第20讲 神经系统(3大核心速记+3层专练突破)(浙江专用)2027年高考生物一轮复习讲练测
2026-08-20
|
3份
|
52页
|
69人阅读
|
0人下载
摘要:
**基本信息**
聚焦浙江考情,以“结构-功能-调节”逻辑链构建神经系统专项训练,融合概念辨析与实验探究,强化科学思维与生命观念。
**专项设计**
|模块|题量/典例|方法提炼|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|考情定向|6年真题统计|考频分析+命题情境归类|新课标要求与考题对应|
|核心速记|3大核心知识表解|概念对比法(交感/副交感神经等)|从神经元→反射弧→调节方式递进|
|专练攻关|基础15题+重难8题+真题9题|实验设计三步法(变量控制/结果分析/结论推导)|情境应用题整合动作电位传导与突触传递原理|
内容正文:
第20讲 神经系统(浙江专用)
专练·靶向攻关
两年模拟·基础通关
1.C
2.A
3.B
4.C
5.D
6.A
7.C
8.C
9.A
10.D
11.A
12.A
13.B
14.A
15.B
一年重难·情境应用
1.B
2.D
3.B
4.D
5.C
6.C
7. 【答案】(1) 兴奋 传出神经(元) 条件
(2) 大脑皮层 体液中CO2浓度变化主要通过刺激中枢化学感受器,从而通过神经系统对呼吸运动进行调节
(3) 音乐感知准确率更低、训练提升的音乐感知准确率更大 训练可以提高失歌症者音乐感知准确率
8.【答案】(1) 大于 不能 兴奋在突触间的传递是单向的
(2) 电信号→化学信号 胞吐 阈值/阈电位 单向
(3) 突触前膜 Cl- ① ③
(4) 兴奋(或觉醒、清醒) 副交感
高考真题·考向感知
1.D
2.D
3.A
4.A
5.B
6.A
7.D
8.【答案】(1) 组织液 神经
(2) 传入神经、神经中枢、传出神经 电 内流
(3) 小 受抑制
(4) 大脑皮层 脑干
9.【答案】(1)在阈刺激的基础上依次施加由弱到强的电刺激
(2) 小于Smax且不小于Smin 电刺激强度 Na+通道开放 任氏液 不衰减 传导速率
/
学科网(北京)股份有限公司
$
第20讲 神经系统(浙江专用)
考情·精准定向
核心·主干速记
核心1 神经调节的结构基础
核心2 神经冲动的产生、传导和传递
核心3 神经调节的基本方式
专练·靶向攻关
浙江专练+全国视野
两年模拟·基础通关 & 一年重难·情境应用 & 高考真题·考向感知
考情·精准定向
考情概览
新课标要求
考题统计
1、描述神经系统的组成,认识生命系统结构和功能的整体性,简述神经元的结构和种类,逐步建立结构和功能之间的联系,运用归纳与概括的科学思维方法描述动作电位的概念。
2、阐述动作电位的产生和传导,解释突触的化学信号的传递方式,认同健康的生活方式。
3、通过分析反射弧的体验活动,概述神经调节的基本方式和反射弧的组成。
4、举例说明中枢神经系统通过自主神经来调节内脏活动,说出自主神经在维持内环境稳态的作用。
2026年浙江卷1月卷
2025年浙江卷1月卷
2024年 浙江卷6月卷
2024年 浙江卷1月卷
2023年 浙江统6考卷
2023年 浙江统1考卷
考情分析:
1.考查频次:神经调节在选考卷中出现的概率非常高,可能出现在选择题中,也可能出现在解答题中,可以通过实验设计的方式进行考查,分值在4~12分左右。选择题中考查较多的是神经系统的基本结构、动作电位的产生、传导和传递,还包括反射和反射弧以及中枢神经系统通过自主神经来调节内脏活动。
2.考查要点:神经系统的结构;神经冲动的产生、传导和传递;反射和反射弧。
3.命题情境:选择题一般以教材中的基础知识记忆和理解为主,重点考查神经系统的基本结构,神经冲动的产生、传导和传递的基本过程,反射的结构基础反射弧等。解答题则通过情境的形式考查学生对书本基础知识的记忆和理解,也可能考查学生设计实验探究神经调节的相关内容。
备考策略
1.抓牢核心概念:神经系统的结构;神经冲动产生和传导;神经冲动的传递;反射和反射弧。
2.构建知识网络:以 “神经系统的基本结构”,“兴奋的产生、传导和传递的基本过程”“反射和反射弧”为主线,通过分析神经系统的基本结构单元以及脑的基本结构和功能;理解神经冲动的产生、传导和传递的基本过程和特点,包括突触的结构;理解反射的结构基础为反射弧。
3.强化题型方法:
概念辨析题:准确区分易混概念,如脑和大脑皮层、神经冲动传导和传递、反射和反射弧、自主神经和植物性神经。
功能应用题:理解并掌握神经系统的基本结构,包括神经元的结构基础、脑的基本组成及功能;神经冲动的产生、传导和传递的基本过程;反射过程所需的基本结构反射弧。学会分析神经系统的相关功能的实验设计。
核心·主干速记
核心1 神经调节的结构基础
1.中枢神经系统
中枢神经系统
功能
脑
①大脑
包括左右两个大脑半球,表面是大脑皮层。大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,具有语言、感觉、运动等神经中枢
②小脑
协调运动,维持身体平衡
③下丘脑
脑的重要组成部分,其中有体温调节中枢、水平衡的调节中枢等,还与生物节律等的控制有关
④脑干
连接脊髓和脑其他部分的重要通路,有许多维持生命的必要中枢,如调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢
脊髓
⑤灰质
是脑与躯干、内脏之间的联系通路,是调节运动的低级中枢,如调节膝跳反射的中枢
⑥白质
2.外周神经系统
(1)传入神经(感觉神经):作用是将接受到的信息传递到中枢神经系统。
(2)传出神经(运动神经):
①作用:将指令信息传输到相应器官,从而使机体对刺激作出反应。
②分类:
1)躯体运动神经:受意识支配。
2)内脏运动神经:自主神经系统,是不受意识支配的。
3.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,如下所示:
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
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
(3)意义:可以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。
4.组成神经系统的细胞
(1)神经元:神经系统结构和功能的基本单位。
(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。
核心2 神经冲动的产生、传导和传递
1.兴奋在神经纤维上的产生和传导——电信号传导
(1)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)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.兴奋在神经元之间的传递——通过突触结构完成
(1)突触的结构
(2)突触的常见类型
①轴突—胞体型,表示为。
②轴突—树突型,表示为。
(3)兴奋通过突触传递的过程
①兴奋到达突触前膜所在神经元的轴突末梢,引起突触小泡向突触前膜移动并释放神经递质;
②神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近;
③神经递质与突触后膜的受体结合,形成递质-受体复合物;
④突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化;
⑤神经递质被降解或回收。
(4)传递特点
(1)单向传递。例如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3 神经调节的基本方式
1.神经调节的基本方式——反射
(1)反射的概念: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)类型
反射类型
非条件反射
条件反射
概念
指出生后无须训练就具有的反射(与生俱来)
出生后在生活过程中通过学习和训练而形成的反射
举例
缩手反射、膝跳反射、眨眼反射、吸吮反射、排尿反射、吃东西时分泌唾液等
望梅止渴、画饼充饥、谈虎色变、听到铃声走进教室等
刺激
类型
具体的直接刺激引起的反应
信号(光、声音等)刺激引起的反应
神经
中枢
大脑皮层以下的神经中枢
大脑皮层
数量
有限
几乎无限
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
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,条件反射的建立需要无关刺激(铃声)和非条件刺激(食物)多次结合,否则将减弱甚至消退。但条件反射的消退不是简单丧失,而是获得了两个刺激间新的联系,是一个新的学习过程,需要大脑皮层的参与
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
2.反射的结构基础——反射弧
(1)反射弧的结构:通常由下图①~⑤组成。
(2)反射弧是反射的结构基础
①反射发生的两个条件:完整的反射弧;适宜的刺激。
②绝大多数的反射活动都是多突触反射,需要3个或3个以上的神经元参与。一般来说,反射活动越复杂,需要的神经元越多。
③最简单的反射弧至少包括2个神经元——感觉神经元和运动神经元,如膝跳反射。
④感觉中枢在大脑皮层。产生感觉需经过感受器→传入神经→神经中枢(大脑皮层),不经过完整的反射弧,故产生感觉不属于(填“属于”或“不属于”)反射。
两年模拟·基础通关
1.人的神经系统分为周围神经系统和中枢神经系统两部分。下列不属于中枢神经系统组成的是( )
A.脑干 B.脊髓 C.脑神经 D.小脑
【答案】C
【详解】A、脑干是脑的重要组成部分,参与调节呼吸、心跳等基本生命活动,属于中枢神经系统,A不符合题意;
B、脊髓是中枢神经系统的低级中枢,负责传导神经冲动和完成简单反射,属于中枢神经系统,B不符合题意;
C、脑神经共12对,主要支配头面部器官的感觉和运动,属于周围神经系统,不属于中枢神经系统,C符合题意;
D、小脑位于脑干背侧,主要协调躯体运动、维持身体平衡,属于中枢神经系统,D不符合题意。
2.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,反射通路如下图。下列说法错误的是( )
A.脑干不属于中枢神经系统,该反射属于非条件反射
B.传出神经末梢及其支配的瞳孔开大肌属于效应器
C.脊髓相关区域发生损伤可能会导致该反射无法发生
D.该反射可通过增加瞳孔的通光量来提高视觉敏感度
【答案】A
【详解】A、中枢神经系统包括脑(大脑、脑干、小脑等)和脊髓,脑干属于中枢神经系统;该反射是生来就有的先天性反射,属于非条件反射,A错误;
B、效应器是传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体,该反射中传出神经末梢及其支配的瞳孔开大肌是效应器,B正确;
C、根据反射通路可知,该反射的信号传递经过脊髓,脊髓是该反射弧的组成部分,若脊髓相关区域损伤,反射弧不完整,会导致该反射无法发生,C正确;
D、该反射使瞳孔扩张,瞳孔变大后通光量增加,可提高视觉敏感度,D正确。
3.如图所示,突触小泡与突触前膜的融合需要Ca2+参与。下列关于突触传递的叙述错误的是( )
A.神经冲动传导到突触处,会引起突触前膜释放神经递质
B.神经递质与突触后膜上的特异性受体结合后进入细胞内发挥作用
C.若突触小泡释放的是抑制性神经递质,则突触后膜外正内负电位差会增大
D.瞬间增大突触前膜对组织液中Ca2+的通透性,可能会使突触后膜兴奋性加强
【答案】B
【详解】A、神经冲动传导到突触小体时,会触发突触前膜通过胞吐释放神经递质,A正确;
B、神经递质只需要与突触后膜表面的特异性受体结合,即可引发突触后膜电位变化,一般不会进入突触后神经元细胞内发挥作用,B错误;
C、抑制性神经递质会使突触后膜阴离子内流,静息状态下外正内负的电位差会进一步增大,更难产生动作电位,C正确;
D、题干明确说明突触小泡与突触前膜融合需要Ca2+参与,增大突触前膜对组织液中Ca2+的通透性后,更多Ca2+进入突触前膜,会促进神经递质释放,因此可能使突触后膜兴奋性加强,D正确。
4.阿尔茨海默病(AD)主要表现为渐进性记忆力衰退、认知能力下降、语言障碍等。其病理特征有神经元之间出现β淀粉样蛋白斑块、神经元减少等。研究发现一定频率的光刺激能改善小鼠记忆能力和认知功能,下列叙述错误的是( )
A.β淀粉样蛋白在细胞内合成后分泌至内环境
B.患者出现语言障碍可初步判断大脑皮层言语区受损
C.患者大脑皮层某些神经元减少将直接引起心率减慢
D.光刺激可能通过减少β淀粉样蛋白斑块以减轻症状
【答案】C
【详解】A、β淀粉样蛋白属于分泌蛋白,在细胞内核糖体合成后,经内质网、高尔基体加工可分泌到细胞外的组织液(内环境)中,题干提及神经元之间存在该蛋白形成的斑块,神经元间隙属于内环境,A正确;
B、大脑皮层言语区是控制语言相关功能的中枢,患者出现语言障碍可初步判断大脑皮层言语区受损,B正确;
C、心率等基本生命活动的直接调控中枢位于脑干,大脑皮层是高级神经中枢,其神经元减少不会直接引起心率减慢,C错误;
D、阿尔茨海默病的病理特征包含β淀粉样蛋白斑块,题干指出一定频率的光刺激能改善相关症状,可推测光刺激可能通过减少β淀粉样蛋白斑块减轻症状,D正确。
5.2026年4月教育部把初中体育作为中考重要学科,考试分数可能与语数外相同。说明对初中生加强体育训练的重视。以下说法错误的是( )
A.适当增强体育训练,可以增强血液循环,有利于内环境稳态维持功能的提升
B.适当的体育训练,可以促进中学生脑的发育和运动技能的协调
C.适当的体育训练,有利于小脑的平衡机能的提高
D.适当的体育训练,有利于提升大脑皮层学习与记忆的特有人类高级功能
【答案】D
【详解】A、适当增强体育训练可以加快血液循环,提高营养物质运输和代谢废物排出的效率,有利于提升内环境稳态的维持功能,A正确;
B、适当的体育训练可对神经系统产生良性刺激,能促进中学生脑的发育,提升运动技能的协调性,B正确;
C、小脑的功能是维持身体平衡、协调躯体运动,适当体育训练可以锻炼提升小脑的平衡机能,C正确;
D、学习与记忆不是人类特有的高级功能,语言功能才是人类大脑皮层特有的高级功能,很多动物也具备学习和记忆的能力,D错误。
6.神经系统的调节对机体稳态非常重要,外周神经系统中的传出神经包括支配躯体运动的神经和支配内脏器官运动的神经,自主神经系统(植物性神经)由副交感神经和交感神经组成。下列叙述正确的是( )
A.外周神经系统包含脑神经和脊神经
B.只有脊神经中含有支配内脏器官的神经
C.当副交感神经活动占据优势时,会导致心跳加速、瞳孔扩张、消化腺分泌减少
D.内脏运动神经中,交感神经和副交感神经均由中枢神经系统发出,协同维持人体稳态
【答案】A
【详解】A、外周神经系统包含脑神经和脊神经,它不仅负责将身体各处信息传至中枢神经系统,还能将中枢神经系统指令传至效应器,A正确;
B、支配内脏器官的神经不仅存在于脊神经中,脑神经(如迷走神经)也参与内脏调节(如支配心脏、消化腺),B错误;
C、副交感神经占据优势时,表现为心跳减慢、瞳孔收缩、消化腺分泌增加,与交感神经作用相反,C错误;
D、交感神经与副交感神经均从中枢神经系统发出,二者作用往往相反,这有利于维持人体稳态,D错误。
故选A。
7.图示为反射弧中神经元之间传递兴奋的部分结构,a、b表示轴突末梢。下列叙述错误的是( )
A.a、b释放的神经递质作用后会被降解或回收
B.a、b引起突触后膜的膜电位变化可能相同,也可能不同
C.适宜强度刺激I处也能引起a、b兴奋
D.兴奋通过突触结构的传递需要消耗能量
【答案】C
【详解】A、a、b轴突末梢膨大的部分,与下一个神经元形成突触结构,它们释放的神经递质作用后会被降解或回收,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,二者释放的递质互不干扰,可能相同,也可能不同,B正确;
C、兴奋在突触处单向传递,只能从突触前膜到突触后膜。刺激 Ⅰ 处,兴奋无法逆向传递至 a、b 突触前膜,因此不能引起 a、b 兴奋,C错误;
D、兴奋通过突触结构的传递需要通过释放神经递质实现,神经递质的释放需要消耗能量,D正确。
故选C。
8.小明的手臂不小心被划伤去医院就医,为减轻小明的疼痛感,外科医生在缝合前对伤口周边注射局部麻醉药。局部麻醉药的作用原理是( )
A.抑制伤口处效应器的兴奋 B.降低神经中枢的反射能力
C.阻断传入神经纤维兴奋的传导 D.阻断传出神经纤维兴奋的传导
【答案】C
【详解】A、效应器指肌肉或腺体等执行结构,若局部麻醉药抑制伤口处效应器的兴奋则不能起到麻醉效果,A错误;
B、局部麻醉药作用于外周神经,不影响脊髓或大脑等神经中枢的功能,B错误;
C、传入神经负责将痛觉信号从感受器传至中枢,麻醉药通过阻断其兴奋传导阻止痛觉上传,使痛觉无法产生,C正确;
D、传出神经负责将中枢指令传至效应器,与痛觉传导无关,若局部麻醉药阻断传出神经纤维兴奋的传导则不能起到麻醉的作用,D错误。
故选C。
9.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主要与K+和Na+的扩散有关。其中Na+扩散的主要时段是( )
A.a-b B.b-c C.c-d D.b-d
【答案】A
【详解】分析题图可知,a-b段为去极化,此时细胞膜对Na+的通透性增大,Na+以协助扩散的方式快速内流,使膜电位迅速去极化,因此a-b段的产生依赖于Na+快速内流,A正确,BCD错误。
故选A。
10.下图为神经纤维及突触与电表连接示意图,下列叙述正确的是( )
A.无刺激状态下,甲、乙指针均不偏转
B.刺激a点,甲指针发生两次方向相同的偏转.
C.刺激d点,乙指针发生两次方向相反的偏转
D.刺激e点,甲指针不偏转,乙指针发生一次偏转
【答案】D
【详解】A、甲电表测b、c两点膜外的电位差,乙电表测d点膜外与e点膜内的电位差。无刺激状态下,b、c、d点膜外均为正电位,e点膜内为负电位,故甲电表不偏转,乙电表向右偏转,A错误;
B、刺激a点,b点膜外为负电位,c点膜外此时为正电位,电表指针先向左偏转,随后b点恢复为正电位,而此时c点为负电位,电表指针再向右偏转,B错误;
C、刺激d点,乙指针先向左偏转后回到无刺激状态,兴奋到达e点时,乙指针再次向左偏转,C错误;
D、刺激e点,因为突触的单向传递,兴奋无法传到b、c、d点,甲指针不偏转,乙指针发生一次偏转,D正确。
故选D。
11.已知神经纤维受刺激后产生的动作电位向两侧传播且速度相同。在图甲b处给予适宜刺激,测得电位变化如图乙所示,那么刺激a处所测得的电位变化是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【详解】在图甲b处给予适宜刺激,则左侧电极先产生动作电位,此时电流表指针向左偏,而后该处变为静息电位,此后右侧电极产生动作电位,电流表指针向右偏转,得图乙,当在图中a处给予适宜刺激,电流表的左、右电极先后兴奋,则指针同样先向左偏,后向右偏转,但是比b处之间间隔的时间长,故A正确。
故选A。
12.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。图中甲、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.膜电位处于阈电位时钾离子通道才开放
B.环境甲中钾离子浓度低于正常环境
C.同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋
D.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
【答案】A
【详解】A、静息状态下钾离子通道就已开放,并非膜电位处于阈电位时才开放,A错误;
B、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;
C、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,C正确;
D、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,D正确。
13.如图为膝跳反射示意图。下列叙述正确的是( )
A.图中所有神经元都是该反射弧的组成部分
B.膝跳反射的效应器是传出神经末梢和它支配的伸肌而不是传出神经末梢和它支配的屈肌
C.传出神经元的胞体位于神经节处
D.抑制性中间神经元不会产生兴奋
【答案】B
【详解】A、据图可知,膝跳反射需要图中的传入神经元、支配伸肌的传出神经元共同参与完成,而图中的抑制性中间神经元和传出神经元2以及屈肌不属于膝跳反射反射弧的组成部分,A错误;
B、效应器是传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体,膝跳反射中伸肌收缩而屈肌舒张,传出神经末梢和它支配的伸肌属于效应器,B正确;
C、神经节是传入神经元胞体的聚集位置,传出神经元的胞体位于脊髓灰质中,C错误;
D、抑制性中间神经元接受上一神经元的信号后会产生兴奋,进而释放抑制性神经递质,抑制下一神经元的活动,D错误。
14.高级神经中枢的不同部位受损可能导致机体发生异常,以下受损部位和所导致的结果相互对应正确的是( )
选项
受损部位
可能导致的结果
A
大脑皮层
机体能眨眼,但不能有意识地控制眨眼
B
小脑
机体无法维持身体平衡,并呼吸急促
C
布罗卡区(S区)
由于不能看懂文字,而无法进行正常阅读
D
韦尼克区(H区)
能听懂别人说话,但无法进行正常言语交流
A.A B.B C.C D.D
【答案】A
【详解】A、眨眼反射属于非条件反射,低级调控中枢位于脑干,无需大脑皮层参与即可完成,而有意识控制眨眼需要大脑皮层高级中枢的调控,因此大脑皮层受损时,机体可完成眨眼动作,但不能有意识控制眨眼,A正确;
B、小脑的功能是维持身体平衡、协调运动,呼吸中枢位于脑干的延髓部位,因此小脑受损会导致机体无法维持身体平衡,但不会引发呼吸急促,B错误;
C、布罗卡区(S区)是运动性语言中枢,受损后患者能看懂文字、听懂他人说话,但无法正常讲话;无法进行正常阅读是视觉性语言中枢(V区)受损的症状,C错误;
D、韦尼克区(H区)是听觉性语言中枢,受损后患者无法听懂别人说话,但可以进行正常的言语表达;能听懂别人说话但无法正常言语交流是S区受损的症状,D错误。
15.刺激某离体神经纤维上的d点,在某一时刻测得该神经纤维上多个位点的膜电位数值,绘制得下图。下列位点中,正处于钠离子大量内流阶段的是( )
A.a点 B.b点 C.c点 D.e点
【答案】B
【详解】在刺激神经纤维上d点后,d点接受刺激,产生兴奋,并向两侧双向传导,c 和e点恢复为静息电位,主要为钾离子外流,兴奋还未传到a点,a、f点处于静息状态,主要为钾离子外流维持静息状态,b 点:膜电位从 - 70mV 向 0mV、+35mV 上升,这是钠离子内流形成动作电位的过程,B正确,ACD错误。
一年重难·情境应用
1.图甲中斜线表示神经—肌肉接头神经递质释放的量子数与电镜下观察到的与突触前膜融合的囊泡数关系,“·”表示添加4-AP(钾离子通道阻断剂)后的实验结果。图乙表示适宜强度的刺激下神经纤维上膜电位变化曲线,其中e~f段膜电位的变化与钠钾泵有关。下列相关叙述错误的是( )
A.神经递质正常释放的1个量子就是1个囊泡的递质分子
B.4-AP抑制动作电位复极化过程,导致动作电位时程缩短
C.e~f过程中,Na+运出神经元的量多于K+运入神经元的量
D.a~g过程中,神经细胞内钾离子浓度均高于细胞外
【答案】B
【详解】A、由图甲可知,神经递质释放的量子数与突触前膜融合的囊泡数呈正比,比例为1:1,因此神经递质正常释放的1个量子就是1个囊泡所含的递质分子,A正确;
B、4-AP是钾离子通道阻断剂,动作电位复极化过程依赖钾离子外流;钾离子通道被阻断后,钾离子外流受阻,复极化减慢,动作电位从去极化到恢复静息电位的时间(时程)延长,而非缩短,B错误;
C、题干说明e~f段膜电位变化与钠钾泵有关,钠钾泵每消耗1分子ATP,会向膜外排出3个Na+,向膜内运入2个K+,因此Na+运出神经元的量多于K+运入的量,C正确;
D、神经纤维无论处于静息还是兴奋状态,细胞内钾离子浓度始终高于细胞外(钾离子外流是顺浓度梯度的协助扩散,细胞内总钾浓度仍高于膜外),因此a~g整个过程中神经细胞内钾离子浓度均高于细胞外,D正确。
2.某突触信号传递过程中,NO参与调节的机制如图所示。下列叙述错误的是( )
A.谷氨酸作为神经递质,通过胞吐的方式释放到突触间隙
B.NO可作用于突触前神经元,促进突触前膜释放更多谷氨酸
C.Ca2+内流促进突触后膜上Na+通道开放,使膜电位发生改变
D.若突触后神经元中NOS失活,则突触后神经元兴奋会增强
【答案】D
【详解】A、谷氨酸储存在突触小泡内,通过胞吐方式释放至突触间隙,A正确;
B、据图分析可知,NO由突触后膜生成后可扩散回突触前膜,作用于突触前神经元,促进谷氨酸进一步释放,B正确;
C、分析图可知,谷氨酸激活突触后膜受体 ,引发Ca²⁺内流,一方面直接促进Na⁺通道开放,另一方面激活NOS生成NO,膜电位发生改变,C正确;
D、若突触后神经元中NOS失活,则 NO合成减少; 对突触前膜的促进作用减弱,谷氨酸释放减少,导致对突触后膜Na⁺通道的促进作用减弱,Na⁺内流减少,最终导致突触后神经元兴奋性降低,D错误。
3.下图表示神经纤维上某一位点受到刺激后,某一时刻神经纤维上①~⑨连续 9个位置的膜电位情况。已知静息电位为-70mV,下列叙述错误的是( )
A.测量图中的膜电位需要同时使用多个电表
B.位置③和⑤处的细胞膜正发生钠离子内流
C.位置⑨处已经由兴奋状态恢复为静息状态
D.增加刺激强度动作电位的峰值也不会改变
【答案】B
【详解】A、图为同一时刻9个不同位点的膜电位结果,要同时测量多个位置的膜电位,需要同时使用多个电表,A正确;
B、电位从静息电位向动作电位峰值上升的去极化阶段发生Na+内流,从峰值向静息电位回落的复极化阶段发生K+外流。位置③处于去极化阶段,存在Na+内流;位置⑤为动作电位峰值、已进入复极化阶段,Na+内流停止,主要发生K+外流,B错误;
C、已知静息电位为-70mV,位置⑨的膜电位为-70mV,说明已经恢复为静息状态,C正确;
D、动作电位的产生过程表现为:只要刺激达到阈值,继续增大刺激强度,动作电位的峰值也不会改变,峰值大小主要与膜内外Na+浓度差有关,D正确。
4.外科手术中常会发生神经牵拉损伤。为探究牵拉强度对神经动作电位的影响,研究者分别以不同拉力牵拉蛙坐骨神经30 s,之后将坐骨神经置于任氏液(与蛙内环境等渗的溶液)中浸泡10 min,并对神经给予2 V的电刺激,结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A.牵拉会抑制动作电位产生,一定范围内强度越大作用越显著
B.动作电位峰值下降可能与牵拉导致钠离子通道功能受损有关
C.若适当降低任氏液中K+浓度,静息电位的绝对值会变大
D.若不断提高电刺激强度,各组动作电位的峰值将持续增大
【答案】D
【详解】A、由题图可知,与未牵拉组相比,牵拉组动作电位峰值更低,且在一定范围内牵拉强度越大,动作电位峰值越小,2.8N组无法产生动作电位,说明牵拉会抑制动作电位产生,一定范围内强度越大作用越显著,A正确;
B、动作电位的峰值由Na+内流量决定,若牵拉导致钠离子通道功能受损,Na+内流减少,会导致动作电位峰值下降,B正确;
C、静息电位的形成原理是K+外流,若适当降低任氏液中K+浓度,神经细胞膜内外K+浓度差增大,K+外流量增加,静息电位(外正内负)的绝对值会变大,C正确;
D、动作电位具有“全或无”的特点,刺激强度达到阈值后,再提高刺激强度,动作电位的峰值不会发生改变,且牵拉损伤严重的组无法产生动作电位,故动作电位峰值不会随刺激强度提高持续增大,D错误。
5.帕金森病的核心病理特征是神经元中α-突触核蛋白异常聚集,导致中脑多巴胺能神经元(生成并释放多巴胺的神经元)死亡,进而引发运动障碍。帕金森病的前沿治疗方案不断涌现:“脑机接口治疗”是通过电极捕捉大脑运动皮层信号,绕过受损神经通路,直接控制外部设备辅助运动。结合神经调节相关知识,下列叙述错误的是( )
A.多巴胺能神经元死亡会使突触间隙中多巴胺含量减少,影响突触的信息传递
B.帕金森病出现的运动障碍体现了神经系统对躯体运动的调控作用
C.“脑机接口”类似于神经中枢,将接收到的电信号转化为化学信号
D.绕过受损神经通路实现对运动的调控,说明兴奋的传导与传递可通过人工途径替代
【答案】C
【详解】A、多巴胺是多巴胺能神经元释放的神经递质,该类神经元死亡会导致释放到突触间隙的多巴胺含量减少,影响突触处的信息传递,A正确;
B、帕金森病因调控运动的相关神经元受损出现运动障碍,体现了神经系统对躯体运动的调控作用,B正确;
C、脑机接口的功能是捕捉大脑运动皮层的电信号,直接控制外部设备,不需要将电信号转化为化学信号,也不具备神经中枢的信号处理功能,C错误;
D、脑机接口绕过受损神经通路仍可实现运动调控,说明兴奋的传导与传递过程可通过人工途径替代,D正确。
6.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,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.图示中的电位检测仪可检测出坐骨神经动作电位的大小
B.在a处给予刺激后,电位检测仪发生两次方向相反但幅度相同的偏转
C.在a处和b处分别给予S强度电刺激,腓肠肌的收缩强度无显著差异
D.适当提高生理溶液中Na+浓度,电位检测仪的指针偏转幅度变小
【答案】C
【详解】A、图示电位检测仪的两个电极均置于坐骨神经膜外,仅能检测膜外两点的电位差,无法测得反映膜内外电位差的动作电位的绝对大小,A错误;
B、坐骨神经是由多根传导速度不同的神经纤维组成的神经干,不同神经纤维的兴奋先后到达电极位置,两次偏转是多根神经纤维兴奋的叠加结果,因此两侧偏转的幅度并不相同,B错误;
C、S强度是可使坐骨神经所有神经纤维都兴奋的刺激强度,刺激a处和b处均能引起全部支配腓肠肌的神经纤维兴奋,腓肠肌均达到最大收缩强度,因此在a处和b处分别给予S强度电刺激,腓肠肌的收缩强度无显著差异,C正确;
D、动作电位的峰值与一定范围内膜内外Na+浓度差正相关,适当提高生理溶液中Na+浓度,当刺激坐骨神经时,Na+内流量增加,动作电位峰值增大,电位检测仪指针偏转幅度变大,D错误。
7.“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”,熟悉的歌声会让人不由自主地哼唱。听歌和唱歌都涉及到人体生命活动的调节。回答下列问题:
(1)听歌跟唱时,声波传入内耳使听觉感受细胞产生____________,经听神经传入神经中枢,再通过中枢对信息的分析和综合后,由____________支配发声器官唱出歌声,该过程属于神经调节的____________(填“条件”或“非条件”)反射活动。
(2)唱歌时,呼吸是影响发声的重要因素,需要有意识地控制“呼”与“吸”。换气的随意(即有意识)控制由高级中枢____________和低级中枢对呼吸肌的分级调节实现。体液中浓度变化会刺激中枢化学感受器和外周化学感受器,从而通过神经系统对呼吸运动进行调节。切断动物外周化学感受器的传入神经前后,让动物短时吸入(5%和95%,检测肺通气量的变化,结果如图1。据图分析,得出的结论是____________。
(3)失歌症者先天唱歌跑调却不自知,为检测其对音乐的感知和学习能力,对正常组和失歌症组进行“前测-训练-后测”的实验研究,结果如图2.从不同角度分析可知,与正常组相比,失歌症组____________(答出2点);仅分析失歌症组后测和前测音乐感知准确率的结果,可得出的结论是____________,因此,应该鼓励失歌症者积极学习音乐和训练歌唱。
【答案】(1) 兴奋 传出神经(元) 条件
(2) 大脑皮层 体液中CO2浓度变化主要通过刺激中枢化学感受器,从而通过神经系统对呼吸运动进行调节
(3) 音乐感知准确率更低、训练提升的音乐感知准确率更大 训练可以提高失歌症者音乐感知准确率
【详解】(1)听歌跟唱时,声波传入内耳使听觉感受细胞产生神经冲动(兴奋),经听神经传入神经中枢,再通过中枢对信息的分析和综合后,由传出神经支配发声器官唱出歌声,该过程属于神经调节的条件反射活动,需要大脑皮层的参与。
(2)唱歌时,呼吸是影响发声的重要因素,需要有意识地控制“呼”与“吸”。换气的随意控制由大脑皮层和低级中枢对呼吸肌的分级调节实现。切断动物外周化学感受器的传入神经前后,让动物短时吸入CO2(5%CO2和95%O2),据图分析,神经完整与神经切断肺通气量变化相似,推测体液中CO2浓度变化主要通过刺激中枢化学感受器,从而通过神经系统对呼吸运动进行调节。
(3)对正常组和失歌症组进行“前测一训练一后测”的实验研究,结果如图2。从不同角度分析可知,与正常组相比,失歌症组前测和训练后测对音乐感知准确率均较低,失歌症组训练后对音乐感知准确率的提升更大。仅分析失歌症组后测和前测音乐感知准确率的结果,可得出的结论是通过训练可以提高失歌症者的音乐感知准确率,因此,应该鼓励失歌症者积极学习音乐和训练歌唱。
8.科研人员在研究睡眠与CA神经元关系的时候发现,清醒时突触间隙中谷氨酸含量较高,维持后膜细胞兴奋。腺苷可作为信号分子,在睡眠调控中发挥重要作用,其释放及调节机制如下图所示。
回答下列问题:
(1)刺激CA1神经元胞体,产生动作电位达到峰值时,胞外Na+浓度________胞内,在CA3神经元的轴突上________(选填“能”或“不能”)检测到动作电位,因为_______________________________________。
(2)据图可知,突触前膜完成了________________的信号转换。前膜Ca2+内流引起谷氨酸以________形式释放;作用与后膜上的谷氨酸受体,引起去极化,当电位达到________,产生动作电位。产生的动作电位在CA1神经元上进行________(填“单向”或“双向”)传导。
(3)谷氨酸还可导致突触后膜Ca2+打开,经信号转导,使胞内腺苷通过腺苷转运蛋白释放到突触间隙中,与________________上的腺苷受体结合,引起________内流(选填“Na+”或“Cl-”),抑制神经元兴奋。胞外腺苷可来源于:①胞外ATP的降解产生;②突触前膜释放;③突触后膜上的腺苷转运蛋白转运。研究发现:阻断神经元上对膜电压敏感的Na+通道和Ca2+通道时,胞外腺苷水平显著下降,这表明胞外腺苷的来源不主要依赖于途径________(填序号);阻断谷氨酸释放并激活CA3轴突,胞外腺苷水平也显著下降,这表明胞外腺苷水平的上升可能主要依赖于途径________(填序号)。
(4)检测发现,胞外腺苷水平达到峰值的速度要比谷氨酸慢得多,有利于机体保持较长时间的____________状态。长时间工作后,随着腺苷浓度的增加,人的疲惫感和困意加重,甚至进入睡眠状态,此时________(选填“交感”或“副交感”)神经活动占据优势。
【答案】(1) 大于 不能 兴奋在突触间的传递是单向的
(2) 电信号→化学信号 胞吐 阈值/阈电位 单向
(3) 突触前膜 Cl- ① ③
(4) 兴奋(或觉醒、清醒) 副交感
【详解】(1)Na+维持细胞外的渗透压,动作电位是由Na+内流产生的,该过程为协助扩散,产生动作电位达到峰值时,胞外Na+浓度仍然大于胞内。图中放大的是由CA3神经元的轴突末梢和CA1神经元胞体膜或树突膜构成的突触结构,CA1神经元是突触后神经元,CA3神经元是突触前神经元,由于神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,兴奋在突触间的传递是单向的,因此电刺激CA1神经元胞体,兴奋不能传递至CA3神经元,因此在CA3神经元的轴突上不能检测到动作电位。
(2)神经元受到刺激,突触前膜会释放神经递质,完成电信号→化学信号的信号转换。由图可知,突触小泡中的谷氨酸为神经递质,Ca2+内流引起谷氨酸以胞吐形式释放;作用与后膜上的谷氨酸受体,引起去极化,当电位达到阈值/阈电位,产生动作电位,产生的动作电位在CA1神经元上进行单向传导。
(3)由图可知,谷氨酸还可导致突触后膜Ca2+打开,经信号转导,使胞内腺苷通过腺苷转运蛋白释放到突触间隙中,腺苷逐渐扩散至突触前膜,与突触前膜上的腺苷受体结合,引起Cl-内流,减少Ca²⁺内流,进而抑制突触前膜释放神经递质,抑制神经元兴奋。途径①(胞外ATP的降解产生)是酶促反应,不依赖神经元的动作电位和Ca2+通道;而途径②(突触前膜释放)和③(突触后膜上的腺苷转运蛋白转运)都依赖神经元兴奋(需Na+通道产生动作电位、Ca2+通道参与信号传递)。阻断神经元上对膜电压敏感的Na+通道和Ca2+通道时,胞外腺苷水平显著下降,说明胞外腺苷的来源不是主要依赖于途径①。阻断谷氨酸释放并激活CA3轴突,胞外腺苷水平也显著下降,说明谷氨酸释放可引起腺苷通过突触后膜上的腺苷转运蛋白以协助扩散的方式释放到突触间隙,因此胞外腺苷水平上升主要依赖于途径③。
(4)谷氨酸分泌量迅速达到峰值,可以使突触后膜迅速兴奋,而最终抑制后膜兴奋的调节分子腺苷达到峰值的速度要比谷氨酸慢得多,使得突触后膜可以在较长时间内保持兴奋状态,这有利于机体保持较长时间的清醒状态。而长时间工作后,随着腺苷浓度的增加,人的疲惫感和困意加重,很快进入睡眠状态,此时副交感神经活动占据优势。
高考真题·考向感知
1.(2026·浙江1月选考真题)某同学将蛙坐骨神经腓肠肌标本置于生理溶液中进行实验。在a处将坐骨神经损伤,如图所示,用S强度(坐骨神经中所有神经纤维都兴奋的刺激强度)刺激坐骨神经,记录其动作电位和腓肠肌的收缩强度。
下列叙述正确的是( )
A.若损伤后,减小刺激强度,腓肠肌的收缩强度变大
B.若损伤后,增大刺激强度,动作电位的幅度变大
C.若损伤在b处,用S强度刺激,腓肠肌的收缩强度不变
D.若损伤在b处,用S强度刺激,动作电位的幅度不变
【答案】D
【详解】A 、若在a处将坐骨神经损伤,原先用S强度(坐骨神经中所有神经纤维都兴奋的刺激强度)刺激坐骨神经,现在若减小刺激强度,坐骨神经中部分神经纤维会不兴奋,因此腓肠肌的收缩强度也会变小,A错误;
B、若在a处将坐骨神经损伤,原先用S强度的刺激已经使坐骨神经中所有神经纤维都兴奋,再增大刺激强度,动作电位的幅度不会再增大,B错误;
C、若损伤在b处,用S强度刺激,兴奋无法传至腓肠肌,腓肠肌不收缩,C错误;
D、若损伤在b处,用S强度刺激,兴奋能传至电位检测仪处,进而被检测出,且动作电位的幅度不变,D正确。
故选D。
2.(2025·浙江1月选考真题)制备蛙的坐骨神经腓肠肌标本,将其置于生理溶液中进行实验。下列叙述正确的是( )
A.刺激腓肠肌,在肌肉和坐骨神经上都能检测到电位变化
B.降低生理溶液中Na+浓度,刺激神经纤维,其动作电位幅度增大
C.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
D.抑制乙酰胆碱的分解,刺激坐骨神经,一定时间内腓肠肌持续收缩
【答案】D
【详解】A、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,A错误;
B、降低生理溶液中Na+浓度,神经细胞膜两侧Na+浓度差减小,刺激神经纤维,其动作电位幅度减少,B错误;
C、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,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,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,故C错误;
D、乙酰胆碱是兴奋性神经递质,抑制乙酰胆碱的分解,刺激坐骨神经,乙酰胆碱持续起作用,一定时间内腓肠肌持续收缩,D正确。
故选D。
3.(2024·浙江6月选考真题)以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究了静息状态和兴奋过程中,K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量指经通道外流的离子量,内向流量指经通道内流的离子量。
下列叙述正确的是( )
A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量
B.兴奋过程中,Na+内向流量小于外向流量
C.静息状态时,K+外向流量小于内向流量
D.静息状态时,Na+外向流量大于内向流量
【答案】A
【详解】AB、由图可知:兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量,Na+内向流量大于外向流量,A正确,B错误;
CD、静息状态时,K+外向流量大于内向流量,Na+外向流量小于内向流量,CD错误。
故选A。
4.(2024·浙江1月选考真题)坐骨神经可以支配包括腓肠肌在内的多块骨骼肌。取坐骨神经腓肠肌标本,将电位表的两个电极置于坐骨神经表面II、III两处,如图甲。在坐骨神经I处,给一个适当强度的电刺激,指针偏转情况如图乙,其中h1>h2,t1<t3。下列叙述错误的是( )
A.h₁和h₂反映II处和III处含有的神经纤维数量
B.Ⅱ处的神经纤维数量比Ⅲ处的多可导致h1>h2
C.神经纤维的传导速度不同可导致t1<t3
D.两个电极之间的距离越远t2的时间越长
【答案】A
【详解】A、坐骨神经包含很多条神经纤维,多条神经纤维兴奋,电位可以叠加,可以反映出指针的偏向程度,但是不完全和神经纤维的数量有关,指针偏向幅度还和传导速度有关,神经纤维传导速度有快有慢,兴奋传导到t3的时候,可能部分神经纤维的兴奋还没传到,没有到达叠加的最大值,也会导致指针的转向幅度减小,A错误;
B、Ⅱ处的兴奋的神经纤维数量比Ⅲ处的多,可导致动作电位分值h1>h2,B正确;
C、t1、t3表示神经纤维的传导速度不同,C正确;
D、两个电极之间的距离越远,II处和III处兴奋间隔越长,即t2的时间越长,D正确。
故选A。
5.(2023·浙江6月选考真题)神经元的轴突末梢可与另一个神经元的树突或胞体构成突触。通过微电极测定细胞的膜电位,PSP1和PSP2分别表示突触a和突触b的后膜电位,如图所示。下列叙述正确的是( )
A.突触a、b前膜释放的递质,分别使突触a后膜通透性增大、突触b后膜通透性降低
B.PSP1和PSP2由离子浓度改变形成,共同影响突触后神经元动作电位的产生
C.PSP1由K+外流或Cl⁻内流形成,PSP2由Na+或Ca2+内流形成
D.突触a、b前膜释放的递质增多,分别使PSP1幅值增大、PSP2幅值减小
【答案】B
【详解】A、据图可知,突触a释放的递质使突触后膜产生了动作电位,推测可能是递质导致突触后膜的通透性增大,突触后膜上钠离子通道开放,钠离子大量内流;突触b释放的递质使突触后膜上静息电位值增大,没有产生动作电位,推测可能是递质导致突触后膜的通透性增大,突触后膜上阴离子通道开放,阴离子大量内流,A错误;
BC、图中PSP1中膜电位增大,可能是Na+或Ca2+内流形成的,PSP2中膜电位减小,可能是K+外流或Cl-内流形成的,二者共同影响突触后神经元动作电位的产生,B正确,C错误;
D、细胞接受有效刺激后,一旦产生动作电位,其幅值就达最大,增加刺激强度,动作电位的幅值不再增大,推测突触a、b前膜释放的递质增多,可能PSP1、PSP2幅值不变(因为与离子的浓度有关),D错误。
故选B。
6.(2022·浙江6月选考真题)听到上课铃声,同学们立刻走进教室,这一行为与神经调节有关。该过程中,其中一个神经元的结构及其在某时刻的电位如图所示。下列关于该过程的叙述,错误的是( )
A.此刻①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不需要消耗能量
B.①处产生的动作电位沿神经纤维传播时,波幅一直稳定不变
C.②处产生的神经冲动,只能沿着神经纤维向右侧传播出去
D.若将电表的两个电极分别置于③④处,指针会发生偏转
【答案】A
【详解】A、根据兴奋传递的方向为③→④,则①处恢复静息电位,为K+外流,②处Na+内流,A错误;
B、动作电位沿神经纤维传导时,其电位变化总是一样的,不会随传导距离而衰减,B正确;
C、反射弧中,兴奋在神经纤维的传导是单向的,由轴突传导到轴突末梢,即向右传播出去,C正确;
D、将电表的两个电极置于③④处时,由于会存在电位差,指针会发生偏转,D正确。
故选A。
7.(2022·浙江1月选考真题)膝反射是一种简单反射,其反射弧为二元反射弧。下列叙述错误的是( )
A.感受器将刺激转换成神经冲动并沿神经纤维单向传导
B.神经肌肉接点的神经冲动传递伴随信号形式的转换
C.突触后膜去极化形成的电位累加至阈值后引起动作电位
D.抑制突触间隙中递质分解的药物可抑制膝反射
【答案】D
【详解】A、兴奋在反射弧上的传导是单向的,只能从感受器通过传入神经、神经中枢、传出神经传到效应器,感受器接受一定的刺激后,产生兴奋,兴奋以神经冲动或电信号的形式沿着传入神经向神经中枢单向传导,A正确;
B、神经肌肉接点相当于一个突触结构,故神经肌肉接点处发生电信号→化学信号→电信号的转化,B正确;
C、突触后膜去极化,由外正内负转为外负内正,当电位达到一定阈值时,可在突触后神经细胞膜上引起一个动作电位,C正确;
D、神经递质发挥作用后就会失活,若药物能抑制神经递质分解,使神经递质持续发挥作用,导致突触后膜持续兴奋,因此抑制突触间隙中递质分解的药物可促进膝反射持续进行,D错误。
故选D。
8.(2023·浙江1月选考真题)我们说话和唱歌时,需要有意识地控制呼吸运动的频率和深度,这属于随意呼吸运动;睡眠时不需要有意识地控制呼吸运动,人体仍进行有节律性的呼吸运动,这属于自主呼吸运动。人体呼吸运动是在各级呼吸中枢相互配合下进行的,呼吸中枢分布在大脑皮层、脑干和脊髓等部位。体液中的O2、CO2和H+浓度变化通过刺激化学感受器调节呼吸运动。回答下列问题:
(1)人体细胞能从血浆、__________和淋巴等细胞外液获取O2,这些细胞外液共同构成了人体的内环境。内环境的相对稳定和机体功能系统的活动,是通过内分泌系统、__________系统和免疫系统的调节实现的。
(2)自主呼吸运动是通过反射实现的,其反射弧包括感受器、__________和效应器。化学感受器能将O2、CO2和H+浓度等化学信号转化为__________信号。神经元上处于静息状态的部位,受刺激后引发Na+__________而转变为兴奋状态。
(3)人屏住呼吸一段时间后,动脉血中的CO2含量增大,pH变__________,CO2含量和pH的变化共同引起呼吸加深加快。还有实验发现,当吸入气体中CO2浓度过大时,会出现呼吸困难、昏迷等现象,原因是CO2浓度过大导致呼吸中枢__________。
(4)大脑皮层受损的“植物人”仍具有节律性的自主呼吸运动;哺乳动物脑干被破坏,或脑干和脊髓间的联系被切断,呼吸停止。上述事实说明,自主呼吸运动不需要位于__________的呼吸中枢参与,自主呼吸运动的节律性是位于__________的呼吸中枢产生的。
【答案】(1) 组织液 神经
(2) 传入神经、神经中枢、传出神经 电 内流
(3) 小 受抑制
(4) 大脑皮层 脑干
【详解】(1)人体的内环境包括血浆、组织液、淋巴等,人体细胞可从内环境中获取氧气。人体内环境稳态的调节机制是神经--体液--免疫调节,故内环境的相对稳定是通过内分泌系统、神经系统和免疫系统的调节实现的。
(2)反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。化学感受器能将化学信号转化为电信号。神经元上处于静息状态的部位,受刺激后引发Na+内流产生动作电位,从而转变为兴奋状态。
(3)动脉血中的CO2含量增大,会导致血浆pH变小。CO2浓度过大会导致呼吸中枢受抑制,从而出现呼吸困难、昏迷等现象。
(4)大脑皮层受损仍具有节律性的自主呼吸运动,说明自主呼吸运动不需要位于大脑皮层的呼吸中枢参与,而脑干被破坏或脑干和脊髓间的联系被切断,呼吸停止,说明自主呼吸运动的节律性是位于脑干的呼吸中枢产生的。
9.(2022·浙江1月选考真题)坐骨神经由多种神经纤维组成,不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(即大小变化幅度)可以叠加;单根神经纤维的动作电位存在“全或无”现象。
欲研究神经的电生理特性,请完善实验思路,分析和预测结果(说明:生物信号采集仪能显示记录电极处的电位变化,仪器使用方法不要求;实验中标本需用任氏液浸润)。
(1)实验思路:
①连接坐骨神经与生物信号采集仪等(简图如下,a、b为坐骨神经上相距较远的两个点)。
②刺激电极依次施加由弱到强的电刺激,显示屏1上出现第一个动作电位时的刺激强度即阈刺激,记为Smin。
③____________,当动作电位幅值不再随刺激增强而增大时,刺激强度即为最大刺激,记为Smax。
(2)结果预测和分析:
①当刺激强度范围为____________时,坐骨神经中仅有部分神经纤维发生兴奋。
②实验中,每次施加电刺激的几乎同时,在显示屏上都会出现一次快速的电位变化,称为伪迹,其幅值与电刺激强度成正比,不影响动作电位(见图)。伪迹的幅值可以作为___________的量化指标;伪迹与动作电位起点的时间差,可估测施加刺激到记录点神经纤维膜上__________所需的时间。伪迹是电刺激通过________传导到记录电极上而引发的。
③在单根神经纤维上,动作电位不会因传导距离的增加而减小,即具有__________性。而上述实验中a、b处的动作电位有明显差异(如图),原因是不同神经纤维上动作电位的__________不同导致b处电位叠加量减小。
④以坐骨神经和单根神经纤维为材料,分别测得两者的Smin和Smax。将坐标系补充完整,并用柱形图表示两者的Smin和Smax相对值。__________
【答案】(1)在阈刺激的基础上依次施加由弱到强的电刺激
(2) 小于Smax且不小于Smin 电刺激强度 Na+通道开放 任氏液 不衰减 传导速率
【详解】(1)据题意可知,本实验要研究神经的电生理特性,坐骨神经由多种神经纤维组成,在一定范围内改变刺激强度会改变被兴奋的神经根数,它们叠加到一起的动作电位幅值就会改变,因此在阈刺激的基础上依次施加由弱到强的电刺激,当动作电位幅值不再随刺激增强而增大时,刺激强度即为最大刺激,记为Smax。
(2)①是出现第一个动作电位时的刺激强度即阈刺激,当动作电位幅值不再随刺激增强而增大时,刺激强度即为最大刺激,记为Smax,因此当刺激强度范围为小于Smax且不小于Smin时,坐骨神经中仅有部分神经纤维发生兴奋。
②实验中,每次施加电刺激的几乎同时,在显示屏上都会出现一次快速的电位变化,称为伪迹,伪迹的幅值可以作为电刺激强度的量化指标。受到刺激时,神经纤维膜上钠离子的通道开放,会出现动作电位,伪迹与动作电位起点的时间差,可估测施加刺激到记录点神经纤维膜上钠离子通道开放所需的时间。实验中的标本需要任氏液浸润,因此伪迹是电刺激通过任氏液传导到记录电极上而引发的。
③在单根神经纤维上,动作电位不会因传导距离的增加而减小,即具有不衰减性。不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异,上述实验中a、b处的动作电位有明显差异,原因是不同神经纤维上动作电位的传导速率不同导致b处电位叠加量减小。
④坐骨神经是由多种神经纤维组成,不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(即大小变化幅度)可以叠加;单根神经纤维的动作电位存在“全或无”现象。因此坐骨神经的Smin和Smax不同,单根神经纤维的Smin和Smax相同,即:
学科网(北京)股份有限公司
$
第20讲 神经系统(浙江专用)
考情·精准定向
核心·主干速记
核心1 神经调节的结构基础
核心2 神经冲动的产生、传导和传递
核心3 神经调节的基本方式
专练·靶向攻关
浙江专练+全国视野
两年模拟·基础通关 & 一年重难·情境应用 & 高考真题·考向感知
考情·精准定向
考情概览
新课标要求
考题统计
1、描述神经系统的组成,认识生命系统结构和功能的整体性,简述神经元的结构和种类,逐步建立结构和功能之间的联系,运用归纳与概括的科学思维方法描述动作电位的概念。
2、阐述动作电位的产生和传导,解释突触的化学信号的传递方式,认同健康的生活方式。
3、通过分析反射弧的体验活动,概述神经调节的基本方式和反射弧的组成。
4、举例说明中枢神经系统通过自主神经来调节内脏活动,说出自主神经在维持内环境稳态的作用。
2026年浙江卷1月卷
2025年浙江卷1月卷
2024年 浙江卷6月卷
2024年 浙江卷1月卷
2023年 浙江统6考卷
2023年 浙江统1考卷
考情分析:
1.考查频次:神经调节在选考卷中出现的概率非常高,可能出现在选择题中,也可能出现在解答题中,可以通过实验设计的方式进行考查,分值在4~12分左右。选择题中考查较多的是神经系统的基本结构、动作电位的产生、传导和传递,还包括反射和反射弧以及中枢神经系统通过自主神经来调节内脏活动。
2.考查要点:神经系统的结构;神经冲动的产生、传导和传递;反射和反射弧。
3.命题情境:选择题一般以教材中的基础知识记忆和理解为主,重点考查神经系统的基本结构,神经冲动的产生、传导和传递的基本过程,反射的结构基础反射弧等。解答题则通过情境的形式考查学生对书本基础知识的记忆和理解,也可能考查学生设计实验探究神经调节的相关内容。
备考策略
1.抓牢核心概念:神经系统的结构;神经冲动产生和传导;神经冲动的传递;反射和反射弧。
2.构建知识网络:以 “神经系统的基本结构”,“兴奋的产生、传导和传递的基本过程”“反射和反射弧”为主线,通过分析神经系统的基本结构单元以及脑的基本结构和功能;理解神经冲动的产生、传导和传递的基本过程和特点,包括突触的结构;理解反射的结构基础为反射弧。
3.强化题型方法:
概念辨析题:准确区分易混概念,如脑和大脑皮层、神经冲动传导和传递、反射和反射弧、自主神经和植物性神经。
功能应用题:理解并掌握神经系统的基本结构,包括神经元的结构基础、脑的基本组成及功能;神经冲动的产生、传导和传递的基本过程;反射过程所需的基本结构反射弧。学会分析神经系统的相关功能的实验设计。
核心·主干速记
核心1 神经调节的结构基础
1.中枢神经系统
中枢神经系统
功能
脑
①大脑
包括左右两个大脑半球,表面是大脑皮层。大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,具有语言、感觉、运动等神经中枢
②小脑
协调运动,维持身体平衡
③下丘脑
脑的重要组成部分,其中有体温调节中枢、水平衡的调节中枢等,还与生物节律等的控制有关
④脑干
连接脊髓和脑其他部分的重要通路,有许多维持生命的必要中枢,如调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢
脊髓
⑤灰质
是脑与躯干、内脏之间的联系通路,是调节运动的低级中枢,如调节膝跳反射的中枢
⑥白质
2.外周神经系统
(1)传入神经(感觉神经):作用是将接受到的信息传递到中枢神经系统。
(2)传出神经(运动神经):
①作用:将指令信息传输到相应器官,从而使机体对刺激作出反应。
②分类:
1)躯体运动神经:受意识支配。
2)内脏运动神经:自主神经系统,是不受意识支配的。
3.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,如下所示:
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
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
(3)意义:可以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。
4.组成神经系统的细胞
(1)神经元:神经系统结构和功能的基本单位。
(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。
核心2 神经冲动的产生、传导和传递
1.兴奋在神经纤维上的产生和传导——电信号传导
(1)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)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.兴奋在神经元之间的传递——通过突触结构完成
(1)突触的结构
(2)突触的常见类型
①轴突—胞体型,表示为。
②轴突—树突型,表示为。
(3)兴奋通过突触传递的过程
①兴奋到达突触前膜所在神经元的轴突末梢,引起突触小泡向突触前膜移动并释放神经递质;
②神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近;
③神经递质与突触后膜的受体结合,形成递质-受体复合物;
④突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化;
⑤神经递质被降解或回收。
(4)传递特点
(1)单向传递。例如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3 神经调节的基本方式
1.神经调节的基本方式——反射
(1)反射的概念: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)类型
反射类型
非条件反射
条件反射
概念
指出生后无须训练就具有的反射(与生俱来)
出生后在生活过程中通过学习和训练而形成的反射
举例
缩手反射、膝跳反射、眨眼反射、吸吮反射、排尿反射、吃东西时分泌唾液等
望梅止渴、画饼充饥、谈虎色变、听到铃声走进教室等
刺激
类型
具体的直接刺激引起的反应
信号(光、声音等)刺激引起的反应
神经
中枢
大脑皮层以下的神经中枢
大脑皮层
数量
有限
几乎无限
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
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,条件反射的建立需要无关刺激(铃声)和非条件刺激(食物)多次结合,否则将减弱甚至消退。但条件反射的消退不是简单丧失,而是获得了两个刺激间新的联系,是一个新的学习过程,需要大脑皮层的参与
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
2.反射的结构基础——反射弧
(1)反射弧的结构:通常由下图①~⑤组成。
(2)反射弧是反射的结构基础
①反射发生的两个条件:完整的反射弧;适宜的刺激。
②绝大多数的反射活动都是多突触反射,需要3个或3个以上的神经元参与。一般来说,反射活动越复杂,需要的神经元越多。
③最简单的反射弧至少包括2个神经元——感觉神经元和运动神经元,如膝跳反射。
④感觉中枢在大脑皮层。产生感觉需经过感受器→传入神经→神经中枢(大脑皮层),不经过完整的反射弧,故产生感觉不属于(填“属于”或“不属于”)反射。
两年模拟·基础通关
1.人的神经系统分为周围神经系统和中枢神经系统两部分。下列不属于中枢神经系统组成的是( )
A.脑干 B.脊髓 C.脑神经 D.小脑
2.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,反射通路如下图。下列说法错误的是( )
A.脑干不属于中枢神经系统,该反射属于非条件反射
B.传出神经末梢及其支配的瞳孔开大肌属于效应器
C.脊髓相关区域发生损伤可能会导致该反射无法发生
D.该反射可通过增加瞳孔的通光量来提高视觉敏感度
3.如图所示,突触小泡与突触前膜的融合需要Ca2+参与。下列关于突触传递的叙述错误的是( )
A.神经冲动传导到突触处,会引起突触前膜释放神经递质
B.神经递质与突触后膜上的特异性受体结合后进入细胞内发挥作用
C.若突触小泡释放的是抑制性神经递质,则突触后膜外正内负电位差会增大
D.瞬间增大突触前膜对组织液中Ca2+的通透性,可能会使突触后膜兴奋性加强
4.阿尔茨海默病(AD)主要表现为渐进性记忆力衰退、认知能力下降、语言障碍等。其病理特征有神经元之间出现β淀粉样蛋白斑块、神经元减少等。研究发现一定频率的光刺激能改善小鼠记忆能力和认知功能,下列叙述错误的是( )
A.β淀粉样蛋白在细胞内合成后分泌至内环境
B.患者出现语言障碍可初步判断大脑皮层言语区受损
C.患者大脑皮层某些神经元减少将直接引起心率减慢
D.光刺激可能通过减少β淀粉样蛋白斑块以减轻症状
5.2026年4月教育部把初中体育作为中考重要学科,考试分数可能与语数外相同。说明对初中生加强体育训练的重视。以下说法错误的是( )
A.适当增强体育训练,可以增强血液循环,有利于内环境稳态维持功能的提升
B.适当的体育训练,可以促进中学生脑的发育和运动技能的协调
C.适当的体育训练,有利于小脑的平衡机能的提高
D.适当的体育训练,有利于提升大脑皮层学习与记忆的特有人类高级功能
6.神经系统的调节对机体稳态非常重要,外周神经系统中的传出神经包括支配躯体运动的神经和支配内脏器官运动的神经,自主神经系统(植物性神经)由副交感神经和交感神经组成。下列叙述正确的是( )
A.外周神经系统包含脑神经和脊神经
B.只有脊神经中含有支配内脏器官的神经
C.当副交感神经活动占据优势时,会导致心跳加速、瞳孔扩张、消化腺分泌减少
D.内脏运动神经中,交感神经和副交感神经均由中枢神经系统发出,协同维持人体稳态
7.图示为反射弧中神经元之间传递兴奋的部分结构,a、b表示轴突末梢。下列叙述错误的是( )
A.a、b释放的神经递质作用后会被降解或回收
B.a、b引起突触后膜的膜电位变化可能相同,也可能不同
C.适宜强度刺激I处也能引起a、b兴奋
D.兴奋通过突触结构的传递需要消耗能量
8.小明的手臂不小心被划伤去医院就医,为减轻小明的疼痛感,外科医生在缝合前对伤口周边注射局部麻醉药。局部麻醉药的作用原理是( )
A.抑制伤口处效应器的兴奋 B.降低神经中枢的反射能力
C.阻断传入神经纤维兴奋的传导 D.阻断传出神经纤维兴奋的传导
9.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主要与K+和Na+的扩散有关。其中Na+扩散的主要时段是( )
A.a-b B.b-c C.c-d D.b-d
10.下图为神经纤维及突触与电表连接示意图,下列叙述正确的是( )
A.无刺激状态下,甲、乙指针均不偏转
B.刺激a点,甲指针发生两次方向相同的偏转.
C.刺激d点,乙指针发生两次方向相反的偏转
D.刺激e点,甲指针不偏转,乙指针发生一次偏转
11.已知神经纤维受刺激后产生的动作电位向两侧传播且速度相同。在图甲b处给予适宜刺激,测得电位变化如图乙所示,那么刺激a处所测得的电位变化是( )
A. B.
C. D.
12.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。图中甲、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.膜电位处于阈电位时钾离子通道才开放
B.环境甲中钾离子浓度低于正常环境
C.同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋
D.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
13.如图为膝跳反射示意图。下列叙述正确的是( )
A.图中所有神经元都是该反射弧的组成部分
B.膝跳反射的效应器是传出神经末梢和它支配的伸肌而不是传出神经末梢和它支配的屈肌
C.传出神经元的胞体位于神经节处
D.抑制性中间神经元不会产生兴奋
14.高级神经中枢的不同部位受损可能导致机体发生异常,以下受损部位和所导致的结果相互对应正确的是( )
选项
受损部位
可能导致的结果
A
大脑皮层
机体能眨眼,但不能有意识地控制眨眼
B
小脑
机体无法维持身体平衡,并呼吸急促
C
布罗卡区(S区)
由于不能看懂文字,而无法进行正常阅读
D
韦尼克区(H区)
能听懂别人说话,但无法进行正常言语交流
A.A B.B C.C D.D
15.刺激某离体神经纤维上的d点,在某一时刻测得该神经纤维上多个位点的膜电位数值,绘制得下图。下列位点中,正处于钠离子大量内流阶段的是( )
A.a点 B.b点 C.c点 D.e点
一年重难·情境应用
1.图甲中斜线表示神经—肌肉接头神经递质释放的量子数与电镜下观察到的与突触前膜融合的囊泡数关系,“·”表示添加4-AP(钾离子通道阻断剂)后的实验结果。图乙表示适宜强度的刺激下神经纤维上膜电位变化曲线,其中e~f段膜电位的变化与钠钾泵有关。下列相关叙述错误的是( )
A.神经递质正常释放的1个量子就是1个囊泡的递质分子
B.4-AP抑制动作电位复极化过程,导致动作电位时程缩短
C.e~f过程中,Na+运出神经元的量多于K+运入神经元的量
D.a~g过程中,神经细胞内钾离子浓度均高于细胞外
2.某突触信号传递过程中,NO参与调节的机制如图所示。下列叙述错误的是( )
A.谷氨酸作为神经递质,通过胞吐的方式释放到突触间隙
B.NO可作用于突触前神经元,促进突触前膜释放更多谷氨酸
C.Ca2+内流促进突触后膜上Na+通道开放,使膜电位发生改变
D.若突触后神经元中NOS失活,则突触后神经元兴奋会增强
3.下图表示神经纤维上某一位点受到刺激后,某一时刻神经纤维上①~⑨连续 9个位置的膜电位情况。已知静息电位为-70mV,下列叙述错误的是( )
A.测量图中的膜电位需要同时使用多个电表
B.位置③和⑤处的细胞膜正发生钠离子内流
C.位置⑨处已经由兴奋状态恢复为静息状态
D.增加刺激强度动作电位的峰值也不会改变
4.外科手术中常会发生神经牵拉损伤。为探究牵拉强度对神经动作电位的影响,研究者分别以不同拉力牵拉蛙坐骨神经30 s,之后将坐骨神经置于任氏液(与蛙内环境等渗的溶液)中浸泡10 min,并对神经给予2 V的电刺激,结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A.牵拉会抑制动作电位产生,一定范围内强度越大作用越显著
B.动作电位峰值下降可能与牵拉导致钠离子通道功能受损有关
C.若适当降低任氏液中K+浓度,静息电位的绝对值会变大
D.若不断提高电刺激强度,各组动作电位的峰值将持续增大
5.帕金森病的核心病理特征是神经元中α-突触核蛋白异常聚集,导致中脑多巴胺能神经元(生成并释放多巴胺的神经元)死亡,进而引发运动障碍。帕金森病的前沿治疗方案不断涌现:“脑机接口治疗”是通过电极捕捉大脑运动皮层信号,绕过受损神经通路,直接控制外部设备辅助运动。结合神经调节相关知识,下列叙述错误的是( )
A.多巴胺能神经元死亡会使突触间隙中多巴胺含量减少,影响突触的信息传递
B.帕金森病出现的运动障碍体现了神经系统对躯体运动的调控作用
C.“脑机接口”类似于神经中枢,将接收到的电信号转化为化学信号
D.绕过受损神经通路实现对运动的调控,说明兴奋的传导与传递可通过人工途径替代
6.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,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.图示中的电位检测仪可检测出坐骨神经动作电位的大小
B.在a处给予刺激后,电位检测仪发生两次方向相反但幅度相同的偏转
C.在a处和b处分别给予S强度电刺激,腓肠肌的收缩强度无显著差异
D.适当提高生理溶液中Na+浓度,电位检测仪的指针偏转幅度变小
7.“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”,熟悉的歌声会让人不由自主地哼唱。听歌和唱歌都涉及到人体生命活动的调节。回答下列问题:
(1)听歌跟唱时,声波传入内耳使听觉感受细胞产生____________,经听神经传入神经中枢,再通过中枢对信息的分析和综合后,由____________支配发声器官唱出歌声,该过程属于神经调节的____________(填“条件”或“非条件”)反射活动。
(2)唱歌时,呼吸是影响发声的重要因素,需要有意识地控制“呼”与“吸”。换气的随意(即有意识)控制由高级中枢____________和低级中枢对呼吸肌的分级调节实现。体液中浓度变化会刺激中枢化学感受器和外周化学感受器,从而通过神经系统对呼吸运动进行调节。切断动物外周化学感受器的传入神经前后,让动物短时吸入(5%和95%,检测肺通气量的变化,结果如图1。据图分析,得出的结论是____________。
(3)失歌症者先天唱歌跑调却不自知,为检测其对音乐的感知和学习能力,对正常组和失歌症组进行“前测-训练-后测”的实验研究,结果如图2.从不同角度分析可知,与正常组相比,失歌症组____________(答出2点);仅分析失歌症组后测和前测音乐感知准确率的结果,可得出的结论是____________,因此,应该鼓励失歌症者积极学习音乐和训练歌唱。
8.科研人员在研究睡眠与CA神经元关系的时候发现,清醒时突触间隙中谷氨酸含量较高,维持后膜细胞兴奋。腺苷可作为信号分子,在睡眠调控中发挥重要作用,其释放及调节机制如下图所示。
回答下列问题:
(1)刺激CA1神经元胞体,产生动作电位达到峰值时,胞外Na+浓度________胞内,在CA3神经元的轴突上________(选填“能”或“不能”)检测到动作电位,因为_______________________________________。
(2)据图可知,突触前膜完成了________________的信号转换。前膜Ca2+内流引起谷氨酸以________形式释放;作用与后膜上的谷氨酸受体,引起去极化,当电位达到________,产生动作电位。产生的动作电位在CA1神经元上进行________(填“单向”或“双向”)传导。
(3)谷氨酸还可导致突触后膜Ca2+打开,经信号转导,使胞内腺苷通过腺苷转运蛋白释放到突触间隙中,与________________上的腺苷受体结合,引起________内流(选填“Na+”或“Cl-”),抑制神经元兴奋。胞外腺苷可来源于:①胞外ATP的降解产生;②突触前膜释放;③突触后膜上的腺苷转运蛋白转运。研究发现:阻断神经元上对膜电压敏感的Na+通道和Ca2+通道时,胞外腺苷水平显著下降,这表明胞外腺苷的来源不主要依赖于途径________(填序号);阻断谷氨酸释放并激活CA3轴突,胞外腺苷水平也显著下降,这表明胞外腺苷水平的上升可能主要依赖于途径________(填序号)。
(4)检测发现,胞外腺苷水平达到峰值的速度要比谷氨酸慢得多,有利于机体保持较长时间的____________状态。长时间工作后,随着腺苷浓度的增加,人的疲惫感和困意加重,甚至进入睡眠状态,此时________(选填“交感”或“副交感”)神经活动占据优势。
高考真题·考向感知
1.(2026·浙江1月选考真题)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
2.(2025·浙江1月选考真题)制备蛙的坐骨神经腓肠肌标本,将其置于生理溶液中进行实验。下列叙述正确的是( )
A.刺激腓肠肌,在肌肉和坐骨神经上都能检测到电位变化
B.降低生理溶液中Na+浓度,刺激神经纤维,其动作电位幅度增大
C.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
D.抑制乙酰胆碱的分解,刺激坐骨神经,一定时间内腓肠肌持续收缩
3.(2024·浙江6月选考真题)以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究了静息状态和兴奋过程中,K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量指经通道外流的离子量,内向流量指经通道内流的离子量。
下列叙述正确的是( )
A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量
B.兴奋过程中,Na+内向流量小于外向流量
C.静息状态时,K+外向流量小于内向流量
D.静息状态时,Na+外向流量大于内向流量
4.(2024·浙江1月选考真题)坐骨神经可以支配包括腓肠肌在内的多块骨骼肌。取坐骨神经腓肠肌标本,将电位表的两个电极置于坐骨神经表面II、III两处,如图甲。在坐骨神经I处,给一个适当强度的电刺激,指针偏转情况如图乙,其中h1>h2,t1<t3。下列叙述错误的是( )
A.h₁和h₂反映II处和III处含有的神经纤维数量
B.Ⅱ处的神经纤维数量比Ⅲ处的多可导致h1>h2
C.神经纤维的传导速度不同可导致t1<t3
D.两个电极之间的距离越远t2的时间越长
5.(2023·浙江6月选考真题)神经元的轴突末梢可与另一个神经元的树突或胞体构成突触。通过微电极测定细胞的膜电位,PSP1和PSP2分别表示突触a和突触b的后膜电位,如图所示。下列叙述正确的是( )
A.突触a、b前膜释放的递质,分别使突触a后膜通透性增大、突触b后膜通透性降低
B.PSP1和PSP2由离子浓度改变形成,共同影响突触后神经元动作电位的产生
C.PSP1由K+外流或Cl⁻内流形成,PSP2由Na+或Ca2+内流形成
D.突触a、b前膜释放的递质增多,分别使PSP1幅值增大、PSP2幅值减小
6.(2022·浙江6月选考真题)听到上课铃声,同学们立刻走进教室,这一行为与神经调节有关。该过程中,其中一个神经元的结构及其在某时刻的电位如图所示。下列关于该过程的叙述,错误的是( )
A.此刻①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不需要消耗能量
B.①处产生的动作电位沿神经纤维传播时,波幅一直稳定不变
C.②处产生的神经冲动,只能沿着神经纤维向右侧传播出去
D.若将电表的两个电极分别置于③④处,指针会发生偏转
7.(2022·浙江1月选考真题)膝反射是一种简单反射,其反射弧为二元反射弧。下列叙述错误的是( )
A.感受器将刺激转换成神经冲动并沿神经纤维单向传导
B.神经肌肉接点的神经冲动传递伴随信号形式的转换
C.突触后膜去极化形成的电位累加至阈值后引起动作电位
D.抑制突触间隙中递质分解的药物可抑制膝反射
8.(2023·浙江1月选考真题)我们说话和唱歌时,需要有意识地控制呼吸运动的频率和深度,这属于随意呼吸运动;睡眠时不需要有意识地控制呼吸运动,人体仍进行有节律性的呼吸运动,这属于自主呼吸运动。人体呼吸运动是在各级呼吸中枢相互配合下进行的,呼吸中枢分布在大脑皮层、脑干和脊髓等部位。体液中的O2、CO2和H+浓度变化通过刺激化学感受器调节呼吸运动。回答下列问题:
(1)人体细胞能从血浆、__________和淋巴等细胞外液获取O2,这些细胞外液共同构成了人体的内环境。内环境的相对稳定和机体功能系统的活动,是通过内分泌系统、__________系统和免疫系统的调节实现的。
(2)自主呼吸运动是通过反射实现的,其反射弧包括感受器、__________和效应器。化学感受器能将O2、CO2和H+浓度等化学信号转化为__________信号。神经元上处于静息状态的部位,受刺激后引发Na+__________而转变为兴奋状态。
(3)人屏住呼吸一段时间后,动脉血中的CO2含量增大,pH变__________,CO2含量和pH的变化共同引起呼吸加深加快。还有实验发现,当吸入气体中CO2浓度过大时,会出现呼吸困难、昏迷等现象,原因是CO2浓度过大导致呼吸中枢__________。
(4)大脑皮层受损的“植物人”仍具有节律性的自主呼吸运动;哺乳动物脑干被破坏,或脑干和脊髓间的联系被切断,呼吸停止。上述事实说明,自主呼吸运动不需要位于__________的呼吸中枢参与,自主呼吸运动的节律性是位于__________的呼吸中枢产生的。
9.(2022·浙江1月选考真题)坐骨神经由多种神经纤维组成,不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(即大小变化幅度)可以叠加;单根神经纤维的动作电位存在“全或无”现象。
欲研究神经的电生理特性,请完善实验思路,分析和预测结果(说明:生物信号采集仪能显示记录电极处的电位变化,仪器使用方法不要求;实验中标本需用任氏液浸润)。
(1)实验思路:
①连接坐骨神经与生物信号采集仪等(简图如下,a、b为坐骨神经上相距较远的两个点)。
②刺激电极依次施加由弱到强的电刺激,显示屏1上出现第一个动作电位时的刺激强度即阈刺激,记为Smin。
③____________,当动作电位幅值不再随刺激增强而增大时,刺激强度即为最大刺激,记为Smax。
(2)结果预测和分析:
①当刺激强度范围为____________时,坐骨神经中仅有部分神经纤维发生兴奋。
②实验中,每次施加电刺激的几乎同时,在显示屏上都会出现一次快速的电位变化,称为伪迹,其幅值与电刺激强度成正比,不影响动作电位(见图)。伪迹的幅值可以作为___________的量化指标;伪迹与动作电位起点的时间差,可估测施加刺激到记录点神经纤维膜上__________所需的时间。伪迹是电刺激通过________传导到记录电极上而引发的。
③在单根神经纤维上,动作电位不会因传导距离的增加而减小,即具有__________性。而上述实验中a、b处的动作电位有明显差异(如图),原因是不同神经纤维上动作电位的__________不同导致b处电位叠加量减小。
④以坐骨神经和单根神经纤维为材料,分别测得两者的Smin和Smax。将坐标系补充完整,并用柱形图表示两者的Smin和Smax相对值。__________
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。