第2章 神经调节(高效培优专练)(5考点+12考向)生物人教版选择性必修1

2026-09-14
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摘要:

**基本信息** 以"考点-考向"为框架,通过基础概念辨析、图像情境分析和新情境应用,系统覆盖神经调节核心知识,注重科学思维和探究能力培养。 **专项设计** |模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |神经调节的结构基础|10题|基础概念辨析、情境分析|从神经系统组成到自主神经功能,构建结构基础认知| |神经调节的基本方式|9题|反射弧分析、反射类型辨析|从反射基础到高级反射类型,形成功能认知链条| |神经冲动的产生和传导|18题|膜电位分析、信号传递机制|从局部电位到突触传递,深入神经调节分子机制| |神经系统的分级调节|6题|躯体与内脏活动调节|从脊髓到大脑皮层,构建分级调节模型| |人脑的高级功能|5题|语言功能、学习记忆机制|从基础功能到高级认知,体现神经系统功能进阶| |综合攻坚|15题|跨考点综合分析|整合神经调节全模块知识,培养综合应用能力|

内容正文:

第2章 神经调节 高分考点·精准突破 考点一 神经调节的结构基础(基础) 考向01 神经系统的基本结构 考向02 交感神经和副交感神经的作用 考点二 神经调节的基本方式(高频) 考向01反射和反射弧 考向02 非条件反射与条件反射 考点三 神经冲动的产生和传导(重难)(高频易错) 考向01 兴奋在神经纤维上的传导过程 考向02 膜电位的测定及相关曲线分析(核心重难点) 考向03 兴奋在神经元之间的传递(核心重难点) 考向04 不同物质对兴奋传递的影响(核心重难点) 考点四 神经系统的分级调节 考向01 神经系统对躯体运动的分级调节 考向02 神经系统对内脏运动的分级调节 考点五 人脑的高级功能(基础) 考向01 人脑的语言功能及异常分析 考向02 学习、记忆、情绪 培优冲刺·拓展拔高 高频考点·精准突破 考点一 神经调节的结构基础 考向01 神经系统的基本结构 1.【基础概念・神经系统组成辨析】人体内有一个巨大的神经网络,其中大脑皮层包含的神经元就有140多亿个。下列叙述正确的是(     ) A.左右大脑半球表面是大脑皮层,它是调节人体生命活动的最基本中枢 B.在大脑皮层内,大量的神经细胞聚集在一起,形成许多不同的神经中枢 C.神经元的轴突较长,有利于接收其他神经元由胞体传来的信息 D.神经元是神经系统结构与功能的基本单位,依赖神经元就能完成神经系统的调节功能 2.【基础概念・神经调节结构基础】下列关于神经调节结构基础的叙述,错误的是(     ) A.人的神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统 B.自主神经系统包括支配内脏、血管和腺体的传出神经,受意识支配 C.神经元是神经系统结构与功能的基本单位,包括胞体、树突和轴突等 D.神经胶质细胞数量比神经元多,具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能 3.下列关于神经系统组成的说法中,错误的是(    ) A.中枢神经系统由大脑和脊髓组成 B.外周神经系统含有传入神经和传出神经 C.神经系统的组成细胞主要为神经元和神经胶质细胞两类 D.神经元由胞体、树突、轴突等部分构成 4.【情境分析・交感副交感神经功能】下列有关神经系统结构和功能的叙述正确的是(    ) A.神经系统结构和功能的基本单位是神经元和神经胶质细胞 B.中枢神经系统由大脑、下丘脑、小脑和脑干组成 C.交感神经支配躯体运动,副交感神经支配内脏器官运动 D.饭后立即进行剧烈运动,交感神经兴奋,抑制胃肠蠕动和消化腺分泌,不利于食物消化 5.【基础概念・神经元结构与功能】神经元是神经系统结构与功能的基本单位,下列叙述错误的是(    ) A.神经元由胞体、树突和轴突等部分构成,树突中含有细胞核 B.神经元的树突往往长于轴突,而轴突的数量通常多于树突 C.轴突可将信息从胞体传向其他神经元、肌肉或腺体 D.组成神经系统的细胞中,神经元的数量多于神经胶质细胞的数量 考向02 交感神经和副交感神经的作用 6.从神经系统组成角度,下列表述正确的是(  ) A.中枢神经系统由大脑和脊髓组成 B.支配躯体运动的全部神经就是外周神经系统 C.自主神经系统是脊神经的一部分,包括交感神经与副交感神经 D.传入神经又称为感觉神经,将接受到的信息传递到中枢神经系统 7.【概念辨析・自主神经系统调节特点】自主神经系统是调节内脏活动的神经组织,又称植物神经系统、内脏神经系统,是神经系统的重要组成部分,包括交感神经系统和副交感神经系统两部分。它们在大脑皮层和皮层下自主神经中枢的控制下,管理各种器官的平滑肌、心脏的心肌以及腺体及其他内脏器官的活动,调节机体新陈代谢的进行。下列叙述错误的是(     ) A.交感神经和副交感神经控制同一内脏生命活动时的效果都是相反的 B.自主神经系统控制内脏生命活动时是自主的,也可能受大脑皮层的控制 C.交感神经和副交感神经对同一器官的作用,可使机体作出更精确的反应 D.自主神经系统属于外周神经系统中脑神经或脊神经发出的传出神经 8.【情境分析・交感副交感神经生理效应】自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成。当人处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势;当人处于安静状态时,副交感神经活动占据优势。下列相关叙述错误的是(     ) A.自主神经系统是支配内脏、血管和腺体的传入神经 B.交感神经兴奋时,导致心跳加快,大部分血管收缩 C.运动时交感神经兴奋,抑制胃肠蠕动和消化腺的分泌,不利于食物消化 D.交感神经和副交感神经的作用通常是相反的 9.【新情境・阻断剂分析自主神经对心率调节】窦房结P细胞控制心脏搏动,受交感和副交感神经的双重支配。阻断剂Ⅰ和Ⅱ通过与受体结合,各自阻断一种自主神经的作用。检测志愿者安静状态下使用两种阻断剂后的心率(次/分),结果为对照组65、阻断剂Ⅰ组115、阻断剂Ⅱ组50.下列说法错误的是(    ) A.支配心脏功能的基本活动中枢位于脑干 B.窦房结P细胞产生动作电位与细胞膜的选择透过性有关 C.阻断剂Ⅰ阻断交感神经,阻断剂Ⅱ阻断副交感神经 D.对照组交感神经对心率的支配作用强于副交感神经 10.【图像情境・自主神经结构模式图】自主神经由交感神经和副交感神经组成,两者协调配合可以使机体精准应对外界环境的变化。如图为自主神经的部分结构,①~⑤代表神经,甲~丙代表器官,下列说法正确的是(  ) A.甲可表示瞳孔,交感神经兴奋促进瞳孔扩大 B.①代表交感神经,②代表副交感神经 C.③兴奋可以使乙、丙的活动减慢,还可以使血管收缩 D.③和④作用效果相反,保障乙及时调整活动状态适应机体需要 考点二神经调节的基本方式 考向01 反射和反射弧 11.【基础概念・反射与反射弧辨析】下列关于反射与反射弧的叙述,正确的是(     ) A.反射弧通常是由感受器、传入神经、中枢神经、传出神经和效应器组成 B.若某人左手的传入神经受损,刺激其左手,则其对刺激有感觉但不能做出反应 C.反射是神经调节的基本方式,反射活动需要经过完整的反射弧来实现 D.某同学吃巧克力时产生甜味的感觉属于反射 12.【概念辨析・反射、反射弧、应激性区分】反射弧是反射的结构基础,下列相关表述正确的是(  ) A.反射弧是由神经元组成的 B.神经中枢可对传入的信息进行分析与综合,然后经过传出神经到达效应器 C.所有生物都可以对刺激作出反应,因此都具有反射活动 D.只要反射弧结构完整,给予适当刺激,即可出现反射活动 13.【图像情境・膝跳反射示意图】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.【新情境・渐冻症反射弧模式图】渐冻症是一种运动神经元疾病。患者就好像被冰渐渐冻住,从四肢到躯干,以及胸腹部的肌肉逐渐无力和萎缩。渐冻症患者被称为“清醒的植物人”。如图为某渐冻症患者的反射弧结构模式图,下列叙述错误的是(     ) A.图中③表示的是神经中枢,⑤表示的是感受器 B.若给予一适宜刺激,渐冻症患者无法感觉到疼痛 C.适度刺激渐冻症患者④处,⑤处不会发生收缩 D.渐冻症患者具有完整的反射弧,并能正常传递兴奋 考向02 非条件反射与条件反射 15.下列关于条件反射和非条件反射的叙述,正确的是(  ) A.刺激支配肌肉的神经,引起该肌肉收缩的过程属于非条件反射 B.吃酸梅时引起唾液腺分泌唾液是一种条件反射 C.某人眼球被意外撞击,产生金星四溅的感觉是非条件反射 D.某人抽血时看见针,因害怕被针刺而缩手是需要大脑皮层参与的条件反射 16.【新情境・晕车反射分析】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 17.【新情境・篮球赛神经调节实例】校篮球赛现场,球员接队友传球后转身起跳,稳稳投中一记三分球,全场瞬间响起热烈欢呼与掌声。下列关于该过程神经调节的叙述,正确的是(  ) A.控制四肢运动的传出神经,属于中枢神经系统 B.球员完成接球、投球等连贯动作,依赖反射弧结构 C.三分球引发的观众欢呼、鼓掌反应,属于非条件反射 D.比赛中球员心跳加快、反应灵敏,此时副交感神经活动占优势 18.【新情境・大鼠压杆条件反射实验】研究人员将一只饥饿的大鼠放在一个箱子中,箱内有一个杠杆能发送食物,在箱内活动过程中,大鼠碰上杠杆就会获得一份食物,多次惊喜意外发生后,大鼠会有意识地按压杠杆获取食物。下列叙述错误的是(     ) A.题干中的反射活动建立之后要维持下去,还需要食物这一条件刺激的强化 B.题干中的实例说明,所有的非条件反射经过学习和训练后都能形成条件反射 C.题干中反射活动的建立能够扩展大鼠对外界复杂环境的适应范围 D.如果大鼠反复按压杠杆得到的都是伤害性电击,而不是食物,则该条件反射会消退,此过程不需要大脑皮层参与 19.【新情境・警犬训练条件反射】在对警犬进行“安静”训练时,助训员通常会悄悄靠近犬,当犬欲叫时,助训员发出“静”的口令,同时轻击犬嘴令其保持安静,待犬安静后立即给予食物奖励。经过这样的反复训练,警犬听到“静”的口令便会安静下来。下列叙述错误的是(    ) A.该反射建立的过程需要大脑皮层的参与 B.反射建立后,“静”的口令由条件刺激转变为无关刺激 C.该反射的消退是上述刺激间联系的丧失,与学习无关 D.条件反射提高了警犬应对复杂环境变化的能力 考点三 神经冲动的产生和传导 考向01 兴奋在神经纤维上的传导过程 20.【图像情境・蛙坐骨神经腓肠肌标本分析】某同学取神经纤维上某位点损伤的蛙坐骨神经-腓肠肌标本,给予S强度(坐骨神经中所有神经纤维都兴奋的刺激强度)刺激,记录动作电位和腓肠肌的收缩强度。有关分析错误的是(     ) A.损伤a点,增大刺激强度,动作电位幅度不变 B.损伤a点,减小刺激强度,腓肠肌收缩强度变大 C.损伤b点,用S强度刺激,腓肠肌不收缩 D.损伤b点,用S强度刺激,动作电位幅度不变 21.【图像情境・反射弧局部电位检测】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 22.【图像情境・枪乌贼巨大轴突膜电位】将枪乌贼巨大轴突置于体内组织液的模拟环境中,下列分析错误的是(  ) A.动作电位大小会随有效刺激的增强而不断加大 B.电刺激枪乌贼巨大轴突,不一定会产生动作电位 C.若细胞膜对K+的通透性变大,静息电位的绝对值不变 D.增大模拟环境中K+的浓度,静息电位的绝对值变小 23.【概念辨析・神经细胞物质跨膜运输】物质跨膜运输是维持神经细胞正常生命活动的基础,下列关于不同物质进出神经细胞的叙述,正确的是(  ) A.自由扩散进出神经细胞的物质,跨膜运输速率均不受O2浓度影响 B.神经细胞释放神经递质甘氨酸的过程需要蛋白质的参与且消耗能量 C.神经细胞可通过Na+通道维持其细胞内外Na+浓度差 D.K+与通道蛋白结合后使其通道开放进而神经细胞中产生静息电位 24.【图像情境・神经纤维膜外电位测量】如图表示神经纤维上某点受到刺激后对膜外电位的测量。下列相关叙述正确的是(    ) A.兴奋传导过程中,膜内局部电流的方向与兴奋传导方向相反 B.在没有接受刺激时,图中的电位计可测量到静息电位的大小 C.如果将神经纤维膜内K+浓度降低,可引起静息电位变小 D.在接受了刺激后,电表会发生两次方向相反的偏转 考向02 膜电位的测定及相关曲线分析 25.【图像情境・离体神经纤维动作电位曲线】在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如下,下列叙述正确的是(     ) A.a~b段的Na+内流是需要消耗能量的 B.b~c段的Na+外流是不需要消耗能量的 C.c~d段的K+外流是不需要消耗能量的 D.d~e段的K+内流是不需要消耗能量的 26.【图像情境・神经纤维多点膜电位记录】离体的枪乌贼神经纤维上某位点在不同时刻的膜电位变化曲线如图1所示,图2表示在该神经纤维上的m点施加刺激,不同位点某一时刻记录得到的微电表指针偏转情况及膜电位变化曲线,下列叙述正确的是(     ) A.图1中a点和图2中B点均主要由K+外流引起 B.根据图1可判断神经冲动在神经纤维上的传导方向 C.图2中②③处膜电位为0,两个微电表指针将要分别向左、向右偏转 D.图1b点右侧及图2A点左侧仍发生Na+和K+的主动运输 27.【图像情境・窦房结细胞动作电位】窦房结细胞位于右心房与上腔静脉的交界处,受两类自主神经的双重支配,且无需刺激即能自动产生动作电位来控制心脏搏动。窦房结细胞的动作电位发生机制如下图,其中IK为钾通道,ICa-L和ICa-T分别为L型和T型钙通道。相关叙述正确的是(  ) A.窦房结细胞形成动作电位的机制与神经细胞完全相同 B.复极化时IK开放,钾离子外流使膜电位恢复到静息电位 C.交感神经和副交感神经可调控窦房结细胞进而影响心率变化 D.T型钙通道阻滞剂可减慢窦房结细胞自动去极化从而减慢心率 28.【图像情境・局部电位总和曲线图】在t1、t2、t3时刻分别给予某神经纤维三次强度相同的刺激,测得神经纤维电位变化如下图所示。下列相关叙述正确的是(  ) A.适当降低细胞内K+浓度,测得的静息电位绝对值可能升高 B.t1时的刺激,无法引起神经纤维上Na+通道打开 C.t2、t3时的刺激可以累加并引起神经纤维产生动作电位 D.t3后钠钾泵吸钾排钠,该过程需要消耗ATP 29.【图像情境・突触、神经纤维电位综合实验填空】研究人员经常通过测量细胞膜上的电位变化,来研究神经冲动的产生、传导和传递。图1中电表①②③的两个微电极均放在神经纤维表面(假设图1突触处释放的是兴奋性神经递质);图2是兴奋传导过程中某时刻神经纤维不同位置的膜电位曲线;图3中虚线是经某种处理后的动作电位变化曲线,其他条件均适宜。 (1)刺激AB段中点,发生偏转的电表是______(填编号),该实验______(填“能”或“不能”)证明兴奋在神经元之间是单向传递的,理由是________。 (2)图2中兴奋在神经纤维上的传导方向是______(填“①→⑤”或“⑤→①”);图3中处理后的峰电位比正常峰电位明显降低,原因可能是________。 (3)经研究,杜冷丁作用于突触时既不会损伤神经元结构,也不影响突触间隙中神经递质(乙酰胆碱)的含量。据此推测杜冷丁用于止痛的作用机制可能是_________。 考向03 兴奋在神经元之间的传递 30.【图像情境・屈肌伸肌中间神经元突触图】作用于同一个关节的屈肌和伸肌在功能上是相互抗衡的。如图表示传入神经纤维的末梢释放兴奋性神经递质,最终引起屈肌运动神经元抑制和伸肌运动神经元兴奋的机理。下列相关叙述错误的是(     ) A.兴奋性神经递质会引发下一神经元膜电位的反转 B.传入神经纤维的分支对抑制性中间神经元起抑制作用 C.抑制性中间神经元接受刺激后,释放抑制性神经递质 D.膝跳反射发生时,作用于膝关节的屈肌舒张、伸肌收缩 31.【图像情境・突触后电位 PSP 曲线图】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.PSP2一般由Cl-内流形成,PSP1一般由Na+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 32.【图像情境・电突触结构模式图】神经系统中存在一种电突触。其两侧神经元通过特定蛋白直接相通,局部电流可直接双向通过,几乎无传导延迟,如图所示。下列叙述错误的是(     ) A.兴奋在电突触的传递不依赖神经递质 B.电突触可使生物更快对外界刺激作出反应 C.电突触的双向传递特性,使反射活动中的兴奋可以双向传导 D.电突触处不发生“电信号→化学信号→电信号”的信号转换 33.【图像情境・EAATs 谷氨酸转运机制图】兴奋性神经递质谷氨酸的清除主要依赖神经胶质细胞膜上的转运蛋白EAATs。脑缺血时,Na+-K+泵失活会造成EAATs反向运输,引发兴奋性毒性。图示正常情况下EAATs的作用机制,下列相关叙述错误的有(     ) A.甲释放的谷氨酸与乙膜上受体结合,可实现化学信号到电信号的转变 B.谷氨酸与神经胶质细胞内的受体结合,可实现兴奋在神经元间的传递 C.正常状态下,EAATs转运谷氨酸的方向与Na+-K+泵跨膜转运Na+的方向相反 D.脑缺血时,胞内Na+浓度升高可增强EAATs的转运功能,加速谷氨酸的清除 考向04 不同物质对兴奋传递的影响 34.【图像情境・帕金森病 STN 神经元调控综合大题】如图1所示,躯体运动除受大脑皮层运动区支配外,还受脑中多个区域的调控。帕金森症与黑质中多巴胺能神经元(能够释放多巴胺)的损伤和丢失有关,表现为震颤、强直等运动不协调症状,图中Glu表示神经递质谷氨酸,GABA表示神经递质-氨基丁酸。回答以下问题: (1)人的中枢神经系统包括__________。在由中枢神经系统参与的反射活动中,机体不受控制的震颤属于__________(填“非条件反射”或“条件反射”)。 (2)黑质中多巴胺能神经元接收信号后,兴奋传导至轴突末端,引起__________前移并与突触前膜融合,从而将多巴胺释放到突触间隙。该过程中,突触前膜发生的信号转换为__________。 (3)帕金森患者后期具有耐药性导致多巴胺治疗失效,DBS手术通过植入电极影响丘脑底核(STN)中神经元的兴奋性,缓解耐药性帕金森患者症状。 ①STN神经元活动主要受其他部位传入的谷氨酸(Glu)能神经元和γ-氨基丁酸(GABA)能神经元调控(如图2)。图中A、B两种神经元对STN神经元的作用是__________(填“相抗衡”或“协同”)关系,理由是_____________________________________________。 ②研究人员用不同的荧光分子分别标记GABA和Glu,检测DBS电击对STN部位的细胞外Glu和GABA含量的影响,甲、乙、丙表示DBS的作用时间和电击强度,结果如图3。 实验表明,DBS电击可通过_______________(填“增强”或“降低”)STN神经元的兴奋性治疗帕金森病,依据是___________________________________。 35.【图像情境・TRPV1 辣椒素受体综合大题】辣椒素与人体感觉神经元上的受体-TRPV1(可被辣椒素或40℃以上的温度活化的离子通道蛋白)结合后,能引起Ca²⁺等阳离子顺浓度梯度内流而产生兴奋,进而引起机体产生痛觉,图1为TRPV1被激活及产生生理效应的示意图。回答下列问题: (1)TRPV1通常位于感觉神经元的________(填“树突”或“轴突”)膜上。吃辣椒时,辣椒素激活感觉神经末梢上的TRPV1后,此时Ca2+通过________方式从膜外运输到膜内,将外界刺激转变成________信号。 (2)人吃辣椒后,到产生灼热感,该过程________(填“属于”或“不属于”)反射,原因是________________________________________。 (3)当一系列的兴奋传递到①处时,突触后膜上膜外电位的变化是_______________,这种神经元之间的兴奋传递特点及原因是__________________________________________________________。 (4)图2表示的是TRPV1介导瘙痒反应的部分信号通路,机体主要通过两种方式传递痒觉信号,即组胺受体/TRPV1通路和蛋白酶激活受体2/TRPV1通路。研究发现使用TRPVI的拮抗剂(与TRPV1结合)治疗轻中度瘙痒患者三周后,其瘙痒程度有显著下降,请结合图分析TRPV1拮抗剂的作用机理是____________________________________________________________________________。 36.【图像情境・神经骨骼肌接头大题】下图表示兴奋通过神经—骨骼肌接头引起骨骼肌收缩的部分过程。突触小泡释放乙酰胆碱(ACh)作用于A(受体兼Na+通道),通道打开,Na+内流,产生动作电位。兴奋传导到B(另一受体)时,C(Ca2+通道)打开,肌质网中Ca2+释放,引起肌肉收缩。请分析回答下列问题: (1)神经—骨骼肌接头属于反射弧中____________(结构)组成部分。 (2)轴突末端释放ACh依赖于细胞膜具有____________的特点。Na+由通道进入细胞内,其运输方式是____________________________。 (3)当ACh作用于A时,骨骼肌膜外的电位变化是____________________________。 (4)在神经—骨骼肌接头处,兴奋的传递是单向的,这是因为____________________________。 (5)神经—骨骼肌接头上存在分解ACh的胆碱酯酶,有机磷农药对胆碱酯酶有选择性抑制作用。可推测有机磷农药中毒后,会出现____________症状。 37.【图像情境・可卡因干扰突触传递大题】多巴胺是一种兴奋性递质,能参与大脑的情绪及感觉核兴奋等信息传递。毒品可卡因能延长多巴胺的作用时间,使人产生强烈的愉悦感,长期吸食可卡因会引发多巴胺受体减少。毒品可卡因对人脑部突触间神经冲动的传递干扰如图1所示。回答下列问题: (1)多巴胺在神经细胞内合成后储存在________中,该结构与突触前膜融合后,多巴胺以________的方式分泌。 (2)多巴胺与突触后膜上的受体结合后,引起Na+大量内流,使电位________。多巴胺发挥作用后,其去路是________。 (3)结合以上信息分析,可卡因能延长多巴胺的作用时间,其作用机理是________。长期吸食可卡因会引发多巴胺受体减少,使________,导致吸食者精神萎靡,从而严重危害身体健康。 (4)研究表明,长期的情绪压力会使单胺类神经递质传递兴奋的功能减弱,严重时会出现抑郁症。人在情绪压力下,大脑中某突触的结构如图2所示。单胺氧化酶抑制剂是目前常用的一种抗抑郁药,能有效改善抑郁症状。结合图示信息,其可能的作用机理是________。 考点四 神经系统的分级调节 考向01 神经系统对躯体运动的分级调节 38.【概念辨析・伸肘反射弧选择题】太极拳“白鹤亮翅”招式中的伸肘动作在脊髓水平上的反射弧的基本结构如图所示。人体可以通过神经系统的精巧调控,使伸肌收缩的同时屈肌舒张。下列叙述正确的是(     ) A.神经调节的基本方式是反射弧 B.图中反射弧的效应器是运动神经末梢以及它所支配的伸肌和屈肌 C.抑制性中间神经元的作用是接受抑制性神经递质,导致屈肌舒张 D.刺激伸肌运动神经元的神经纤维可引起伸肌收缩,属于反射过程 39.【新情境・脑机接口技术】研究者采用“脑-机接口”技术,开发了康复性外骨骼,使脊髓损伤患者可以行走。下列相关叙述中,不属于该设备功能的是(    ) A.采集大脑皮层运动区的“迈步”意图神经信号 B.进行信号转化,驱动外骨骼带动腿部运动 C.压力传感器检测触地信号后上传,产生踩地感觉 D.恢复“大脑→脊髓→腿部肌肉”的躯体运动分级调节 40.【新情境・感觉运动闭环脑机接口】我国科研团队实现国内首例“感觉—运动”闭环脑机接口实验:将微电极阵列植入脊髓损伤患者大脑,通过向中央后回特定皮层区域施加不同频率和波形的电刺激,成功使患者分辨出“软、硬、光滑、粗糙”四种触觉质地,并引导患者完成抓握。下列叙述正确的是(    ) A.抓握运动是受意识支配的,而内脏运动都是不受意识控制的 B.中央后回是躯体运动中枢,该区域植入的电极负责采集运动意图 C.脑机接口刺激大脑会引发非条件反射,该反射弧中兴奋的传导和传递都是单向的 D.长时间高强度交互使大脑产生疲劳感,这可能与神经递质消耗和代谢废物积累有关 考向02 神经系统对内脏运动的分级调节 41.如图是人体排尿反射过程的示意图,下列相关叙述错误的是(     ) A.婴儿的排尿反射过程可表示为膀胱→d→脊髓→b→膀胱 B.尿检时主动排尿需大脑经a过程对脊髓进行调控 C.a过程产生的神经递质对脊髓的作用效果是兴奋 D.某成年患者能产生尿意但尿失禁,其受损的结构可能是a 42.【图像情境・神经系统分级调节模式图】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 43.【概念辨析・排尿反射分级调节】人体排尿反射的低级中枢位于脊髓,高级中枢位于大脑皮层。脊髓损伤患者会出现尿失禁或尿潴留症状,高位脊髓横断患者会丧失自主排尿意识,但可发生无意识排尿。下列相关叙述正确的是(     ) A.排尿反射的效应器为膀胱平滑肌,属于非条件反射 B.高位脊髓横断后,排尿反射的反射弧结构被完全破坏 C.大脑皮层可调控脊髓低级中枢的活动,体现分级调节 D.无意识排尿的发生说明高级中枢对低级中枢无调控作用 44.【图像情境・副交感神经排尿反射图】如图主要显示副交感神经参与排尿反射的示意图,下列有关说法正确的是(  ) A.①、③分别代表传入神经和传出神经 B.②处的神经递质单向传递,抑制排尿 C.在大脑皮层产生尿意属于非条件反射 D.排尿反射能体现分级调节和反馈调节 考点五 人脑的高级功能 考向01 人脑的语言功能及异常分析 45.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错误的是(     ) A.大脑皮层——机体能排尿,但不能有意识地控制排尿 B.小脑——不能协调运动,也不能维持身体平衡 C.言语区的V区——由于不能看到文字,而无法进行正常的阅读 D.言语区的H区——能听到别人说话,但听不懂 46.【新情境・春晚无障碍转播人脑高级功能】2025年春晚首次推出视障版和听障版无障碍转播,通过音频解说帮助视障人士“听”懂节目,利用手语翻译辅助听障人士“看”懂内容。下列叙述正确的是(    ) A.大多数人主导语言功能的区域位于人的大脑左半球 B.有人喜欢听歌跟唱,其行为仅受大脑皮层言语区S区的控制 C.视障人士通过音频接收信息时,声波直接刺激H区产生听觉 D.听障人士阅读手语时,视觉中枢兴奋,最终在V区产生视觉 考向02 学习、记忆、情绪 47.【新情境・海蜗牛记忆 RNA 实验】海蜗牛在接触几次电击后,能学会利用长时间蜷缩的方式保护自己;没有经过电击刺激的海蜗牛则没有类似的防御行为。研究者提取前者腹部神经元的RNA注射到后者颈部,发现原本没有受过电击的海蜗牛也“学会”了防御,而对照组则没有此现象。以下叙述不符合该实验的是(     ) A.有助于我们对动物记忆形成机制的研究 B.本实验对照组的海蜗牛不需要注射RNA C.不能说明RNA直接决定了动物记忆的形成 D.说明特定的RNA可以使海蜗牛“获得”记忆 48.【情境分析・憋尿过程神经调节】某同学假期随家人驾车旅游,途中该同学产生尿意,正在憋尿时看到前方服务区的路标,心情放松了许多。下列叙述正确的是(     ) A.该同学产生尿意的过程属于需要大脑皮层参与的条件反射 B.该同学看到路标后产生的情绪变化属于人脑特有的高级功能之一 C.脊髓对膀胱的控制是由中枢神经系统中的自主神经系统支配的 D.没有高级中枢大脑皮层的调控,排尿反射可以进行,但排尿不完全 49.【图像情境・高血压大鼠学习记忆实验】科研人员利用高血压(SHR)大鼠与正常大鼠(WKY)研究高血压造成学习和记忆能力下降是否与海马区TLR4基因表达有关。图1表示两组大鼠逃脱水迷宫所花费的时间,图2表示30周龄大鼠海马区神经元TLR4蛋白表达的情况(内参蛋白用于反映目标蛋白的相对表达水平)。下列说法中错误的是(  ) A.大鼠逃脱水迷宫的时间可以反映学习和记忆的能力,逃脱时间越长能力越差 B.大鼠探索迷宫的过程中形成的第一级记忆和第二级记忆属于短时记忆 C.高血压可能通过提高海马区神经元TLR4基因的表达减弱学习和记忆的能力 D.抑制TLR4基因表达的SHR大鼠逃脱水迷宫花费的时间可能接近同龄WKY大鼠 50.【新情境・海蜗牛记忆 RNA 实验多选】海蜗牛在接触几次电击后,能学会利用长时间蜷缩方式保护自己;没有经过电击刺激的海蜗牛则没有类似的防御行为。研究者提取前者腹部神经元的RNA注射到后者颈部,发现原本没有受过电击的海蜗牛也“学会”了防御,而对照组则没有此现象。下列叙述符合该实验的是(  ) A.有助于我们对动物记忆形成机制的研究 B.对照组的海蜗牛需注射从未电击的海蜗牛腹部神经元提取的RNA C.说明RNA直接决定了动物记忆的形成 D.说明特定的RNA可以使海蜗牛“获得”记忆 综合攻坚·知能拔高 1.【基础概念・神经系统组成辨析】下列关于神经系统的说法错误的是(     ) A.脑干是连接脊髓和脑其他部分的联系通路,有许多维持生命的必要中枢 B.支配躯体运动的神经属于传出神经,支配内脏器官的神经属于传入神经 C.奔跑、跳跃由躯体运动神经支配,是随意的;惊恐引起的心跳与呼吸变化受自主神经支配,是不随意的 D.人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,胃肠蠕动减弱 2.【图像情境・中间神经元信号通路模式图】夏季被蚊虫叮咬后人们会感觉到痒,并引起“抓挠行为”,其产生的疼痛在一定程度上可以缓解痒觉。研究发现痛觉和痒觉既存在各自特定的传导通路,也存在一些共同的信号通路,其部分机制如图所示。a、b、c代表中间神经元,Glu是一种兴奋性神经递质。下列叙述错误的是(     ) A.蚊虫叮咬后产生痒觉,这个过程不属于反射 B.痛觉感受器兴奋,相关神经元释放Glu,神经元c对Na+的通透性增强 C.疼痛在一定程度上可以缓解痒觉,推测神经元c可能是一种抑制性神经元 D.刺激皮肤痛觉感受器,能检测到神经元a的细胞膜两侧发生电位变化 3.【基础概念・人脑高级功能言语区】语言文字是人类社会信息传递的主要形式,下列关于语言活动的叙述正确的是(     ) A.盲人“阅读”盲文时,需要躯体感觉中枢的参与 B.聋哑人用手语交流时,不需要躯体运动中枢的参与 C.当你专心听英语听力时,参与的言语区主要是H区和S区 D.小狗能计算简单数学题,说明小狗也能学习并记忆语言文字 4.【模式图・神经元结构模式图】神经系统的功能与组成它的细胞的特点是密切相关的。某神经元的结构如图所示,①~④表示神经元的相关结构。下列叙述错误的是(     ) A.许多神经纤维集结成束,构成一条神经 B.①是轴突,可以接收信息并将信息传导至③ C.②是神经末梢,其分布在全身各处 D.④表面的髓鞘可由神经胶质细胞参与构成 5.【新情境・健康热点牵涉痛机理】胆囊炎常引起右肩体表发生疼痛,而事实上右肩体表并无损伤,这种现象称为牵涉痛,相关机理如图所示。这是因为右肩体表与胆囊共用中间神经元,机体无法准确判断疼痛的来源。叙述正确的是(     ) A.图中皮肤、a、b、c和内脏组成一个完整的反射弧 B.图中的a是感觉神经,c是运动神经 C.牵涉痛属于条件反射,其神经中枢位于大脑皮层 D.胆囊炎引起牵涉痛时,上图中神经元b、c兴奋 6.【模式图・突触结构 Ca²⁺作用模式图】突触小泡与突触前膜的融合需要Ca2+参与,下列有关突触的叙述,正确的是(     ) A.突触前膜释放神经递质的过程体现了细胞膜的结构特点 B.若增大突触前膜对组织液中Ca2+的通透性,可持续引起突触后膜兴奋 C.神经递质与受体结合后进入细胞内,从而引起突触后膜电位变化 D.若突触小泡释放的是抑制性神经递质,则突触后膜无膜电位变化 7.【图像情境・神经递质灭活与再摄取示意图】下图为某突触传递示意图,有关叙述正确的是(     ) A.若抑制星形胶质细胞再摄取转运体功能,突触后膜一定会持续兴奋 B.若图中为兴奋性神经递质,其可使突触后膜产生外负内正的动作电位 C.图中神经递质的合成、释放及向突触后膜转移均需要消耗ATP D.神经递质被酶解后的产物只能通过血液运输离开突触间隙,无法被再利用 8.【归纳法情境・科学思维方法递质作用对比分析】若神经递质是乙酰胆碱,则突触后膜上Na+通道打开,突触后膜的膜电位由原来的-70mV变成+30mV;如果递质是甘氨酸,则突触后膜上Cl-通道打开,突触后膜的膜电位由原来的-70mV变成-85mV。下列相关说法中正确的是(     ) A.乙酰胆碱使突触后膜的膜外电位由负变正 B.突触后膜上递质的受体与Cl-通道蛋白的作用相同 C.正常生理条件下,甘氨酸属于抑制性神经递质 D.突触前膜释放的递质种类不同的根本原因是不同的细胞基因种类不同 9.【图像情境・刺激强度与动作电位曲线图】刺激的强度与动作电位的产生具有一定的关系,如下图。下列相关叙述正确的有(     ) A.动作电位的产生主要依赖于Na+的大量内流 B.不是所有强度的刺激都能触发动作电位的形成 C.阈下刺激可引起少量Na+内流,但膜电位不发生变化 D.阈上刺激不改变动作电位的大小,但改变动作电位的频率 10.【新素材・科技前沿进展抑郁相关神经元调控机制】外侧缰核含有γ-氨基丁酸(GABA)能神经元和谷氨酸能锥体神经元等神经元,已知γ-氨基丁酸(GABA)能神经元可作用于谷氨酸能锥体神经元,控制谷氨酸分泌。γ-氨基丁酸(GABA)能神经元上的NMDA受体被过度激活,进而过度抑制下游神经元,导致抑郁,而氯胺酮是NMDA受体的阻断剂,能够快速缓解抑郁症状,其效果可维持1周左右。相关机制如图所示。下列叙述正确的是(  ) A.氯胺酮通过阻断NMDA受体,间接增强了谷氨酸能锥体神经元的兴奋性 B.氯胺酮作用于γ-氨基丁酸能神经元的NMDA受体,将直接促进谷氨酸释放 C.GABA是一种抑制性神经递质,一定会使突触后膜电位由外负内正变为外正内负 D.氯胺酮的抗抑郁效果持续时间较长,可能是因为其被NMDA受体捕获后分解较慢所致 11.【图像情境・排尿反射分级调节示意图】成年人排尿是一种复杂的反射活动。当膀胱充盈时,膀胱内牵张感受器受到刺激产生兴奋,使膀胱内尿液被排空,经过的结构如图所示(数字表示相关结构)。下列相关的叙述错误的是(  ) A.当膀胱内尿液充盈时,兴奋会传递到结构④使其兴奋,此时结构④是自主神经系统中交感神经,使膀胱收缩,从而促进排尿 B.若某患者神经系统②处受损,则其既能产生尿意也能完成排尿反射 C.人能控制排尿是大脑皮层调控④兴奋导致膀胱缩小,成年人尿意形成于大脑皮层属于条件反射 D.如果脊髓在胸部横断,会造成患者小便失禁,原因是脊髓中的排尿中枢损坏 12.【新情境・健康热点产后抑郁与压力抑郁机制】抑郁涉及多个脑区功能异常,与遗传、心理、社会环境等因素有关。妊娠期雌激素水平高可维持孕妇正常情绪(图中甲),产后雌激素水平骤降可诱发产后抑郁。研究发现,长期压力刺激也可通过“腺苷-A1/A2a受体”信号通路(图中乙)产生抑郁样情绪。下列有关叙述错误的是(  ) A.长期压力刺激时会产生抑郁,情绪是人脑特有的高级功能 B.产后雌激素水平骤降,ERβ表达下调会导致LHb神经元兴奋性增强,产生抑郁 C.雌激素和mPFC区域腺苷通过相同的信号通路影响神经元兴奋性,进而调节情绪 D.开发增加mPFC区域腺苷含量的药物可为治疗长期压力导致的抑郁提供新的视角 13.【图像情境・大鼠被动回避行为实验装置图】迷走神经是连接内脏与脑的重要神经通路。研究人员推测:迷走传入神经将内脏感觉信息传入,可能通过调节NE神经元(去甲肾上腺素能神经元)的活动来影响行为。为验证这一推测,研究人员以成年雄性大鼠开展实验,如图1所示。 (1)迷走神经属于____________(填“中枢”或“外周”)神经系统。 (2)大鼠避光,喜好暗环境。置于明室中的大鼠会主动进入暗室,这种行为属于______反射。训练时待大鼠进入暗室5 s后,给予轻微电击。多次训练后大鼠延迟进入暗室,并减少在暗室的停留,该行为称为被动回避行为。通过训练获得新经验的过程属于____________。 (3)科研人员将训练结束2~4天的大鼠进行两组实验,分别用不同的阻断剂处理。一段时间后,将大鼠再次放入明室,打开隔板门,记录大鼠进入暗室的潜伏期(从明室出发到完全进入暗室所需时间)和在暗室中停留的总时间,期间不给予电击。实验结果如图2所示。 注:注射CSAP损毁迷走神经传入神经纤维;注射DSAP损毁NE神经元 根据图2分析,大鼠的迷走传入神经纤维及NE神经元的活动对被动回避行为起_________(填“增强”/“减弱”)作用,依据是____________________________________。 (4)被动回避行为是动物对已习得危险信号的反应,但是在食物不足时,大鼠也会在白天活动。从适应性的角度出发,说明迷走传入神经和NE神经元调控被动回避行为的意义是____________________________________。 14.【新情境・生活实例听歌跟唱生理调节】“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。 15.【图像情境・突触数量柱状图综合实验大题】研究发现,2型先天性淋巴细胞(ILC2)及其产生的细胞因子白细胞介素-13(IL-13)影响神经发育。科研人员用小鼠进行相关研究,具体见以下材料。请回答下列相关问题。 材料1:研究人员构建ILC2缺失小鼠模型,检测并分析出生15天后的正常小鼠和模型小鼠大脑皮层某区域兴奋性突触和抑制性突触的数量,结果如图。 材料2:向幼年小鼠脑室注射IL-13,可在20小时内增加大脑皮层抑制性突触的数量。IL-4Rα是IL-13受体必需的组成成分,抑制性中间神经元缺失IL-4Rα导致抑制性突触减少。 材料3:社交实验中,ILC2缺失小鼠与社交目标互动的时间显著减少,中间神经元IL-4Rα缺失的小鼠表现出相似的社交缺陷。 (1)抑制性突触中,突触前神经元兴奋后释放的抑制性神经递质与受体结合后,可能是通过导致____________(填“阳离子”或“阴离子”)内流,使突触后膜的电位差____________,从而产生抑制性效应。 (2)不同麻醉剂的作用机理不同,有些麻醉剂属于递质拟似剂(能与受体结合,并且结合后产生与递质作用时类似的效果),有些麻醉剂属于受体阻断剂(阻碍递质与相应受体的结合),那么,递质拟似剂类的麻醉剂主要作用于____________(填“兴奋性突触”或“抑制性突触”)。神经递质除了作用于神经元外,在特定情况下还可以作用于____________,产生相应的效应。 (3)从材料1得出的实验结论为_____________________________________________。 (4)综合材料分析,ILC2对小鼠社交行为影响的机理是__________________________________。 学科网(北京)股份有限公司1 学科网(北京)股份有限公司 $ 第2章 神经调节 高分考点·精准突破 考点一 神经调节的结构基础(基础) 考向01 神经系统的基本结构 考向02 交感神经和副交感神经的作用 考点二 神经调节的基本方式(高频) 考向01反射和反射弧 考向02 非条件反射与条件反射 考点三 神经冲动的产生和传导(重难)(高频易错) 考向01 兴奋在神经纤维上的传导过程 考向02 膜电位的测定及相关曲线分析(核心重难点) 考向03 兴奋在神经元之间的传递(核心重难点) 考向04 不同物质对兴奋传递的影响(核心重难点) 考点四 神经系统的分级调节 考向01 神经系统对躯体运动的分级调节 考向02 神经系统对内脏运动的分级调节 考点五 人脑的高级功能(基础) 考向01 人脑的语言功能及异常分析 考向02 学习、记忆、情绪 培优冲刺·拓展拔高 高频考点·精准突破 考点一 神经调节的结构基础 考向01 神经系统的基本结构 1.【基础概念・神经系统组成辨析】人体内有一个巨大的神经网络,其中大脑皮层包含的神经元就有140多亿个。下列叙述正确的是(     ) A.左右大脑半球表面是大脑皮层,它是调节人体生命活动的最基本中枢 B.在大脑皮层内,大量的神经细胞聚集在一起,形成许多不同的神经中枢 C.神经元的轴突较长,有利于接收其他神经元由胞体传来的信息 D.神经元是神经系统结构与功能的基本单位,依赖神经元就能完成神经系统的调节功能 【答案】B 【详解】A、调节人体生命活动的最基本中枢是脑干,大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,A错误; B、大脑皮层是神经元胞体集中的区域,大量神经细胞聚集在此形成了躯体运动中枢、语言中枢等多个功能不同的神经中枢,B正确; C、神经元的树突通常短而多,负责接收其他神经元传来的信息;轴突较长,功能是将信息从一个神经元的胞体传到其他细胞,C错误; D、神经元是神经系统结构与功能的基本单位,但神经调节依靠完整的反射弧,单个神经元不能完成神经调节,D错误。 2.【基础概念・神经调节结构基础】下列关于神经调节结构基础的叙述,错误的是(     ) A.人的神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统 B.自主神经系统包括支配内脏、血管和腺体的传出神经,受意识支配 C.神经元是神经系统结构与功能的基本单位,包括胞体、树突和轴突等 D.神经胶质细胞数量比神经元多,具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能 【答案】B 【详解】A、人的神经系统包括中枢神经系统(中枢神经系统由脑和脊髓组成)和外周神经系统,A正确; B、自主神经系统包括支配内脏、血管和腺体的传出神经,不受意识支配,B错误; C、神经元是神经系统结构与功能的基本单位,包括细胞体、树突和轴突等,C正确; D、神经胶质细胞广泛分布于神经元之间,其细胞数量比神经元多,具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能,D正确。 3.下列关于神经系统组成的说法中,错误的是(    ) A.中枢神经系统由大脑和脊髓组成 B.外周神经系统含有传入神经和传出神经 C.神经系统的组成细胞主要为神经元和神经胶质细胞两类 D.神经元由胞体、树突、轴突等部分构成 【答案】A 【详解】A、中枢神经系统包括脑(大脑、小脑、脑干等)和脊髓,而非仅由大脑和脊髓组成,A符合题意; B、外周神经系统包括传入神经(感觉神经)和传出神经(运动神经),负责连接中枢神经系统与身体各部分,B不符合题意; C、神经系统的细胞主要包括神经元(传递信息)和神经胶质细胞(支持、保护神经元),二者共同构成神经系统的基础结构,C不符合题意; D、神经元是神经系统结构和功能的基本单位,由胞体(含细胞核)、树突(接收信号)和轴突(传导信号)组成,D不符合题意。 故选A。 4.【情境分析・交感副交感神经功能】下列有关神经系统结构和功能的叙述正确的是(    ) A.神经系统结构和功能的基本单位是神经元和神经胶质细胞 B.中枢神经系统由大脑、下丘脑、小脑和脑干组成 C.交感神经支配躯体运动,副交感神经支配内脏器官运动 D.饭后立即进行剧烈运动,交感神经兴奋,抑制胃肠蠕动和消化腺分泌,不利于食物消化 【答案】D 【详解】A、神经系统结构和功能的基本单位是神经元,神经胶质细胞起支持、保护、营养等辅助作用,并非基本单位,A错误; B、中枢神经系统包括脑(大脑、小脑、脑干、下丘脑等)和脊髓,B错误; C、交感神经和副交感神经均属于内脏运动神经(自主神经),共同支配内脏器官和腺体活动;躯体运动由躯体运动神经支配,C错误; D、当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占优势,又使心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱,不利于食物消化,D正确。 故选D。 5.【基础概念・神经元结构与功能】神经元是神经系统结构与功能的基本单位,下列叙述错误的是(    ) A.神经元由胞体、树突和轴突等部分构成,树突中含有细胞核 B.神经元的树突往往长于轴突,而轴突的数量通常多于树突 C.轴突可将信息从胞体传向其他神经元、肌肉或腺体 D.组成神经系统的细胞中,神经元的数量多于神经胶质细胞的数量 【答案】ABD 【详解】A、神经元由胞体、树突和轴突等部分构成,胞体中含有细胞核,A错误; B、神经元的树突往往短于轴突,而轴突的数量通常少于树突,B错误; C、树突用来接收信息并将其传导到细胞体,轴突可将信息从细胞体传向其他神经元、肌肉和腺体,C正确; D、组成神经系统的细胞包括神经元和神经胶质细胞,神经元是神经系统结构和功能的基本单位,神经胶质细胞的数量多于神经元的数量,神经胶质细胞具有支持、营养、绝缘等功能,D错误。 故选ABD。 考向02 交感神经和副交感神经的作用 6.从神经系统组成角度,下列表述正确的是(  ) A.中枢神经系统由大脑和脊髓组成 B.支配躯体运动的全部神经就是外周神经系统 C.自主神经系统是脊神经的一部分,包括交感神经与副交感神经 D.传入神经又称为感觉神经,将接受到的信息传递到中枢神经系统 【答案】D 【详解】A、中枢神经系统由脑(包含大脑、小脑、脑干等结构)和脊髓共同组成,A错误; B、外周神经系统包括脑神经和脊神经,内含传入神经和传出神经,支配躯体运动的神经仅属于外周神经系统中传出神经的一部分,并非全部外周神经系统,B错误; C、自主神经系统是外周神经系统中传出神经的一部分,包括交感神经与副交感神经,并不属于脊神经的组成部分,C错误; D、传入神经又称为感觉神经,功能是将感受器接受到的刺激信息传递到中枢神经系统,D正确。 7.【概念辨析・自主神经系统调节特点】自主神经系统是调节内脏活动的神经组织,又称植物神经系统、内脏神经系统,是神经系统的重要组成部分,包括交感神经系统和副交感神经系统两部分。它们在大脑皮层和皮层下自主神经中枢的控制下,管理各种器官的平滑肌、心脏的心肌以及腺体及其他内脏器官的活动,调节机体新陈代谢的进行。下列叙述错误的是(     ) A.交感神经和副交感神经控制同一内脏生命活动时的效果都是相反的 B.自主神经系统控制内脏生命活动时是自主的,也可能受大脑皮层的控制 C.交感神经和副交感神经对同一器官的作用,可使机体作出更精确的反应 D.自主神经系统属于外周神经系统中脑神经或脊神经发出的传出神经 【答案】A 【详解】A、交感神经和副交感神经控制同一内脏生命活动时的效果不一定是相反的,例如交感神经和副交感神经都可以促进唾液腺的分泌,A错误; B、自主神经系统的“自主”是相对的,其活动会受到大脑皮层等高级中枢的调控,例如人可以有意识地控制排尿,B正确; C、交感神经和副交感神经对同一器官的调节作用(多数拮抗、少数协同),可让机体对外界环境变化作出更精确的反应,更好地适应环境,C正确; D、外周神经系统包括脑神经和脊神经,自主神经系统属于周围神经系统中脑神经、脊神经发出的支配内脏、平滑肌、腺体等的传出神经部分,D正确。 8.【情境分析・交感副交感神经生理效应】自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成。当人处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势;当人处于安静状态时,副交感神经活动占据优势。下列相关叙述错误的是(     ) A.自主神经系统是支配内脏、血管和腺体的传入神经 B.交感神经兴奋时,导致心跳加快,大部分血管收缩 C.运动时交感神经兴奋,抑制胃肠蠕动和消化腺的分泌,不利于食物消化 D.交感神经和副交感神经的作用通常是相反的 【答案】A 【详解】A、自主神经系统是支配内脏、血管和腺体的传出神经,A错误; B、交感神经兴奋时,心跳加快,支气管扩张,大部分血管收缩,B正确; C、运动时交感神经活动占据优势(即交感神经兴奋),会抑制胃肠蠕动和消化腺的分泌,不利于食物消化,C正确; D、交感神经和副交感神经的作用通常是相反的,D正确。 9.【新情境・阻断剂分析自主神经对心率调节】窦房结P细胞控制心脏搏动,受交感和副交感神经的双重支配。阻断剂Ⅰ和Ⅱ通过与受体结合,各自阻断一种自主神经的作用。检测志愿者安静状态下使用两种阻断剂后的心率(次/分),结果为对照组65、阻断剂Ⅰ组115、阻断剂Ⅱ组50.下列说法错误的是(    ) A.支配心脏功能的基本活动中枢位于脑干 B.窦房结P细胞产生动作电位与细胞膜的选择透过性有关 C.阻断剂Ⅰ阻断交感神经,阻断剂Ⅱ阻断副交感神经 D.对照组交感神经对心率的支配作用强于副交感神经 【答案】CD 【详解】A、支配心脏、呼吸等基本生命活动的中枢位于脑干(如延髓),属于神经系统分级调节的一部分,A正确; B、窦房结P细胞产生动作电位依赖于Na⁺、K⁺等离子通道的开放,体现细胞膜对离子的选择透过性,B正确; C、阻断剂Ⅰ组心率升高(115>65),说明阻断的是减慢心率的副交感神经;阻断剂Ⅱ组心率降低(50<65),说明阻断的是加快心率的交感神经,C错误; D、对照组心率65次/分,阻断交感神经后降至50次/分(抑制幅度15次),阻断副交感神经后升至115次/分(兴奋幅度50次),表明副交感神经的紧张性支配作用更强,故交感神经支配作用弱于副交感神经,D错误。 故选CD。 10.【图像情境・自主神经结构模式图】自主神经由交感神经和副交感神经组成,两者协调配合可以使机体精准应对外界环境的变化。如图为自主神经的部分结构,①~⑤代表神经,甲~丙代表器官,下列说法正确的是(  ) A.甲可表示瞳孔,交感神经兴奋促进瞳孔扩大 B.①代表交感神经,②代表副交感神经 C.③兴奋可以使乙、丙的活动减慢,还可以使血管收缩 D.③和④作用效果相反,保障乙及时调整活动状态适应机体需要 【答案】AD 【详解】A、自主神经系统的交感神经和副交感神经都是传出神经,甲可表示瞳孔,交感神经兴奋促进瞳孔扩大,A正确; B、①③代表副交感神经,②④⑤代表交感神经,B错误; C、③兴奋可以使乙支气管收缩、丙心跳减慢,交感神经兴奋可以使血管收缩,C错误; D、③和④作用效果相反,能使同一器官维持正常的生命活动,可保障乙及时调整活动状态适应机体需要,D正确。 故选AD。 考点二神经调节的基本方式 考向01 反射和反射弧 11.【基础概念・反射与反射弧辨析】下列关于反射与反射弧的叙述,正确的是(     ) A.反射弧通常是由感受器、传入神经、中枢神经、传出神经和效应器组成 B.若某人左手的传入神经受损,刺激其左手,则其对刺激有感觉但不能做出反应 C.反射是神经调节的基本方式,反射活动需要经过完整的反射弧来实现 D.某同学吃巧克力时产生甜味的感觉属于反射 【答案】C 【详解】A、反射弧的组成是感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器,中枢神经指脑和脊髓,与反射弧组分中的神经中枢概念不同,A错误; B、传入神经受损时,刺激产生的兴奋无法传导至神经中枢和大脑皮层,因此既不能产生感觉也不能做出反应,B错误; C、神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧,只有反射弧完整才能完成反射活动,C正确; D、吃巧克力产生甜味的感觉仅为兴奋传导到大脑皮层的过程,未经过完整的反射弧,也没有效应器参与作出应答,不属于反射,D错误。 12.【概念辨析・反射、反射弧、应激性区分】反射弧是反射的结构基础,下列相关表述正确的是(  ) A.反射弧是由神经元组成的 B.神经中枢可对传入的信息进行分析与综合,然后经过传出神经到达效应器 C.所有生物都可以对刺激作出反应,因此都具有反射活动 D.只要反射弧结构完整,给予适当刺激,即可出现反射活动 【答案】B 【详解】A、反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分构成,其中效应器是传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等,组成不止包含神经元,A错误; B、神经中枢的功能是对传入的信息进行分析与综合,产生的兴奋再经过传出神经到达效应器,支配效应器作出反应,B正确; C、反射需要完整的反射弧作为结构基础,只有具备中枢神经系统的多细胞动物才能发生反射;植物、单细胞生物没有反射弧,对刺激作出的反应属于应激性,不属于反射,C错误; D、反射的发生除需要反射弧结构完整、存在适宜刺激外,还需要反射弧保持正常生理活性,且刺激需要经过完整的反射弧路径,若直接刺激传出神经引起效应器反应不属于反射;同时高级中枢可调控低级中枢的反射活动,如人刻意绷紧腿部肌肉时,即使膝跳反射反射弧完整也不会发生,D错误。 13.【图像情境・膝跳反射示意图】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.【新情境・渐冻症反射弧模式图】渐冻症是一种运动神经元疾病。患者就好像被冰渐渐冻住,从四肢到躯干,以及胸腹部的肌肉逐渐无力和萎缩。渐冻症患者被称为“清醒的植物人”。如图为某渐冻症患者的反射弧结构模式图,下列叙述错误的是(     ) A.图中③表示的是神经中枢,⑤表示的是感受器 B.若给予一适宜刺激,渐冻症患者无法感觉到疼痛 C.适度刺激渐冻症患者④处,⑤处不会发生收缩 D.渐冻症患者具有完整的反射弧,并能正常传递兴奋 【答案】ABD 【详解】A、②上有神经节,为传入神经,因此①是感受器,③是神经中枢,④是传出神经,⑤是效应器,A错误; B、渐冻症仅损伤运动神经元,感觉通路及大脑皮层感觉中枢功能正常,适宜刺激产生的兴奋可传导至大脑皮层产生痛觉,患者可以感觉到疼痛,B错误; C、渐冻症患者运动神经元受损,兴奋无法正常传递至效应器,即使适度刺激传出神经④,效应器⑤也不会发生收缩,C正确; D、渐冻症患者运动神经元受损,反射弧结构不完整,兴奋无法正常传递至效应器,D错误。 考向02 非条件反射与条件反射 15.下列关于条件反射和非条件反射的叙述,正确的是(  ) A.刺激支配肌肉的神经,引起该肌肉收缩的过程属于非条件反射 B.吃酸梅时引起唾液腺分泌唾液是一种条件反射 C.某人眼球被意外撞击,产生金星四溅的感觉是非条件反射 D.某人抽血时看见针,因害怕被针刺而缩手是需要大脑皮层参与的条件反射 【答案】D 【详解】A、刺激支配肌肉的神经,引起该肌肉收缩的过程中反射弧不完整,不属于反射,反射弧的完整性是完成反射的前提,A错误; B、吃酸梅时引起唾液腺分泌唾液没有大脑皮层的参与,属于非条件反射,B错误; C、产生感觉的过程没有经过完整的反射弧,不属于反射,C错误; D、抽血时看见针,因害怕被针刺而缩手是需要大脑皮层参与的条件反射,D正确。 16.【新情境・晕车反射分析】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。 17.【新情境・篮球赛神经调节实例】校篮球赛现场,球员接队友传球后转身起跳,稳稳投中一记三分球,全场瞬间响起热烈欢呼与掌声。下列关于该过程神经调节的叙述,正确的是(  ) A.控制四肢运动的传出神经,属于中枢神经系统 B.球员完成接球、投球等连贯动作,依赖反射弧结构 C.三分球引发的观众欢呼、鼓掌反应,属于非条件反射 D.比赛中球员心跳加快、反应灵敏,此时副交感神经活动占优势 【答案】B 【详解】A、中枢神经系统由脑和脊髓组成,控制四肢运动的传出神经属于外周(周围)神经系统,不属于中枢神经系统,A错误; B、球员完成接球、投球的连贯动作属于反射活动,反射的结构基础是反射弧,所有反射活动的完成都依赖完整的反射弧,B正确; C、非条件反射是生来就有的先天性反射,观众看到三分球欢呼、鼓掌是后天通过生活经验、学习,在大脑皮层的参与下建立的反应,属于条件反射,C错误; D、人体处于运动、紧张状态时交感神经活动占优势,会出现心跳加快、反应灵敏的表现,D错误。 18.【新情境・大鼠压杆条件反射实验】研究人员将一只饥饿的大鼠放在一个箱子中,箱内有一个杠杆能发送食物,在箱内活动过程中,大鼠碰上杠杆就会获得一份食物,多次惊喜意外发生后,大鼠会有意识地按压杠杆获取食物。下列叙述错误的是(     ) A.题干中的反射活动建立之后要维持下去,还需要食物这一条件刺激的强化 B.题干中的实例说明,所有的非条件反射经过学习和训练后都能形成条件反射 C.题干中反射活动的建立能够扩展大鼠对外界复杂环境的适应范围 D.如果大鼠反复按压杠杆得到的都是伤害性电击,而不是食物,则该条件反射会消退,此过程不需要大脑皮层参与 【答案】ABD 【详解】A、维持已建立的条件反射需要非条件刺激的强化,食物是能引发大鼠先天摄食反应的非条件刺激,A错误; B、题干中的实例只能说明,大鼠有意识地按压杠杆获取食物这一条件反射是经过学习和训练后建立的,但是并非所有的非条件反射经过学习和训练后都能形成条件反射,比如胰岛素的分泌,不受大脑皮层控制,不会形成条件反射,B错误; C、条件反射的建立能提升动物应对复杂环境变化的能力,扩展对外界环境的适应范围,C正确; D、条件反射的消退不是简单的反射消失,而是新的学习过程,需要大脑皮层的参与,D错误。 19.【新情境・警犬训练条件反射】在对警犬进行“安静”训练时,助训员通常会悄悄靠近犬,当犬欲叫时,助训员发出“静”的口令,同时轻击犬嘴令其保持安静,待犬安静后立即给予食物奖励。经过这样的反复训练,警犬听到“静”的口令便会安静下来。下列叙述错误的是(    ) A.该反射建立的过程需要大脑皮层的参与 B.反射建立后,“静”的口令由条件刺激转变为无关刺激 C.该反射的消退是上述刺激间联系的丧失,与学习无关 D.条件反射提高了警犬应对复杂环境变化的能力 【答案】BC 【详解】A、该反射是条件反射,是在大脑皮层参与下建立非条件反射的基础上完成的,A正确; B、反射建立前,“静” 的口令是无关刺激;经训练(与非条件刺激结合)后,“静” 的口令转变为条件刺激,B错误; C、条件反射的消退是一个新的学习过程,警犬会获得两个刺激间新的联系,C错误; D、条件反射提高了动物应对复杂环境变化的能力,D正确。 故选BC。 考点三 神经冲动的产生和传导 考向01 兴奋在神经纤维上的传导过程 20.【图像情境・蛙坐骨神经腓肠肌标本分析】某同学取神经纤维上某位点损伤的蛙坐骨神经-腓肠肌标本,给予S强度(坐骨神经中所有神经纤维都兴奋的刺激强度)刺激,记录动作电位和腓肠肌的收缩强度。有关分析错误的是(     ) A.损伤a点,增大刺激强度,动作电位幅度不变 B.损伤a点,减小刺激强度,腓肠肌收缩强度变大 C.损伤b点,用S强度刺激,腓肠肌不收缩 D.损伤b点,用S强度刺激,动作电位幅度不变 【答案】B 【详解】A、a点位于刺激点左侧,损伤a点不影响兴奋向刺激点右侧传导;动作电位具有全或无的特点,当刺激强度已经达到使所有神经纤维都兴奋的阈值后,继续增大刺激强度动作电位幅度不会发生改变,A正确; B、a点位于刺激点左侧,损伤a点不影响兴奋向腓肠肌方向传导;减小刺激强度后,坐骨神经中能产生兴奋的神经纤维数目减少,腓肠肌收缩强度会变小,B错误; C、b点位于电位检测仪和腓肠肌之间,损伤b点后兴奋无法通过受损部位传导到腓肠肌,因此用S强度刺激,腓肠肌不收缩,C正确; D、电位检测仪位于刺激点和b点之间,损伤b点不影响兴奋传导到电位检测仪所在位置;S强度可使所有神经纤维都兴奋,因此记录到的动作电位幅度不变,D正确。 21.【图像情境・反射弧局部电位检测】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。 22.【图像情境・枪乌贼巨大轴突膜电位】将枪乌贼巨大轴突置于体内组织液的模拟环境中,下列分析错误的是(  ) A.动作电位大小会随有效刺激的增强而不断加大 B.电刺激枪乌贼巨大轴突,不一定会产生动作电位 C.若细胞膜对K+的通透性变大,静息电位的绝对值不变 D.增大模拟环境中K+的浓度,静息电位的绝对值变小 【答案】AC 【详解】A、只要刺激达到阈强度,动作电位的峰值就保持稳定,不会随有效刺激的增强而不断加大,A错误; B、电刺激枪乌贼巨大轴突,当刺激达到一定强度时才会产生动作电位,B正确; C、静息电位的形成机制是K+外流,若细胞膜对K+的通透性变大,K+外流的量增多,膜内外电位差增大,静息电位的绝对值会变大,C错误; D、静息电位维持依赖于细胞内K+浓度高于细胞外的浓度差,增大模拟环境中K+浓度,细胞内外K+的浓度差减小,K+外流的量减少,静息电位的绝对值变小,D正确。 23.【概念辨析・神经细胞物质跨膜运输】物质跨膜运输是维持神经细胞正常生命活动的基础,下列关于不同物质进出神经细胞的叙述,正确的是(  ) A.自由扩散进出神经细胞的物质,跨膜运输速率均不受O2浓度影响 B.神经细胞释放神经递质甘氨酸的过程需要蛋白质的参与且消耗能量 C.神经细胞可通过Na+通道维持其细胞内外Na+浓度差 D.K+与通道蛋白结合后使其通道开放进而神经细胞中产生静息电位 【答案】AB 【详解】A、自由扩散进出神经细胞的物质,其运输不耗能、不需要转运蛋白,而O2参与有氧呼吸放能,所以自由扩散跨膜运输速率均不受O2浓度影响,A正确; B、神经细胞释放神经递质的方式为胞吐,该过程需要囊泡膜与细胞膜上的蛋白质介导融合,且需要消耗ATP,因此需要蛋白质参与且消耗能量,B正确; C、神经细胞内外Na+浓度差依靠钠钾泵的主动运输过程维持,Na+通道介导的是Na+顺浓度梯度的协助扩散,无法维持浓度差,C错误; D、通道蛋白介导物质运输时不需要与被转运离子结合,仅通过亲水性孔道允许适配大小、电荷的物质通过,且静息电位是K+外流产生的,D错误。 24.【图像情境・神经纤维膜外电位测量】如图表示神经纤维上某点受到刺激后对膜外电位的测量。下列相关叙述正确的是(    ) A.兴奋传导过程中,膜内局部电流的方向与兴奋传导方向相反 B.在没有接受刺激时,图中的电位计可测量到静息电位的大小 C.如果将神经纤维膜内K+浓度降低,可引起静息电位变小 D.在接受了刺激后,电表会发生两次方向相反的偏转 【答案】CD 【详解】A、兴奋传导过程中,膜内局部电流的方向与兴奋传导方向相同,膜外局部电流的方向与兴奋传导方向相反,A错误; B、在没有接受刺激时,图中的电位计两端都接到神经纤维外侧,测量到的电位是零电位,不是静息电位,B错误; C、静息电位的产生与钾离子外流有关,如果将神经纤维膜内K+浓度降低,膜内外的K+浓度差降低,可引起静息电位变小,C正确; D、在接受了刺激后,兴奋到达a处时,电表指针向左偏转,当兴奋到达b处时,电表指针向右偏转,故电表指针将发生两次方向相反的偏转,D正确。 故选CD。 考向02 膜电位的测定及相关曲线分析 25.【图像情境・离体神经纤维动作电位曲线】在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如下,下列叙述正确的是(     ) A.a~b段的Na+内流是需要消耗能量的 B.b~c段的Na+外流是不需要消耗能量的 C.c~d段的K+外流是不需要消耗能量的 D.d~e段的K+内流是不需要消耗能量的 【答案】C 【详解】A、a~b段上升是因为Na+内流所致,流动过程由高浓度向低浓度运输,属于被动运输,不消耗能量,A错误; B、b~c段上升也是因为Na+进一步内流所致,B错误; C、c~d段下降是因为K+外流所致,由高浓度向低浓度运输,属于被动运输,不消耗能量,C正确; D、d~e段下降是因为K+进一步外流所致,是由高浓度向低浓度运输,属于被动运输,不消耗能量,D错误。 26.【图像情境・神经纤维多点膜电位记录】离体的枪乌贼神经纤维上某位点在不同时刻的膜电位变化曲线如图1所示,图2表示在该神经纤维上的m点施加刺激,不同位点某一时刻记录得到的微电表指针偏转情况及膜电位变化曲线,下列叙述正确的是(     ) A.图1中a点和图2中B点均主要由K+外流引起 B.根据图1可判断神经冲动在神经纤维上的传导方向 C.图2中②③处膜电位为0,两个微电表指针将要分别向左、向右偏转 D.图1b点右侧及图2A点左侧仍发生Na+和K+的主动运输 【答案】D 【详解】A、图1中a点为复极化过程,主要由K+外流引起,图2中,①所在位点膜电位低于-70mv,说明①在发生超极化,兴奋从左传至右,因此B点发生去极化,主要由Na+内流引起,A错误; B、图1表示的是神经纤维上某一位点动作电位的产生和恢复的过程,无法判断神经冲动在神经纤维上的传导方向,B错误; C、兴奋从左传至右,①表右偏,图2中②③处膜电位为0,下一刻②电位变小、③电位增大,因此两个微电表指针将要分别向右、向左偏转,C错误; D、神经元的钠-钾泵一直在工作,图1b点右侧及图2A点左侧仍发生Na+和K+的主动运输,D正确。 27.【图像情境・窦房结细胞动作电位】窦房结细胞位于右心房与上腔静脉的交界处,受两类自主神经的双重支配,且无需刺激即能自动产生动作电位来控制心脏搏动。窦房结细胞的动作电位发生机制如下图,其中IK为钾通道,ICa-L和ICa-T分别为L型和T型钙通道。相关叙述正确的是(  ) A.窦房结细胞形成动作电位的机制与神经细胞完全相同 B.复极化时IK开放,钾离子外流使膜电位恢复到静息电位 C.交感神经和副交感神经可调控窦房结细胞进而影响心率变化 D.T型钙通道阻滞剂可减慢窦房结细胞自动去极化从而减慢心率 【答案】BCD 【详解】A、神经细胞动作电位的去极化主要依赖钠离子内流,而窦房结细胞去极化主要依赖L型钙通道开放、钙离子内流,二者产生机制不完全相同,A错误; B、结合图示分析,窦房结细胞去极化达到动作电位峰值后,复极化IK开放,钾离子外流使膜电位恢复到静息电位,B正确; C、题干明确窦房结受两类自主神经(交感神经和副交感神经)的双重支配,二者可通过调控窦房结的自律性改变心率,C正确; D、由图可知T型钙通道参与窦房结细胞的自动去极化过程,若使用T型钙通道阻滞剂,会减少钙离子内流,减慢自动去极化速度,降低窦房结自律性,从而减慢心率,D正确。 28.【图像情境・局部电位总和曲线图】在t1、t2、t3时刻分别给予某神经纤维三次强度相同的刺激,测得神经纤维电位变化如下图所示。下列相关叙述正确的是(  ) A.适当降低细胞内K+浓度,测得的静息电位绝对值可能升高 B.t1时的刺激,无法引起神经纤维上Na+通道打开 C.t2、t3时的刺激可以累加并引起神经纤维产生动作电位 D.t3后钠钾泵吸钾排钠,该过程需要消耗ATP 【答案】CD 【详解】A、静息电位的形成机制是K+顺浓度梯度外流,降低细胞内K+浓度会使细胞膜内外K+浓度差减小,K+外流量减少,静息电位的绝对值降低,A错误; B、t1时的刺激属于阈下刺激,可引起少量Na+通道开放,产生局部电位,只是未达到阈电位,无法产生动作电位,并非不能引起Na+通道打开,B错误; C、局部电位具有可总和的特点,t2、t3的刺激均为阈下刺激,两次刺激间隔较短,局部电位发生时间总和,最终达到阈电位引发动作电位,C正确; D、t3后动作电位结束恢复静息状态时,钠钾泵通过主动运输的方式排钠吸钾,恢复膜内外正常的离子浓度梯度,主动运输过程需要消耗ATP,D正确。 29.【图像情境・突触、神经纤维电位综合实验填空】研究人员经常通过测量细胞膜上的电位变化,来研究神经冲动的产生、传导和传递。图1中电表①②③的两个微电极均放在神经纤维表面(假设图1突触处释放的是兴奋性神经递质);图2是兴奋传导过程中某时刻神经纤维不同位置的膜电位曲线;图3中虚线是经某种处理后的动作电位变化曲线,其他条件均适宜。 (1)刺激AB段中点,发生偏转的电表是______(填编号),该实验______(填“能”或“不能”)证明兴奋在神经元之间是单向传递的,理由是________。 (2)图2中兴奋在神经纤维上的传导方向是______(填“①→⑤”或“⑤→①”);图3中处理后的峰电位比正常峰电位明显降低,原因可能是________。 (3)经研究,杜冷丁作用于突触时既不会损伤神经元结构,也不影响突触间隙中神经递质(乙酰胆碱)的含量。据此推测杜冷丁用于止痛的作用机制可能是_________。 【答案】(1) ②③ 不能 只刺激AB的中点只能证明兴奋可以在突触处从左侧到右侧传递,不能证明兴奋不可以在突触处从右侧到左侧传递 (2) ①→⑤ 细胞膜外钠离子浓度降低 (3)杜冷丁可以与突触后膜上的受体结合,使神经递质失去与突触后膜上的受体结合的机会,不能使下一个神经元产生兴奋,从而达到止痛镇静的作用 【分析】神经递质以胞吐的方式释放神经递质作用于突触后膜上的特异性受体而发挥作用。动作电位是钠离子内流形成的,静息电位是钾离子外流形成的。 【详解】(1)刺激AB段中点,兴奋同时到达A和B,故电流表①不会偏转,刺激AB段中点,兴奋可以传递到电表②和③,故②③会偏转;该实验不能证明兴奋在神经元之间是单向传递的,理由是只刺激AB的中点只能证明兴奋可以在突触处从左侧到右侧传递,不能证明兴奋不可以在突触处从右侧到左侧传递。 (2)由图2可知,①②处为恢复静息电位,③处为兴奋状态,④处已经发生钠离子内流,⑤处仍为静息电位,故兴奋在神经纤维上的传导方向是①→⑤。图3中处理后的动作电位峰电位比正常峰电位明显降低,原因可能是细胞膜外钠离子浓度降低。 (3)杜冷丁作用于突触时既不会损伤神经元结构,也不影响突触间隙中神经递质(乙酰胆碱)的含量,推测杜冷丁可以与突触后膜上的受体结合,使神经递质失去与突触后膜上的受体结合的机会,不能使下一个神经元产生兴奋,从而达到止痛镇静的作用。 考向03 兴奋在神经元之间的传递 30.【图像情境・屈肌伸肌中间神经元突触图】作用于同一个关节的屈肌和伸肌在功能上是相互抗衡的。如图表示传入神经纤维的末梢释放兴奋性神经递质,最终引起屈肌运动神经元抑制和伸肌运动神经元兴奋的机理。下列相关叙述错误的是(     ) A.兴奋性神经递质会引发下一神经元膜电位的反转 B.传入神经纤维的分支对抑制性中间神经元起抑制作用 C.抑制性中间神经元接受刺激后,释放抑制性神经递质 D.膝跳反射发生时,作用于膝关节的屈肌舒张、伸肌收缩 【答案】B 【详解】A、兴奋性神经递质作用于下一神经元时,会引起钠离子内流,使膜电位由外正内负的静息电位变为外负内正的动作电位,发生膜电位反转,A正确; B、由题干可知传入神经纤维末梢释放兴奋性神经递质,因此其分支对抑制性中间神经元起兴奋作用,而非抑制作用,B错误; C、抑制性中间神经元接受刺激产生兴奋后,会释放抑制性神经递质,最终使屈肌运动神经元被抑制,C正确; D、膝跳反射的效应是小腿前伸,此时作用于膝关节的伸肌收缩、屈肌舒张,D正确。 31.【图像情境・突触后电位 PSP 曲线图】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.PSP2一般由Cl-内流形成,PSP1一般由Na+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】BC 【详解】A、神经递质与突触后膜受体结合后,都会开启对应离子通道,突触a和突触b的后膜离子通透性都会增大,只是通透的离子种类不同,A错误; B、图中PSP1中膜电位减小,可能是Na+或Ca2+内流形成的;PSP2中膜电位增大,可能是K+外流或Cl-内流形成的,共同影响突触后神经元动作电位的产生,B正确; C、兴奋性突触后电位PSP1一般由Na+内流形成,Na+带正电进入细胞,使膜内电位升高,符合题图变化;抑制性突触后电位PSP2一般由Cl−内流形成,Cl−带负电进入细胞,使膜内电位降低,符合题图变化,C正确; D、突触前膜释放递质越多,突触后电位的变化幅度(幅值)越大,因此递质增多时,PSP1幅值增大,PSP2幅值也会增大(膜电位更负,偏离静息电位更远),D错误。 32.【图像情境・电突触结构模式图】神经系统中存在一种电突触。其两侧神经元通过特定蛋白直接相通,局部电流可直接双向通过,几乎无传导延迟,如图所示。下列叙述错误的是(     ) A.兴奋在电突触的传递不依赖神经递质 B.电突触可使生物更快对外界刺激作出反应 C.电突触的双向传递特性,使反射活动中的兴奋可以双向传导 D.电突触处不发生“电信号→化学信号→电信号”的信号转换 【答案】C 【详解】A、电突触的突触前膜和突触后膜紧密接触,依靠两侧神经元间的离子通道直接传递局部电流,无需神经递质参与传递过程,A正确; B、电突触以电流为信息载体,几乎无传导延迟,兴奋的传递速度比化学突触快,可使生物更快对外界刺激作出反应,B正确; C、反射活动的结构基础是反射弧,反射弧中存在化学突触,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,因此兴奋在化学突触处的传递只能是单向的,且在反射活动中,感受器接受一定的刺激后产生兴奋,兴奋只能沿反射弧单向传导,不会因为电突触的双向传递特性就使反射活动的兴奋变为双向传导,C错误; D、“电信号→化学信号→电信号”是化学突触特有的信号转换过程,电突触仅存在电信号的直接传递,不存在化学信号的参与,不会发生该类信号转换,D正确。 33.【图像情境・EAATs 谷氨酸转运机制图】兴奋性神经递质谷氨酸的清除主要依赖神经胶质细胞膜上的转运蛋白EAATs。脑缺血时,Na+-K+泵失活会造成EAATs反向运输,引发兴奋性毒性。图示正常情况下EAATs的作用机制,下列相关叙述错误的有(     ) A.甲释放的谷氨酸与乙膜上受体结合,可实现化学信号到电信号的转变 B.谷氨酸与神经胶质细胞内的受体结合,可实现兴奋在神经元间的传递 C.正常状态下,EAATs转运谷氨酸的方向与Na+-K+泵跨膜转运Na+的方向相反 D.脑缺血时,胞内Na+浓度升高可增强EAATs的转运功能,加速谷氨酸的清除 【答案】ABD 【详解】A、乙是突触前神经元,释放兴奋性神经递质谷氨酸到突触间隙,谷氨酸与突触后神经元甲的膜上受体结合,引发甲产生电位变化(电信号),实现了化学信号到电信号的转变,A错误; B、神经胶质细胞的功能是通过转运蛋白EAATs清除突触间隙多余的谷氨酸,谷氨酸是被转运进入神经胶质细胞,不是与神经胶质细胞的受体结合完成兴奋传递,B错误; C、正常状态下,EAATs将谷氨酸从神经胶质细胞外(突触间隙)转运到细胞内,Na⁺-K⁺泵将Na⁺从神经胶质细胞内转运到细胞外,二者转运方向相反,C正确; D、脑缺血时,Na⁺-K⁺泵失活后,胞内Na⁺排出受阻,胞内Na⁺浓度升高,EAATs反向运输,原本将谷氨酸转运进胶质细胞,反向后将谷氨酸从胶质细胞释放到突触间隙,会升高突触间隙谷氨酸浓度引发兴奋性毒性,D错误。 考向04 不同物质对兴奋传递的影响 34.【图像情境・帕金森病 STN 神经元调控综合大题】如图1所示,躯体运动除受大脑皮层运动区支配外,还受脑中多个区域的调控。帕金森症与黑质中多巴胺能神经元(能够释放多巴胺)的损伤和丢失有关,表现为震颤、强直等运动不协调症状,图中Glu表示神经递质谷氨酸,GABA表示神经递质-氨基丁酸。回答以下问题: (1)人的中枢神经系统包括__________。在由中枢神经系统参与的反射活动中,机体不受控制的震颤属于__________(填“非条件反射”或“条件反射”)。 (2)黑质中多巴胺能神经元接收信号后,兴奋传导至轴突末端,引起__________前移并与突触前膜融合,从而将多巴胺释放到突触间隙。该过程中,突触前膜发生的信号转换为__________。 (3)帕金森患者后期具有耐药性导致多巴胺治疗失效,DBS手术通过植入电极影响丘脑底核(STN)中神经元的兴奋性,缓解耐药性帕金森患者症状。 ①STN神经元活动主要受其他部位传入的谷氨酸(Glu)能神经元和γ-氨基丁酸(GABA)能神经元调控(如图2)。图中A、B两种神经元对STN神经元的作用是__________(填“相抗衡”或“协同”)关系,理由是_____________________________________________。 ②研究人员用不同的荧光分子分别标记GABA和Glu,检测DBS电击对STN部位的细胞外Glu和GABA含量的影响,甲、乙、丙表示DBS的作用时间和电击强度,结果如图3。 实验表明,DBS电击可通过_______________(填“增强”或“降低”)STN神经元的兴奋性治疗帕金森病,依据是___________________________________。 【答案】(1) 脑和脊髓 非条件反射 (2) 突触小泡 电信号→化学信号 (3) 相抗衡 Glu引起Na+内流,促进STN神经元兴奋,GABA引起Cl−内流,抑制STN神经元兴奋,二者作用效果相反 降低 DBS电击后,STN细胞外兴奋性递质Glu含量明显降低,抑制性递质GABA含量相对升高,使STN神经元兴奋性降低 【详解】(1)人体中枢神经系统包括脑和脊髓;非条件反射是先天形成、不受意识控制的反射,条件反射需要后天学习、受大脑皮层意识调控,因此不受控制的震颤属于非条件反射。 (2)神经递质储存于突触小泡中,兴奋传至轴突末端时,突触小泡前移并与突触前膜融合,释放神经递质;该过程中,突触前膜将电信号(兴奋的电信号)转换为神经递质的化学信号,即信号转换为电信号→化学信号。 (3)① 由图2可知:谷氨酸(Glu)作用后引起Na⁺内流,促进STN神经元兴奋;γ-氨基丁酸(GABA)作用后引起Cl⁻内流,抑制STN神经元兴奋,二者作用效果相反,因此为相抗衡关系。 ② 荧光相对强度与细胞外神经递质的含量正相关,由图3可知:DBS电击后,兴奋性递质Glu的含量明显降低,抑制性递质GABA含量下降幅度小、相对含量较高,会降低STN神经元的兴奋性,从而缓解帕金森症状。 35.【图像情境・TRPV1 辣椒素受体综合大题】辣椒素与人体感觉神经元上的受体-TRPV1(可被辣椒素或40℃以上的温度活化的离子通道蛋白)结合后,能引起Ca²⁺等阳离子顺浓度梯度内流而产生兴奋,进而引起机体产生痛觉,图1为TRPV1被激活及产生生理效应的示意图。回答下列问题: (1)TRPV1通常位于感觉神经元的________(填“树突”或“轴突”)膜上。吃辣椒时,辣椒素激活感觉神经末梢上的TRPV1后,此时Ca2+通过________方式从膜外运输到膜内,将外界刺激转变成________信号。 (2)人吃辣椒后,到产生灼热感,该过程________(填“属于”或“不属于”)反射,原因是________________________________________。 (3)当一系列的兴奋传递到①处时,突触后膜上膜外电位的变化是_______________,这种神经元之间的兴奋传递特点及原因是________________________________________________________________________________________________________________________。 (4)图2表示的是TRPV1介导瘙痒反应的部分信号通路,机体主要通过两种方式传递痒觉信号,即组胺受体/TRPV1通路和蛋白酶激活受体2/TRPV1通路。研究发现使用TRPVI的拮抗剂(与TRPV1结合)治疗轻中度瘙痒患者三周后,其瘙痒程度有显著下降,请结合图分析TRPV1拮抗剂的作用机理是________________________________________________________________________________________________。 【答案】(1) 树突 协助扩散/易化扩散 电 (2) 不属于 无完整的反射弧 (3) 由正到负 单向传递,神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上 (4)TRPV1拮抗剂可以与辣椒素竞争性地结合TRPV1,阻断TRPV1通道蛋白的激活,减少Ca2+内流,进而减少兴奋性神经递质的释放,从而缓解瘙痒 【详解】(1)从图中可知TRPV1位于感觉神经元的树突膜上。由题干可知,吃辣椒时,辣椒素激活感觉神经末梢上的TRPV1后,此时Ca2+顺浓度梯度内流而产生兴奋,因此是通过协助扩散(易化扩散)从膜外渗入膜内,将外界刺激转变成电信号。   (2)人吃辣椒后,到产生灼热感,该过程没有经过完整的反射弧,因此不属于反射。 (3)当一系列的兴奋传递到①处时,静息电位变为动作电位,因此突触后膜上膜外电位的变化是由正到负,这种神经元之间的兴奋传递的特点在于单向传递(因为神经递质只存在于突触小泡中,且只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上)、速度较慢等。 (4)TRPV1拮抗剂可以与辣椒素竞争性地结合TRPV1,阻断组胺、蛋白酶激活受体2两条通路对TRPV1通道蛋白的激活作用,使TRPV1通道难以开放,抑制Ca2+顺浓度梯度内流,降低感觉神经元产生动作电位的可能性,减少突触前膜兴奋性神经递质的释放,削弱瘙痒相关信号向神经中枢的传递,大脑接收的瘙痒信号减弱,最终实现缓解瘙痒的效果。 36.【图像情境・神经骨骼肌接头大题】下图表示兴奋通过神经—骨骼肌接头引起骨骼肌收缩的部分过程。突触小泡释放乙酰胆碱(ACh)作用于A(受体兼Na+通道),通道打开,Na+内流,产生动作电位。兴奋传导到B(另一受体)时,C(Ca2+通道)打开,肌质网中Ca2+释放,引起肌肉收缩。请分析回答下列问题: (1)神经—骨骼肌接头属于反射弧中____________(结构)组成部分。 (2)轴突末端释放ACh依赖于细胞膜具有____________的特点。Na+由通道进入细胞内,其运输方式是____________________________。 (3)当ACh作用于A时,骨骼肌膜外的电位变化是____________________________。 (4)在神经—骨骼肌接头处,兴奋的传递是单向的,这是因为____________________________。 (5)神经—骨骼肌接头上存在分解ACh的胆碱酯酶,有机磷农药对胆碱酯酶有选择性抑制作用。可推测有机磷农药中毒后,会出现____________症状。 【答案】(1)效应器 (2) 流动性 协助扩散 (3)正电位变成负电位 (4)神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 (5)肌肉持续收缩 【详解】(1)完成反射的结构基础是反射弧。由题意知:图表示兴奋通过神经一骨骼肌接头引起骨骼肌收缩的部分过程,效应器是指由传出神经及其所支配的肌肉或腺体,所以神经一骨骼肌接头属于反射弧中效应器的组成部分。 (2)神经递质的释放方式为胞吐作用,即轴突末端释放 Ach 的过程是通过胞吐作用实现的,该过程依赖细胞膜的流动性完成,即体现了生物膜具有一定流动性的结构特点。Na+由通道进入细胞内不需要消耗能量,所以其运输方式是顺浓度梯度的协助扩散。 (3)骨骼肌膜相当于突触后膜,接受递质的信号后,钠离子会大量内流,骨骼肌膜外的电 位变化是正电位变为负电位。 (4)在神经—骨骼肌接头处,兴奋的传递是单向的,这是因为神经递质只能由突触前膜释 放,作用于突触后膜(Ach 只存在于轴突末端的突触小泡中,只能由轴突末端释放作用于 骨骼肌细胞膜)。 (5)神经—骨骼肌接头上存在分解 Ach 的胆碱酯酶,Ach 发挥作用后会被胆碱酯酶分 解,有机磷农药对胆碱酯酶有选择性抑制作用,抑制 Ach 分解,导致突触后膜持续兴奋; 故有机磷农药中毒后,会出现肌肉持续收缩的症状(或肌肉痉挛等)。 37.【图像情境・可卡因干扰突触传递大题】多巴胺是一种兴奋性递质,能参与大脑的情绪及感觉核兴奋等信息传递。毒品可卡因能延长多巴胺的作用时间,使人产生强烈的愉悦感,长期吸食可卡因会引发多巴胺受体减少。毒品可卡因对人脑部突触间神经冲动的传递干扰如图1所示。回答下列问题: (1)多巴胺在神经细胞内合成后储存在________中,该结构与突触前膜融合后,多巴胺以________的方式分泌。 (2)多巴胺与突触后膜上的受体结合后,引起Na+大量内流,使电位________。多巴胺发挥作用后,其去路是________。 (3)结合以上信息分析,可卡因能延长多巴胺的作用时间,其作用机理是________。长期吸食可卡因会引发多巴胺受体减少,使________,导致吸食者精神萎靡,从而严重危害身体健康。 (4)研究表明,长期的情绪压力会使单胺类神经递质传递兴奋的功能减弱,严重时会出现抑郁症。人在情绪压力下,大脑中某突触的结构如图2所示。单胺氧化酶抑制剂是目前常用的一种抗抑郁药,能有效改善抑郁症状。结合图示信息,其可能的作用机理是________。 【答案】(1) 突触小泡 胞吐 (2) 由外正内负变为外负内正 被降解或回收进入突触前神经元 (3) 阻滞多巴胺回收 神经元对多巴胺的敏感性降低 (4)单胺氧化酶抑制剂能抑制单胺类神经递质降解酶的活性,减少神经递质降解,提高突触间隙中神经递质的浓度,从而提高突触后神经元的兴奋性 【详解】(1)多巴胺属于神经递质,多巴胺在神经细胞内合成后储存在突触小泡中,突触小泡在受到相应刺激后与突触前膜融合,以胞吐的方式将多巴胺释放到突触间隙中。 (2)多巴胺与突触后膜上的受体结合后,引起Na+大量内流,产生动作电位,突触后膜的电位变化是由外正内负变为外负内正。由图1可知,多巴胺发挥作用后,其去路是被降解或回收进入突触前神经元。 (3)可卡因会阻碍突触前神经元回收多巴胺,导致突触间隙的多巴胺增多,从而使大脑相关神经中枢持续兴奋而获得愉悦感,因此可卡因能延长多巴胺的作用时间,其作用机理是阻止多巴胺回收。长期吸食可卡因会引发多巴胺受体减少,使神经元对多巴胺的敏感性降低,导致吸食者精神萎靡,从而严重危害身体健康。 (4)抑郁症与单胺类神经递质传递兴奋的功能减弱有关,单胺氧化酶抑制剂能改善抑郁症状,结合图2推测作用机理可能是单胺氧化酶抑制剂能抑制单胺类神经递质降解酶的活性,减少神经递质降解,提高突触间隙中神经递质的浓度,从而提高突触后神经元的兴奋性。 考点四 神经系统的分级调节 考向01 神经系统对躯体运动的分级调节 38.【概念辨析・伸肘反射弧选择题】太极拳“白鹤亮翅”招式中的伸肘动作在脊髓水平上的反射弧的基本结构如图所示。人体可以通过神经系统的精巧调控,使伸肌收缩的同时屈肌舒张。下列叙述正确的是(     ) A.神经调节的基本方式是反射弧 B.图中反射弧的效应器是运动神经末梢以及它所支配的伸肌和屈肌 C.抑制性中间神经元的作用是接受抑制性神经递质,导致屈肌舒张 D.刺激伸肌运动神经元的神经纤维可引起伸肌收缩,属于反射过程 【答案】B 【详解】A、神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧,A错误; B、效应器包括传出神经(运动神经)末梢和它所支配的肌肉或腺体。图中有伸肌、屈肌两个效应器,因此效应器为运动神经末梢以及它所支配的伸肌和屈肌,B正确; C、抑制性中间神经元的作用是接受兴奋性神经递质,产生兴奋,释放抑制性神经递质,导致屈肌舒张,C错误; D、反射的完成需要经过完整的反射弧,刺激伸肌运动神经元的神经纤维可引起伸肌收缩,但该过程不属于反射,D错误。 39.【新情境・脑机接口技术】研究者采用“脑-机接口”技术,开发了康复性外骨骼,使脊髓损伤患者可以行走。下列相关叙述中,不属于该设备功能的是(    ) A.采集大脑皮层运动区的“迈步”意图神经信号 B.进行信号转化,驱动外骨骼带动腿部运动 C.压力传感器检测触地信号后上传,产生踩地感觉 D.恢复“大脑→脊髓→腿部肌肉”的躯体运动分级调节 【答案】D 【详解】A、脑-机接口设备的首要功能就是采集大脑皮层运动区的运动意图神经信号,以此作为后续驱动外骨骼的依据,A属于该设备功能,A错误; B、设备将采集到的神经信号转化为机械驱动信号,驱动外骨骼带动腿部运动,是该设备的核心功能,B属于该设备功能,B错误; C、外骨骼的压力传感器检测到触地信号后可上传信号至大脑,使患者产生踩地感觉,属于设备可具备的反馈功能,C属于该设备功能,C错误; D、患者脊髓受损,大脑和脊髓之间的天然神经通路已经中断,外骨骼是外接辅助设备,无法修复受损的神经通路,不能恢复“大脑→脊髓→腿部肌肉”的天然躯体运动分级调节,D不属于该设备功能,D正确。 40.【新情境・感觉运动闭环脑机接口】我国科研团队实现国内首例“感觉—运动”闭环脑机接口实验:将微电极阵列植入脊髓损伤患者大脑,通过向中央后回特定皮层区域施加不同频率和波形的电刺激,成功使患者分辨出“软、硬、光滑、粗糙”四种触觉质地,并引导患者完成抓握。下列叙述正确的是(    ) A.抓握运动是受意识支配的,而内脏运动都是不受意识控制的 B.中央后回是躯体运动中枢,该区域植入的电极负责采集运动意图 C.脑机接口刺激大脑会引发非条件反射,该反射弧中兴奋的传导和传递都是单向的 D.长时间高强度交互使大脑产生疲劳感,这可能与神经递质消耗和代谢废物积累有关 【答案】D 【详解】A、内脏运动并非都不受意识控制,例如排尿、呼吸等内脏相关活动可在一定程度上受意识支配,A错误; B、中央后回是躯体感觉中枢,中央前回才是躯体运动中枢,B错误; C、反射的结构基础是完整的反射弧,直接刺激大脑皮层的过程没有经过完整反射弧,不属于反射,更不属于非条件反射,C错误; D、长时间高强度的神经活动中,突触处神经递质不断被释放消耗,同时脑细胞代谢产生的废物逐渐积累,会导致大脑产生疲劳感,D正确。 考向02 神经系统对内脏运动的分级调节 41.如图是人体排尿反射过程的示意图,下列相关叙述错误的是(     ) A.婴儿的排尿反射过程可表示为膀胱→d→脊髓→b→膀胱 B.尿检时主动排尿需大脑经a过程对脊髓进行调控 C.a过程产生的神经递质对脊髓的作用效果是兴奋 D.某成年患者能产生尿意但尿失禁,其受损的结构可能是a 【答案】C 【详解】A、婴儿的脑发育还不完善,大脑还不能控制脊髓排尿中枢的活动,所以婴儿的排尿反射过程可表示为膀胱感受器→d传入神经→脊髓排尿中枢→b传出神经→膀胱,A正确; B、尿检时主动排尿是在大脑皮层控制下的排尿,需经过a过程对脊髓进行调控,B正确; C、大脑皮层可控制脊髓的低级神经中枢,既可控制主动排尿,又可抑制排尿,所以a过程产生的神经递质对脊髓的作用效果可能是兴奋或抑制,C错误; D、某成年人患者能产生尿意(感觉产生在大脑皮层),说明膀胱→d→脊髓→c→脑的通路是正常的,但尿失禁,即能排尿,但排尿不受大脑皮层的支配,可说明脑对脊髓的控制出现了障碍,故其受损的结构可能是a,D正确。 42.【图像情境・神经系统分级调节模式图】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。 43.【概念辨析・排尿反射分级调节】人体排尿反射的低级中枢位于脊髓,高级中枢位于大脑皮层。脊髓损伤患者会出现尿失禁或尿潴留症状,高位脊髓横断患者会丧失自主排尿意识,但可发生无意识排尿。下列相关叙述正确的是(     ) A.排尿反射的效应器为膀胱平滑肌,属于非条件反射 B.高位脊髓横断后,排尿反射的反射弧结构被完全破坏 C.大脑皮层可调控脊髓低级中枢的活动,体现分级调节 D.无意识排尿的发生说明高级中枢对低级中枢无调控作用 【答案】C 【详解】A、反射弧中效应器是传出神经末梢及其支配的膀胱平滑肌,并非仅膀胱平滑肌,A错误; B、高位脊髓横断仅切断了脊髓与大脑皮层的神经联系,排尿反射的反射弧(感受器、传入神经、脊髓低级中枢、传出神经、效应器)结构完整,因此仍可发生无意识排尿,B错误; C、排尿反射中,位于大脑皮层的高级中枢可以调控位于脊髓的低级中枢,这体现了神经系统的分级调节,C正确; D、高位脊髓横断后才出现无意识排尿,原因是脊髓与大脑皮层的联系通路被切断,大脑皮层无法调控脊髓的活动,并非高级中枢对低级中枢原本就无调控作用,D错误。 44.【图像情境・副交感神经排尿反射图】如图主要显示副交感神经参与排尿反射的示意图,下列有关说法正确的是(  ) A.①、③分别代表传入神经和传出神经 B.②处的神经递质单向传递,抑制排尿 C.在大脑皮层产生尿意属于非条件反射 D.排尿反射能体现分级调节和反馈调节 【答案】D 【详解】A、传入神经的功能是将感受器的兴奋传向神经中枢,传出神经是将神经中枢的指令传向效应器。图中①将脊髓(神经中枢)的信号传向膀胱(效应器),属于传出神经,③将膀胱感受器的信号传向脊髓,属于传入神经,选项表述相反,A错误; B、②为突触结构,神经递质只能由突触前膜释放、作用于突触后膜,因此兴奋在突触处单向传递,但该突触传递的是促进排尿的兴奋信号,并非抑制排尿,B错误; C、反射的发生需要完整的反射弧,大脑皮层产生尿意仅涉及感受器、传入神经、神经中枢三个环节,没有经过传出神经和效应器,不属于反射,更不属于非条件反射,C错误; D、排尿反射的低级中枢位于脊髓,受大脑皮层高级中枢的调控,体现了神经系统的分级调节;排尿过程中膀胱收缩会进一步刺激膀胱壁感受器,使排尿反射持续加强直至排尿完成,属于正反馈调节,因此排尿反射能体现分级调节和反馈调节,D正确。 考点五 人脑的高级功能 考向01 人脑的语言功能及异常分析 45.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错误的是(     ) A.大脑皮层——机体能排尿,但不能有意识地控制排尿 B.小脑——不能协调运动,也不能维持身体平衡 C.言语区的V区——由于不能看到文字,而无法进行正常的阅读 D.言语区的H区——能听到别人说话,但听不懂 【答案】C 【详解】A、排尿反射的低级中枢位于脊髓,大脑皮层是控制排尿的高级中枢,若大脑皮层受损,排尿反射仍可正常完成,但机体失去对排尿的有意识控制,A正确; B、小脑具有维持身体平衡、协调机体运动的功能,小脑受损后会出现运动不协调、无法维持身体平衡的症状,B正确; C、言语区的V区为视觉性语言中枢,V区受损的患者视觉正常,可以看到文字,但无法理解文字的含义,不能正常阅读,并非不能看到文字,C错误; D、言语区的H区为听觉性语言中枢,H区受损的患者听觉正常,能听到别人说话的声音,但无法理解话语的含义,即听不懂别人说话,D正确。 46.【新情境・春晚无障碍转播人脑高级功能】2025年春晚首次推出视障版和听障版无障碍转播,通过音频解说帮助视障人士“听”懂节目,利用手语翻译辅助听障人士“看”懂内容。下列叙述正确的是(    ) A.大多数人主导语言功能的区域位于人的大脑左半球 B.有人喜欢听歌跟唱,其行为仅受大脑皮层言语区S区的控制 C.视障人士通过音频接收信息时,声波直接刺激H区产生听觉 D.听障人士阅读手语时,视觉中枢兴奋,最终在V区产生视觉 【答案】A 【详解】A、大多数人主导语言功能的区域位于人的大脑左半球,逻辑思维主要由左半球负责,A正确; B、听歌跟唱需要听觉中枢(H区)接收声音信息,并由S区控制语言表达,还需其他脑区协调,并非仅由S区控制,B错误; C、声波需经耳蜗转化为电信号,传递至听觉中枢形成听觉,H区负责语言理解而非直接接收声波,C错误; D、视觉形成于大脑皮层的视觉中枢(枕叶),而V区负责处理文字符号等视觉性语言信息。阅读手语时,视觉中枢处理图像,V区参与理解,但视觉本身由视觉中枢产生,D错误。 考向02 学习、记忆、情绪 47.【新情境・海蜗牛记忆 RNA 实验】海蜗牛在接触几次电击后,能学会利用长时间蜷缩的方式保护自己;没有经过电击刺激的海蜗牛则没有类似的防御行为。研究者提取前者腹部神经元的RNA注射到后者颈部,发现原本没有受过电击的海蜗牛也“学会”了防御,而对照组则没有此现象。以下叙述不符合该实验的是(     ) A.有助于我们对动物记忆形成机制的研究 B.本实验对照组的海蜗牛不需要注射RNA C.不能说明RNA直接决定了动物记忆的形成 D.说明特定的RNA可以使海蜗牛“获得”记忆 【答案】B 【详解】A、该实验探究了记忆和相关RNA的关系,能够为动物记忆形成机制的研究提供参考,A正确; B、实验设计需遵循单一变量原则,本实验自变量为注射的RNA的来源,对照组应注射等量的未受过电击的海蜗牛腹部神经元的RNA,排除注射操作、无关RNA的干扰,若对照组不注射RNA则变量不唯一,B错误; C、该实验仅能说明RNA与记忆形成有关,RNA可能通过控制合成相关蛋白质等过程间接参与记忆形成,不能说明RNA直接决定动物记忆的形成,C正确; D、实验组注射受过电击的海蜗牛的RNA后,原本无防御行为的海蜗牛也“学会”了防御,说明特定的RNA可以使海蜗牛“获得”记忆,D正确。 48.【情境分析・憋尿过程神经调节】某同学假期随家人驾车旅游,途中该同学产生尿意,正在憋尿时看到前方服务区的路标,心情放松了许多。下列叙述正确的是(     ) A.该同学产生尿意的过程属于需要大脑皮层参与的条件反射 B.该同学看到路标后产生的情绪变化属于人脑特有的高级功能之一 C.脊髓对膀胱的控制是由中枢神经系统中的自主神经系统支配的 D.没有高级中枢大脑皮层的调控,排尿反射可以进行,但排尿不完全 【答案】D 【详解】A、反射的进行需要完整的反射弧,产生尿意的过程仅涉及感受器、传入神经和大脑皮层感觉中枢,未经过完整反射弧,不属于反射,更不属于条件反射,A错误; B、语言功能是人脑特有的高级功能,情绪变化并非人脑特有,看懂路标文字属于语言功能,但情绪变化本身不属于人脑特有的高级功能,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,不属于中枢神经系统,C错误; D、排尿反射的低级中枢位于脊髓,因此没有大脑皮层调控时排尿反射仍可进行,但脊髓低级中枢受大脑皮层高级中枢调控,缺乏高级中枢调控时排尿不完全,D正确。 49.【图像情境・高血压大鼠学习记忆实验】科研人员利用高血压(SHR)大鼠与正常大鼠(WKY)研究高血压造成学习和记忆能力下降是否与海马区TLR4基因表达有关。图1表示两组大鼠逃脱水迷宫所花费的时间,图2表示30周龄大鼠海马区神经元TLR4蛋白表达的情况(内参蛋白用于反映目标蛋白的相对表达水平)。下列说法中错误的是(  ) A.大鼠逃脱水迷宫的时间可以反映学习和记忆的能力,逃脱时间越长能力越差 B.大鼠探索迷宫的过程中形成的第一级记忆和第二级记忆属于短时记忆 C.高血压可能通过提高海马区神经元TLR4基因的表达减弱学习和记忆的能力 D.抑制TLR4基因表达的SHR大鼠逃脱水迷宫花费的时间可能接近同龄WKY大鼠 【答案】B 【详解】A、学习和记忆能力越强,大鼠对水迷宫路径的记忆越深刻,逃脱水迷宫的时间越短,因此逃脱时间可反映学习记忆能力,时间越长能力越差,A正确; B、根据高中生物记忆分级的相关知识,感觉性记忆和第一级记忆属于短时记忆,第二级记忆和第三级记忆属于长时记忆,B错误; C、由图1可知SHR高血压大鼠逃脱水迷宫时间更长,学习记忆能力更弱;由图2可知SHR大鼠海马区TLR4蛋白表达量更高,因此推测高血压可能通过提高TLR4基因的表达减弱学习记忆能力,C正确; D、结合C的推测,TLR4高表达会降低学习记忆能力,若抑制SHR大鼠的TLR4基因表达,其学习记忆能力会提升,逃脱水迷宫的时间可能接近同龄正常WKY大鼠,D正确。 50.【新情境・海蜗牛记忆 RNA 实验多选】海蜗牛在接触几次电击后,能学会利用长时间蜷缩方式保护自己;没有经过电击刺激的海蜗牛则没有类似的防御行为。研究者提取前者腹部神经元的RNA注射到后者颈部,发现原本没有受过电击的海蜗牛也“学会”了防御,而对照组则没有此现象。下列叙述符合该实验的是(  ) A.有助于我们对动物记忆形成机制的研究 B.对照组的海蜗牛需注射从未电击的海蜗牛腹部神经元提取的RNA C.说明RNA直接决定了动物记忆的形成 D.说明特定的RNA可以使海蜗牛“获得”记忆 【答案】ABD 【详解】A、由题干信息分析,该实验为我们研究记忆形成的机制提供了方向,故本实验有助于帮助我们对动物记忆形成机制的研究,A正确; B、根据实验设计的对照原则,对照组的海蜗牛需注射从未电击的海蜗牛腹部神经元提取的RNA,这样才能与实验组形成对照,B正确; C、RNA能够指导蛋白质的合成,故本实验不能说明RNA直接决定了动物记忆的形成,C错误; D、由题干信息“研究者提取前者腹部神经元的RNA注射到后者颈部,发现原本没有受过电击的海蜗牛也学会了防御”推测可知,本实验说明特定的RNA可以使海蜗牛获得记忆,D正确。 故选ABD。 综合攻坚·知能拔高 1.【基础概念・神经系统组成辨析】下列关于神经系统的说法错误的是(     ) A.脑干是连接脊髓和脑其他部分的联系通路,有许多维持生命的必要中枢 B.支配躯体运动的神经属于传出神经,支配内脏器官的神经属于传入神经 C.奔跑、跳跃由躯体运动神经支配,是随意的;惊恐引起的心跳与呼吸变化受自主神经支配,是不随意的 D.人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,胃肠蠕动减弱 【答案】B 【详解】A、脑干是连接脊髓和脑其他部分的重要联系通路,存在呼吸中枢、心血管调节中枢等许多维持生命活动的必要中枢,A正确; B、传出神经分为支配躯体运动的躯体运动神经和支配内脏器官、血管、腺体的内脏运动神经(自主神经),因此支配内脏器官的神经也属于传出神经,B错误; C、躯体运动神经受意识支配,因此奔跑、跳跃等躯体运动是随意的;自主神经不受意识直接控制,因此惊恐引起的心跳、呼吸变化是不随意的,C正确; D、人体处于兴奋状态时交感神经活动占据优势,可使心跳加快、支气管扩张,同时胃肠蠕动减弱,D正确。 2.【图像情境・中间神经元信号通路模式图】夏季被蚊虫叮咬后人们会感觉到痒,并引起“抓挠行为”,其产生的疼痛在一定程度上可以缓解痒觉。研究发现痛觉和痒觉既存在各自特定的传导通路,也存在一些共同的信号通路,其部分机制如图所示。a、b、c代表中间神经元,Glu是一种兴奋性神经递质。下列叙述错误的是(     ) A.蚊虫叮咬后产生痒觉,这个过程不属于反射 B.痛觉感受器兴奋,相关神经元释放Glu,神经元c对Na+的通透性增强 C.疼痛在一定程度上可以缓解痒觉,推测神经元c可能是一种抑制性神经元 D.刺激皮肤痛觉感受器,能检测到神经元a的细胞膜两侧发生电位变化 【答案】D 【详解】A、反射的结构基础是完整的反射弧,蚊虫叮咬后产生痒觉仅涉及感受器、传入神经和大脑皮层(神经中枢),无传出神经和效应器参与,该过程不属于反射,A正确; B、Glu是兴奋性神经递质,痛觉感受器兴奋释放的Glu作用于神经元c时,会使c的细胞膜对Na+通透性增强,Na+内流产生动作电位,B正确; C、疼痛可缓解痒觉,说明痛觉产生的信号可抑制痒觉的传导,结合图示可知神经元c兴奋后可抑制痒觉传导通路中信号的传递,因此推测c是抑制性神经元,C正确; D、神经元a属于痒觉传导通路的中间神经元,刺激痛觉感受器产生的兴奋不会传导至神经元a,因此无法检测到a的细胞膜两侧发生电位变化,D错误。 3.【基础概念・人脑高级功能言语区】语言文字是人类社会信息传递的主要形式,下列关于语言活动的叙述正确的是(     ) A.盲人“阅读”盲文时,需要躯体感觉中枢的参与 B.聋哑人用手语交流时,不需要躯体运动中枢的参与 C.当你专心听英语听力时,参与的言语区主要是H区和S区 D.小狗能计算简单数学题,说明小狗也能学习并记忆语言文字 【答案】A 【详解】A、盲人“阅读”盲文时,首先通过手指触摸感受盲文的凹凸刺激,需要躯体感觉中枢处理触觉信号,A正确; B、聋哑人用手语交流时,需要手部做出特定动作,必须有躯体运动中枢支配手部肌肉的运动,B错误; C、专心听英语听力时,主要是听懂语言内容,参与的言语区主要是听觉性言语区(H区),S区为运动性言语区,控制说话功能,听听力时不需要S区参与,C错误; D、语言功能是人脑特有的高级功能,小狗计算简单数学题是对具体信号(如数字形状、训练时的奖惩信号)建立的条件反射,并不理解语言文字的抽象含义,D错误。 4.【模式图・神经元结构模式图】神经系统的功能与组成它的细胞的特点是密切相关的。某神经元的结构如图所示,①~④表示神经元的相关结构。下列叙述错误的是(     ) A.许多神经纤维集结成束,构成一条神经 B.①是轴突,可以接收信息并将信息传导至③ C.②是神经末梢,其分布在全身各处 D.④表面的髓鞘可由神经胶质细胞参与构成 【答案】B 【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,A正确; B、①是树突,可以接收信息并将信息传导至③胞体,B错误; C、②是神经末梢,它们分布在全身各处,C正确; D、④是轴突,其表面的髓鞘由神经胶质细胞参与构成,D正确。 5.【新情境・健康热点牵涉痛机理】胆囊炎常引起右肩体表发生疼痛,而事实上右肩体表并无损伤,这种现象称为牵涉痛,相关机理如图所示。这是因为右肩体表与胆囊共用中间神经元,机体无法准确判断疼痛的来源。叙述正确的是(     ) A.图中皮肤、a、b、c和内脏组成一个完整的反射弧 B.图中的a是感觉神经,c是运动神经 C.牵涉痛属于条件反射,其神经中枢位于大脑皮层 D.胆囊炎引起牵涉痛时,上图中神经元b、c兴奋 【答案】D 【详解】A、完整反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分组成,图中仅包含兴奋传入中枢的路径,缺少传出神经和效应器,不能构成完整反射弧,A错误; B、图中a、c均可将外周的兴奋传导至脊髓,都属于感觉(传入)神经,c不是运动神经,B错误; C、反射的发生需要经过完整的反射弧,牵涉痛是痛觉形成过程,未经过完整反射弧,不属于反射,且其不是后天学习形成的,不属于条件反射,C错误; D、胆囊炎时,胆囊(内脏)的刺激会使传入神经c兴奋,兴奋经突触传递给共用的中间神经元b,因此b、c均兴奋,大脑无法区分兴奋来源,误认为疼痛来自右肩皮肤,产生牵涉痛,D正确。 6.【模式图・突触结构 Ca²⁺作用模式图】突触小泡与突触前膜的融合需要Ca2+参与,下列有关突触的叙述,正确的是(     ) A.突触前膜释放神经递质的过程体现了细胞膜的结构特点 B.若增大突触前膜对组织液中Ca2+的通透性,可持续引起突触后膜兴奋 C.神经递质与受体结合后进入细胞内,从而引起突触后膜电位变化 D.若突触小泡释放的是抑制性神经递质,则突触后膜无膜电位变化 【答案】A 【详解】A、突触前膜释放神经递质的方式为胞吐,依赖细胞膜具有一定的流动性这一结构特点,A正确; B、增大突触前膜对组织液中Ca²+的通透性会促进神经递质的释放,但神经递质发挥作用后会被快速降解或回收,不会持续引起突触后膜兴奋,B错误; C、神经递质与突触后膜上的特异性受体结合后即发挥作用,不会进入突触后神经元细胞内,C错误; D、若突触小泡释放的是抑制性神经递质,会使突触后膜的静息电位差进一步增大(发生超极化),存在膜电位变化,只是不会产生动作电位,D错误。 7.【图像情境・神经递质灭活与再摄取示意图】下图为某突触传递示意图,有关叙述正确的是(     ) A.若抑制星形胶质细胞再摄取转运体功能,突触后膜一定会持续兴奋 B.若图中为兴奋性神经递质,其可使突触后膜产生外负内正的动作电位 C.图中神经递质的合成、释放及向突触后膜转移均需要消耗ATP D.神经递质被酶解后的产物只能通过血液运输离开突触间隙,无法被再利用 【答案】B 【详解】A、抑制星形胶质细胞再摄取转运体功能后,突触间隙的神经递质还可通过酶解途径被分解,且神经递质也可能是抑制性递质,因此突触后膜不会一定持续兴奋,A错误; B、兴奋性神经递质作用于突触后膜时,会引起突触后膜Na+内流,产生外负内正的动作电位,B正确; C、神经递质通过自由扩散的方式在突触间隙中向突触后膜转移,该过程不需要消耗ATP,C错误; D、神经递质被酶解后的产物可以被突触前膜或星形胶质细胞再摄取,重新用于合成神经递质,可被再利用,D错误。 8.【归纳法情境・科学思维方法递质作用对比分析】若神经递质是乙酰胆碱,则突触后膜上Na+通道打开,突触后膜的膜电位由原来的-70mV变成+30mV;如果递质是甘氨酸,则突触后膜上Cl-通道打开,突触后膜的膜电位由原来的-70mV变成-85mV。下列相关说法中正确的是(     ) A.乙酰胆碱使突触后膜的膜外电位由负变正 B.突触后膜上递质的受体与Cl-通道蛋白的作用相同 C.正常生理条件下,甘氨酸属于抑制性神经递质 D.突触前膜释放的递质种类不同的根本原因是不同的细胞基因种类不同 【答案】C 【详解】A、静息状态下突触后膜膜外为正电位、膜内为负电位;据题干信息可知,乙酰胆碱作用后Na+内流,膜电位从-70mV变为+30mV,产生动作电位,此时膜外电位是由正变负,A错误; B、据题干信息可知,神经递质受体的作用是特异性识别结合神经递质、传递信号,本身不负责转运离子;Cl⁻通道蛋白的功能是形成离子转运通道,介导Cl⁻跨膜运输,二者作用不同,B错误; C、据题干信息可知,甘氨酸作用后突触后膜膜电位的绝对值增大,更难产生动作电位,因此属于抑制性神经递质,C正确; D、同一个体中不同突触前膜所在的细胞均由受精卵分裂分化而来,基因种类相同,释放递质种类不同的根本原因是基因的选择性表达,D错误。 9.【图像情境・刺激强度与动作电位曲线图】刺激的强度与动作电位的产生具有一定的关系,如下图。下列相关叙述正确的有(     ) A.动作电位的产生主要依赖于Na+的大量内流 B.不是所有强度的刺激都能触发动作电位的形成 C.阈下刺激可引起少量Na+内流,但膜电位不发生变化 D.阈上刺激不改变动作电位的大小,但改变动作电位的频率 【答案】ABD 【详解】A、动作电位的产生机制是受刺激时细胞膜对Na+通透性升高,Na+大量顺浓度梯度内流,使膜电位由外正内负的静息状态转变为外负内正的动作电位状态,A正确; B、由图可知,只有刺激强度达到阈值(阈刺激及阈上刺激)才能触发动作电位,阈下刺激无法触发动作电位,因此不是所有强度的刺激都能形成动作电位,B正确; C、阈下刺激可引起少量Na+内流,从膜电位曲线可见,阈下刺激时膜电位从-65mV发生了小幅上升(局部去极化),仅未达到动作电位的阈值,并非膜电位不变化,C错误; D、动作电位具有“全或无”的特点,只要达到阈值,动作电位的峰值大小不会随刺激强度升高而改变;但阈上刺激强度越大,动作电位的发放频率越高,与图中表现一致,D正确。 10.【新素材・科技前沿进展抑郁相关神经元调控机制】外侧缰核含有γ-氨基丁酸(GABA)能神经元和谷氨酸能锥体神经元等神经元,已知γ-氨基丁酸(GABA)能神经元可作用于谷氨酸能锥体神经元,控制谷氨酸分泌。γ-氨基丁酸(GABA)能神经元上的NMDA受体被过度激活,进而过度抑制下游神经元,导致抑郁,而氯胺酮是NMDA受体的阻断剂,能够快速缓解抑郁症状,其效果可维持1周左右。相关机制如图所示。下列叙述正确的是(  ) A.氯胺酮通过阻断NMDA受体,间接增强了谷氨酸能锥体神经元的兴奋性 B.氯胺酮作用于γ-氨基丁酸能神经元的NMDA受体,将直接促进谷氨酸释放 C.GABA是一种抑制性神经递质,一定会使突触后膜电位由外负内正变为外正内负 D.氯胺酮的抗抑郁效果持续时间较长,可能是因为其被NMDA受体捕获后分解较慢所致 【答案】AD 【详解】AB、氯胺酮阻断GABA能神经元的NMDA受体后,减少γ-氨基丁酸能神经元释放GABA,GABA对谷氨酸能锥体神经元的抑制作用减弱,间接增强了谷氨酸能锥体神经元的兴奋性,A正确,B错误; C、GABA是抑制性神经递质,强化突触后膜的静息电位,电位依旧是外正内负,但静息电位的绝对值会增大,C错误; D、氯胺酮是NMDA受体的阻断剂,且抗抑郁效果持续时间长,可能与其分解速度慢有关,D正确。 11.【图像情境・排尿反射分级调节示意图】成年人排尿是一种复杂的反射活动。当膀胱充盈时,膀胱内牵张感受器受到刺激产生兴奋,使膀胱内尿液被排空,经过的结构如图所示(数字表示相关结构)。下列相关的叙述错误的是(  ) A.当膀胱内尿液充盈时,兴奋会传递到结构④使其兴奋,此时结构④是自主神经系统中交感神经,使膀胱收缩,从而促进排尿 B.若某患者神经系统②处受损,则其既能产生尿意也能完成排尿反射 C.人能控制排尿是大脑皮层调控④兴奋导致膀胱缩小,成年人尿意形成于大脑皮层属于条件反射 D.如果脊髓在胸部横断,会造成患者小便失禁,原因是脊髓中的排尿中枢损坏 【答案】ACD 【详解】A、当膀胱内尿液充盈时,兴奋会传递到结构④传出神经元,使其兴奋,此时结构④是自主神经系统中的副交感神经,可使膀胱收缩,从而促进排尿,A错误; B、若某患者神经系统②处受损,则大脑皮层不能控制脊髓的低级排尿中枢,但非条件反射的结构基础反射弧是完整的,因此脊髓控制的排尿反射依然能进行,感觉在大脑皮层形成,患者①处正常,兴奋能传至大脑皮层,故能产生尿意,B正确; C、成年人尿意形成于大脑皮层,但形成尿意的过程没有经过完整的反射弧,不属于反射,C错误; D、脊髓横断的病人,使横断面以下的脊髓低级中枢失去了与大脑皮层的联系,因而脊髓灰质里的低级的神经中枢(例如排便、排尿中枢)的活动就失去了大脑皮层的控制,但这些中枢控制的非条件反射活动仍然会进行,因此会出现大小便失禁现象,造成患者小便失禁并非是脊髓中的排尿中枢损坏,D错误。 12.【新情境・健康热点产后抑郁与压力抑郁机制】抑郁涉及多个脑区功能异常,与遗传、心理、社会环境等因素有关。妊娠期雌激素水平高可维持孕妇正常情绪(图中甲),产后雌激素水平骤降可诱发产后抑郁。研究发现,长期压力刺激也可通过“腺苷-A1/A2a受体”信号通路(图中乙)产生抑郁样情绪。下列有关叙述错误的是(  ) A.长期压力刺激时会产生抑郁,情绪是人脑特有的高级功能 B.产后雌激素水平骤降,ERβ表达下调会导致LHb神经元兴奋性增强,产生抑郁 C.雌激素和mPFC区域腺苷通过相同的信号通路影响神经元兴奋性,进而调节情绪 D.开发增加mPFC区域腺苷含量的药物可为治疗长期压力导致的抑郁提供新的视角 【答案】AC 【详解】A、语言功能才是人脑特有的高级功能,情绪不是人脑特有,A错误; B、结合图甲分析:雌激素水平高会促进ERβ高表达,ERβ高表达抑制Kir4.1表达,减少LHb神经元爆发式放电,从而维持正常情绪。产后雌激素骤降后ERβ表达下调,对Kir4.1的抑制减弱,Kir4.1增多会使LHb神经元兴奋性增强,最终诱发抑郁,B正确; C、雌激素通过LHb脑区的ERβ-Kir4.1通路调节情绪,腺苷通过mPFC脑区的“腺苷-A1/A2a受体”通路调节情绪,二者是完全不同的信号通路,C错误; D、结合图乙可知,长期压力诱发抑郁的原因是mPFC区域腺苷释放不足,因此开发增加该区域腺苷含量的药物,确实为治疗抑郁提供了新方向,D正确。 13.【图像情境・大鼠被动回避行为实验装置图】迷走神经是连接内脏与脑的重要神经通路。研究人员推测:迷走传入神经将内脏感觉信息传入,可能通过调节NE神经元(去甲肾上腺素能神经元)的活动来影响行为。为验证这一推测,研究人员以成年雄性大鼠开展实验,如图1所示。 (1)迷走神经属于____________(填“中枢”或“外周”)神经系统。 (2)大鼠避光,喜好暗环境。置于明室中的大鼠会主动进入暗室,这种行为属于______反射。训练时待大鼠进入暗室5 s后,给予轻微电击。多次训练后大鼠延迟进入暗室,并减少在暗室的停留,该行为称为被动回避行为。通过训练获得新经验的过程属于____________。 (3)科研人员将训练结束2~4天的大鼠进行两组实验,分别用不同的阻断剂处理。一段时间后,将大鼠再次放入明室,打开隔板门,记录大鼠进入暗室的潜伏期(从明室出发到完全进入暗室所需时间)和在暗室中停留的总时间,期间不给予电击。实验结果如图2所示。 注:注射CSAP损毁迷走神经传入神经纤维;注射DSAP损毁NE神经元 根据图2分析,大鼠的迷走传入神经纤维及NE神经元的活动对被动回避行为起_________(填“增强”/“减弱”)作用,依据是____________________________________。 (4)被动回避行为是动物对已习得危险信号的反应,但是在食物不足时,大鼠也会在白天活动。从适应性的角度出发,说明迷走传入神经和NE神经元调控被动回避行为的意义是____________________________________。 【答案】(1)外周 (2) 非条件 学习 (3) 减弱 与对照组相比,两个实验组大鼠进入暗室的潜伏期延长,在暗室停留时间减少 (4)可以避免动物产生过度回避反应,主动应对不利环境 【详解】(1)外周神经系统包括脑神经、脊神经。迷走神经属于脑神经,因此属于外周神经系统。 (2) 大鼠天生避光、喜欢黑暗,不需要后天训练就会主动钻进暗室,生来就有,属于非条件反射。  经过多次电击训练,大鼠记住 “暗室有危险”,产生被动回避,这种后天获取新经验的过程叫学习。 (3) 实验组操作:分别损毁迷走传入神经(CSAP)、损毁 NE 神经元(DSAP)。也就是把这两套结构破坏掉。如图潜伏期(白色柱):实验组>对照组 ,则大鼠更晚进入暗室 。暗室停留时间(黑色柱):实验组<对照组 ,则在暗室待的时间更短。“更晚进、待得更短” 代表:被动回避行为变强。 所以把迷走传入神经、NE 神经元破坏之后,回避行为变强。正常完整的迷走传入神经、NE 神经元,生理作用是减弱被动回避行为。 (4)被动回避是记住危险、躲避伤害。但如果一味躲避,食物不足的时候,动物就不敢外出觅食,不利于生存。 迷走传入神经和 NE 神经元可以减弱回避行为,即使环境存在潜在危险,动物也不会一味逃避,必要时(缺食物)可以克服恐惧,外出活动觅食,权衡风险与生存需求,提升生存适应能力。 14.【新情境・生活实例听歌跟唱生理调节】“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。 15.【图像情境・突触数量柱状图综合实验大题】研究发现,2型先天性淋巴细胞(ILC2)及其产生的细胞因子白细胞介素-13(IL-13)影响神经发育。科研人员用小鼠进行相关研究,具体见以下材料。请回答下列相关问题。 材料1:研究人员构建ILC2缺失小鼠模型,检测并分析出生15天后的正常小鼠和模型小鼠大脑皮层某区域兴奋性突触和抑制性突触的数量,结果如图。 材料2:向幼年小鼠脑室注射IL-13,可在20小时内增加大脑皮层抑制性突触的数量。IL-4Rα是IL-13受体必需的组成成分,抑制性中间神经元缺失IL-4Rα导致抑制性突触减少。 材料3:社交实验中,ILC2缺失小鼠与社交目标互动的时间显著减少,中间神经元IL-4Rα缺失的小鼠表现出相似的社交缺陷。 (1)抑制性突触中,突触前神经元兴奋后释放的抑制性神经递质与受体结合后,可能是通过导致____________(填“阳离子”或“阴离子”)内流,使突触后膜的电位差____________,从而产生抑制性效应。 (2)不同麻醉剂的作用机理不同,有些麻醉剂属于递质拟似剂(能与受体结合,并且结合后产生与递质作用时类似的效果),有些麻醉剂属于受体阻断剂(阻碍递质与相应受体的结合),那么,递质拟似剂类的麻醉剂主要作用于____________(填“兴奋性突触”或“抑制性突触”)。神经递质除了作用于神经元外,在特定情况下还可以作用于____________,产生相应的效应。 (3)从材料1得出的实验结论为_____________________________________________。 (4)综合材料分析,ILC2对小鼠社交行为影响的机理是__________________________________。 【答案】(1) 阴离子 变大 (2) 抑制性突触 肌肉、某些腺体、(血管) (3)ILC2能促进小鼠抑制性突触的形成,对兴奋性突触的形成无影响 (4)ILC2产生IL-13,IL-13通过含IL-4Rα的受体作用于抑制性中间神经元,促进大脑皮层抑制性突触的形成,使小鼠具有正常的社交行为 【详解】(1)抑制性神经递质与突触后膜上的受体结合后,导致阴离子顺浓度梯度内流,加大了突触后膜的膜内外电位差,从而产生了抑制性效应。 (2)递质拟似剂类的麻醉剂能与受体结合且产生与递质作用时类似的效果,由于抑制性神经递质能抑制突触后膜产生动作电位起到麻醉效果,所以递质拟似剂类的麻醉剂主要作用于抑制性突触。 神经递质除了作用于神经元外,在特定情况下还可以作用于肌肉、某些腺体,比如作用于肌肉可使肌肉收缩,作用于某些腺体可使腺体分泌。 (3)分析材料1可知,与对照组小鼠相比,ILC2缺失小鼠的抑制性突触的数量减少,而兴奋性突触没有发生变化,说明ILC2能促进小鼠抑制性突触的形成,对兴奋性突触的形成无影响。 (4)分析材料2可知,ILC2产生的IL-13能增加抑制性突触的数量,而抑制性中间神经元缺失该细胞因子的受体组成成分时,抑制性突触减少。分析材料3可知,ILC2缺失小鼠和中间神经元缺失IL-4Rα的小鼠产生社交障碍,说明ILC2能够保障小鼠的正常社交行为。综合以上分析,可知ILC2通过分泌IL-13作用于抑制性中间神经元,促进大脑皮层抑制性突触的形成,使小鼠具有正常的社交行为。 学科网(北京)股份有限公司1 学科网(北京)股份有限公司 $ 第2章 神经调节 高频考点·精准突破 考点一 神经调节的结构基础 考向01 神经系统的基本结构 1.B 2.B 3.A 4.D 5.ABD 考向02 交感神经和副交感神经的作用 6.D 7.A 8.A 9.CD 10.AD 考点二神经调节的基本方式 考向01 反射和反射弧 11.C 12.B 13.B 14.ABD 考向02 非条件反射与条件反射 15.D 16.A 17.B 18.ABD 19.BC 考点三 神经冲动的产生和传导 考向01 兴奋在神经纤维上的传导过程 20.B 21.C 22.AC 23.AB 24.CD 考向02 膜电位的测定及相关曲线分析 25.C 26.D 27.BCD 28.CD 29.(1) ②③ 不能 只刺激AB的中点只能证明兴奋可以在突触处从左侧到右侧传递,不能证明兴奋不可以在突触处从右侧到左侧传递 (2) ①→⑤ 细胞膜外钠离子浓度降低 (3)杜冷丁可以与突触后膜上的受体结合,使神经递质失去与突触后膜上的受体结合的机会,不能使下一个神经元产生兴奋,从而达到止痛镇静的作用 考向03 兴奋在神经元之间的传递 30.B 31.BC 32.C 33.ABD 考向04 不同物质对兴奋传递的影响 34.(1) 脑和脊髓 非条件反射 (2) 突触小泡 电信号→化学信号 (3) 相抗衡 Glu引起Na+内流,促进STN神经元兴奋,GABA引起Cl−内流,抑制STN神经元兴奋,二者作用效果相反 降低 DBS电击后,STN细胞外兴奋性递质Glu含量明显降低,抑制性递质GABA含量相对升高,使STN神经元兴奋性降低 35.(1) 树突 协助扩散/易化扩散 电 (2) 不属于 无完整的反射弧 (3) 由正到负 单向传递,神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上 (4)TRPV1拮抗剂可以与辣椒素竞争性地结合TRPV1,阻断TRPV1通道蛋白的激活,减少Ca2+内流,进而减少兴奋性神经递质的释放,从而缓解瘙痒 36.(1)效应器 (2) 流动性 协助扩散 (3)正电位变成负电位 (4)神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 (5)肌肉持续收缩 37.(1) 突触小泡 胞吐 (2) 由外正内负变为外负内正 被降解或回收进入突触前神经元 (3) 阻滞多巴胺回收 神经元对多巴胺的敏感性降低 (4)单胺氧化酶抑制剂能抑制单胺类神经递质降解酶的活性,减少神经递质降解,提高突触间隙中神经递质的浓度,从而提高突触后神经元的兴奋性 考点四 神经系统的分级调节 考向01 神经系统对躯体运动的分级调节 38.B 39.D 40.D 考向02 神经系统对内脏运动的分级调节 41.C 42.D 43.C 44.D 考点五 人脑的高级功能 考向01 人脑的语言功能及异常分析 45.C 46.A 考向02 学习、记忆、情绪 47.B 48.D 49.B 50.ABD 综合攻坚·知能拔高 1.B 2.D 3.A 4.B 5.D 6.A 7.B 8.C 9.ABD 10.AD 11.ACD 12.AC 13.(1)外周 (2) 非条件 学习 (3) 减弱 与对照组相比,两个实验组大鼠进入暗室的潜伏期延长,在暗室停留时间减少 (4)可以避免动物产生过度回避反应,主动应对不利环境 14.(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 15.(1) 阴离子 变大 (2) 抑制性突触 肌肉、某些腺体、(血管) (3)ILC2能促进小鼠抑制性突触的形成,对兴奋性突触的形成无影响 (4)ILC2产生IL-13,IL-13通过含IL-4Rα的受体作用于抑制性中间神经元,促进大脑皮层抑制性突触的形成,使小鼠具有正常的社交行为 学科网(北京)股份有限公司1 学科网(北京)股份有限公司 $

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第2章 神经调节(高效培优专练)(5考点+12考向)生物人教版选择性必修1
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