专题06 神经调节(期中真题汇编,浙江专用)高二生物上学期
2026-09-16
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摘要:
**基本信息**
聚焦神经调节四大核心考点,汇编浙江钱塘联盟、台州六校等多区域期中真题,融合渐冻症、脑机接口等科技前沿及“笑气”危害等社会热点情境,注重知识应用与科学思维考查。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题|24题|神经调节结构基础、基本方式、冲动传导与传递、分级调节|结合“冰桶挑战”考查谷氨酸作用,以磁场刺激实验分析静息电位机制|
|非选择题|8题|反射弧、突触传递、神经-肌肉接头|设计渐冻症致病机理探究、“抓挠止痒”实验分析,体现探究实践与科学思维|
内容正文:
专题06 神经调节
4大高频考点
1. 神经调节的结构基础
2. 神经调节的基本方式
3. 神经冲动的产生、传导和传递
4. 神经系统的分级调节和人脑的高级功能
考点1 神经调节的结构基础
1.(25-26高二上·浙江钱塘联盟·期中)(多选)球场上,运动员能对各种信号迅速作出反应,离不开神经系统的精确调控。下列关于神经系统的叙述,正确的是( )
A.中枢神经系统由大脑、小脑和脊髓组成
B.躯体运动神经受意识支配,而内脏运动神经一般不受意识控制
C.神经胶质细胞对神经元起支持、保护等作用
D.自主神经系统包含传入神经和传出神经,负责调节内脏活动
2.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)在考试的时候,有些考生会比较紧张,此时其体内的自主神经系统发生的变化是( )
A.交感神经和副交感神经的活动都加强
B.交感神经和副交感神经的活动都减弱
C.交感神经的活动占优势,副交感神经的活动减弱
D.交感神经的活动减弱,副交感神经的活动占优势
3.(25-26高二上·浙江台金七校·期中)某患者因脑部损伤被送往医院,经检查发现其部分脑区功能异常。以下是该患者的症状描述:I.身体平衡能力显著下降,站立和行走困难;Ⅱ.可以理解语言,但不能说完整的句子;Ⅲ.体温、血压和心率出现异常波动;Ⅳ.双眼右侧视野完全丧失。请判断下列选项中,症状I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ与图示损伤部位对应关系正确的是( )
A.①②③④ B.②①④③
C.③①②④ D.①②④③
4.(25-26高二上·浙江北仑中学·期中)关于组成神经系统的细胞及其功能,下列说法正确的是( )
A.交感神经和副交感神经都属于传入神经
B.人体的神经系统是由支持细胞和数目更多的神经细胞构成
C.神经元的轴突和树突外周都包有髓鞘
D.运动神经元产生的神经冲动可沿轴突传送给效应器
考点2 神经调节的基本方式
1.(25-26高二上·浙江钱塘联盟·期中)下图为人体膝反射示意图。下列相关叙述正确的是( )
A.膝反射的神经中枢位于大脑皮层
B.抑制性中间神经元通过释放神经递质使屈肌运动神经元兴奋
C.兴奋在反射弧中的传导是单向的
D.伸肌肌群和屈肌肌群在膝反射中同时收缩以维持身体平衡
2.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)反射弧是反射的结构基础,下列表述准确的是( )
A.反射弧是由神经元和神经胶质细胞组成的
B.所有生物都可以对刺激做出反应,因此都具有反射活动
C.条件反射是可以消退的,非条件反射一般是永久的
D.只要反射弧结构完整,给予适当刺激,即可出现反射活动
3.(25-26高二上·浙江台金七校·期中)反射是神经系统最基本的活动形式。下列关于反射的叙述正确的是( )
A.只要反射弧完整,给予刺激即可出现反射活动
B.损毁脑和脊髓,刺激传出神经仍可能有反射发生
C.非条件反射更有利于增强机体对复杂环境的适应性
D.脊髓参与完成的基本反射都是在高级中枢的调节下进行的
考点3 神经冲动的产生、传导和传递
1.(25-26高二上·浙江钱塘联盟·期中)离体神经纤维某一部位受到适宜刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化。如图1表示该部位神经细胞的细胞膜结构示意图;图2表示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。
下列叙述错误的是( )
A.b点时,细胞膜①侧Na+浓度仍高于②侧,但膜内外电位相等
B.a点时,细胞膜主要对K+有通透性,K+大量从①侧运输到②侧
C.c→d过程与K+的外流有关,该过程属于易化扩散
D.若组织液中Na+浓度降低,则c点对应的峰值电位将下降
2.(25-26高二上·浙江钱塘联盟·期中)唾液腺同时受交感神经和副交感神经支配。刺激交感神经分泌唾液水分少而酶多;刺激副交感神经则分泌水分多而酶少的唾液。下列叙述正确的是( )
A.支配唾液腺的交感神经和副交感神经分别属于传入神经和传出神经
B.两种神经兴奋时,唾液腺细胞膜对离子的通透性会发生改变
C.两种神经释放的递质相同,但唾液腺细胞上的受体类型不同
D.交感神经促进唾液分泌,副交感神经抑制唾液分泌
3.(25-26高二上·浙江诸暨中学暨阳分校·期中)如图是正常神经元和受到一种药物处理后的神经元上的动作电位,则此药物的作用可能是( )
A.阻断了部分Na+通道 B.阻断了部分K+通道
C.阻断了部分Cl-通道 D.阻断了部分神经递质酶的作用
4.(25-26高二上·浙江诸暨中学暨阳分校·期中)外科医生给足外伤患者缝合伤口时,先在伤口附近注射局部麻醉药,以减轻患者疼痛。局部麻醉药的作用原理是( )
A.降低伤口处效应器的功能
B.降低脊髓中枢的反射能力
C.阻断相关传出神经纤维的传导
D.阻断相关传入神经纤维的传导
5.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)图甲表示动作电位产生过程示意图,图乙表示某个反射弧中,动作电位在神经纤维上的传导示意图,下列叙述正确的是( )
A.若内环境中浓度增大,则甲图中ac段斜率增加
B.若神经纤维膜外浓度增大,甲图中a点将下降
C.图乙中,兴奋在神经纤维上的传导方向是由右向左
D.图甲中a~c段和图乙中①~③段通道开放,神经纤维膜内外浓度差减小
6.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)“冰桶挑战”活动使更多人知道渐冻症这一罕见疾病,并达到募款帮助治疗的目的。渐冻症患者的突触后神经元常涨破坏死,“谷氨酸毒性学说”是解释“渐冻症”病因的一种重要学说,下图是该学说的部分示意图(AMPA和NMDA是相关受体),据图分析正确的是( )
A.挑战者被冰水浇湿后,神经系统的兴奋性会降低
B.挑战者被冰水浇湿后,毛细血管收缩,相较于浇湿前,散热量减少
C.神经递质谷氨酸的释放经一定的生理过程后会再增加谷氨酸的释放
D.突触后神经元坏死与谷氨酸释放后进入突触后膜,使该神经元渗透压过高有关
7.(25-26高二上·浙江台金七校·期中)长期压力或创伤导致神经系统功能反应性和敏感度降低的状态称为神经钝化。为研究磁场刺激对神经系统钝化改善的生理机制,研究人员将小鼠随机分为对照组、神经系统钝化模型组(HU)和磁场刺激组(CFS)进行认知功能研究(分值越高代表认知功能越强),并检测小鼠海马区神经细胞的静息电位,结果如下图所示。下列叙述正确的是( )
A.磁场刺激组是在对照组基础上进行适当的磁场刺激
B.图1中乙组为HU组小鼠,图2中B点纵坐标数值应为0
C.若三组小鼠神经细胞的动作电位峰值相同,说明三组Na+内流量相同
D.研究表明磁场刺激可能通过减少K+外流改善钝化引起的认知功能下降
8.(25-26高二上·浙江强基联盟·期中)传导兴奋的神经纤维包括传导触觉信号的粗纤维和传导痛觉信号的细纤维,粗纤维传导的信号会阻断细纤维向大脑传递信号,从而缓解疼痛。下图为相关神经传递过程,其中神经元C为抑制性中间神经元,神经元D负责将疼痛信号传递至大脑皮层(A和B为另2个神经元的神经纤维)。下列叙述正确的是( )
A.神经元 A为细纤维,神经元B为粗纤维
B.神经元A分泌的神经递质对神经元 C起抑制作用
C.信号传至大脑皮层产生痛觉的过程属于反射活动
D.神经元B和C都可以使神经元D的膜电位发生改变
9.(25-26高二上·浙江强基联盟·期中)下图为强度相同但频率不同(高频20Hz,低频0.5Hz)的磁刺激对离体神经元静息电位和动作电位阈值的影响结果。下列叙述正确的是( )
A.低频磁刺激下,静息电位降低,可能与 K+外流数量减少有关
B.高频磁刺激下,静息电位增大,可能与开放的Na+通道增加有关
C.低频磁刺激下,动作电位阈值的绝对值降低,神经元的敏感性降低
D.高频磁刺激下,动作电位阈值的绝对值增大,不利于动作电位的产生
10.(25-26高二上·浙江9+1联盟·期中)下图表示离体的神经纤维表面接受适宜刺激后,膜两侧电位变化(图甲)及该电位的传导(图乙),下列相关叙述正确的是( )
A.若降低K+浓度或者提高培养液中Na+浓度可使图甲中测得的c点上移
B.图甲中,bc段中神经纤维正在发生反极化过程,Na+内流速度逐步减慢
C.图乙中,A和B之间会形成局部电流,电流的方向与兴奋传导方向相同
D.图乙中,②③段形成的原因是K+外流,这也导致胞外K+浓度高于胞内
11.(25-26高二上·浙江9+1联盟·期中)癫痫是由于大脑神经元突发性异常兴奋,导致大脑功能短暂障碍的一种慢性疾病。癫痫发生时突触中兴奋传递的过程如图甲所示;GABA对哺乳动物不同发育程度的神经细胞产生的生理效应如图乙所示。下列叙述正确的是( )
A.若药物A能延长Cl-通道开放的时间,可以起到缓解癫痫症状的作用
B.药物B通过作用于突触前膜能缓解癫痫,其机理是抑制GABA转运体活性
C.谷氨酸和GABA分别是兴奋性、抑制性递质,谷氨酸比例过多会导致癫痫
D.突触间隙的谷氨酸与AMPA受体结合实现了电信号→化学信号→电信号的转变
(25-26高二上·浙江9+1联盟·期中)浙江省城市篮球联赛“浙BA”争霸赛的赛场上,运动员的神经系统感受机体内、外环境的变化,协调各器官、各系统的活动。比赛中运动员遭遇突发刺激如落地不稳或碰撞,同侧腿会通过屈曲(屈肌收缩、伸肌舒张)快速避开风险,同时,对侧腿伸展(伸肌收缩、屈肌舒张)提供支撑,防止跌倒,这种协调依赖于脊髓中枢的多突触反射弧,部分结构示意图如下所示。阅读下列材料,完成下列小题:
12.下列有关运动员的神经系统的结构和功能的叙述正确的是( )
A.上图中②③属于脊神经
B.上图中①④属于植物性神经
C.维持呼吸、维持平衡依次需要运动员的大脑、小脑参与
D.剧烈运动时交感神经占优势,使得心跳加速、呼吸加强
13.运动员通过神经支配来完成同侧腿屈曲和对侧腿伸展,有利于运动员在突破或防守时避开风险。下列相关叙述错误的是( )
A.遭遇突发刺激引起①兴奋时,兴奋在①上进行单向传导
B.当兴奋传递到神经元②时,引起②的轴突末梢释放兴奋性递质
C.在对侧腿伸展时,参与该反射的突触可存在于a、b
D.图中的反射所需要的时程较长的主要原因是需要经过较多的突触
14.(25-26高二上·浙江温州十校·期中)望梅、吃梅均可以引起唾液的分泌,均属于反射活动,唾液分泌的基本中枢在延髓(位于脑干),唾液腺分泌的部分机制如下图。下列叙述错误的是( )
A.支配唾液腺分泌唾液的神经属于自主神经系统
B.交感神经和副交感神经调节唾液腺的分泌效果是相反的
C.交感神经和副交感神经对唾液腺分泌的调节不是完全自主的
D.乙酰胆碱与突触后膜上受体结合,增加了突触后膜对Na+的通透性
15.(25-26高二上·浙江温州十校·期中)某同学将两个电流表的电极置于神经纤维上相应的位置,如甲图所示,其中表1两电极分别在a、b处膜外,表2两电极分别在d处膜的内外侧。在点c给予适宜刺激,某电表的电位变化曲线如乙图所示。下列叙述正确的是( )
A.乙图表示刺激c点时表1测到的电位变化
B.适宜刺激后表1和表2的指针都偏转2次
C.乙图中①—③的变化是Na+以主动运输的方式进入细胞引起的
D.一定范围内随着刺激强度增大,图乙动作电位峰值不变
16.(25-26高二上·浙江温州十校·期中)多巴胺是一种兴奋性神经递质,在脑内能传递兴奋及愉悦的信息。毒品可卡因是一种中枢兴奋剂,如图为可卡因对人脑部突触处神经冲动传递的干扰示意图。下列叙述正确的是( )
A.吸毒者吸食可卡因后在大脑皮层产生愉悦感,完成反射活动
B.可卡因是一种毒品,吸食可卡因后,突触间隙中多巴胺含量减少
C.多巴胺被释放到突触间隙中,体现了细胞膜具有选择透过性
D.可卡因阻断神经递质回收,③过度使用后数量减少,进一步促进可卡因上瘾
17.(25-26高二上·浙江浙南名校联盟·期中)下列关于激素、神经递质等信号分子,下列叙述正确的是( )
A.一种内分泌器官只能分泌一种激素
B.激素作用于靶细胞后会被回收利用
C.神经递质与特定分子结合后可在神经元间传递信息
D.激素发挥作用的前提是识别细胞膜上的受体
18.(25-26高二上·浙江浙南名校联盟·期中)阈刺激是指达到引起兴奋的最小强度刺激,阈上刺激是指大于阈刺激强度的刺激,阈下刺激是指小于阈刺激强度的刺激。坐骨神经由多种神经纤维组成,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(大小变化幅度)可以叠加,且单根神经纤维在不同阈上刺激下的动作电位均相同。研究人员使用蛙的坐骨神经腓肠肌标本进行了如下图所示实验,其绝对不应期(连续两次兴奋所间隔的最短时间)约为1ms,刺激电极S置于神经一端,记录点A、B、C沿神经分布,电表1连接A和B,电表2连接B和C。下列有关说法正确的是( )
A.在S点给予单个阈下刺激,电表1和电表2均发生偏转
B.逐渐增加刺激强度,两个电表所记录到的幅值持续增大
C.在S点给予两个快速连续的阈上刺激(间隔0.5ms),电表2记录到一个动作电位
D.若在B点施加局部麻醉剂,然后在S点给予阈上刺激,电表1偏转而电表2不偏转
19.(25-26高二上·浙江杭州·期中)尼古丁是一种高度成瘾的物质,可存在于烟草中。吸烟时尼古丁会随着烟雾进入人体,可作用于自主神经系统,如下图。下列相关叙述中错误的是( )
A.尼古丁与其受体结合后,POMC神经元膜电位将发生改变
B.尼古丁受体既能识别尼古丁,又是Na+运输的通道
C.由图可知戒烟后,体重可能增加
D.尼古丁通过呼吸系统进入内环境,经体液的定向运输作用于靶细胞
20.(25-26高二上·浙江杭州·期中)下图是运动神经元的结构示意图,下列叙述中正确的是( )
A.①可作突触前膜,②可作突触后膜
B.①和②均可分泌神经递质
C.该细胞的胞体一般位于外周的神经节上
D.兴奋在离体神经元上可进行双向传导
21.(25-26高二上·浙江宁波六校联盟·期中)如图表示枪乌贼离体神经纤维在Na⁺浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列描述错误的是( )
A.曲线b代表低Na⁺海水中膜电位的变化
B.两种海水中神经纤维的静息电位相同
C.低Na⁺海水中神经纤维静息时,膜内Na⁺浓度高于膜外
D.静息时K⁺外流与刺激后Na⁺内流均属于协助扩散
22.(25-26高二上·浙江钱塘联盟·期中)为研究神经的兴奋传导,研究人员将蛙的脑和脊髓损毁,剥制了坐骨神经一腓肠肌标本(图甲)。将该标本置于合适的溶液中,它可以保持活性。请回答下列问题。
(1)图甲中,若在a点给予一个适宜强度的刺激,可引起用腓肠肌收缩完成肌肉收缩的兴奋,传递路径是:a点→传出神经→___________(效应器),这种收缩反应___________(填“是”或“不是”)反射。在此路径中,兴奋在神经纤维上以___________的形式传导,在神经-肌肉接头处以___________的形式传递。
(2)若乙图为甲图某结构放大图,B细胞为___________细胞。当轴突末梢有神经冲动传来时,①___________受到刺激,向突触前膜移动并以___________形式释放③___________,③经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的___________结合,改变突触后膜对离子的通透性,引发电位变化。
(3)神经-肌肉突触易受化学因素影响。
①乙酰胆碱酯酶可快速分解乙酰胆碱。毒扁豆碱可使乙酰胆碱酯酶失活,其导致的生理效应是___________。
②肉毒杆菌毒素可阻断乙酰胆碱释放,箭毒能与乙酰胆碱受体结合却不能激活离子通道。这两种物质共同导致的症状是___________。从结构与功能观的角度分析,神经-肌肉接头中存在的乙酰胆碱酯酶,其生理意义是___________。
23.(25-26高二上·浙江诸暨中学暨阳分校·期中)人的手指不小心触碰到了尖锐的东西,手就会迅速缩回,反射弧结构如图所示。A、B、C、D、E分别代表反射弧上不同的位置点(图中的神经递质为兴奋性递质乙酰胆碱)。
(1)缩手反射是一种________反射(选填“条件”或“非条件”),该反射的神经中枢位于__________。
(2)图中的神经递质以________方式释放并作用于突触后膜上的受体,引起膜外电位的变化是________。
(3)由于某些原因,图中反射弧在阴影处受损,但损伤的具体程度未知。为了检测损伤的部位,现将灵敏电流计的两电极分别连接在A、B两点的膜外,用电刺激________(选填“C”或“D”或“E”)点,观察指针偏转的次数和骨骼肌的反应情况。若指针偏转________次,骨骼肌________(选填“收缩”或“不收缩”),表明只损伤了阴影中的传出神经。
(4)已知箭毒是一种神经性毒素,能通过与乙酰胆碱受体牢固结合而阻断突触间的兴奋传递。为验证箭毒的作用,将蛙坐骨神经﹣腓肠肌标本先放置在________(选填“箭毒”或“乙酰胆碱”)溶液中,电刺激坐骨神经,观察腓肠肌收缩情况;再将该标本转移到________(选填“箭毒”或“乙酰胆碱”)溶液中,电刺激坐骨神经,观察腓肠肌收缩情况。预测两次腓肠肌的收缩情况为:第一次腓肠肌________(选填“收缩”或“不收缩”)、第二次腓肠肌________(选填“收缩”或“不收缩”)。
24.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)1.近两年我国查处的涉毒案件中“笑气”相关的占比出现急速上升的态势,其中大部分为大中小学生。吸食笑气的危害极大,轻则记忆力衰退,脊髓和外周神经损坏,造成瘫痪;膀胱纤维化造成小便失禁只能终身与纸尿裤相伴;重则导致窒息死亡。一场面对中小学生的“笑气”危化物质科普战役迫在眉睫。请根据所学生物学知识回答下列问题:
吸入笑气的过程中大脑会立即缺氧,头晕、胸闷甚至导致死亡,说明了笑气分子可以跟氧气竞争性结合红细胞内的______物质。在此过程中因会让吸食者产生大概一分钟的愉悦感,进而容易让吸食者反复吸食,长期的笑气侵害会引起人体维生素B12代谢障碍继而导致运动神经元的髓鞘脱落,从而减弱了机体对______的控制,造成瘫痪。犯罪分子常用吸食笑气可以治疗抑郁症这种说法来诱骗学生,实际上能否达到治疗目的?______为什么?______。
25.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)皮肤上的痒觉、痛觉感受器均能将刺激引发的信号通过脊髓背根神经节(DRG)的感觉神经元传入脊髓,经整合、上传,其机制如图1所示。研究发现,组胺刺激使小鼠产生痒觉,引起抓挠行为,研究者进行了相关实验。回答下列问题:
(1)在皮肤相同部位给予不同类型的刺激会产生不同感觉,原因是皮肤上的______不同。感受器和效应器______(填“能”或“不能”)分布在同一组织,该过程______(填“属于”或“不属于”)反射。
(2)抓挠产生的疼痛在一定程度上可以缓解痒觉。由图1可知,“抓挠止痒”的原理可能是抓挠时皮肤痛觉感受器兴奋,通过传入神经合成和释放的Glu,作用于c细胞,c释放的神经递质抑制b细胞的兴奋,最终阻止痒觉信号的传递,Glu属于______(填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质。
(3)用组胺分别刺激正常小鼠和PTEN基因敲除小鼠的皮肤,结果PTEN基因敲除的小鼠在相同条件的刺激下抓挠次数明显增多,推测PTEN蛋白的作用可能是______(填“增强”或“减弱”)机体对外源致痒剂的敏感性。
(4)a点受到适宜强度的刺激后,兴奋会在神经纤维上______(填“单向”或“双向”)传导,在神经元间单向传递的原因是______。科学工作者为研究兴奋在神经纤维上传导及突触间传递的情况,设计如图2所示实验,图中X=Y。
①若在a、b之间的任意一点给予适宜强度的电刺激,电流计甲的指针将会发生______次偏转。
②若利用电流计乙验证兴奋在突触间只能单向传递,则应分别刺激______两点,观察电流计乙指针的偏转情况进行分析判断。
③刺激b点,观察到电流计甲、乙指针都发生了两次偏转,则说明结构A属于该神经细胞的______,同时观察到电流计甲指针发生第二次偏转的时间早于电流计乙,说明______。
26.(25-26高二上·浙江台金七校·期中)1、“睡眠压力”可通俗理解为“困意”的积累。清醒时,大脑神经元高度活跃,消耗大量ATP。ATP分解的代谢产物之一腺苷在细胞外间隙积累,是产生睡眠压力的关键物质。下图展示了脑内局部环路中腺苷的产生与作用路径。
回答下列问题:
(1)刺激CA1神经元胞体,在CA3神经元的轴突上______(“能”或“不能”)检测到动作电位,原因是______。
(2)研究发现Ca2+是触发突触小泡与突触前膜融合、释放神经递质(如谷氨酸)的关键信号。已知神经元通过多种机制共同协作,将静息状态下胞内Ca2+浓度维持在极低水平。当CA3神经冲动传至轴突末梢时,轴突膜外侧的电位变化是______,触发Ca2+以______的方式通过N-型Ca2+通道内流,使突触小泡与突触前膜融合,促进谷氨酸释放,导致突触后膜______打开,Ca2+内流;经信号转导,使胞内腺苷释放,与突触前膜上的腺苷受体结合,引起______(填“K+”或“Cl-”)内流,使膜电位静息电位的绝对值______(填“增大”或“减小”),抑制CA3神经元兴奋。
(3)为验证在CA3-CA1神经元突触中,谷氨酸是介导兴奋性信号传递的关键神经递质,请补充实验思路:
实验组:将大鼠CA3与CA1神经元混合培养后,在培养体系中加入______。
对照组:向培养体系中加入______。
相同条件下培养足够时间后,使用微电极对单个CA3神经元施加单次阈上电刺激,同时使用另一微电极在与之连接的CA1神经元胞体上记录______。
(4)为了使机体保持较长时间的清醒状态,推测胞外腺苷水平达到峰值的速度要比谷氨酸______(“快”或“慢”)得多。据此分析,一个白天持续睡觉的人夜晚难以入睡的主要原因是______。咖啡因能提神醒脑,其机理可能是咖啡因的结构与腺苷相似,______,从而阻断了腺苷的抑制作用。
27.(25-26高二上·浙江北仑中学·期中)图甲表示膝跳反射的结构基础,A、B、C为突触,图乙为人体内传递兴奋的突触结构的局部放大示意图。请据图回答问题:
(1)适宜强度刺激图甲中的1处,该处膜电位变为______,发生该电位变化的原因是______。AC之间的抑制性中间神经元上______(填“有”或“无”)膜电位的变化。
(2)如果刺激图甲中1处,动作为踢小腿。该过程______(填“属于”或“不属于”)反射,原因是______。
(3)图乙中的神经递质与突触后膜上的特异性受体结合,信号形式转变过程为______。此过程中,兴奋的传递是单方向的,原因是______;神经递质为小分子化合物,但仍以胞吐方式释放,其意义是______。
(4)阿尔茨海默病是一种老年性疾病,致病原因主要是突触间隙中乙酰胆碱含量缺乏,现有以下几种与神经调节有关的物质及其作用机理,可以使用以下物质中的______进行治疗。
A.河豚毒素:抑制Na+通道的打开
B.烟碱:与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,打开Na+通道
C.某种药物:抑制突触间隙中乙酰胆碱降解酶的活性
D.肉毒素:阻止运动神经细胞末梢乙酰胆碱的释放
28.(25-26高二上·浙江强基联盟·期中)阿尔茨海默病是一种神经系统退化性疾病。目前认为该病主要是由β-淀粉样蛋白(Aβ)沉积导致神经元损伤所致。回答下列问题:
(1)神经系统由神经元和数量更多的____构成。神经元大量损伤导致阿尔茨海默病患者出现记忆力减退、语言障碍等症状,说明神经元损伤主要发生在中枢神经系统中的____(部位)。
(2)阿尔茨海默病还存在Tau蛋白过度磷酸化现象。正常Tau蛋白能与神经元的微管蛋白结合,参与构成细胞中的____。过度磷酸化的Tau蛋白会从微管上脱落,____(选填“促进”或“抑制”)神经元中线粒体和囊泡的移动,导致____,进而影响兴奋的传递过程。若图中均为兴奋性神经元,在图中箭头处给予适宜刺激,此时该处膜外电位变化为____,兴奋传导的方向与____(选填“膜内”或“膜外”)局部电流方向相同。若d点所在部位出现Tau蛋白过度磷酸化现象,则a、b、c中能检测到电位变化的是____点。刺激b点不会引起a点发生膜电位变化,这体现了兴奋传递具有____的特点。
(3)药物X能改善阿尔茨海默病,研究人员为验证其作用,选取正常小鼠进行实验。实验思路如下:
①正常小鼠均分为3组;
②第一组注射适量生理盐水;
第二组注射适量Aβ;
第三组注射等量Aβ,在小鼠出现相应症状____(选填“之前”或“之后”)注射适量药物 X。
③将3组小鼠置于留有逃生通道的高台,给予刺激,统计三组小鼠逃生成功所用时间。
第二、三组注射 Aβ 的目的是____。预测三组小鼠逃生成功所用时间的实验结果为____。
29.(25-26高二上·浙江9+1联盟·期中)请回答下列关于坐骨神经腓肠肌相关问题:
(1)不同刺激强度对腓肠肌收缩的影响:
坐骨神经是由许多兴奋性______(填“相同”或“不同”)的传入和传出神经纤维组成,用刺激电极对坐骨神经依次施加由很弱到非常强(未损伤神经)的电刺激,且每次刺激时间适宜,记录每次刺激后肌肉收缩峰值,并绘制实验结果曲线图,该曲线的变化趋势为______。
(2)不同刺激频率对腓肠肌收缩的影响:
图1表示在最大刺激强度(所有的神经纤维都产生动作电位)刺激坐骨神经后腓肠肌的收缩幅度变化曲线图,在时间区段1-2内,收缩幅度为0的原因是动作电位的传播需经历______才能到达肌肉细胞,并引起肌肉细胞膜外电位出现______的变化。图1中时间区段2-3称为收缩期,时间区段3-4称为舒张期。图2表示在最大刺激强度下15Hz频率去刺激坐骨神经得到的不完全强直收缩图,图2中的收缩幅度______(填“大于”、“小于”、或“等于”)图1中的收缩幅度,图2中出现锯齿形波动的原因是______(请用图1中的阿拉伯数字进行回答)。
(3)医生在患者处于安静状态时通过检测发现其肌肉出现了不完全强直收缩现象,导致该现象出现的原因有哪几项?______。
A.腰椎压迫高级中枢区域内的中间神经元
B.感染导致传出神经元的神经递质分泌紊乱
C.体内甲状腺激素含量低于正常数值
D.肌肉的正常结构和功能受损
30.(25-26高二上·浙江浙南名校联盟·期中)肌萎缩侧索硬化别名渐冻症(ALS),该病患者的所有感觉和思维活动等完全正常,但全身大部分运动神经元损伤,致使几乎所有的肌肉逐渐萎缩和无力。研究发现,渐冻症致病机理可能与如图1所示生理过程有关。回答下列问题:
(1)突触前神经元的轴突传导的电信号可使得Ca2+内流,其作用是________________,从而使得神经递质以________方式释放到突触间隙。
(2)ALS与突触间隙的谷氨酸异常增多有关,其作为________(填“兴奋性”或“抑制性”)递质,作用于突触后膜上的受体,引起________,使得动作电位峰值异常________(填“增大”或“减小”),同时导致突触后神经元渗透压异常增大,导致________________,从而使神经元死亡,若要研发一种药物来缓解病症,则药物作用的机理可能是_________________(写出两点)。
(3)脑机接口(BCI)技术指人或动物大脑与外部设备之间创建直接连接,将大脑的意图转化为机器可以理解的指令,实现脑与设备的信息交换,实现大脑对机械的控制。部分渐冻症患者可以通过脑机接口操控机械臂、轮椅等设备,完成抓握、移动等动作,其工作机理如图2所示:
①用户意图移动自己的右手时,大脑________(填“左”或“右”)半球________(填“中央前回”或“中央后回”)的顶部神经元将产生电信号。
②若采用侵入式脑机接口技术,需通过手术将微电极植入患者大脑皮层,其中微电极的作用是_______________,图中的电脑相当于反射弧中的________。
31.(25-26高二上·浙江杭州·期中)以实验动物蛙为材料,开展神经系统结构与功能的研究。回答下列问题:
(1)用1%H2SO4溶液刺激蛙一侧后肢的趾尖,出现屈反射;剥去该后趾趾尖皮肤,再用1%H2SO4溶液刺激,不出现屈反射;阻断相应的传入神经也不发生屈反射。这说明________的完整性是完成反射活动所必需的。在该反射活动中,刺激感受器与产生屈腿不是同时发生的,其主要原因有_______、_______。若某反射从刺激感受器到效应器出现反应的时间比屈腿反射的长,从组成反射弧的神经元数量角度分析其主要原因是_______。若用5%H2SO4溶液刺激蛙一侧后肢的趾尖后,再用1%H2SO4溶液刺激该趾尖,没有观察到屈腿,其原因是_______。
(2)神经细胞和肌肉细胞的细胞内Na+浓度均低于细胞外,K+浓度均高于细胞外,但这两种细胞内的Na+浓度不同,K+浓度也不同。实验证明蛙下肢的一条肌肉直接与该肌肉相连的神经接触,引起该肌肉收缩,其主要原因是________。若取上述一段神经,用某种药物处理阻断了Na+通道,然后刺激该神经,其动作电位______(填“能”或“不能”)产生。
(3)将蛙坐骨神经纤维置于生理溶液中,测得其_______电位值为-70mv。若在一定范围内增加溶液中的K+浓度,测得的电位值的绝对值将_______(填“大于”、“等于”或“小于”)70,因而在高K+溶液中神经纤维在接受适宜刺激后更_______(填“易”或“难”)产生兴奋。
32.(25-26高二上·浙江宁波六校联盟·期中)人体肌肉的运动是受传出神经支配的。Ach(乙酰胆碱)是一种兴奋性递质,当兴奋传到传出神经末梢时,Ach与Ach受体结合,引起肌肉收缩。
(1)突触是由图中的________(填序号)构成的。
为验证有机磷农药(X)通过抑制乙酰胆碱酯酶(可分解突触间隙的神经递质乙酰胆碱)活性影响突触传递,研究人员利用蛙的神经—肌肉标本(含完整反射弧)进行实验。
(2)本实验的自变量是________。
(3)实验操作步骤:
①取两个培养皿,编号为甲、乙,均加入等量生理盐水,分别浸泡相同的神经—肌肉标本。
②电刺激两标本的神经纤维,可观察到肌肉________,说明标本功能正常。
③甲组滴加X溶液,乙组滴加________,其他条件相同。
(4)实验结果预测:
再次电刺激后:甲组标本表现为________,原因是________。乙组标本表现为正常收缩和舒张,说明突触传递正常。
实验结论:
X通过抑制乙酰胆碱酯酶活性,导致突触后神经元持续兴奋。
(5)该实验小组通过查阅文献发现银环蛇毒能与突触后膜上的乙酰胆碱受体牢固结合,该小组推测银环蛇毒中毒后的症状是________。
考点4 神经系统的分级调节和人脑的高级功能
1.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)乒乓球是一项需要身体高度协调的运动,通过练习可以提高手眼协调、肢体协调和身体平衡能力,此过程离不开神经系统的参与。下列叙述错误的是( )
A.打球过程中躯体的运动受大脑皮层、小脑和脊髓等共同调控
B.打球过程中交感神经活动占优势,运动员的心跳和呼吸加快
C.运动员根据来球迅速做出预判说明神经调节的反应比较迅速
D.经过长期训练,支配心脏的传出神经的活动可以受意识支配
2.(25-26高二上·浙江北仑中学·期中)人的一侧大脑皮层外侧面示意图如下,图中甲、乙、丙和丁表示部位。某人的右腿突然不能运动,经医生检查后,发现他的右腿无力。推测该患者大脑皮层的受损部位可能位于图中的( )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
3.(25-26高二上·浙江9+1联盟·期中)过程“①②③”表示人体某些结构或细胞间的信息传递,箭头表示信息传递方向。下列相关叙述正确的是( )
A.如果该图表示细胞内遗传信息的传递过程,则a过程只发生于细胞核中
B.如果该图表示激素调节过程,①为下丘脑,②为垂体,则③可能为胰岛a细胞
C.如果该图表示反射弧,则当a被切断时,刺激b,机体仍然能够完成反射
D.若①②③分别表示大脑皮层运动区、脊髓、上肢肌肉,则该过程可表示神经系统对缩手运动的分级调节
4.(25-26高二上·浙江杭州及周边学校·期中)神经性疾病会对人体神经系统的正常功能产生影响,进而引发多种症状。若某神经性疾病患者无其他疾病或损伤,下列说法错误的是( )
A.小脑损伤时,患者可能出现身体平衡和协调运动方面的障碍
B.大脑皮层韦尼克区损伤时,患者能听见声音,但不能理解话语含义
C.大脑皮层的躯体感觉中枢损伤时,患者可能会出现躯体某部位感觉异常
D.大脑皮层的躯体运动中枢损伤导致下肢不能运动时,患者的膝跳反射无法发生
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专题06 神经调节
考点1 神经调节的结构基础
1.【答案】BC
2.【答案】C
3.【答案】C
4.【答案】D
考点2 神经调节的基本方式
1.【答案】C
2.【答案】C
3.【答案】D
考点3 神经冲动的产生、传导和传递
1.【答案】B
2.【答案】B
3.【答案】A
4.【答案】D
5.【答案】A
6.【答案】C
7.【答案】D
8.【答案】D
9.【答案】C
10.【答案】B
11.【答案】A
12.【答案】D
13.【答案】B
14.【答案】B
15.【答案】D
16.【答案】D
17.【答案】C
18.【答案】D
19.【答案】D
20.【答案】D
21.【答案】C
22.【答案】(1)腓肠肌 不是 电信号(或神经冲动) 电信号→化学信号→电信号
(2)腓肠肌 突触小泡 胞吐 神经递质 (特异性)受体
(3)肌肉持续收缩(痉挛) 肌肉松弛(麻痹) 使乙酰胆碱及时降解,保证兴奋在突触处的传递是单向的,并使肌肉收缩后能够迅速舒张,以接受下一次兴奋的传递
23.【答案】(1)非条件 脊髓
(2)胞吐 由正电位变为负电位
(3)C 2/两 不收缩
(4)箭毒 乙酰胆碱 不收缩 不收缩
24.【答案】 血红蛋白 肌肉/骨骼肌 不能 吸食快感只能带来极短暂的愉悦感,而抑郁是长期的情绪低落(意思相近即可)
25.【答案】(1)感受器 能 不属于
(2)兴奋性
(3)减弱
(4)双向 神经递质只能由突触前膜释放并作用于突触后膜 0或2 a、c(或b、c) 轴突 兴奋在突触上的传递速度比在神经纤维上的传导速度慢(兴奋在突触上的传递有时间延搁)
26.【答案】(1)不能 神经递质只能由前膜释放作用于后膜
(2)由正电位变为负电位 易化扩散/协助扩散 L-型Ca2+通道 Cl- 增大
(3)谷氨酸受体抑制剂(或抗谷氨酸的特异性抗体,能阻断谷氨酸与受体结合的物质均可) 等量的生理盐水(或等量的不含抑制剂的溶剂,排除无关变量) 膜电位变化(是否产生动作电位、动作电位的幅度/频率)
(4)慢 白天神经活动弱,消耗的ATP少,导致胞外积累的腺苷减少,“睡眠压力”达不到睡眠阈值 咖啡因与腺苷竞争性地结合(突触前膜的)腺苷受体
27.【答案】(1)外负内正 Na+内流 有
(2)不属于 该过程没有经过感受器和传入神经等完整反射弧
(3)化学信号→电信号 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 短时间内使神经递质大量释放,从而有效实现神经兴奋的快速传递(提高兴奋传递的效率)
(4)BC
28.【答案】(1)支持细胞(胶质细胞) 大脑皮层
(2)细胞骨架 抑制 突触前膜无法释放神经递质 正电位→负电位 膜内 a和b 单向传递
(3)之后 构建阿尔茨海默病模型小鼠 第一组<第三组<第二组
29.【答案】(1)不同 先保持不变或为0,然后上升,上升到一定程度后不再改变
(2)传导和传递(或神经纤维和突触) 由正电位转变为负电位 大于 两次刺激的时间间隔大于时间区段1-3,小于时间区段1-4
(3)BD
30.【答案】(1)促进突触小泡与突触前膜融合,实现神经递质的释放 胞吐
(2)兴奋性 Na+过量内流 增大 细胞吸水涨破 抑制突触前膜释放谷氨酸、抑制谷氨酸与突触后膜上的受体结合、促进突触前膜回收谷氨酸等
(3)左 中央前回 收集神经元的信号 神经中枢
31.【答案】(1)反射弧(反射弧结构和功能) 兴奋通过突触的传递需要时间 兴奋在神经元上的传导需要时间 组成该反射弧的神经元数量比屈腿反射的多 感受器受损
(2)神经和肌肉是两种不同的组织,存在电位差 不能
(3)静息 小于 易
32.【答案】(1)③④⑤
(2)有机磷农药(X)的有无
(3)收缩后舒张 等量生理盐水
(4)肌肉持续震颤/肌肉持续收缩/肌肉僵直 乙酰胆碱无法被分解,突触后膜持续兴奋
(5)肌肉松弛/肌无力/肌细胞不能正常兴奋
考点4 神经系统的分级调节和人脑的高级功能
1.【答案】D
2.【答案】A
3.【答案】D
4.【答案】D
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专题06 神经调节
4大高频考点
1. 神经调节的结构基础
2. 神经调节的基本方式
3. 神经冲动的产生、传导和传递
4. 神经系统的分级调节和人脑的高级功能
考点1 神经调节的结构基础
1.(25-26高二上·浙江钱塘联盟·期中)(多选)球场上,运动员能对各种信号迅速作出反应,离不开神经系统的精确调控。下列关于神经系统的叙述,正确的是( )
A.中枢神经系统由大脑、小脑和脊髓组成
B.躯体运动神经受意识支配,而内脏运动神经一般不受意识控制
C.神经胶质细胞对神经元起支持、保护等作用
D.自主神经系统包含传入神经和传出神经,负责调节内脏活动
【答案】BC
【解析】A、中枢神经系统由脑(包括大脑、小脑、脑干)和脊髓组成,A错误;
B、躯体运动神经属于随意运动系统,受意识支配(如控制四肢运动),而内脏运动神经属于自主神经系统,一般不受意识控制(如心跳、消化),B正确;
C、神经胶质细胞的功能包括支持、保护、营养神经元,并参与形成髓鞘,C正确;
D、自主神经系统仅由传出神经(交感神经和副交感神经)组成,负责调节内脏活动,不含传入神经,D错误。
故选BC。
2.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)在考试的时候,有些考生会比较紧张,此时其体内的自主神经系统发生的变化是( )
A.交感神经和副交感神经的活动都加强
B.交感神经和副交感神经的活动都减弱
C.交感神经的活动占优势,副交感神经的活动减弱
D.交感神经的活动减弱,副交感神经的活动占优势
【答案】C
【解析】1、交感神经和副交感神经是调节人体内脏功能的神经装置,所以也叫内脏神经系统,因为其功能不完全受人类的意识支配,所以又叫自主神经系统。
2、交感神经和副交感神经的作用通常是相反的。当人体处于兴奋状态时,副交感神经受到抑制的,而交感神经受是兴奋的,交感神经活动占据优势,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;当人处于安静状态时,副交感神经是兴奋的,而交感神经受到抑制,即副交感神经活动占据优势,此时,心跳减慢,但胃肠的蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。
【解析】在考试的时候,有些考生会比较紧张,此时心跳加快,交感神经的活动占优势,副交感神经的活动减弱,ABD不符合题意,C符合题意。
故选C。
3.(25-26高二上·浙江台金七校·期中)某患者因脑部损伤被送往医院,经检查发现其部分脑区功能异常。以下是该患者的症状描述:I.身体平衡能力显著下降,站立和行走困难;Ⅱ.可以理解语言,但不能说完整的句子;Ⅲ.体温、血压和心率出现异常波动;Ⅳ.双眼右侧视野完全丧失。请判断下列选项中,症状I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ与图示损伤部位对应关系正确的是( )
A.①②③④ B.②①④③
C.③①②④ D.①②④③
【答案】C
【解析】①是大脑皮层(含语言中枢,损伤后出现 “能理解语言但不能说完整句子” 的症状Ⅱ);
②是下丘脑(调节体温、血压、心率,损伤后出现症状Ⅲ);
③是小脑(维持身体平衡,损伤后出现症状Ⅰ);
④是大脑皮层视觉区(损伤后出现 “双眼右侧视野完全丧失” 的症状Ⅳ)。
症状Ⅰ(身体平衡障碍)→ ③小脑;症状Ⅱ(语言表达障碍)→ ①大脑皮层;症状Ⅲ(体温、血压等波动)→ ②下丘脑;症状Ⅳ(右侧视野丧失)→ ④大脑皮层视觉区。综上,对应关系为③①②④,C正确,ABD错误。
故选C。
4.(25-26高二上·浙江北仑中学·期中)关于组成神经系统的细胞及其功能,下列说法正确的是( )
A.交感神经和副交感神经都属于传入神经
B.人体的神经系统是由支持细胞和数目更多的神经细胞构成
C.神经元的轴突和树突外周都包有髓鞘
D.运动神经元产生的神经冲动可沿轴突传送给效应器
【答案】D
【解析】A、交感神经和副交感神经属于自主神经系统的传出神经,负责调节内脏活动,而非传入神经,A错误;
B、神经系统由神经元(神经细胞)和神经胶质细胞(支持细胞)组成,神经胶质细胞数量远多于神经元,B错误;
C、髓鞘仅包裹在轴突外周,形成神经纤维的绝缘层,树突无髓鞘,C错误;
D、运动神经元为传出神经元,其轴突末梢与效应器相连,神经冲动通过轴突传至效应器,D正确。
故选D。
考点2 神经调节的基本方式
1.(25-26高二上·浙江钱塘联盟·期中)下图为人体膝反射示意图。下列相关叙述正确的是( )
A.膝反射的神经中枢位于大脑皮层
B.抑制性中间神经元通过释放神经递质使屈肌运动神经元兴奋
C.兴奋在反射弧中的传导是单向的
D.伸肌肌群和屈肌肌群在膝反射中同时收缩以维持身体平衡
【答案】C
【解析】A、膝反射的神经中枢位于脊髓,A错误;
B、抑制性中间神经元通过释放神经递质使屈肌运动神经元抑制,B错误;
C、兴奋在反射弧中只能由感受器传到效应器,因此,兴奋在反射弧中的传导是单向的,C正确;
D、伸肌肌群和屈肌肌群在膝反射中不能同时收缩,D错误。
故选C。
2.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)反射弧是反射的结构基础,下列表述准确的是( )
A.反射弧是由神经元和神经胶质细胞组成的
B.所有生物都可以对刺激做出反应,因此都具有反射活动
C.条件反射是可以消退的,非条件反射一般是永久的
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】C
【解析】1、反射是神经调节的基本方式。(1)反射:在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对外界环境变化作出的规律性答。(2)分类:非条件反射:(生来就有);条件反射:(后天学习)。
2、反射弧—反射活动的结构基础,反射弧包括感受器(感受刺激,将外界刺激的信息转变为神经的兴奋)、传入神经(将兴奋传入神经中枢)、神经中枢(对兴奋进行分析综合)、传出神经(将兴奋由神经中枢传至效应器)和效应器(对外界刺激作出反应)。
【解析】A、反射弧的五部分包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分,效应器是由传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体组成,因此反射弧不全是由神经元组成,还有神经胶质细胞,肌肉、腺体细胞等,A错误;
B、只有具有神经系统的生物才有可能有反射,而不是所有生物都具有反射活动,B错误;
C、一般而言,条件反射是可以消退的,非条件反射一般是永久的,C错误;
D、完成反射活动必须经过一个完整的反射弧,且需要足够强度的刺激。但若在反射弧完整的前提下,刺激的不是感受器,而是传出神经,也会引发效应器出现相应的活动,但不属于反射,D正确。
故选C。
3.(25-26高二上·浙江台金七校·期中)反射是神经系统最基本的活动形式。下列关于反射的叙述正确的是( )
A.只要反射弧完整,给予刺激即可出现反射活动
B.损毁脑和脊髓,刺激传出神经仍可能有反射发生
C.非条件反射更有利于增强机体对复杂环境的适应性
D.脊髓参与完成的基本反射都是在高级中枢的调节下进行的
【答案】D
【解析】A、反射需要完整的反射弧和有效刺激,但若刺激直接作用于传出神经或效应器,虽能引发反应,但未经过中枢处理,不属于反射,A错误;
B、反射必须经过神经中枢(如脊髓或脑),若脑和脊髓均损毁,刺激传出神经只能引起效应器反应,但无中枢参与,不构成反射,B错误;
C、非条件反射是先天固定的,适应能力有限;条件反射通过后天学习建立,能更好地适应复杂环境,C错误;
D、脊髓的低级反射(如排尿反射)通常受大脑皮层等高级中枢的调控,例如人可有意识控制排尿,说明脊髓反射受高级中枢调节,D正确。
故选D。
考点3 神经冲动的产生、传导和传递
1.(25-26高二上·浙江钱塘联盟·期中)离体神经纤维某一部位受到适宜刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化。如图1表示该部位神经细胞的细胞膜结构示意图;图2表示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。
下列叙述错误的是( )
A.b点时,细胞膜①侧Na+浓度仍高于②侧,但膜内外电位相等
B.a点时,细胞膜主要对K+有通透性,K+大量从①侧运输到②侧
C.c→d过程与K+的外流有关,该过程属于易化扩散
D.若组织液中Na+浓度降低,则c点对应的峰值电位将下降
【答案】B
【解析】A、b点是产生动作电位的过程,细胞膜①侧(外侧)Na+浓度仍高于②侧(内侧),b点时,电位差为0,故细胞膜①侧电位与②侧相等,A正确;
B、a点是静息电位,细胞膜主要对K+有通透性,K+外流,从②侧运输到①侧,B错误;
C、c→d是恢复静息电位的过程,与K+的外流有关,该过程属于易化扩散,C正确;
D、若组织液中Na+浓度降低,膜两侧Na+浓度差增大,c点对应的峰值电位将下降,D正确。
故选B。
2.(25-26高二上·浙江钱塘联盟·期中)唾液腺同时受交感神经和副交感神经支配。刺激交感神经分泌唾液水分少而酶多;刺激副交感神经则分泌水分多而酶少的唾液。下列叙述正确的是( )
A.支配唾液腺的交感神经和副交感神经分别属于传入神经和传出神经
B.两种神经兴奋时,唾液腺细胞膜对离子的通透性会发生改变
C.两种神经释放的递质相同,但唾液腺细胞上的受体类型不同
D.交感神经促进唾液分泌,副交感神经抑制唾液分泌
【答案】B
【解析】A、交感神经和副交感神经均属于传出神经,两者共同构成自主神经系统,并非传入神经和传出神经的关系,A错误;
B、神经兴奋时释放的递质与唾液腺细胞膜上的受体结合,会改变细胞膜对离子的通透性(如离子通道开放/关闭),进而引发分泌活动,B正确;
C、交感神经与副交感神经释放的递质不同(如交感神经常释放去甲肾上腺素,副交感神经释放乙酰胆碱),并非递质相同,C错误;
D、交感神经和副交感神经均促进唾液分泌,但调节侧重点不同(酶含量与水分差异),并非一个促进、一个抑制,D错误。
故选B。
3.(25-26高二上·浙江诸暨中学暨阳分校·期中)如图是正常神经元和受到一种药物处理后的神经元上的动作电位,则此药物的作用可能是( )
A.阻断了部分Na+通道 B.阻断了部分K+通道
C.阻断了部分Cl-通道 D.阻断了部分神经递质酶的作用
【答案】A
【解析】神经元未受刺激时,神经细胞膜对K+的通透性增大,K+大量外流,导致膜内外电位表现为外正内负;神经元受刺激时,神经细胞膜对Na+的通透性增大,Na+大量内流,导致膜内外电位表现为外负内正。
A、药物刺激后静息电位没有变化,而动作电位变小,显然是接受刺激后钠离子内流的量减少导致,显然药物阻断了部分Na+通道,A正确;
B、药物刺激后静息电位没有变化,显然药物没有阻断了部分K+通道,B错误;
C、动作电位的产生与氯离子无关,显然药物阻断了部分Cl-通道不会出现图中的结果,C错误;
D、若药物阻断了部分神经递质酶的作用,则会导致下一个神经元兴奋时间延长,并非图示的结果,D错误。
故选A。
【点睛】
4.(25-26高二上·浙江诸暨中学暨阳分校·期中)外科医生给足外伤患者缝合伤口时,先在伤口附近注射局部麻醉药,以减轻患者疼痛。局部麻醉药的作用原理是( )
A.降低伤口处效应器的功能
B.降低脊髓中枢的反射能力
C.阻断相关传出神经纤维的传导
D.阻断相关传入神经纤维的传导
【答案】D
【解析】局部麻醉药通过阻断神经冲动的传导来抑制痛觉的产生。
A、效应器由传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体构成,麻醉药作用于伤口附近,若作用于效应器则不能减轻患者疼痛,A错误;
B、脊髓中枢的反射能力涉及完整的反射弧,而局部麻醉药并未作用于脊髓中枢,B错误;
C、传出神经负责将中枢信号传递至效应器,但疼痛信号的传递依赖传入神经,阻断传出神经不会影响痛觉的产生,C错误;
D、传入神经负责将痛觉信号从感受器传递至中枢神经系统,局部麻醉药通过阻断传入神经纤维的传导,使痛觉信号无法传递到大脑,从而减轻疼痛,D正确。
故选D。
5.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)图甲表示动作电位产生过程示意图,图乙表示某个反射弧中,动作电位在神经纤维上的传导示意图,下列叙述正确的是( )
A.若内环境中浓度增大,则甲图中ac段斜率增加
B.若神经纤维膜外浓度增大,甲图中a点将下降
C.图乙中,兴奋在神经纤维上的传导方向是由右向左
D.图甲中a~c段和图乙中①~③段通道开放,神经纤维膜内外浓度差减小
【答案】A
【解析】A、内环境(细胞外)Na⁺浓度增大时,细胞内外 Na⁺浓度差变大,而动作电位上升支(甲图ac段)依赖 Na⁺顺浓度差内流(协助扩散)。浓度差越大,Na⁺内流速率越快,ac段电位变化的斜率(速率)会增加,A正确;
B、若神经纤维膜外K+浓度增大,静息时神经纤维膜内外的钾离子浓度差减小,钾离子外流减少,静息电位降低,甲图中的静息电位a点将上升,B错误;
C、图乙中,图乙处于①~③之间为静息电位的恢复,③~⑤为动作电位的产生过程,兴奋在神经纤维上的传导方向是由左向右,C错误;
D、图甲中a~c段为动作电位的产生Na+通道开放,图乙中①~③段为静息电位的恢复K+通道开放,D错误。
故选A。
6.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)“冰桶挑战”活动使更多人知道渐冻症这一罕见疾病,并达到募款帮助治疗的目的。渐冻症患者的突触后神经元常涨破坏死,“谷氨酸毒性学说”是解释“渐冻症”病因的一种重要学说,下图是该学说的部分示意图(AMPA和NMDA是相关受体),据图分析正确的是( )
A.挑战者被冰水浇湿后,神经系统的兴奋性会降低
B.挑战者被冰水浇湿后,毛细血管收缩,相较于浇湿前,散热量减少
C.神经递质谷氨酸的释放经一定的生理过程后会再增加谷氨酸的释放
D.突触后神经元坏死与谷氨酸释放后进入突触后膜,使该神经元渗透压过高有关
【答案】C
【解析】A、挑战者被冰水浇湿后,冷觉感受器受到刺激,通过传入神经将兴奋传至下丘脑体温调节中枢,再通过传出神经使甲状腺激素、肾上腺素分泌增加,从而使神经系统的兴奋性提高,A错误;
B、挑战者被冰水浇湿后,机体的产热量和散热量都增大,B错误;
C、神经递质谷氨酸释放后,谷氨酸与AMPA结合后使突触后膜发生去极化,引起NMDA打开,促进钙离子进入细胞内,激活NO合酶进而产生过量的NO,过多NO又会导致谷氨酸的过量释放,这形成了正反馈调节过程,最终会使得谷氨酸进一步释放,C正确;
D、谷氨酸是突触前膜释放的神经递质,它与突触后膜受体AMPA结合,并不进入突触后神经元,D错误。
故选C。
7.(25-26高二上·浙江台金七校·期中)长期压力或创伤导致神经系统功能反应性和敏感度降低的状态称为神经钝化。为研究磁场刺激对神经系统钝化改善的生理机制,研究人员将小鼠随机分为对照组、神经系统钝化模型组(HU)和磁场刺激组(CFS)进行认知功能研究(分值越高代表认知功能越强),并检测小鼠海马区神经细胞的静息电位,结果如下图所示。下列叙述正确的是( )
A.磁场刺激组是在对照组基础上进行适当的磁场刺激
B.图1中乙组为HU组小鼠,图2中B点纵坐标数值应为0
C.若三组小鼠神经细胞的动作电位峰值相同,说明三组Na+内流量相同
D.研究表明磁场刺激可能通过减少K+外流改善钝化引起的认知功能下降
【答案】D
【解析】A、磁场刺激组(CFS)是在HU(即神经系统钝化模型)的基础上进行适当的磁场刺激,A错误;
B、依据图1和实验目的,神经系统钝化模型组(HU)为乙组,检测静息电位,一般规定膜外为生理0电位,所以纵坐标数值为0的点应为A,B错误;
C、依据图2可知,HU组的静息电位最大,而各组的动作电位峰值相同,所以在受到刺激时,要想产生相同的动作电位峰值,HU组的Na+内流量最大,C错误;
D、据图可知,对比HU组,CFS组静息电位减小,认知功能升高,而静息电位与K+外流有关,故研究表明磁场刺激通过减少K+外流改善钝化引起的认知功能下降,D正确。
故选D。
8.(25-26高二上·浙江强基联盟·期中)传导兴奋的神经纤维包括传导触觉信号的粗纤维和传导痛觉信号的细纤维,粗纤维传导的信号会阻断细纤维向大脑传递信号,从而缓解疼痛。下图为相关神经传递过程,其中神经元C为抑制性中间神经元,神经元D负责将疼痛信号传递至大脑皮层(A和B为另2个神经元的神经纤维)。下列叙述正确的是( )
A.神经元 A为细纤维,神经元B为粗纤维
B.神经元A分泌的神经递质对神经元 C起抑制作用
C.信号传至大脑皮层产生痛觉的过程属于反射活动
D.神经元B和C都可以使神经元D的膜电位发生改变
【答案】D
【解析】A、细纤维传导痛觉信号,神经元D负责将疼痛信号传递至大脑皮层,故神经元B为细纤维,神经元A为粗纤维,A错误;
B、神经元A分泌的神经递质激活神经元C,神经元C为抑制性中间神经元,分泌的神经递质抑制神经元D兴奋,B错误;
C、信号传至大脑皮层产生痛觉的过程,反射弧不完整,不属于反射活动,C错误;
D、神经元B使神经元D的膜电位去极化,神经元C使神经元D的膜电位超极化,膜电位均发生改变,D正确。
故选D。
9.(25-26高二上·浙江强基联盟·期中)下图为强度相同但频率不同(高频20Hz,低频0.5Hz)的磁刺激对离体神经元静息电位和动作电位阈值的影响结果。下列叙述正确的是( )
A.低频磁刺激下,静息电位降低,可能与 K+外流数量减少有关
B.高频磁刺激下,静息电位增大,可能与开放的Na+通道增加有关
C.低频磁刺激下,动作电位阈值的绝对值降低,神经元的敏感性降低
D.高频磁刺激下,动作电位阈值的绝对值增大,不利于动作电位的产生
【答案】C
【解析】A、低频磁刺激下,静息电位降低,可能与K+外流数量增大有关,A错误;
B、高频磁刺激下,静息电位增大,可能与开放的K+通道增加有关,B错误;
C、低频磁刺激下,动作电位阈值的绝对值降低,需要更强的刺激强度才能引起神经元兴奋,神经元的敏感性降低,C正确;
D、高频磁刺激下,动作电位阈值的绝对值增大,更靠近静息电位,有利于动作电位的产生,D错误。
故选C。
10.(25-26高二上·浙江9+1联盟·期中)下图表示离体的神经纤维表面接受适宜刺激后,膜两侧电位变化(图甲)及该电位的传导(图乙),下列相关叙述正确的是( )
A.若降低K+浓度或者提高培养液中Na+浓度可使图甲中测得的c点上移
B.图甲中,bc段中神经纤维正在发生反极化过程,Na+内流速度逐步减慢
C.图乙中,A和B之间会形成局部电流,电流的方向与兴奋传导方向相同
D.图乙中,②③段形成的原因是K+外流,这也导致胞外K+浓度高于胞内
【答案】B
【解析】A、图甲中 c 点是动作电位的峰值,其形成与Na+内流有关(Na+内流的动力是膜内外Na+浓度差)。若降低K+浓度,对动作电位峰值无直接影响;若提高培养液中Na+浓度,膜内外Na+浓度差增大,Na+内流更多,动作电位峰值(c 点)会上移;但 “降低K+浓度” 不会使 c 点上移,A错误;
B、图甲中,bc段是动作电位的形成过程,属于反极化(膜电位从静息电位的内负外正变为内正外负)。此过程中,Na+通过离子通道内流,膜两侧钠离子浓度差会逐渐减小,因此Na+内流速度逐步减慢 ,B正确;
C、图乙中,A 处是兴奋部位(膜内正、膜外负),B 处是未兴奋部位(膜内负、膜外正)。 局部电流的方向:膜内从 A 到 B,膜外从 B 到 A; 兴奋传导方向与膜内局部电流方向相同,与膜外相反,C错误;
D、图乙中,②③段是动作电位,由Na+内流形成,D错误。
故选B。
11.(25-26高二上·浙江9+1联盟·期中)癫痫是由于大脑神经元突发性异常兴奋,导致大脑功能短暂障碍的一种慢性疾病。癫痫发生时突触中兴奋传递的过程如图甲所示;GABA对哺乳动物不同发育程度的神经细胞产生的生理效应如图乙所示。下列叙述正确的是( )
A.若药物A能延长Cl-通道开放的时间,可以起到缓解癫痫症状的作用
B.药物B通过作用于突触前膜能缓解癫痫,其机理是抑制GABA转运体活性
C.谷氨酸和GABA分别是兴奋性、抑制性递质,谷氨酸比例过多会导致癫痫
D.突触间隙的谷氨酸与AMPA受体结合实现了电信号→化学信号→电信号的转变
【答案】A
【解析】A、Cl-内流使静息电位绝对值增大,延长Cl-通道开放时间,能更有效地抑制神经元兴奋,从而缓解癫痫症状,A正确;
B、由图甲可知,药物B通过作用于突触前膜能缓解癫痫,其机理可能是抑制GABA转运体活性,导致GABA持续对突触后膜起作用,引起氯离子内流,使得静息电位的绝对值增大,导致突触后膜难于产生动作电位,也可能是抑制谷氨酸的释放,使Na+内流减少,导致突触后膜难于产生动作电位,B错误;
C、由图甲可知,谷氨酸能引起Na+内流,是兴奋性递质,GABA能引起Cl-内流,是抑制性递质,但癫痫是神经元突发性异常兴奋,谷氨酸比例过多不一定会导致癫痫,还与突触后膜上的受体有关,C错误;
D、谷氨酸与AMPA受体结合,是化学信号(谷氨酸)→电信号(突触后膜电位变化)的转变,D错误。
故选A。
(25-26高二上·浙江9+1联盟·期中)浙江省城市篮球联赛“浙BA”争霸赛的赛场上,运动员的神经系统感受机体内、外环境的变化,协调各器官、各系统的活动。比赛中运动员遭遇突发刺激如落地不稳或碰撞,同侧腿会通过屈曲(屈肌收缩、伸肌舒张)快速避开风险,同时,对侧腿伸展(伸肌收缩、屈肌舒张)提供支撑,防止跌倒,这种协调依赖于脊髓中枢的多突触反射弧,部分结构示意图如下所示。阅读下列材料,完成下列小题:
12.下列有关运动员的神经系统的结构和功能的叙述正确的是( )
A.上图中②③属于脊神经
B.上图中①④属于植物性神经
C.维持呼吸、维持平衡依次需要运动员的大脑、小脑参与
D.剧烈运动时交感神经占优势,使得心跳加速、呼吸加强
13.运动员通过神经支配来完成同侧腿屈曲和对侧腿伸展,有利于运动员在突破或防守时避开风险。下列相关叙述错误的是( )
A.遭遇突发刺激引起①兴奋时,兴奋在①上进行单向传导
B.当兴奋传递到神经元②时,引起②的轴突末梢释放兴奋性递质
C.在对侧腿伸展时,参与该反射的突触可存在于a、b
D.图中的反射所需要的时程较长的主要原因是需要经过较多的突触
【答案】12.D 13.B
【解析】12.A、图中②④属于神经纤维,③属于脊髓中的神经中枢,并非脊神经,A错误;
B、图中①④属于躯体运动神经,植物性神经支配内脏器官等,B错误;
C、维持呼吸需要脑干参与,维持平衡需要小脑参与,并非大脑,C错误;
D、剧烈运动时交感神经占优势,会使心跳加速、呼吸加强,以适应机体代谢需求,D正确。
故选D。
13.A、①是传入神经,遭遇突发刺激引起①兴奋时,兴奋在传入神经上的传导是单向的,A正确;
B、当兴奋传递到神经元②时,会引起②的轴突末梢释放抑制性递质,从而传递被抑制,伸肌舒张,B错误;
C、在对侧腿伸展时,参与该反射的突触可存在于a、b,参与对侧反射,C正确;
D、反射所需时间较长的主要原因是需要经过较多的突触,突触传递兴奋存在时间延迟,D正确。
故选B。
14.(25-26高二上·浙江温州十校·期中)望梅、吃梅均可以引起唾液的分泌,均属于反射活动,唾液分泌的基本中枢在延髓(位于脑干),唾液腺分泌的部分机制如下图。下列叙述错误的是( )
A.支配唾液腺分泌唾液的神经属于自主神经系统
B.交感神经和副交感神经调节唾液腺的分泌效果是相反的
C.交感神经和副交感神经对唾液腺分泌的调节不是完全自主的
D.乙酰胆碱与突触后膜上受体结合,增加了突触后膜对Na+的通透性
【答案】B
【解析】A、唾液腺由交感和副交感神经共同支配,而这二者都属于自主神经系统,A 正确;
B、交感神经和副交感神经的作用通常是相反的,但据图可知,交感神经和副交感神经都能促进唾液腺分泌,故交感神经和副交感神经的作用可能是相同的,B错误;
C、交感神经和副交感神经对唾液腺分泌的调节不是完全自主的,还受高级中枢的调控,C正确;
D、乙酰胆碱与突触后膜受体结合后,会引起突触后膜对 Na⁺ 通透性增加,突触后膜兴奋,D 正确。
故选B。
15.(25-26高二上·浙江温州十校·期中)某同学将两个电流表的电极置于神经纤维上相应的位置,如甲图所示,其中表1两电极分别在a、b处膜外,表2两电极分别在d处膜的内外侧。在点c给予适宜刺激,某电表的电位变化曲线如乙图所示。下列叙述正确的是( )
A.乙图表示刺激c点时表1测到的电位变化
B.适宜刺激后表1和表2的指针都偏转2次
C.乙图中①—③的变化是Na+以主动运输的方式进入细胞引起的
D.一定范围内随着刺激强度增大,图乙动作电位峰值不变
【答案】D
【解析】A、乙图曲线显示 “从静息电位→动作电位→恢复” 的变化,是膜内外的电位变化(表 2 的检测结果),而表 1 两电极均在膜外,电位变化曲线与乙图不同,A错误;
B、适宜刺激后,表 1 指针偏转 2 次(兴奋先后经过 a、b),但表 2 指针仅偏转 1 次(膜内外电位反转一次),B错误;
C、乙图中①→③(动作电位产生)是 Na⁺以协助扩散的方式(通过离子通道)进入细胞引起的,并非主动运输,C错误;
D、动作电位具有 “全或无” 特性,一定范围内,刺激强度增大(只要达到阈值),动作电位峰值不变,D正确。
故选D。
16.(25-26高二上·浙江温州十校·期中)多巴胺是一种兴奋性神经递质,在脑内能传递兴奋及愉悦的信息。毒品可卡因是一种中枢兴奋剂,如图为可卡因对人脑部突触处神经冲动传递的干扰示意图。下列叙述正确的是( )
A.吸毒者吸食可卡因后在大脑皮层产生愉悦感,完成反射活动
B.可卡因是一种毒品,吸食可卡因后,突触间隙中多巴胺含量减少
C.多巴胺被释放到突触间隙中,体现了细胞膜具有选择透过性
D.可卡因阻断神经递质回收,③过度使用后数量减少,进一步促进可卡因上瘾
【答案】D
【解析】据图分析:多巴胺是一种兴奋性神经递质。突触小泡与突触前膜融合,释放神经递质作用于突触后膜上的受体,使得突触后膜兴奋,使人产生愉悦感。 可卡因与突触前膜上的多巴胺转运载体结合,使得多巴胺起作用后不会被转运载体运回细胞,使得下一个神经元持续兴奋。
A、反射的发生需要完整的反射弧参与。吸食可卡因在大脑皮层产生愉悦感不属于反射活动,A错误;
B、可卡因与多巴胺转运载体结合,使多巴胺的回收过程受阻,突触间隙中的多巴胺含量增多,B错误;
C、多巴胺的释放是胞吐作用,体现了细胞膜的结构特点,具有一定的流动性,C错误;
D、吸毒者的突触后膜上的多巴胺受体长时间暴露在高浓度的多巴胺分子中,机体通过减少受体蛋白数量来缓解毒品刺激,使突触后神经元对多巴胺的敏感度降低,吸毒者只有通过不断加大可卡因的摄入量,才能维持正常的神经兴奋性,即吸毒成瘾,D正确。
故选D。
17.(25-26高二上·浙江浙南名校联盟·期中)下列关于激素、神经递质等信号分子,下列叙述正确的是( )
A.一种内分泌器官只能分泌一种激素
B.激素作用于靶细胞后会被回收利用
C.神经递质与特定分子结合后可在神经元间传递信息
D.激素发挥作用的前提是识别细胞膜上的受体
【答案】C
【解析】A、一种内分泌器官可能分泌多种激素,如下丘脑可分泌促甲状腺激素释放激素、抗利尿激素等,A错误;
B、激素发挥作用后会被灭活或分解,B错误;
C、神经递质由突触前膜释放,与突触后膜上的特异性受体结合,完成神经元间的信息传递,C正确;
D、激素的受体不一定位于细胞膜,如性激素需进入细胞内与受体结合,D错误。
故选C。
18.(25-26高二上·浙江浙南名校联盟·期中)阈刺激是指达到引起兴奋的最小强度刺激,阈上刺激是指大于阈刺激强度的刺激,阈下刺激是指小于阈刺激强度的刺激。坐骨神经由多种神经纤维组成,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(大小变化幅度)可以叠加,且单根神经纤维在不同阈上刺激下的动作电位均相同。研究人员使用蛙的坐骨神经腓肠肌标本进行了如下图所示实验,其绝对不应期(连续两次兴奋所间隔的最短时间)约为1ms,刺激电极S置于神经一端,记录点A、B、C沿神经分布,电表1连接A和B,电表2连接B和C。下列有关说法正确的是( )
A.在S点给予单个阈下刺激,电表1和电表2均发生偏转
B.逐渐增加刺激强度,两个电表所记录到的幅值持续增大
C.在S点给予两个快速连续的阈上刺激(间隔0.5ms),电表2记录到一个动作电位
D.若在B点施加局部麻醉剂,然后在S点给予阈上刺激,电表1偏转而电表2不偏转
【答案】D
【解析】A、阈下刺激是小于阈刺激强度的刺激,无法引起神经纤维产生动作电位。在 S 点给予单个阈下刺激时,神经纤维不产生动作电位,电表 1 和电表 2 均不会发生偏转,A错误;
B、动作电位的幅值(大小)具有 “全或无” 的特点:当刺激达到阈强度后,动作电位的幅值不再随刺激强度的增大而增大。因此,逐渐增加刺激强度,电表记录到的幅值不会持续增大,B错误;
C、该神经的绝对不应期约为 1ms,若在 S 点给予两个快速连续的阈上刺激(间隔 0.5ms),第二个刺激落在第一个刺激的绝对不应期内,无法引起新的动作电位,因此电表 2 能记录到两个动作电位,即B点兴奋和C点兴奋,C错误;
D、局部麻醉剂会阻断神经冲动的传导。若在 B 点施加局部麻醉剂,S 点给予阈上刺激后,动作电位可传到 A 点,使电表 1 偏转;但由于 B 点被麻醉,动作电位无法传到 C 点,电表 2 不偏转,D正确。
故选D。
19.(25-26高二上·浙江杭州·期中)尼古丁是一种高度成瘾的物质,可存在于烟草中。吸烟时尼古丁会随着烟雾进入人体,可作用于自主神经系统,如下图。下列相关叙述中错误的是( )
A.尼古丁与其受体结合后,POMC神经元膜电位将发生改变
B.尼古丁受体既能识别尼古丁,又是Na+运输的通道
C.由图可知戒烟后,体重可能增加
D.尼古丁通过呼吸系统进入内环境,经体液的定向运输作用于靶细胞
【答案】D
【解析】A、据图判断,尼古丁与受体结合后,钠离子通道打开,膜电位变成内正外负,A正确;
B、据图可知,尼古丁受体能识别尼古丁,同时还能运输钠离子,所以尼古丁受体既能识别尼古丁,又是Na+运输的通道,B正确;
C、戒烟后,饱腹感降低,食欲上升,同时脂肪细胞产热减少,体重可能增加,C正确;
D、烟雾中的尼古丁通过呼吸系统进入内环境,经过体液运输到全身,然后在靶细胞处发挥作用,D错误。
故选D。
20.(25-26高二上·浙江杭州·期中)下图是运动神经元的结构示意图,下列叙述中正确的是( )
A.①可作突触前膜,②可作突触后膜
B.①和②均可分泌神经递质
C.该细胞的胞体一般位于外周的神经节上
D.兴奋在离体神经元上可进行双向传导
【答案】D
【解析】A、①是树突,②是轴突末梢,①可作突触后膜,②可作突触前膜,A错误;
B、神经递质是由突触前膜释放的,图示的②可分泌神经递质,①可作突触后膜,不能分泌神经递质,B错误;
C、该细胞的胞体一般位于中枢神经节上,C错误;
D、兴奋在离体神经元上可进行双向传导,传导形式是电信号,D正确。
故选D。
21.(25-26高二上·浙江宁波六校联盟·期中)如图表示枪乌贼离体神经纤维在Na⁺浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列描述错误的是( )
A.曲线b代表低Na⁺海水中膜电位的变化
B.两种海水中神经纤维的静息电位相同
C.低Na⁺海水中神经纤维静息时,膜内Na⁺浓度高于膜外
D.静息时K⁺外流与刺激后Na⁺内流均属于协助扩散
【答案】C
【解析】A、动作电位的峰值与细胞外Na+浓度有关,细胞外Na+浓度越低,动作电位的峰值越小。曲线b的动作电位峰值低于a,因此曲线b代表低Na+海水中膜电位的变化,A正确;
B、静息电位主要由K+外流维持,其大小与细胞外Na+浓度无关。从图中可以看出,两种海水下神经纤维的静息电位(刺激前的膜电位)相同,B正确;
C、无论在何种海水中,神经纤维静息时膜内Na+浓度都低于膜外;动作电位产生时,Na+内流(膜外Na+浓度仍高于膜内),C错误;
D、静息时K+外流:K+顺浓度梯度通过离子通道外流,属于协助扩散。刺激后Na+内流:Na+顺浓度梯度通过离子通道内流,也属于协助扩散,D正确。
故选C。
22.(25-26高二上·浙江钱塘联盟·期中)为研究神经的兴奋传导,研究人员将蛙的脑和脊髓损毁,剥制了坐骨神经一腓肠肌标本(图甲)。将该标本置于合适的溶液中,它可以保持活性。请回答下列问题。
(1)图甲中,若在a点给予一个适宜强度的刺激,可引起用腓肠肌收缩完成肌肉收缩的兴奋,传递路径是:a点→传出神经→___________(效应器),这种收缩反应___________(填“是”或“不是”)反射。在此路径中,兴奋在神经纤维上以___________的形式传导,在神经-肌肉接头处以___________的形式传递。
(2)若乙图为甲图某结构放大图,B细胞为___________细胞。当轴突末梢有神经冲动传来时,①___________受到刺激,向突触前膜移动并以___________形式释放③___________,③经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的___________结合,改变突触后膜对离子的通透性,引发电位变化。
(3)神经-肌肉突触易受化学因素影响。
①乙酰胆碱酯酶可快速分解乙酰胆碱。毒扁豆碱可使乙酰胆碱酯酶失活,其导致的生理效应是___________。
②肉毒杆菌毒素可阻断乙酰胆碱释放,箭毒能与乙酰胆碱受体结合却不能激活离子通道。这两种物质共同导致的症状是___________。从结构与功能观的角度分析,神经-肌肉接头中存在的乙酰胆碱酯酶,其生理意义是___________。
【答案】(1)腓肠肌 不是 电信号(或神经冲动) 电信号→化学信号→电信号
(2)腓肠肌 突触小泡 胞吐 神经递质 (特异性)受体
(3)肌肉持续收缩(痉挛) 肌肉松弛(麻痹) 使乙酰胆碱及时降解,保证兴奋在突触处的传递是单向的,并使肌肉收缩后能够迅速舒张,以接受下一次兴奋的传递
【解析】1、反射:在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对外界环境变化作出的规律性应答。完成反射活动的结构基础是反射弧,包括5部分:感受器(感受刺激,将外界刺激的信息转变为神经的兴奋)、传入神经(将兴奋传入神经中枢)、神经中枢(对兴奋进行分析综合)、传出神经(将兴奋由神经中枢传至效应器)、效应器(对外界刺激作出反应)。
2、图乙:①表示突触小泡,②表示突触后膜上的受体,③表示神经递质。
【解析】(1)效应器是由传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体组成,所以在a点给予适宜强度刺激,兴奋传递路径是a点→传出神经→腓肠肌(效应器),反射的完成需要完整的反射弧,此标本脑和脊髓损毁,无完整反射弧,所以这种收缩反应不是反射。兴奋在神经纤维上以电信号(或神经冲动)的形式传导,在神经-肌肉接头处(突触)以电信号→化学信号→电信号的形式传递。
(2)效应器由传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体构成,图甲的结构包括传出神经(坐骨神经)和腓肠肌,传出神经和腓肠肌连接部分称为突触,若乙图为甲图某结构放大图,则B细胞为腓肠肌细胞。当轴突末梢有神经冲动传来时,①突触小泡受到刺激,向突触前膜移动并以胞吐形式释放③神经递质,神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的(特异性)受体结合,改变突触后膜对离子的通透性,引发电位变化。
(3)①乙酰胆碱酯酶可快速分解乙酰胆碱,毒扁豆碱使乙酰胆碱酯酶失活,乙酰胆碱不能被及时分解,会持续作用于突触后膜,其导致的生理效应是肌肉持续收缩(痉挛)。
②肉毒杆菌毒素阻断乙酰胆碱释放,箭毒与乙酰胆碱受体结合却不能激活离子通道,二者都影响兴奋的传递,共同导致的症状是肌肉松弛(麻痹)。 从结构与功能观角度,神经-肌肉接头中存在的乙酰胆碱酯酶,其生理意义是使乙酰胆碱及时降解,保证兴奋在突触处的传递是单向的,并使肌肉收缩后能够迅速舒张,以接受下一次兴奋的传递。
23.(25-26高二上·浙江诸暨中学暨阳分校·期中)人的手指不小心触碰到了尖锐的东西,手就会迅速缩回,反射弧结构如图所示。A、B、C、D、E分别代表反射弧上不同的位置点(图中的神经递质为兴奋性递质乙酰胆碱)。
(1)缩手反射是一种________反射(选填“条件”或“非条件”),该反射的神经中枢位于__________。
(2)图中的神经递质以________方式释放并作用于突触后膜上的受体,引起膜外电位的变化是________。
(3)由于某些原因,图中反射弧在阴影处受损,但损伤的具体程度未知。为了检测损伤的部位,现将灵敏电流计的两电极分别连接在A、B两点的膜外,用电刺激________(选填“C”或“D”或“E”)点,观察指针偏转的次数和骨骼肌的反应情况。若指针偏转________次,骨骼肌________(选填“收缩”或“不收缩”),表明只损伤了阴影中的传出神经。
(4)已知箭毒是一种神经性毒素,能通过与乙酰胆碱受体牢固结合而阻断突触间的兴奋传递。为验证箭毒的作用,将蛙坐骨神经﹣腓肠肌标本先放置在________(选填“箭毒”或“乙酰胆碱”)溶液中,电刺激坐骨神经,观察腓肠肌收缩情况;再将该标本转移到________(选填“箭毒”或“乙酰胆碱”)溶液中,电刺激坐骨神经,观察腓肠肌收缩情况。预测两次腓肠肌的收缩情况为:第一次腓肠肌________(选填“收缩”或“不收缩”)、第二次腓肠肌________(选填“收缩”或“不收缩”)。
【答案】(1)非条件 脊髓
(2)胞吐 由正电位变为负电位
(3)C 2/两 不收缩
(4)箭毒 乙酰胆碱 不收缩 不收缩
【解析】兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。
(1)缩手反射是一种生来就有的反射,属于非条件反射;缩手反射的神经中枢位于脊髓(低级神经中枢)。
(2)神经递质包裹在突触小体的突触小泡中,当兴奋传来,突触小泡向前移动与突触前膜融合,突触前膜以胞吐的形式释放神经递质至突触间隙,神经递质作为信号分子会与突触后膜上相应的受体结合,当神经细胞处于静息电位时,膜电位表现为内负外正,当产生动作电位时,膜电位表现为内正外负,故引起膜外电位的变化是由正电位变为负电位。
(3)分析题意,电刺激点若选A点,只要传入神经受损,无论传出神经是否受损,骨骼肌均不收缩,若选D或E点,兴奋无法经过神经中枢中的突触传到A、B、C点(兴奋在神经元之间是单向传递的,只能从感受器一侧向效应器一侧传递),当刺激C点时,由于兴奋在神经纤维上的传导是双向的,可以同时向两侧传导,故为了检测损伤的部位,应将图2的灵敏电流计的甲、乙两电极分别连接在A、B两点,并用电刺激刺激C点,观察灵敏电流计偏转的次数和骨骼肌的反应情况;当刺激C点时,若只损伤了阴影中的传出神经,则兴奋在传入神经上的传导是正常的,兴奋在神经纤维上的传导是双向的,距离C点较近的B点先兴奋,A点再兴奋,故电流计会偏转2次且指针偏转方向相反,传出神经受损,则兴奋经过神经中枢和传出神经无法传递到骨骼肌,骨骼肌不收缩。
(4)实验的目的是验证箭毒(一种神经毒素)能通过与乙酰胆碱受体牢固结合而阻断突触间兴奋传递,故在连接好标本后完成下列操作:将标本转移至箭毒溶液中,电刺激坐骨神经,观察并记录;将标本转移至乙酰胆碱溶液中,电刺激坐骨神经,观察并记录。由于实验预期是“箭毒能通过与乙酰胆碱受体牢固结合而阻断突触间的兴奋传递”,故经箭毒处理后,乙酰胆碱不能发挥作用,两次腓肠肌均不收缩。
24.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)1.近两年我国查处的涉毒案件中“笑气”相关的占比出现急速上升的态势,其中大部分为大中小学生。吸食笑气的危害极大,轻则记忆力衰退,脊髓和外周神经损坏,造成瘫痪;膀胱纤维化造成小便失禁只能终身与纸尿裤相伴;重则导致窒息死亡。一场面对中小学生的“笑气”危化物质科普战役迫在眉睫。请根据所学生物学知识回答下列问题:
吸入笑气的过程中大脑会立即缺氧,头晕、胸闷甚至导致死亡,说明了笑气分子可以跟氧气竞争性结合红细胞内的______物质。在此过程中因会让吸食者产生大概一分钟的愉悦感,进而容易让吸食者反复吸食,长期的笑气侵害会引起人体维生素B12代谢障碍继而导致运动神经元的髓鞘脱落,从而减弱了机体对______的控制,造成瘫痪。犯罪分子常用吸食笑气可以治疗抑郁症这种说法来诱骗学生,实际上能否达到治疗目的?______为什么?______。
【答案】 血红蛋白 肌肉/骨骼肌 不能 吸食快感只能带来极短暂的愉悦感,而抑郁是长期的情绪低落(意思相近即可)
【解析】氧气可以与红细胞中的血红蛋白结合,因此竞争的物质为血红蛋白。维生素、B12 缺乏会影响神经系统髓鞘的合成与维持,髓鞘脱落后神经信号传导受损,会导致机体对骨骼肌(或肌肉/运动)的控制减弱。笑气短暂产生的愉悦感是一种神经抑制作用带来的错觉,不解决抑郁症根本病因(神经递质失衡等),长期使用会损害神经系统、导致维生素 B12 缺乏加重神经病变且会成瘾,使抑郁症更加恶化,或吸食快感只能带来极短暂的愉悦感,而抑郁是长期的情绪低落。
25.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)皮肤上的痒觉、痛觉感受器均能将刺激引发的信号通过脊髓背根神经节(DRG)的感觉神经元传入脊髓,经整合、上传,其机制如图1所示。研究发现,组胺刺激使小鼠产生痒觉,引起抓挠行为,研究者进行了相关实验。回答下列问题:
(1)在皮肤相同部位给予不同类型的刺激会产生不同感觉,原因是皮肤上的______不同。感受器和效应器______(填“能”或“不能”)分布在同一组织,该过程______(填“属于”或“不属于”)反射。
(2)抓挠产生的疼痛在一定程度上可以缓解痒觉。由图1可知,“抓挠止痒”的原理可能是抓挠时皮肤痛觉感受器兴奋,通过传入神经合成和释放的Glu,作用于c细胞,c释放的神经递质抑制b细胞的兴奋,最终阻止痒觉信号的传递,Glu属于______(填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质。
(3)用组胺分别刺激正常小鼠和PTEN基因敲除小鼠的皮肤,结果PTEN基因敲除的小鼠在相同条件的刺激下抓挠次数明显增多,推测PTEN蛋白的作用可能是______(填“增强”或“减弱”)机体对外源致痒剂的敏感性。
(4)a点受到适宜强度的刺激后,兴奋会在神经纤维上______(填“单向”或“双向”)传导,在神经元间单向传递的原因是______。科学工作者为研究兴奋在神经纤维上传导及突触间传递的情况,设计如图2所示实验,图中X=Y。
①若在a、b之间的任意一点给予适宜强度的电刺激,电流计甲的指针将会发生______次偏转。
②若利用电流计乙验证兴奋在突触间只能单向传递,则应分别刺激______两点,观察电流计乙指针的偏转情况进行分析判断。
③刺激b点,观察到电流计甲、乙指针都发生了两次偏转,则说明结构A属于该神经细胞的______,同时观察到电流计甲指针发生第二次偏转的时间早于电流计乙,说明______。
【答案】(1)感受器 能 不属于
(2)兴奋性
(3)减弱
(4)双向 神经递质只能由突触前膜释放并作用于突触后膜 0或2 a、c(或b、c) 轴突 兴奋在突触上的传递速度比在神经纤维上的传导速度慢(兴奋在突触上的传递有时间延搁)
【解析】1、反射的结构基础是反射弧,完成反射的条件要有适宜的刺激和完整的反射弧,反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分。
2、兴奋在神经纤维上的传递是以电信号的形式双向传递的,在突触之间是通过电信号—化学信号—电信号的形式进行传递的,在突触处只能单向传递。
【解析】(1)不同刺激产生不同感觉,是因为皮肤上的感受器类型不同(痒觉、痛觉由不同感受器感知)。感受器(感受刺激)和效应器(作出反应)能分布在同一组织(比如皮肤中,感受器是感觉神经末梢,效应器是运动神经末梢 + 肌肉 / 腺体,可同时存在于皮肤组织)。 该过程不属于反射:反射需要完整的反射弧(感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器),而题目中只有 “刺激→传入神经→上传大脑”,缺少传出神经和效应器的参与,因此不是反射。
(2)据图1分析可知,抓挠时皮肤痛觉感受器兴奋,通过传入神经合成和释放的Glu,作用于c细胞,使c兴奋后释放抑制性神经递质,抑制b细胞的兴奋,最终阻止痒觉信号的传递,所以Glu是兴奋性神经递质。
(3)PTEN基因敲除的小鼠中缺少PTEN蛋白,在相同条件的刺激下抓挠行为增多,说明PTEN蛋白的作用可能是减弱机体对外源致痒剂的敏感性,降低抓挠行为。
(4)受到适宜强度的刺激后,兴奋在神经纤维上以电信号的形式的传导是双向的,神经元之间是通过突触结构进行兴奋传递的,由于神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,所以兴奋在神经元之间是单向传递的。
①图2所示实验中,若在a、b的中点给予适宜强度的电刺激,由于兴奋在神经纤维上的传递速度是相同的,电流计甲两个电极所在的位置同时兴奋和恢复静息,所以电流计指针偏转0次;若在a、b的非中点给予适宜强度的电刺激,电流计甲两个电极所在的位置先后兴奋和恢复静息,电流计指针会发生方向相反的2次偏转。
②若利用电流计乙验证兴奋在突触间只能单向传递,应在突触的左右两侧各取一位点进行刺激,可以刺激a、c或b、c两点,观察电流计乙指针的偏转情况进行分析判断。
③刺激b点,观察到电流计甲、乙指针都发生了两次偏转,则说明兴奋可以从b点向左、右两侧进行传递且可以传递到B神经纤维上,说明结构A属于该神经细胞的轴突,B属于下一个神经元的树突或细胞体。图中刺激b点,观察电流计甲指针发生第二次偏转的时间早于电流计乙,说明在突触之间信号的传递速度比在神经纤维上要慢,兴奋经过突触时有时间延搁。
26.(25-26高二上·浙江台金七校·期中)1、“睡眠压力”可通俗理解为“困意”的积累。清醒时,大脑神经元高度活跃,消耗大量ATP。ATP分解的代谢产物之一腺苷在细胞外间隙积累,是产生睡眠压力的关键物质。下图展示了脑内局部环路中腺苷的产生与作用路径。
回答下列问题:
(1)刺激CA1神经元胞体,在CA3神经元的轴突上______(“能”或“不能”)检测到动作电位,原因是______。
(2)研究发现Ca2+是触发突触小泡与突触前膜融合、释放神经递质(如谷氨酸)的关键信号。已知神经元通过多种机制共同协作,将静息状态下胞内Ca2+浓度维持在极低水平。当CA3神经冲动传至轴突末梢时,轴突膜外侧的电位变化是______,触发Ca2+以______的方式通过N-型Ca2+通道内流,使突触小泡与突触前膜融合,促进谷氨酸释放,导致突触后膜______打开,Ca2+内流;经信号转导,使胞内腺苷释放,与突触前膜上的腺苷受体结合,引起______(填“K+”或“Cl-”)内流,使膜电位静息电位的绝对值______(填“增大”或“减小”),抑制CA3神经元兴奋。
(3)为验证在CA3-CA1神经元突触中,谷氨酸是介导兴奋性信号传递的关键神经递质,请补充实验思路:
实验组:将大鼠CA3与CA1神经元混合培养后,在培养体系中加入______。
对照组:向培养体系中加入______。
相同条件下培养足够时间后,使用微电极对单个CA3神经元施加单次阈上电刺激,同时使用另一微电极在与之连接的CA1神经元胞体上记录______。
(4)为了使机体保持较长时间的清醒状态,推测胞外腺苷水平达到峰值的速度要比谷氨酸______(“快”或“慢”)得多。据此分析,一个白天持续睡觉的人夜晚难以入睡的主要原因是______。咖啡因能提神醒脑,其机理可能是咖啡因的结构与腺苷相似,______,从而阻断了腺苷的抑制作用。
【答案】(1)不能 神经递质只能由前膜释放作用于后膜
(2)由正电位变为负电位 易化扩散/协助扩散 L-型Ca2+通道 Cl- 增大
(3)谷氨酸受体抑制剂(或抗谷氨酸的特异性抗体,能阻断谷氨酸与受体结合的物质均可) 等量的生理盐水(或等量的不含抑制剂的溶剂,排除无关变量) 膜电位变化(是否产生动作电位、动作电位的幅度/频率)
(4)慢 白天神经活动弱,消耗的ATP少,导致胞外积累的腺苷减少,“睡眠压力”达不到睡眠阈值 咖啡因与腺苷竞争性地结合(突触前膜的)腺苷受体
【解析】本题主要考查突触的功能,兴奋的产生以及传导,意在考查学生对基础知识的理解掌握并能灵活运用,难度适中。分析题图可知,图中放大的是由CA3神经元的轴突末梢和CA1神经元胞体膜或树突膜构成的突触结构,CA1神经元是突触后神经元,CA3神经元是突触前神经元。当CA3神经冲动传至轴突末梢时,轴突膜的电位变化由内负外正变为内正外负,触发N-型Ca2+通道打开,使Ca2+ 以易化扩散(协助扩散)的方式内流,随后突触小泡与突触前膜融合,促进谷氨酸释放,导致突触后膜上的L-型Ca2+通道打开,使Ca2+内流。而Ca2+内流引起腺苷通过腺苷转运蛋白释放到突触间隙中,腺苷逐渐扩散至突触前膜与前膜上的腺苷受体结合,引起Cl-内流,从而抑制突触前神经元产生动作电位。
(1)分析题图可知,图中放大的是由CA3神经元的轴突末梢和CA1神经元胞体膜或树突膜构成的突触结构,CA1神经元是突触后神经元,CA3神经元是突触前神经元,由于神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,兴奋在突触间的传递是单向的,因此电刺激CA1神经元胞体,兴奋不能传递至CA3神经元,因此在CA3神经元的轴突上不能检测到动作电位。
(2)分析题图可知,当CA3神经冲动传至轴突末梢时,轴突膜的电位变化由内负外正变为内正外负,触发N-型Ca2+通道打开,使Ca2+ 以易化扩散(协助扩散)的方式内流,随后突触小泡与突触前膜融合,促进谷氨酸释放,导致突触后膜上的L-型Ca2+通道打开,使Ca2+内流。而Ca2+内流引起腺苷通过腺苷转运蛋白释放到突触间隙中,腺苷逐渐扩散至突触前膜与前膜上的腺苷受体结合,引起Cl-内流,使膜内阴离子增多,静息电位的绝对值增大,从而抑制突触前神经元产生动作电位,抑制CA3神经元兴奋。
(3)由题干可知,本实验的自变量为谷氨酸量的分泌量,因此实验组中应减少谷氨酸的量,可在培养体系中加入谷氨酸受体抑制剂或抗谷氨酸的特异性抗体或能阻断谷氨酸与受体结合的物质;而对照组中应加入等量的生理盐水。为了验证兴奋性信号是否进行了传递,应在相同条件下培养足够时间后,使用微电极对单个CA3神经元施加单次阈上电刺激,同时使用另一微电极在与之连接的CA1神经元胞体上记录相应的膜电位变化或是否产生动作电位或动作电位的幅度/频率。
(4)由题干可知,谷氨酸分泌量迅速达到峰值,可以使突触后膜迅速兴奋,而最终抑制后膜兴奋的调节分子腺苷达到峰值的速度要比谷氨酸慢得多,使得突触后膜可以在较长时间内保持兴奋状态。由题干可知,一个白天持续睡觉的人消耗ATP较少,ATP分解的代谢产物之一腺苷在细胞外间隙积累减少,不容易产生睡眠压力,因此一个白天持续睡觉的人夜晚难以入睡。由题图可知,腺苷与突触前膜受体结合可以减少神经递质释放,抑制突触后膜兴奋,因此咖啡因与腺苷竞争性地与突触前膜的腺苷受体结合,从而阻断了腺苷信号通路,突触后膜容易兴奋。
27.(25-26高二上·浙江北仑中学·期中)图甲表示膝跳反射的结构基础,A、B、C为突触,图乙为人体内传递兴奋的突触结构的局部放大示意图。请据图回答问题:
(1)适宜强度刺激图甲中的1处,该处膜电位变为______,发生该电位变化的原因是______。AC之间的抑制性中间神经元上______(填“有”或“无”)膜电位的变化。
(2)如果刺激图甲中1处,动作为踢小腿。该过程______(填“属于”或“不属于”)反射,原因是______。
(3)图乙中的神经递质与突触后膜上的特异性受体结合,信号形式转变过程为______。此过程中,兴奋的传递是单方向的,原因是______;神经递质为小分子化合物,但仍以胞吐方式释放,其意义是______。
(4)阿尔茨海默病是一种老年性疾病,致病原因主要是突触间隙中乙酰胆碱含量缺乏,现有以下几种与神经调节有关的物质及其作用机理,可以使用以下物质中的______进行治疗。
A.河豚毒素:抑制Na+通道的打开
B.烟碱:与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,打开Na+通道
C.某种药物:抑制突触间隙中乙酰胆碱降解酶的活性
D.肉毒素:阻止运动神经细胞末梢乙酰胆碱的释放
【答案】(1)外负内正 Na+内流 有
(2)不属于 该过程没有经过感受器和传入神经等完整反射弧
(3)化学信号→电信号 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 短时间内使神经递质大量释放,从而有效实现神经兴奋的快速传递(提高兴奋传递的效率)
(4)BC
【解析】神经元之间通过突触传递信息的过程:兴奋到达突触前膜所在的 神经元的轴突末梢,引起突触小泡向突触前膜移动并释放神经递质;神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近;神经递质与突触后膜上的受体结合;突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化;神经递质被降解或回收。
(1)刺激图甲中的1处,该处膜电位变为外负内正,发生该 电位变化的原因是Na+内流。 AC之间的抑制性中间神经元上有膜电位的变化,抑制性神经元指的是能释放出抑制性神经递质,其本身是兴奋的。
(2)刺激图甲中1处,动作为踢小腿,此时伸肌收缩,屈肌舒张。反射需要完整的反射弧参与,该过程没有经过感受器,没有完整反射弧,所以不属于反射。
(3)图乙中的神经递质与突触后膜上的特异性受体结合,信号形式转变过程为化学信号→电信号。突触后膜电位发生变化,从而使下一个神经元兴奋或抑制。兴奋传递是单方向的,原因是神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。神经递质为小分子化合物,但仍以胞吐方式释放,其意义是短时间内使神经递质大量释放,从而有效实现神经兴奋的快速传递(提高兴奋传递的效率)。
(4)A、河豚毒素抑制Na+通道的打开,会阻碍兴奋的传导,不能治疗阿尔茨海默病,A错误;
B、烟碱与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,打开突触后膜Na+通道,可模拟乙酰胆碱的作用,能治疗阿尔茨海默病,B正确;
C、某种药物可以通过抑制突触间隙中乙酰胆碱降解酶的活性增加突触间隙中乙酰胆碱含量,能治疗阿尔茨海默病,C正确;
D、肉毒素阻止运动神经细胞末梢乙酰胆碱的释放,会使乙酰胆碱含量减少,不能治疗阿尔茨海默病,D错误。
故选BC。
28.(25-26高二上·浙江强基联盟·期中)阿尔茨海默病是一种神经系统退化性疾病。目前认为该病主要是由β-淀粉样蛋白(Aβ)沉积导致神经元损伤所致。回答下列问题:
(1)神经系统由神经元和数量更多的____构成。神经元大量损伤导致阿尔茨海默病患者出现记忆力减退、语言障碍等症状,说明神经元损伤主要发生在中枢神经系统中的____(部位)。
(2)阿尔茨海默病还存在Tau蛋白过度磷酸化现象。正常Tau蛋白能与神经元的微管蛋白结合,参与构成细胞中的____。过度磷酸化的Tau蛋白会从微管上脱落,____(选填“促进”或“抑制”)神经元中线粒体和囊泡的移动,导致____,进而影响兴奋的传递过程。若图中均为兴奋性神经元,在图中箭头处给予适宜刺激,此时该处膜外电位变化为____,兴奋传导的方向与____(选填“膜内”或“膜外”)局部电流方向相同。若d点所在部位出现Tau蛋白过度磷酸化现象,则a、b、c中能检测到电位变化的是____点。刺激b点不会引起a点发生膜电位变化,这体现了兴奋传递具有____的特点。
(3)药物X能改善阿尔茨海默病,研究人员为验证其作用,选取正常小鼠进行实验。实验思路如下:
①正常小鼠均分为3组;
②第一组注射适量生理盐水;
第二组注射适量Aβ;
第三组注射等量Aβ,在小鼠出现相应症状____(选填“之前”或“之后”)注射适量药物 X。
③将3组小鼠置于留有逃生通道的高台,给予刺激,统计三组小鼠逃生成功所用时间。
第二、三组注射 Aβ 的目的是____。预测三组小鼠逃生成功所用时间的实验结果为____。
【答案】(1)支持细胞(胶质细胞) 大脑皮层
(2)细胞骨架 抑制 突触前膜无法释放神经递质 正电位→负电位 膜内 a和b 单向传递
(3)之后 构建阿尔茨海默病模型小鼠 第一组<第三组<第二组
【解析】突触是由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成的,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,受到刺激以后神经递质由突触小泡运输到突触前膜与其融合,递质以胞吐的方式排放到突触间隙,作用于突触后膜,引起突触后膜的兴奋或抑制。
(1)神经系统由神经元和数量更多的支持细胞(胶质细胞)构成。神经元大量损伤导致阿尔茨海默病患者出现记忆力减退、语言障碍等症状,说明神经元损伤主要发生在中枢神经系统中的大脑皮层。
(2)正常Tau蛋白能与神经元的微管蛋白结合,参与构成细胞中的细胞骨架。过度磷酸化的Tau蛋白会从微管上脱落,抑制神经元中线粒体和囊泡的移动,导致能量供应以及突触小泡的移动受阻,突触前膜无法释放神经递质,进而影响兴奋的传递过程。若图中均为兴奋性神经元,在图中箭头处给予适宜刺激,此时该处膜外电位变化为正电位→负电位,兴奋传导的方向与膜内局部电流方向相同。若d点所在部位出现Tau蛋白过度磷酸化现象,导致兴奋无法传递至c点,能检测到电位变化的是a和b点。刺激b点不会引起a点发生膜电位变化,这体现了兴奋传递具有单向传递的特点。
(3)β-淀粉样蛋白(Aβ)沉积会导致神经元损伤,引起阿尔茨海默病。实验材料为正常小鼠,第二、三组注射Aβ的目的是构建阿尔茨海默病模型小鼠。第一组为正常对照组,第二组为患病模型组,第三组为药物X治疗组,故注射适量药物X需要在小鼠出现相应症状之后。小鼠越健康,逃生成功所用时间越短,所以逃生成功所用时间第一组<第三组<第二组。
29.(25-26高二上·浙江9+1联盟·期中)请回答下列关于坐骨神经腓肠肌相关问题:
(1)不同刺激强度对腓肠肌收缩的影响:
坐骨神经是由许多兴奋性______(填“相同”或“不同”)的传入和传出神经纤维组成,用刺激电极对坐骨神经依次施加由很弱到非常强(未损伤神经)的电刺激,且每次刺激时间适宜,记录每次刺激后肌肉收缩峰值,并绘制实验结果曲线图,该曲线的变化趋势为______。
(2)不同刺激频率对腓肠肌收缩的影响:
图1表示在最大刺激强度(所有的神经纤维都产生动作电位)刺激坐骨神经后腓肠肌的收缩幅度变化曲线图,在时间区段1-2内,收缩幅度为0的原因是动作电位的传播需经历______才能到达肌肉细胞,并引起肌肉细胞膜外电位出现______的变化。图1中时间区段2-3称为收缩期,时间区段3-4称为舒张期。图2表示在最大刺激强度下15Hz频率去刺激坐骨神经得到的不完全强直收缩图,图2中的收缩幅度______(填“大于”、“小于”、或“等于”)图1中的收缩幅度,图2中出现锯齿形波动的原因是______(请用图1中的阿拉伯数字进行回答)。
(3)医生在患者处于安静状态时通过检测发现其肌肉出现了不完全强直收缩现象,导致该现象出现的原因有哪几项?______。
A.腰椎压迫高级中枢区域内的中间神经元
B.感染导致传出神经元的神经递质分泌紊乱
C.体内甲状腺激素含量低于正常数值
D.肌肉的正常结构和功能受损
【答案】(1)不同 先保持不变或为0,然后上升,上升到一定程度后不再改变
(2)传导和传递(或神经纤维和突触) 由正电位转变为负电位 大于 两次刺激的时间间隔大于时间区段1-3,小于时间区段1-4
(3)BD
【解析】1、神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧,反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器,反射弧只有保持结构和功能的完整性,才能完成反射活动。
2、兴奋在突触处的传导过程:轴突末端兴奋,突触小泡释放神经递质到突触间隙,作用于突触后膜上的受体,引起突触后膜对离子的透性发生改变,突触后膜电位发生变化,突触后神经元兴奋或抑制。
【解析】(1)坐骨神经由许多不同的传入和传出神经纤维组成。因为不同神经纤维的阈值(能引起兴奋的最小刺激强度)不同,所以需要区分不同纤维的反应。 当刺激强度从弱到强变化时,曲线趋势是先保持不变或为 0,然后上升,上升到一定程度后不再改变。 当刺激强度低于所有神经纤维的阈值时,肌肉收缩幅度为 0; 随着刺激强度升高,达到部分神经纤维的阈值,参与收缩的肌纤维增多,收缩幅度上升; 当刺激强度达到 “最大刺激强度”(所有神经纤维都被兴奋)后,再增加刺激强度,收缩幅度也不再改变。
(2)动作电位的传播需经历传导和传递(或神经纤维和突触)才能到达肌肉细胞。动作电位在神经纤维上是 “传导”,在神经 - 肌肉接头处(突触)是 “传递”(通过神经递质完成)。 肌肉细胞兴奋时,膜外电位由正电位转变为负电位(静息电位是外正内负,动作电位是外负内正)。 图 2 是 “不完全强直收缩”,其收缩幅度大于图 1 的单收缩幅度。因为强直收缩是多个收缩波叠加的结果,力量会比单收缩更强。图 2 出现锯齿形波动的原因是两次刺激的时间间隔大于时间区段 1 - 3,小于时间段 1 - 4。时间区段 1 - 3 是 “不应期”(无法再次兴奋),时间区段 1 - 4 是 “舒张期”;当刺激间隔在舒张期内但短于单收缩的总时程时,前一次收缩的舒张期未结束就迎来下一次刺激,导致收缩叠加但未完全融合,形成锯齿状。
(3)A、腰椎压迫高级中枢的中间神经元,会影响运动的调控,但不是直接导致肌肉 “不完全强直收缩” 的原因,A错误;
B、感染导致传出神经元神经递质分泌紊乱,会使神经 - 肌肉接头的兴奋传递异常,可能导致收缩节律紊乱(如强直收缩),B正确;
C、体内甲状腺激素含量低于正常值,主要影响代谢速率,与肌肉强直收缩无直接关联,C错误;
D、肌肉正常结构和功能受损,会导致肌肉收缩的协调性、节律性异常,可能出现不完全强直收缩,D正确。
故选BD。
30.(25-26高二上·浙江浙南名校联盟·期中)肌萎缩侧索硬化别名渐冻症(ALS),该病患者的所有感觉和思维活动等完全正常,但全身大部分运动神经元损伤,致使几乎所有的肌肉逐渐萎缩和无力。研究发现,渐冻症致病机理可能与如图1所示生理过程有关。回答下列问题:
(1)突触前神经元的轴突传导的电信号可使得Ca2+内流,其作用是________________,从而使得神经递质以________方式释放到突触间隙。
(2)ALS与突触间隙的谷氨酸异常增多有关,其作为________(填“兴奋性”或“抑制性”)递质,作用于突触后膜上的受体,引起________,使得动作电位峰值异常________(填“增大”或“减小”),同时导致突触后神经元渗透压异常增大,导致________________,从而使神经元死亡,若要研发一种药物来缓解病症,则药物作用的机理可能是_________________(写出两点)。
(3)脑机接口(BCI)技术指人或动物大脑与外部设备之间创建直接连接,将大脑的意图转化为机器可以理解的指令,实现脑与设备的信息交换,实现大脑对机械的控制。部分渐冻症患者可以通过脑机接口操控机械臂、轮椅等设备,完成抓握、移动等动作,其工作机理如图2所示:
①用户意图移动自己的右手时,大脑________(填“左”或“右”)半球________(填“中央前回”或“中央后回”)的顶部神经元将产生电信号。
②若采用侵入式脑机接口技术,需通过手术将微电极植入患者大脑皮层,其中微电极的作用是_______________,图中的电脑相当于反射弧中的________。
【答案】(1)促进突触小泡与突触前膜融合,实现神经递质的释放 胞吐
(2)兴奋性 Na+过量内流 增大 细胞吸水涨破 抑制突触前膜释放谷氨酸、抑制谷氨酸与突触后膜上的受体结合、促进突触前膜回收谷氨酸等
(3)左 中央前回 收集神经元的信号 神经中枢
【解析】1、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。
2、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。
【解析】(1)当突触前神经元的电信号传来时,会促使Ca²⁺内流。Ca²⁺的作用是促进突触小泡与突触前膜融合,从而让神经递质以胞吐的方式释放到突触间隙(胞吐依赖膜的流动性,能实现神经递质的大量快速释放)。
(2)谷氨酸是兴奋性递质,因为它能引起突触后膜的电位变化,使突触后神经元兴奋。 谷氨酸作用于突触后膜受体后,会引起Na⁺过量内流:Na⁺内流是形成动作电位(去极化)的关键离子流动。Na⁺过量内流会导致膜内外电位差变化更显著,使动作电位峰值增大。突触后神经元因 Na⁺过量内流,渗透压异常增大,导致细胞大量吸水,最终涨破死亡。要缓解病症,需减少谷氨酸的 “过度兴奋” 作用,可能的机理有: 抑制突触前膜释放谷氨酸; 抑制谷氨酸与突触后膜上的受体结合; 促进突触前膜回收谷氨酸(减少突触间隙中谷氨酸的量)。
(3)人体运动的躯体运动中枢对侧支配(右手运动由左半球控制),因此用户意图移动右手时,大脑左半球的神经元产生电信号。 中央前回是躯体运动中枢,负责躯体的运动指令输出;中央后回是躯体感觉中枢,负责感觉输入。因此此处是中央前回的顶部神经元产生电信号。
②侵入式微电极植入大脑皮层后,用于收集神经元的电信号,将大脑的 “意图电信号” 提取出来。 反射弧由 “感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器” 组成。图中的电脑负责处理大脑传来的电信号,相当于反射弧中的神经中枢(对信号进行分析、整合并发出指令)。
31.(25-26高二上·浙江杭州·期中)以实验动物蛙为材料,开展神经系统结构与功能的研究。回答下列问题:
(1)用1%H2SO4溶液刺激蛙一侧后肢的趾尖,出现屈反射;剥去该后趾趾尖皮肤,再用1%H2SO4溶液刺激,不出现屈反射;阻断相应的传入神经也不发生屈反射。这说明________的完整性是完成反射活动所必需的。在该反射活动中,刺激感受器与产生屈腿不是同时发生的,其主要原因有_______、_______。若某反射从刺激感受器到效应器出现反应的时间比屈腿反射的长,从组成反射弧的神经元数量角度分析其主要原因是_______。若用5%H2SO4溶液刺激蛙一侧后肢的趾尖后,再用1%H2SO4溶液刺激该趾尖,没有观察到屈腿,其原因是_______。
(2)神经细胞和肌肉细胞的细胞内Na+浓度均低于细胞外,K+浓度均高于细胞外,但这两种细胞内的Na+浓度不同,K+浓度也不同。实验证明蛙下肢的一条肌肉直接与该肌肉相连的神经接触,引起该肌肉收缩,其主要原因是________。若取上述一段神经,用某种药物处理阻断了Na+通道,然后刺激该神经,其动作电位______(填“能”或“不能”)产生。
(3)将蛙坐骨神经纤维置于生理溶液中,测得其_______电位值为-70mv。若在一定范围内增加溶液中的K+浓度,测得的电位值的绝对值将_______(填“大于”、“等于”或“小于”)70,因而在高K+溶液中神经纤维在接受适宜刺激后更_______(填“易”或“难”)产生兴奋。
【答案】(1)反射弧(反射弧结构和功能) 兴奋通过突触的传递需要时间 兴奋在神经元上的传导需要时间 组成该反射弧的神经元数量比屈腿反射的多 感受器受损
(2)神经和肌肉是两种不同的组织,存在电位差 不能
(3)静息 小于 易
【解析】1、兴奋在神经纤维上的传导的过程:
①静息状态时,Na+通道关闭,K+通道打开,K+外流(导致膜外阳离子多),产生外正内负的膜电位。
②兴奋时,Na+通道打开,K+通道关闭,Na+内流(导致膜内阳离子多)产生内正外负的膜电位变化。
③神经元的兴奋部位和未兴奋部位之间由于存在电势差而形成局部电流,局部电流又刺激临近未兴奋部位产生一次兴奋。
2、兴奋传递的过程兴奋传导至突触小体,使突触前膜内的突触小泡释放神经递质进入突触间隙,神经递质与突触后膜上的特异性受体结合,导致突触后膜产生一次膜电位的变化。
【解析】(1)剥去感受器(皮肤)或阻断传入神经,反射均不出现,说明反射弧的完整性是完成反射活动的必要条件。 刺激感受器与产生屈腿不同时发生,主要原因: 兴奋在神经元之间的传递依赖突触,存在突触延搁(神经递质释放、扩散及与受体结合需时间); 兴奋在神经纤维上的传导也需要时间。 反射时间长短与反射弧中神经元数量(突触数量)有关:该反射的反射弧由更多神经元组成(突触数量更多),传递时间更长。5%H₂SO4浓度过高,可能破坏了感受器(感觉神经末梢),导致后续刺激无反应。
(2)细胞内外离子浓度与动作电位的形成神经细胞和肌肉细胞内 Na⁺、K⁺浓度不同,是因为神经细胞和肌肉细胞是两种不同的组织,存在电位差。 动作电位由Na⁺内流形成,若阻断 Na⁺通道,Na⁺无法内流,因此不能产生动作电位。
(3)将蛙坐骨神经纤维置于生理溶液中,测得的-70mV是静息电位(由 K⁺外流形成)。增加溶液中K⁺浓度,细胞内外K⁺浓度差减小,K⁺外流减少,静息电位的绝对值将小于70。高K⁺溶液中静息电位绝对值减小,更易达到阈电位,因此更易产生兴奋。
32.(25-26高二上·浙江宁波六校联盟·期中)人体肌肉的运动是受传出神经支配的。Ach(乙酰胆碱)是一种兴奋性递质,当兴奋传到传出神经末梢时,Ach与Ach受体结合,引起肌肉收缩。
(1)突触是由图中的________(填序号)构成的。
为验证有机磷农药(X)通过抑制乙酰胆碱酯酶(可分解突触间隙的神经递质乙酰胆碱)活性影响突触传递,研究人员利用蛙的神经—肌肉标本(含完整反射弧)进行实验。
(2)本实验的自变量是________。
(3)实验操作步骤:
①取两个培养皿,编号为甲、乙,均加入等量生理盐水,分别浸泡相同的神经—肌肉标本。
②电刺激两标本的神经纤维,可观察到肌肉________,说明标本功能正常。
③甲组滴加X溶液,乙组滴加________,其他条件相同。
(4)实验结果预测:
再次电刺激后:甲组标本表现为________,原因是________。乙组标本表现为正常收缩和舒张,说明突触传递正常。
实验结论:
X通过抑制乙酰胆碱酯酶活性,导致突触后神经元持续兴奋。
(5)该实验小组通过查阅文献发现银环蛇毒能与突触后膜上的乙酰胆碱受体牢固结合,该小组推测银环蛇毒中毒后的症状是________。
【答案】(1)③④⑤
(2)有机磷农药(X)的有无
(3)收缩后舒张 等量生理盐水
(4)肌肉持续震颤/肌肉持续收缩/肌肉僵直 乙酰胆碱无法被分解,突触后膜持续兴奋
(5)肌肉松弛/肌无力/肌细胞不能正常兴奋
【解析】兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元,兴奋在突触部位传递的信号转换是:电信号→化学信号→电信号。
(1)突触由突触前膜、突触间隙、突触后膜三部分构成。图中③是突触前膜(神经末梢的细胞膜),④是突触间隙(神经递质扩散的间隙),⑤是突触后膜(肌细胞的细胞膜)。
(2)实验目的是探究“有机磷农药(X)通过抑制乙酰胆碱酯酶活性影响突触传递”,所以自变量是有机磷农药(X)的有无(甲组加X,乙组不加,形成对照)。
(3)实验操作步骤:
①取两个培养皿,编号为甲、乙,均加入等量生理盐水,分别浸泡相同的神经-肌肉标本。
②电刺激神经纤维后,神经冲动传递到肌细胞,会观察到肌肉收缩后舒张(这是正常的神经-肌肉反应,说明标本功能正常)。
③实验遵循“单一变量原则”,乙组应滴加等量生理盐水(与甲组的“加X” 形成对照,排除其他因素干扰)。
(4)乙酰胆碱酯酶的作用是分解突触间隙的乙酰胆碱(Ach),使Ach被及时清除,突触后膜的兴奋得以终止。甲组加入了抑制该酶活性的有机磷农药(X),导致乙酰胆碱无法被分解,突触后神经元会持续兴奋,因此肌肉表现为持续震颤(或持续收缩)。
(5)银环蛇毒与突触后膜上的乙酰胆碱受体(Ach受体)牢固结合,会阻断Ach与受体的结合,使突触后膜无法兴奋,最终导致肌肉松弛(肌无力)。
考点4 神经系统的分级调节和人脑的高级功能
1.(25-26高二上·浙江台州六校联盟·期中)乒乓球是一项需要身体高度协调的运动,通过练习可以提高手眼协调、肢体协调和身体平衡能力,此过程离不开神经系统的参与。下列叙述错误的是( )
A.打球过程中躯体的运动受大脑皮层、小脑和脊髓等共同调控
B.打球过程中交感神经活动占优势,运动员的心跳和呼吸加快
C.运动员根据来球迅速做出预判说明神经调节的反应比较迅速
D.经过长期训练,支配心脏的传出神经的活动可以受意识支配
【答案】D
【解析】神经系统的分级调节:
(1)各级中枢的分布与功能:
①大脑:大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,是高级神经活动的结构基础。其上有语言、听觉、视觉、运动等高级中枢;
②小脑:有维持身体平衡的中枢;
③脑干:有许多重要的生命活动中枢,如心血管中枢、呼吸中枢等;
④下丘脑:有体温调节中枢、渗透压感受器(水平衡中枢)、血糖平衡调节中枢,是调节内分泌活动的总枢纽;
⑤脊髓:调节躯体运动的低级中枢;
(2)各级中枢的联系:神经中枢的分布部位和功能各不相同,但彼此之间相互联系,相互调控。一般来说,位于脊髓的低级中枢受脑中相应高级中枢的调控,这样,相应器官、系统的生理活动,就能进行得更加有条不紊和精确。
A、小脑有维持身体平衡的中枢,大脑皮层有控制躯体运动的高级中枢,脊髓是低级活动的调节中枢,因此打球运动过程中躯体的运动受大脑皮层、小脑和脊髓等共同调控,A正确;
B、分析题意可知,打乒乓球时,人体处于兴奋状态,此时交感神经兴奋,心跳和呼吸加快,B正确;
C、运动员根据来球会迅速做出预判,是通过神经调节来完成的,说明神经调节的反应比较迅速,C正确;
D、心脏的活动是由自主神经系统支配的,不受意识支配,D错误。
故选D。
2.(25-26高二上·浙江北仑中学·期中)人的一侧大脑皮层外侧面示意图如下,图中甲、乙、丙和丁表示部位。某人的右腿突然不能运动,经医生检查后,发现他的右腿无力。推测该患者大脑皮层的受损部位可能位于图中的( )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
【答案】A
【解析】大脑由左、右两个半球组成,大脑皮层是覆盖大脑半球表面的一层灰质,是调节人体生理活动的最高级中枢,其中比较重要区域的功能:1.白洛嘉区:运动性言语区(S区),位置:第三额叶回后部、靠近大脑外侧裂处的一个小区。功能:①产生协调的发音程序;②提供语言的语法结构;③言语的动机和愿望。症状:①白洛嘉区病变引起的失语症常称运动性失语症或表达性失语症。阅读、理解和书写不受影响。他们知道自己想说什么但发音困难,说话缓慢费力;②不能使用复杂句法和词法;③自发性主动语言障碍,很少说话和回答,语言有模仿被动的性质。2.韦尼克区:听觉性言语区(H区),韦尼克区包括颞上回、颞中回后部、缘上回以及角回。韦尼克区的损伤将产生严重的感觉性失语症。3.中央前回:大脑皮层的额叶的上升侧面上有与中央沟平行的中央前沟,二者间为中央前回。为皮质运动区,管理对侧半身的随意运动。如损伤,可引起对侧偏瘫。4.中央后回:大脑皮层的体觉区。
A、甲是中央前回顶部,引起对侧下肢运动,A正确;
B、乙是体觉区(中央后回)顶部,用电流刺激体觉区顶部引起对侧下肢电麻样感觉,B错误;
C、丙是体觉区底部,刺激它引起唇、舌、咽电麻样感觉,C错误;
D、丁是中央前回底部,刺激它会引起面部运动,D错误。
故选A。
3.(25-26高二上·浙江9+1联盟·期中)过程“①②③”表示人体某些结构或细胞间的信息传递,箭头表示信息传递方向。下列相关叙述正确的是( )
A.如果该图表示细胞内遗传信息的传递过程,则a过程只发生于细胞核中
B.如果该图表示激素调节过程,①为下丘脑,②为垂体,则③可能为胰岛a细胞
C.如果该图表示反射弧,则当a被切断时,刺激b,机体仍然能够完成反射
D.若①②③分别表示大脑皮层运动区、脊髓、上肢肌肉,则该过程可表示神经系统对缩手运动的分级调节
【答案】D
【解析】A、若表示遗传信息传递,a过程可能为DNA复制或转录。人体细胞中DNA复制(细胞核)和转录(主要细胞核,线粒体中也有)并非仅发生于细胞核,A错误;
B、下丘脑-垂体调控的靶腺体通常为甲状腺、肾上腺皮质等,胰岛a细胞不受垂体直接调控,B错误;
C、反射需完整反射弧。若a为传入神经,切断后刺激传出神经b会引起反应,但没有经过完整的反射弧,不属于反射,C错误;
D、大脑皮层通过脊髓控制肌肉运动,体现高级中枢对低级中枢的分级调节,D正确。
故选D。
4.(25-26高二上·浙江杭州及周边学校·期中)神经性疾病会对人体神经系统的正常功能产生影响,进而引发多种症状。若某神经性疾病患者无其他疾病或损伤,下列说法错误的是( )
A.小脑损伤时,患者可能出现身体平衡和协调运动方面的障碍
B.大脑皮层韦尼克区损伤时,患者能听见声音,但不能理解话语含义
C.大脑皮层的躯体感觉中枢损伤时,患者可能会出现躯体某部位感觉异常
D.大脑皮层的躯体运动中枢损伤导致下肢不能运动时,患者的膝跳反射无法发生
【答案】D
【解析】A、小脑负责维持身体平衡和协调随意运动,损伤后会导致平衡失调和运动不协调,A正确;
B、韦尼克区是语言理解中枢,损伤后患者虽能听见声音,但无法理解语言含义,B正确;
C、大脑皮层躯体感觉中枢处理躯体感觉信息,若损伤会导致对应区域感觉异常(如丧失触觉、痛觉等),C正确;
D、膝跳反射的反射中枢在脊髓,即使大脑皮层躯体运动中枢损伤导致下肢无法随意运动,脊髓反射弧完整时膝跳反射仍可发生,D错误。
故选D。
试卷第1页,共3页
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