高中生物单元测试——第二章神经调节(适中01)
2026-09-04
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摘要:
**基本信息**
高中生物神经调节单元卷,以基础概念与临床、科技情境结合,适配单元复习,覆盖神经调节核心知识,注重生命观念与科学思维考查。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选题|16/64|神经元结构、兴奋传导、大脑功能分区等|结合临床案例(如切断胼胝体患者)、实验情境(神经纤维电位测量),考查结构与功能观|
|解答题|3/36|反射调节、脑机接口、抑郁症机制等|融入科技前沿(脑机接口技术)、生活实际(听歌唱歌调节),通过图表分析(肺通气量变化)培养探究实践能力|
内容正文:
高中生物单元测试 —— 第二章 神经调节(适中01)
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.(本题4分)正常情况下,到达大脑左右半球的信息会很快通过胼胝体(由许多神经纤维组成)共享,临床上可通过切断胼胝体来治疗某些脑部疾病。将某患者脑中胼胝体切断后,患者大脑左右半球的视觉功能正常,患者能说出出现在右侧视野中(视觉投射到左半球)的物体名称,但不能说出出现在左侧视野中(视觉投射到右半球)的物体名称(手术前能够说出)。下列有关大脑左右半球功能的分析错误的是( )
A.语言中枢位于大脑的左半球
B.该患者的言语区的S区受损
C.大脑左右半球存在功能联系
D.大脑左右半球存在功能差异
2.(本题4分)下列对神经系统的组成及相关结构的叙述,错误的是( )
A.神经系统中有支持细胞(胶质细胞),数目比神经细胞更多
B.神经是由许多神经纤维被结缔组织包围而成的
C.运动神经元将信息由肌肉或腺体传向脑或脊髓
D.神经元的胞体膜表面能接收其他神经元传递的信息
3.(本题4分)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.(本题4分)声波在耳蜗内转化为压力波,使基底膜振动,导致毛细胞的静纤毛发生左右弯曲,并通过听神经向大脑发送信号,进而形成听觉(如图)。相关叙述错误的是( )
A.毛细胞可将机械信号转换为电信号
B.毛细胞释放递质使突触后膜电位由内正外负变为内负外正
C.声波刺激会改变传入神经纤维膜动作电位的频率
D.听神经或听觉中枢受损均可导致耳聋
5.(本题4分)将神经纤维置于生理盐水中,并给予适宜强度刺激,其膜电位变化如下图所示,下列叙述正确的是( )
A.降低培养液中钾离子浓度,静息电位变大,a点将上移
B.提高刺激强度,动作电位变大,b点将上移
C.bc段膜对于K+通透性不断增加,K+内流不需要消耗能量
D.发生动作电位前后,神经细胞的膜外Na+浓度一直高于膜内
6.(本题4分)突触传递存在一定时间延误,该现象称为突触延搁。如图1为三个神经元构成的突触结构,其中ab=cd,分别在a、b、c、d四点给予适宜强度刺激,并测量电流表指针偏转情况如图2,其中①~③表示部分情况测得的电流表指针偏转情况。下列叙述错误的是( )
A.②不同于①是因为突触延搁
B.刺激d点,电流表A指针的偏转情况为③
C.一定范围内,电流表A、B的指针偏转幅度会随刺激强度增加而变大
D.若刺激a点A电流表指针偏转为①,则②可能为刺激b、c点电流表B指针偏转情况
7.(本题4分)取蛙的坐骨神经-腓肠肌标本,置于蛙的生理盐水中,按如图方式接电位表,电极Ⅱ、Ⅲ均位于坐骨神经表面。在Ⅰ处给予一个电刺激,刚好使所有神经纤维兴奋,观察到腓肠肌收缩。下列叙述正确的是( )
A.增大Ⅰ处刺激强度,腓肠肌收缩不发生明显变化
B.刺激I处电位表指针发生两次方向相反且幅度相同的偏转
C.刺激坐骨神经,腓肠肌收缩的过程属于反射
D.刺激腓肠肌,能观察到电位表指针发生两次偏转
8.(本题4分)内源性大麻素通过“逆行突触调节”调控中枢神经系统的兴奋—抑制平衡,机制如图所示。图中谷氨酸是一种兴奋性神经递质,能促进神经元释放内源性大麻素。下列叙述正确的是( )
A.谷氨酸与受体结合后,引起膜外电位由负变正
B.内源性大麻素由突触前膜释放,作用于突触后膜
C.内源性大麻素与受体结合后,促进谷氨酸的释放
D.若大麻素受体功能缺陷,可能导致突触后神经元持续兴奋
9.(本题4分)下图为膝跳反射示意图,其中神经元3为抑制性中间神经元,下列叙述正确的是( )
A.由于神经元3是抑制性中间神经元,所以神经元3不兴奋
B.膝跳反射属于条件反射,神经中枢位于脊髓灰质
C.若直接刺激神经元1,也能完成膝跳反射
D.图中神经元2为传出神经,神经元1为传入神经
10.(本题4分)莼湖青梅是奉化当地特产,人们在品尝青梅甚至是听到青梅的名字时都会在大脑皮层产生酸味,下列选项对此现象描述正确的是( )
A.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象产生无益于人类更好的适应环境
B.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象形成后就不会消退了
C.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象属于不同类型的反射
D.听到青梅产生酸味现象的形成是建立在品尝青梅产生酸味的基础上的
11.(本题4分)甲患者只能看到单个物体或图形的半侧部分,而忽略另外半侧,通过脑部扫描发现右侧大脑后部有出血,身体其它部位一切正常。乙患者两次中风后,损伤大脑的颞叶,听力正常且能说、能写但他“不懂你在说什么”,医生诊断为“纯词聋”甲、乙两患者大脑皮层受损的部位分别为( )
A.枕叶的视觉中枢、韦尼克区 B.中央后回、韦尼克区
C.枕叶的视觉中枢、布洛卡区 D.中央后回、布洛卡区
12.(本题4分)膀胱逼尿肌是分布于膀胱壁的平滑肌,主要受自主神经系统支配。当膀胱内尿液充盈到一定程度时,膀胱壁牵张感受器兴奋,通过反射引起逼尿肌收缩、尿道内括约肌舒张,从而完成排尿,该反射称为排尿反射,其部分反射通路如图所示。下列说法错误的是( )
A.该反射的低级中枢位于脊髓骶段
B.传入神经①属于脊神经,传出神经②属于躯体运动神经
C.若脊髓胸段不幸折断,初期排尿反射仍可完成但不受意识控制
D.成年人可以有意识地控制排尿,体现了排尿反射的分级调节
13.(本题4分)人的丘脑位于大脑以下的下丘脑旁,该部位受损患者对皮肤的触碰刺激失去反应。下列对该现象的解释较合理的是( )
A.对皮肤的刺激未达到阈值
B.皮肤感受器功能受损
C.丘脑的触觉中枢受损
D.向大脑传导触觉信号的结构受损
14.(本题4分)乒乓球运动员在挥拍过程中,臀大肌和股四头肌均需要收缩,而背阔肌在挥拍时要舒张,这种肌肉收缩和舒张的完美配合是高质量击球的基础。下列关于乒乓球运动员挥拍过程中神经调节的叙述错误的是( )
A.交感神经兴奋使臀大肌和股四头肌收缩,副交感神经兴奋使背阔肌舒张
B.臀大肌和股四头肌均收缩与组织液中Na+经易化扩散进入细胞有关
C.运动员看到球后完成挥拍过程是大脑皮层参与的条件反射
D.运动神经元释放的递质引起股四头肌收缩,该过程经历了“化学信号→电信号”的变化
15.(本题4分)研究者对不同受试者的检查发现:①丘脑(位于下丘脑旁侧的较高级中枢)受损患者对皮肤的触碰刺激无反应;②看到食物,引起唾液分泌;③受到惊吓时,咀嚼和吞咽食物变慢。下列叙述正确的是( )
A.①说明触觉产生于丘脑
B.②中引起唾液分泌的反射为非条件反射
C.控制咀嚼和吞咽的传出神经属于外周神经系统
D.受到惊吓时,机体通过神经系统影响内分泌,肾上腺素分泌减少
16.(本题4分)某同学将两个电流表的电极置于神经纤维上相应的位置,如甲图所示,其中表1两电极分别在a、b处膜外,表2两电极分别在d处膜的内外侧。在点c给予适宜刺激,某电表的电位变化曲线如乙图所示。下列叙述正确的是( )
A.乙图表示刺激c点时表1测到的电位变化
B.适宜刺激后表1和表2的指针都偏转2次
C.乙图中①—③的变化是Na+以主动运输的方式进入细胞引起的
D.一定范围内随着刺激强度增大,图乙动作电位峰值不变
二、解答题
17.(本题11分)“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。
18.(本题12分)脑机接口技术能够在大脑与外部设备之间建立直接的信息通路。我国在该领域的脑电波分析和解读、实用性系统开发方面处于国际领先水平。2026年3月,博睿康研发的“植入式脑机接口手部运动功能代偿系统”获批上市,成为全球首个拿到注册证的侵入式脑机接口三类医疗器械。请回答下列问题:
(1)神经元膜两侧发生暂时性电位逆转,产生动作电位而表现为兴奋状态。兴奋部位与未兴奋的相邻区域因电位差异会出现电荷定向移动,该现象称为______。在反射弧中,神经元之间以及神经元与其所支配的肌肉之间,均通过______这一结构完成信号传递。
(2)脑机接口能接通人体受损的中枢神经系统与______(填神经系统名称),越过神经损伤部位,人工重建出一条完整的神经传导通路。当该设备将指令信息传递给肌肉组织时,它模拟了天然状态下神经元与肌肉之间______的信号转变过程,进而诱发肌肉产生主动收缩。
(3)在个体尝试执行肢体动作时,大脑皮层产生的电信号可被脑机接口捕获并加以解析。假设某一患者的大脑皮层运动区遭受损伤而脊髓及以下神经保持完好,借助脑机接口绕过皮层受损区域,可将信号直接传导至______(填“效应器”或“神经中枢”)以支配肌肉活动。在这一过程中,人工神经通路上的信号传递取向,与经典反射弧中的兴奋传导方向呈现______(填“相同”或“相反”)的关系。
(4)除了协助运动功能重建,脑机接口技术还可被应用于______(试举一例说明)。
19.(本题13分)抑郁症是一种常见的精神障碍,对其发病机制与中枢神经系统兴奋性与抑制性失衡密切相关。下图表示与情绪相关的神经元结构及部分生理过程。回答下列问题:
(1)神经系统的基本单位是_______,在大脑中它们通过_____建立复杂的联系。
(2)据图分析,信号分子谷氨酸和GABA都属于神经递质其中谷氨酸是______性神经递质,而GABA是____性神经递质,它们一般都存在前神经元的_____内,通过____作用释放到_______,在上图三个神经元构成的结构之间传递信息,发挥调节作用。
(3)当兴奋传至突触前膜时,谷氨酸释放,与后神经元细胞的突触后膜表面的________结合,导致后膜内电位变为_______,进而产生兴奋。
(4)GABA在传递信息时,与GABA受体结合后起作用。研究发现,药物甲可抑制突触前膜对GABA的回收,而药物乙则会阻断谷氨酸与受体结合,这两种药物中能起到抗抑郁作用的是_____(填“药物甲”或“药物乙”)。
试卷第1页(共3页)
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高中生物单元测试 —— 第二章 神经调节(适中01)
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.(本题4分)正常情况下,到达大脑左右半球的信息会很快通过胼胝体(由许多神经纤维组成)共享,临床上可通过切断胼胝体来治疗某些脑部疾病。将某患者脑中胼胝体切断后,患者大脑左右半球的视觉功能正常,患者能说出出现在右侧视野中(视觉投射到左半球)的物体名称,但不能说出出现在左侧视野中(视觉投射到右半球)的物体名称(手术前能够说出)。下列有关大脑左右半球功能的分析错误的是( )
A.语言中枢位于大脑的左半球
B.该患者的言语区的S区受损
C.大脑左右半球存在功能联系
D.大脑左右半球存在功能差异
【答案】B
【详解】A、患者能说出右视野(左半球处理)的物体名称,但左视野(右半球处理)的物体无法说出,说明语言中枢在左半球,A正确;
B、S区为运动性语言中枢,受损会导致不能说话。但患者术前能正常说话,术后仍能说出右视野物体名称,说明S区未受损,B错误;
C、胼胝体作为连接左右半球的神经纤维束,切断后导致信息传递中断,证明原本存在功能联系,C正确;
D、左半球主导语言功能,右半球处理左侧视野信息但无法独立完成语言输出,体现功能差异,D正确。
故选B。
2.(本题4分)下列对神经系统的组成及相关结构的叙述,错误的是( )
A.神经系统中有支持细胞(胶质细胞),数目比神经细胞更多
B.神经是由许多神经纤维被结缔组织包围而成的
C.运动神经元将信息由肌肉或腺体传向脑或脊髓
D.神经元的胞体膜表面能接收其他神经元传递的信息
【答案】C
【详解】A、神经胶质细胞是神经系统的支持细胞,数量远多于神经元,具有支持、保护、营养神经元等功能,A正确;
B、神经由大量神经纤维(轴突+髓鞘)集合成束,外包结缔组织膜构成,B正确;
C、运动神经元属于传出神经元,负责将中枢(脑或脊髓)的指令传至效应器(肌肉或腺体),而非从效应器传向中枢,C错误;
D、神经元的胞体膜可通过树突或直接通过胞体接收其他神经元突触传递的信息,D正确。
故选C。
3.(本题4分)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.(本题4分)声波在耳蜗内转化为压力波,使基底膜振动,导致毛细胞的静纤毛发生左右弯曲,并通过听神经向大脑发送信号,进而形成听觉(如图)。相关叙述错误的是( )
A.毛细胞可将机械信号转换为电信号
B.毛细胞释放递质使突触后膜电位由内正外负变为内负外正
C.声波刺激会改变传入神经纤维膜动作电位的频率
D.听神经或听觉中枢受损均可导致耳聋
【答案】B
【详解】A、根据题图分析可知:毛细胞能将声波的机械振动(机械信号)转化为膜电位变化(电信号),A正确;
B、突触后膜在静息状态下的电位是内负外正,当毛细胞释放兴奋性递质时突触后膜会产生动作电位,电位由内负外正变为内正外负,B错误;
C、根据题图分析可知:声波刺激的强度不同,会导致毛细胞释放递质的量不同,进而改变传入神经纤维膜动作电位的频率,以此传递不同的听觉信息,C正确;
D、听神经负责传递听觉信号,听觉中枢负责处理听觉信号,两者受损都会导致信号传递或中断,从而引发耳聋,D正确。
故选B。
5.(本题4分)将神经纤维置于生理盐水中,并给予适宜强度刺激,其膜电位变化如下图所示,下列叙述正确的是( )
A.降低培养液中钾离子浓度,静息电位变大,a点将上移
B.提高刺激强度,动作电位变大,b点将上移
C.bc段膜对于K+通透性不断增加,K+内流不需要消耗能量
D.发生动作电位前后,神经细胞的膜外Na+浓度一直高于膜内
【答案】D
【详解】A、静息电位的形成原因是K+外流,降低培养液中K+浓度,膜内外K+浓度差增大,K+外流增多,静息电位绝对值增大,a点将下移,A错误;
B、动作电位具有“全或无”的特点,只要刺激强度达到阈值,继续提高刺激强度,动作电位的峰值不变,b点不会上移,B错误;
C、bc段为复极化过程,膜对K+通透性增加,K+顺浓度梯度外流(协助扩散),不需要消耗能量,而非K+内流,C错误;
D、Na+在细胞膜外的浓度始终高于膜内,发生动作电位时仅少量Na+内流,膜外Na+浓度仍高于膜内,D正确。
6.(本题4分)突触传递存在一定时间延误,该现象称为突触延搁。如图1为三个神经元构成的突触结构,其中ab=cd,分别在a、b、c、d四点给予适宜强度刺激,并测量电流表指针偏转情况如图2,其中①~③表示部分情况测得的电流表指针偏转情况。下列叙述错误的是( )
A.②不同于①是因为突触延搁
B.刺激d点,电流表A指针的偏转情况为③
C.一定范围内,电流表A、B的指针偏转幅度会随刺激强度增加而变大
D.若刺激a点A电流表指针偏转为①,则②可能为刺激b、c点电流表B指针偏转情况
【答案】B
【详解】A、①和②的区别在于两次偏转的间隔时间不同,②的间隔更长,这是因为兴奋在突触处传递存在突触延搁,速度比在神经纤维上慢,A正确;
B、刺激d点时,兴奋只能在突触后神经元传递,不能逆向传递到电流表A所在的神经元,因此电流表A的指针不会偏转,而③有一次偏转,故不符合③的情况,B错误;
C、在刺激强度达到阈值前,产生的局部兴奋(局部电流)幅度随刺激强度增加而增大,此表述符合"一定范围内"的限定,C正确;
D、刺激a点时电流表A指针偏转为①;刺激b点时,兴奋先到达电流表B的左端,再到达右端,会出现两次偏转;刺激c点时,兴奋传递到电流表B会经过突触,存在突触延搁,导致两次偏转间隔变长,符合②的特征,D正确。
故选B。
7.(本题4分)取蛙的坐骨神经-腓肠肌标本,置于蛙的生理盐水中,按如图方式接电位表,电极Ⅱ、Ⅲ均位于坐骨神经表面。在Ⅰ处给予一个电刺激,刚好使所有神经纤维兴奋,观察到腓肠肌收缩。下列叙述正确的是( )
A.增大Ⅰ处刺激强度,腓肠肌收缩不发生明显变化
B.刺激I处电位表指针发生两次方向相反且幅度相同的偏转
C.刺激坐骨神经,腓肠肌收缩的过程属于反射
D.刺激腓肠肌,能观察到电位表指针发生两次偏转
【答案】A
【分析】图示表示具有生物活性的蛙坐骨神经-腓肠肌标本,神经末梢与肌细胞的接触部分类似于突触,称“神经-肌接头”。兴奋在神经纤维上可双向传导,但神经元之间只能单向传递。
【详解】A、分析题意可知,初始刺激已使所有神经纤维兴奋(达到最大反应),故进一步增大刺激强度不会增加收缩幅度,腓肠肌收缩不发生明显变化,A正确;
B、刺激Ⅰ处,兴奋先后到达Ⅱ、Ⅲ处,故电位表指针会发生两次方向相反的偏转,但不同的神经纤维传导速率不同,两电极处叠加的结果不同,电表偏转的幅度不同,B错误;
C、反射需要完整的反射弧,刺激坐骨神经,腓肠肌收缩的过程没有经过完整的反射弧,不属于反射,C错误;
D、电由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,刺激腓肠肌,无法观察到电位表指针发生两次偏转,D错误。
故选A。
8.(本题4分)内源性大麻素通过“逆行突触调节”调控中枢神经系统的兴奋—抑制平衡,机制如图所示。图中谷氨酸是一种兴奋性神经递质,能促进神经元释放内源性大麻素。下列叙述正确的是( )
A.谷氨酸与受体结合后,引起膜外电位由负变正
B.内源性大麻素由突触前膜释放,作用于突触后膜
C.内源性大麻素与受体结合后,促进谷氨酸的释放
D.若大麻素受体功能缺陷,可能导致突触后神经元持续兴奋
【答案】D
【详解】A、谷氨酸是兴奋性神经递质,结合受体后会使突触后膜产生动作电位,膜外电位由正变负,A错误;
B、由图可知,内源性大麻素由突触后膜释放,作用于突触前膜,是逆行调节,B错误;
C、根据图可知内源性大麻素对Ca²⁺内流有抑制作用,Ca²⁺对谷氨酸释放有促进作用,可推测内源性大麻素与突触前膜受体结合后会抑制谷氨酸的释放,C错误;
D、若大麻素受体功能缺陷,内源性大麻素对谷氨酸释放的抑制作用消失,突触前会持续释放谷氨酸,使突触后神经元持续兴奋,D正确。
9.(本题4分)下图为膝跳反射示意图,其中神经元3为抑制性中间神经元,下列叙述正确的是( )
A.由于神经元3是抑制性中间神经元,所以神经元3不兴奋
B.膝跳反射属于条件反射,神经中枢位于脊髓灰质
C.若直接刺激神经元1,也能完成膝跳反射
D.图中神经元2为传出神经,神经元1为传入神经
【答案】D
【详解】A、神经元3是抑制性中间神经元,神经元3兴奋,会释放抑制性神经递质,并非不兴奋,A错误;
B、膝跳反射是先天就有的反射,属于非条件反射,B错误;
C、反射的完成需要完整的反射弧,直接刺激神经元1,反射弧不完整,不属于反射,C错误;
D、图中神经元1有神经节为传入神经,神经元2为传出神经,D正确。
故选D。
10.(本题4分)莼湖青梅是奉化当地特产,人们在品尝青梅甚至是听到青梅的名字时都会在大脑皮层产生酸味,下列选项对此现象描述正确的是( )
A.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象产生无益于人类更好的适应环境
B.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象形成后就不会消退了
C.品尝青梅与听到青梅进而产生酸味这两种现象属于不同类型的反射
D.听到青梅产生酸味现象的形成是建立在品尝青梅产生酸味的基础上的
【答案】D
【分析】1、非条件反射:这是生物体先天具备的反射动作,不需要经过学习或训练就能完成。例如,婴儿的吸吮反射、眨眼反射等,这些反射是生物体为了生存而具备的基本能力;
2、条件反射:这种反射是通过后天学习和训练建立起来的。它是在非条件反射的基础上,通过特定的条件刺激与非条件刺激在时间上的结合而形成的。例如,狗听到铃声会分泌唾液,这是因为铃声与食物多次同时出现,从而建立了条件反射。
【详解】A、品尝青梅或听到青梅名字产生酸味,这是人体对食物信号的一种反应,有助于人类辨别食物、调节进食等,对人类更好地适应环境是有益的,A错误;
B、听到青梅名字产生酸味这种现象并非形成后就不会消退,如果不进行强化训练就会逐渐消退,B错误;
C、品尝青梅与听到青梅的名字时都会在大脑皮层产生酸味,没有经过完整的反射弧,不属于反射,C错误;
D、听到青梅产生酸味这种现象是在品尝青梅产生酸味的基础上,经过一定的过程,在大脑皮层的参与下形成的,D正确。
故选D。
11.(本题4分)甲患者只能看到单个物体或图形的半侧部分,而忽略另外半侧,通过脑部扫描发现右侧大脑后部有出血,身体其它部位一切正常。乙患者两次中风后,损伤大脑的颞叶,听力正常且能说、能写但他“不懂你在说什么”,医生诊断为“纯词聋”甲、乙两患者大脑皮层受损的部位分别为( )
A.枕叶的视觉中枢、韦尼克区 B.中央后回、韦尼克区
C.枕叶的视觉中枢、布洛卡区 D.中央后回、布洛卡区
【答案】A
【分析】大脑皮层躯体运动中枢主要位于中央前回,躯体感觉中枢主要位于中央后回,视觉中枢主要集中在大脑皮层枕叶后部,听觉中枢主要集中在颞叶的上部。
1860年,法国外科医生布罗卡发现,人大脑左半球额叶后部有一鸡蛋大的区域如果受到损伤,则患者可以理解语言,但不能说完整的句子,也不能通过书写表达他的思想。现在把这个区称为表达性失语症区,或布洛卡区 。后来,韦尼克又发现人大脑左半球颞叶的后部与顶叶和枕叶相连接处是另一个与语言能力有关的皮层区,现在称为韦尼克区。这个区受损伤的患者可以说话,但不能理解语言,即可以听到声音,却不能理解它的意义。不同区域的皮层功能有所分工,语言活动的神经中枢位于大脑皮层。
【详解】视觉中枢主要集中在大脑皮层枕叶后部,甲患者只能看到单个物体或图形的半侧部分,而忽略另外半侧,即甲患者大脑皮层受损的部位为枕叶的视觉中枢;韦尼克区受损伤的患者可以说话,但不能理解语言,即可以听到声音,却不能理解它的意义,乙患者听力正常且能说、能写但他“不懂你在说什么”,乙患者大脑皮层受损的部位为韦尼克区,A正确,BCD错误。
故选A。
12.(本题4分)膀胱逼尿肌是分布于膀胱壁的平滑肌,主要受自主神经系统支配。当膀胱内尿液充盈到一定程度时,膀胱壁牵张感受器兴奋,通过反射引起逼尿肌收缩、尿道内括约肌舒张,从而完成排尿,该反射称为排尿反射,其部分反射通路如图所示。下列说法错误的是( )
A.该反射的低级中枢位于脊髓骶段
B.传入神经①属于脊神经,传出神经②属于躯体运动神经
C.若脊髓胸段不幸折断,初期排尿反射仍可完成但不受意识控制
D.成年人可以有意识地控制排尿,体现了排尿反射的分级调节
【答案】B
【详解】A、排尿反射的低级中枢位于脊髓骶段,高级中枢在大脑皮层,A正确;
B、膀胱逼尿肌是分布于膀胱壁的平滑肌,主要受自主神经系统支配,所以传出神经②属于内脏运动神经,B错误;
C、若脊髓胸段折断,脊髓骶段的排尿反射中枢仍完整,所以初期排尿反射仍可完成,但脊髓向大脑皮层的传导束受损,不受意识控制,C正确;
D、成年人可以通过大脑皮层有意识地控制排尿,体现了高级中枢对低级中枢的分级调节,D正确。
13.(本题4分)人的丘脑位于大脑以下的下丘脑旁,该部位受损患者对皮肤的触碰刺激失去反应。下列对该现象的解释较合理的是( )
A.对皮肤的刺激未达到阈值
B.皮肤感受器功能受损
C.丘脑的触觉中枢受损
D.向大脑传导触觉信号的结构受损
【答案】D
【详解】A、对皮肤的刺激未达到阈值:阈值是引发神经冲动的最小刺激强度,但题干明确患者对触碰刺激"失去反应",说明刺激已足够(如日常触碰),并非强度不足,A错误;
B、皮肤感受器功能受损:题干明确指出损伤部位在丘脑,未涉及皮肤感受器,故感受器功能应正常,B错误;
C、丘脑的触觉中枢受损:丘脑是感觉传导中继站,而非触觉中枢(触觉中枢位于大脑皮层)。选项表述不准确,且未突出传导中断的核心问题,C错误;
D、向大脑传导触觉信号的结构受损:丘脑是感觉信号(包括触觉)传向大脑皮层的必经通路,其损伤将直接阻断信号传导,导致大脑无法接收触觉信息,D正确。
故选D。
14.(本题4分)乒乓球运动员在挥拍过程中,臀大肌和股四头肌均需要收缩,而背阔肌在挥拍时要舒张,这种肌肉收缩和舒张的完美配合是高质量击球的基础。下列关于乒乓球运动员挥拍过程中神经调节的叙述错误的是( )
A.交感神经兴奋使臀大肌和股四头肌收缩,副交感神经兴奋使背阔肌舒张
B.臀大肌和股四头肌均收缩与组织液中Na+经易化扩散进入细胞有关
C.运动员看到球后完成挥拍过程是大脑皮层参与的条件反射
D.运动神经元释放的递质引起股四头肌收缩,该过程经历了“化学信号→电信号”的变化
【答案】A
【详解】A、交感神经和副交感神经属于自主神经系统,主要调节内脏的活动,不直接支配骨骼肌(如臀大肌、股四头肌、背阔肌)的收缩或舒张,骨骼肌受躯体运动神经的支配,A错误;
B、臀大肌和股四头肌收缩依赖于动作电位的产生,动作电位由组织液中Na⁺通过通道蛋白进入细胞引发,钠离子内流的方式为协助扩散,B正确;
C、运动员看到球后挥拍属于条件反射,该过程需要大脑皮层的调控,C正确;
D、运动神经元释放乙酰胆碱(神经递质),其与肌细胞膜受体结合后引发肌细胞膜电位变化,即经历“化学信号→电信号”的转换,D正确。
故选A。
15.(本题4分)研究者对不同受试者的检查发现:①丘脑(位于下丘脑旁侧的较高级中枢)受损患者对皮肤的触碰刺激无反应;②看到食物,引起唾液分泌;③受到惊吓时,咀嚼和吞咽食物变慢。下列叙述正确的是( )
A.①说明触觉产生于丘脑
B.②中引起唾液分泌的反射为非条件反射
C.控制咀嚼和吞咽的传出神经属于外周神经系统
D.受到惊吓时,机体通过神经系统影响内分泌,肾上腺素分泌减少
【答案】C
【详解】A、根据题目信息只能判断丘脑受损会阻断皮肤接触产生的刺激,使患者对皮肤触碰的刺激无反应,无法得出触觉产生于丘脑的结论,A错误;
B、吃东西引起唾液分泌是非条件反射,但“看到食物,引起唾液分泌”是通过视觉刺激与食物建立联系后习得的反射,属于条件反射,B错误;
C、外周神经系统包括脑神经和脊神经,控制咀嚼和吞咽的传出神经属于脑神经,属于外周神经系统,C正确;
D、受到惊吓时,属于应激反应,交感神经兴奋,肾上腺素分泌增加以应对紧急情况,D错误。
故选C。
16.(本题4分)某同学将两个电流表的电极置于神经纤维上相应的位置,如甲图所示,其中表1两电极分别在a、b处膜外,表2两电极分别在d处膜的内外侧。在点c给予适宜刺激,某电表的电位变化曲线如乙图所示。下列叙述正确的是( )
A.乙图表示刺激c点时表1测到的电位变化
B.适宜刺激后表1和表2的指针都偏转2次
C.乙图中①—③的变化是Na+以主动运输的方式进入细胞引起的
D.一定范围内随着刺激强度增大,图乙动作电位峰值不变
【答案】D
【详解】A、乙图曲线显示 “从静息电位→动作电位→恢复” 的变化,是膜内外的电位变化(表 2 的检测结果),而表 1 两电极均在膜外,电位变化曲线与乙图不同,A错误;
B、适宜刺激后,表 1 指针偏转 2 次(兴奋先后经过 a、b),但表 2 指针仅偏转 1 次(膜内外电位反转一次),B错误;
C、乙图中①→③(动作电位产生)是 Na⁺以协助扩散的方式(通过离子通道)进入细胞引起的,并非主动运输,C错误;
D、动作电位具有 “全或无” 特性,一定范围内,刺激强度增大(只要达到阈值),动作电位峰值不变,D正确。
故选D。
二、解答题
17.(本题11分)“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。
18.(本题12分)脑机接口技术能够在大脑与外部设备之间建立直接的信息通路。我国在该领域的脑电波分析和解读、实用性系统开发方面处于国际领先水平。2026年3月,博睿康研发的“植入式脑机接口手部运动功能代偿系统”获批上市,成为全球首个拿到注册证的侵入式脑机接口三类医疗器械。请回答下列问题:
(1)神经元膜两侧发生暂时性电位逆转,产生动作电位而表现为兴奋状态。兴奋部位与未兴奋的相邻区域因电位差异会出现电荷定向移动,该现象称为______。在反射弧中,神经元之间以及神经元与其所支配的肌肉之间,均通过______这一结构完成信号传递。
(2)脑机接口能接通人体受损的中枢神经系统与______(填神经系统名称),越过神经损伤部位,人工重建出一条完整的神经传导通路。当该设备将指令信息传递给肌肉组织时,它模拟了天然状态下神经元与肌肉之间______的信号转变过程,进而诱发肌肉产生主动收缩。
(3)在个体尝试执行肢体动作时,大脑皮层产生的电信号可被脑机接口捕获并加以解析。假设某一患者的大脑皮层运动区遭受损伤而脊髓及以下神经保持完好,借助脑机接口绕过皮层受损区域,可将信号直接传导至______(填“效应器”或“神经中枢”)以支配肌肉活动。在这一过程中,人工神经通路上的信号传递取向,与经典反射弧中的兴奋传导方向呈现______(填“相同”或“相反”)的关系。
(4)除了协助运动功能重建,脑机接口技术还可被应用于______(试举一例说明)。
【答案】(1) 局部电流 突触
(2) 周围神经系统 电信号→化学信号→电信号
(3) 效应器 相同
(4)辅助闭锁综合征患者进行文字输入/智能假肢控制/癫痫发作预警/注意力状态监测等
【详解】(1)当神经纤维某处产生动作电位(内正外负)时,该兴奋部位与相邻未兴奋部位(内负外正)之间存在电位差,导致电荷在膜内外发生定向移动,形成局部电流。在反射弧中,神经元之间以及神经元与效应器(如肌肉细胞)之间并非直接相连,而是通过特化的细胞间连接结构--突触来完成信号传递。
(2)中枢神经系统(脑和脊髓)通过周围神经系统(脑神经、脊神经)与全身各效应器(如肌肉、腺体)相联系。脑机接口绕过受损的中枢神经通路,直接与周围神经系统建立连接,使得运动指令能够跨越损伤部位传递到肌肉。在正常的神经-肌肉接头处,运动神经元轴突末梢的动作电位(电信号)触发突触小泡释放神经递质乙酰胆碱(化学信号),乙酰胆碱与肌肉细胞膜上的受体结合,引起肌肉细胞膜产生终板电位并继而产生动作电位(电信号),即电信号→化学信号→电信号的信号转变过程,进而诱发肌肉产生主动收缩。
(3)反射弧的兴奋传导路径为“感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器”。若大脑皮层运动区受损,但脊髓及以下传出神经和效应器完整,则脑机接口可替代受损的皮层及下行传导通路,直接将解码后的运动指令发送至效应器(肌肉),实现对肌肉的直接支配。在正常反射弧中,兴奋由神经中枢向效应器传导,在脑机接口的人工通路中,信号同样是从解码系统(替代受损中枢的功能)向肌肉(效应器)传导,方向一致,均为“中枢→效应器”。
(4)脑机接口通过采集并解码患者的脑电信号,将其转换为对外部设备的控制指令。例如,对于因渐冻症等疾病导致全身瘫痪但意识清醒的闭锁综合征患者,脑机接口可使其无需依赖肌肉运动,直接通过思维控制计算机屏幕上的虚拟键盘进行文字输入,或控制智能轮椅移动,极大改善其生存质量和自主生活能力,还能在癫痫发作预警、注意力状态监测等方面有所应用。
19.(本题13分)抑郁症是一种常见的精神障碍,对其发病机制与中枢神经系统兴奋性与抑制性失衡密切相关。下图表示与情绪相关的神经元结构及部分生理过程。回答下列问题:
(1)神经系统的基本单位是_______,在大脑中它们通过_____建立复杂的联系。
(2)据图分析,信号分子谷氨酸和GABA都属于神经递质其中谷氨酸是______性神经递质,而GABA是____性神经递质,它们一般都存在前神经元的_____内,通过____作用释放到_______,在上图三个神经元构成的结构之间传递信息,发挥调节作用。
(3)当兴奋传至突触前膜时,谷氨酸释放,与后神经元细胞的突触后膜表面的________结合,导致后膜内电位变为_______,进而产生兴奋。
(4)GABA在传递信息时,与GABA受体结合后起作用。研究发现,药物甲可抑制突触前膜对GABA的回收,而药物乙则会阻断谷氨酸与受体结合,这两种药物中能起到抗抑郁作用的是_____(填“药物甲”或“药物乙”)。
【答案】(1) 神经元 突触
(2) 兴奋 抑制 突触小泡 胞吐 突触间隙
(3) AMPA受体 正电位
(4)药物乙
【分析】兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式(电信号)传导到轴突末梢时,突触小泡释放神经递质(化学信号),神经递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元(电信号→化学信号→电信号)。
【详解】(1)神经元是神经系统的结构和功能的基本单位。在大脑中它们通过突触结构建立复杂的联系。
(2)据图可知,信号分子谷氨酸和GABA都是由突触小泡与突触前膜融合后释放到突触间隙,并可以与突触后膜上的受体结合后起作用的,它们都是神经递质。谷氨酸与突触后膜结合后,引起突触后膜产生动作电位,因而为兴奋性递质,而GABA与突触后膜结合后,引起氯离子内流,进而引起突触后膜静息电位的绝对值增大,因而属于抑制性神经递质;神经递质一般都存在前神经元的突触小泡内,通过胞吐作用释放到突触间隙。
(3)当兴奋传至突触前膜时,谷氨酸释放,与后神经元细胞的突触后膜表面的AMPA受体结合,引起突触后膜的离子通透性改变,进而产生兴奋,因而表现为后膜内电位变为由负电位变正电位。
(4)GABA作为神经递质,在传递信息时,与突触后膜上的GABA受体结合,导致大量氯离子内流,使静息电位,即内负外正,进一步加深而不能产生动作电位,因此对下一个神经元起到了抑制作用。研究发现,药物甲可抑制突触前膜对GABA的回收,因而会导致突触间隙中的GABA浓度升高,使得GABA持续发挥作用,引起氯离子内流,使得静息电位的绝对值增大,导致突触后膜难于产生动作电位,则不能起到抗抑郁作用;药物乙能阻断谷氨酸与其受体结合,则可减弱过强的兴奋信号,有利于纠正抑郁症患者特定神经通路的功能失衡,因此能够起到一定的抗抑郁作用;
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