章末过关检测(2) 神经调节-【优学精讲】2026-2027学年高中生物学选择性必修一同步教参(人教版)

2026-09-12
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摘要:

该高中生物学神经调节单元复习讲义通过结构图(神经元、突触等)和实验分析题系统构建知识体系,梳理神经元结构与功能、兴奋传导与传递、反射弧等核心内容,用对比归纳呈现交感与副交感神经、神经递质作用等重难点内在联系。 讲义亮点在于“基础-综合-应用”的练习设计,如条件反射形成(第3题)、突触传递机制(第17题)等题型,培养科学思维和生命观念。含易错点解析(如牵涉痛反射弧分析)和实验指导(如动作电位探究),助力不同学生提升,支持教师精准分层教学。

内容正文:

章末过关检测(二) 神经调节 (满分:100分) 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1.下图为神经元结构图,下列叙述错误的是(  ) A.甲是轴突,丙是胞体,戊是树突 B.丁结构能把信息从胞体传导到下一个神经元 C.图示神经元轴突外面还有神经胶质细胞 D.该结构是神经系统结构和功能的基本单位 解析:选A。甲是树突,戊是神经末梢,A错误。 2.神经胶质细胞可分为少突胶质细胞、星形胶质细胞及小胶质细胞。如下图所示,少突胶质细胞包裹在轴突上形成髓鞘;星形胶质细胞包裹血管并与神经元形成突触;小胶质细胞则起“清道夫”的作用,可通过吞噬作用去除不适当的突触连接。下列推测错误的是(  ) A.少突胶质细胞可能起维持神经元信号传导稳定的作用 B.星形胶质细胞可能为神经元提供营养并维持其内环境稳态 C.小胶质细胞可能与神经系统发育过程中的突触重塑有关 D.神经胶质细胞对神经元起辅助作用,数量远不及神经元 解析:选D。少突胶质细胞包裹在轴突上形成髓鞘,可能起维持神经元信号传导稳定的作用,A正确;星形胶质细胞包裹血管并与神经元形成突触,可能为神经元提供营养并维持其内环境稳态,B正确;小胶质细胞起“清道夫”的作用,可通过吞噬作用去除不适当的突触连接,可能与神经系统发育过程中的突触重塑有关,C正确;神经胶质细胞对神经元起辅助作用,其数量远多于神经元,为神经元数量的10~50倍,D错误。 3.给狗喂食会引起唾液分泌,但铃声刺激不会。若每次在铃声后立即给狗喂食,这样多次结合后,狗一听到铃声就会分泌唾液。下列叙述正确的是(  ) A.大脑皮层没有参与铃声刺激引起唾液分泌的过程 B.食物引起味觉和铃声引起唾液分泌属于不同的反射 C.铃声和喂食反复结合可促进相关神经元之间形成新的联系 D.铃声引起唾液分泌的反射弧和食物引起唾液分泌的反射弧相同 解析:选C。铃声刺激引起唾液分泌属于条件反射,是在大脑皮层参与下完成的,A错误。食物引起味觉没有经过完整的反射弧,不属于反射;铃声刺激引起唾液分泌属于条件反射,B错误。铃声引起唾液分泌属于条件反射,食物引起唾液分泌属于非条件反射,二者的反射弧不完全相同,D错误。 4.在胸外科患者中有着一群特殊的“水手”,称为手汗症患者。为根治手掌多汗,借助于胸腔镜,医院可点断某交感神经。下列关于交感神经和副交感神经的叙述,错误的是(  ) A.人体大多数内脏器官或组织同时接受交感神经和副交感神经的双重支配 B.与手掌出汗相比,人体的膝跳反射和缩手反射不受自主神经系统的支配 C.手汗症患者手掌多汗可能是交感神经活动增强导致的 D.人体自主神经系统是脊神经的一部分,属于中枢神经系统的自主神经 解析:选D。人体大多数内脏器官或组织同时接受交感神经和副交感神经的双重支配,A正确;膝跳反射和缩手反射是躯体运动行为,支配躯体运动的神经是躯体运动神经,不受自主神经系统(内脏运动神经)的支配,B正确;由题意可知,手掌多汗可通过点断某交感神经根治,因此手汗症患者手掌多汗可能是交感神经活动增强导致的,C正确;人体自主神经系统是脑神经和脊神经的一部分,属于外周神经系统,D错误。 5.下图是人体自主神经及其相关神经结构的一部分(图中a、b表示中枢神经系统的结构,①②③④表示一些自主神经)。下列分析正确的是(  ) A.人处于兴奋状态时,②③④分别使支气管收缩、心跳加快、促进胃肠蠕动 B.植物人只有心跳、呼吸和血压,其未受损的神经中枢位于b C.图中神经主要支配骨骼肌、腺体、心血管的活动 D.交感神经和副交感神经互相协调,共同完成对机体的调节 解析:选D。人处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,会导致支气管扩张、心跳加快,抑制胃肠蠕动,A错误;植物人只有心跳、呼吸和血压,说明调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢未受损,这些中枢位于脑干,应位于a,B错误;题图中神经为自主神经,自主神经主要支配内脏、血管和腺体的活动,不支配骨骼肌的活动,C错误。 6.当人体体表痛和内脏痛共用一个神经元时,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,下列叙述正确的是(  ) A.图中a和c分别是传入神经和传出神经 B.由内脏痛引起体表牵涉痛时a没有参与 C.牵涉痛的形成部位在人体的脊髓 D.图示结构可构成一个完整的反射弧 解析:选B。题图中a和c均为传入神经,A错误;由题干信息可知,牵涉痛是神经中枢将内脏痛误认为是体表痛的现象,说明是位于内脏的感受器产生了兴奋,兴奋通过c传至b,再在大脑皮层产生痛觉,而皮肤上的感受器未产生兴奋,即a没有参与,B正确;牵涉痛的形成部位在人体的大脑皮层,C错误;a、c均为传入神经,皮肤和内脏上分布有感受器,脊髓和脑属于神经中枢,题图中还缺乏传出神经和效应器,因此不能构成一个完整的反射弧,D错误。 7.下图为离体有髓神经纤维的局部,被髓鞘细胞包裹的轴突区域(b、d)里,Na+、K+不能进出细胞,裸露的轴突区域(a、c、e)里,Na+、K+可以进出细胞。下列叙述错误的是(  ) A.c区域处于兴奋状态,膜内有阴离子 B.e区域处于静息状态,膜对Na+的通透性较大 C.b和d区域不会出现电位变化,不能产生兴奋 D.局部电流在轴突内的传导方向为c→a和c→e 解析:选B。c区域受到刺激,Na+内流,表现为内正外负的兴奋状态,膜内阳离子多,但仍有阴离子存在,A正确;e区域处于静息状态,细胞膜对K+的通透性较大,K+外流,B错误;根据题干可知,被髓鞘细胞包裹的轴突区域(b、d)里,Na+、K+不能进出细胞,所以b、d区域不会出现电位变化,不能产生兴奋,C正确;兴奋在离体神经纤维上是双向传导的,膜内局部电流的方向与兴奋传导的方向一致,所以局部电流在轴突内的传导方向应为c→a和c→e,D正确。 8.心肌细胞产生静息电位和动作电位的机制与骨骼肌、神经细胞相似。图A、B中曲线分别是心房肌细胞和心室肌细胞产生动作电位时的膜电位变化,每次动作电位可分为0~4期。下列相关分析错误的是(  ) A.某些神经递质的作用效果可增加心肌细胞膜对Na+的通透性,产生0期的膜电位变化 B.相比心房肌细胞,心室肌细胞动作电位2期的电位变化与细胞K+外流较慢有关 C.相比心房肌细胞,心室肌细胞整个动作电位的时程更短 D.动作电位的3期,细胞膜内呈负电位与多处Na+通道关闭、多处K+通道开放有关 解析:选C。0期为膜内产生正电位的过程,主要是细胞膜对Na+的通透性增大,Na+内流造成的。某些神经递质可使心肌细胞产生兴奋,进而产生0期的膜电位变化,A正确;动作电位2期的电位变化主要是K+外流引起的,心室肌细胞动作电位2期的电位变化较缓慢,与细胞K+外流较慢有关,B正确;由题图可知,相比心房肌细胞,心室肌细胞整个动作电位的时程更长,C错误;动作电位的3期属于恢复静息电位的过程,此时多处Na+通道关闭、多处K+通道开放,D正确。 9.高浓度的谷氨酸在组织液中对神经细胞有毒害作用。突触前神经元释放的谷氨酸(兴奋性神经递质)可作用于AMPA/NMDA受体,其在激活突触后神经元后会迅速被突触前神经元和突触周围的星形胶质细胞摄取而被清除。如下图所示,在大脑中某些癌细胞可以占据星形胶质细胞的位置形成三边突触结构,同时替代星形胶质细胞摄取多余的谷氨酸用来完成去极化(膜电位改变),促进自身生长和迁移。下列说法错误的是(  ) A.谷氨酸在突触前膜的释放需要消耗能量,在突触间隙的扩散不消耗能量 B.星形胶质细胞吸收突触间隙中的谷氨酸可避免突触后膜的持续性抑制 C.AMPA/NMDA受体接收信号可引起突触后膜产生动作电位 D.人体内突触前膜释放一次谷氨酸可能引起两个细胞兴奋 解析:选B。谷氨酸是神经递质,在突触前膜的释放方式属于胞吐,需要消耗能量,在突触间隙的扩散不消耗能量,A正确;谷氨酸是兴奋性神经递质,星形胶质细胞吸收突触间隙中的谷氨酸可避免突触后膜持续性兴奋,B错误;谷氨酸是兴奋性神经递质,可与AMPA/NMDA受体结合,导致突触后膜上阳离子大量内流,产生动作电位,C正确;据题图可知,突触后神经元和癌细胞细胞膜上都含有AMPA/NMDA受体,因此人体内突触前膜释放一次谷氨酸可能引起两个细胞兴奋,D正确。 10.科学家以蛙的坐骨神经为实验材料,对其进行冷却阻滞处理,随后检测坐骨神经上的膜电位变化,结果如下图所示。下列分析错误的是(  ) A.图中冷却阻滞的位置最好位于坐骨神经的轴突上,且坐骨神经应置于生理盐水中 B.该实验证明兴奋在神经纤维上双向传导,但不能证明兴奋在神经元间单向传递 C.冷却阻滞处理后,距离电刺激位置越远的位点的兴奋强度越弱 D.推测冷却阻滞主要通过影响坐骨神经上Na+的内流来影响神经纤维的兴奋 解析:选B。题图中冷却阻滞的位置最好位于坐骨神经的轴突上,因为轴突是神经元的长而较细的突起,方便结果的观察;实验中坐骨神经应始终置于生理盐水中,生理盐水是细胞外液的等渗溶液,能保证坐骨神经的活性,A正确。由题图可知,该实验只研究了兴奋向一个方向的传导,不能证明神经纤维上兴奋的传导是双向的,B错误。由题图可知,冷却阻滞处理后,距离电刺激位置越远的位点膜电位变化越小,兴奋强度越弱,而膜电位变化与Na+内流有关,所以推测冷却阻滞通过影响Na+的内流来影响神经纤维的兴奋,C、D正确。 11.小鼠某反射弧的两段神经纤维如下图所示,其中虚线表示中间的突触结构,a为远离神经中枢端的某点,b为靠近神经中枢端的某点,在a、b之间有一切断处。下列分析正确的是(  ) A.刺激a,肌肉不收缩,说明a、b所在神经纤维属于传出神经 B.刺激b,电流表指针偏转2次,说明突触后膜位于c所在神经元 C.刺激b,电流表指针偏转1次,说明a、b所在神经纤维属于传入神经 D.刺激c,电流表指针偏转1次,说明a、b所在神经纤维属于传出神经 解析:选B。刺激a,肌肉不收缩,说明a、b所在神经纤维不属于传出神经,兴奋传递方向为由a到神经中枢,由于a、b间被切断,兴奋不能继续传导,肌肉不收缩,故a、b所在神经纤维属于传入神经,A错误;刺激b,b、c之间存在突触结构,电流表指针偏转2次,说明兴奋能到达c处,由于兴奋在突触间只能单向传递,故突触后膜位于c所在神经元,B正确;刺激b,电流表指针偏转1次,说明兴奋不能从b处传到c处,a、b所在神经纤维属于传出神经,C错误;刺激c,电流表指针偏转1次,说明兴奋不能从c处传到b处,a、b所在神经纤维属于传入神经,D错误。 12.图甲为研究神经细胞膜电位变化的实验装置,两个神经元以突触联系,并连有电表Ⅰ(电极分别在Q点细胞内外侧)、Ⅱ(电极分别在R、S点的细胞外侧),下列分析正确的是(  ) A.静息时,若升高细胞外K+浓度,则电表Ⅰ的指针右偏幅度增大 B.刺激P点,电表Ⅰ和电表Ⅱ记录到的电位变化波形分别为图乙和图丙 C.刺激P点,电表Ⅰ记录到②处电位值时,Q点膜内Na+浓度可能高于膜外 D.刺激P点,电表Ⅰ和电表Ⅱ均发生一次指针偏转,且方向相同 解析:选D。静息时,若升高细胞外K+浓度,K+外流减少,则电表Ⅰ的指针右偏幅度减小,A错误;由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,只能由突触前膜到突触后膜,所以刺激P点,兴奋只能传到Q点、R点,不能传到S点,所以电表Ⅰ、Ⅱ的指针均只能发生一次偏转,且方向相同,电表Ⅰ记录到的电位变化波形与题图乙基本相同,但电表Ⅱ记录到的电位变化波形与题图丙不符,B错误,D正确;刺激P点,Na+内流产生动作电位,电表Ⅰ记录到②处电位值时,Q点膜外Na+浓度仍高于膜内,C错误。 13.缺血性脑卒中是因为脑部血管阻塞而引起的脑部损伤,可能会发生在脑的不同区域。某位高血压患者突发右侧手臂和腿部无力麻木,说话含糊不清,且听不懂人说话。经过医生诊断,该患者发生了脑卒中,脑部血管堵塞,但脑干、脊髓和神经未受损。下列叙述错误的是(  ) A.脑部血管堵塞导致该患者的大脑皮层第一运动区的下部受损 B.脑部血管堵塞导致该患者的大脑左半球的S区和H区受损 C.脑卒中发生在海马的脑区时,患者可能很难形成短时记忆 D.由于脑干未受损,该患者的呼吸、心脏功能可能正常 解析:选A。大脑皮层第一运动区(中央前回)顶部支配下肢运动,下部支配头部运动,上肢运动受中部调控。患者右侧肢体无力说明左侧第一运动区的中部、顶部受损,A错误;S区受损导致不能讲话,H区受损导致听不懂话,二者均位于大脑左半球,与患者症状相符,B正确;短时记忆与海马脑区有关,若脑卒中发生在海马区,患者短时记忆形成能力会受损,C正确;脑干是调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢,若脑干未受损则这些功能可维持正常,D正确。 14.下图中的甲、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.图甲的运动是受意识支配的,而图乙的排尿是不受意识支配的 B.在运动中身体能够保持平衡是通过途径①的调节来实现的 C.躯体运动和内脏活动都存在分级调节,它们的中枢都在大脑 D.通过途径③的调节使膀胱缩小,通过途径④的调节使膀胱扩大 解析:选B。大脑可通过脊髓对排尿活动进行调节,故排尿受意识支配,A错误;途径①代表小脑和脑干通过脊髓控制肌肉收缩等运动,人体维持身体平衡的中枢位于小脑,因此在运动中身体能够保持平衡是通过途径①的调节来实现的,B正确;肌肉收缩等运动的调节直接受脊髓低级中枢的调节,同时还受脑中相应高级中枢的分级调节,此时高级中枢包括大脑皮层、小脑等,C错误;自主神经系统支配膀胱的扩大和缩小,途径③交感神经兴奋,不会导致膀胱缩小,途径④副交感神经兴奋,会导致膀胱缩小,D错误。 15.由于家庭、个人性格、人际交往、学业压力、遗传等因素,青少年抑郁症的发病率在逐年提升。研究表明,氯胺酮能促进神经细胞对多巴胺的释放,并抑制其被重摄取回到神经细胞,同时也会抑制神经细胞对5-羟色胺的重摄取,从而达到治疗重度抑郁的效果。氯胺酮用量不当会干扰交感神经的作用,引起心脏功能异常等副作用。下列说法正确的是(  ) A.神经细胞以胞吐形式释放的多巴胺会引起突触后膜Cl-内流 B.交感神经属于自主神经系统,当其活动占优势时,会引起心跳加快、血管舒张 C.氯胺酮能使突触间隙中兴奋性神经递质数量增加,长期使用可能成瘾 D.当遇到精神压力、生活挫折等情况时,常会产生消极情绪,这是不正常现象 解析:选C。多巴胺为兴奋性神经递质,作用于突触后膜会引起突触后膜Na+内流,A错误;交感神经活动占优势时,会引起心跳加快、血管收缩,B错误;由题干可知,氯胺酮能增加突触间隙中多巴胺、5-羟色胺(兴奋性神经递质)的量以治疗抑郁症,长期使用可能成瘾,C正确;情绪是人脑的高级功能,人遇到精神压力等情况时产生消极情绪是正常现象,D错误。 16.尼古丁可与神经元上乙酰胆碱受体(AchR)结合,从而引起神经元分泌多巴胺,产生愉悦感。研究发现,大鼠大脑的mHb区中TCF7L2基因的表达与大鼠对尼古丁的摄入调控密切相关。研究人员向野生型大鼠和TCF7L2基因敲除的突变型大鼠注射适量不同浓度的尼古丁后,测量其对尼古丁的摄入量,实验结果如下图所示。下列相关叙述正确的是(  ) A.上述研究表明TCF7L2基因能够抑制大鼠对尼古丁的摄入 B.愉悦是一种情绪,与学习、记忆都属于人类大脑特有的高级功能 C.正常情况下,多巴胺发挥作用后不会被突触前膜回收 D.推测TCF7L2基因的存在可以降低AchR对尼古丁的敏感性 解析:选A。由题图可知,突变型大鼠对尼古丁的摄入量高于野生型大鼠,表明TCF7L2基因能够抑制大鼠对尼古丁的摄入,A正确;语言、情绪、学习和记忆是人脑的高级功能,其中语言功能是人脑特有的高级功能,B错误;多巴胺是兴奋性神经递质,正常情况下,多巴胺发挥作用后会被突触前膜回收,C错误;TCF7L2基因敲除后,要引起足够的兴奋,需要注射更多的尼古丁,证明TCF7L2基因敲除后,AchR对尼古丁的敏感性会降低,推测TCF7L2基因的存在可以提高AchR对尼古丁的敏感性,D错误。 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17.(10分)下图为部分神经兴奋传导通路示意图,请据图回答下列问题。 (1)若在①处施加一适宜的刺激,该部位膜两侧可发生的电位变化是         ,兴奋在②和④处的传导方向与    (填“膜内”或“膜外”)的局部电流方向一致。 (2)结构③由         三部分组成,兴奋在①、②和④处的传导速度比在③处的传递速度快,这与兴奋在③处传递时发生               的信号转变需要较长时间有关。 (3)兴奋在结构③处只能单向传递的原因是___________________________________________________________ ___________________________________________________________。 此结论可通过在图中     处接电表,并先后刺激    处,观测指针偏转结果来证实。 (4)研究表明,③处释放的乙酰胆碱会引起下一个神经元兴奋,乙酰胆碱作用后可以被乙酰胆碱酯酶分解,但有机磷农药能使乙酰胆碱酯酶失活,则该农药的作用效果是_______________________________ _______________________________________________________。 解析:(1)若在①处施加一适宜的刺激,该部位膜两侧可由内负外正的静息电位变为内正外负的动作电位。兴奋在神经纤维上的传导方向与膜内电流方向一致,即都是由兴奋部位传到未兴奋部位。(2)结构③为突触,由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成。兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,在突触间以化学信号的形式传递,由于在突触处要进行电信号→化学信号→电信号的信号转变,所以兴奋在突触处的传递速度较慢。(3)由于神经递质只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上,所以兴奋在结构③处只能单向传递。为验证上述结论,可在①(或②)处接电表,并先后刺激②、④(或①、④)处,刺激②(或①)处时电表指针偏转,刺激④处时电表指针不偏转,由此即可证实。(4)乙酰胆碱为兴奋性神经递质,有机磷农药能使乙酰胆碱酯酶失活,使得乙酰胆碱持续作用于突触后膜,从而导致下一个神经元持续兴奋。 答案:(1)由内负外正变为内正外负 膜内 (2)突触前膜、突触间隙、突触后膜 电信号→化学信号→电信号 (3)神经递质只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上 ①(或②) ②、④(或①、④) (4)使下一个神经元持续兴奋 18.(10分)肌肉的运动是受传出神经支配的,传出神经末梢与肌细胞的接触部位类似于突触,称为“神经—肌肉接头”。肌细胞中肌丝的滑行导致肌细胞的收缩、舒张,肌浆网(特化的内质网)具有储存、释放和回收Ca2+的功能,触发和终止肌丝滑行的关键是肌浆中Ca2+的浓度高低。图1是神经—肌肉接头示意图,其中①~⑤表示有关结构,图2是肌浆网Ca2+释放的两种机制示意图。据图回答下列问题: (1)图1中“神经—肌肉接头”属于反射弧中的    ,①属于神经元的    。 (2)兴奋传导到图1中②处时,储存在    的神经递质释放,与肌细胞膜上      结合,导致肌细胞兴奋,此时肌细胞膜外电位变化为          。在神经递质分泌、释放的过程中涉及的细胞器是    。 (3)研究发现,当肌浆中Ca2+的浓度高于阈值时,将刺激肌丝滑行,导致肌细胞收缩。图2甲中,刺激肌丝引起肌细胞收缩的Ca2+来源有        、        。 (4)将离体的骨骼肌细胞放在无钙的培养液中,给予适宜的刺激,骨骼肌细胞能正常收缩,由此可推测,骨骼肌细胞的肌浆网Ca2+释放机制是图2中的    (填“甲”或“乙”)类型。 解析:(1)传出神经末梢与肌细胞的接触部位类似于突触,称为“神经—肌肉接头”,肌细胞中肌丝的滑行导致肌细胞的收缩、舒张,因此题图1中“神经—肌肉接头”属于反射弧中的效应器,由题图可知,①属于神经元的轴突末梢。(2)兴奋传导到题图1中②处时,储存在突触小泡的神经递质释放,与肌细胞膜上特异性受体结合,导致肌细胞兴奋,产生动作电位,此时肌细胞膜外电位由正电位变为负电位。神经递质通过胞吐的方式释放到突触间隙,需要消耗能量,与高尔基体、线粒体有关。(3)由题图2甲可知,当肌细胞膜兴奋时,钙通道蛋白打开,Ca2+内流,与肌浆网膜上钙结合位点结合,使得Ca2+从肌浆网中释放,因此刺激肌丝引起肌细胞收缩的Ca2+来源有肌浆网释放和从细胞外液吸收。(4)将离体的骨骼肌细胞放在无钙的培养液中,给予适宜的刺激,骨骼肌细胞能正常收缩,说明该过程与外界Ca2+内流无关,由此可推测,骨骼肌细胞的肌浆网Ca2+释放机制是题图2中乙类型。 答案:(1)效应器 轴突末梢 (2)突触小泡 特异性受体 由正电位变为负电位 高尔基体、线粒体 (3)肌浆网释放 从细胞外液吸收 (4)乙 19.(11分)动作电位具有“全或无”现象:要使细胞产生动作电位,所给的刺激必须达到一定的强度(阈刺激)。若刺激未达到一定强度,动作电位就不会产生(无);当刺激达到一定的强度时,所产生的动作电位,其幅度便到达该细胞动作电位的最大值,不会随刺激强度的继续增强而增大(全)。回答下列问题: (1)图1中   段是Na+内流引起的,其内流的原因是__________________________________________________________ ___________________________________________________________。 (2)某同学提出,如果刺激未达到一定强度,神经纤维是否就没有电位变化呢? ①请用下列材料用具在方框内绘制实验检测图。 ②记录结果如图2,分析该图:当给予神经纤维1~4刺激强度时,可以得出以下两个结论: a.______________________________________________________; b._______________________________________________________。 ③经查阅资料,阈下强度的刺激使膜形成的电位为电紧张电位。根据以上实验结果分析,电紧张电位    (填“具有”或“不具有”)“全或无”现象。 (3)    (填“增大”或“减小”)阈电位与静息电位的差值,可以使神经纤维更容易产生动作电位。 解析:(2)(3)分析题意可知,该实验的自变量是刺激强度和时间,因变量为神经纤维的电位变化。检测膜电位时,需将微电极置于神经纤维同一位点膜的内外两侧,实验检测图见答案。对实验结果分析如下:由题图2可知,当给予神经纤维1~4刺激强度(阈下强度的刺激)时,神经细胞膜内外会发生膜电位变化,且刺激强度越大,膜电位变化幅度越大,但均未达到动作电位;由题干可知,阈下强度的刺激使膜形成的电位为电紧张电位;动作电位具有“全或无”现象,因此电紧张电位不具有“全或无”现象。由题图2可知,阈电位与静息电位的差值越小,越容易达到阈电位,越容易引发动作电位。 答案:(1)ac 神经纤维某一部位受到刺激时,细胞膜对Na+通透性增加;神经细胞膜外Na+浓度高于膜内 (2)① ②神经细胞膜内外会发生膜电位变化 刺激强度越大,膜电位改变幅度越大 ③不具有 (3)减小 20.(10分)研究人员发现,当以弱刺激施加于海兔的喷水管皮肤时,海兔的鳃很快缩入外套腔内,这是海兔的缩鳃反射(鳃部肌肉收缩)。若每隔1分钟重复此种弱刺激,海兔的缩鳃反射将逐渐减弱甚至消失,这种现象称为习惯化。图1为海兔缩鳃反射习惯化的神经通路示意图,图2表示习惯化前后轴突末梢模型。请回答下列问题: (1)图1中共有     个突触。 (2)为研究海兔重复受到喷水管刺激产生习惯化的原因,科研人员进行了如下实验。 测量指标及现象 连续电刺激部位 喷水管皮肤 感觉神经元 运动神经元 感觉神经元电位变化 持续产生 持续产生 ? 运动神经元电位变化 逐渐减弱 逐渐减弱 持续产生 肌肉收缩程度 逐渐减弱 逐渐减弱 一直正常 ①神经元受到适宜刺激后,受刺激部位膜内电位变化是       。表中“?”处应填写     ,原因是_____________________________________________________。 ②根据该实验结果,科学家推测海兔喷水管重复受到刺激产生习惯化是由于兴奋在感觉神经元和运动神经元之间的突触信号传递减弱或受阻,并进行了相应机制研究。根据图2可知,习惯化产生的原因是_____ __________________________________________________________ ___________________________________________________________。 答案:(1)4 (2)①由负变正 无变化 神经元间兴奋的传导是单向的 ②连续受到刺激后,轴突末梢处Ca2+内流减少,导致神经递质释放量减少,突触后膜所在的运动神经元兴奋性降低 21.(11分)神经递质是突触传递中担当“信使”的特定化学物质,其种类很多,根据作用效果,可分为兴奋性神经递质和抑制性神经递质,它们共同参与生命活动调节,以维持内环境稳定。甲图是帕金森病患者的脑与脊髓调节关系示意图(脑内纹状体与黑质之间存在调节环路,其中“-”表示抑制),乙图是患者用某种特效药后的效果图。请回答下列问题: (1)甲图中,神经元b释放存储在    中的乙酰胆碱,与突触后膜上的受体结合,使Na+通道打开,促进Na+    (填“内”或“外”)流,引发突触后膜    变化,使脊髓运动神经元兴奋。 (2)甲图中,神经元a释放的多巴胺对脊髓运动神经元起抑制作用,其生理意义是_________________________________________________ ________________________________________________________________________,这说明脑中的高级神经中枢对脊髓中的低级神经中枢有一定的    作用。 (3)研究发现,在神经元a的轴突末梢上也存在多巴胺受体(自身受体),自身受体与多巴胺结合会导致Ca2+内流减少,使轴突末梢的兴奋性下降,从而    多巴胺的合成、释放。 (4)帕金森病是一种常见于中老年人的神经系统变性疾病。研究发现其病因主要是黑质损伤、退变,多巴胺合成减少。由图中黑质—纹状体相互调节关系,可以推测帕金森病患者的纹状体合成乙酰胆碱     。对比甲、乙两图,推测该特效药的作用机理可能是______________ __________________________________________________________、 __________________________________________________________ ___________________________________________________等。 答案:(1)突触小泡 内 电位 (2)维持脊髓运动神经元兴奋性适宜(或防止脊髓运动神经元兴奋过度) 调控 (3)抑制 (4)增加 促进神经元a合成、分泌多巴胺 抑制神经元b合成、分泌乙酰胆碱 学科网(北京)股份有限公司 $

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章末过关检测(2) 神经调节-【优学精讲】2026-2027学年高中生物学选择性必修一同步教参(人教版)
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