第一章 人体稳态维持的生理基础(8大考点12大题型)(专项训练)生物苏教版选择性必修1
2026-09-04
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摘要:
**基本信息**
聚焦人体稳态维持的神经-体液调节核心考点,以"考点-题型-典例"三级架构实现知识逻辑与解题训练的深度融合。
**专项设计**
|模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|神经调节|16题|涵盖结构基础、兴奋传导(重)、电表偏转分析(难)等题型,选择与综合题结合|从神经系统结构→反射弧→兴奋产生与传递→分级调节,构建"结构-功能-调控"逻辑链|
|体液调节|12题|包含激素发现、功能研究(难)、分级与反馈调节(重)等题型|遵循"激素发现史→激素作用机制→调节网络"认知路径,体现稳态维持的整体性|
|综合应用|10题|跨模块综合题,涉及神经-体液调节关系及实验探究|整合神经调节快速精准与体液调节持久广泛的特点,培养科学思维与探究实践能力|
内容正文:
第一章 物质及其变化
常考题型·精准突破
考点一 物质的分类
◆题型1 神经系统的基本结构
1.C
2.D
3.C
◆题型2 自主神经
4. C
5. A
考点二 神经调节的基本方式
◆题型1 反射
6. B
7. D
8. A
考点三 兴奋的产生和传导
◆题型1 动作电位的产生和传导
9. A
10. C
11. B
◆题型2 兴奋在神经元之间的传递
12. D
13. B
◆题型3 兴奋传导、传递时电表指针偏转的问题分析
14. A
15. C
16. C
考点四 神经系统的分级调节
◆题型1 神经系统的分级调节
17. C
18. B
考点五 人脑的高级功能
◆题型1 人脑的高级功能
19. D
20. D
考点六 人体内的主要激素与激素调节
◆题型1 激素的发现
21. B
22. D
◆题型2 激素功能的研究
23. D
24. C
考点七 激素分泌的分级调节与反馈调节
◆题型1 分级调节与反馈调节
25. C
26. B
◆题型1 神经调节和体液调节
27. B
28. D
综合攻坚·知能拔高
1.D
2.A
3.D
4.C
5.D
6.D
7.C
8.AC
9.(1) 脊神经 大脑皮层
(2) Prokr2 迷走神经 单向
(3)细针的刺激不能达到引发动作电位的阈电位
10.(1) 可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态 醛固酮、性激素
(2) 负反馈调节 激素可以影响神经系统的发育和功能
(3) 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 由正电位变为负电位 识别结合5-羟色胺;钠离子的运输通道 5-羟色胺载体 主动运输 突触后膜持续兴奋 研发抑制5-羟色胺载体活性(或促进5-羟色胺释放量或促进后膜上5-羟色胺受体数量增加)的药物
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第一章 人体稳态维持的生理基础
常考题型·精准突破
考点一 神经调节的结构基础
题型1 神经系统的基本结构
题型2自主神经(高频)
考点二 神经调节的基本方式
题型1 反射
考点三 兴奋的产生和传导
题型1 动作电位的产生和传导(重)
题型2 兴奋在神经元之间的传递(重)
题型3兴奋传导、传递时电表指针偏转的问题分析(难)
考点四 神经系统的分级调节
题型1 神经系统的分级调节
考点五 人脑的高级功能
题型1 人脑的高级功能
考点六人体内的主要激素与激素调节
题型1激素的发现
题型2激素功能的研究(难)
考点七 激素分泌的分级调节与反馈调节
题型1分级调节与反馈调节(重)
考点八 神经调节和体液调节的关系
题型1神经调节和体液调节
综合攻坚·知能拔高
常考题型·精准突破
考点一 神经调节的结构基础
◆题型1 神经系统的基本结构
1.下列关于人体中枢神经系统的叙述,正确的是( )
A.小脑损伤可导致人体生物节律失控
B.下丘脑中有许多维持生命活动的必要中枢,如调节呼吸等的基本活动中枢
C.大量饮酒后呼吸急促与脑干的功能有关
D.水平衡的调节中枢位于大脑皮层
【答案】C
【详解】A、小脑的功能为维持身体平衡、协调躯体运动,控制人体生物节律的中枢是下丘脑,因此小脑损伤不会导致生物节律失控,A错误;
B、调节呼吸等基本生命活动的必要中枢位于脑干,下丘脑主要负责体温调节、水平衡调节、生物节律控制等功能,B错误;
C、脑干中存在调节呼吸、心跳的基本生命活动中枢,大量饮酒后会影响脑干功能进而影响呼吸,因此呼吸急促与脑干的功能有关,C正确;
D、水平衡的调节中枢位于下丘脑,D错误。
2.如图是组成神经系统的某种细胞的结构示意图,其中④是髓鞘,③是轴突。下列叙述正确的是( )
A.图示细胞为神经元,其数量远远多于神经胶质细胞
B.①为树突,能接收信息并将其直接传导到其他细胞
C.多个③可集结成束,外面包有一层包膜,构成一条神经
D.⑤是神经末梢,轴突和树突的末端均存在神经末梢
【答案】D
【详解】A、组成神经系统的细胞包括神经元和神经胶质细胞,其中神经胶质细胞的数量远多于神经元,A错误;
B、①为树突,能接受信息并将其传导到②胞体,而不是传导到其他细胞,B错误;
C、轴突和其外表包裹的髓鞘共同构成神经纤维,许多神经纤维集结成束,外面包有一层包膜,才构成一条神经,C错误;
D、⑤是神经末梢,轴突和树突的末端均有神经末梢,D 正确。
3.神经元外K+或谷氨酸(神经递质)积累过多使神经元易过度兴奋。星形胶质细胞是一种神经胶质细胞,能够摄取神经元外多余的K⁺和谷氨酸。下列叙述错误的是( )
A.神经元上同时存在运输K+的通道蛋白和载体蛋白
B.星形胶质细胞能够防止神经元过度兴奋,以起到保护作用
C.若星形胶质细胞摄取谷氨酸的能力下降,突触后膜静息电位的绝对值增大
D.星形胶质细胞可通过改变神经元内外的离子分布和膜通透性影响兴奋传递
【答案】C
【详解】A、静息时K⁺经通道蛋白协助扩散外流维持静息电位;钠钾泵(载体蛋白)主动运输把K⁺运入细胞维持浓度差,故神经元上同时存在运输K⁺的通道蛋白和载体蛋白,A正确;
B、题干明确K⁺或谷氨酸积累过多使神经元过度兴奋,星形胶质细胞摄取多余K⁺和谷氨酸可防止过度兴奋、起保护作用,B正确;
C、静息电位绝对值取决于膜两侧K⁺浓度差(外正内负),与谷氨酸(兴奋性递质)无直接关系;摄取谷氨酸能力下降只会使谷氨酸堆积、神经元更易兴奋,'静息电位绝对值增大'错误,C错误;
D、星形胶质细胞摄取K⁺改变神经元内外K⁺分布,摄取谷氨酸减少其对突触后膜离子通透性的影响,从而影响兴奋传递,D正确。
◆题型2 自主神经
4.下列关于神经系统的叙述,正确的是( )
A.中枢神经系统包括大脑和脊髓
B.外周神经系统包括脑和脊髓发出的传出神经
C.自主神经系统中既有脑神经也有脊神经
D.自主神经系统由支配内脏的感觉神经和运动神经构成
【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,选项仅提及“大脑和脊髓”,遗漏了脑的其他部分(如脑干、小脑),A错误;
B、外周神经系统包括与脑相连的脑神经和与脊髓相连的脊神经,且包含传入神经(感觉神经)和传出神经(运动神经)。选项仅提及“传出神经”,未包含传入神经,B错误;
C、自主神经系统属于外周神经系统的传出神经部分,包括交感神经和副交感神经。其中,交感神经通过脊神经支配内脏,副交感神经通过脑神经(如迷走神经)和部分脊神经支配内脏,C正确;
D、自主神经系统仅指支配内脏、血管和腺体的传出神经(运动神经),不包含感觉神经(传入神经),D错误。
5.下列与神经系统有关的叙述,正确的是( )
A.外周神经系统包括传入神经和传出神经,传出神经包括自主神经系统
B.交感神经活动占优势时,心跳加快、支气管扩张、胃肠蠕动加快
C.自主神经系统不受意识控制,也不受脑中各级中枢的控制
D.自主神经系统均属于脊神经,包括交感神经和副交感神经
【答案】A
【详解】A、外周神经系统按功能可分为传入神经(感觉神经)和传出神经(运动神经),传出神经包括支配躯体运动的躯体运动神经,以及支配内脏、血管和腺体的内脏运动神经(即自主神经系统),A正确;
B、交感神经活动占优势时人体处于应急状态,表现为心跳加快、支气管扩张,但胃肠蠕动会受抑制而减慢,B错误;
C、自主神经系统不受意识直接控制,但会受到大脑皮层、下丘脑、脑干等脑内各级中枢的调控,比如排尿反射的低级中枢在脊髓,可受大脑皮层的调控,C错误;
D、自主神经系统属于传出神经范畴,脑神经和脊神经中均包含传出神经组分,因此自主神经并不都属于脊神经,D错误。
考点二 神经调节的基本方式
◆题型1 反射
6.当机体受到寒冷刺激时,会触发立毛肌收缩,出现“鸡皮疙瘩”,该反应称为皮肤一立毛肌反射,其反射弧如图所示。下列叙述错误的是( )
A.皮肤一立毛肌反射是非条件反射
B.a是自主神经系统中的副交感神经
C.a和立毛肌之间存在突触结构
D.该反射过程中存在电信号到化学信号的转换
【答案】B
【详解】A、皮肤-立毛肌反射是机体先天就具备的反射,神经中枢位于脊髓,不需要后天学习和大脑皮层的参与,属于非条件反射,A正确;
B、寒冷环境下,自主神经系统中的交感神经兴奋,会支配立毛肌收缩以减少散热,副交感神经多在机体安静状态下发挥作用,不会支配立毛肌收缩,因此a是交感神经,B错误;
C、传出神经末梢和其支配的立毛肌之间存在神经-肌肉接点,属于突触结构,C正确;
D、该反射过程中,神经中枢内的突触结构、传出神经和立毛肌的接点处,都会发生电信号到化学信号的转换,因此该过程存在电信号到化学信号的转换,D正确。
7.人体体表痛和内脏痛的形成存在共用神经元时,神经中枢无法判断刺激的来源,但神经中枢更习惯于识别体表信息,将内脏痛误认为是体表痛,这种现象称为牵涉痛。参与牵涉痛的神经结构如图所示,有关说法正确的是( )
A.图中a为传出神经,c为支配内脏的交感神经或副交感神经
B.牵涉痛的产生共用了神经纤维b,痛觉的形成部位是脊髓
C.牵涉痛属于条件反射,其结构基础是完整的反射弧
D.牵涉痛的形成过程中,皮肤被误作“感受器”,神经元a并没有产生兴奋
【答案】D
【详解】A、传入神经上存在神经节,图中a有神经节,属于传入神经,c也是连接内脏的传入神经,而交感神经、副交感神经属于传出神经,A错误;
B、所有感觉的形成部位都是大脑皮层,脊髓是低级神经中枢,无法形成痛觉,B错误;
C、反射需要完整的反射弧作为结构基础,牵涉痛仅为兴奋传导至大脑皮层产生痛觉的过程,未经过完整反射弧,不属于反射,也不是条件反射,C错误;
D、牵涉痛是内脏的兴奋沿c、b传递到大脑皮层,神经中枢习惯将该通路的兴奋识别为来自体表的信号,因此误认为是皮肤产生的刺激,该过程中连接皮肤的神经元a并没有产生兴奋,D正确。
8.人在乘车时由于车辆变速、颠簸,内耳前庭平衡感受器会产生兴奋,通过传入神经传导一方面使人眩晕,一方面激活呕吐中枢,使人产生恶心、呕吐等晕车反应。下列叙述错误的是( )
A.乘车时由于车辆变速、颠簸使人产生眩晕感觉属于非条件反射
B.乘车时由于车辆变速、颠簸使人产生晕车反应属于非条件反射
C.不乘车时听到汽车声就会使人产生晕车反应属于条件反射
D.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
【答案】A
【详解】A、反射的结构基础是完整的反射弧,眩晕感觉仅在大脑皮层感觉中枢产生,该过程未经过传出神经、效应器,没有完整反射弧参与,不属于反射,更不属于非条件反射,A错误;
B、晕车时的恶心、呕吐等反应经过完整反射弧,是生来就有的先天性反射,属于非条件反射,B正确;
C、不乘车时听到汽车声就产生晕车反应,是后天经学习和训练建立的反射,需要大脑皮层参与,属于条件反射,C正确;
D、条件反射是在非条件反射的基础上,将无关刺激与非条件刺激多次结合,通过学习和训练建立的,D正确。
考点三 兴奋的产生和传导
◆题型1 动作电位的产生和传导
9.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。
10.动物细胞内外存在多种带电离子或分子,如Na+、K+、Ca2+、Cl-、Mg2+和A-(存在于细胞内的带负电荷的蛋白质大分子)等。科学家研究发现,Na+浓度会影响神经细胞的动作电位值,K+浓度会影响神经细胞的静息电位值,而其他带电离子或分子对两种电位值几乎无任何影响。下列有关分析正确的是( )
A.当细胞外的K+浓度降低时,静息电位降低
B.当细胞外的Na+浓度降低时,动作电位增加
C.A-不影响两种电位值可能与细胞膜对其无通透性有关
D.Mg2+不影响两种电位值可能与细胞膜对其无通透性有关
【答案】C
【详解】A、静息电位的形成机制是K+外流,当细胞外K+浓度降低时,膜内外K+浓度差增大,K+外流的量增多,静息电位的绝对值增大(静息电位升高),A错误;
B、动作电位的形成机制是Na+内流,当细胞外Na+浓度降低时,膜内外Na+浓度差减小,Na+内流的量减少,动作电位的峰值降低,B错误;
C、A-是存在于细胞内的带负电蛋白质大分子,细胞膜具有选择透过性,蛋白质大分子无法自由跨膜,因此不会参与跨膜离子流动,不影响两种电位值,C正确;
D、Mg2+是小分子离子,细胞膜上存在对应的转运蛋白,对Mg2+有一定通透性,其不影响两种电位的原因是静息、动作电位产生过程中细胞膜对Mg2+的通透性极低,并非完全无通透性,D错误。
11.声波在耳蜗内转化为压力波,使基底膜振动,导致毛细胞的静纤毛发生左右弯曲,并通过听神经向大脑发送信号,进而形成听觉(如图)。相关叙述错误的是( )
A.毛细胞可将机械信号转换为电信号
B.毛细胞释放递质使突触后膜膜外电位由负变正
C.声波刺激会改变传入神经纤维膜动作电位的频率
D.听神经或听觉中枢受损均可导致耳聋
【答案】B
【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,电位为内正外负,故毛细胞释放递质使突触后膜膜外电位由正变负,B错误;
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。
◆题型2 兴奋在神经元之间的传递
12.下图是突触结构的模式图,其中①-⑤表示相关结构。电刺激轴突末梢,记录突触后膜的电位变化。下列叙述正确的是( )
A.神经递质通过①的协助进入突触间隙
B.神经递质与⑤结合后,突触后膜一定发生去极化
C.若刺激强度加倍,突触后膜电位峰值也加倍
D.神经递质发挥作用后,可被④处的酶降解或回收
【答案】D
【详解】A、神经递质通过胞吐方式从③突触前膜释放到突触间隙,依赖细胞膜的流动性,不需要①轴突末梢的协助,A错误;
B、神经递质分为兴奋性递质和抑制性递质,抑制性递质与⑤突触后膜上的受体结合后会使突触后膜超极化,并不会发生去极化,因此突触后膜不一定发生去极化,B错误;
C、兴奋在突触传递时,突触后膜电位峰值与神经递质的释放量、突触后膜上受体数量、突触后膜内外钠离子浓度差等有关,刺激强度加倍不会使突触后膜电位峰值加倍,C错误;
D、神经递质发挥作用后,会被④突触间隙的相关酶降解,或被突触前膜回收进入②突触小泡中重复利用,D正确。
13.谷氨酸是中枢神经系统重要的兴奋性递质,过量蓄积会诱发癫痫。下图为谷氨酸释放、转运、回收与再生的部分机制。相关叙述错误的是( )
A.谷氨酸在神经元A内的转运、释放与高尔基体、线粒体等有关
B.谷氨酸与受体A结合使大量内流,膜外电位由负变正
C.谷氨酸与受体B结合,导致神经元B内浓度增加,神经兴奋性增强
D.丙戊酸钠(上调GLT-1、GS的表达)能减少谷氨酸蓄积,防治癫痫
【答案】B
【详解】A、谷氨酸作为神经递质,其在神经元A内的转运依赖突触小泡,突触小泡的形成与高尔基体有关,释放方式为胞吐,需要线粒体提供能量,因此与高尔基体、线粒体等有关,A正确;
B、静息状态下神经细胞膜外电位为正,谷氨酸与受体A结合使Na+大量内流,产生动作电位,膜外电位应由正变负,B错误;
C、据图可知,谷氨酸与受体B结合后,Ca2+内流导致神经元B内Ca2+浓度升高,后续引发膜去极化、蛋白激酶活化,神经兴奋性增强,C正确;
D、GLT-1可将突触间隙的谷氨酸转运至星形胶质细胞内,GS可将谷氨酸转化为谷氨酰胺,上调二者表达能促进谷氨酸的回收转化,减少突触间隙谷氨酸蓄积,可防治癫痫,D正确。
◆题型3 兴奋传导、传递时电表指针偏转的问题分析
14.甲图表示神经纤维上某点受到刺激后对膜外电位的测量,乙图表示神经纤维某部位在受到一次刺激前后膜内外的电位变化。相关叙述错误的是( )
A.甲图中神经纤维在未受到刺激时,电流计指针向一侧偏转
B.甲图中在图示部位给予一刺激后,电流计指针偏转2次
C.乙图的B处膜外为负电位,膜内为正电位,这是Na+内流所致
D.如果神经纤维膜外Na+浓度降低,则乙图中C的电位将下降
【答案】A
【详解】A、甲图中电流计两个电极均接在神经纤维膜外,未受刺激时膜外均为正电位,a、b两点无电位差,电流计指针不偏转,A错误;
B、对甲图刺激后,兴奋先传导到a点,a点膜外变为负电位,b点仍为正电位,指针偏转1次;兴奋传导到b点时,b点膜外变为负电位,a点已恢复正电位,指针反向偏转1次,共偏转2次,B正确;
C、乙图B处处于动作电位形成阶段,膜电位为外负内正,该电位是Na+内流导致的,C正确;
D、乙图C是动作电位峰值,其大小与膜内外Na+浓度差有关,若膜外Na+浓度降低,Na+内流量减少,动作电位峰值会下降,D正确。
15.科研人员将枪乌贼离体的神经纤维置于培养液中研究兴奋的产生和传导,装置如图。已知图示神经元释放兴奋性神经递质,并连有电表I、Ⅱ、Ⅲ。下列说法错误的是( )
A.在T点给予适宜刺激,三块电表都将发生两次偏转
B.分别给予P点和T点相同刺激,电表I指针的摆动次数相同
C.若增大培养液Na+浓度,在P点给予适宜的刺激,三块电表指针偏转幅度都会增大
D.在T点给予适宜的刺激,神经纤维膜内电流的方向与兴奋传导方向相同
【答案】C
【详解】A、由于突触的存在,兴奋只能从T传向P,在T点给予适宜刺激,兴奋会先后依次经过三块电表的两电极,且都将发生两次偏转,A正确;
B、刺激P点电表Ⅰ摆动两次,相同强度刺激T点由于兴奋能由突触前膜传递到突触后膜,即T→P,电表Ⅰ也可以摆动两次,B正确;
C、图中电表Ⅰ和Ⅲ的两电极分别位于膜的内外,测定的是静息电位,静息电位主要是钾离子外流造成的,增大培养液Na+浓度,与钾离子外流无关,且刺激P点,兴奋传不到电表III,所以其读数不会明显增大,电表Ⅱ的两电极在膜外,但兴奋只能从T传向P,刺激P点电表Ⅱ的指针会发生一次偏转,偏转幅度增大,C错误;
D、在T点给予适宜的刺激并产生兴奋后,神经纤维膜内电流的方向与兴奋传导方向相同,膜外电流的方向与兴奋传导方向相反,D正确。
16.坐骨神经可以支配包括腓肠肌在内的多块骨骼肌,包含多个神经纤维,神经冲动在不同神经纤维上的传导速度不同。某研究人员制备了坐骨神经—腓肠肌标本如图所示,并将电表的两个电极置于坐骨神经表面b、c两处,在a处施加适当刺激,观察到腓肠肌收缩。
下列表示正确的电表指针偏转情况的是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【详解】在a处给予刺激,兴奋先传导到b处,b处坐骨神经表面变成负电位,c处是正电位,电流表指针向左偏转(第一次偏转);当兴奋传递到c处时,c处坐骨神经表面变成负电位,b处是正电位,电流表指针向右偏转(第二次偏转),由于b处神经纤维的数量比c处多,故b处动作电位的值大于c处,即第一次偏转幅度大于第二次,且神经冲动在不同神经纤维上的传导速度不同,A、B、D错误,C正确。
考点四 神经系统的分级调节
◆题型1 神经系统的分级调节
17.人的排尿活动不仅受到脊髓的控制,也受到大脑皮层的控制。下列有关分析正确的是( )
A.膀胱充盈时,交感神经兴奋会使膀胱缩小,有利于完成排尿
B.膀胱充盈、扩张,最终在大脑皮层产生尿意,这属于一个反射活动
C.排尿时,脊髓的排尿中枢受到大脑皮层相应高级中枢的调控,属于分级调节
D.尿液对尿道的刺激可以加强排尿中枢的活动,这种调节方式为负反馈调节
【答案】C
【详解】A、膀胱充盈时,副交感神经活动增强,促进膀胱收缩,从而使膀胱缩小,以利于尿液的排出,A错误;
B、反射的结构基础是反射弧,膀胱充盈、扩张,最终在大脑皮层产生尿意,该过程没有经过一个完整的反射弧,不属于反射活动,B错误;
C、脊髓的排尿中枢受大脑相应的高级中枢控制,在环境条件允许时,产生排尿反射,体现了神经系统的分级调节,C正确;
D、尿液对尿道的刺激可以加强排尿中枢的活动,使排尿过程持续推进,这种调节方式为正反馈调节,D错误。
18.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。
考点五 人脑的高级功能
◆题型1 人脑的高级功能
19.手机为青少年提供便利的同时,也带来健康与网络风险。下列叙述错误的是( )
A.语音聊天时,大脑左半球的H区和S区较为活跃
B.长时间游戏出现憋尿,存在神经系统分级调节
C.短视频成瘾使多巴胺分泌异常,降低学习耐心
D.黑暗中看手机导致视力下降,与大脑V区功能失调有关
【答案】D
【详解】A、大多数人的语言功能由大脑左半球主导,H区为听觉性语言中枢,功能是听懂语言,S区为运动性语言中枢,功能是控制说话,语音聊天同时需要听他人说话和自己发言,因此H区和S区较为活跃,A正确;
B、排尿的低级中枢位于脊髓,其活动受大脑皮层高级中枢的调控,长时间憋尿是大脑皮层抑制脊髓排尿中枢兴奋的体现,属于神经系统的分级调节,B正确;
C、多巴胺是可使个体产生愉悦感的神经递质,短视频短时间内高频给予愉悦刺激会导致多巴胺分泌异常,使个体对需要长时间投入的学习活动难以获得足够的愉悦反馈,进而降低学习耐心,C正确;
D、大脑V区是视觉性语言中枢,功能是看懂文字,黑暗中看手机导致视力下降是眼球的晶状体、视网膜等结构受损引发的,和V区功能失调无关,D错误。
20.如图为各级中枢示意图,下列相关叙述错误的是( )
A.某人酒后走路不稳是因为④受到麻痹
B.某人因药物损伤了②部位可导致呼吸骤停
C.①有体温调节中枢,还与生物节律的控制有关
D.③属于大脑,逻辑思维主要由其右半球负责
【答案】D
【详解】首先明确图中结构:①为下丘脑,②为脑干,③为大脑皮层,④为小脑。
A、小脑具有维持身体平衡、协调运动的功能,酒后走路不稳是酒精麻痹了④小脑,A正确;
B、②脑干中有呼吸中枢、心血管运动中枢等维持基本生命活动的必要中枢,损伤后可导致呼吸骤停,B正确;
C、①下丘脑是体温调节、水盐平衡调节中枢,同时还与生物节律的控制有关,C正确;
D、逻辑思维主要由大脑左半球负责,右半球主要负责形象思维等功能,D错误。
考点六 人体内的主要激素与激素调节
◆题型1 激素的发现
21.下面是有关促胰液素发现的实验,有关说法中,正确的是( )
①稀盐酸→小肠肠腔→胰腺分泌胰液
②稀盐酸→静脉注入血液→胰腺不分泌胰液
③稀盐酸→小肠肠腔(去除神经)→胰腺分泌胰液
④小肠黏膜+稀盐酸+砂子→研磨制成提取液→静脉注射到血液→胰腺分泌胰液
A.促胰液素是人们发现的第一种激素,是由胰腺分泌后通过导管进入消化道发挥作用的
B.①组与③组之间的自变量是有无通向小肠的神经,几组实验的因变量是胰腺是否分泌胰液
C.①②③组为沃泰默的实验。第④组为斯他林和贝利斯的实验,其对照组应将等量的稀盐酸注入狗的剔除神经的肠腔中
D.上述实验说明胰腺分泌胰液的过程中存在神经和体液调节
【答案】B
【详解】A、促胰液素是人类发现的第一种激素,由小肠黏膜分泌,通过体液运输作用于胰腺,A错误;
B、①组小肠的神经结构完整,③组去除了通向小肠的神经,二者的自变量为有无通向小肠的神经,所有实验的观测指标即因变量是胰腺是否分泌胰液,B正确;
C、①②③组为沃泰默的实验,④组为斯他林和贝利斯的实验,其对照组是将等量稀盐酸直接注入静脉(即实验②),用来排除稀盐酸直接作用的影响,并非将稀盐酸注入剔除神经的肠腔,C错误;
D、上述实验仅能证明胰腺分泌胰液存在体液调节,没有相关实验证明神经调节在该过程中发挥作用(仅能说明去除神经后胰液仍可分泌,无法证实神经调节的存在),D错误。
22.在激素发现与探究过程中斯他林设计了相关实验,下列叙述正确的( )
A.实验中需给对照组狗注射等量清水以排除溶剂的影响
B.实验中制备小肠黏膜提取液以排除体液调节对胰液分泌的影响
C.实验发现,胰腺分泌促胰液素,促进胰液分泌
D.在实验过程中斯他林巧妙地使用了假说-演绎法
【答案】D
【详解】A、动物实验的对照组需注射等量生理盐水维持内环境渗透压稳定,注射清水会引发细胞渗透吸水,干扰实验结果,无法实现仅排除溶剂影响的目的,A错误;
B、制备小肠黏膜提取液时研磨过程会破坏神经结构,目的是排除神经调节对胰液分泌的影响,验证化学调节的存在,并非排除体液调节,B错误;
C、促胰液素由小肠黏膜分泌,胰腺是促胰液素的靶器官,受促胰液素刺激后分泌胰液,C错误;
D、斯他林先提出“盐酸刺激小肠黏膜产生某种化学物质,经血液运输至胰腺引发胰液分泌”的假说,再设计实验验证假说,符合“假说-演绎法”的研究流程,D正确。
◆题型2 激素功能的研究
23.生物学的发展离不开科学实验,下列实验结论正确的是( )
选项
实验操作及现象
实验结论
A
将狗的小肠黏膜刮下,加入盐酸并研磨,制成提取液后注射到该狗的静脉中,发现胰液分泌量明显增加
盐酸具有促进胰腺分泌胰液的作用
B
切除狗的胰腺导致狗患糖尿病;将结扎胰管只剩胰岛的胰腺制成提取液注射到糖尿病狗体内,发现其血糖迅速下降
胰岛素通过促进葡萄糖进入组织细胞降低血糖
C
把性染色体组成为XY的家兔胚胎分为两组:一组在生殖系统分化前摘除即将发育为睾丸的组织,该胚胎发育成的家兔外生殖器表现为雌性;另一组未做摘除的胚胎发育成的家兔外生殖器表现为雄性
发育为睾丸的组织与外生殖器的表现无关
D
摘除大鼠的垂体,甲状腺萎缩,甲状腺激素显著减少;给该大鼠注射垂体的提取物,可以部分地恢复甲状腺的大小
甲状腺的发育受到垂体的调节
A. A B.B C.C D.D
【答案】D
【详解】A、该实验中盐酸的作用是刺激小肠黏膜产生促胰液素,是促胰液素促进胰液分泌,而非盐酸直接发挥作用,A错误;
B、该实验仅能证明胰岛产生的胰岛素具有降低血糖的作用,无法得出胰岛素降血糖的具体作用机制,B错误;
C、实验中摘除即将发育为睾丸的组外生殖器表现为雌性,未摘除组为雄性,说明发育为睾丸的组织与外生殖器的表现有关,C错误;
D、摘除垂体后甲状腺萎缩,注射垂体提取物可部分恢复甲状腺大小,说明垂体分泌的物质(促甲状腺激素)可调节甲状腺的发育,D正确。
24.促甲状腺激素释放激素(TRH)兴奋试验可用于甲状腺机能减退(简称甲减)病变部位的定位诊断,该方法是将TRH静脉推注,测定推注前后血清中的促甲状腺激素(TSH)水平。甲、乙是两名甲减患者,实验结果如图所示,下列分析错误的是( )
A.甲发生病变的部位可能是甲状腺
B.甲注射TRH前,其TRH水平高于正常值
C.乙的甲状腺激素分泌不足的最可能的原因是缺碘
D.给乙注射TSH可能使其甲状腺激素水平恢复正常
【答案】C
【详解】A、甲注射前TSH水平高于正常人,注射TRH后TSH可进一步升高,说明垂体功能正常,甲减的原因是甲状腺病变导致甲状腺激素分泌不足,负反馈抑制减弱,A正确;
B、甲甲状腺激素水平低,对下丘脑的负反馈抑制作用弱,因此注射TRH前,甲自身分泌的TRH水平高于正常值,B正确;
C、缺碘会导致甲状腺激素合成不足,负反馈抑制减弱,垂体分泌TSH增多,表现为TSH水平高于正常值,但乙注射前后TSH水平均低于正常人,说明乙的病变部位是垂体,并非缺碘导致,C错误;
D、乙的病变部位是垂体,自身不能分泌足量TSH,但甲状腺功能正常,因此注射TSH可作用于甲状腺,促进甲状腺激素分泌,使其水平恢复正常,D正确。
考点七 激素分泌的分级调节与反馈调节
◆题型1 分级调节与反馈调节
25.如图表示甲状腺活动调节的示意图。对这一调节的描述,错误的是( )
A.X与Y结构分别表示下丘脑和垂体
B.a与b物质分别表示促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素
C.Z结构的活动只受Y结构的控制
D.血液中的甲状腺激素含量起着反馈调节的作用
【答案】C
【详解】A、根据甲状腺激素的分级调节过程可知,X与Y结构分别表示下丘脑和垂体,A正确;
B、由图可知,a是下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素,b是垂体分泌的促甲状腺激素,B正确;
C、Z表示甲状腺,Z结构的活动除了受Y结构的控制外,也受下丘脑的调控(神经调节),C错误;
D、当血液中的甲状腺激素含量过高时,会通过负反馈调节抑制下丘脑和垂体的分泌活动,所以血液中的甲状腺激素含量起着反馈调节的作用,D正确。
26.人体内存在下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴(HPA轴),睡眠可降低HPA轴的活动强度。研究发现,在人醒来之前,脑垂体会大量分泌ACTH(多肽类激素)作用于肾上腺皮质,使其释放皮质醇,从而使人脱离睡眠状态。下列叙述错误的是( )
A.若肾上腺皮质受到破坏导致皮质醇分泌减少,则ACTH的含量会增加
B.皮质醇含量过多时,可被定向运输至下丘脑和垂体
C.HPA轴的分级调节使皮质醇的调节效应放大
D.压力或紧张情绪可能会使HPA轴活动增强
【答案】B
【详解】A、肾上腺皮质破坏导致皮质醇分泌减少,皮质醇对垂体的负反馈抑制作用减弱,因此垂体分泌的ACTH含量会增加,A正确;
B、激素会随体液运输到全身各处,不存在定向运输的特点,仅能定向作用于具有特异性受体的靶器官、靶细胞,B错误;
C、HPA轴属于下丘脑-垂体-靶腺的分级调节模式,该机制可以逐级放大调节信号,使皮质醇的调节效应放大,C正确;
D、题干表明睡眠可降低HPA轴的活动强度,压力或紧张情绪会使人保持清醒状态,且该状态下皮质醇分泌量升高,可推测HPA轴活动增强,D正确。
考点八 神经调节和体液调节的关系
◆题型1 神经调节和体液调节
27.下列有关生物体内酶和激素的叙述,错误的是( )
A.某些激素发挥作用是通过影响酶的活性实现的
B.酶和激素都是在特定细胞的核糖体上合成的
C.酶和激素都不为细胞代谢提供能量
D.酶的作用具有专一性,某些激素不只作用于一种细胞
【答案】B
【详解】A、激素作为调节代谢的信号分子,部分激素可以通过影响酶的活性实现调节功能,例如胰岛素可调控糖原合成相关酶的活性进而调节血糖,A正确;
B、酶的化学本质是蛋白质或RNA,激素的化学本质包括蛋白质、固醇、氨基酸衍生物等,核糖体仅为蛋白质的合成场所,B错误;
C、酶是生物催化剂,仅能降低化学反应的活化能,激素是信息分子,仅起到调节代谢的作用,都不为细胞代谢提供能量,C正确;
D、酶的作用具有专一性,即一种酶只能催化一种或一类化学反应,部分激素如甲状腺激素可以作用于几乎全身所有的细胞,D正确。
28.研究者探究神经、体液调节的差异,测定同等刺激下两种调节方式的响应特征,结果如下表。下列叙述错误的是( )
调节方式
响应速度
作用时长
作用范围
信号传递载体
神经调节
极快
短暂
精准局限
电信号、化学信号
体液调节
较慢
持久
广泛弥散
体液运输信号分子
A.神经调节反应迅速、靶向性强,可快速调控机体应激反应
B.体液调节通过体液运输,可远距离调控全身靶细胞、靶器官
C.CO₂、组胺可作为调节信号,并非均由内分泌腺分泌
D.神经调节主导稳态调控,体液调节无法反向影响神经调节
【答案】D
【详解】A、神经调节的响应速度极快、作用范围精准局限(靶向性强),可以快速调控机体的应激反应,A正确;
B、体液调节通过体液(血液、组织液等)运输信号分子,可以远距离作用于全身的靶细胞、靶器官,B正确;
C、CO2是细胞代谢产生的、组胺是肥大细胞等释放的,它们都可以作为调节信号,但并非都由内分泌腺分泌,C正确;
D、神经调节主导稳态调控,但体液调节可以反向影响神经调节(如甲状腺激素可以提高神经系统的兴奋性),D错误。
综合攻坚·知能拔高
1.当人们处于极度激动、紧张的状态时,交感神经活动占据优势。下列关于交感神经和副交感神经的叙述,错误的是( )
A.交感神经和副交感神经都属于外周神经系统中的自主神经
B.在交感神经活动占据优势时,人的心跳会加快、支气管扩张
C.副交感神经使胃肠蠕动加强,而交感神经使胃肠蠕动减弱
D.恢复平静时,副交感神经活动占优势,瞳孔会扩张
【答案】D
【详解】A、外周神经系统中的传出神经可分为躯体运动神经和内脏运动神经,内脏运动神经也叫自主神经,包含交感神经和副交感神经,A正确;
B、交感神经活动占优势时,人体处于兴奋、紧张的应激状态,会出现心跳加快、支气管扩张的变化,以保障机体氧气供应,B正确;
C、副交感神经兴奋时侧重促进消化等生理活动,会使胃肠蠕动加强;交感神经兴奋时能量优先供给应激活动,会抑制消化,使胃肠蠕动减弱,C正确;
D、恢复平静时副交感神经活动占优势,此时瞳孔收缩,瞳孔扩张是交感神经活动占优势时的表现,D错误。
2.某科研团队以蛙的坐骨神经—腓肠肌标本为研究对象,开展神经兴奋传导相关的医学基础研究,为当地周围神经损伤修复的临床探索提供参考。科研人员剥离该标本并将电表的两个电极分别置于坐骨神经表面(如下图所示),刺激a处时,电表发生偏转,腓肠肌出现
收缩:c点位于两个电极中点。下列说法正确的是( )
A.坐骨神经内含多根神经纤维,神经胶质细胞参与构成这些神经纤维表面的髓鞘
B.刺激a处时,产生的兴奋在坐骨神经的神经纤维上单向传导
C.给b点一定强度的刺激会引起腓肠肌收缩,该过程属于非条件反射
D.刺激c处时,电表会发生两次方向相反的偏转
【答案】A
【详解】A、许多神经纤维集结成束,外面包有一层包膜,构成一条神经,故坐骨神经内含多根神经纤维,坐骨神经属于外周神经系统,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,A正确;
B、在离体的神经纤维上,刺激所产生的兴奋会同时向刺激位点的两侧传导,即双向传导,B错误;
C、给b点一定强度的刺激会引起腓肠肌收缩,但该过程不经过完整的反射弧,因此不属于反射,C错误;
D、c点位于两个电极中点,刺激c点,兴奋会同时到达两个电极,两个电极间不存在电位差,电表不偏转,D错误。
3.如图所示为针刺引起的缩手反射活动中神经纤维上某一位点的膜电位变化情况。下列相关叙述正确的是( )
A.从针刺手指到大脑皮层产生痛觉属于两个反射活动
B.在反射活动的反射弧上兴奋双向传递
C.图中ac段和进行跨膜转运均不消耗能量
D.图中ac段的形成由膜外大量内流所致
【答案】D
【详解】A、反射的完成需要经过完整的反射弧,针刺手指到大脑皮层产生痛觉的过程没有传出神经和效应器的参与,未经过完整反射弧,不属于反射活动,A错误;
B、反射弧中存在突触结构,兴奋在突触处只能单向传递,因此反射活动的反射弧上兴奋单向传递,B错误;
C、ac段中Na+内流属于协助扩散,不消耗能量,但钠钾泵转运Na+、K+的过程属于主动运输,需要消耗能量,C错误;
D、ac段为动作电位的上升支,是膜外大量Na+顺浓度梯度内流形成的,D正确。
4.下图是反射弧的局部结构示意图,刺激c点,检测各位点电位变化。下列说法错误的是( )
A.若检测到b、d点有电位变化,说明兴奋在同一神经元上是双向传导的
B.兴奋由c传导到e时,发生电信号—化学信号—电信号的转换
C.a处检测不到电位变化,是由于突触前膜释放的是抑制性递质
D.电表①不偏转,电表②偏转两次
【答案】C
【详解】A、刺激c点时,b、d与c位于同一神经元,且分别在c的左右两侧,二者均检测到电位变化,说明兴奋在同一神经元上是双向传导的,A正确;
B、兴奋由c传导到e需要经过突触结构,突触处的信号转换为电信号—化学信号—电信号,B正确;
C、a处检测不到电位变化,是因为兴奋在突触处的传递是单向的,只能从突触前膜释放神经递质作用于突触后膜,无法反向传递,与递质是否为抑制性无关,C错误;
D、兴奋无法反向通过突触传到a所在的神经元,因此电表①两极无电位差,不偏转;刺激c后,兴奋先后到达电表②的两个电极,因此电表②会偏转两次,D正确。
5.躯体痛分为快痛和慢痛,传导介质分别是谷氨酸和P物质,在痛觉传导通路的突触中,突触前膜和突触后膜都会表达μ受体,并且存在第三个神经末梢可以分泌“内源性阿片肽”与μ受体结合。人体边缘系统和蓝斑也存在着这类受体,主要负责情绪、成瘾等。吗啡是一种阿片类毒品,也是常见的镇痛药。图中Ca2+内流是神经递质释放必需的,下列叙述正确的是( )
注:“+”“-”分别代表内源性阿片肽与μ受体结合后产生的促进、抑制效应。
A.谷氨酸、P物质和内源性阿片肽均为兴奋性神经递质
B.图中3个神经元构成2个突触结构,内源性阿片肽对疼痛信号起到调控作用
C.吗啡作用于突触前膜和突触后膜起到镇痛作用的机理相同
D.吗啡会影响情绪,并产生成瘾性以及中枢镇静效果
【答案】D
【详解】A、谷氨酸、P物质分别是快痛和慢痛的传导介质,属于兴奋性神经递质,由图可知,内源性阿片肽作用于突触前膜会抑制钙离子的进入进而影响谷氨酸和P物质的释放,作用于突触后膜会使钾离子外流增多,加大静息电位,使突触后神经元更难兴奋,可见内源性阿片肽是抑制性神经递质,A错误;
B、除了图中的突触前膜、突触间隙和突触后膜构成的突触外,分泌内源性阿片肽的神经元分别与突触前膜和突触后膜各构成一个突触,共3个突触,B错误;
C、吗啡是一种阿片类毒品,其作用于突触前膜和突触后膜虽然都起抑制作用,但作用机理不同,C错误;
D、人体边缘系统和蓝斑也存在着μ受体,主要负责情绪、成瘾等,吗啡影响情绪,并产生成瘾性,吗啡是镇痛药,对兴奋具有抑制作用,可以起到镇静效果,D正确。
6.下图所示概念模型可以用来解释一些生物学现象。下列分析错误的是( )
A.若模型为反射弧,则至少有两个神经元,且兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导
B.若模型中字母代表内分泌腺,当血液中C分泌的激素含量较高时可抑制过程①②
C.若模型中②为TSH,切除B后,TRH分泌增多,甲状腺激素分泌减少
D.若模型中B代表神经中枢,切断①处后,刺激②处,C会出现反应,这属于反射活动
【答案】D
【详解】A、完整的反射活动至少需要传入神经与传出神经两个神经元,大多数情况下还需要中间神经元参与,且兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,A正确;
B、若模型中字母代表内分泌腺,说明三者之间存在分级调节,C分泌的激素含量较高时,可通过负反馈调节抑制过程①②,B正确;
C、若②为TSH(促甲状腺激素),则B为垂体,A为下丘脑,C为甲状腺;切除垂体后,TSH分泌减少,甲状腺激素分泌减少,甲状腺激素对下丘脑的负反馈抑制作用减弱,TRH(促甲状腺激素释放激素)分泌增多,C正确;
D、反射活动的完成必须依赖完整的反射弧,切断①处后反射弧结构不完整,即使刺激②处C出现反应,也没有经过完整的反射弧,不属于反射活动,D错误。
7.甲状腺上皮细胞膜上存在促甲状腺激素受体(TSHR)。某些因素会导致TSHR成为自身抗原,刺激机体产生TSAb和TBAb两种抗体,影响甲状腺激素(TH)的分泌(如图)。据图分析,下列叙述正确的是( )
A.TSAb可替代TSH调节TH的分泌量
B.TSAb和TSH促进TH分泌的功能具有协同效应
C.TSAb会导致正常机体的TRH和TSH分泌量减少
D.TBAb和TSH都能与TSHR结合,减少TH的分泌量
【答案】C
【详解】A、由题意可知,某些因素会导致TSHR成为自身抗原,刺激机体产生TSAb和TBAb两种抗体,正常机体原则上不会产生TSAb,其不会影响TRH和TSH的分泌量,TSAb属于抗体,而TSH属于激素,后者具有微量高效的特点,原则上TSAb也不能替代TSH调节TH的分泌量,A错误;
B、协同效应指的是1+1>2,TSAb和TSH会竞争结合TSHR,二者共同作用的效果未体现1+1>2,B错误;
C、TSAb可以促进TH的分泌,而TH对TSH和TRH的分泌具有负反馈调节,TSAb可间接导致TSH和TRH的分泌减少,C正确;
D、TBAb与TSHR结合会抑制TH的分泌,但TSH与TSHR结合的作用是促进TH分泌,D错误。
8.(多选)生长激素(GH)是调控人体生长发育的核心激素,其分泌量波动较大,受慢波睡眠、饥饿肽等多种因素影响,部分机制如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.饥饿肽可通过促进下丘脑分泌GHRH,间接促进垂体前叶GH的合成
B.IGF-1可通过负反馈调节抑制下丘脑分泌GHRH,减少GH的分泌
C.长期慢波睡眠不足,会导致机体IGF-1分泌增加,血糖水平升高
D.检测IGF-1的含量,可反映个体间GH的差异
【答案】AC
【详解】A、从图里的箭头关系能看到,饥饿肽是直接作用于垂体前叶,促进GH的合成,并不是通过促进下丘脑分泌GHRH来间接促进的,A错误;
B、图中显示IGF-1会通过虚线(抑制作用)反馈作用于下丘脑,抑制GHRH的分泌,而GHRH是促进垂体分泌GH的,这样就会减少GH的分泌,B正确;
C、慢波睡眠会促进下丘脑分泌GHRH,GHRH能促进垂体前叶分泌GH,GH作用于肝脏促进IGF-1分泌,IGF-1功能类似胰岛素(降血糖)。如果长期慢波睡眠不足,GH分泌会减少,进而IGF-1分泌减少,血糖水平会升高,C错误;
D、GH作用于肝脏产生IGF-1,IGF-1的含量和GH的分泌量正相关,所以检测IGF-1的含量,能够反映个体间GH的差异,D正确。
9.针灸是我国非物质文化遗产之一,我国科学家通过小鼠模型,阐明了针灸治疗疾病的神经生物学机制:低强度电针刺小鼠后肢的“足三里”穴位,可激活迷走神经—肾上腺轴,发挥抗炎作用,如图所示。
(1)外周神经系统分布在全身各处,包括脑神经和________。某病人接受针灸治疗时,当银针扎脚底穴位时,病人强忍疼痛没有发生屈腿现象,此时脊髓的缩腿反射中枢受到________的调控。
(2)低强度电针刺激激活迷走神经-肾上腺抗炎通路起到抗炎作用,是通过Prokr2神经元进行传导的,请使用图中文字补充完善该调节过程涉及具体的反射弧:足三里→________→(脊髓)延髓→________→肾上腺。在针灸治疗过程中,兴奋在整个传导过程中是________(填“单向”或“双向”)传递的。
(3)针灸讲究“穴位有讲究,轻重不一样”。图中甲、乙分别为细针和粗针进行针灸治疗时,针刺部位附近神经末梢的电位变化。据图分析,细针治疗不能引起动作电位的原因是________。
【答案】(1) 脊神经 大脑皮层
(2) Prokr2 迷走神经 单向
(3)细针的刺激不能达到引发动作电位的阈电位
【详解】(1)外周神经系统包括脑神经和脊神经;大脑皮层是最高级中枢,当银针扎脚底穴位时,病人强忍疼痛没有发生屈腿现象,此时脊髓的缩腿反射中枢受到大脑皮层的调控。
(2)完整的反射弧应该包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器,该调节过程涉及的反射弧为:足三里→Prokr2(感觉神经元)→延髓→迷走神经→肾上腺;在反射弧中,兴奋在整个传导过程是单向传递的,因为神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,从而保证了兴奋传递的方向性。
(3)细针治疗未引起动作电位,判断依据是图甲中细针治疗时,神经末梢的电位变化没有达到阈电位,而动作电位的产生需要达到阈电位,所以细针未引起动作电位。
10.在临床检测中发现,抑郁症患者常伴随糖皮质激素含量增加、糖皮质激素受体功能下调等为主要特点的下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴(HPA轴,如下图所示)的过度激活,HPA轴紊乱是抑郁症发病的重要原因之一,请回答下列问题:
(1)在个体受到生理或心理压力时,机体会通过HPA轴分级调节糖皮质激素(主要是皮质醇)的含量,分级调节的意义是____________。肾上腺皮质分泌的主要激素除了糖皮质激素外,还有____________。
(2)正常情况下,HPA轴还存在____________机制,能维持机体对压力应激的稳态,但持续的外界应激会导致人体皮质醇分泌过多,高浓度皮质醇会导致中枢神经损伤,从而诱发抑郁,这体现了激素调节对神经调节的影响是____________。
(3)另外大量研究证实,5-羟色胺等神经递质与抑郁症有密切联系,5-羟色胺是一种能使人产生愉悦情绪的信号分子。下图表示5-羟色胺在突触间传递信号的过程。
①图中神经冲动在突触处只能从左向右传递的原因是____________;突触前膜释放的5-羟色胺与突触后膜的5-羟色胺受体结合,随后突触后膜外侧发生的电位变化为____________,5-羟色胺受体功能有____________。该过程可使人产生愉悦感,增加抗压能力。
②发挥作用后的5-羟色胺很快被突触前膜上的____________回收,其跨膜运输的方式为____________。该回收机制的意义在于防止____________。
③根据以上信息,请提出一种研发缓解抑郁症药物的思路____________。
【答案】(1) 可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态 醛固酮、性激素
(2) 负反馈调节 激素可以影响神经系统的发育和功能
(3) 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 由正电位变为负电位 识别结合5-羟色胺;钠离子的运输通道 5-羟色胺载体 主动运输 突触后膜持续兴奋 研发抑制5-羟色胺载体活性(或促进5-羟色胺释放量或促进后膜上5-羟色胺受体数量增加)的药物
【详解】(1)分级调节可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。肾上腺皮质除了皮质醇外,还分泌醛固酮、性激素等。
(2)正常情况下,HPA轴除了存在分级调节,还存在负反馈调节机制,能维持机体对压力应激的稳态。高浓度皮质醇会导致中枢神经损伤,说明内分泌腺分泌的激素可以影响神经系统的发育和功能。
(3)①神经冲动在突触处只能从左向右传递的原因是神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。据图分析,突触前膜释放5-HT时,通过突触小泡与突触前膜融合,将5-HT释放到突触间隙,5-HT作用于突触后膜后,会使突触后膜上的膜电位由静息电位变为动作电位,静息电位是内负外正,动作电位是内正外负,即突触后膜外侧发生的电位变化为由正电位变为负电位。由图可知,5-羟色胺受体具有识别结合5-羟色胺的作用,还是钠离子的运输通道。
②由图可知,发挥作用后的5-羟色胺很快被突触前膜上的5-羟色胺载体回收,该过程需要5 - 羟色胺载体协助且是逆浓度梯度进行,因此其跨膜运输方式为主动运输。该回收机制的意义在于防止5-羟色胺持续作用于突触后膜(使突触后膜持续兴奋),因为如果5-羟色胺不被及时回收,就会一直结合突触后膜上的受体,导致突触后膜持续处于兴奋状态,这会打破突触间信号传递的正常调节机制,影响神经系统的正常功能。
③已知5-羟色胺能使人产生愉悦情绪,抑郁症与5-羟色胺等神经递质密切相关,且5-羟色胺发挥作用后会被回收、降解。思路一:抑制5-羟色胺回收:如果药物能抑制突触前膜上5-羟色胺载体的活性,那么5-羟色胺就不会被快速回收,突触间隙中5-HT的含量就会增加,能持续作用于突触后膜,从而缓解因5-HT不足导致的抑郁症症状;思路二:促进5-羟色胺释放:药物可以通过作用于突触小泡等结构,促进突触前膜释放更多的5-羟色胺,增加突触间隙中5-羟色胺的浓度,让更多的5-羟色胺与突触后膜受体结合,产生愉悦情绪,缓解抑郁症;思路三:增加5-羟色胺受体数量:如果突触后膜上5-羟色胺受体数量增加,即使5-羟色胺含量没有大幅改变,也能增强5-羟色胺的作用效果。药物可以通过调节细胞内受体合成相关基因的表达等方式,增加突触后膜上5-羟色胺受体的数量,从而提高5-羟色胺的作用效率,缓解抑郁症症状。
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第一章 人体稳态维持的生理基础
常考题型·精准突破
考点一 神经调节的结构基础
题型1 神经系统的基本结构
题型2自主神经(高频)
考点二 神经调节的基本方式
题型1 反射
考点三 兴奋的产生和传导
题型1 动作电位的产生和传导(重)
题型2 兴奋在神经元之间的传递(重)
题型3兴奋传导、传递时电表指针偏转的问题分析(难)
考点四 神经系统的分级调节
题型1 神经系统的分级调节
考点五 人脑的高级功能
题型1 人脑的高级功能
考点六人体内的主要激素与激素调节
题型1激素的发现
题型2激素功能的研究(难)
考点七 激素分泌的分级调节与反馈调节
题型1分级调节与反馈调节(重)
考点八 神经调节和体液调节的关系
题型1神经调节和体液调节
综合攻坚·知能拔高
常考题型·精准突破
考点一 神经调节的结构基础
◆题型1 神经系统的基本结构
1.下列关于人体中枢神经系统的叙述,正确的是( )
A.小脑损伤可导致人体生物节律失控
B.下丘脑中有许多维持生命活动的必要中枢,如调节呼吸等的基本活动中枢
C.大量饮酒后呼吸急促与脑干的功能有关
D.水平衡的调节中枢位于大脑皮层
2.如图是组成神经系统的某种细胞的结构示意图,其中④是髓鞘,③是轴突。下列叙述正确的是( )
A.图示细胞为神经元,其数量远远多于神经胶质细胞
B.①为树突,能接收信息并将其直接传导到其他细胞
C.多个③可集结成束,外面包有一层包膜,构成一条神经
D.⑤是神经末梢,轴突和树突的末端均存在神经末梢
3.神经元外K+或谷氨酸(神经递质)积累过多使神经元易过度兴奋。星形胶质细胞是一种神经胶质细胞,能够摄取神经元外多余的K⁺和谷氨酸。下列叙述错误的是( )
A.神经元上同时存在运输K+的通道蛋白和载体蛋白
B.星形胶质细胞能够防止神经元过度兴奋,以起到保护作用
C.若星形胶质细胞摄取谷氨酸的能力下降,突触后膜静息电位的绝对值增大
D.星形胶质细胞可通过改变神经元内外的离子分布和膜通透性影响兴奋传递
◆题型2 自主神经
4.下列关于神经系统的叙述,正确的是( )
A.中枢神经系统包括大脑和脊髓
B.外周神经系统包括脑和脊髓发出的传出神经
C.自主神经系统中既有脑神经也有脊神经
D.自主神经系统由支配内脏的感觉神经和运动神经构成
5.下列与神经系统有关的叙述,正确的是( )
A.外周神经系统包括传入神经和传出神经,传出神经包括自主神经系统
B.交感神经活动占优势时,心跳加快、支气管扩张、胃肠蠕动加快
C.自主神经系统不受意识控制,也不受脑中各级中枢的控制
D.自主神经系统均属于脊神经,包括交感神经和副交感神经
考点二 神经调节的基本方式
◆题型1 反射
6.当机体受到寒冷刺激时,会触发立毛肌收缩,出现“鸡皮疙瘩”,该反应称为皮肤一立毛肌反射,其反射弧如图所示。下列叙述错误的是( )
A.皮肤一立毛肌反射是非条件反射
B.a是自主神经系统中的副交感神经
C.a和立毛肌之间存在突触结构
D.该反射过程中存在电信号到化学信号的转换
7.人体体表痛和内脏痛的形成存在共用神经元时,神经中枢无法判断刺激的来源,但神经中枢更习惯于识别体表信息,将内脏痛误认为是体表痛,这种现象称为牵涉痛。参与牵涉痛的神经结构如图所示,有关说法正确的是( )
A.图中a为传出神经,c为支配内脏的交感神经或副交感神经
B.牵涉痛的产生共用了神经纤维b,痛觉的形成部位是脊髓
C.牵涉痛属于条件反射,其结构基础是完整的反射弧
D.牵涉痛的形成过程中,皮肤被误作“感受器”,神经元a并没有产生兴奋
8.人在乘车时由于车辆变速、颠簸,内耳前庭平衡感受器会产生兴奋,通过传入神经传导一方面使人眩晕,一方面激活呕吐中枢,使人产生恶心、呕吐等晕车反应。下列叙述错误的是( )
A.乘车时由于车辆变速、颠簸使人产生眩晕感觉属于非条件反射
B.乘车时由于车辆变速、颠簸使人产生晕车反应属于非条件反射
C.不乘车时听到汽车声就会使人产生晕车反应属于条件反射
D.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
考点三 兴奋的产生和传导
◆题型1 动作电位的产生和传导
9.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
10.动物细胞内外存在多种带电离子或分子,如Na+、K+、Ca2+、Cl-、Mg2+和A-(存在于细胞内的带负电荷的蛋白质大分子)等。科学家研究发现,Na+浓度会影响神经细胞的动作电位值,K+浓度会影响神经细胞的静息电位值,而其他带电离子或分子对两种电位值几乎无任何影响。下列有关分析正确的是( )
A.当细胞外的K+浓度降低时,静息电位降低
B.当细胞外的Na+浓度降低时,动作电位增加
C.A-不影响两种电位值可能与细胞膜对其无通透性有关
D.Mg2+不影响两种电位值可能与细胞膜对其无通透性有关
11.声波在耳蜗内转化为压力波,使基底膜振动,导致毛细胞的静纤毛发生左右弯曲,并通过听神经向大脑发送信号,进而形成听觉(如图)。相关叙述错误的是( )
A.毛细胞可将机械信号转换为电信号
B.毛细胞释放递质使突触后膜膜外电位由负变正
C.声波刺激会改变传入神经纤维膜动作电位的频率
D.听神经或听觉中枢受损均可导致耳聋
◆题型2 兴奋在神经元之间的传递
12.下图是突触结构的模式图,其中①-⑤表示相关结构。电刺激轴突末梢,记录突触后膜的电位变化。下列叙述正确的是( )
A.神经递质通过①的协助进入突触间隙
B.神经递质与⑤结合后,突触后膜一定发生去极化
C.若刺激强度加倍,突触后膜电位峰值也加倍
D.神经递质发挥作用后,可被④处的酶降解或回收
13.谷氨酸是中枢神经系统重要的兴奋性递质,过量蓄积会诱发癫痫。下图为谷氨酸释放、转运、回收与再生的部分机制。相关叙述错误的是( )
A.谷氨酸在神经元A内的转运、释放与高尔基体、线粒体等有关
B.谷氨酸与受体A结合使大量内流,膜外电位由负变正
C.谷氨酸与受体B结合,导致神经元B内浓度增加,神经兴奋性增强
D.丙戊酸钠(上调GLT-1、GS的表达)能减少谷氨酸蓄积,防治癫痫
◆题型3 兴奋传导、传递时电表指针偏转的问题分析
14.甲图表示神经纤维上某点受到刺激后对膜外电位的测量,乙图表示神经纤维某部位在受到一次刺激前后膜内外的电位变化。相关叙述错误的是( )
A.甲图中神经纤维在未受到刺激时,电流计指针向一侧偏转
B.甲图中在图示部位给予一刺激后,电流计指针偏转2次
C.乙图的B处膜外为负电位,膜内为正电位,这是Na+内流所致
D.如果神经纤维膜外Na+浓度降低,则乙图中C的电位将下降
15.科研人员将枪乌贼离体的神经纤维置于培养液中研究兴奋的产生和传导,装置如图。已知图示神经元释放兴奋性神经递质,并连有电表I、Ⅱ、Ⅲ。下列说法错误的是( )
A.在T点给予适宜刺激,三块电表都将发生两次偏转
B.分别给予P点和T点相同刺激,电表I指针的摆动次数相同
C.若增大培养液Na+浓度,在P点给予适宜的刺激,三块电表指针偏转幅度都会增大
D.在T点给予适宜的刺激,神经纤维膜内电流的方向与兴奋传导方向相同
16.坐骨神经可以支配包括腓肠肌在内的多块骨骼肌,包含多个神经纤维,神经冲动在不同神经纤维上的传导速度不同。某研究人员制备了坐骨神经—腓肠肌标本如图所示,并将电表的两个电极置于坐骨神经表面b、c两处,在a处施加适当刺激,观察到腓肠肌收缩。
下列表示正确的电表指针偏转情况的是( )
A. B.
C. D.
考点四 神经系统的分级调节
◆题型1 神经系统的分级调节
17.人的排尿活动不仅受到脊髓的控制,也受到大脑皮层的控制。下列有关分析正确的是( )
A.膀胱充盈时,交感神经兴奋会使膀胱缩小,有利于完成排尿
B.膀胱充盈、扩张,最终在大脑皮层产生尿意,这属于一个反射活动
C.排尿时,脊髓的排尿中枢受到大脑皮层相应高级中枢的调控,属于分级调节
D.尿液对尿道的刺激可以加强排尿中枢的活动,这种调节方式为负反馈调节
18.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
考点五 人脑的高级功能
◆题型1 人脑的高级功能
19.手机为青少年提供便利的同时,也带来健康与网络风险。下列叙述错误的是( )
A.语音聊天时,大脑左半球的H区和S区较为活跃
B.长时间游戏出现憋尿,存在神经系统分级调节
C.短视频成瘾使多巴胺分泌异常,降低学习耐心
D.黑暗中看手机导致视力下降,与大脑V区功能失调有关
20.如图为各级中枢示意图,下列相关叙述错误的是( )
A.某人酒后走路不稳是因为④受到麻痹
B.某人因药物损伤了②部位可导致呼吸骤停
C.①有体温调节中枢,还与生物节律的控制有关
D.③属于大脑,逻辑思维主要由其右半球负责
考点六 人体内的主要激素与激素调节
◆题型1 激素的发现
21.下面是有关促胰液素发现的实验,有关说法中,正确的是( )
①稀盐酸→小肠肠腔→胰腺分泌胰液
②稀盐酸→静脉注入血液→胰腺不分泌胰液
③稀盐酸→小肠肠腔(去除神经)→胰腺分泌胰液
④小肠黏膜+稀盐酸+砂子→研磨制成提取液→静脉注射到血液→胰腺分泌胰液
A.促胰液素是人们发现的第一种激素,是由胰腺分泌后通过导管进入消化道发挥作用的
B.①组与③组之间的自变量是有无通向小肠的神经,几组实验的因变量是胰腺是否分泌胰液
C.①②③组为沃泰默的实验。第④组为斯他林和贝利斯的实验,其对照组应将等量的稀盐酸注入狗的剔除神经的肠腔中
D.上述实验说明胰腺分泌胰液的过程中存在神经和体液调节
22.在激素发现与探究过程中斯他林设计了相关实验,下列叙述正确的( )
A.实验中需给对照组狗注射等量清水以排除溶剂的影响
B.实验中制备小肠黏膜提取液以排除体液调节对胰液分泌的影响
C.实验发现,胰腺分泌促胰液素,促进胰液分泌
D.在实验过程中斯他林巧妙地使用了假说-演绎法
◆题型2 激素功能的研究
23.生物学的发展离不开科学实验,下列实验结论正确的是( )
选项
实验操作及现象
实验结论
A
将狗的小肠黏膜刮下,加入盐酸并研磨,制成提取液后注射到该狗的静脉中,发现胰液分泌量明显增加
盐酸具有促进胰腺分泌胰液的作用
B
切除狗的胰腺导致狗患糖尿病;将结扎胰管只剩胰岛的胰腺制成提取液注射到糖尿病狗体内,发现其血糖迅速下降
胰岛素通过促进葡萄糖进入组织细胞降低血糖
C
把性染色体组成为XY的家兔胚胎分为两组:一组在生殖系统分化前摘除即将发育为睾丸的组织,该胚胎发育成的家兔外生殖器表现为雌性;另一组未做摘除的胚胎发育成的家兔外生殖器表现为雄性
发育为睾丸的组织与外生殖器的表现无关
D
摘除大鼠的垂体,甲状腺萎缩,甲状腺激素显著减少;给该大鼠注射垂体的提取物,可以部分地恢复甲状腺的大小
甲状腺的发育受到垂体的调节
A.A B.B C.C D.D
24.促甲状腺激素释放激素(TRH)兴奋试验可用于甲状腺机能减退(简称甲减)病变部位的定位诊断,该方法是将TRH静脉推注,测定推注前后血清中的促甲状腺激素(TSH)水平。甲、乙是两名甲减患者,实验结果如图所示,下列分析错误的是( )
A.甲发生病变的部位可能是甲状腺
B.甲注射TRH前,其TRH水平高于正常值
C.乙的甲状腺激素分泌不足的最可能的原因是缺碘
D.给乙注射TSH可能使其甲状腺激素水平恢复正常
考点七 激素分泌的分级调节与反馈调节
◆题型1 分级调节与反馈调节
25.如图表示甲状腺活动调节的示意图。对这一调节的描述,错误的是( )
A.X与Y结构分别表示下丘脑和垂体
B.a与b物质分别表示促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素
C.Z结构的活动只受Y结构的控制
D.血液中的甲状腺激素含量起着反馈调节的作用
26.人体内存在下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴(HPA轴),睡眠可降低HPA轴的活动强度。研究发现,在人醒来之前,脑垂体会大量分泌ACTH(多肽类激素)作用于肾上腺皮质,使其释放皮质醇,从而使人脱离睡眠状态。下列叙述错误的是( )
A.若肾上腺皮质受到破坏导致皮质醇分泌减少,则ACTH的含量会增加
B.皮质醇含量过多时,可被定向运输至下丘脑和垂体
C.HPA轴的分级调节使皮质醇的调节效应放大
D.压力或紧张情绪可能会使HPA轴活动增强
考点八 神经调节和体液调节的关系
◆题型1 神经调节和体液调节
27.下列有关生物体内酶和激素的叙述,错误的是( )
A.某些激素发挥作用是通过影响酶的活性实现的
B.酶和激素都是在特定细胞的核糖体上合成的
C.酶和激素都不为细胞代谢提供能量
D.酶的作用具有专一性,某些激素不只作用于一种细胞
28.研究者探究神经、体液调节的差异,测定同等刺激下两种调节方式的响应特征,结果如下表。下列叙述错误的是( )
调节方式
响应速度
作用时长
作用范围
信号传递载体
神经调节
极快
短暂
精准局限
电信号、化学信号
体液调节
较慢
持久
广泛弥散
体液运输信号分子
A.神经调节反应迅速、靶向性强,可快速调控机体应激反应
B.体液调节通过体液运输,可远距离调控全身靶细胞、靶器官
C.CO₂、组胺可作为调节信号,并非均由内分泌腺分泌
D.神经调节主导稳态调控,体液调节无法反向影响神经调节
综合攻坚·知能拔高
1.当人们处于极度激动、紧张的状态时,交感神经活动占据优势。下列关于交感神经和副交感神经的叙述,错误的是( )
A.交感神经和副交感神经都属于外周神经系统中的自主神经
B.在交感神经活动占据优势时,人的心跳会加快、支气管扩张
C.副交感神经使胃肠蠕动加强,而交感神经使胃肠蠕动减弱
D.恢复平静时,副交感神经活动占优势,瞳孔会扩张
2.某科研团队以蛙的坐骨神经—腓肠肌标本为研究对象,开展神经兴奋传导相关的医学基础研究,为当地周围神经损伤修复的临床探索提供参考。科研人员剥离该标本并将电表的两个电极分别置于坐骨神经表面(如下图所示),刺激a处时,电表发生偏转,腓肠肌出现
收缩:c点位于两个电极中点。下列说法正确的是( )
A.坐骨神经内含多根神经纤维,神经胶质细胞参与构成这些神经纤维表面的髓鞘
B.刺激a处时,产生的兴奋在坐骨神经的神经纤维上单向传导
C.给b点一定强度的刺激会引起腓肠肌收缩,该过程属于非条件反射
D.刺激c处时,电表会发生两次方向相反的偏转
3.如图所示为针刺引起的缩手反射活动中神经纤维上某一位点的膜电位变化情况。下列相关叙述正确的是( )
A.从针刺手指到大脑皮层产生痛觉属于两个反射活动
B.在反射活动的反射弧上兴奋双向传递
C.图中ac段和进行跨膜转运均不消耗能量
D.图中ac段的形成由膜外大量内流所致
4.下图是反射弧的局部结构示意图,刺激c点,检测各位点电位变化。下列说法错误的是( )
A.若检测到b、d点有电位变化,说明兴奋在同一神经元上是双向传导的
B.兴奋由c传导到e时,发生电信号—化学信号—电信号的转换
C.a处检测不到电位变化,是由于突触前膜释放的是抑制性递质
D.电表①不偏转,电表②偏转两次
5.躯体痛分为快痛和慢痛,传导介质分别是谷氨酸和P物质,在痛觉传导通路的突触中,突触前膜和突触后膜都会表达μ受体,并且存在第三个神经末梢可以分泌“内源性阿片肽”与μ受体结合。人体边缘系统和蓝斑也存在着这类受体,主要负责情绪、成瘾等。吗啡是一种阿片类毒品,也是常见的镇痛药。图中Ca2+内流是神经递质释放必需的,下列叙述正确的是( )
注:“+”“-”分别代表内源性阿片肽与μ受体结合后产生的促进、抑制效应。
A.谷氨酸、P物质和内源性阿片肽均为兴奋性神经递质
B.图中3个神经元构成2个突触结构,内源性阿片肽对疼痛信号起到调控作用
C.吗啡作用于突触前膜和突触后膜起到镇痛作用的机理相同
D.吗啡会影响情绪,并产生成瘾性以及中枢镇静效果
6.下图所示概念模型可以用来解释一些生物学现象。下列分析错误的是( )
A.若模型为反射弧,则至少有两个神经元,且兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导
B.若模型中字母代表内分泌腺,当血液中C分泌的激素含量较高时可抑制过程①②
C.若模型中②为TSH,切除B后,TRH分泌增多,甲状腺激素分泌减少
D.若模型中B代表神经中枢,切断①处后,刺激②处,C会出现反应,这属于反射活动
7.甲状腺上皮细胞膜上存在促甲状腺激素受体(TSHR)。某些因素会导致TSHR成为自身抗原,刺激机体产生TSAb和TBAb两种抗体,影响甲状腺激素(TH)的分泌(如图)。据图分析,下列叙述正确的是( )
A.TSAb可替代TSH调节TH的分泌量
B.TSAb和TSH促进TH分泌的功能具有协同效应
C.TSAb会导致正常机体的TRH和TSH分泌量减少
D.TBAb和TSH都能与TSHR结合,减少TH的分泌量
8.(多选)生长激素(GH)是调控人体生长发育的核心激素,其分泌量波动较大,受慢波睡眠、饥饿肽等多种因素影响,部分机制如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.饥饿肽可通过促进下丘脑分泌GHRH,间接促进垂体前叶GH的合成
B.IGF-1可通过负反馈调节抑制下丘脑分泌GHRH,减少GH的分泌
C.长期慢波睡眠不足,会导致机体IGF-1分泌增加,血糖水平升高
D.检测IGF-1的含量,可反映个体间GH的差异
9.针灸是我国非物质文化遗产之一,我国科学家通过小鼠模型,阐明了针灸治疗疾病的神经生物学机制:低强度电针刺小鼠后肢的“足三里”穴位,可激活迷走神经—肾上腺轴,发挥抗炎作用,如图所示。
(1)外周神经系统分布在全身各处,包括脑神经和________。某病人接受针灸治疗时,当银针扎脚底穴位时,病人强忍疼痛没有发生屈腿现象,此时脊髓的缩腿反射中枢受到________的调控。
(2)低强度电针刺激激活迷走神经-肾上腺抗炎通路起到抗炎作用,是通过Prokr2神经元进行传导的,请使用图中文字补充完善该调节过程涉及具体的反射弧:足三里→________→(脊髓)延髓→________→肾上腺。在针灸治疗过程中,兴奋在整个传导过程中是________(填“单向”或“双向”)传递的。
(3)针灸讲究“穴位有讲究,轻重不一样”。图中甲、乙分别为细针和粗针进行针灸治疗时,针刺部位附近神经末梢的电位变化。据图分析,细针治疗不能引起动作电位的原因是________。
10.在临床检测中发现,抑郁症患者常伴随糖皮质激素含量增加、糖皮质激素受体功能下调等为主要特点的下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴(HPA轴,如下图所示)的过度激活,HPA轴紊乱是抑郁症发病的重要原因之一,请回答下列问题:
(1)在个体受到生理或心理压力时,机体会通过HPA轴分级调节糖皮质激素(主要是皮质醇)的含量,分级调节的意义是____________。肾上腺皮质分泌的主要激素除了糖皮质激素外,还有____________。
(2)正常情况下,HPA轴还存在____________机制,能维持机体对压力应激的稳态,但持续的外界应激会导致人体皮质醇分泌过多,高浓度皮质醇会导致中枢神经损伤,从而诱发抑郁,这体现了激素调节对神经调节的影响是____________。
(3)另外大量研究证实,5-羟色胺等神经递质与抑郁症有密切联系,5-羟色胺是一种能使人产生愉悦情绪的信号分子。下图表示5-羟色胺在突触间传递信号的过程。
①图中神经冲动在突触处只能从左向右传递的原因是____________;突触前膜释放的5-羟色胺与突触后膜的5-羟色胺受体结合,随后突触后膜外侧发生的电位变化为____________,5-羟色胺受体功能有____________。该过程可使人产生愉悦感,增加抗压能力。
②发挥作用后的5-羟色胺很快被突触前膜上的____________回收,其跨膜运输的方式为____________。该回收机制的意义在于防止____________。
③根据以上信息,请提出一种研发缓解抑郁症药物的思路____________。
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