第2章 神经系统(复习讲义)(导图+3要点+6题型)生物人教版选择性必修1

2026-08-28
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该高中生物学神经调节复习讲义通过知识图谱和表格系统构建知识体系,整合课标要求与核心考点,梳理神经系统结构基础、神经冲动产生传导、分级调节与人脑高级功能等重难点,明晰知识内在逻辑与联系。 讲义亮点在于“考点题型突破”设计,针对神经冲动传导、突触传递等题型,结合解题方法点拨培养科学思维与生命观念,如分析静息电位形成机制。例题与变式题分层设置,帮助不同学生掌握,综合练习提升能力,为教师精准教学和学生自主复习提供有力支持。

内容正文:

第2章 神经调节(复习讲义) ( 目录 1.单元目标聚焦·明核心 : 了解课标要求,识记核心考点 2.知识图谱梳理·固基础: 掌握知识网络、明晰知识串联 3.教材要点精析·夯重点: 必背知识要点、掌握教材重点 要点一 神经系统的结构基础与基本方式 要点二 神经冲动的产生和传导 要点三 神经系统的分级调节与人脑的高级功能 4.考点题型突破·拓思维: 梳理常考题型、通关章节重难 题型一 神经系统的组成与神经元 题型二 反射与反射弧 题型三 非条件反射与条件反射 题型四 兴奋在神经纤维上的传导 题型五 兴奋在神经元之间的传递 题型六 神经系统的分级调节与人脑的高级功能 5.综合高效练习·提能力: 练习解题思维、提升解题能力 ) 课标要求 核心考点 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.阐明神经冲动的产生和传导。 3.举例说明神经系统的分级调节。 4.举例说明人脑的高级功能。 1.通过分析人体神经系统的组成,说出中枢神经系统和外周神经系统的组成及功能,发展结构与功能观。 2.通过缩手反射、膝跳反射等实例,概述反射与反射弧,区分非条件反射与条件反射,归纳反射弧的结构与功能。 3.通过分析电位变化实验和突触结构图解,阐明静息电位、动作电位的产生机制,概述兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递,发展科学探究与理性思维能力。 4.通过排尿反射等实例,举例说明神经系统对躯体运动和内脏活动的分级调节,认同神经系统调节的整体性与有序性。 5.举例说明大脑皮层言语区的分工、学习和记忆的过程,了解情绪调节,树立健康生活的观念。 要点一 神经系统的结构基础与基本方式 重点内容 具体要点 特别提醒 神经系统的基本结构 1、神经系统的组成 (1)中枢神经系统:包括脑(大脑、脑干和小脑等,位于颅腔内)和脊髓(位于椎管内)。 (2)外周神经系统:包括与脑相连的脑神经(12对)和与脊髓相连的脊神经(31对)。 2、外周神经按功能划分 (1)传入神经(感觉神经):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):将指令信息传输到相应器官,又可分为躯体运动神经和内脏运动神经。 3、自主神经系统 (1)支配内脏、血管和腺体的传出神经,其活动不受意识支配,称为自主神经系统。 (2)自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,它们对同一器官的作用通常相反,犹如汽车的油门和刹车。 1、中枢神经系统≠神经中枢:中枢神经系统是指脑和脊髓;神经中枢是中枢神经系统内大量神经细胞聚集形成的一定功能区,如脊髓中的膝跳反射中枢、脑干中的呼吸中枢、下丘脑中的体温调节中枢。 2、自主神经系统并不完全"自主":其活动受大脑皮层等高级中枢的调控,如人能有意识地控制排尿。 3、人体兴奋时交感神经活动占优势(心跳加快、支气管扩张、抑制胃肠蠕动);安静时副交感神经活动占优势(心跳减慢、促进胃肠蠕动)。 4、脑神经和脊神经中都含有传入神经和传出神经;传出神经中支配内脏的为自主神经。 组成神经系统的细胞 1、神经元:是神经系统结构与功能的基本单位,由细胞体、树突和轴突等构成。 (1)细胞体:神经元的膨大部分,内含细胞核。 (2)树突:短而粗,用来接受信息并将其传导到细胞体。 (3)轴突:长而较细,将信息从细胞体传向其他神经元、肌肉或腺体。轴突外表大都套有一层髓鞘,构成神经纤维;许多神经纤维集结成束,外面包有包膜,构成一条神经。 (4)神经末梢:树突和轴突末端的细小分支,分布在全身各处。 2、神经胶质细胞:数量为神经元的10~50倍,具有支持、保护、营养和修复神经元等功能,参与构成神经纤维表面的髓鞘。 1、神经元是神经系统结构和功能的基本单位,能接受刺激、产生兴奋并传导兴奋。 2、神经纤维≠神经:神经纤维是轴突(或长树突)外表套上髓鞘形成的;神经是许多神经纤维集结成束、外包包膜构成的。 3、效应器包括传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等,不能把效应器简单等同于肌肉。 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。 反射与反射弧 1、反射: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。反射是神经调节的基本方式。 2、反射弧:完成反射的结构基础,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。 (1)感受器:接受刺激并产生兴奋。 (2)传入神经:把兴奋由感受器传向神经中枢。 (3)神经中枢:产生兴奋并对传入的信息进行分析和综合。 (4)传出神经:把兴奋由神经中枢传向效应器。 (5)效应器:传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等。 3、反射过程:刺激→感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器→产生反应。 4、兴奋: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。 1、反射的完成需要完整的反射弧,反射弧中任何环节在结构、功能上受损,反射都不能完成。 2、感觉的产生部位是大脑皮层,缩手反射的神经中枢在脊髓,说明低级中枢受高级中枢调控。 3、一个完整的反射活动至少需要两个神经元(传入和传出)参与,仅靠一个神经元不能完成反射。 4、反射必须经过完整的反射弧,且需要中枢神经系统参与;无神经系统的生物(如草履虫)对刺激的反应属于应激性,不属于反射。 要点二 神经冲动的产生和传导 重点内容 具体要点 特别提醒 兴奋在神经纤维上的传导 1、神经冲动:在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。 2、静息电位 (1)表现:膜两侧电位为内负外正。 (2)成因:静息时膜主要对K+有通透性,K+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内。 3、动作电位 (1)表现:膜两侧电位为内正外负。 (2)成因:受刺激时细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,该部位膜两侧出现暂时性电位变化。 4、兴奋的传导 (1)兴奋部位与未兴奋部位之间因存在电位差发生电荷移动,形成局部电流。 (2)局部电流又刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,兴奋向前传导,后方又恢复为静息电位。 (3)兴奋在神经纤维上可双向传导。 1、静息电位由K+外流形成,动作电位由Na+内流形成,两者都是顺浓度梯度的协助扩散,不消耗能量;但维持离子的浓度梯度需要钠钾泵消耗能量。 2、兴奋的传导方向与膜内局部电流方向相同,与膜外局部电流方向相反。 3、兴奋在神经纤维上的传导速度快于在突触处的传递速度。 4、动作电位的幅度主要取决于膜内外Na+浓度差;静息电位大小主要取决于膜内外K+浓度差。 兴奋在神经元之间的传递 1、突触小体:轴突末梢经多次分枝,每个小枝末端膨大呈杯状或球状,叫突触小体。 2、突触:突触小体与其他神经元的细胞体或树突等相接近,共同形成突触。结构包括突触前膜、突触间隙与突触后膜。 3、传递过程 (1)轴突末梢有神经冲动传来时,突触小泡向突触前膜移动并与它融合,释放神经递质。 (2)神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合,形成递质-受体复合物,改变突触后膜对离子的通透性,引发突触后膜电位变化。 (3)神经递质与受体分开后,迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用。 4、传递特点 (1)单向传递:神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。 (2)速度较慢:突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换。 5、常见神经递质:乙酰胆碱、氨基酸类(谷氨酸、甘氨酸)、5-羟色胺、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等。 1、突触处的信号转换:电信号→化学信号→电信号。 2、兴奋在突触处单向传递的原因: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。 3、神经递质有兴奋性和抑制性之分,与受体结合后突触后膜可能兴奋也可能被抑制。 4、兴奋剂和毒品大多通过影响突触处的神经递质发挥作用,如可卡因使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,使多巴胺持续发挥作用。 要点三 神经系统的分级调节与人脑的高级功能 重点内容 具体要点 特别提醒 神经系统的分级调节 1、大脑皮层:大脑表面覆盖主要由神经元胞体及其树突构成的薄层结构,具有丰富的沟回,是调节机体活动的最高级中枢。 2、躯体运动的分级调节 (1)脊髓是机体运动的低级中枢,大脑皮层是最高级中枢,脑干等连接低级中枢和高级中枢。 (2)刺激大脑皮层中央前回(第一运动区)不同部位可引起相应部位的运动;皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是倒置的;皮层代表区范围的大小与躯体运动的精细程度有关。 3、内脏活动的分级调节 (1)控制排尿的低级中枢在脊髓,人能有意识地控制排尿是因为大脑皮层对脊髓进行调控。 (2)脊髓是调节内脏活动的低级中枢;脑干中有调节呼吸、心血管活动等基本中枢;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。 4、自主神经系统并不完全自主。 1、大脑皮层第一运动区的代表区与躯体各部分的位置关系是倒置的:刺激中央前回顶部引起下肢运动,刺激下部引起头部器官运动。 2、皮层代表区范围的大小与躯体运动的精细程度相关,与躯体大小无关,如手和头面部代表区范围大。 3、婴儿尿床的原因是大脑皮层发育不完善,对脊髓排尿中枢的调控能力弱,并非脊髓受损。 4、分级调节层次:脊髓(低级中枢)→脑干、小脑→大脑皮层(最高级中枢),高级中枢发出的指令对低级中枢进行不断调整,使机体运动更加有条不紊与精准。 人脑的高级功能 1、语言功能 (1)语言功能是人脑特有的高级功能,涉及听、说、读、写。 (2)言语区:S区(运动性语言中枢,受损不能讲话)、H区(听觉性语言中枢,受损不能听懂话)、W区(书写中枢,受损不能写字)、V区(视觉性语言中枢,受损不能看懂文字)。 (3)大多数人主导语言功能的区域在左半球;右半球主要负责形象思维。 2、学习和记忆 (1)学习和记忆不是由单一脑区控制的,而是由多个脑区和神经通路参与。 (2)记忆过程分四个阶段:感觉性记忆、第一级记忆、第二级记忆和第三级记忆,前两个阶段相当于短时记忆,后两个阶段相当于长时记忆。 (3)短时记忆可能与神经元之间即时的信息交流有关,尤其与海马有关;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。 3、情绪:情绪也是大脑的高级功能之一。消极情绪达到一定程度时产生抑郁,持续两周以上可能形成抑郁症,需接受专业治疗。 1、言语区记忆要点:S区受损不能说话,H区受损不能听懂话,W区受损不能写字,V区受损不能看懂文字。 2、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。 3、记忆阶段转换:感觉性记忆经注意转入第一级记忆;第一级记忆经反复运用、强化转入第二级记忆;长年累月运用的信息可进入第三级(永久)记忆。 4、抗抑郁药一般通过作用于突触处来影响神经系统的功能,如5-羟色胺再摄取抑制剂可抑制突触前膜对5-羟色胺的回收。 ( 题型一 神经系统的组成与神经元 ) 【例1】下列关于人体神经系统的组成和功能的叙述,正确的是(  ) A.中枢神经系统包括大脑、小脑、脑干和脊髓 B.脑神经主要分布在躯干和四肢,脊神经主要分布在头面部 C.传出神经又叫运动神经,包括躯体运动神经和内脏运动神经 D.外周神经系统就是自主神经系统,包括交感神经和副交感神经 【答案】C 【详解】A、中枢神经系统包括脑(大脑、小脑、脑干等)和脊髓,A错误; B、脑神经共12对,主要分布在头面部;脊神经共31对,主要分布在躯干、四肢,B错误; C、传出神经(运动神经)又可分为支配躯体运动的神经(躯体运动神经)和支配内脏器官的神经(内脏运动神经),C正确; D、外周神经系统包括脑神经和脊神经;自主神经系统是支配内脏、血管和腺体的传出神经,只是传出神经的一部分,D错误。 故选C。 ( 解题方法点拨 神经系统分为中枢神经系统(脑+脊髓)和外周神经系统(脑神经+脊神经),可结合具体情境判断所属。 神经元是神经系统结构和功能的基本单位;神经纤维是轴突(长树突)外包髓鞘,神经是神经纤维束外包包膜,三者不可混淆。 自主神经系统属于传出神经,包括交感神经和副交感神经,作用通常相反;其活动受高级中枢调控,并非"完全自主"。 ) 【变式1-1】下列关于神经元结构和功能的叙述,错误的是(  ) A.神经元是神经系统结构和功能的基本单位 B.树突是细胞体向外伸出的树枝状突起,主要用来接受信息 C.轴突末端的细小分支叫神经末梢,分布在全身各处 D.一条神经就是一根神经纤维 【答案】D 【详解】A、神经元是神经系统结构与功能的基本单位,A正确; B、树突通常短而粗,用来接受信息并将其传导到细胞体,B正确; C、树突和轴突末端的细小分支叫神经末梢,分布在全身各处,C正确; D、神经纤维是轴突(或长树突)外表套上髓鞘构成的,一条神经是由许多神经纤维集结成束、外包包膜构成的,神经≠神经纤维,D错误。 故选D。 【变式1-2】下列关于自主神经系统的叙述,正确的是(  ) A.自主神经系统是脊神经的一部分,不受大脑皮层的调控 B.交感神经和副交感神经都属于传出神经,对同一器官的作用通常相反 C.人体安静时,交感神经活动占优势 D.自主神经系统能支配骨骼肌的运动 【答案】B 【详解】A、自主神经系统是支配内脏、血管和腺体的传出神经,包括脑神经和脊神经中相应的部分;其活动受高级中枢调控,并非完全不受大脑皮层调控,A错误; B、交感神经和副交感神经都属于传出神经(内脏运动神经),对同一器官的作用通常相反,犹如汽车的油门和刹车,B正确; C、人体安静时,副交感神经活动占优势,C错误; D、自主神经系统支配内脏、血管和腺体,不能支配骨骼肌的运动,D错误。 故选B。 ( 题型 二 反射与反射弧 ) 【例2】下列关于反射和反射弧的叙述,正确的是(  ) A.反射是神经调节的基本方式,其结构基础是反射弧 B.反射弧中任何环节受损,只要刺激适宜仍能完成反射 C.效应器是指传出神经末梢所支配的肌肉 D.一个完整的反射活动可由一个神经元完成 【答案】A 【详解】A、反射是神经调节的基本方式,完成反射的结构基础是反射弧,A正确; B、反射弧中任何环节在结构、功能上受损,反射都不能完成,B错误; C、效应器是传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等,C错误; D、一个完整的反射活动至少需要两个神经元(传入和传出)参与,仅靠一个神经元不能完成,D错误。 故选A。 ( 解题方法点拨 反射弧五部分:感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器,分析某环节受损时,可结合"感觉与运动"的表现来判断。 传出神经受损:有感觉、无运动;传入神经受损:无感觉、无运动(兴奋不能上传);神经中枢受损:无感觉、无运动。 反射必须通过完整的反射弧完成,且需要中枢神经系统参与;无神经系统的生物(单细胞生物、植物等)对刺激的反应属于应激性,不属于反射。 ) 【变式2-1】体检时,医生轻敲受检者膝盖下方的韧带,引起小腿向前抬起(膝跳反射)。若某受检者的传出神经受损(其他结构正常),对其进行膝跳反射检查,可能出现的情况是(  ) A.有感觉,小腿抬起 B.有感觉,小腿不抬起 C.无感觉,小腿抬起 D.无感觉,小腿不抬起 【答案】B 【详解】膝跳反射的反射弧为:感受器→传入神经→神经中枢(脊髓)→传出神经→效应器。传出神经受损后,兴奋不能经传出神经传到效应器(小腿肌肉),因此小腿不能抬起;但兴奋仍能沿传入神经传到神经中枢,并上传到大脑皮层产生感觉,因此有感觉。 故选B。 【变式2-2】下列各项活动中,不属于反射的是(  ) A.婴儿吮吸母乳 B.草履虫避开有害刺激 C.寒冷时人体皮肤血管收缩 D.看到红灯停车 【答案】B 【详解】反射是在中枢神经系统的参与下,机体对内外刺激产生的规律性应答反应。A、婴儿吮吸母乳属于先天性的非条件反射;C、寒冷时皮肤血管收缩是通过神经调节完成的反射;D、看到红灯停车是在生活过程中建立的条件反射。B、草履虫是单细胞生物,没有神经系统,其趋利避害属于应激性,不属于反射。 故选B。 ( 题型 三 非条件反射与条件反射 ) 【例3】下列关于条件反射的叙述,错误的是(  ) A.条件反射是在非条件反射的基础上通过学习和训练建立的 B.条件反射建立之后,还需要非条件刺激的强化才能维持 C.条件反射的消退是一个新的学习过程,需要大脑皮层参与 D.条件反射和非条件反射的形成都需要大脑皮层参与 【答案】D 【详解】A、条件反射是在非条件反射基础上通过学习和训练建立的,A正确; B、条件反射建立后要维持下去,还需要非条件刺激的强化,否则会逐渐消退,B正确; C、条件反射的消退不是简单丧失,而是中枢把引起兴奋性效应的信号转变为产生抑制性效应的信号,是新的学习过程,需要大脑皮层参与,C正确; D、非条件反射是生来就有的,不需要大脑皮层参与;条件反射的形成需要大脑皮层参与,D错误。 故选D。 ( 解题方法点拨 条件反射的建立过程:无关刺激(铃声)与非条件刺激(食物)反复结合,使无关刺激转化为条件刺激,从而建立条件反射。 条件反射建立在非条件反射基础上,需要大脑皮层参与,数量几乎是无限的;非条件反射是生来就有的,数量有限。 条件反射的消退是中枢把兴奋性效应信号转变为抑制性效应信号,是一个新的学习过程,需要大脑皮层参与。 条件反射使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,是动物生存必不可少的。 ) 【变式3-1】铃声单独出现时,狗不分泌唾液;而铃声与喂食多次结合后,铃声单独出现也能引起狗分泌唾液。下列叙述正确的是(  ) A.铃声是引起唾液分泌的非条件刺激 B.食物是引起唾液分泌的条件刺激 C.该条件反射建立后,铃声已成为条件刺激 D.该条件反射建立后就不会消退 【答案】C 【详解】A、铃声单独出现时狗不分泌唾液,铃声是无关刺激,不是非条件刺激,A错误; B、食物能直接引起唾液分泌,是非条件刺激,B错误; C、铃声与食物多次结合后,铃声成为食物(非条件刺激)的信号,转化为条件刺激,条件反射建立,C正确; D、条件反射建立后,如果反复单独应用铃声而不给食物,条件反射会逐渐消退,D错误。 故选C。 【变式3-2】"一朝被蛇咬,十年怕井绳"是人类常见的一种心理现象。下列分析错误的是(  ) A."被蛇咬"对机体而言属于非条件刺激的强化 B."怕井绳"是在生活过程中通过学习和训练形成的条件反射 C."怕井绳"的形成需要大脑皮层参与 D.该条件反射是永久性的,不会消退 【答案】D 【详解】A、"被蛇咬"属于伤害性刺激,即非条件刺激的强化,A正确; B、"怕井绳"是将"井绳"这一无关刺激与"被蛇咬"这一伤害刺激建立联系形成的条件反射,B正确; C、条件反射的形成需要大脑皮层参与,C正确; D、条件反射建立后,如果不再受到非条件刺激的强化,会逐渐消退,并非永久性的,D错误。 故选D。 ( 题型 四 兴奋在神经纤维上传导 ) 【例4】静息状态下,神经纤维膜内外两侧的电位表现为内负外正;当受到足够强度的刺激时,膜电位发生改变。下列有关叙述错误的是(  ) A.静息电位的产生主要与K+外流有关 B.动作电位的产生主要与Na+内流有关 C.K+外流和Na+内流都属于协助扩散,不消耗能量 D.静息状态下,膜内Na+浓度高于膜外 【答案】D 【详解】A、静息时膜主要对K+有通透性,K+外流形成内负外正的静息电位,A正确; B、受到刺激后膜对Na+的通透性增加,Na+内流形成内正外负的动作电位,B正确; C、K+外流和Na+内流都是顺浓度梯度运输,属于协助扩散(借助通道蛋白),不消耗能量,C正确; D、静息状态下,神经细胞外的Na+浓度比膜内高,K+浓度比膜内低,D错误。 故选D。 ( 解题方法点拨 静息电位(内负外正)由K+外流形成,动作电位(内正外负)由Na+内流形成,两者均为顺浓度梯度的协助扩散,不消耗能量。 兴奋在神经纤维上以电信号(局部电流)形式传导,可双向传导;兴奋传导方向与膜内局部电流方向相同,与膜外局部电流方向相反。 动作电位的幅度取决于膜内外Na+浓度差,静息电位大小取决于膜内外K+浓度差,分析离子浓度改变对电位的影响时可据此判断。 电流计两电极分别置于兴奋传导路径上时,通常发生两次方向相反的偏转。 ) 【变式4-1】将神经纤维置于适宜溶液中,在神经纤维的某一部位给予足够强度的刺激,用灵敏电流计的两个电极分别置于神经纤维表面不同位置(两电极均位于未受刺激区域)。下列叙述正确的是(  ) A.刺激后,电流计只发生一次偏转 B.兴奋在神经纤维上以化学信号的形式传导 C.兴奋传到两电极处,电流计发生两次方向相反的偏转 D.兴奋在神经纤维上的传导方向与膜外局部电流方向相同 【答案】C 【详解】A、两电极均位于未受刺激区域,兴奋先传到靠近刺激端的电极,该处变为负电位,电流计发生第一次偏转;兴奋继续传导到另一电极处,该处变为负电位,电流计发生第二次方向相反的偏转,共两次偏转,A错误; B、兴奋在神经纤维上以电信号(神经冲动)的形式传导,B错误; C、见A项分析,C正确; D、兴奋的传导方向与膜内局部电流方向相同,与膜外局部电流方向相反,D错误。 故选C。 【变式4-2】将枪乌贼的神经元轴突置于不同浓度的Na+溶液中,分别测定其静息电位和动作电位的幅度。下列叙述正确的是(  ) A.降低膜外Na+浓度,静息电位幅度减小 B.降低膜外Na+浓度,动作电位幅度减小 C.降低膜外K+浓度,动作电位幅度增大 D.升高膜外K+浓度,静息电位绝对值增大 【答案】B 【详解】A、静息电位主要与K+外流有关,与膜外Na+浓度无关,降低膜外Na+浓度不影响静息电位,A错误; B、动作电位是Na+内流形成的,其幅度取决于膜内外Na+浓度差,降低膜外Na+浓度使Na+内流减少,动作电位幅度减小,B正确; C、动作电位与Na+内流有关,降低膜外K+浓度不影响动作电位幅度,C错误; D、静息电位与膜内外K+浓度差有关,升高膜外K+浓度使K+外流减少,静息电位绝对值减小,D错误。 故选B。 ( 题型 五 兴奋在神经元之间的传递 ) 【例5】下列关于突触和兴奋在神经元之间传递的叙述,正确的是(  ) A.突触由突触小体、突触间隙和突触后膜组成 B.神经递质由突触后膜释放,经突触间隙扩散 C.神经递质与突触后膜上的受体结合后,会引起突触后膜电位变化 D.兴奋在突触处的传递速度与在神经纤维上相同 【答案】C 【详解】A、突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜组成,A错误; B、神经递质由突触前膜(通过突触小泡融合)释放,经突触间隙扩散到突触后膜,B错误; C、神经递质与突触后膜上的相关受体结合,形成递质-受体复合物,改变突触后膜对离子的通透性,引发突触后膜电位变化,C正确; D、突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换,速度比在神经纤维上慢,D错误。 故选C。 ( 解题方法点拨 突触结构:突触前膜、突触间隙、突触后膜;信号转换:电信号→化学信号→电信号。 兴奋在突触处单向传递的原因:神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。 神经递质种类很多(乙酰胆碱、多巴胺、5-羟色胺等),有兴奋性和抑制性之分。 影响突触的化学物质:促进或抑制神经递质释放、干扰神经递质与受体结合、影响分解神经递质的酶的活性、抑制神经递质的回收等,解题时结合具体机制分析。 ) 【变式5-1】神经递质在神经元之间传递信息的过程中起重要作用。下列有关叙述错误的是(  ) A.神经递质储存在突触小泡中,只能由突触前膜释放 B.神经递质发挥作用后会与受体分开,并被降解或回收进细胞 C.神经递质与受体结合后会引发突触后膜电位变化 D.神经递质发挥作用后不能回收,会一直留在突触间隙 【答案】D 【详解】A、神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,这是兴奋单向传递的结构基础,A正确; B、神经递质与受体分开后会迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用,B正确; C、神经递质与突触后膜上的受体结合,形成递质-受体复合物,引发突触后膜电位变化,C正确; D、神经递质发挥作用后会与受体分开,并被迅速降解或回收进细胞,不会一直留在突触间隙,D错误。 故选D。 【变式5-2】可卡因是一种兴奋剂和毒品,它能使突触前膜上的转运蛋白失去回收多巴胺的功能,导致突触间隙中的多巴胺持续发挥作用。下列叙述正确的是(  ) A.可卡因通过促进多巴胺的合成来增强愉悦感 B.吸食可卡因后,突触后膜上的多巴胺受体数量会增加 C.长期吸食可卡因可能导致突触后膜上多巴胺受体减少 D.多巴胺属于神经递质,由突触后膜释放 【答案】C 【详解】A、可卡因使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,使多巴胺留在突触间隙持续发挥作用,并非促进多巴胺的合成,A错误; B、多巴胺持续发挥作用,会导致突触后膜上的多巴胺受体减少,B错误; C、见B项分析,长期吸食可卡因可能导致突触后膜上多巴胺受体减少,从而形成恶性循环、毒瘾难戒,C正确; D、多巴胺属于神经递质,储存在突触小泡中,由突触前膜释放,D错误。 故选C。 ( 题型 六 神经系统的分级调节与人脑的高级功能 ) 【例6】排尿反射的神经中枢位于脊髓,但成年人可以有意识地控制排尿,而婴儿常出现尿床现象。下列叙述正确的是(  ) A.排尿反射的神经中枢只在大脑皮层 B.成年人能控制排尿,说明低级中枢受高级中枢的调控 C.婴儿尿床是因为脊髓中的排尿中枢受损 D.脊髓是调节内脏活动的最高级中枢 【答案】B 【详解】A、控制排尿的低级中枢在脊髓,A错误; B、成年人能有意识地控制排尿,是因为大脑皮层对脊髓进行调控,说明低级中枢受高级中枢的调控,B正确; C、婴儿尿床是因为大脑皮层发育不完善,对脊髓排尿中枢的调控能力弱,并非脊髓受损,C错误; D、脊髓是调节内脏活动的低级中枢,下丘脑是较高级中枢,大脑皮层是最高级中枢,D错误。 故选B。 ( 解题方法点拨 分级调节:脊髓(低级中枢)受脑干、小脑和大脑皮层(高级中枢)的调控,大脑皮层是最高级中枢,高级中枢对低级中枢进行不断调整。 脑皮层第一运动区的代表区与躯体各部分的位置关系是倒置的,代表区范围的大小与躯体运动的精细程度有关。 言语区记忆:S区(说)、H区(听)、W区(写)、V区(看),各区受损对应的功能障碍要分清。 记忆四阶段:感觉性→第一级(短时)→第二级→第三级(长时);短时记忆与海马有关,长时记忆与新突触的建立有关。 ) 【变式6-1】某人因脑部受伤,能说话、能看懂文字,也能写字,但听不懂别人讲话。据此判断,该人脑部受损的部位最可能是(  ) A.S区(运动性语言中枢) B.H区(听觉性语言中枢) C.W区(书写中枢) D.V区(视觉性语言中枢) 【答案】B 【详解】能说话说明S区正常,能看懂文字说明V区正常,能写字说明W区正常,听不懂别人讲话说明H区受损。H区(听觉性语言中枢)受损后,患者能主动说话、听觉正常,但听不懂别人的话。 故选B。 【变式6-2】下列关于学习和记忆的叙述,正确的是(  ) A.学习和记忆仅由大脑皮层一个区域控制 B.记忆过程可分为感觉性记忆、第一级记忆、第二级记忆和第三级记忆四个阶段 C.第一级记忆和第三级记忆都属于长时记忆 D.长时记忆的形成与神经元之间即时的信息交流有关 【答案】B 【详解】A、学习和记忆不是由单一脑区控制的,而是由多个脑区和神经通路参与,A错误; B、人类记忆过程分成感觉性记忆、第一级记忆、第二级记忆和第三级记忆四个阶段,B正确; C、感觉性记忆和第一级记忆相当于短时记忆,第二级记忆和第三级记忆相当于长时记忆,C错误; D、短时记忆可能与神经元之间即时的信息交流有关,尤其与海马有关;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,D错误。 故选B。 1.吸入花粉后,气管平滑肌过度收缩引起喘息症状,呼吸肌过度收缩引起咳嗽症状,相关过程如图所示,a、b、c、d表示神经纤维上的点。 下列叙述正确的是(     ) A.花粉进入呼吸道黏膜被B细胞摄取并处理后,该细胞活化并分泌细胞因子 B.花粉引发的过敏反应常在免疫系统的免疫自稳功能异常时发生 C.受到花粉刺激时,神经纤维cd段膜外的局部电流方向为由d到c D.实验发现,阻断b点后,花粉刺激引起喘息,此过程属于反射 【答案】C 【详解】A、摄取、处理抗原的是树突状细胞、巨噬细胞、B细胞等抗原呈递细胞,但B细胞不能摄取处理抗原后分泌细胞因子。分泌细胞因子的是辅助性T细胞,A错误; B、过敏反应是免疫防御功能过强导致;免疫自稳功能异常易引发自身免疫病,B错误; C、局部电流规律:膜内兴奋处→未兴奋处;膜外未兴奋处→兴奋处。兴奋传递方向与膜内一致,与膜外相反,据图可知兴奋传递方向为c→d,则膜外局部电流方向:d→c,C正确; D、反射需要完整反射弧。阻断b点后,刺激产生喘息,反射弧结构不完整,不属于反射,D错误。 2.芬太尼是一种镇痛药物,其作用机制如图所示。下列叙述错误的是(     ) A.芬太尼与受体结合后,会促进K+外流,有利于静息电位的形成(维持) B.芬太尼间接抑制Ca2+内流,从而减少突触前膜释放神经递质,起到镇痛作用 C.图中的神经递质是兴奋性神经递质,图中K+外流会导致该处膜电位表现为外正内负 D.神经递质从突触小体释放到突触间隙,共通过了1层生物膜,经自由扩散作用于突触后膜 【答案】D 【详解】A、图中显示芬太尼与受体结合后促进K+外流,有利于静息电位的形成或维持,A正确; B、芬太尼作用后会抑制Ca2+内流,而Ca2+内流是突触前膜释放神经递质的触发因素,因此会减少神经递质的释放,起到镇痛作用,B正确; C、图中显示神经递质与突触后膜受体结合后促进Na+内流,故属于兴奋性神经递质,图中K+外流会导致该处膜电位表现为外正内负,C正确; D、神经递质从突触小体释放到突触间隙是胞吐,因此共通过了0层生物膜,经扩散作用于突触后膜上的受体,D错误。 3.真核细胞的膜结构具有重要功能。下列叙述错误的是(     ) A.突触的膜可参与兴奋在神经元之间的传递 B.高尔基体的膜可参与分泌蛋白的运输 C.细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能 D.叶绿体的类囊体膜是光能转化为糖类等有机物中稳定化学能的场所 【答案】D 【详解】A、兴奋在神经元之间传递时,突触前膜释放神经递质,神经递质与突触后膜上的特异性受体结合引发突触后膜电位变化,A正确; B、分泌蛋白的运输过程中,高尔基体可对来自内质网的蛋白质加工后,通过形成囊泡将分泌蛋白转运至细胞膜,高尔基体的膜可参与分泌蛋白的运输,B正确; C、细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能,可通过信号分子与受体结合、细胞直接接触等方式实现信息传递,C正确; D、叶绿体的类囊体膜是光反应的场所,可将光能转化为ATP和NADPH中的活跃化学能;糖类等有机物中稳定化学能的合成属于暗反应过程,场所是叶绿体基质,D错误。 4.如图中的甲、乙分别是健康成人神经系统分级调节的两个类型,结合所学知识判断下列描述正确的是(     ) A.图甲的躯体运动是受意识支配的,而图乙的排尿是不受意识支配的 B.若颈椎损伤使脑与脊髓的联系中断,则膝跳反射随之消失 C.途径③交感神经兴奋,导致膀胱缩小从而进行排尿 D.躯体运动和内脏活动都存在分级调节,受到大脑皮层的调控 【答案】D 【详解】A、排尿反射的低级中枢在脊髓,高级中枢在大脑皮层,排尿活动可受大脑皮层的意识支配,A错误; B、膝跳反射的神经中枢位于脊髓,脑与脊髓联系中断时,膝跳反射的反射弧仍完整,膝跳反射不会消失,B错误; C、交感神经兴奋时会抑制膀胱收缩,利于膀胱储尿;副交感神经兴奋时才会促进膀胱收缩,引发排尿,C错误; D、由图可知,躯体运动受大脑皮层、小脑和脑干、脊髓的分级调控,排尿等内脏活动也受大脑、脊髓的分级调控,二者均受最高级中枢大脑皮层的调控,D正确。 5.花粉过敏会引发反射性防御行为——咳嗽。下列叙述错误的是(     ) A.咳嗽属于条件反射 B.呼吸道黏膜属于第一道防线 C.过敏反应是二次免疫引发的 D.花粉过敏是一种免疫系统功能异常的表现 【答案】A 【详解】A、咳嗽是与生俱来的先天性反射,无需后天学习建立,属于非条件反射,不属于条件反射,A错误; B、人体第一道防线由皮肤、黏膜及其分泌物构成,呼吸道黏膜属于第一道防线,B正确; C、过敏反应是已经完成免疫的机体,再次接触相同过敏原时才会发生的反应,由二次免疫引发,C正确; D、花粉过敏是免疫系统的防御功能过强导致的,属于免疫系统功能异常的表现,D正确。 6.原地超慢跑是一种新兴的低强度有氧运动,号称“懒人也能瘦”的理想运动。下列叙述正确的是(     ) A.与静坐相比,机体的散热量增加 B.线粒体消耗的、葡萄糖和脂肪增加 C.产生乳酸增多,血浆pH显著降低 D.控制下肢运动的躯体运动中枢位于中央后回 【答案】A 【详解】A、与静坐相比,超慢跑时机体代谢速率加快,产热量增加,为维持体温相对恒定,散热量也会相应增加,A正确; B、葡萄糖的第一阶段分解发生在细胞质基质,生成的丙酮酸才能进入线粒体进一步反应,线粒体不能直接消耗葡萄糖,B错误; C、血浆中存在HCO3⁻等缓冲物质,可中和产生的乳酸,血浆pH会保持相对稳定,不会显著降低,C错误; D、控制躯体运动的中枢位于中央前回,中央后回是躯体感觉中枢,D错误。 7.一氧化二氮(N2O)可与谷氨酸竞争性结合受体,从而抑制Na+通道的开放,可用于临床治疗。下列相关叙述错误的是(    ) A.抑制Na+通道的开放,可导致细胞静息电位降低 B.谷氨酸发挥作用后会被降解或回收进细胞 C.推测谷氨酸是一种兴奋性神经递质 D.N2O在医疗手术中可作为麻醉剂使用 【答案】A 【详解】A、静息电位主要由K+外流维持,与Na+通道无关,抑制Na+通道开放只会阻碍动作电位的产生,不会改变静息电位,A错误; B、神经递质发挥作用后都会被降解或回收进细胞,避免持续作用于突触后膜,谷氨酸作为神经递质也符合该特点,B正确; C、谷氨酸与受体结合可促进Na+通道开放,使Na+内流产生动作电位,引发兴奋,因此谷氨酸是兴奋性神经递质,C正确; D、N2O可抑制Na+通道开放,抑制兴奋的产生和传导,能起到麻醉效果,可在医疗手术中作为麻醉剂使用,D正确。 8.研究发现,运动后机体大量产生的一种乳酸衍生代谢物(Lac-Phe),能够通过抑制下丘脑中的AgRP神经元,间接激活下丘脑室旁核中的厌食性神经元,从而实现食欲抑制。Lac-Phe通过激活AgRP神经元上的KATP离子通道,引发钾离子外流和细胞膜内负电位增大,从而降低其兴奋性。下列相关叙述合理的是(     ) A.下丘脑室旁核中的厌食性神经元兴奋时,人的食欲会增强 B.Lac-Phe抑制AgRP神经元时,神经元膜内外电位差变小 C.特异性敲除KATP离子通道后,Lac-Phe抑制食欲的作用显著减弱 D.Lac-Phe激活厌食性神经元的过程,属于神经—体液调节 【答案】C 【详解】A、由题意可知,激活下丘脑室旁核中的厌食性神经元会实现食欲抑制,因此厌食性神经元兴奋时人的食欲会减弱,A错误; B、Lac-Phe抑制AgRP神经元时会引发钾离子外流,细胞膜内负电位增大,神经元膜内外电位差(外正内负的差值)变大,B错误; C、Lac-Phe需要通过激活AgRP神经元上的KATP离子通道才能抑制AgRP神经元,进而间接激活厌食性神经元抑制食欲,特异性敲除KATP离子通道后,Lac-Phe无法发挥上述作用,因此抑制食欲的作用会显著减弱,C正确; D、神经-体液调节需要同时具备完整反射弧介导的神经调节、以及激素等化学物质通过体液运输发挥作用的体液调节环节,该过程中Lac-Phe是代谢产物,其激活厌食性神经元的过程无完整反射弧参与神经调节,不属于神经—体液调节,D错误。 9.下列关于动物生命活动调节的叙述,错误的是(    ) A.血浆Na+浓度降低时,肾上腺皮质分泌的醛固酮增加 B.胰腺受自主神经系统的支配,其分泌胰液也受促胰液素调节 C.适当增加溶液中KCl浓度,蛙神经纤维的静息电位的绝对值减小 D.排尿过程中交感神经兴奋,会使膀胱缩小,有利于尿液排出 【答案】D 【详解】A、醛固酮由肾上腺皮质分泌,功能为促进肾小管和集合管保钠排钾,血浆Na+浓度降低时,醛固酮分泌量增加以促进Na+重吸收,维持血钠平衡,A正确; B、胰腺分泌胰液的调节包含两条途径:一是受自主神经系统的支配(神经调节),二是受小肠黏膜分泌的促胰液素的调节(体液调节),B正确; C、静息电位的形成机制是K+外流,若增加溶液中KCl浓度,细胞膜内外K+浓度差减小,K+外流量减少,外正内负的静息电位绝对值会减小,C正确; D、排尿过程中是副交感神经兴奋,使膀胱逼尿肌收缩、尿道括约肌舒张,促进尿液排出;交感神经兴奋时会使膀胱舒张,抑制排尿,D错误。 10.多巴胺是一种使机体产生愉悦感的神经递质。为研究声波频率对大鼠情绪的影响,科学家进行了相关实验,结果如图所示。下列叙述正确的是(     ) A.声波刺激使大脑皮层产生愉悦感,这属于非条件反射 B.任何频率的声波都会使大鼠愉悦感减弱 C.声波调控大鼠愉悦情绪的效应在右侧海马区表现更显著 D.多巴胺通过与受体结合进入突触后神经元发挥作用 【答案】C 【详解】A、反射需要完整的反射弧参与,声波刺激使大脑皮层产生愉悦感的过程仅涉及感受器、传入神经、神经中枢,未经过完整反射弧,不属于反射,A错误; B、由图可知,300节拍/分钟的声波处理组大鼠甜水偏好高于对照组,而甜水偏好与愉悦程度正相关,说明该频率声波会使大鼠愉悦感增强,并非任何频率声波都使愉悦感减弱,B错误; C、对比左右侧海马区多巴胺浓度:300节拍/分钟声波处理时右侧海马区多巴胺浓度上升幅度大于左侧,350、400节拍/分钟声波处理时右侧海马区多巴胺浓度下降幅度大于左侧,说明声波调控大鼠愉悦情绪的效应在右侧海马区表现更显著,C正确; D、多巴胺作为神经递质,仅需要与突触后膜上的特异性受体结合即可发挥作用,并不会进入突触后神经元,D错误。 11.乙酰胆碱(ACh)可引起蛙骨骼肌细胞兴奋收缩,却能使蛙心肌细胞被抑制、心率减缓。为探究其作用机制,研究人员进行了如下实验: ①提取蛙骨骼肌细胞膜上的ACh受体,注射到小鼠体内,制备出特异性抗体; ②将该抗体分别作用于蛙的骨骼肌和心肌细胞,随后分别刺激其支配神经。 结果:骨骼肌不再收缩,但心肌细胞的抑制反应(心率减缓)依然存在。下列叙述错误的是(     ) A.实验结果表明,蛙骨骼肌与心肌细胞膜上的ACh受体空间结构存在差异 B.ACh作用于骨骼肌细胞时,会引起突触后膜上Na+通道开放,导致突触后膜去极化 C.ACh作用于心肌细胞时,属于抑制性递质,不会引发突触后膜产生动作电位 D.抗体处理后的骨骼肌细胞不收缩,是因为抗体阻断了神经纤维上动作电位的传导 【答案】D 【详解】A、抗体具有特异性,针对骨骼肌ACh受体的抗体仅能阻断骨骼肌对ACh的反应,无法影响心肌的反应,又因为结构决定功能,故该现象说明蛙骨骼肌与心肌细胞膜上的ACh受体空间结构存在差异,A正确; B、ACh是引起骨骼肌兴奋的兴奋性递质,作用于骨骼肌突触后膜时会使Na+通道开放,Na+内流导致突触后膜去极化,产生动作电位,B正确; C、ACh对心肌细胞起抑制作用,属于抑制性递质,作用于心肌细胞时不会引发动作电位,C正确; D、抗体处理后骨骼肌不收缩,是因为抗体与骨骼肌细胞膜上的ACh受体结合,阻断了突触处ACh与受体的信号传递过程,并未阻断神经纤维上动作电位的传导,D错误。 12.女性下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)神经元发育成熟,开始释放GnRH,进而影响卵巢雌激素和孕激素的释放,形成规律性的月经周期。下列叙述错误的是(     ) A.GnRH与垂体上相应受体结合,促进促性腺激素的分泌 B.若GnRH神经元过早成熟,可导致女性首次月经提前出现 C.异常紧张可能影响月经周期,说明月经周期受高级中枢的调节 D.雌激素低于机体生理浓度时对GnRH的分泌起促进作用 【答案】D 【详解】A、促性腺激素释放激素(GnRH)由下丘脑分泌,靶器官为垂体,可与垂体上的特异性受体结合,促进垂体分泌促性腺激素,A正确; B、若GnRH神经元过早成熟,会提前启动性激素的分级调节过程,促进卵巢提前分泌雌激素和孕激素,进而导致女性首次月经提前出现,B正确; C、异常紧张是大脑皮层(高级中枢)调控的活动,异常紧张可影响月经周期,说明月经周期受大脑皮层等高级中枢的调节,C正确; D、雌激素的分泌存在反馈调节的特征,当雌激素含量高于一定浓度时会对下丘脑和垂体的分泌活动起到抑制作用,当低于机体生理浓度时对下丘脑和垂体的反馈抑制作用减弱,不能说对下丘脑分泌GnRH的过程起促进作用,只能是抑制作用减弱,D错误。 13.下图表示某同学在医院取指血时兴奋在反射弧中的传导和传递过程的模式图,请回答有关问题: (1)针扎手部取血时,传入神经末梢会产生兴奋,并将兴奋传导至_____形成痛觉,这一过程_____(填“属于”或“不属于”)反射。 (2)若刺激甲图中的④,结合乙图分析此处的膜电位发生的变化是_____,该变化是由_____引起的。 (3)刺激甲图中的①,可以检测到B处的测量装置指针偏转,说明兴奋可以在③处完成传递过程,此处兴奋的传递具有_____的特点。兴奋通过突触的速度比在神经纤维上的速度要慢得多,兴奋通过突触速度变慢的原因是:_____。 (4)“小儿麻痹症”是由于病毒侵染了反射弧④中的胞体,而②_____(填“受到”或“未受到)侵染,所以严重的小儿麻痹症患者会表现出下肢运动障碍,对刺激_____(填“有”或“无)感觉。 (5)某种药物能够阻止神经递质的分解,若将此药物放在图丙的突触间隙处,在图中的①处刺激,预计甲图中的④所在的神经元将发生_____。 【答案】(1) 大脑皮层 不属于 (2) 由外正内负变成外负内正 Na+内流 (3) 单向(传递) 兴奋通过突触传递,需要通过电信号→化学信号→电信号的转换 (4) 未受到 有 (5)持续兴奋 【详解】(1)针扎手部取血时, 会在大脑皮层处形成痛觉, 这一过程不属于反射, 因为该过程没有经历完整反射弧。 (2)刺激甲图中的④, 图乙中传出神经纤维发生膜电位变化, 由静息时的外正内负变为动作电位的外负内正, 出现动作电位, 这种变化是由于刺激引起钠离子通道打开, 钠离子内流引起的。 (3)刺激甲图中的①, 可以检测到B处的测量装置指针偏转, 说明兴奋可以在③(突触)处完成传递过程,此处兴奋的传递依赖神经递质完成,神经递质只能由突触前膜释放, 并作用于突触后膜上的特异性受体,因此此处兴奋的传递具有单向传递的特点。由于兴奋通过突触传递,需要通过电信号→化学信号→电信号的转换,兴奋通过突触的速度比在神经纤维上的速度要慢得多。 (4) “小儿麻痹症”是由于病毒侵染了④的细胞体, 而②及脊髓未受到侵染,脊髓中向大脑皮层上传的神经并没有损伤, 所以严重的小儿麻痹症患者会表现出下肢运动障碍, 对刺激有感觉。 (5)正常情况下神经递质发挥作用后会被立刻分解,若药物阻止神经递质分解,神经递质会持续和突触后膜的受体结合,持续引发突触后膜的电位变化,在图中的①处刺激,④所在的神经元持续发生兴奋。 14.研究表明,电刺激“足三里”穴位可激活迷走神经,促使肾上腺释放去甲肾上腺素(NE)等物质,其过程如图1所示,其中延髓位于脑干;图2表示NE对免疫细胞的调节过程。回答下列问题: (1)当刺激足三里时,细胞膜的通透性发生改变,导致________,从而引发Prokr2感觉神经元产生兴奋。兴奋经过传导和传递使肾上腺分泌去甲肾上腺素的过程属于________(填“条件”或“非条件”)反射,判断的依据是________。 (2)与图1相比,图2调节方式的特点为________(答出2点即可)。ACh与巨噬细胞膜表面的AChR结合可抑制巨噬细胞产生、释放炎症因子,则据此推测,刺激足三里可以________(填“促进”或“抑制”)炎症的发生。 (3)研究发现小檗碱(BBR)能够通过抑制LPS诱导巨噬细胞炎症因子的表达,从而减少炎症因子TNF-α、IL-6等的释放。为了探究BBR与不同剂量九味健步饮联合使用对膝骨关节炎相关炎症因子的影响,研究人员进行如下实验:将添加BBR的巨噬细胞培养液均分为若干份,分别加入不同剂量的九味健步饮,同时设置只添加BBR的对照组,一段时间后检测培养液中炎症因子TNF-α、IL-6的含量。 组别 IL-6含量/pg·mL−1 TNF-α含量/pg·mL−1 对照组 265.63 115.19 BBR+九味健步饮高剂量组 76.13 65.56 BBR+九味健步饮中剂量组 101.99 82.02 BBR+九味健步饮低剂量组 233.75 109.06 ①该实验的自变量是________; ②若实验结果显示联合使用组中炎症因子含量均低于只添加BBR的对照组,可得出的结论是________。 【答案】(1) Na+内流 非条件 该反射的神经中枢位于脊髓和延髓等低级中枢,没有大脑皮层的参与 (2) 通过体液运输、反应速度较缓慢、作用时间比较长、作用范围较广泛 抑制 (3) 九味健步饮的剂量 九味健步饮与BBR联合使用对降低膝骨关节炎相关炎症因子的效果优于单独使用BBR;且在一定范围内,九味健步饮剂量越高,治疗效果越好 【详解】(1)Prokr2感觉神经元产生兴奋,是由于Na+内流,产生动作电位,兴奋经过传导和传递使肾上腺分泌去甲肾上腺素的过程属于非条件反射,原因是该反射的神经中枢位于脊髓和延髓等低级中枢,没有大脑皮层的参与。 (2)图1是神经调节,图2是T产生ACh作用于巨噬细胞,属于体液调节,与图1相比,图2调节的特点是通过体液运输、反应速度较缓慢、作用时间比较长、作用范围较广泛;ACh与巨噬细胞膜表面的AChR结合可抑制巨噬细胞产生、释放炎症因子,而电刺激“足三里”穴位可激活迷走神经,促使肾上腺释放去甲肾上腺素(NE),从而促进ACh的释放,抑制巨噬细胞产生、释放炎症因子,抑制炎症的发生。 (3)实验目的是探究BBR与不同剂量九味健步饮联合使用对膝骨关节炎相关炎症因子的影响,结合表格数据,实验自变量是九味健步饮的剂量; 联合使用组中炎症因子含量均低于只添加BBR的对照组,说明了九味健步饮与BBR联合使用对降低膝骨关节炎相关炎症因子的效果优于单独使用BBR;且在一定范围内,九味健步饮剂量越高,治疗效果越好。 15.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 【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。 ( 11 / 11 ) 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 第2章 神经调节(复习讲义) ( 目录 1.单元目标聚焦·明核心 : 了解课标要求,识记核心考点 2.知识图谱梳理·固基础: 掌握知识网络、明晰知识串联 3.教材要点精析·夯重点: 必背知识要点、掌握教材重点 要点一 神经系统的结构基础与基本方式 要点二 神经冲动的产生和传导 要点三 神经系统的分级调节与人脑的高级功能 4.考点题型突破·拓思维: 梳理常考题型、通关章节重难 题型一 神经系统的组成与神经元 题型二 反射与反射弧 题型三 非条件反射与条件反射 题型四 兴奋在神经纤维上的传导 题型五 兴奋在神经元之间的传递 题型六 神经系统的分级调节与人脑的高级功能 5.综合高效练习·提能力: 练习解题思维、提升解题能力 ) 课标要求 核心考点 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.阐明神经冲动的产生和传导。 3.举例说明神经系统的分级调节。 4.举例说明人脑的高级功能。 1.通过分析人体神经系统的组成,说出中枢神经系统和外周神经系统的组成及功能,发展结构与功能观。 2.通过缩手反射、膝跳反射等实例,概述反射与反射弧,区分非条件反射与条件反射,归纳反射弧的结构与功能。 3.通过分析电位变化实验和突触结构图解,阐明静息电位、动作电位的产生机制,概述兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递,发展科学探究与理性思维能力。 4.通过排尿反射等实例,举例说明神经系统对躯体运动和内脏活动的分级调节,认同神经系统调节的整体性与有序性。 5.举例说明大脑皮层言语区的分工、学习和记忆的过程,了解情绪调节,树立健康生活的观念。 要点一 神经系统的结构基础与基本方式 重点内容 具体要点 特别提醒 神经系统的基本结构 1、神经系统的组成 (1) :包括 (大脑、脑干和小脑等,位于颅腔内)和 (位于椎管内)。 (2) :包括与脑相连的 (12对)和与脊髓相连的 (31对)。 2、外周神经按功能划分 (1)传入神经(感觉神经):将接受到的信息传递到 。 (2)传出神经(运动神经):将指令信息传输到相应器官,又可分为 和 。 3、自主神经系统 (1)支配 、血管和腺体的传出神经,其活动不受意识支配,称为自主神经系统。 (2)自主神经系统由 和 两部分组成,它们对同一器官的作用通常 ,犹如汽车的油门和刹车。 1、中枢神经系统≠神经中枢:中枢神经系统是指脑和脊髓;神经中枢是中枢神经系统内大量神经细胞聚集形成的一定功能区,如脊髓中的 、脑干中的呼吸中枢、下丘脑中的体温调节中枢。 2、自主神经系统并不完全"自主":其活动受大脑皮层等高级中枢的调控,如人能有意识地控制排尿。 3、人体兴奋时 神经活动占优势(心跳加快、支气管扩张、抑制胃肠蠕动);安静时 神经活动占优势(心跳减慢、促进胃肠蠕动)。 4、脑神经和脊神经中都含有传入神经和传出神经;传出神经中支配内脏的为自主神经。 组成神经系统的细胞 1、神经元:是神经系统 与 的基本单位,由 、 和 等构成。 (1)细胞体:神经元的膨大部分,内含 。 (2)树突:短而粗,用来 并将其传导到细胞体。 (3)轴突:长而较细,将信息从细胞体传向其他神经元、肌肉或腺体。轴突外表大都套有一层 ,构成 ;许多神经纤维集结成束,外面包有包膜,构成一条 。 (4)神经末梢:树突和轴突末端的细小分支,分布在全身各处。 2、神经胶质细胞:数量为神经元的10~50倍,具有 、保护、营养和修复神经元等功能,参与构成神经纤维表面的 。 1、神经元是神经系统结构和功能的基本单位,能接受刺激、产生兴奋并传导兴奋。 2、 ≠ :神经纤维是轴突(或长树突)外表套上髓鞘形成的;神经是许多神经纤维集结成束、外包包膜构成的。 3、效应器包括传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等,不能把效应器简单等同于肌肉。 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。 反射与反射弧 1、反射:在 的参与下,机体对内外刺激所产生的规律性应答反应。反射是神经调节的 。 2、反射弧:完成反射的 ,包括 、传入神经、神经中枢、传出神经和 。 (1)感受器:接受刺激并产生 。 (2)传入神经:把兴奋由感受器传向神经中枢。 (3)神经中枢:产生兴奋并对传入的信息进行 。 (4)传出神经:把兴奋由神经中枢传向效应器。 (5)效应器:传出神经末梢和它所支配的 等。 3、反射过程:刺激→感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器→产生反应。 4、兴奋: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 的过程。 1、反射的完成需要完整的反射弧,反射弧中任何环节在结构、功能上受损,反射都不能完成。 2、感觉的产生部位是 ,缩手反射的神经中枢在 ,说明低级中枢受高级中枢调控。 3、一个完整的反射活动至少需要 神经元(传入和传出)参与,仅靠一个神经元不能完成反射。 4、反射必须经过完整的反射弧,且需要 参与;无神经系统的生物(如草履虫)对刺激的反应属于应激性,不属于反射。 要点二 神经冲动的产生和传导 重点内容 具体要点 特别提醒 兴奋在神经纤维上的传导 1、神经冲动:在神经系统中,兴奋是以 的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫 。 2、静息电位 (1)表现:膜两侧电位为 。 (2)成因:静息时膜主要对 有通透性, ,使膜外阳离子浓度高于膜内。 3、动作电位 (1)表现:膜两侧电位为 。 (2)成因:受刺激时细胞膜对 的通透性增加, ,该部位膜两侧出现暂时性电位变化。 4、兴奋的传导 (1)兴奋部位与未兴奋部位之间因存在 发生电荷移动,形成 。 (2)局部电流又刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,兴奋向前传导,后方又恢复为 。 (3)兴奋在神经纤维上可 传导。 1、静息电位由 形成,动作电位由 形成,两者都是顺浓度梯度的协助扩散,不消耗能量;但维持离子的浓度梯度需要 消耗能量。 2、兴奋的传导方向与 局部电流方向相同,与 局部电流方向相反。 3、兴奋在神经纤维上的传导速度 在突触处的传递速度。 4、动作电位的幅度主要取决于 ;静息电位大小主要取决于 。 兴奋在神经元之间的传递 1、突触小体:轴突末梢经多次分枝,每个小枝末端膨大呈杯状或球状,叫 。 2、突触:突触小体与其他神经元的 或 等相接近,共同形成突触。结构包括 、 与 。 3、传递过程 (1)轴突末梢有神经冲动传来时, 向突触前膜移动并与它融合,释放 。 (2)神经递质经 通过突触间隙,与突触后膜上的相关 结合,形成递质-受体复合物,改变突触后膜对离子的通透性,引发 。 (3)神经递质与受体分开后,迅速被 或 ,以免持续发挥作用。 4、传递特点 (1) 传递:神经递质只能由 释放,作用于突触后膜。 (2)速度较慢:突触处的兴奋传递需要通过 的转换。 5、常见神经递质:乙酰胆碱、氨基酸类(谷氨酸、甘氨酸)、5-羟色胺、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等。 1、突触处的信号转换: 。 2、兴奋在突触处单向传递的原因:神经递质只存在于 中,只能由 释放,然后作用于突触后膜。 3、神经递质有 和 之分,与受体结合后突触后膜可能兴奋也可能被抑制。 4、兴奋剂和毒品大多通过影响突触处的神经递质发挥作用,如可卡因使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,使多巴胺持续发挥作用。 要点三 神经系统的分级调节与人脑的高级功能 重点内容 具体要点 特别提醒 神经系统的分级调节 1、大脑皮层:大脑表面覆盖主要由神经元 及其 构成的薄层结构,具有丰富的沟回,是调节机体活动的 。 2、躯体运动的分级调节 (1)脊髓是机体运动的 , 是最高级中枢,脑干等连接低级中枢和高级中枢。 (2)刺激大脑皮层 (第一运动区)不同部位可引起相应部位的运动;皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是 的;皮层代表区范围的大小与躯体运动的 有关。 3、内脏活动的分级调节 (1)控制排尿的 在脊髓,人能有意识地控制排尿是因为 对脊髓进行调控。 (2)脊髓是调节内脏活动的低级中枢;脑干中有调节呼吸、心血管活动等基本中枢; 是调节内脏活动的较高级中枢; 是许多低级中枢活动的高级调节者。 4、自主神经系统并不完全自主。 1、大脑皮层第一运动区的代表区与躯体各部分的位置关系是 的:刺激中央前回顶部引起 运动,刺激下部引起 运动。 2、皮层代表区范围的大小与躯体运动的 相关,与躯体大小无关,如手和头面部代表区范围大。 3、婴儿尿床的原因是 ,对脊髓排尿中枢的调控能力弱,并非脊髓受损。 4、分级调节层次:脊髓(低级中枢)→脑干、小脑→大脑皮层(最高级中枢),高级中枢发出的指令对低级中枢进行不断调整,使机体运动更加有条不紊与精准。 人脑的高级功能 1、语言功能 (1)语言功能是 的高级功能,涉及听、说、读、写。 (2)言语区: (运动性语言中枢,受损不能讲话)、 (听觉性语言中枢,受损不能听懂话)、 (书写中枢,受损不能写字)、 (视觉性语言中枢,受损不能看懂文字)。 (3)大多数人主导语言功能的区域在 半球;右半球主要负责形象思维。 2、学习和记忆 (1)学习和记忆不是由单一脑区控制的,而是由 和神经通路参与。 (2)记忆过程分四个阶段: 、 、 和 ,前两个阶段相当于 ,后两个阶段相当于 。 (3)短时记忆可能与神经元之间即时的 有关,尤其与 有关;长时记忆可能与 的改变以及 的建立有关。 3、情绪:情绪也是大脑的高级功能之一。消极情绪达到一定程度时产生 ,持续两周以上可能形成 ,需接受专业治疗。 1、言语区记忆要点:S区受损 ,H区受损 ,W区受损 ,V区受损 。 2、学习和记忆涉及脑内 的作用以及某些种类 的合成。 3、记忆阶段转换:感觉性记忆经 转入第一级记忆;第一级记忆经 转入第二级记忆;长年累月运用的信息可进入第三级(永久)记忆。 4、抗抑郁药一般通过作用于 处来影响神经系统的功能,如5-羟色胺再摄取抑制剂可抑制突触前膜对5-羟色胺的回收。 ( 题型一 神经系统的组成与神经元 ) 【例1】下列关于人体神经系统的组成和功能的叙述,正确的是(  ) A.中枢神经系统包括大脑、小脑、脑干和脊髓 B.脑神经主要分布在躯干和四肢,脊神经主要分布在头面部 C.传出神经又叫运动神经,包括躯体运动神经和内脏运动神经 D.外周神经系统就是自主神经系统,包括交感神经和副交感神经 ( 解题方法点拨 神经系统分为中枢神经系统(脑+脊髓)和外周神经系统(脑神经+脊神经),可结合具体情境判断所属。 神经元是神经系统结构和功能的基本单位;神经纤维是轴突(长树突)外包髓鞘,神经是神经纤维束外包包膜,三者不可混淆。 自主神经系统属于传出神经,包括交感神经和副交感神经,作用通常相反;其活动受高级中枢调控,并非"完全自主"。 ) 【变式1-1】下列关于神经元结构和功能的叙述,错误的是(  ) A.神经元是神经系统结构和功能的基本单位 B.树突是细胞体向外伸出的树枝状突起,主要用来接受信息 C.轴突末端的细小分支叫神经末梢,分布在全身各处 D.一条神经就是一根神经纤维 【变式1-2】下列关于自主神经系统的叙述,正确的是(  ) A.自主神经系统是脊神经的一部分,不受大脑皮层的调控 B.交感神经和副交感神经都属于传出神经,对同一器官的作用通常相反 C.人体安静时,交感神经活动占优势 D.自主神经系统能支配骨骼肌的运动 ( 题型 二 反射与反射弧 ) 【例2】下列关于反射和反射弧的叙述,正确的是(  ) A.反射是神经调节的基本方式,其结构基础是反射弧 B.反射弧中任何环节受损,只要刺激适宜仍能完成反射 C.效应器是指传出神经末梢所支配的肌肉 D.一个完整的反射活动可由一个神经元完成 ( 解题方法点拨 反射弧五部分:感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器,分析某环节受损时,可结合"感觉与运动"的表现来判断。 传出神经受损:有感觉、无运动;传入神经受损:无感觉、无运动(兴奋不能上传);神经中枢受损:无感觉、无运动。 反射必须通过完整的反射弧完成,且需要中枢神经系统参与;无神经系统的生物(单细胞生物、植物等)对刺激的反应属于应激性,不属于反射。 ) 【变式2-1】体检时,医生轻敲受检者膝盖下方的韧带,引起小腿向前抬起(膝跳反射)。若某受检者的传出神经受损(其他结构正常),对其进行膝跳反射检查,可能出现的情况是(  ) A.有感觉,小腿抬起 B.有感觉,小腿不抬起 C.无感觉,小腿抬起 D.无感觉,小腿不抬起 【变式2-2】下列各项活动中,不属于反射的是(  ) A.婴儿吮吸母乳 B.草履虫避开有害刺激 C.寒冷时人体皮肤血管收缩 D.看到红灯停车 ( 题型 三 非条件反射与条件反射 ) 【例3】下列关于条件反射的叙述,错误的是(  ) A.条件反射是在非条件反射的基础上通过学习和训练建立的 B.条件反射建立之后,还需要非条件刺激的强化才能维持 C.条件反射的消退是一个新的学习过程,需要大脑皮层参与 D.条件反射和非条件反射的形成都需要大脑皮层参与 ( 解题方法点拨 条件反射的建立过程:无关刺激(铃声)与非条件刺激(食物)反复结合,使无关刺激转化为条件刺激,从而建立条件反射。 条件反射建立在非条件反射基础上,需要大脑皮层参与,数量几乎是无限的;非条件反射是生来就有的,数量有限。 条件反射的消退是中枢把兴奋性效应信号转变为抑制性效应信号,是一个新的学习过程,需要大脑皮层参与。 条件反射使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,是动物生存必不可少的。 ) 【变式3-1】铃声单独出现时,狗不分泌唾液;而铃声与喂食多次结合后,铃声单独出现也能引起狗分泌唾液。下列叙述正确的是(  ) A.铃声是引起唾液分泌的非条件刺激 B.食物是引起唾液分泌的条件刺激 C.该条件反射建立后,铃声已成为条件刺激 D.该条件反射建立后就不会消退 【变式3-2】"一朝被蛇咬,十年怕井绳"是人类常见的一种心理现象。下列分析错误的是(  ) A."被蛇咬"对机体而言属于非条件刺激的强化 B."怕井绳"是在生活过程中通过学习和训练形成的条件反射 C."怕井绳"的形成需要大脑皮层参与 D.该条件反射是永久性的,不会消退 ( 题型 四 兴奋在神经纤维上传导 ) 【例4】静息状态下,神经纤维膜内外两侧的电位表现为内负外正;当受到足够强度的刺激时,膜电位发生改变。下列有关叙述错误的是(  ) A.静息电位的产生主要与K+外流有关 B.动作电位的产生主要与Na+内流有关 C.K+外流和Na+内流都属于协助扩散,不消耗能量 D.静息状态下,膜内Na+浓度高于膜外 ( 解题方法点拨 静息电位(内负外正)由K+外流形成,动作电位(内正外负)由Na+内流形成,两者均为顺浓度梯度的协助扩散,不消耗能量。 兴奋在神经纤维上以电信号(局部电流)形式传导,可双向传导;兴奋传导方向与膜内局部电流方向相同,与膜外局部电流方向相反。 动作电位的幅度取决于膜内外Na+浓度差,静息电位大小取决于膜内外K+浓度差,分析离子浓度改变对电位的影响时可据此判断。 电流计两电极分别置于兴奋传导路径上时,通常发生两次方向相反的偏转。 ) 【变式4-1】将神经纤维置于适宜溶液中,在神经纤维的某一部位给予足够强度的刺激,用灵敏电流计的两个电极分别置于神经纤维表面不同位置(两电极均位于未受刺激区域)。下列叙述正确的是(  ) A.刺激后,电流计只发生一次偏转 B.兴奋在神经纤维上以化学信号的形式传导 C.兴奋传到两电极处,电流计发生两次方向相反的偏转 D.兴奋在神经纤维上的传导方向与膜外局部电流方向相同 【变式4-2】将枪乌贼的神经元轴突置于不同浓度的Na+溶液中,分别测定其静息电位和动作电位的幅度。下列叙述正确的是(  ) A.降低膜外Na+浓度,静息电位幅度减小 B.降低膜外Na+浓度,动作电位幅度减小 C.降低膜外K+浓度,动作电位幅度增大 D.升高膜外K+浓度,静息电位绝对值增大 ( 题型 五 兴奋在神经元之间的传递 ) 【例5】下列关于突触和兴奋在神经元之间传递的叙述,正确的是(  ) A.突触由突触小体、突触间隙和突触后膜组成 B.神经递质由突触后膜释放,经突触间隙扩散 C.神经递质与突触后膜上的受体结合后,会引起突触后膜电位变化 D.兴奋在突触处的传递速度与在神经纤维上相同 ( 解题方法点拨 突触结构:突触前膜、突触间隙、突触后膜;信号转换:电信号→化学信号→电信号。 兴奋在突触处单向传递的原因:神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。 神经递质种类很多(乙酰胆碱、多巴胺、5-羟色胺等),有兴奋性和抑制性之分。 影响突触的化学物质:促进或抑制神经递质释放、干扰神经递质与受体结合、影响分解神经递质的酶的活性、抑制神经递质的回收等,解题时结合具体机制分析。 ) 【变式5-1】神经递质在神经元之间传递信息的过程中起重要作用。下列有关叙述错误的是(  ) A.神经递质储存在突触小泡中,只能由突触前膜释放 B.神经递质发挥作用后会与受体分开,并被降解或回收进细胞 C.神经递质与受体结合后会引发突触后膜电位变化 D.神经递质发挥作用后不能回收,会一直留在突触间隙 【变式5-2】可卡因是一种兴奋剂和毒品,它能使突触前膜上的转运蛋白失去回收多巴胺的功能,导致突触间隙中的多巴胺持续发挥作用。下列叙述正确的是(  ) A.可卡因通过促进多巴胺的合成来增强愉悦感 B.吸食可卡因后,突触后膜上的多巴胺受体数量会增加 C.长期吸食可卡因可能导致突触后膜上多巴胺受体减少 D.多巴胺属于神经递质,由突触后膜释放 ( 题型 六 神经系统的分级调节与人脑的高级功能 ) 【例6】排尿反射的神经中枢位于脊髓,但成年人可以有意识地控制排尿,而婴儿常出现尿床现象。下列叙述正确的是(  ) A.排尿反射的神经中枢只在大脑皮层 B.成年人能控制排尿,说明低级中枢受高级中枢的调控 C.婴儿尿床是因为脊髓中的排尿中枢受损 D.脊髓是调节内脏活动的最高级中枢 ( 解题方法点拨 分级调节:脊髓(低级中枢)受脑干、小脑和大脑皮层(高级中枢)的调控,大脑皮层是最高级中枢,高级中枢对低级中枢进行不断调整。 脑皮层第一运动区的代表区与躯体各部分的位置关系是倒置的,代表区范围的大小与躯体运动的精细程度有关。 言语区记忆:S区(说)、H区(听)、W区(写)、V区(看),各区受损对应的功能障碍要分清。 记忆四阶段:感觉性→第一级(短时)→第二级→第三级(长时);短时记忆与海马有关,长时记忆与新突触的建立有关。 ) 【变式6-1】某人因脑部受伤,能说话、能看懂文字,也能写字,但听不懂别人讲话。据此判断,该人脑部受损的部位最可能是(  ) A.S区(运动性语言中枢) B.H区(听觉性语言中枢) C.W区(书写中枢) D.V区(视觉性语言中枢) 【变式6-2】下列关于学习和记忆的叙述,正确的是(  ) A.学习和记忆仅由大脑皮层一个区域控制 B.记忆过程可分为感觉性记忆、第一级记忆、第二级记忆和第三级记忆四个阶段 C.第一级记忆和第三级记忆都属于长时记忆 D.长时记忆的形成与神经元之间即时的信息交流有关 1.吸入花粉后,气管平滑肌过度收缩引起喘息症状,呼吸肌过度收缩引起咳嗽症状,相关过程如图所示,a、b、c、d表示神经纤维上的点。 下列叙述正确的是(     ) A.花粉进入呼吸道黏膜被B细胞摄取并处理后,该细胞活化并分泌细胞因子 B.花粉引发的过敏反应常在免疫系统的免疫自稳功能异常时发生 C.受到花粉刺激时,神经纤维cd段膜外的局部电流方向为由d到c D.实验发现,阻断b点后,花粉刺激引起喘息,此过程属于反射 2.芬太尼是一种镇痛药物,其作用机制如图所示。下列叙述错误的是(     ) A.芬太尼与受体结合后,会促进K+外流,有利于静息电位的形成(维持) B.芬太尼间接抑制Ca2+内流,从而减少突触前膜释放神经递质,起到镇痛作用 C.图中的神经递质是兴奋性神经递质,图中K+外流会导致该处膜电位表现为外正内负 D.神经递质从突触小体释放到突触间隙,共通过了1层生物膜,经自由扩散作用于突触后膜 3.真核细胞的膜结构具有重要功能。下列叙述错误的是(     ) A.突触的膜可参与兴奋在神经元之间的传递 B.高尔基体的膜可参与分泌蛋白的运输 C.细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能 D.叶绿体的类囊体膜是光能转化为糖类等有机物中稳定化学能的场所 4.如图中的甲、乙分别是健康成人神经系统分级调节的两个类型,结合所学知识判断下列描述正确的是(     ) A.图甲的躯体运动是受意识支配的,而图乙的排尿是不受意识支配的 B.若颈椎损伤使脑与脊髓的联系中断,则膝跳反射随之消失 C.途径③交感神经兴奋,导致膀胱缩小从而进行排尿 D.躯体运动和内脏活动都存在分级调节,受到大脑皮层的调控 5.花粉过敏会引发反射性防御行为——咳嗽。下列叙述错误的是(     ) A.咳嗽属于条件反射 B.呼吸道黏膜属于第一道防线 C.过敏反应是二次免疫引发的 D.花粉过敏是一种免疫系统功能异常的表现 6.原地超慢跑是一种新兴的低强度有氧运动,号称“懒人也能瘦”的理想运动。下列叙述正确的是(     ) A.与静坐相比,机体的散热量增加 B.线粒体消耗的、葡萄糖和脂肪增加 C.产生乳酸增多,血浆pH显著降低 D.控制下肢运动的躯体运动中枢位于中央后回 7.一氧化二氮(N2O)可与谷氨酸竞争性结合受体,从而抑制Na+通道的开放,可用于临床治疗。下列相关叙述错误的是(    ) A.抑制Na+通道的开放,可导致细胞静息电位降低 B.谷氨酸发挥作用后会被降解或回收进细胞 C.推测谷氨酸是一种兴奋性神经递质 D.N2O在医疗手术中可作为麻醉剂使用 8.研究发现,运动后机体大量产生的一种乳酸衍生代谢物(Lac-Phe),能够通过抑制下丘脑中的AgRP神经元,间接激活下丘脑室旁核中的厌食性神经元,从而实现食欲抑制。Lac-Phe通过激活AgRP神经元上的KATP离子通道,引发钾离子外流和细胞膜内负电位增大,从而降低其兴奋性。下列相关叙述合理的是(     ) A.下丘脑室旁核中的厌食性神经元兴奋时,人的食欲会增强 B.Lac-Phe抑制AgRP神经元时,神经元膜内外电位差变小 C.特异性敲除KATP离子通道后,Lac-Phe抑制食欲的作用显著减弱 D.Lac-Phe激活厌食性神经元的过程,属于神经—体液调节 9.下列关于动物生命活动调节的叙述,错误的是(    ) A.血浆Na+浓度降低时,肾上腺皮质分泌的醛固酮增加 B.胰腺受自主神经系统的支配,其分泌胰液也受促胰液素调节 C.适当增加溶液中KCl浓度,蛙神经纤维的静息电位的绝对值减小 D.排尿过程中交感神经兴奋,会使膀胱缩小,有利于尿液排出 10.多巴胺是一种使机体产生愉悦感的神经递质。为研究声波频率对大鼠情绪的影响,科学家进行了相关实验,结果如图所示。下列叙述正确的是(     ) A.声波刺激使大脑皮层产生愉悦感,这属于非条件反射 B.任何频率的声波都会使大鼠愉悦感减弱 C.声波调控大鼠愉悦情绪的效应在右侧海马区表现更显著 D.多巴胺通过与受体结合进入突触后神经元发挥作用 11.乙酰胆碱(ACh)可引起蛙骨骼肌细胞兴奋收缩,却能使蛙心肌细胞被抑制、心率减缓。为探究其作用机制,研究人员进行了如下实验: ①提取蛙骨骼肌细胞膜上的ACh受体,注射到小鼠体内,制备出特异性抗体; ②将该抗体分别作用于蛙的骨骼肌和心肌细胞,随后分别刺激其支配神经。 结果:骨骼肌不再收缩,但心肌细胞的抑制反应(心率减缓)依然存在。下列叙述错误的是(     ) A.实验结果表明,蛙骨骼肌与心肌细胞膜上的ACh受体空间结构存在差异 B.ACh作用于骨骼肌细胞时,会引起突触后膜上Na+通道开放,导致突触后膜去极化 C.ACh作用于心肌细胞时,属于抑制性递质,不会引发突触后膜产生动作电位 D.抗体处理后的骨骼肌细胞不收缩,是因为抗体阻断了神经纤维上动作电位的传导 12.女性下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)神经元发育成熟,开始释放GnRH,进而影响卵巢雌激素和孕激素的释放,形成规律性的月经周期。下列叙述错误的是(     ) A.GnRH与垂体上相应受体结合,促进促性腺激素的分泌 B.若GnRH神经元过早成熟,可导致女性首次月经提前出现 C.异常紧张可能影响月经周期,说明月经周期受高级中枢的调节 D.雌激素低于机体生理浓度时对GnRH的分泌起促进作用 13.下图表示某同学在医院取指血时兴奋在反射弧中的传导和传递过程的模式图,请回答有关问题: (1)针扎手部取血时,传入神经末梢会产生兴奋,并将兴奋传导至_____形成痛觉,这一过程_____(填“属于”或“不属于”)反射。 (2)若刺激甲图中的④,结合乙图分析此处的膜电位发生的变化是_____,该变化是由_____引起的。 (3)刺激甲图中的①,可以检测到B处的测量装置指针偏转,说明兴奋可以在③处完成传递过程,此处兴奋的传递具有_____的特点。兴奋通过突触的速度比在神经纤维上的速度要慢得多,兴奋通过突触速度变慢的原因是:_____。 (4)“小儿麻痹症”是由于病毒侵染了反射弧④中的胞体,而②_____(填“受到”或“未受到)侵染,所以严重的小儿麻痹症患者会表现出下肢运动障碍,对刺激_____(填“有”或“无)感觉。 (5)某种药物能够阻止神经递质的分解,若将此药物放在图丙的突触间隙处,在图中的①处刺激,预计甲图中的④所在的神经元将发生_____。 14.研究表明,电刺激“足三里”穴位可激活迷走神经,促使肾上腺释放去甲肾上腺素(NE)等物质,其过程如图1所示,其中延髓位于脑干;图2表示NE对免疫细胞的调节过程。回答下列问题: (1)当刺激足三里时,细胞膜的通透性发生改变,导致________,从而引发Prokr2感觉神经元产生兴奋。兴奋经过传导和传递使肾上腺分泌去甲肾上腺素的过程属于________(填“条件”或“非条件”)反射,判断的依据是________。 (2)与图1相比,图2调节方式的特点为________(答出2点即可)。ACh与巨噬细胞膜表面的AChR结合可抑制巨噬细胞产生、释放炎症因子,则据此推测,刺激足三里可以________(填“促进”或“抑制”)炎症的发生。 (3)研究发现小檗碱(BBR)能够通过抑制LPS诱导巨噬细胞炎症因子的表达,从而减少炎症因子TNF-α、IL-6等的释放。为了探究BBR与不同剂量九味健步饮联合使用对膝骨关节炎相关炎症因子的影响,研究人员进行如下实验:将添加BBR的巨噬细胞培养液均分为若干份,分别加入不同剂量的九味健步饮,同时设置只添加BBR的对照组,一段时间后检测培养液中炎症因子TNF-α、IL-6的含量。 组别 IL-6含量/pg·mL−1 TNF-α含量/pg·mL−1 对照组 265.63 115.19 BBR+九味健步饮高剂量组 76.13 65.56 BBR+九味健步饮中剂量组 101.99 82.02 BBR+九味健步饮低剂量组 233.75 109.06 ①该实验的自变量是________; ②若实验结果显示联合使用组中炎症因子含量均低于只添加BBR的对照组,可得出的结论是________。 15.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_______。 ( 11 / 11 ) 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $

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第2章 神经系统(复习讲义)(导图+3要点+6题型)生物人教版选择性必修1
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