第26讲 神经调节(山东热点情境+3大核心速记+靶向专攻)(专项训练)(山东专用)2027年高考生物一轮复习讲练测
2026-08-20
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摘要:
**基本信息**
以“考情-知识-训练”三维架构系统突破神经调节,融合山东特色情境与分层训练,强化结构功能观与科学思维
**专项设计**
|模块|题量/典例|方法提炼|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|五年考情|5年山东+全国真题统计|考情定向法:聚焦反射弧/电位传导/分级调节高频考点|新课标要求→考频分析→热点情境→备考策略递进|
|三大核心|3知识模块+20+易错点|一图串联法:反射弧结构→冲动传导→分级调节逻辑链|结构基础(反射弧)→生理过程(电位传递)→功能调节(分级与高级功能)|
|分层专练|3类题型50+题|题型专项法:概念辨析/曲线分析/实验综合题解题模型|基础判断→机制分析→跨模块综合应用梯度提升|
内容正文:
第26讲 神经调节
第一部分 五年考情·精准定向
山东考情概览 山东热点情境 山东备考策略
第二部分 三大核心·主干速记
一图串联·核心梳理·易错辨析
核心知识01 神经调节的结构基础和基本方式
核心知识02 神经冲动的产生和传导
核心知识03 神经系统的分级调节和人脑的高级功能
第三部分 分层专练·靶向攻关
两年模拟·情境题(全国视野,单选+不定项)
一年重难·创新题(侧重山东,辐射全国,单选+不定项)
三年真题·压轴题(侧重山东,辐射全国,含2026年高考真题,单选+不定项+非选择题)
第一部分 五年考情·精准定向
考情概览
新课标要求
考题统计
1. 概述神经调节的基本方式是反射(可分为条件反射和非条件反射),其结构基础是反射弧。
2. 举例说明中枢神经系统通过自主神经来调节内脏的活动。
3. 阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,并沿神经纤维传导。
4. 阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成。
5. 分析位于脊髓的低级中枢和脑中相应的高级中枢相互联系、相互协调,共同调控器官和系统的活动,维持机体的稳态。
6. 简述语言活动和条件反射是由大脑皮层控制的高级神经活动。
2026·山东·静息电位与动作电位离子机制,自主神经系统调节
2026·广东·突触传递机制、镇痛药物作用靶点分析
2026·湖南·脊髓损伤与反射弧完整性、大脑皮层躯体运动中枢
2026·全国甲卷·条件反射建立与反射弧结构判断
2025·山东·膜电位变化离子运输、自主神经参与心血管调节实验
2025·广东·神经递质作用特点
2025·湖南·自主神经系统、情绪调控相关神经调节
2025·全国乙卷·反射类型判断、脊髓低级中枢调控功能
2024·山东·躯体运动神经与内脏运动神经区分、反射弧结构分析
2024·广东·海马区神经元、学习记忆与人脑高级功能
2024·湖南·膜电位变化曲线、离子通透性动态变化
2023·山东·神经系统分级调节
2023·湖南·突触传递、神经递质灭活途径
2023·全国甲卷·中枢神经系统各级中枢功能辨析
2022·山东·人脑言语区功能,分级调节
2022·湖南·条件反射建立与消退机制
2022·全国乙卷·人脑各级中枢功能辨别
1.考查频次:近5年山东新高考生物:2022、2023、2025、2026年均有独立设问;2024年融合命题,本章属于高频独立出题模块,既可以单独设置选择题,也常作为非选择题核心考点。考点常融合于体液调节、动物生理实验、药物作用机制等大题与选择题情境中,属于高频独立命题、极高频次综合穿插考点。山东卷选择题每题2分,常在不定项选择题深挖机制,也常在非选择题设置3~6分填空,搭配实验分析设问。
2.考查要点:考查内容聚焦三大板块:一是反射与反射弧相关内容,重点区分条件反射、非条件反射,辨析反射弧各结构功能、效应器定义,判断反射活动能否正常发生;二是兴奋在神经纤维上的传导与突触间的传递,侧重考查静息电位、动作电位离子流动机制、电化学驱动力、突触结构、神经递质类型、兴奋单向传递的原因,结合药物、离子改变分析电位变化;三是神经系统的分级调节与人脑高级功能,重点区分交感神经、副交感神经生理效应,辨析大脑皮层、脑干、脊髓、小脑等各级中枢功能,结合情绪、学习记忆、言语区损伤情境命题,多隐性融合渗透于稳态调节、动物行为实验等跨章节考题中。
热点情境
素材1:黄河三角洲野生鸟类应激生理调节:可结合迁徙鸟类长途飞行应激反应,分析交感神经、副交感神经调控心率、呼吸;探究外界刺激引发的条件反射、神经冲动传导,落实稳态与平衡观。
素材2:山东畜牧畜禽养殖行为调控:依托省内家禽、家畜饲养场景,畜禽惊吓应激、条件反射建立,考查反射弧结构、自主神经系统调节,贴合山东卷动物生理命题风格。
素材3:新型镇痛、镇静类药物作用机制:依托药物作用于突触前膜、突触后膜离子通道情境,分析神经递质释放、离子流动、电位变化,探究兴奋传递调控机理。
素材4:脑机接口前沿科研情境:结合人机信号交互实验,考查神经元兴奋传导、大脑皮层躯体感觉与运动中枢分布,体现科学探究素养。
备考策略
1. 抓牢核心概念:反射、反射弧、条件反射与非条件反射、静息电位、动作电位、突触、自主神经系统、神经系统分级调节。
2. 熟记关键生理过程与对应机制:兴奋在神经纤维上的传导(Na⁺、K⁺跨膜运输、电化学驱动力);兴奋在突触处单向传递机制;交感神经与副交感神经对内脏器官的调控;大脑皮层、脑干、脊髓、小脑各级中枢分工。
3. 紧盯山东高频命题素材:药物干预突触信号传递、膜电位曲线分析、脊髓损伤反射活动判断、畜禽应激生理、脑卒中引发神经功能异常、临床镇痛药物作用靶点。
4. 强化题型解题方法
概念辨析题型:严格区分条件/非条件反射、躯体运动神经/内脏运动神经,快速排除“完整反射弧缺失”易错选项;
曲线分析题型:依据电位变化曲线,判断离子通透性变化、兴奋传导方向、抑制剂对电位的影响;
融合综合题型:从神经-体液调节综合题干中剥离膜电位、突触传递、分级调节隐性考点。
5.紧扣命题趋势:本章独立出题概率较高,同时频繁作为稳态调节模块底层基础,大量拆分融入体液调节、动物生理实验考题,侧重跨章节综合应用。立足生命观念、科学思维、社会责任三大素养,围绕兴奋传导传递、神经分级调节主线命题;通过正常生理过程与药物干预、神经损伤病理对比归纳,强化学生情境分析、机理推导与知识迁移应用能力。
第二部分 三大核心·主干速记
内容速览:神经调节的结构基础和基本方式,神经冲动的产生和传导,神经系统的分级调节和人脑的高级功能……。
一图串联
核心梳理
核心知识1 神经调节的结构基础和基本方式
1. 神经调节的结构基础
1) 神经系统的基本结构
2) 自主神经系统
(1) 概念:支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受意识支配。
(2) 组成:由交感神经和副交感神经两部分组成。它们的作用通常相反
交感神经
副交感神经
来源
从脊髓发出
从脑和脊髓发出
功能
对瞳孔的调节
扩张
收缩
对肺的调节
使支气管扩张
使支气管收缩
对心跳的调节
加快
减慢
对血管的调节
收缩
无副交感神经支配
对胃肠的调节
抑制胃肠蠕动
促进胃肠蠕动
特点
交感神经与副交感神经作用通常相反,均不受意识支配
(3) 意义:使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化
易错提醒
①交感神经全部由脊髓发出,而副交感神经部分由脑发出,部分由脊髓发出。
②绝大多数内脏器官受交感神经和副交感神经的双重支配,但也有少数内脏和组织只受单一神经支配,例如,立毛肌和骨骼肌内的血管只受交感神经支配。
③交感神经和副交感神经对同一器官的作用并非都是相反的,有时是一致的。例如,交感神经和副交感神经都有促进唾液腺分泌的作用,但分泌的唾液成分的含量却不一样。
3) 组成神经系统的细胞
(1) 神经元:接受刺激,产生兴奋并传导兴奋
(2) 神经胶质细胞
①广泛分布于神经元之间,其数量为神经元数量的10~50倍。
②对神经元起辅助作用的细胞,具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能。
③在外周神经系统中,神经胶质细胞参与构成神经纤维表面的髓鞘。
④神经元与神经胶质细胞一起,共同完成神经系统的调节功能。
2. 神经调节的基本方式——反射
1) 概念:在中枢神经系统的参与下机体对内外刺激所产生的规律性应答反应。
2) 发生条件:完整的反射弧;适宜的刺激
3) 反射的结构基础——反射弧
① 反射弧各部分功能及异常分析:
兴奋传导
反射弧结构
结构特点
功能
结构破坏对功能的影响
感受器
↓
传入神经
↓
神经中枢
↓
传出神经
↓
效应器
感受器
感觉神经末梢的特殊结构
将内、外界刺激的信息转变为神经的兴奋
既无感觉又无效应
传入
神经
感觉神经元
将兴奋由感受器传入神经中枢
既无感觉又无效应
神经
中枢
调节某一特定生理功能的神经元群
对传入的兴奋进行分析与综合
既无感觉又无效应
传出
神经
运动神经元
将兴奋由神经中枢传出至效应器
只有感觉但无效应
效应器
运动神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等
对内、外界刺激作出应答
只有感觉但无效应
② 反射弧中各结构的判断方法:
。
结论:根据以上方法,可以判断出A为感受器,B为传入神经,C为神经中枢,D为传出神经,E为效应器
4) 条件反射和非条件反射
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
核心知识2 神经冲动的产生和传导
1. 神经冲动的产生与在神经纤维上的传导过程
项目
条件
形成原因
电位表现
静息电位
未受刺激
K+外流
外正内负
动作电位
受到刺激
Na+内流
外负内正
(1)传导形式:在神经系统中,兴奋以电信号的形式沿着神经纤维传导,这种电信号也叫神经冲动。
(2)传导特点:双向传导
(3)兴奋在神经纤维上的传导方向与膜外局部电流的方向相反,与膜内局部电流的方向相同。
2. 神经冲动在神经元之间的传递
1) 突触的结构和类型
易错提醒
突触小体≠突触
①组成不同:突触小体是一个神经元轴突末端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜,是突触的一部分。突触由两个神经元构成,包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。
②信号转换不同:在突触小体上的信号变化为电信号到化学信号;在突触中完成的信号变化为电信号到化学信号到电信号。
2) 传递过程与特点
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: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:神经冲动在突触处的传递需要经化学信号的转换,因此比在神经纤维上传导的速度慢。
核心知识3 神经系统的分级调节和人脑的高级功能
1. 神经系统的分级调节
1) 神经系统对躯体运动的分级调节
(1) 大脑皮层与躯体运动的关系
①管理身体对侧骨骼肌的随意运动。
②皮层代表区的位置与躯体各部分的关系一般是倒置的,且代表区范围的大小与躯体中相应部位运动的精细程度相关
(2) 躯体运动的分级调节
2) 神经系统对内脏活动的分级调节
(1) 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。
(2) 排尿反射的分级调节
①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。
②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。
(3) 其他内脏活动的分级调节:
2. 人脑的高级功能
感知外部世界,产生感觉
控制机体的反射活动
具有语言、学习和记忆、情绪等高级功能
1) 语言功能
(1) 语言功能是人脑特有的高级功能。语言功能包括与语言、文字相关的全部智能活动,涉及人类的听、说、读、写。
(2) 言语区:与人类语言活动相关的大脑皮层的某些特定区域。
言语区
联想记忆
受损特征
运动性言语区(S区)
Sport→S
病人可听懂别人的讲话和看懂文字,但不能讲话
听觉性言语区(H区)
Hear→H
病人能讲话、书写,能看懂文字,但听不懂别人的谈话
视觉性言语区(V区)
Visual→V
病人的视觉无障碍,但看不懂文字的含义,变得不能阅读
书写性言语区(W区)
Write→W
病人可听懂别人讲话和看懂文字,也会讲话,手部运动正常,但失去书写能力
易错提醒
视觉性语言中枢≠视觉中枢,此区受损,患者仍有视觉,只是“看不懂”语言文字的含义;听觉性语言中枢≠听觉中枢,此区受损,患者仍有听觉,只是“听不懂”话的含义。
2) 学习和记忆功能
(1) 学习和记忆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。
(2) 特点:不是由单一脑区控制的,而是由多个脑区和神经通路参与的。
(3) 记忆过程的四个阶段及其联系
(4) 形成机理
① 学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成。
② 短时记忆可能与神经元之间即时的信息交流有关,尤其是与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关。
③ 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。
3) 情绪功能
第三部分 分层专练·靶向攻关
两年模拟·情境题(全国视野,单选+多选)
考查重点:兴奋在神经元之间的传递,兴奋在神经纤维上的传导,神经系统的基本结构,条件反射与非条件反射,反射与反射弧,脑的高级功能
一、单选题
1.【情境·阿尔兹海默症】(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
【知识点】兴奋在神经元之间的传递、阿尔茨海默病
【详解】A、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;
B、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;
C、健康的人体内存在β-淀粉样蛋白,C错误;
D、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。
2.【情境·脑机接口】(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
【知识点】内环境的组成及成分、兴奋在神经纤维上的传导、兴奋在神经元之间的传递、神经系统的基本结构
【详解】A、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;
B、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;
C、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;
D、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。
3.(2026·陕西榆林·模拟预测)研究人员将小鼠置于隔音箱中,每次播放1kHz纯音后0.5s给予足底电击。连续训练5天后,小鼠听到纯音即出现僵立行为。第6天起只播放纯音不给予电击,小鼠的僵立反应逐渐减弱直至消失。下列分析错误的是( )
A.训练初期纯音与电击的时间关联是建立条件反射的关键
B.第6天起反应减弱现象属于条件反射消退,需大脑皮层参与
C.条件反射建立后,纯音可通过激活听觉中枢直接引发僵立反应
D.若该条件反射消退后重新配对声音刺激与电击,可观察到更快的行为重建
【答案】C
【知识点】非条件反射与条件反射、兴奋在神经元之间的传递、学习、记忆、情绪
【详解】A、条件反射建立的核心是无关刺激(纯音)与非条件刺激(足底电击)在时间上的多次结合(强化),训练初期二者的时间关联是该条件反射建立的必要前提,A正确;
B、第6天起仅播放纯音不给予电击,僵立反应减弱属于条件反射的消退,消退属于新的学习过程,条件反射的建立和消退都属于高级神经活动,需要大脑皮层参与,B正确;
C、条件反射建立后,纯音作为条件刺激激活听觉中枢后,还需经神经中枢的分析综合,通过传出神经作用于效应器才能引发僵立反应,无法由听觉中枢直接引发该反应,C错误;
D、条件反射消退后不会完全清除原有记忆,重新配对声音刺激与电击时,条件反射的重建速度会明显快于初次建立,D正确。
4.(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
【知识点】兴奋在神经纤维上的传导
【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。
5.(2026·云南昭通·二模)切洋葱时,常常会忍不住流眼泪。这是因为洋葱细胞被破坏后,储存在液泡中的蒜氨酸与细胞质中的蒜氨酸酶接触,产生了具有刺激性气味的硫化物,刺激角膜和结膜上的游离神经末梢,引发泪腺分泌泪水。结合所学知识分析,下列说法错误的是( )
A.切洋葱流泪是非条件反射,效应器为传出神经末梢及其支配的泪腺
B.流泪时,副交感神经活动增强,使泪腺血管收缩,泪液分泌减少
C.将洋葱置于冰箱冷藏后再切可减少刺激物质产生
D.泪腺分泌的泪水中含有杀菌的物质,是属于保卫人体的第一道防线
【答案】B
【知识点】反射与反射弧、非条件反射与条件反射、非特异性免疫与特异性免疫、交感神经与副交感神经
【详解】A、切洋葱流泪是生来就有的先天性反射,属于非条件反射;效应器的定义为传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体,该反射的效应器就是传出神经末梢及其支配的泪腺,A正确;
B、副交感神经活动增强时,会促进泪腺分泌泪液,流泪时泪液分泌是增多的,选项中“泪液分泌减少”的表述错误,B错误;
C、低温会降低蒜氨酸酶的活性,使蒜氨酸被催化分解产生的刺激性硫化物减少,因此将洋葱冷藏后再切可减少刺激物质产生,C正确;
D、泪液是黏膜的分泌物,其中含有的杀菌物质属于保卫人体的第一道防线,D正确。
6.【情境·脑机接口】(2026·北京·三模)研究者采用“脑-机接口”技术,开发了康复性外骨骼,使脊髓损伤患者可以行走。下列相关叙述中,不属于该设备功能的是( )
A.采集大脑皮层运动区的“迈步”意图神经信号
B.进行信号转化,驱动外骨骼带动腿部运动
C.压力传感器检测触地信号后上传,产生踩地感觉
D.恢复“大脑→脊髓→腿部肌肉”的躯体运动分级调节
【答案】D
【知识点】神经系统对躯体运动的分级调节
【详解】A、脑-机接口设备的首要功能就是采集大脑皮层运动区的运动意图神经信号,以此作为后续驱动外骨骼的依据,A属于该设备功能,A错误;
B、设备将采集到的神经信号转化为机械驱动信号,驱动外骨骼带动腿部运动,是该设备的核心功能,B属于该设备功能,B错误;
C、外骨骼的压力传感器检测到触地信号后可上传信号至大脑,使患者产生踩地感觉,属于设备可具备的反馈功能,C属于该设备功能,C错误;
D、患者脊髓受损,大脑和脊髓之间的天然神经通路已经中断,外骨骼是外接辅助设备,无法修复受损的神经通路,不能恢复“大脑→脊髓→腿部肌肉”的天然躯体运动分级调节,D不属于该设备功能,D正确。
7.(2026·安徽芜湖·模拟预测)突触后神经元产生动作电位(AP)的过程如图所示。A图中EPSP为兴奋性突触后电位;B图显示的是突触后神经元对应位置电压门控钠通道的密度。已知配体门钠离子通道可被神经递质激活,电压门钠离子通道可被特定电压激活。下列叙述错误的是( )
A.兴奋性神经递质激活突触后膜上配体门钠离子通道后会导致Na+内流,产生EPSP
B.单个EPSP在树突膜和胞体膜上记录到的幅度不同,表明EPSP随传播距离增大而衰减
C.单个EPSP在传到轴突始段时已较小,但多个EPSP累加到一定电位水平可激活电压门控钠通道,最终爆发AP
D.突触后神经元AP首先发生在轴突始段,是因为该段膜上电压门控钠通道密度较大,导致膜内Na+浓度高于膜外
【答案】D
【知识点】兴奋在神经纤维上的传导、兴奋在神经元之间的传递、膜电位的变化及相关曲线
【详解】A、由题干信息可知EPSP为动作电位,兴奋性神经递质激活位于突触后膜的Na+通道后,可使Na+内流,从而产生动作电位,即产生EPSP,A正确;
B、兴奋从树突传递至胞体,题图A显示,与树突膜上的EPSP幅度相比,胞体膜上的EPSP幅度更小,说明EPSP会随兴奋传播的距离增大而衰减,B正确;
C、结合B项分析可知,当单个EPSP传导至轴突始段时幅度较小,但多个EPSP在轴突处累积可产生AP,而AP的幅度远大于EPSP,说明EPSP累加到一定电位水平可激活电压门控钠通道,最终爆发AP,C正确;
D、结合题图B可知,轴突始段处电压门控钠通道的密度较大,而树突和胞体处不存在该通道(或该通道密度几乎为0),因此可推测,突触后神经元AP首先发生在轴突始段是因为该段膜上电压门控钠通道密度较大,能使Na+大量且快速内流,但细胞膜内的Na+浓度始终小于膜外,D错误。
二、多选题
8.(2026·山东德州·二模)5—羟色胺(5—HT)以色氨酸(Trp)为原料合成,在脑部作为兴奋性神经递质调节情绪。肠道内部分微生物代谢产物可促进5—HT合成,这些5—HT既可作为信号激活肠道神经,经副交感神经调控情绪与食欲,也可作为激素参与局部血液循环调节。下列叙述正确的是( )
A.肠道是合成激素5—HT的内分泌器官
B.服用抗生素使肠道菌群失衡可能导致人情绪低迷
C.抑制突触前膜对5—HT回收的药物可用于治疗抑郁症
D.Trp属于必需氨基酸,经常食用肉类和大豆制品有利于其供给
【答案】BCD
【知识点】兴奋在神经元之间的传递、内分泌系统的组成和功能、药物对兴奋传导及传递的影响、学习、记忆、情绪
【详解】A、肠道内部分微生物代谢产物可促进5—HT合成,并没有说 5-HT 是由肠道细胞合成的,更不能因此认定肠道是内分泌器官,A错误;
B、肠道菌群失衡 → 能促进 5-HT 合成的微生物减少 → 肠道合成的 5-HT 减少 → 经副交感神经调控情绪的作用减弱,同时脑部 5-HT 合成原料 / 信号不足 → 情绪调节受影响,可能导致情绪低迷,B正确;
C、5-HT 是脑部的兴奋性神经递质,抑郁症的一个常见机制是突触间隙中 5-HT 含量过低,因此抑制突触前膜对5—HT回收来增加突触间隙中5-HT的含量的药物可用于治疗抑郁症,C正确;
D、色氨酸是人体必需氨基酸(人体不能合成,必须从食物中获取),肉类和大豆制品富含蛋白质,其中含有丰富的色氨酸,因此食用这类食物有利于色氨酸的供给,D正确。
9.(2026·辽宁沈阳·二模)外源胰岛素治疗引起糖尿病患者反复低血糖,造成胰岛A细胞和“交感神经-肾上腺髓质”功能受损,诱发知觉障碍性低血糖(IAH)。该病表现为感知血糖降低的能力下降,进而发生认知和语言障碍。IAH患者肾上腺髓质嗜铬细胞分泌的神经肽Y会调节肾上腺素的释放,加重病情。下列叙述错误的是( )
A.交感神经兴奋引起肾上腺素分泌从而升高血糖属于神经-体液调节
B.IAH患者认知和语言障碍是由于脑干低血糖所致
C.IAH患者交感神经受损导致兴奋向血糖调节中枢的传导受阻
D.推测IAH患者神经肽Y分泌增加会抑制肾上腺素的释放
【答案】BC
【知识点】血糖调节、语言、交感神经与副交感神经
【详解】A、该过程中,交感神经兴奋(神经调节环节)支配肾上腺髓质分泌肾上腺素,肾上腺素作为激素通过体液运输作用于靶细胞升高血糖(体液调节环节),整个过程属于神经-体液调节,A正确;
B、认知、语言功能是大脑皮层的高级功能,脑干仅负责调控呼吸、心跳等基本生命活动,因此IAH患者出现认知和语言障碍是大脑皮层低血糖所致,而非脑干,B错误;
C、血糖调节中枢位于下丘脑,交感神经是从中枢向外周(肾上腺髓质等效应器) 传导兴奋的传出神经,而非向中枢传导的传入神经。IAH 患者交感神经受损,会导致中枢发出的升血糖指令无法正常传递到肾上腺髓质,而非“向中枢的传导受阻”,C错误;
D、肾上腺素的作用是升高血糖,神经肽Y会加重IAH的低血糖病情,可推测神经肽Y分泌增加会抑制肾上腺素的释放,使升血糖作用减弱,低血糖加重,D正确。
10.(2025·江西南昌·三模)“吓得一激灵”是一种由突发惊吓引发的快速生理反应,是神经系统、激素和肌肉协同作用的求生本能。其生物学原理主要涉及神经系统的快速激活和激素释放。下列说法正确的是( )
A.突发惊吓通过各感受器接收后最终快速传递至大脑恐惧处理中心
B.大脑恐惧处理中心通过激活自主神经系统,触发“战斗或逃跑”的反应
C.交感神经刺激肾上腺释放肾上腺素,导致心跳加速、呼吸加快、肌肉紧绷
D.肾上腺素直接进入肌肉细胞作用于肌纤维,导致短暂抽搐(“一激灵”)、身体抖动
【答案】ABC
【知识点】兴奋在神经元之间的传递、激素调节的特点、神经系统的基本结构
【分析】支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受意识支配,称为自主神经系统。自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,它们的作用通常是相反的。
【详解】A、突发惊吓等刺激会通过相应的感受器接收,然后将兴奋沿着传入神经最终快速传递至大脑恐惧处理中心,大脑对信息进行分析和处理,A正确;
B、大脑恐惧处理中心会激活自主神经系统,自主神经系统包括交感神经和副交感神经,在这种情况下主要是交感神经兴奋,触发“战斗或逃跑”的反应,B正确;
C、交感神经兴奋时,会刺激肾上腺髓质释放肾上腺素,肾上腺素会使心跳加速、呼吸加快、肌肉紧绷等,以应对突发状况,C正确;
D、肾上腺素作为激素,是通过体液运输作用于靶细胞(包括肌肉细胞等)的受体,而不是直接进入肌肉细胞,D错误。
故选ABC。
11.(2025·山东滨州·二模)焦虑会使人呼吸频率加快,原理是大脑皮层焦虑产生区兴奋,降低了dACC神经元的兴奋性从而减弱PnC神经元的活动,使PnC神经元对呼吸中枢的影响减弱。慢跑、主动降低呼吸频率有助于缓解焦虑。下列说法正确的是( )
A.焦虑情绪持续过久会导致血浆pH降低
B.PnC神经元兴奋抑制呼吸中枢活动
C.主动降低呼吸频率后dACC神经元可以抑制PnC神经元的活动
D.慢跑可能提高了的dACC神经元的兴奋性
【答案】BD
【知识点】内环境的理化性质、兴奋在神经元之间的传递
【分析】分析题意可知:焦虑会导致大脑皮层焦虑产生区(dACC) 神经元兴奋性降低,进而减弱PnC神经元活动,导致呼吸频率加快。慢跑和主动降低呼吸频率可以缓解焦虑。
【详解】A、焦虑导致呼吸频率加快,排出更多二氧化碳,血浆pH会升高,A错误;
B、PnC神经元活动减弱导致呼吸频率加快,说明其活动抑制呼吸中枢,B正确;
C、主动降低呼吸频率可以反向调节dACC神经元,使其增强PnC神经元的活动,缓解焦虑,C错误;
D、慢跑缓解焦虑,应该是提高了dACC神经元的兴奋性,D正确。
故选BD。
12.(2025·山东日照·二模)研究发现,长时间的情绪低落以及失眠、焦虑等而引起慢性应激。慢性应激会影响人的消化功能,同时还能影响肝细胞的增殖能力,机制如图所示,图中IL-6是一种细胞因子,NE是去甲肾上腺素。下列说法错误的是( )
A.兴奋在①处突触后膜的信号转换形式为电信号→化学信号→电信号
B.慢性应激会促进交感神经末梢释放NE,胃肠蠕动减弱,导致消瘦
C.长期焦虑会导致巨噬细胞释放的IL-6减少,导致人体的免疫功能降低
D.对患者进心理疏导或服用免疫抑制剂有助于肝脏部分切除患者的术后恢复
【答案】AD
【知识点】兴奋在神经元之间的传递、免疫系统的功能
【分析】1、静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负。
2、兴奋在神经纤维上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的。神经递质存在于突触小体的突触小泡中,由突触前膜释放作用于突触后膜,使下一个神经元产生兴奋或抑制。
【详解】A、兴奋在突触后膜上的信号转换形式应为化学信号→电信号。 因为突触前膜释放神经递质(化学信号),神经递质作用于突触后膜,引起突触后膜电位变化(电信号),而不是电信号→化学信号→电信号,A错误;
B、由题意可知,慢性应激会影响人的消化功能。 从图中可看出慢性应激会促进交感神经末梢释放NE,而NE会影响相关生理过程,胃肠蠕动减弱,进而导致消化不良,B正确;
C、图中显示巨噬细胞能释放IL - 6 ,长期焦虑等引起慢性应激。 慢性应激会使巨噬细胞释放的IL - 6减少,IL - 6作为一种细胞因子与免疫相关,其减少会导致人体的免疫功能降低,C正确;
D、肝脏部分切除患者术后需要肝细胞增殖修复肝脏。 图中显示IL - 6能促进肝细胞增殖,心理疏导可减少慢性应激,减少NE释放,使巨噬细胞释放更多IL - 6促进肝细胞增殖;而服用免疫抑制剂会抑制免疫反应,也会抑制巨噬细胞释放IL - 6 ,不利于肝细胞增殖,不利于术后恢复,D错误。
故选AD。
一年重难·创新题(侧重山东,辐射全国,单选+不定项)
设题创新:芯片考察反射与反射弧、兴奋在神经元之间的传递(T1);“酸退津生”考察反射与反射弧(T2);水迷宫实验考察条件反射与非条件反射(T3)
一、单选题
1.【情境·植入式芯片】(2026·江苏南京·模拟预测)科学家研发了一种植入式芯片,通过微电极将其连接在患者受损脊髓的两侧,该芯片将实时捕捉到的大脑运动皮层的神经信号进行处理后,直接刺激脊髓下端的运动神经元,使瘫痪患者恢复行走能力。下列叙述正确的是( )
A.该芯片代替反射弧中的传入神经和神经中枢
B.患者想行走时,大脑运动皮层发出信号启动反射过程
C.该芯片将电信号转化为化学信号后刺激脊髓运动神经元
D.上述过程体现了神经系统对躯体运动的分级调节
【答案】D
【知识点】反射与反射弧、兴奋在神经元之间的传递、神经系统对躯体运动的分级调节
【详解】A、该芯片仅负责传导、处理大脑皮层发出的信号,替代的是受损脊髓段的信号传导通路,患者大脑皮层(高级神经中枢)、传入神经功能正常,并未被芯片替代,A错误;
B、反射的结构基础是完整的反射弧,该过程中芯片直接刺激脊髓运动神经元,未经过完整反射弧,不属于反射过程,B错误;
C、芯片通过微电极直接以电信号的形式刺激脊髓运动神经元,不需要将电信号转化为化学信号,C错误;
D、大脑皮层是调控躯体运动的高级中枢,脊髓是调控躯体运动的低级中枢,该过程中大脑皮层的信号通过芯片调控脊髓运动神经元的活动,体现了神经系统对躯体运动的分级调节,D正确。
2.【贴近生活·“酸退津生”】(2026·江西·模拟预测)吃柠檬时,初入口会因柠檬酸的刺激感到强烈的酸味,触发唾液大量分泌,也就是人们常说的“酸退津生”,此时味觉(感受器)对其他味道也会更为敏感。研究发现,酸味的感知始于食物中氢离子对口腔味觉细胞的刺激,经题图一系列分子作用、信号传导,最终在大脑皮层形成。下列叙述正确的是( )
A.细胞外H+进入细胞,能有效地降低口腔味觉细胞的动作电位
B.酸味物质导致大脑皮层产生酸味,是与生俱来的非条件反射
C.酸味物质可以导致细胞持续的兴奋,从而使味觉对味道敏感
D.口腔味觉细胞分泌的5-羟色胺可以直接引起唾液分泌的增加
【答案】C
【知识点】反射与反射弧、兴奋在神经纤维上的传导、兴奋在神经元之间的传递
【详解】A、细胞外H+进入细胞,会使得K+通道关闭,而动作电位的形成与Na+通道主导的Na+内流有关,与K+通道关系不大,A错误;
B、酸味物质导致大脑皮层产生酸味,只涉及感受器、传入神经和神经中枢,没有经过一个完整的反射弧,不属于反射,B错误;
C、酸味物质使K+通道关闭,细胞无法恢复静息电位,细胞持续兴奋,对味道的感知会增强,C正确;
D、5-羟色胺是由口腔味觉细胞分泌的一种神经递质,只能传递信息,不能直接引起唾液分泌的增加,D错误。
3.【情境·水迷宫实验】(2026·重庆·模拟预测)研究人员利用水迷宫任务测试了年轻的阿尔茨海默症模型小鼠(PDAPP)与正常小鼠(WT)的空间记忆力。在该任务中,小鼠需先学习记住隐藏平台的位置,随后移除平台,在10分钟和7天后进行了记忆测试。图1展示了7天测试时(平台移除后)小鼠的游泳路径;图2标识了从10分钟到7天的记忆变化。下列叙述错误的是( )
A.小鼠对平台位置的记忆测试属于条件反射,需大脑皮层的参与
B.据图分析在第7天,WT小鼠能相对集中在平台所在区域搜索
C.WT小鼠在测试阶段有遗忘,而PDAPP小鼠遗忘速度更快
D.使用改善突触传递的药物,可缓解阿尔茨海默症的症状
【答案】C
【知识点】非条件反射与条件反射、兴奋在神经元之间的传递、药物对兴奋传导及传递的影响、学习、记忆、情绪
【详解】A、小鼠对平台位置的记忆是经过后天学习获得的,属于条件反射,条件反射是高级神经活动,需要大脑皮层的参与,A正确;
B、由图1的游泳路径可知,第7天测试时,正常小鼠WT的游泳路径集中在隐藏平台所在的区域,说明其能相对集中在平台所在区域搜索,B正确;
C、图2纵坐标为从10分钟到7天的目标象限停留时间差值,即7天停留时间占比减去10分钟时间占比。WT的差值为正值,说明7天时WT在目标象限的停留时间比10分钟更长,不存在遗忘;PDAPP的差值为负值且绝对值较大,说明其遗忘速度更快,C错误;
D、记忆的形成与突触的结构和功能密切相关,阿尔茨海默症患者存在突触传递功能异常的问题,使用改善突触传递的药物可缓解其记忆衰退等症状,D正确。
4.(2026·福建·三模)氯胺酮可以阻断NMDA受体(一种离子通道型受体)的作用;低剂量的氯胺酮可用于抗抑郁,高剂量的氯胺酮易成瘾。为了解氯胺酮抗抑郁及成瘾的脑区差异机制,研究者给小鼠注射不同剂量的氯胺酮,分析不同脑区F蛋白的表达量(其表达量与神经元的兴奋水平呈正相关)。部分实验结果如下表所示。
脑区
生理盐水组
低剂量氯胺酮组
高剂量氯胺酮组
mPFC
低
显著增加
显著增加
LSi
低
显著增加
显著增加
海马区
低
无明显变化
显著增加
伏隔核区
低
无明显变化
显著增加
下列叙述错误的是( )
A.离子通过NMDA受体进出细胞的速率与膜内外自身浓度梯度有关
B.可以利用抗原-抗体杂交技术测定不同脑区F蛋白的表达量
C.海马区和伏隔核可能与抑郁症相关,mPFC和LSi可能与成瘾相关
D.氯胺酮对脑区激活呈剂量依赖性,低剂量与高剂量激活区存在明显分离
【答案】C
【知识点】药物对兴奋传导及传递的影响、学习、记忆、情绪、协助扩散
【详解】A、NMDA受体是离子通道型受体,离子通过该受体的运输方式为协助扩散,协助扩散的运输速率与膜内外该离子的浓度梯度有关,A正确;
B、F蛋白的化学本质是蛋白质,抗原-抗体杂交技术可特异性检测蛋白质的含量,因此能测定不同脑区F蛋白的表达量,B正确;
C、低剂量氯胺酮可抗抑郁,此时仅mPFC和LSi的F蛋白表达量显著升高,说明mPFC和LSi可能与抑郁症相关;高剂量氯胺酮易成瘾,此时海马区和伏隔核区的F蛋白表达量才显著升高,说明海马区和伏隔核可能与成瘾相关,C错误;
D、由表格数据可知,低剂量氯胺酮仅激活mPFC和LSi,高剂量可激活四个脑区,说明氯胺酮对脑区激活呈剂量依赖性,高低剂量的激活区存在明显分离,D正确。
5.(2026·云南昆明·模拟预测)“为一座城,赴一场球”,绿茵场上肆意挥洒汗水的滇超联赛让体育成为融合经济、文化与社会的强大粘合剂,为云南的高质量发展注入了新活力。在足球赛场上,球员全力以赴进球,观众摇旗呐喊助威。下列相关叙述错误的是( )
A.球员获取了来自同伴、对手、裁判、足球的信息后,经反射弧快速做出反应
B.球员跑位、接球、铲球等动作主要由大脑皮层支配,不存在分级调节过程
C.观众观看比赛时因紧张而心跳和呼吸加快,这是神经调节和体液调节共同作用的结果
D.一球迷因自己喜爱的球队输球而产生失落、沮丧等消极情绪,这属于大脑的高级功能
【答案】B
【知识点】反射与反射弧、神经调节与体液调节的比较、学习、记忆、情绪
【详解】A、足球赛场上,球员对于比赛的快速反应主要受神经系统支配,神经调节的基本方式是反射,其作用途径是反射弧,A正确;
B、球员的相关躯体运动受大脑皮层以及脑干、脊髓等的共同调控。脊髓是躯体运动的低级中枢,大脑皮层是最高级中枢,脑干等连接低级中枢和高级中枢,机体的运动在大脑皮层以及其他中枢的分级调节下,变得更加有条不紊与精准,B错误;
C、观众观看比赛时因紧张而心跳和呼吸加快,一方面由于自主神经系统的作用,另一方面由于神经系统可作用于内分泌系统,使肾上腺髓质分泌的肾上腺素增多导致,是神经调节和体液调节共同作用的结果,C正确;
D、情绪也是大脑的高级功能之一,故一球迷因自己喜爱的球队输球而产生失落、沮丧等消极情绪,这属于大脑的高级功能,D正确。
6.【情境·脑机接口】(2026·天津·三模)2026年,我国“北脑一号”脑机接口系统帮助脊髓损伤患者实现了通过“意念”控制机械手完成抓握动作。患者想象“抓握”时,大脑皮层相应区域神经元产生兴奋,信号经解码后驱动机械手。下列关于这一过程的分析,正确的是( )。
A.患者想象“抓握”时,大脑皮层产生的兴奋以化学信号形式沿传出神经传导至脊髓
B.机械手运动时,患者手臂肌肉仍会伴随收缩,说明反射弧完整
C.脑机接口采集的信号本质是神经元产生的动作电位,其产生依赖于Na+内流
D.该系统绕过受损脊髓,证明大脑可直接支配骨骼肌而不需要经过反射弧
【答案】C
【知识点】反射与反射弧、兴奋在神经纤维上的传导、神经系统对躯体运动的分级调节
【详解】A、兴奋在传出神经上以电信号的形式传导,化学信号仅为兴奋在突触处传递的信号形式,A错误;
B、患者脊髓损伤,反射弧的传导通路受损,反射弧并不完整,手臂肌肉收缩是脑机接口驱动的结果,不是完整反射弧参与的反射活动,B错误;
C、脑机接口采集的神经元兴奋信号本质是动作电位,动作电位的产生依赖于Na+内流,C正确;
D、反射弧是神经调节的结构基础,该系统仅替代了反射弧中受损的脊髓部分,不能证明大脑可直接支配骨骼肌而不需要反射弧,D错误。
7.(2026·江西·模拟预测)肌萎缩侧索硬化症(渐冻症)患者运动神经元中,抑凋亡基因XIAP启动子异常高甲基化,导致XIAP表达被抑制,无法阻断凋亡蛋白酶caspase-3激活,引发运动神经元过度凋亡,造成运动功能进行性丧失。下列相关叙述错误的是( )
A.肌萎缩侧索硬化症患者和正常人均会发生运动神经元的凋亡
B.XIAP的高甲基化不会改变启动子的碱基序列,但可抑制其表达
C.运动神经元内XIAP的含量与caspase-3的活性成正相关
D.肌萎缩侧索硬化症患者的运动功能障碍但感觉功能正常
【答案】C
【知识点】遗传信息的转录、表观遗传、神经系统的基本结构、细胞凋亡
【详解】A、细胞凋亡是基因决定的细胞程序性死亡,是正常的生理过程,正常人和渐冻症患者都会发生运动神经元凋亡,仅患者存在运动神经元过度凋亡的情况,A正确;
B、DNA甲基化属于表观遗传修饰,不会改变基因的碱基序列,启动子区域高甲基化会抑制基因转录,进而抑制XIAP的表达,B正确;
C、根据题干,XIAP可阻断caspase-3的激活,因此XIAP含量越高,caspase-3的活性越低,二者呈负相关,而非正相关,C错误;
D、渐冻症是运动神经元受损引发的疾病,感觉神经元功能正常,因此患者运动功能障碍但感觉功能正常,D正确。
8.(2026·山东青岛·二模)甘氨酸受体(GlyRs)是一种离子通道受体,主要分布在脊髓、脑干等区域。当甘氨酸与受体结合后,引起氯离子内流。研究发现,GlyRs是酒精诱导多巴胺释放的必要条件,阻断GlyRs可完全消除酒精的奖赏性多巴胺信号。下列说法错误的是( )
A.甘氨酸可作为神经递质,通过胞吐的方式进入突触间隙
B.甘氨酸与GlyRs结合后,会引起突触后膜的膜电位差绝对值增大
C.酒精诱导的多巴胺信号释放会减少酒精的摄入量
D.抑制GlyRs的功能,可能有助于缓解酒精依赖患者的症状
【答案】C
【知识点】兴奋在神经元之间的传递、膜电位的变化及相关曲线、药物对兴奋传导及传递的影响
【详解】A、甘氨酸作为神经递质均储存在突触小泡中,通过胞吐的方式释放到突触间隙,A正确;
B、甘氨酸与GlyRs结合后引起氯离子内流,静息状态下突触后膜电位为外正内负,带负电的氯离子内流会使膜内负电位进一步升高,膜电位差的绝对值增大,B正确;
C、奖赏性多巴胺信号会使机体产生愉悦感,属于正向的行为强化信号,会促使机体增加酒精的摄入量,C错误;
D、由题干可知,阻断GlyRs可完全消除酒精的奖赏性多巴胺信号,降低饮酒带来的愉悦感,因此抑制GlyRs的功能可能有助于缓解酒精依赖患者的症状,D正确。
9.(2026·山东枣庄·模拟预测)抗抑郁症药M通过阻断SERT的转运功能来发挥作用。SERT是一种定位在突触前膜的五羟色胺—钠同向转运蛋白,Na+、五羟色胺与SERT结合后,SERT发生构象改变,将Na+和五羟色胺运入突触前神经元,进入细胞的Na+通过钠钾泵运出细胞。以下有关说法正确的是( )
A.若抑郁症患者采用高盐饮食,其病情会加重
B.五羟色胺被突触前膜摄取后,钠钾泵开始活动
C.突触前神经元上SERT摄取五羟色胺时会直接消耗ATP
D.服用抗抑郁症药M后,SERT活动减弱导致突触间隙五羟色胺含量降低
【答案】A
【知识点】兴奋在神经元之间的传递
【详解】A.高盐饮食会使细胞外液Na+浓度升高,SERT是五羟色胺—Na+同向转运蛋白,Na+浓度差增大时SERT转运五羟色胺回突触前神经元的速率加快,导致突触间隙五羟色胺含量降低,抑郁症病情加重,A正确;
B、钠钾泵的功能是持续维持细胞内外Na+、K+的浓度差,其活动始终存在,并非仅在五羟色胺被突触前膜摄取后才开始,B错误;
C、SERT摄取五羟色胺属于继发性主动运输,依赖Na+的电化学梯度提供势能,不直接消耗ATP,直接消耗ATP的是维持Na+浓度差的钠钾泵,C错误;
D、抗抑郁症药M阻断SERT的转运功能,SERT活动减弱会减少五羟色胺被回收进突触前神经元,因此突触间隙五羟色胺含量升高,起到抗抑郁作用,D错误。
10.(2026·山东济南·二模)动物神经细胞上存在能感知膜电位的变化进而打开或关闭的某种钾离子通道。蜂毒肽可降低该通道的通透性,影响膜电位的恢复过程。下列说法错误的是( )
A.蜂毒肽会使神经纤维由兴奋状态转为静息状态的过程减慢,时程延长
B.蜂毒肽作用于神经细胞上的钾离子通道后,可能使该兴奋的细胞释放更多递质
C.蜂毒肽可增强交感神经对胃肠平滑肌的抑制作用,导致胃肠蠕动减弱
D.蜂毒肽通过降低静息电位绝对值,提高神经细胞的兴奋性
【答案】D
【知识点】兴奋在神经纤维上的传导、药物对兴奋传导及传递的影响
【详解】A、神经纤维由兴奋状态恢复为静息状态的过程为复极化,主要依赖钾离子外流实现,蜂毒肽降低该钾离子通道通透性,钾离子外流速率减慢,复极化过程变慢,时程延长,A正确;
B、蜂毒肽使神经细胞复极化减慢,动作电位持续时间延长,突触前膜兴奋时间增加,钙离子内流增多,可能导致神经递质释放量增加,B正确;
C、交感神经兴奋时,抑制胃肠平滑肌收缩、减慢胃肠蠕动。蜂毒肽延长交感神经纤维的兴奋时程、增强交感神经兴奋效应,因此会增强对胃肠平滑肌的抑制,胃肠蠕动减弱,C正确;
D、蜂毒肽只抑制复极化电压门控钾通道,不影响静息电位的形成与大小,静息电位绝对值不会改变,D错误。
11.(2026·山东枣庄·二模)光敏感通道蛋白(ChR2)是一种受特定波长光照控制的非特异性阳离子通道。当神经细胞受到特定波长(通常是470nm蓝光)的光照时,ChR2蛋白的构象发生改变,通道开放,对阳离子通透性增强,主要引起Na+内流,产生兴奋。下列叙述中正确的是( )
A.静息电位的形成与ChR2的构象改变有关
B.改变胞外Na+浓度不影响动作电位的峰值
C.若持续光照会导致神经细胞的持续兴奋
D.兴奋后钠钾泵活动加强以恢复离子的分布
【答案】D
【知识点】兴奋在神经纤维上的传导
【详解】A、静息电位的形成主要与K⁺外流有关,而ChR2 是受光照控制的阳离子通道,仅在光照时开放引起 Na⁺内流,与静息电位的形成无关,A 错误;
B、动作电位的峰值由Na⁺内流的量决定,胞外Na⁺浓度降低会导致Na⁺内流减少,动作电位峰值下降;反之则峰值升高,因此胞外Na⁺浓度会直接影响动作电位峰值,B错误;
C、蓝光光照时,引起Na+内流,产生兴奋,神经细胞内外Na+差减小,若持续光照,神经细胞内外Na+差不足以使神经细胞持续兴奋,C错误;
D、兴奋后,细胞内Na⁺增多、K⁺减少,钠钾泵活动加强,将Na⁺泵出细胞、K⁺泵入细胞,以恢复离子分布,D正确。
二、多选题
12.【医学·针灸】(2026·湖南永州·二模)针灸是我国传统医学瑰宝。为探究针灸对疼痛的调节机制,科研人员将大鼠随机分为三组:甲组(正常大鼠)、乙组(慢性疼痛模型鼠)、丙组(慢性疼痛模型鼠+针灸干预),连续干预一段时间后检测关键指标,结果如下表。下列叙述错误的是( )
组别
疼痛阈值(g,数值越高疼痛敏感性越低)
P2X3相对表达量
(以甲组为1作参照)
P物质含量
(pg/mg)
5-HT含量
(ng/mg)
甲组
19.6±1.8
1.0±0.1
32.5±3.1
91.2±5.6
乙组
7.8±1.1
3.8±0.4
90.7±4.5
38.9±4.2
丙组
16.3±1.5
1.5±0.2
38.1±3.7
82.8±5.1
注:P2X3是感觉神经末梢上介导疼痛信号转换的ATP受体蛋白;P物质、5-HT分别是传递疼痛信号和抑制疼痛的神经递质。
A.外周组织损伤信号作用于P2X3蛋白时,会发生“电信号→化学信号”的信号转换
B.电针可能通过降低P2X3蛋白表达、减少P物质释放及恢复5-HT水平来缓解疼痛
C.P物质、5-HT作用于突触后膜,可分别调控疼痛信号的传递与抑制
D.痛觉的产生离不开完整的反射弧,电针提升疼痛阈值说明反射弧的完整性得到恢复
【答案】AD
【知识点】反射与反射弧、兴奋在神经纤维上的传导、兴奋在神经元之间的传递、药物对兴奋传导及传递的影响
【详解】A、外周组织损伤信号(如ATP)作用于感觉神经末梢的P₂X₃受体蛋白时,会将化学信号(ATP)转换为电信号(神经冲动),该过程属于“化学信号→电信号”的转换,A错误;
B、对比乙组(疼痛模型)与丙组(针灸干预):丙组P₂X₃表达量(1.5)显著低于乙组(3.8),P物质含量(38.1 pg/mg)低于乙组(90.7 pg/mg),5-HT含量(82.8 ng/mg)高于乙组(38.9 ng/mg),且疼痛阈值(16.3 g)接近正常组(19.6 g)。说明针灸通过下调P₂X₃表达、减少致痛递质P物质释放、提高抑痛递质5-HT水平缓解疼痛,B正确;
C、题干明确P物质传递疼痛信号、5-HT抑制疼痛,二者作为神经递质需与突触后膜受体结合才能传递信息,C正确;
D、痛觉的产生仅需感受器→传入神经→大脑皮层的传导路径,无需完整反射弧(无需传出神经和效应器)。电针提升疼痛阈值是通过调节神经递质水平实现的,与反射弧完整性无关,D错误。
故选AD。
13.(2025·江西九江·三模)脓毒症是由于机体对感染的应激反应失衡而导致的一种危及生命的器官功能紊乱综合征。患者早期会出现高热、心率加快、呼吸急促等症状,患者严重时可能导致长期或永久性的认知功能损害。脓毒症的发病机制主要包括过度炎症反应、免疫细胞异常激活和内皮细胞功能障碍。临床研究表明,细菌毒素会造成脓毒症的发生。据此推断,下列说法错误的是( )
A.脓毒症早期症状的出现可能与交感神经兴奋有关
B.脓毒症的病因是免疫系统失效,无法清除病原体
C.脓毒症的认知功能损害仅由细菌直接侵袭中枢神经系统导致
D.脓毒症患者体内可能因免疫系统过度激活而引发炎症反应
【答案】BC
【知识点】非特异性免疫与特异性免疫、神经系统的基本结构、自身免疫病
【分析】自身免疫病是指自身免疫反应对组织和器官造成损伤并出现了症状。过敏反应是指已免疫的机体,在再次接触相同抗原时,有时会引发组织损伤或功能紊乱的免疫反应。
【详解】A、脓毒症早期症状是高热、心率加快、呼吸急促,交感神经兴奋会导致心率加快,呼吸急促,A正确;
B、脓毒症的发病机制主要包括过度炎症反应、免疫细胞异常激活,而不是免疫系统失效,B错误;
C、根据题干信息“细菌毒素会造成脓毒症的发生”,所以脓毒症不是由于细菌直接侵袭中枢神经系统导致,C错误;
D、脓毒症的发病机制主要包括过度炎症反应、免疫细胞异常激活,所以脓毒症患者体内可能因免疫系统过度激活而引发炎症反应,D正确。
故选BC。
14.(2026·河北沧州·一模)腺苷(Ado)是一种抑制性神经递质,脑细胞外的Ado浓度受神经元或星形胶质细胞释放的ATP水解以及平衡核苷转运蛋白 (如ENT1/2)的影响,CD73可催化AMP形成Ado,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.组成腺苷和ATP的化学元素相同
B.若将Ado彻底水解后可得到3种小分子物质
C.增强或减弱CD73的活性均可改变突触后膜的电位
D.Ado进出细胞均可通过ENT1/2,可见其不具有专一性
【答案】ABD
【知识点】主动运输、ATP的结构、兴奋在神经元之间的传递
【详解】A、腺苷(腺嘌呤+核糖)含C、H、O、N,ATP含C、H、O、N、P,A错误;
B、腺苷(Ado)由腺嘌呤和核糖组成,彻底水解可得到腺嘌呤和核糖这2种小分子物质,B错误;
C、由题干可知,CD73催化AMP生成腺苷,而腺苷是一种抑制性神经递质,故增强或减弱CD73活性均可改变突触后膜的电位,C正确;
D、ENT1/2为转运蛋白,转运蛋白具有专一性,仅能运输特定物质,不能因腺苷可双向运输就判定其不具专一性,D错误。
三年真题·压轴题(侧重山东,辐射全国,单选+多选+非选择题)
高频考点:条件反射与非条件反射,兴奋在神经纤维上的传导及在神经元之间的传递,反射与反射弧,神经系统的基本结构
一、单选题
1.(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
【知识点】神经调节与体液调节的比较、非条件反射与条件反射
【详解】A、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;
B、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;
C、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;
D、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。
2.(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
【知识点】兴奋在神经元之间的传递
【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。
3.(2026·湖北·高考真题)脑机接口(BCI)技术通过在脑与机器间建立信息通道,帮助脊髓损伤、脑卒中等患者重建部分运动和语言功能。某四肢瘫痪患者在植入我国研发的“北脑一号”BCI后,不仅能脑控机械臂,上肢肌力也显著提升。下列叙述正确的是( )
A.由于BCI收集的是电信号,无需考虑数据信息的隐私保密
B.植入BCI的脑卒中患者恢复写字能力,说明该患者大脑皮层S区正常
C.识别、解析大脑发出的电信号是BCI帮助四肢瘫痪患者恢复运动功能的难点
D.神经胶质细胞数量远多于神经元,故BCI采集的电信号主要来自神经胶质细胞
【答案】C
【知识点】兴奋在神经元之间的传递、组成神经系统的细胞
【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。
4.(2026·贵州·高考真题)独竹漂是贵州少数民族的特色水上运动,运动员需要精准感知身体姿态变化并迅速调整动作。长期训练会使运动员小脑中与平衡协调相关的神经元之间建立更复杂的联系。下列叙述错误的是( )
A.运动员感知竹竿晃动时,兴奋在神经纤维上以电信号形式双向传导
B.运动员迅速调整动作时,支配肌肉的传出神经属于躯体运动神经
C.小脑中新建立的复杂联系,其结构基础是神经元之间建立的突触
D.运动员的平衡调节过程需要大脑皮层、小脑和脊髓等共同参与
【答案】A
【知识点】兴奋在神经纤维上的传导、神经系统的基本结构、兴奋在神经元之间的传递、反射与反射弧
【详解】A、在生物体内完成反射的过程中,兴奋在神经纤维上只能沿着反射弧的方向单向传导,仅离体神经纤维受适宜刺激时兴奋才双向传导,因此运动员感知竹竿晃动时兴奋在神经纤维上单向传导,A错误;
B、运动员调整动作依赖骨骼肌的收缩,支配骨骼肌的传出神经属于躯体运动神经,B正确;
C、突触是神经元之间传递信息、建立联系的结构基础,因此小脑神经元间新的复杂联系的结构基础是突触,C正确;
D、大脑皮层是最高级神经中枢,小脑具有维持身体平衡的功能,脊髓是调节躯体运动的低级中枢,运动员的平衡调节是神经分级调节的过程,需要上述结构共同参与,D正确。
5.(2025·山东·高考真题)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
【答案】B
【知识点】兴奋在神经纤维上的传导
【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。
【详解】A、动作电位的形成与Na+内流有关,若增加神经细胞外的Na+浓度,Na+内流增加,动作电位的幅度增大,A正确;
B、若静息状态下Na+通道的通透性增加,使Na+内流增多,会打破原有K+外流主导的离子平衡,静息电位的幅度减小,B错误;
C、若抑制钠钾泵活动,导致膜外Na+和膜内K+减少,静息电位和动作电位的幅度都减小,C正确;
D、神经细胞通过钠钾泵实现钠钾离子的主动运输,通过离子通道实现钠钾离子的被动运输,D正确。
故选B。
6.(2025·广西·高考真题)某植物根细胞吸收存在两种跨膜运输方式,见图。下列有关分析正确的是( )
A.低钾环境时,K+运输速率受H+运输速率限制
B.运输H+时,载体蛋白空间结构不会改变
C.呼吸抑制剂会抑制K+的这两种运输方式
D.K+是一种信号分子,能诱发根细胞产生兴奋
【答案】A
【知识点】协助扩散、兴奋在神经纤维上的传导、主动运输
【详解】A、由图可知,低钾环境时,K+进行主动运输,由膜两侧的H+浓度差驱动,因此受H+运输速率限制,A正确;
B、载体蛋白运输物质时,会与被运输物质结合,改变自身构象,B错误;
C、图中高钾环境中K+的运输方式为协助扩散,呼吸抑制剂不会抑制这种运输方式,C错误;
D、K+可以作为一种信号分子影响根细胞的运输方式,但根细胞不能产生兴奋,D错误。
故选A。
7.(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
【知识点】学习、记忆、情绪、兴奋在神经元之间的传递、药物对兴奋传导及传递的影响
【分析】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; GABA 是一种抑制性神经递质,能抑制 ACh 的释放,由上述两个信息推测强啡肽阳性神经元是抑制性神经元,会抑制 GABA 的释放。因此,图示通路为:奖赏信息刺激下, 强啡肽阳性神经元会释放强啡肽,强啡肽与GABA能神经元上的强啡肽受体结合后,抑制了 GABA 释放,进而降低了 GABA 与乙酰胆碱能神经元上 GABA 受体的结合,降低了 GABA对乙酰胆碱能神经元的抑制作用,导致 ACh释放量增加。
【详解】A、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;
B、 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;
C、 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;
D、 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。
故选A。
8.(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
【知识点】神经调节与体液调节的比较、神经系统对内脏活动的分级调节、交感神经与副交感神经、神经系统的基本结构
【详解】A、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;
B、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;
C、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;
D、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。
故选D。
9.(2024·山东·高考真题)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→传入神经①→脑干→网状脊髓束→脊髓(胸段)→传出神经②→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
【答案】C
【知识点】非条件反射与条件反射、神经系统的基本结构、反射与反射弧
【分析】神经系统是由脑、脊髓和它们发出的神经组成的,脑和脊髓是神经系统的中枢部分,叫中枢神经系统,主管接收、分析、综合体内外环境传来的信息;由脑发出的脑神经和由脊髓发出的脊神经是神经系统的周围部分,叫周围神经系统,其中脑神经共12对,主要分布在头面部,负责管理头面部的感觉和运动;脊神经共31对,主要分布在躯干、四肢,负责管理躯干、四肢的感觉和运动。此外,脑神经和脊神经中都有支配内脏器官的神经。
【详解】A、该反射是一种比较低级的神经活动,由大脑皮层以下的神经中枢(脑干和脊髓)参与,属于非条件反射,A正确;
B、由脑发出的神经为脑神经,脑神经主要分布在头面部,负责管理头面部的感觉和运动,故传入神经①属于脑神经,B正确;
C、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,自主神经系统不包括躯体运动神经,传出神经②属于内脏运动神经,C错误;
D、反射活动需要经过完整的反射弧,若完全阻断脊髓(颈段)中的网状脊髓束,则该反射活动不完整,该反射不能完成,D正确。
故选C。
10.(2024·山东·高考真题)机体存在血浆K+浓度调节机制,K+浓度升高可直接刺激胰岛素的分泌,从而促进细胞摄入K+,使血浆K+浓度恢复正常。肾脏排钾功能障碍时,血浆K+浓度异常升高,导致自身胰岛素分泌量最大时依然无法使血浆K+浓度恢复正常,此时胞内摄入K+的量小于胞外K+的增加量,引起高钾血症。已知胞内K+浓度总是高于胞外,下列说法错误的是( )
A.高钾血症患者神经细胞静息状态下膜内外电位差增大
B.胰岛B细胞受损可导致血浆K+浓度升高
C.高钾血症患者的心肌细胞对刺激的敏感性改变
D.用胰岛素治疗高钾血症,需同时注射葡萄糖
【答案】A
【知识点】兴奋在神经纤维上的传导、血糖调节
【分析】神经细胞在静息时细胞膜对钾离子的通透性较大,部分钾离子通过细胞膜到达细胞外,形成了外正内负的静息电位。
【详解】A、已知胞内K+浓度总是高于胞外,高钾血症患者细胞外的钾离子浓度大于正常个体,因此患者神经细胞静息状态下膜内外电位差减小,A错误;
B、胰岛B细胞受损导致胰岛素分泌减少,由于胰岛素能促进细胞摄入K+,因此胰岛素分泌减少会导致血浆K+浓度升高,B正确;
C、高钾血症患者心肌细胞的静息电位绝对值减小,容易产生兴奋,因此对刺激的敏感性发生改变,C正确;
D、胰岛素能促进细胞摄入K+,使血浆K+浓度恢复正常,同时胰岛素能降低血糖,因此用胰岛素治疗高钾血症时,为防止出现胰岛素增加导致的低血糖,需同时注射葡萄糖,D正确。
故选A。
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
【知识点】神经系统的基本结构、兴奋在神经元之间的传递
【分析】反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分。突触是指神经元与神经元之间相互接触并传递信息的部位。由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡中,只能由突触前膜释放作用于突触后膜,使下一个神经元产生兴奋或抑制,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单向的。
【详解】A、一个神经元只有一个轴突,但轴突上存在多个神经末梢,a、b可能来自同一神经元,也可能来自不同神经元,A正确;
B、若a、b来自不同细胞的轴突,分别作用于同一个神经元的树突和胞体,二者释放的递质不干扰,可能相同,也可能不同,B正确;
C、a、b产生的兴奋通过神经递质传至至突触后膜,如果释放的是抑制性递质,则不能传递至I处,C错误;
D、脑和脊髓中都存在由多个神经元构成的突触结构,即都存在图示这种传导兴奋的结构,D正确。
故选C。
二、多选题
12.(2026·山东·高考真题)膜内外离子浓度差为离子移动提供了化学驱动力;膜内外电位差则为离子移动提供了电场驱动力,驱动离子向与它所带电荷相反的电位移动。神经纤维某部位受到刺激时的电位变化如图所示。下列各选项中,所示离子受到的化学驱动力(实线箭头)和电场驱动力(虚线箭头)的方向,与曲线上a、b、c、d点对应正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】BCD
【知识点】兴奋在神经纤维上的传导、膜电位的变化及相关曲线
【详解】A、a点时,产生动作电位,膜内为正电位,膜外为负电位,此时Na+内流,化学驱动力是由膜外Na+浓度高于膜内推动Na+内流,方向为膜外→膜内;电场驱动力是膜内正电位驱动带正电的Na+向膜外移动,方向为膜内→膜外,A错误;
B、b点时,恢复静息电位,主要是K+外流,化学驱动力应是膜内K+浓度高于膜外推动K+外流,方向为膜内→膜外,但膜内为正电位,膜外为负电位,电场驱动力是膜内正电位驱动带正电的K+向膜外移动,方向为膜内→膜外,B正确;
C、c点时,恢复静息电位,主要是K+外流,化学驱动力应是膜内K+浓度高于膜外推动K+外流,方向为膜内→膜外,但膜内为负电位,膜外为正电位,电场驱动力是膜外正电位驱动带正电的K+向膜内移动,方向为膜外→膜内,C正确;
D、d点时,恢复初始状态,此时膜内为负电位,膜外为正电位,化学驱动力是由膜外Na+浓度高于膜内推动Na+内流,电场驱动力是膜外正电位驱动带正电的Na+向膜内移动,方向为膜外→膜内,D正确。
13.(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
【知识点】兴奋在神经纤维上的传导、兴奋在神经元之间的传递、神经系统对躯体运动的分级调节、反射与反射弧
【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。
14.(2024·江苏·高考真题)神经元释放的递质引起骨骼肌兴奋,下列相关叙述正确的有( )
A.该过程经历了“电信号→化学信号→电信号”的变化
B.神经元处于静息状态时,其细胞膜内K+的浓度高于膜外
C.骨骼肌细胞兴奋与组织液中Na+协助扩散进入细胞有关
D.交感神经和副交感神经共同调节骨骼肌的收缩和舒张
【答案】BC
【知识点】神经系统的基本结构、兴奋在神经元之间的传递
【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,因此形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去,但在神经元之间以神经递质的形式传递。
【详解】A、“神经元释放的递质引起骨骼肌兴奋”,由于神经递质已由突触前膜释放,故该过程经历了“化学信号→电信号”的变化,A错误;
B、无论神经元处于静息状态还是动作电位时,其细胞膜内K+的浓度均高于膜外,B正确;
C、受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,因此形成内正外负的动作电位,由此可知,骨骼肌细胞兴奋与组织液中Na+协助扩散进入细胞有关,C正确;
D、交感神经和副交感神经属于自主神经系统,自主神经系统是支配内脏、血管和腺体的传出神经,骨骼肌的收缩和舒张不受自主神经系统的调节,D错误。
故选BC
三、实验题
15.(2026·全国卷·高考真题)某同学用蛙坐骨神经-腓肠肌标本进行实验。回答下列问题。
(1)坐骨神经-腓肠肌标本未受刺激时,神经纤维细胞膜两侧的电位表现为_______(填“内正外负”或“内负外正”),细胞膜内的K+浓度比细胞膜外_______(填“低”或“高”)。
(2)用电刺激坐骨神经,腓肠肌发生收缩。受到刺激时,神经细胞膜电位出现变化。膜电位变化的原因是_________。
(3)兴奋只能由坐骨神经单方向传递给腓肠肌,原因是_______。
【答案】(1) 内负外正 高
(2)膜对离子的通透性改变
(3)神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上的受体
【知识点】兴奋在神经纤维上的传导、兴奋传导和传递的相关实验、兴奋在神经元之间的传递
【详解】(1)未受刺激的神经纤维处于静息状态,静息电位的特征为内负外正,该电位主要由K+外流引起;细胞通过钠钾泵的主动运输作用,始终维持细胞内K+浓度远高于细胞外,因此膜内K+浓度更高,可见静息电位的维持是钾离子通过协助扩散方式外流引起的。
(2)神经纤维受到适宜刺激时,细胞膜上的Na+通道开放,膜对Na+的通透性增强,Na+顺浓度梯度大量内流,使膜电位由静息电位状态变成了内正外负的动作电位状态,进而产生可传导的兴奋,表现为腓肠肌收缩。
(3) 坐骨神经和腓肠肌的连接处为神经-肌肉接头,是特化的突触结构,突触结构中,神经递质仅存在于突触前神经元的突触小泡中,只能由突触前膜释放,经突触间隙扩散后作用于突触后膜(腓肠肌细胞膜上的特异性受体),因此兴奋只能单向从坐骨神经传递给腓肠肌,无法反向传递。
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第26讲 神经调节
第一部分 五年考情·精准定向
山东考情概览 山东热点情境 山东备考策略
第二部分 三大核心·主干速记
一图串联·核心梳理·易错辨析
核心知识01 神经调节的结构基础和基本方式
核心知识02 神经冲动的产生和传导
核心知识03 神经系统的分级调节和人脑的高级功能
第三部分 分层专练·靶向攻关
两年模拟·情境题(全国视野,单选+不定项)
一年重难·创新题(侧重山东,辐射全国,单选+不定项)
三年真题·压轴题(侧重山东,辐射全国,含2026年高考真题,单选+不定项+非选择题)
第一部分 五年考情·精准定向
考情概览
新课标要求
考题统计
1. 概述神经调节的基本方式是反射(可分为条件反射和非条件反射),其结构基础是反射弧。
2. 举例说明中枢神经系统通过自主神经来调节内脏的活动。
3. 阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,并沿神经纤维传导。
4. 阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成。
5. 分析位于脊髓的低级中枢和脑中相应的高级中枢相互联系、相互协调,共同调控器官和系统的活动,维持机体的稳态。
6. 简述语言活动和条件反射是由大脑皮层控制的高级神经活动。
2026·山东·静息电位与动作电位离子机制,自主神经系统调节
2026·广东·突触传递机制、镇痛药物作用靶点分析
2026·湖南·脊髓损伤与反射弧完整性、大脑皮层躯体运动中枢
2026·全国甲卷·条件反射建立与反射弧结构判断
2025·山东·膜电位变化离子运输、自主神经参与心血管调节实验
2025·广东·神经递质作用特点
2025·湖南·自主神经系统、情绪调控相关神经调节
2025·全国乙卷·反射类型判断、脊髓低级中枢调控功能
2024·山东·躯体运动神经与内脏运动神经区分、反射弧结构分析
2024·广东·海马区神经元、学习记忆与人脑高级功能
2024·湖南·膜电位变化曲线、离子通透性动态变化
2023·山东·神经系统分级调节
2023·湖南·突触传递、神经递质灭活途径
2023·全国甲卷·中枢神经系统各级中枢功能辨析
2022·山东·人脑言语区功能,分级调节
2022·湖南·条件反射建立与消退机制
2022·全国乙卷·人脑各级中枢功能辨别
1.考查频次:近5年山东新高考生物:2022、2023、2025、2026年均有独立设问;2024年融合命题,本章属于高频独立出题模块,既可以单独设置选择题,也常作为非选择题核心考点。考点常融合于体液调节、动物生理实验、药物作用机制等大题与选择题情境中,属于高频独立命题、极高频次综合穿插考点。山东卷选择题每题2分,常在不定项选择题深挖机制,也常在非选择题设置3~6分填空,搭配实验分析设问。
2.考查要点:考查内容聚焦三大板块:一是反射与反射弧相关内容,重点区分条件反射、非条件反射,辨析反射弧各结构功能、效应器定义,判断反射活动能否正常发生;二是兴奋在神经纤维上的传导与突触间的传递,侧重考查静息电位、动作电位离子流动机制、电化学驱动力、突触结构、神经递质类型、兴奋单向传递的原因,结合药物、离子改变分析电位变化;三是神经系统的分级调节与人脑高级功能,重点区分交感神经、副交感神经生理效应,辨析大脑皮层、脑干、脊髓、小脑等各级中枢功能,结合情绪、学习记忆、言语区损伤情境命题,多隐性融合渗透于稳态调节、动物行为实验等跨章节考题中。
热点情境
素材1:黄河三角洲野生鸟类应激生理调节:可结合迁徙鸟类长途飞行应激反应,分析交感神经、副交感神经调控心率、呼吸;探究外界刺激引发的条件反射、神经冲动传导,落实稳态与平衡观。
素材2:山东畜牧畜禽养殖行为调控:依托省内家禽、家畜饲养场景,畜禽惊吓应激、条件反射建立,考查反射弧结构、自主神经系统调节,贴合山东卷动物生理命题风格。
素材3:新型镇痛、镇静类药物作用机制:依托药物作用于突触前膜、突触后膜离子通道情境,分析神经递质释放、离子流动、电位变化,探究兴奋传递调控机理。
素材4:脑机接口前沿科研情境:结合人机信号交互实验,考查神经元兴奋传导、大脑皮层躯体感觉与运动中枢分布,体现科学探究素养。
备考策略
1. 抓牢核心概念:反射、反射弧、条件反射与非条件反射、静息电位、动作电位、突触、自主神经系统、神经系统分级调节。
2. 熟记关键生理过程与对应机制:兴奋在神经纤维上的传导(Na⁺、K⁺跨膜运输、电化学驱动力);兴奋在突触处单向传递机制;交感神经与副交感神经对内脏器官的调控;大脑皮层、脑干、脊髓、小脑各级中枢分工。
3. 紧盯山东高频命题素材:药物干预突触信号传递、膜电位曲线分析、脊髓损伤反射活动判断、畜禽应激生理、脑卒中引发神经功能异常、临床镇痛药物作用靶点。
4. 强化题型解题方法
概念辨析题型:严格区分条件/非条件反射、躯体运动神经/内脏运动神经,快速排除“完整反射弧缺失”易错选项;
曲线分析题型:依据电位变化曲线,判断离子通透性变化、兴奋传导方向、抑制剂对电位的影响;
融合综合题型:从神经-体液调节综合题干中剥离膜电位、突触传递、分级调节隐性考点。
5.紧扣命题趋势:本章独立出题概率较高,同时频繁作为稳态调节模块底层基础,大量拆分融入体液调节、动物生理实验考题,侧重跨章节综合应用。立足生命观念、科学思维、社会责任三大素养,围绕兴奋传导传递、神经分级调节主线命题;通过正常生理过程与药物干预、神经损伤病理对比归纳,强化学生情境分析、机理推导与知识迁移应用能力。
第二部分 三大核心·主干速记
内容速览:神经调节的结构基础和基本方式,神经冲动的产生和传导,神经系统的分级调节和人脑的高级功能……。
一图串联
核心梳理
核心知识1 神经调节的结构基础和基本方式
1. 神经调节的结构基础
1) 神经系统的基本结构
2) 自主神经系统
(1) 概念:支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受意识支配。
(2) 组成:由交感神经和副交感神经两部分组成。它们的作用通常相反
交感神经
副交感神经
来源
从脊髓发出
从脑和脊髓发出
功能
对瞳孔的调节
扩张
收缩
对肺的调节
使支气管扩张
使支气管收缩
对心跳的调节
加快
减慢
对血管的调节
收缩
无副交感神经支配
对胃肠的调节
抑制胃肠蠕动
促进胃肠蠕动
特点
交感神经与副交感神经作用通常相反,均不受意识支配
(3) 意义:使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化
易错提醒
①交感神经全部由脊髓发出,而副交感神经部分由脑发出,部分由脊髓发出。
②绝大多数内脏器官受交感神经和副交感神经的双重支配,但也有少数内脏和组织只受单一神经支配,例如,立毛肌和骨骼肌内的血管只受交感神经支配。
③交感神经和副交感神经对同一器官的作用并非都是相反的,有时是一致的。例如,交感神经和副交感神经都有促进唾液腺分泌的作用,但分泌的唾液成分的含量却不一样。
3) 组成神经系统的细胞
(1) 神经元:接受刺激,产生兴奋并传导兴奋
(2) 神经胶质细胞
①广泛分布于神经元之间,其数量为神经元数量的10~50倍。
②对神经元起辅助作用的细胞,具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能。
③在外周神经系统中,神经胶质细胞参与构成神经纤维表面的髓鞘。
④神经元与神经胶质细胞一起,共同完成神经系统的调节功能。
2. 神经调节的基本方式——反射
1) 概念:在中枢神经系统的参与下机体对内外刺激所产生的规律性应答反应。
2) 发生条件:完整的反射弧;适宜的刺激
3) 反射的结构基础——反射弧
① 反射弧各部分功能及异常分析:
兴奋传导
反射弧结构
结构特点
功能
结构破坏对功能的影响
感受器
↓
传入神经
↓
神经中枢
↓
传出神经
↓
效应器
感受器
感觉神经末梢的特殊结构
将内、外界刺激的信息转变为神经的兴奋
既无感觉又无效应
传入
神经
感觉神经元
将兴奋由感受器传入神经中枢
既无感觉又无效应
神经
中枢
调节某一特定生理功能的神经元群
对传入的兴奋进行分析与综合
既无感觉又无效应
传出
神经
运动神经元
将兴奋由神经中枢传出至效应器
只有感觉但无效应
效应器
运动神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等
对内、外界刺激作出应答
只有感觉但无效应
② 反射弧中各结构的判断方法:
。
结论:根据以上方法,可以判断出A为感受器,B为传入神经,C为神经中枢,D为传出神经,E为效应器
4) 条件反射和非条件反射
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
核心知识2 神经冲动的产生和传导
1. 神经冲动的产生与在神经纤维上的传导过程
项目
条件
形成原因
电位表现
静息电位
未受刺激
K+外流
外正内负
动作电位
受到刺激
Na+内流
外负内正
(1)传导形式:在神经系统中,兴奋以电信号的形式沿着神经纤维传导,这种电信号也叫神经冲动。
(2)传导特点:双向传导
(3)兴奋在神经纤维上的传导方向与膜外局部电流的方向相反,与膜内局部电流的方向相同。
2. 神经冲动在神经元之间的传递
1) 突触的结构和类型
易错提醒
突触小体≠突触
①组成不同:突触小体是一个神经元轴突末端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜,是突触的一部分。突触由两个神经元构成,包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。
②信号转换不同:在突触小体上的信号变化为电信号到化学信号;在突触中完成的信号变化为电信号到化学信号到电信号。
2) 传递过程与特点
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: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:神经冲动在突触处的传递需要经化学信号的转换,因此比在神经纤维上传导的速度慢。
核心知识3 神经系统的分级调节和人脑的高级功能
1. 神经系统的分级调节
1) 神经系统对躯体运动的分级调节
(1) 大脑皮层与躯体运动的关系
①管理身体对侧骨骼肌的随意运动。
②皮层代表区的位置与躯体各部分的关系一般是倒置的,且代表区范围的大小与躯体中相应部位运动的精细程度相关
(2) 躯体运动的分级调节
2) 神经系统对内脏活动的分级调节
(1) 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。
(2) 排尿反射的分级调节
①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。
②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。
(3) 其他内脏活动的分级调节:
2. 人脑的高级功能
感知外部世界,产生感觉
控制机体的反射活动
具有语言、学习和记忆、情绪等高级功能
1) 语言功能
(1) 语言功能是人脑特有的高级功能。语言功能包括与语言、文字相关的全部智能活动,涉及人类的听、说、读、写。
(2) 言语区:与人类语言活动相关的大脑皮层的某些特定区域。
言语区
联想记忆
受损特征
运动性言语区(S区)
Sport→S
病人可听懂别人的讲话和看懂文字,但不能讲话
听觉性言语区(H区)
Hear→H
病人能讲话、书写,能看懂文字,但听不懂别人的谈话
视觉性言语区(V区)
Visual→V
病人的视觉无障碍,但看不懂文字的含义,变得不能阅读
书写性言语区(W区)
Write→W
病人可听懂别人讲话和看懂文字,也会讲话,手部运动正常,但失去书写能力
易错提醒
视觉性语言中枢≠视觉中枢,此区受损,患者仍有视觉,只是“看不懂”语言文字的含义;听觉性语言中枢≠听觉中枢,此区受损,患者仍有听觉,只是“听不懂”话的含义。
2) 学习和记忆功能
(1) 学习和记忆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。
(2) 特点:不是由单一脑区控制的,而是由多个脑区和神经通路参与的。
(3) 记忆过程的四个阶段及其联系
(4) 形成机理
① 学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成。
② 短时记忆可能与神经元之间即时的信息交流有关,尤其是与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关。
③ 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。
3) 情绪功能
第三部分 分层专练·靶向攻关
两年模拟·情境题(全国视野,单选+多选)
考查重点:兴奋在神经元之间的传递,兴奋在神经纤维上的传导,神经系统的基本结构,条件反射与非条件反射,反射与反射弧,脑的高级功能
一、单选题
1.【情境·阿尔兹海默症】(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
2.【情境·脑机接口】(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
3.(2026·陕西榆林·模拟预测)研究人员将小鼠置于隔音箱中,每次播放1kHz纯音后0.5s给予足底电击。连续训练5天后,小鼠听到纯音即出现僵立行为。第6天起只播放纯音不给予电击,小鼠的僵立反应逐渐减弱直至消失。下列分析错误的是( )
A.训练初期纯音与电击的时间关联是建立条件反射的关键
B.第6天起反应减弱现象属于条件反射消退,需大脑皮层参与
C.条件反射建立后,纯音可通过激活听觉中枢直接引发僵立反应
D.若该条件反射消退后重新配对声音刺激与电击,可观察到更快的行为重
4.(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
5.(2026·云南昭通·二模)切洋葱时,常常会忍不住流眼泪。这是因为洋葱细胞被破坏后,储存在液泡中的蒜氨酸与细胞质中的蒜氨酸酶接触,产生了具有刺激性气味的硫化物,刺激角膜和结膜上的游离神经末梢,引发泪腺分泌泪水。结合所学知识分析,下列说法错误的是( )
A.切洋葱流泪是非条件反射,效应器为传出神经末梢及其支配的泪腺
B.流泪时,副交感神经活动增强,使泪腺血管收缩,泪液分泌减少
C.将洋葱置于冰箱冷藏后再切可减少刺激物质产生
D.泪腺分泌的泪水中含有杀菌的物质,是属于保卫人体的第一道防线
6.【情境·脑机接口】(2026·北京·三模)研究者采用“脑-机接口”技术,开发了康复性外骨骼,使脊髓损伤患者可以行走。下列相关叙述中,不属于该设备功能的是( )
A.采集大脑皮层运动区的“迈步”意图神经信号
B.进行信号转化,驱动外骨骼带动腿部运动
C.压力传感器检测触地信号后上传,产生踩地感觉
D.恢复“大脑→脊髓→腿部肌肉”的躯体运动分级调节
7.(2026·安徽芜湖·模拟预测)突触后神经元产生动作电位(AP)的过程如图所示。A图中EPSP为兴奋性突触后电位;B图显示的是突触后神经元对应位置电压门控钠通道的密度。已知配体门钠离子通道可被神经递质激活,电压门钠离子通道可被特定电压激活。下列叙述错误的是( )
A.兴奋性神经递质激活突触后膜上配体门钠离子通道后会导致Na+内流,产生EPSP
B.单个EPSP在树突膜和胞体膜上记录到的幅度不同,表明EPSP随传播距离增大而衰减
C.单个EPSP在传到轴突始段时已较小,但多个EPSP累加到一定电位水平可激活电压门控钠通道,最终爆发AP
D.突触后神经元AP首先发生在轴突始段,是因为该段膜上电压门控钠通道密度较大,导致膜内Na+浓度高于膜外
二、多选题
8.(2026·山东德州·二模)5—羟色胺(5—HT)以色氨酸(Trp)为原料合成,在脑部作为兴奋性神经递质调节情绪。肠道内部分微生物代谢产物可促进5—HT合成,这些5—HT既可作为信号激活肠道神经,经副交感神经调控情绪与食欲,也可作为激素参与局部血液循环调节。下列叙述正确的是( )
A.肠道是合成激素5—HT的内分泌器官
B.服用抗生素使肠道菌群失衡可能导致人情绪低迷
C.抑制突触前膜对5—HT回收的药物可用于治疗抑郁症
D.Trp属于必需氨基酸,经常食用肉类和大豆制品有利于其供给
9.(2026·辽宁沈阳·二模)外源胰岛素治疗引起糖尿病患者反复低血糖,造成胰岛A细胞和“交感神经-肾上腺髓质”功能受损,诱发知觉障碍性低血糖(IAH)。该病表现为感知血糖降低的能力下降,进而发生认知和语言障碍。IAH患者肾上腺髓质嗜铬细胞分泌的神经肽Y会调节肾上腺素的释放,加重病情。下列叙述错误的是( )
A.交感神经兴奋引起肾上腺素分泌从而升高血糖属于神经-体液调节
B.IAH患者认知和语言障碍是由于脑干低血糖所致
C.IAH患者交感神经受损导致兴奋向血糖调节中枢的传导受阻
D.推测IAH患者神经肽Y分泌增加会抑制肾上腺素的释放
10.(2025·江西南昌·三模)“吓得一激灵”是一种由突发惊吓引发的快速生理反应,是神经系统、激素和肌肉协同作用的求生本能。其生物学原理主要涉及神经系统的快速激活和激素释放。下列说法正确的是( )
A.突发惊吓通过各感受器接收后最终快速传递至大脑恐惧处理中心
B.大脑恐惧处理中心通过激活自主神经系统,触发“战斗或逃跑”的反应
C.交感神经刺激肾上腺释放肾上腺素,导致心跳加速、呼吸加快、肌肉紧绷
D.肾上腺素直接进入肌肉细胞作用于肌纤维,导致短暂抽搐(“一激灵”)、身体抖动
11.(2025·山东滨州·二模)焦虑会使人呼吸频率加快,原理是大脑皮层焦虑产生区兴奋,降低了dACC神经元的兴奋性从而减弱PnC神经元的活动,使PnC神经元对呼吸中枢的影响减弱。慢跑、主动降低呼吸频率有助于缓解焦虑。下列说法正确的是( )
A.焦虑情绪持续过久会导致血浆pH降低
B.PnC神经元兴奋抑制呼吸中枢活动
C.主动降低呼吸频率后dACC神经元可以抑制PnC神经元的活动
D.慢跑可能提高了的dACC神经元的兴奋性
12.(2025·山东日照·二模)研究发现,长时间的情绪低落以及失眠、焦虑等而引起慢性应激。慢性应激会影响人的消化功能,同时还能影响肝细胞的增殖能力,机制如图所示,图中IL-6是一种细胞因子,NE是去甲肾上腺素。下列说法错误的是( )
A.兴奋在①处突触后膜的信号转换形式为电信号→化学信号→电信号
B.慢性应激会促进交感神经末梢释放NE,胃肠蠕动减弱,导致消瘦
C.长期焦虑会导致巨噬细胞释放的IL-6减少,导致人体的免疫功能降低
D.对患者进心理疏导或服用免疫抑制剂有助于肝脏部分切除患者的术后恢复
一年重难·创新题(侧重山东,辐射全国,单选+不定项)
设题创新:芯片考察反射与反射弧、兴奋在神经元之间的传递(T1);“酸退津生”考察反射与反射弧(T2);水迷宫实验考察条件反射与非条件反射(T3)
一、单选题
1.【情境·植入式芯片】(2026·江苏南京·模拟预测)科学家研发了一种植入式芯片,通过微电极将其连接在患者受损脊髓的两侧,该芯片将实时捕捉到的大脑运动皮层的神经信号进行处理后,直接刺激脊髓下端的运动神经元,使瘫痪患者恢复行走能力。下列叙述正确的是( )
A.该芯片代替反射弧中的传入神经和神经中枢
B.患者想行走时,大脑运动皮层发出信号启动反射过程
C.该芯片将电信号转化为化学信号后刺激脊髓运动神经元
D.上述过程体现了神经系统对躯体运动的分级调节
2.【贴近生活·“酸退津生”】(2026·江西·模拟预测)吃柠檬时,初入口会因柠檬酸的刺激感到强烈的酸味,触发唾液大量分泌,也就是人们常说的“酸退津生”,此时味觉(感受器)对其他味道也会更为敏感。研究发现,酸味的感知始于食物中氢离子对口腔味觉细胞的刺激,经题图一系列分子作用、信号传导,最终在大脑皮层形成。下列叙述正确的是( )
A.细胞外H+进入细胞,能有效地降低口腔味觉细胞的动作电位
B.酸味物质导致大脑皮层产生酸味,是与生俱来的非条件反射
C.酸味物质可以导致细胞持续的兴奋,从而使味觉对味道敏感
D.口腔味觉细胞分泌的5-羟色胺可以直接引起唾液分泌的增加
3.【情境·水迷宫实验】(2026·重庆·模拟预测)研究人员利用水迷宫任务测试了年轻的阿尔茨海默症模型小鼠(PDAPP)与正常小鼠(WT)的空间记忆力。在该任务中,小鼠需先学习记住隐藏平台的位置,随后移除平台,在10分钟和7天后进行了记忆测试。图1展示了7天测试时(平台移除后)小鼠的游泳路径;图2标识了从10分钟到7天的记忆变化。下列叙述错误的是( )
A.小鼠对平台位置的记忆测试属于条件反射,需大脑皮层的参与
B.据图分析在第7天,WT小鼠能相对集中在平台所在区域搜索
C.WT小鼠在测试阶段有遗忘,而PDAPP小鼠遗忘速度更快
D.使用改善突触传递的药物,可缓解阿尔茨海默症的症状
4.(2026·福建·三模)氯胺酮可以阻断NMDA受体(一种离子通道型受体)的作用;低剂量的氯胺酮可用于抗抑郁,高剂量的氯胺酮易成瘾。为了解氯胺酮抗抑郁及成瘾的脑区差异机制,研究者给小鼠注射不同剂量的氯胺酮,分析不同脑区F蛋白的表达量(其表达量与神经元的兴奋水平呈正相关)。部分实验结果如下表所示。
脑区
生理盐水组
低剂量氯胺酮组
高剂量氯胺酮组
mPFC
低
显著增加
显著增加
LSi
低
显著增加
显著增加
海马区
低
无明显变化
显著增加
伏隔核区
低
无明显变化
显著增加
下列叙述错误的是( )
A.离子通过NMDA受体进出细胞的速率与膜内外自身浓度梯度有关
B.可以利用抗原-抗体杂交技术测定不同脑区F蛋白的表达量
C.海马区和伏隔核可能与抑郁症相关,mPFC和LSi可能与成瘾相关
D.氯胺酮对脑区激活呈剂量依赖性,低剂量与高剂量激活区存在明显分离
5.(2026·云南昆明·模拟预测)“为一座城,赴一场球”,绿茵场上肆意挥洒汗水的滇超联赛让体育成为融合经济、文化与社会的强大粘合剂,为云南的高质量发展注入了新活力。在足球赛场上,球员全力以赴进球,观众摇旗呐喊助威。下列相关叙述错误的是( )
A.球员获取了来自同伴、对手、裁判、足球的信息后,经反射弧快速做出反应
B.球员跑位、接球、铲球等动作主要由大脑皮层支配,不存在分级调节过程
C.观众观看比赛时因紧张而心跳和呼吸加快,这是神经调节和体液调节共同作用的结果
D.一球迷因自己喜爱的球队输球而产生失落、沮丧等消极情绪,这属于大脑的高级功能
6.【情境·脑机接口】(2026·天津·三模)2026年,我国“北脑一号”脑机接口系统帮助脊髓损伤患者实现了通过“意念”控制机械手完成抓握动作。患者想象“抓握”时,大脑皮层相应区域神经元产生兴奋,信号经解码后驱动机械手。下列关于这一过程的分析,正确的是( )。
A.患者想象“抓握”时,大脑皮层产生的兴奋以化学信号形式沿传出神经传导至脊髓
B.机械手运动时,患者手臂肌肉仍会伴随收缩,说明反射弧完整
C.脑机接口采集的信号本质是神经元产生的动作电位,其产生依赖于Na+内流
D.该系统绕过受损脊髓,证明大脑可直接支配骨骼肌而不需要经过反射弧
7.(2026·江西·模拟预测)肌萎缩侧索硬化症(渐冻症)患者运动神经元中,抑凋亡基因XIAP启动子异常高甲基化,导致XIAP表达被抑制,无法阻断凋亡蛋白酶caspase-3激活,引发运动神经元过度凋亡,造成运动功能进行性丧失。下列相关叙述错误的是( )
A.肌萎缩侧索硬化症患者和正常人均会发生运动神经元的凋亡
B.XIAP的高甲基化不会改变启动子的碱基序列,但可抑制其表达
C.运动神经元内XIAP的含量与caspase-3的活性成正相关
D.肌萎缩侧索硬化症患者的运动功能障碍但感觉功能正常
8.(2026·山东青岛·二模)甘氨酸受体(GlyRs)是一种离子通道受体,主要分布在脊髓、脑干等区域。当甘氨酸与受体结合后,引起氯离子内流。研究发现,GlyRs是酒精诱导多巴胺释放的必要条件,阻断GlyRs可完全消除酒精的奖赏性多巴胺信号。下列说法错误的是( )
A.甘氨酸可作为神经递质,通过胞吐的方式进入突触间隙
B.甘氨酸与GlyRs结合后,会引起突触后膜的膜电位差绝对值增大
C.酒精诱导的多巴胺信号释放会减少酒精的摄入量
D.抑制GlyRs的功能,可能有助于缓解酒精依赖患者的症状
9.(2026·山东枣庄·模拟预测)抗抑郁症药M通过阻断SERT的转运功能来发挥作用。SERT是一种定位在突触前膜的五羟色胺—钠同向转运蛋白,Na+、五羟色胺与SERT结合后,SERT发生构象改变,将Na+和五羟色胺运入突触前神经元,进入细胞的Na+通过钠钾泵运出细胞。以下有关说法正确的是( )
A.若抑郁症患者采用高盐饮食,其病情会加重
B.五羟色胺被突触前膜摄取后,钠钾泵开始活动
C.突触前神经元上SERT摄取五羟色胺时会直接消耗ATP
D.服用抗抑郁症药M后,SERT活动减弱导致突触间隙五羟色胺含量降低
10.(2026·山东济南·二模)动物神经细胞上存在能感知膜电位的变化进而打开或关闭的某种钾离子通道。蜂毒肽可降低该通道的通透性,影响膜电位的恢复过程。下列说法错误的是( )
A.蜂毒肽会使神经纤维由兴奋状态转为静息状态的过程减慢,时程延长
B.蜂毒肽作用于神经细胞上的钾离子通道后,可能使该兴奋的细胞释放更多递质
C.蜂毒肽可增强交感神经对胃肠平滑肌的抑制作用,导致胃肠蠕动减弱
D.蜂毒肽通过降低静息电位绝对值,提高神经细胞的兴奋性
11.(2026·山东枣庄·二模)光敏感通道蛋白(ChR2)是一种受特定波长光照控制的非特异性阳离子通道。当神经细胞受到特定波长(通常是470nm蓝光)的光照时,ChR2蛋白的构象发生改变,通道开放,对阳离子通透性增强,主要引起Na+内流,产生兴奋。下列叙述中正确的是( )
A.静息电位的形成与ChR2的构象改变有关
B.改变胞外Na+浓度不影响动作电位的峰值
C.若持续光照会导致神经细胞的持续兴奋
D.兴奋后钠钾泵活动加强以恢复离子的分布
二、多选题
12.【医学·针灸】(2026·湖南永州·二模)针灸是我国传统医学瑰宝。为探究针灸对疼痛的调节机制,科研人员将大鼠随机分为三组:甲组(正常大鼠)、乙组(慢性疼痛模型鼠)、丙组(慢性疼痛模型鼠+针灸干预),连续干预一段时间后检测关键指标,结果如下表。下列叙述错误的是( )
组别
疼痛阈值(g,数值越高疼痛敏感性越低)
P2X3相对表达量
(以甲组为1作参照)
P物质含量
(pg/mg)
5-HT含量
(ng/mg)
甲组
19.6±1.8
1.0±0.1
32.5±3.1
91.2±5.6
乙组
7.8±1.1
3.8±0.4
90.7±4.5
38.9±4.2
丙组
16.3±1.5
1.5±0.2
38.1±3.7
82.8±5.1
注:P2X3是感觉神经末梢上介导疼痛信号转换的ATP受体蛋白;P物质、5-HT分别是传递疼痛信号和抑制疼痛的神经递质。
A.外周组织损伤信号作用于P2X3蛋白时,会发生“电信号→化学信号”的信号转换
B.电针可能通过降低P2X3蛋白表达、减少P物质释放及恢复5-HT水平来缓解疼痛
C.P物质、5-HT作用于突触后膜,可分别调控疼痛信号的传递与抑制
D.痛觉的产生离不开完整的反射弧,电针提升疼痛阈值说明反射弧的完整性得到恢复
13.(2025·江西九江·三模)脓毒症是由于机体对感染的应激反应失衡而导致的一种危及生命的器官功能紊乱综合征。患者早期会出现高热、心率加快、呼吸急促等症状,患者严重时可能导致长期或永久性的认知功能损害。脓毒症的发病机制主要包括过度炎症反应、免疫细胞异常激活和内皮细胞功能障碍。临床研究表明,细菌毒素会造成脓毒症的发生。据此推断,下列说法错误的是( )
A.脓毒症早期症状的出现可能与交感神经兴奋有关
B.脓毒症的病因是免疫系统失效,无法清除病原体
C.脓毒症的认知功能损害仅由细菌直接侵袭中枢神经系统导致
D.脓毒症患者体内可能因免疫系统过度激活而引发炎症反应
14.(2026·河北沧州·一模)腺苷(Ado)是一种抑制性神经递质,脑细胞外的Ado浓度受神经元或星形胶质细胞释放的ATP水解以及平衡核苷转运蛋白 (如ENT1/2)的影响,CD73可催化AMP形成Ado,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.组成腺苷和ATP的化学元素相同
B.若将Ado彻底水解后可得到3种小分子物质
C.增强或减弱CD73的活性均可改变突触后膜的电位
D.Ado进出细胞均可通过ENT1/2,可见其不具有专一性
三年真题·压轴题(侧重山东,辐射全国,单选+多选+非选择题)
高频考点:条件反射与非条件反射,兴奋在神经纤维上的传导及在神经元之间的传递,反射与反射弧,神经系统的基本结构
一、单选题
1.(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
2.(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
3.(2026·湖北·高考真题)脑机接口(BCI)技术通过在脑与机器间建立信息通道,帮助脊髓损伤、脑卒中等患者重建部分运动和语言功能。某四肢瘫痪患者在植入我国研发的“北脑一号”BCI后,不仅能脑控机械臂,上肢肌力也显著提升。下列叙述正确的是( )
A.由于BCI收集的是电信号,无需考虑数据信息的隐私保密
B.植入BCI的脑卒中患者恢复写字能力,说明该患者大脑皮层S区正常
C.识别、解析大脑发出的电信号是BCI帮助四肢瘫痪患者恢复运动功能的难点
D.神经胶质细胞数量远多于神经元,故BCI采集的电信号主要来自神经胶质细胞
4.(2026·贵州·高考真题)独竹漂是贵州少数民族的特色水上运动,运动员需要精准感知身体姿态变化并迅速调整动作。长期训练会使运动员小脑中与平衡协调相关的神经元之间建立更复杂的联系。下列叙述错误的是( )
A.运动员感知竹竿晃动时,兴奋在神经纤维上以电信号形式双向传导
B.运动员迅速调整动作时,支配肌肉的传出神经属于躯体运动神经
C.小脑中新建立的复杂联系,其结构基础是神经元之间建立的突触
D.运动员的平衡调节过程需要大脑皮层、小脑和脊髓等共同参与
5.(2025·山东·高考真题)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
6.(2025·广西·高考真题)某植物根细胞吸收存在两种跨膜运输方式,见图。下列有关分析正确的是( )
A.低钾环境时,K+运输速率受H+运输速率限制
B.运输H+时,载体蛋白空间结构不会改变
C.呼吸抑制剂会抑制K+的这两种运输方式
D.K+是一种信号分子,能诱发根细胞产生兴奋
7.(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
8.(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
9.(2024·山东·高考真题)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→传入神经①→脑干→网状脊髓束→脊髓(胸段)→传出神经②→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
10.(2024·山东·高考真题)机体存在血浆K+浓度调节机制,K+浓度升高可直接刺激胰岛素的分泌,从而促进细胞摄入K+,使血浆K+浓度恢复正常。肾脏排钾功能障碍时,血浆K+浓度异常升高,导致自身胰岛素分泌量最大时依然无法使血浆K+浓度恢复正常,此时胞内摄入K+的量小于胞外K+的增加量,引起高钾血症。已知胞内K+浓度总是高于胞外,下列说法错误的是( )
A.高钾血症患者神经细胞静息状态下膜内外电位差增大
B.胰岛B细胞受损可导致血浆K+浓度升高
C.高钾血症患者的心肌细胞对刺激的敏感性改变
D.用胰岛素治疗高钾血症,需同时注射葡萄糖
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
二、多选题
12.(2026·山东·高考真题)膜内外离子浓度差为离子移动提供了化学驱动力;膜内外电位差则为离子移动提供了电场驱动力,驱动离子向与它所带电荷相反的电位移动。神经纤维某部位受到刺激时的电位变化如图所示。下列各选项中,所示离子受到的化学驱动力(实线箭头)和电场驱动力(虚线箭头)的方向,与曲线上a、b、c、d点对应正确的是( )
A. B.
C. D.
13.(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
14.(2024·江苏·高考真题)神经元释放的递质引起骨骼肌兴奋,下列相关叙述正确的有( )
A.该过程经历了“电信号→化学信号→电信号”的变化
B.神经元处于静息状态时,其细胞膜内K+的浓度高于膜外
C.骨骼肌细胞兴奋与组织液中Na+协助扩散进入细胞有关
D.交感神经和副交感神经共同调节骨骼肌的收缩和舒张
三、实验题
15.(2026·全国卷·高考真题)某同学用蛙坐骨神经-腓肠肌标本进行实验。回答下列问题。
(1)坐骨神经-腓肠肌标本未受刺激时,神经纤维细胞膜两侧的电位表现为_______(填“内正外负”或“内负外正”),细胞膜内的K+浓度比细胞膜外_______(填“低”或“高”)。
(2)用电刺激坐骨神经,腓肠肌发生收缩。受到刺激时,神经细胞膜电位出现变化。膜电位变化的原因是_________。
(3)兴奋只能由坐骨神经单方向传递给腓肠肌,原因是_______。
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第26讲 神经调节
分层专练·靶向攻关
两年模拟·情境题
题号
1
2
3
4
5
6
答案
C
C
C
D
B
D
题号
7
8
9
10
11
12
答案
D
BCD
BC
ABC
BD
AD
一年重难·创新题
题号
1
2
3
4
5
6
7
答案
D
C
C
C
B
C
C
题号
8
9
10
11
12
13
14
答案
C
A
D
D
AD
BC
ABD
三年真题·压轴题
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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13
14
答案
B
A
C
A
B
A
A
D
C
A
C
BCD
BCD
BC
15.(1) 内负外正 高
(2)膜对离子的通透性改变
(3)神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上的受体
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