结果显示,与A、B组相比,C组小鼠找到水下隐藏平台的平均潜伏期显著延长;而D组小鼠的潜伏期较C组明显缩短。 实验Ⅱ:甲醛暴露对小鼠海马体神经元凋亡及自噬的影响 实验一结束后,取各组小鼠的海马体组织,检测神经元的凋亡率和细胞自噬的相对水平,结果如图所示。 请回答下列问题。 (1)水迷宫实验依赖于小鼠的空间学习记忆能力,而空间记忆的形成与海马体神经元之间的信息传递密切相关。神经元之间通过_____结构传递信息,该结构中信号的转换方式为_____。 (2)实验设计中设置B组作为溶剂对照,其具体目的是_____。 (3)综合实验Ⅰ和实验Ⅱ的结果,可得出“0.09mg/m3甲醛暴露会损害小鼠的学习记忆能力”这一推论。请结合题干信息和图中数据,写出得出该推论的依据:_____。 (4)已知mTOR信号通路是细胞内调控自噬的关键“开关”,且mTOR特异性抑制剂能够选择性地、有效地阻断mTOR的激酶活性。请结合C组与D组的实验结果,推导甲醛导致小鼠海马体神经元损伤的分子机制。在推导过程中,请明确回答以下两个问题。 ①甲醛暴露对mTOR活性的影响是_____(填“激活”或“抑制”),判断依据是_____。 ②请阐述甲醛导致“神经元凋亡增加”的具体路径:_____。 【答案】(1) 突触 电信号→化学信号→电信号 (2)排除溶剂(蒸馏水蒸汽)对实验结果的干扰 (3)0.09mg/m3甲醛暴露(C组)使小鼠找到平台的潜伏期显著延长,且海马体神经元凋亡率显著升高、细胞自噬水平显著降低 (4) 激活 D组使用mTOR抑制剂后,自噬水平较C组显著回升(或C组自噬水平低于D组,说明甲醛作用下mTOR活性较高,抑制了自噬) 甲醛激活mTOR活性,抑制了细胞自噬(或导致细胞自噬水平降低),使得受损的细胞器和蛋白质无法被及时清除,进而引发神经元凋亡 【解析】(1)神经元之间通过突触传递信息,突触处信号转换为电信号→化学信号→电信号。 (2)对照实验作用:本实验中甲醛溶解在蒸馏水中,设置溶剂对照的目的是排除溶剂(蒸馏水蒸汽)对实验结果的干扰,确保实验差异来自甲醛。 (3)结合两组实验结果,0.09mg/m3甲醛暴露(C组)使小鼠找到平台的潜伏期显著延长,且海马体神经元凋亡率显著升高、细胞自噬水平显著降低,支撑甲醛损害学习记忆的结论。 (4)D组使用mTOR抑制剂后,自噬水平较C组显著回升(或C组自噬水平低于D组,说明甲醛作用下mTOR活性较高,抑制了自噬),说明甲醛激活了mTOR。甲醛导致“神经元凋亡增加”的具体路径:甲醛激活mTOR活性,抑制了细胞自噬(或导致细胞自噬水平降低),使得受损的细胞器和蛋白质无法被及时清除,进而引发神经元凋亡。 真题实战 限时:18~20分钟 1.(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 【解析】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;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;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;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。 2.(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 【解析】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;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;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;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。 3.(2026·安徽·高考真题)如图表示小鼠体位瞬间改变后的血压和心率变化。当小鼠由平卧位瞬间转为直立位时,重力的作用导致血压骤降;反之,血压骤升。机体通过调节心率快慢和血管舒缩等维持血压的稳定。下列相关叙述错误的是(  ) A.血压的骤升或骤降都能被机体的感受器感受 B.在机体由直立位转为平卧位后,交感神经活动占优势 C.交感神经活动减弱会导致血管舒张 D.机体在血压波动后,通常都能通过负反馈调节恢复稳定 【答案】B 【解析】心率快慢和血管舒缩受神经调节,血管壁存在压力感受器,能感知血压变化。据图可知,小鼠体位瞬间发生变化触发血压骤升、骤降,进而触发心率骤升、骤降,说明感受器已感知变化并在反射弧上发生了反射,A正确;据图可知,由直立位转为平卧位后,血压骤升、心率减慢。心率减慢是副交感神经活动占优势的表现,目的是降低心输出量、降低血压,B错误;交感神经兴奋时会促进血管收缩、升高血压,因此交感神经活动减弱会导致血管舒张,有利于血压降低,C正确;生物体通过负反馈调节维持机体稳态,据图可知,机体在血压波动后都能回到相对稳定的状态,说明负反馈调节在起作用,D正确。 4.(2026·山东·高考真题)母牛给犊牛哺乳或者听到犊牛的叫声均可引起下丘脑神经元分泌激素OT,OT能促进乳腺分泌乳汁,还能通过促进子宫平滑肌收缩恢复子宫形态。下列说法错误的是(  ) A.乳汁分泌的调节方式属于神经—体液调节 B.犊牛吸吮乳头引起乳汁分泌的过程属于条件反射 C.声音信号引起子宫平滑肌收缩的过程需要大脑皮层的参与 D.乳腺和子宫的活动都不受意识支配 【答案】B 【解析】给犊牛哺乳或者听到犊牛的叫声均可引起下丘脑神经元分泌激素OT,OT能促进乳腺分泌乳汁,属于神经—体液调节,A正确;犊牛吸吮乳头引起乳汁分泌是母牛生来就有、无需后天学习的反射活动,神经中枢为下丘脑等低级中枢,属于非条件反射,B错误;声音信号首先需要大脑皮层的听觉中枢进行识别处理,才能进一步调控下丘脑分泌OT,最终引起子宫平滑肌收缩,该过程需要大脑皮层参与,C正确;乳腺的分泌活动、子宫平滑肌的收缩都受自主神经(植物性神经)支配,自主神经的活动不受意识支配,D正确。 5.(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 【解析】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;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;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;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。 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 【解析】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;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;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;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。 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 【解析】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;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;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;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。 8.(2025·江西·高考真题)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。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 【答案】A 【解析】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,其对自身的抑制作用去除了,会促进强啡肽的释放,从而抑制 GABA 释放的作用加强,进一步减少了 GABA 与 GABA 受体结合,进一步解除了 GABA 对乙酰胆碱能神经元的抑制作用, ACh 的释放含量会更多, A 正确; 强啡肽与 GABA 能神经元上的强啡肽受体结合后,会抑制 GABA 的释放, GABA 的释放量会更少, B 错误; 敲除 GABA 能神经元的强啡肽受体基因,强啡肽不能作用于 GABA 能神经元,对 GABA 能神经元的抑制作用去除了, GABA 能神经元对乙酰胆碱能神经元的抑制作用加强了, ACh 的释放量会更少, C 错误; 去除奖赏信息刺激后,强啡肽阳性神经元不释放强啡肽,对 GABA 释放的抑制作用去除了, GABA 对乙酰胆碱能神经元的抑制作用加强了,抑制了乙酰胆碱的释放,并非停止释放 ACh , D 错误。 9.(2025·浙江·高考真题)人体的传出神经有躯体运动神经和内脏运动神经(植物性神经),后者包括交感神经和副交感神经。下列叙述正确的是(  ) A.交感神经和副交感神经的作用完全相反 B.躯体运动神经受大脑皮层的控制,内脏运动神经不受控制 C.所有的内脏器官同时受交感神经和副交感神经的双重支配 D.内脏运动神经既可支配心脏等,也可调节某些内分泌腺的活动 【答案】D 【解析】交感神经和副交感神经的作用通常是相互拮抗的,但并非完全相反,在某些情况下可能协同调节器官活动,A错误;躯体运动神经受大脑皮层意识支配,而内脏运动神经虽不受意识直接控制,但仍受中枢神经系统(如下丘脑、脑干等)的调控,B错误;并非所有内脏器官均受双重支配。例如肾上腺髓质仅受交感神经支配,C错误;内脏运动神经可支配心脏、血管等器官,同时调节内分泌腺(如交感神经直接刺激肾上腺髓质分泌肾上腺素),D正确。 10.(2024·广西·高考真题)人体心室肌细胞内K+浓度高于胞外,Na+浓度低于胞外。心室肌细胞静息电位和动作电位的产生(如图),主要与K+和Na+的流动有关。图中0期为去极化:1、2和3期Na+通道关闭,同时K+外流;2期出现主要依赖K+和Ca2+的流动。下列说法错误的是(  ) A.静息电位主要由K+外流造成 B.0期的产生依赖于Na+快速内流 C.1期K+外流是通过主动运输进行 D.2期的形成是K+外流和Ca2+内流导致 【答案】C 【解析】已知人体心室肌细胞内K+浓度高于胞外,在静息状态下,细胞膜对K+的通透性大,K+外流,形成外正内负的静息电位,所以静息电位主要由K+外流造成,A正确;0期为去极化,此时细胞膜对Na+的通透性增大,Na+快速内流,使膜电位迅速去极化,因此0期的产生依赖于Na+快速内流,B正确;由题可知1期Na+通道关闭,同时K+外流。因为细胞内K+浓度高于胞外,K+外流是顺浓度梯度进行的,属于协助扩散,而不是主动运输,C错误;2期(平台期)是K+外流与Ca2+内流共同导致的结果,D正确。 11.(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 【解析】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;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;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;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。 12.(2024·湖南·高考真题)细胞所处的内环境变化可影响其兴奋性、膜电位达到阈电位(即引发动作电位的临界值)后,才能产生兴奋。如图所示,甲、乙和丙表示不同环境下静息电位或阈电位的变化情况。下列叙述错误的是(  )    A.正常环境中细胞的动作电位峰值受膜内外钠离子浓度差影响 B.环境甲中钾离子浓度低于正常环境 C.细胞膜电位达到阈电位后,钠离子通道才开放 D.同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋 【答案】C 【解析】动作电位的产生主要与钠离子顺浓度梯度内流有关,细胞内外钠离子浓度差会影响动作电位峰值,A正确;静息电位的产生主要与钾离子顺浓度梯度外流有关,细胞外钾离子浓度降低时,膜两侧钾离子浓度差增大,钾离子外流增多,静息电位的绝对值增大,环境甲中钾离子浓度低于正常环境,B正确;细胞膜电位达到阈电位前,钠离子通道就已经开放,C错误;分析题图可知,与环境丙相比,细胞在环境乙中阈电位与静息电位的差值更大,受到刺激后更难发生兴奋,D正确。 13.(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 【解析】(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。 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 【解析】(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。 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 第25讲 神经调节(培优讲义) 内容导航 考情・靶向定标(命题规律 考情解读 备考策略) 考点・高频聚焦(高频脉络 高频深挖 易错辨析) 考点01 神经调节的结构基础和基本方式 高分聚焦:神经调节的基本方式 易错辨析:10个易错易混判断辨析 思维建模:思维训练与应用 考点02 兴奋的产生、传导和传递 高分聚焦:兴奋的传导和传递 易错辨析:15个易错易混判断辨析 思维建模:思维训练与应用 考点03 神经系统的分级调节及人脑的高级功能 高分聚焦:神经系统的分级调节 易错辨析:13个易错易混判断辨析 思维建模:思维训练与应用 实战・思维应用(限时训练 能力进阶 真题实战) 考情·靶向定标 命题规律·考情解读 考点分类 命题规律 考情解读 2026 2025 2024 考点01 神经调节的结构基础和基本方式 2026・安徽卷T8 2026・贵州卷T11 2026・湖南卷T16 2025・北京卷T10; 2025・河北卷T16; 2025・浙江 6 月卷T18 2024・山东卷T8; 2024・甘肃卷T11; 2024・安徽卷T13 神经调节属于稳态调节板块必考核心大题/高频选择题,属于区分度较高模块。 命题底层逻辑:以结构与功能观为基础,重点考查科学思维(机理推理、图表解读)、科学探究(神经生理实验),如安徽卷第8题截瘫患者膝跳反射消失的原因分析。命题淡化纯记忆,强化情境信息提取,题干给出新现象,要求结合基础原理推理,如2026年陕晋青宁卷9题,以大脑奖赏回路真实科研研究为情境,首先要获取题图信息:图a-乙酰胆碱神经元释放乙酰胆碱,结合多巴胺神经元突触前膜上的乙酰胆碱受体,引起 Na⁺内流,使多巴胺神经元兴奋,促进多巴胺释放;图b-乙酰胆碱与多巴胺神经元突触前膜上的乙酰胆碱受体结合,引起 Na⁺内流,多巴胺神经元兴奋,促进多巴胺释放;乙酰胆碱释放量增加,多巴胺释放量随之增加。要求考生先回到题干信息,题干给出递质功能,再倒推行为。 考点02 兴奋的产生、传导和传递 2026・陕晋青宁卷T19; 2026・河南卷T9; 2026・山东卷T18; 2025・山东卷T12; 2025・甘肃卷T11; 2025・江苏卷T16 2024・广东卷第T13; 2024・浙江 6 月卷T15; 2024・全国新课标卷T30 考点03 神经系统的分级调节及人脑的高级功能 2026・云南卷T8 2026・河南卷T18; 2026・陕晋青宁卷T19; 2025・山东卷T11; 2025・湖南卷T15; 2025・北京卷T8 2024・广东卷T6; 2024・黑吉辽蒙卷T23; 2024・浙江 6卷T14 备考策略 高考定位:神经调节为新高考必考核心、高区分度模块,全国各卷稳定出题,总分值6–12分。题型固定为:选择题(单选/多选)+机理分析、实验探究类非选择题,是稳态调节板块的拉分重点,也是高三复习优先级最高的模块之一。紧扣高考核心素养,弱化机械记忆,重点考查结构与功能观、科学思维、实验探究能力。摒弃教材原话默写式出题,多以医学病例、神经药物、科研实验、脑机接口等陌生情境为载体,要求学生结合核心原理推理分析。 备考核心:一是主攻教材核心定义,扫清所有概念陷阱,拿下基础题满分,如反射与反射弧、神经系统分类、人脑高级功能、分级调节等;二是构建完整神经信号传导链条,吃透高考高频重难点,破解曲线、机理分析题型,如膜电位机制、兴奋传导与传递和电流表偏转模型等;三是适配新高考情境化、探究化命题趋势,掌握固定解题模型,攻克压轴难题,如常考实验模型、高频情境模型、答题逻辑模型(情境拆解→对接教材原理→梳理生理流程→规范专业表述)。 备考锦囊:搭建完整知识框架,熟记核心概念、机理、图像(膜电位曲线、突触、反射弧),扫清基础漏洞;结合2024–2026真题专项刷题,主攻电流表偏转、膜电位分析、突触实验、分级调节病例四大高频难点;整理易错清单,固化答题模板,专攻陌生情境探究题,提升信息提取和逻辑表达能力。 考点・高频聚焦 考点01 神经调节的结构基础和基本方式 高分聚焦 神经调节的结构基础和基本方式 神经调节的结构基础 组成神经系统的细胞 神经元的功能 接受刺激,产生兴奋并传导兴奋 神经元结构示意图 神经元的结构 胞体 神经元膨大部分,内含细胞核和多种细胞器 树突 通常短而粗,接受信息并将信息传导到胞体 轴突 长而细,通常外包髓鞘;将信息从胞体传向其他神经元、肌肉或腺体 神经胶质细胞 分布 广泛分布于神经元之间 数量 通常是神经元数量的10~50倍 功能 在外周神经系统中,参与构成神经纤维表面的髓鞘;对神经元起辅助作用、具有支持、保护、营养和修复神经元等功能 神经系统的组成和功能 中枢神经系统 外周神经系统 脑 大脑:表面是大脑皮层,大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢 小脑:协调运动,维持身体平衡 脑干:有许多维持生命活动的基本中枢,如呼吸中枢、心跳中枢等 下丘脑:有体温调节、血糖平衡、水平衡中枢等,与生物节律等的控制有关 脊髓 位于椎管内,是脑与躯干、内脏的联系通路,有很多调节运动的低级中枢 按与中枢神经系统联系分 脑神经:12对,负责管理头面部的感觉和运动及支配内脏器官的活动 脊神经:31对,负责管理躯干、四肢的感觉和运动及支配内脏器官的活动 按功能分 感觉神经(传入神经):将接受的信息传递到中枢神经系统 运动神经 (传出神经) 躯体运动神经:支配躯体运动,受意识支配 内脏运动神经 (自主神经系统):不受意识支配 交感神经 副交感神经 自主神经系统 支配内脏、血管和腺体的活动,不受意识支配 交感神经:兴奋时占优势,心跳加快、支气管扩张,胃肠蠕动减弱、消化腺分泌活动减弱、瞳孔扩张、血管收缩 副交感神经:安静时占优势,心跳减慢、支气管收缩,胃肠蠕动加强,消化腺分泌活动加强,瞳孔收缩 意义:交感神经和副交感神经对同一器官的生理作用一般是相反的,使机体对外界刺激做出更精确的反应,使机体更好适应环境的变化 神经调节的基本方式 反射和反射弧 反射 在中枢神经系统参与下,机体对内外刺激产生的规律性应答反应 发生 条件 反射弧完整 适宜的刺激(刺激种类和强度均适宜) 反射弧 完成反射的结构基础 示意图 一个完整的反射弧至少由两个神经元参与(如膝跳反射),反射活动越复杂,参与的神经元越多。 直接刺激传出神经或效应器引起肌肉收缩,不属于反射 反射的类型 类型 非条件反射 条件反射 概念 出生后无须训练就具有的反射 出生后在生活过程中通过学习和训练而形成的反射 刺激 非条件刺激(直接刺激) 条件刺激(信号刺激) 数量 有限 几乎无限 神经中枢 大脑皮层以下的神经中枢 经过大脑皮层 神经联系 反射弧及神经联系永久、固定,反射一般不消退 反射弧及神经联系暂时、可变,反射易消退,需强化适应 意义 完成机体基本的生命活动 使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,大大提高了动物应对复杂环境变化的能力 举例 缩手反射、眨眼反射 望梅止渴、谈虎色变 联系 条件反射是在非条件反射的基础上,通过学习和训练而建立的,条件反射应不断用非条件刺激强化才能维持下去,否则将不断减弱,甚至消失 易错辨析 1.自主神经系统不受大脑皮层调控( ) 2.躯体运动神经可支配内脏、腺体( ) 3.所有内脏器官均受交感、副交感双重支配( ) 4.交感、副交感神经作用完全相反( ) 5.有刺激、有反应就是反射( ) 6.产生感觉属于反射( ) 7.反射弧受损,所有反应都消失( ) 8.先天的反应都是非条件反射( ) 9.条件反射消退等于反射消失( ) 10.看见食物分泌唾液属于非条件反射( ) 思维训练 【思维训练】人体缩手反射是典型的非条件反射,其反射弧完整结构为:皮肤感受器→传入神经→脊髓神经中枢→传出神经→骨骼肌效应器。结合神经调节相关知识,回答下列问题: (1)指尖不慎触碰高温物体,人体会迅速缩手并产生痛觉,其中缩手动作____(填“属于”或“不属于”)反射,判断依据是________;大脑皮层产生痛觉____(填“属于”或“不属于”)反射,原因是________。 (2)若某患者传入神经受损,其余反射弧结构完整,则该患者指尖触碰高温物体时,____(填“能”或“不能”)产生痛觉,____(填“能”或“不能”)完成缩手反射;若直接刺激该患者传出神经,指尖骨骼肌____(填“能”或“不能”)收缩,该反应____(填“属于”或“不属于”)反射。 (3)成年人遭遇高温刺激时,可通过主观意识短暂抑制缩手反射,该现象说明________。婴儿无法自主抑制缩手反射,主要原因是________。 (4)支配手部骨骼肌的神经属于________神经(填“躯体运动”或“内脏运动”),该类神经________(填“受”或“不受”)意识直接调控;人体心跳、胃肠蠕动的调节神经属于自主神经系统,自主神经系统________(填“包含”或“不包含”)传入神经。 考点02 兴奋的产生、传导和传递 高分聚焦 兴奋的产生、传导和传递 兴奋在神经纤维上的产生和传导 兴奋 兴奋是指动物体或人体内的某些细胞或组织感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程 兴奋的产生和传导过程 兴奋的产生和传导特点 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 “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” 不衰减:动作电位的传导不会随着时间而衰减 叠加:局部电位的传导会随着时间而衰减。阈下刺激产生局部电位,局部电位可以叠加,且局部电位的大小随着刺激强度的增大而增大 兴奋在神经元之间的传递 结构基础:突触 传递的过程 传递 特点 单向传递:只能从一个神经元的轴突传递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出小炮中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上 突触延搁:神经冲动在突触处的传递需要通过化学信号的转换,因此,传递的速度比在神经纤维上传导速度慢 神经 递质 兴奋性递质:使下一个神经元兴奋,如乙酰胆碱,发生内负外正→内正外负的转化 抑制性递质:使下一个神经元抑制,如甘氨酸,强化内负外正的静息电位 释放方式:一般为抱吐,体现了生物膜的流动性 运输方式:以扩散的方式通过突触间隙 作用:引起下一个神经元的兴奋或抑制 去向:迅速降解或回收进细胞或以扩散方式离开突触间隙,为下一次兴奋传递做好准备 若神经递质是NO,则通过自由扩散释放 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 兴奋在神经纤维上的传导和神经元之间传递的比较 传导类型 神经纤维上的兴奋传导 神经元之间的兴奋传递 涉及细胞数 单个神经元 多个神经元 结构基础 神经纤维 突触 形式 电信号 电信号→化学信号→电信号 方向 双向传导 单向传递 速度 迅速 较慢 作用 使未兴奋部位兴奋 使下一个神经元兴奋或抑制 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害 作用位点 往往是突触 作用机理 促进神经递质的合成和释放;干扰神经递质与受体的结合;影响分解神经递质的酶的活性 可卡因的危害 使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,导致突触后膜上的多巴胺受体减少,影响机体正常的神经活动 干扰交感神经的作用,导致心脏功能异常,还会抑制免疫系统的功能 产生心理依赖性,长期吸食易产生触幻觉和嗅幻觉等 易错辨析 1.静息电位时,神经细胞膜内外无离子流动( ) 2.动作电位峰值大小与刺激强度有关( ) 3.增大细胞外K⁺浓度,静息电位绝对值变大( ) 4.增大细胞外Na⁺浓度,动作电位峰值降低( ) 5.电位恢复过程不需要消耗ATP( ) 6.兴奋在神经纤维上始终双向传导( ) 7.膜内外局部电流方向与兴奋传导方向一致( ) 8.只要有电刺激,就能产生动作电位( ) 9.递质释放过程消耗能量,递质扩散也消耗能量( ) 10.兴奋性递质一定兴奋、抑制性递质一定抑制,固定不变( ) 11.突触后膜只能是神经元的细胞膜( ) 12.只要离子内流就产生兴奋( ) 13.静息电位时K⁺外流、动作电位时Na⁺内流均为主动运输( ) 14.刺激神经纤维中点,指针会偏转两次( ) 15.刺激突触前位点,指针一定偏转两次( ) 思维训练 【思维训练】神经系统能够及时感知机体内、外环境的变化并作出反应, 以调节各器官、系统的活动,实现机体稳态。下图1是某同学手指受到针刺时兴奋在反射弧中的传导和传递过程的模式图,图2是某一结构的亚显微结构模式图以及静息时指针的偏转情况,图3是痛觉对痒觉产生影响的部分神经调节机制。请回答以下与神经调节有关的问题: (1)引起图1所示膜电位的原因是静息时膜主要对____有通透性。 (2)某同学手指受到针刺后会发生缩手反射,完成该反射的结构基础是____。如果是该同学不小心手碰到了带刺的东西,他的手会不由自主地缩回来。在此过程中,兴奋在③处传递的方向是____(填“向左”或“向右”),兴奋在③处单向传递的原因是____。 (3)某学习小组想利用图2所示的结构和装置来探究某物质X是兴奋性神经递质还是抑制性神经递质,请根据他们的实验思路来完善实验的预期结果和结论。 实验思路:用适量含有物质X的生理盐水处理图2突触位置,观察指针偏转情况。 若指针向____偏转则物质X为____神经递质;若指针____,则物质X为____神经递质。 (4)夏季蚊虫叮咬后会引起“抓挠行为”,其产生的疼痛在一定程度上可以缓解痒觉。研究发现痛觉和痒觉既存在各自特定的传导通路,也存在一些共同的信号通路,如上图3所示。已知GABA是一种抑制性神经递质,且GRPR神经元兴奋后能传递痒觉信号,试据图分析“抓挠止痒”的原理可能是____。 考点03 神经系统的分级调节及人脑的高级功能 高分聚焦 神经系统的分级调节 神经系统对躯体运动的分级调节 大脑皮层 大脑的表面 主要由神经元胞体及其树突构成 具有丰富的(凹陷部分和隆起部分)增大表面积 大脑发出的指令通过脑干传到脊髓 大脑皮层与躯体运动的关系 躯体各部分的运动机能在大脑皮层的第一运动区内都有它的代表区 除头面部肌肉代表区外,皮层代表区的位置与躯体各部分关系是倒置的 皮层代表区范围的大小与躯体的大小无关,与躯体运动的精细程度有关 对躯体运动的调节支配具有交叉支配的特征,一侧皮层代表区主要支配对侧躯体的肌肉 躯体运动的分级调节 机体运动的最高级中枢是大脑皮层运动区 小脑和脑干连接运动的低级中枢和高级中枢 机体运动的低级中枢位于脊髓内,脊髓支配肌肉收缩等运动 神经系统对内脏活动的分级调节 神经系统对内脏活动的调节与它对躯体运动的调节相似,也是通过反射进行的 排尿反射的分级调节 低级中枢的调控:脊髓对膀胱扩大和缩小的控制由自主神经系统支配。副交感神经兴奋,会使膀胱缩小;交感神经兴奋,不会导致膀胱缩小 高级中枢的调控:人能有意识地控制排尿,是因为大脑皮层对脊髓进行着调控 其他内脏活动的分级调节:脊髓是调节内脏活动的低级中枢,脑干中有许多重要的调节内脏活动的基本中枢,下丘脑是调节内脏活动的较高级中枢。大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调整作用,这使得自主神经系统并不完全自主 人脑的高级功能 人脑的功能 感知外部世界 控制机体的反射活动 具有语言、学习和记忆等方面的高级功能 语言功能 学习与记忆 学习与记忆是脑的高级功能,是指神经系统不断地接受刺激,获得新的行为、习惯和积累经验的过程 记忆的机理 记忆过程 涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成 短时记忆:可能与神经元之间的即时信息交流有关,尤其是大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关 长时记忆:可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关 情绪 人对环境作出的反应,情绪是大脑的高级功能之一 表现 开心、兴奋、对生活充满信心 失落、沮丧、对食物失去兴趣 产生消极情绪→达到一定程度 产生抑郁→自我调适、身边人的支持以及心理咨询→好转 产生抑郁→持续下去得不到缓解→抑郁症 易错辨析 1.高级中枢受损,脊髓的非条件反射会消失( ) 2.排尿反射、膝跳反射的中枢在大脑皮层( ) 3.尿失禁就是不会产生尿意( ) 4.婴儿尿床是因为没有建立排尿反射( ) 5.反射亢进是高级中枢增强了反射活动( ) 6.产生痛觉、尿意、渴觉属于反射( ) 7.脊髓可以形成感觉( ) 8.躯体运动代表区全部倒置分布( ) 9.躯体代表区面积与躯体大小成正比( ) 10.一侧大脑皮层运动区支配同侧躯体运动( ) 11.S区受损导致听不懂话,H区受损导致不会说话( ) 12.语言功能是动植物共有的高级功能( ) 13.短时记忆需要新突触建立( ) 思维训练 【思维训练】人体神经调节存在明显的分级调控特点,大脑皮层作为最高级神经中枢,可调控脊髓、脑干等低级中枢的活动,同时具备语言、学习、记忆等特有高级功能。结合相关神经调节知识,回答下列问题: (1)健康成年人可以有意识地控制排尿,而婴幼儿常出现尿床现象。成年人可主动憋尿的原因是________;婴幼儿尿床的根本原因是________,该现象体现了神经系统的________调节。 (2)若患者胸段脊髓完全横断,排尿反射弧结构完整,但患者会出现尿失禁且无尿意,请分析原因: 无尿意的原因:________; 尿失禁的原因:________。 (3)日常生活中,正常人能听懂他人讲话、看懂文字、正常书写和口语表达。若某患者能正常发声、能听见声音,但始终无法理解他人话语的含义,推测该患者大脑皮层________区受损;若患者视力正常,但无法看懂书本上的文字,受损区域为________区。 (4)短时记忆和长时记忆的形成机理不同,其中短时记忆主要与________有关,长时记忆的形成主要依赖________,大脑皮层的________区与长时记忆的形成密切相关。 (5)人体指尖受到针刺刺激后会立刻缩手,随后产生痛觉。缩手反射的中枢位于________,该过程中痛觉产生于大脑皮层,痛觉的形成过程不属于反射,判断依据是________。 实战・思维应用 突破演练 限时:20分钟 1.(2026·云南曲靖·模拟预测)云南地处云贵高原,气候多变,当地居民日常劳作与生活中,机体需通过完善的调节机制适应环境变化、维持内环境稳定。下列关于人体生命活动调节的叙述,正确的是(     ) A.当血糖降低时,肾上腺分泌肾上腺素增加,可加速肌糖原在肌细胞中分解为葡萄糖 B.人体所有的内脏器官同时受交感神经和副交感神经的双重支配 C.细胞外K+浓度降低时,静息电位的绝对值会变大,神经细胞更难产生兴奋 D.气温骤降时,下丘脑感受外界寒冷刺激,会使皮肤血管收缩,减少散热 2.(2026·北京·模拟预测)为研究神经兴奋的传导和传递,研究人员将蛙的脑和脊髓损毁,剥制了坐骨神经—腓肠肌标本,任氏液类似于蛙的细胞外液,可用来保持腓肠肌标本的正常活性。下列说法正确的是(     ) A.坐骨神经是由一条神经纤维外面包裹一层包膜构成的 B.刺激腓肠肌,在肌肉和坐骨神经上都能检测到电位变化 C.降低任氏液中Na+浓度,刺激神经纤维,其动作电位幅度会减小 D.随着对坐骨神经的刺激强度不断增大,腓肠肌的收缩强度会随之增大 3.(2026·湖北十堰·模拟预测)2026年十堰马拉松于4月19日鸣枪起跑,吸引了1.2万名跑者齐聚汽车城。比赛过程中,运动员的生理机能发生了一系列变化。下列叙述正确的是(     ) A.运动员的抢跑行为属于反射,与大脑皮层的H区有关 B.运动员大量出汗后细胞外液渗透压升高,引发垂体释放抗利尿激素 C.运动员骨骼肌的收缩、舒张受交感神经和副交感神经的共同调节 D.运动员体内肾上腺素分泌增多是下丘脑和垂体分级调节的结果 4.(2026·湖北十堰·模拟预测)声波在耳蜗内转化为压力波,使基底膜振动,导致毛细胞的静纤毛发生左右弯曲,并通过听神经向大脑发送信号,进而形成听觉(如图)。相关叙述错误的是(     ) A.毛细胞可将机械信号转换为电信号 B.毛细胞释放递质使突触后膜膜外电位由负变正 C.声波刺激会改变传入神经纤维膜动作电位的频率 D.听神经或听觉中枢受损均可导致耳聋 5.(2026·湖北十堰·模拟预测)研究发现长期熬夜引起的压力会使机体释放过多NE(去甲肾上腺素),引起一系列的代谢变化,从而引起黑素细胞干细胞过度激活,导致头发变白(如图)。为探究NE主要是作为激素还是神经递质发挥作用,研究人员用模型小鼠、药物X(抑制突触前膜神经递质的释放)和兴奋性神经递质ACh 进行相关实验。实验过程及结果如表。下列推断正确的是(     ) 组别 处理 结果 (白毛率) ①给小鼠注射一定量的生理盐水 进行熬夜压力刺激 60% ②给小鼠注射一定量的药物X 7% ③  ? ? A.肾上腺髓质分泌去甲肾上腺素受下丘脑-垂体-靶腺体轴的分级调节 B.③组先注射等量的药物X,然后再注射适量的ACh C.若②组白毛率略小于③组,则支持NE主要作为激素发挥作用 D.若②组白毛率明显小于③组,则支持NE主要作为神经递质发挥作用 6.(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 7.(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 8.(2026·江苏盐城·模拟预测)苏超足球赛中,球员在高强度对抗、快速奔跑与射门过程中,机体发生一系列生理变化以维持稳态。下列相关叙述正确的是(  ) A.剧烈运动时,骨骼肌细胞主要进行无氧呼吸产生大量乳酸,导致血浆pH显著下降 B.大量出汗后,垂体释放的抗利尿激素减少,促进肾小管和集合管重吸收水 C.射门时,大脑皮层调控躯体运动中枢,通过传出神经支配肌肉完成精准动作 D.运动过程中,呼吸加深加快与体液中CO2浓度升高发挥调节作用无关 9.(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 10.(2026·安徽滁州·模拟预测)下图为某神经元接受三个兴奋性神经元作用后引发动作电位的示意图。 说明: ①三个兴奋性神经元作用后产生的分级电位均低于阈电位(引发动作电位的临界值); ②分级电位汇总; ③动作电位形成。 下列叙述正确的是(    ) A.单个兴奋性神经元作用时,突触后膜Na+通道不开放,无法引发动作电位 B.兴奋性神经元释放的神经递质,在突触间隙以主动运输的方式抵达突触后膜 C.三个兴奋性神经元的分级电位在触发区汇总后,膜电位可达到阈电位 D.若其中一个兴奋性神经元的功能受损,则触发区不可能达到阈电位 11.(2026·山西大同·三模)脑机接口可实现大脑与外部设备的信息交互。传统植入式电极多为静态结构,易引发组织损伤与免疫反应,难以长期稳定工作。我国科学家研发出“神经蠕虫”,可在磁场引导下定向移动,实现长期动态微创监测,推动其从静态迈向动态智能新阶段。下列叙述正确的是(   ) A.与脑相连的脑神经和大脑都属于中枢神经系统 B.传统植入式电极采集到的信号是大脑神经细胞释放的神经递质 C.若神经细胞周围的液体中蛋白质含量显著升高,可能会导致组织水肿 D.降低脑细胞外液中K+的浓度有利于大脑皮层运动区神经细胞兴奋 12.(2026·湖南长沙·三模)机体稳态依赖神经-体液-免疫调节网络维持,下列叙述正确的是(  ) A.静息电位的维持主要依靠Na⁺主动运输,保持膜外正电位 B.激素通过体液定向运输到靶器官、靶细胞,发挥作用后被灭活 C.吞噬细胞既参与非特异性免疫,也参与特异性免疫过程 D.自身免疫病和过敏反应,均是免疫系统防卫功能过弱导致 13.(2026·湖南长沙·模拟预测)阅读材料,回答下列问题。 材料一: 帕金森病(PD)是一种常见的神经退行性疾病,主要特征是中脑黑质多巴胺能神经元进行性死亡,导致纹状体多巴胺水平下降,患者出现静止性震颤、运动迟缓等症状。目前研究认为,α-突触核蛋白的错误折叠和聚集是PD发病的关键因素:错误折叠的α-突触核蛋白形成寡聚体,进一步聚集为路易小体,导致神经元损伤。 材料二: 近年来,“脑肠轴”学说受到广泛关注。研究发现,PD患者肠道菌群组成与健康人存在显著差异:普雷沃氏菌科丰度降低,肠杆菌科丰度升高。动物实验显示,将PD患者的粪便移植到无菌小鼠体内,小鼠出现运动功能障碍和脑内α-突触核蛋白聚集增加;而给予特定益生菌干预后,症状有所缓解。 材料三: 小胶质细胞是中枢神经系统的固有免疫细胞,在PD中发挥双重作用:正常情况下,小胶质细胞通过吞噬作用清除错误折叠的蛋白和受损神经元,发挥神经保护作用;但持续活化的小胶质细胞会释放大量促炎因子(如TNF-α、IL-1β等),产生神经毒性,加剧多巴胺能神经元的死亡。TREM2是表达在小胶质细胞表面的受体,调控小胶质细胞的吞噬和活化状态。 (1)多巴胺是一种神经递质,由多巴胺能神经元释放后作用于突触后膜,引起突触后膜______(填“Na⁺内流”或“Cl⁻内流”),使下一个神经元______。帕金森病患者多巴胺水平下降,导致______(填“大脑皮层”或“脊髓”或“小脑”)对躯体运动的调控异常。 (2)根据材料二,肠道菌群影响帕金森病发生发展的可能机制有哪些?请从“微生物-肠-脑轴”角度提出两条合理的推测:______。 (3)根据材料三,小胶质细胞在PD中的作用具有双重性,请分别说明其神经保护和神经毒性的具体机制: 保护作用:_________________________________________________________; 毒性作用:________________________________________________________。 (4)基于以上研究,请提出两种治疗帕金森病的新思路(不得重复题干已有思路):_____________________________________________________。 14.(2026·湖南长沙·模拟预测)人体内环境是细胞直接生活的液体环境,内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。人体复杂的生命活动离不开神经、体液、免疫三大调节网络的协同配合,三大调节系统相互联系、相互调控,精准维持机体体温、血糖、渗透压、免疫防御等各项生理指标的动态平衡,抵御外界环境变化和病原体入侵,保障机体正常生长、发育和代谢。其中神经调节反应迅速、精准,主导快速应激反应;体液调节作用范围广、持续时间长,负责长效生理调控;免疫调节专职防御、监控和清除异常细胞,三者共同构建机体稳态调节体系。回答下列相关问题: (1)兴奋在神经纤维上以________形式进行双向传导,而在完整反射弧中,兴奋只能在神经元之间单向传递,兴奋在神经元之间只能单向传递的原因是________________。 (2)当机体处于寒冷环境时,低温刺激会激活机体体温调节中枢,启动产热、散热双重调节机制。其中甲状腺激素分泌量显著增多,该激素可________,从而加快机体产热;同时机体通过________(答出一点即可)的生理变化减少热量散失,最终维持体温相对稳定。 (3)正常人体血糖浓度维持在动态平衡范围内,当进食后血糖浓度升高时,胰岛B细胞受刺激分泌的胰岛素含量增多,胰岛素是唯一能降低血糖的激素,其具体作用是________,从而有效降低血糖,维持血糖稳态。 (4)人体免疫系统是机体的防御屏障,具备________、监控和清除三大核心功能。疫苗接种是现代公共卫生防疫的重要手段,人工接种灭活或减毒疫苗后,机体可发生特异性免疫应答,产生________,能够长期留存于体内,当同种病原体再次入侵时可快速启动二次免疫,实现特异性免疫预防。 能力进阶 限时:15分钟 1.(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 2.(2026·广东佛山·模拟预测)研究发现,环境中的温度变化会触发大脑的记忆功能参与体温调节。科研人员用小鼠,设计了相关实验进行验证(如图1所示),图2表示各阶段小鼠的耗氧速率。以下说法错误的是(  ) A.训练阶段,小鼠体内的肾上腺素、甲状腺激素等分泌增加 B.实验过程中环境A作为非条件刺激,环境B作为条件刺激 C.实验过程中第4天和第10天更换成环境B的目的不同 D.可推测小鼠已成功建立新的与体温调节有关的条件反射 3.(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 4.(2026·广东深圳·模拟预测)对于阿尔茨海默的病因有很多假说,主流观点认为,β-淀粉样蛋白在脑内的大量积累形成巨大斑块,斑块会进入突触间隙,也会附着在神经元上对其造成损害。研究发现,正常情况下β-淀粉样蛋白会被脑内的小胶质细胞等清除,使β-淀粉样蛋白维持较低水平。下列说法错误的是(  ) A.斑块进入突触间隙后,会妨碍信息传递过程 B.若大脑皮层下海马区受损,则可能会影响短时记忆 C.健康的人体内不存在β-淀粉样蛋白 D.随着年龄的增长,β-淀粉样蛋白被机体清除的速度减慢 5.(2026·广东深圳·模拟预测)大鼠的气味受体基因家族中的各个基因含有一些共同序列(保守序列),也含有一些有差异的序列(非保守序列)。其通过嗅觉神经元感知气味变化,细胞膜上信号转导部分过程如图所示。下列分析正确的是(  ) A.气味受体特异性识别气味分子的关键在于保守序列所编码的蛋白区段 B.气味分子结合气味受体后G蛋白空间结构不改变可使C酶活化 C.C酶催化ATP形成cAMP打开Na+通道使细胞膜产生动作电位 D.大鼠识别天敌气味后副交感神经兴奋开启应急 6.(2026·甘肃嘉峪关·二模)人在乘车时由于车辆变速、颠簸,内耳前庭平衡感受器会产生兴奋,通过传入神经一方面使人眩晕,一方面激活呕吐中枢,使人产生恶心、呕吐等晕车反应。严重的呕吐会导致体内酸丢失过多,发生碱中毒。下列叙述错误的是(  ) A.乘车时由于车辆变速、颠簸使人眩晕感属于非条件反射 B.发生碱中毒说明人体维持内环境稳态的调节能力是有一定限度的 C.严重呕吐丢失大量水和钠盐会促进醛固酮的分泌 D.严重碱中毒患者可以通过吸入二氧化碳来缓解血浆pH升高 7.(2026·湖南长沙·一模)烟草细胞中,尼古丁生成后立即被液泡膜上MATE转运蛋白逆浓度转运并储存到液泡中。尼古丁能快速作用于大脑的尼古丁受体,使突触后膜的 Na⁺通道蛋白瞬间打开,还能促使多巴胺大量释放。下列相关推理不合理的是(  ) A.尼古丁受体识别尼古丁的过程体现了细胞膜参与信息交流 B.液泡膜的基本支架是磷脂双分子层,MATE转运蛋白可能贯穿其中 C.尼古丁会加速多巴胺的合成,延长多巴胺在突触间隙的作用时间,增强兴奋传递 D.烟草细胞中,MATE转运蛋白转运尼古丁进入液泡的过程,属于主动运输,消耗能量 8.(2026·陕西西安·模拟预测)针灸是我国传统医学治病方法之一,针灸对“穴位有讲究,轻重不一样”。图1、图2分别表示用细针和粗针进行针灸治疗时,针刺部位附近神经末梢的电位变化(阈电位是指能够触发动作电位产生的临界膜电位值)。下列有关叙述正确的是(  ) A.若针灸刺破血管,会导致血液流入毛细淋巴管引起组织水肿 B.细针多次刺激可引起膜内外电位差超过阈电位,产生动作电位 C.细针刺激不能改变神经元对Na+的通透性,从而维持静息状态 D.若增加粗针刺激的力度,会导致图2中a点的峰值增加 9.(2026·甘肃嘉峪关·模拟预测)脊髓、脑干和大脑皮层中都有调节呼吸运动的神经中枢,其中只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,且只有脑干呼吸中枢具有自主节律性。下列说法错误的是(  ) A.只要脑干功能正常,自主节律性的呼吸运动就能正常进行 B.大脑可通过脊髓支配呼吸肌 C.睡眠时呼吸运动能自主进行体现了神经系统的分级调节 D.体液中CO₂浓度的变化可通过神经系统对呼吸运动进行调节 10.(2026·海南省直辖县级单位·模拟预测)正常睡眠可诱导PVN神经元分泌肽类激素Raptin,该激素可抑制食欲,调节过程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.视网膜处的信号转变过程包括光信号→电信号 B.光暗信号调节Raptin分泌的反射活动中,效应器是传出神经末梢及其支配的胃肌层细胞 C.下丘脑属于神经系统中的中枢神经系统,其中有体温、水平衡调节中枢等多种神经中枢 D.熬夜会导致肥胖的机制之一可能与熬夜使Raptin分泌减少有关 11.(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 12.(2026·浙江绍兴·模拟预测)夏季吃辣味火锅时常吹低温空调和喝大量冷饮。在低温刺激下,人体产生的肾上腺素和激素X增加,直接促进新陈代谢。大量饮水,激素Y的分泌减少。激素X和Y的分泌均与下丘脑有关,如图是下丘脑和垂体结构示意图。下列叙述错误的是(  ) A.激素X是促甲状腺激素,激素Y是抗利尿激素 B.激素X的分泌受到下丘脑B处释放的激素的调节 C.辣椒、热刺激下产生感觉的中枢位于大脑皮层 D.激素Y的作用是促进肾小管和集合管细胞对水分的重吸收 13.(2026·甘肃兰州·模拟预测)在神经系统中,神经元通常同时接收来自不同突触的兴奋性与抑制性的信号,其最终反应取决于这些信号的整合结果。例如,神经—肌肉接头处乙酰胆碱(ACh)触发肌肉收缩,而甘氨酸(Gly)则防止肌肉痉挛,两者协同实现精细运动控制。如图为两种神经元与小腿肌肉细胞的突触连接示意图,回答下列问题: (1)扭秧歌时,走好秧歌步需要小腿肌肉的协调收缩与舒张。神经信号在小腿肌肉的细胞膜上发生了_________的信号转换;长时间扭秧歌会导致腿部肌肉酸痛,但人们依然能完成动作,这体现了_________。 (2)ACh受体的作用是_________;在ACh的作用下,小腿肌肉细胞膜内发生的电位变化为_________。 (3)甘氨酸能防止小腿肌肉痉挛,其原理是_________;依据图示分析,图中_________结构受损时,小腿肌肉痉挛会加重;注射能阻断_________功能的拮抗剂,小腿肌肉痉挛会减轻。 14.(2026·湖南长沙·三模)甲醛是一种常见的室内空气污染物,主要来源于装修材料。研究表明,长期暴露于超过国家标准的甲醛环境,可能对青少年神经系统和智力发育产生不良影响,存在造成持续性损伤的风险。为探究其具体机制,某科研团队以健康幼年小鼠为实验材料,研究了甲醛暴露对学习记忆能力的影响及其与海马体神经元凋亡、自噬的关系。 实验Ⅰ:甲醛暴露对小鼠学习记忆能力的影响 研究人员将生理状态一致的健康幼年小鼠随机分为四组,每组10只,置于不同环境中饲养8周(各组环境温度、湿度等无关变量保持一致)。A组:正常空气环境(空白对照)。B组:含有与C组等体积蒸馏水蒸汽的环境(溶剂对照,甲醛易溶于水,此处溶剂为蒸馏水)。C组:含有0.09mg/m3甲醛蒸汽的环境。D组:含有0.09mg/m3甲醛蒸汽+mTOR特异性抑制剂的环境。8周后,采用水迷宫实验检测各组小鼠的学习记忆能力(实验中,小鼠找到水下隐藏平台的潜伏期越短,学习记忆能力越强)。实验结果显示,与A、B组相比,C组小鼠找到水下隐藏平台的平均潜伏期显著延长;而D组小鼠的潜伏期较C组明显缩短。 实验Ⅱ:甲醛暴露对小鼠海马体神经元凋亡及自噬的影响 实验一结束后,取各组小鼠的海马体组织,检测神经元的凋亡率和细胞自噬的相对水平,结果如图所示。 请回答下列问题。 (1)水迷宫实验依赖于小鼠的空间学习记忆能力,而空间记忆的形成与海马体神经元之间的信息传递密切相关。神经元之间通过_____结构传递信息,该结构中信号的转换方式为_____。 (2)实验设计中设置B组作为溶剂对照,其具体目的是_____。 (3)综合实验Ⅰ和实验Ⅱ的结果,可得出“0.09mg/m3甲醛暴露会损害小鼠的学习记忆能力”这一推论。请结合题干信息和图中数据,写出得出该推论的依据:_____。 (4)已知mTOR信号通路是细胞内调控自噬的关键“开关”,且mTOR特异性抑制剂能够选择性地、有效地阻断mTOR的激酶活性。请结合C组与D组的实验结果,推导甲醛导致小鼠海马体神经元损伤的分子机制。在推导过程中,请明确回答以下两个问题。 ①甲醛暴露对mTOR活性的影响是_____(填“激活”或“抑制”),判断依据是_____。 ②请阐述甲醛导致“神经元凋亡增加”的具体路径:_____。 真题实战 限时:18~20分钟 1.(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 2.(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 3.(2026·安徽·高考真题)如图表示小鼠体位瞬间改变后的血压和心率变化。当小鼠由平卧位瞬间转为直立位时,重力的作用导致血压骤降;反之,血压骤升。机体通过调节心率快慢和血管舒缩等维持血压的稳定。下列相关叙述错误的是(  ) A.血压的骤升或骤降都能被机体的感受器感受 B.在机体由直立位转为平卧位后,交感神经活动占优势 C.交感神经活动减弱会导致血管舒张 D.机体在血压波动后,通常都能通过负反馈调节恢复稳定 4.(2026·山东·高考真题)母牛给犊牛哺乳或者听到犊牛的叫声均可引起下丘脑神经元分泌激素OT,OT能促进乳腺分泌乳汁,还能通过促进子宫平滑肌收缩恢复子宫形态。下列说法错误的是(  ) A.乳汁分泌的调节方式属于神经—体液调节 B.犊牛吸吮乳头引起乳汁分泌的过程属于条件反射 C.声音信号引起子宫平滑肌收缩的过程需要大脑皮层的参与 D.乳腺和子宫的活动都不受意识支配 5.(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 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·江西·高考真题)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。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 9.(2025·浙江·高考真题)人体的传出神经有躯体运动神经和内脏运动神经(植物性神经),后者包括交感神经和副交感神经。下列叙述正确的是(  ) A.交感神经和副交感神经的作用完全相反 B.躯体运动神经受大脑皮层的控制,内脏运动神经不受控制 C.所有的内脏器官同时受交感神经和副交感神经的双重支配 D.内脏运动神经既可支配心脏等,也可调节某些内分泌腺的活动 10.(2024·广西·高考真题)人体心室肌细胞内K+浓度高于胞外,Na+浓度低于胞外。心室肌细胞静息电位和动作电位的产生(如图),主要与K+和Na+的流动有关。图中0期为去极化:1、2和3期Na+通道关闭,同时K+外流;2期出现主要依赖K+和Ca2+的流动。下列说法错误的是(  ) A.静息电位主要由K+外流造成 B.0期的产生依赖于Na+快速内流 C.1期K+外流是通过主动运输进行 D.2期的形成是K+外流和Ca2+内流导致 11.(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 12.(2024·湖南·高考真题)细胞所处的内环境变化可影响其兴奋性、膜电位达到阈电位(即引发动作电位的临界值)后,才能产生兴奋。如图所示,甲、乙和丙表示不同环境下静息电位或阈电位的变化情况。下列叙述错误的是(  )    A.正常环境中细胞的动作电位峰值受膜内外钠离子浓度差影响 B.环境甲中钾离子浓度低于正常环境 C.细胞膜电位达到阈电位后,钠离子通道才开放 D.同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋 13.(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) 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_____。 / 学科网(北京)股份有限公司 $

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第25讲 神经调节(高效培优讲义)(26年高考真题+3大高频考点+思维训练)(全国通用)2027年高考生物一轮复习高效培优系列
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