湖南省衡阳市衡阳县第五中学2026-2027学年高二上学期9月阶段检测生物试题
2026-09-23
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内容正文:
衡阳县五中2026年秋9月月考试卷
高二生物
1、 选择题(共12小题,每小题2分,共24分)
1.口服药物后,药物进入人体后经过的途径一般是( )
A.血浆→组织液→淋巴液→血浆→靶细胞
B.淋巴液→血浆→组织液→血浆→靶细胞
C.组织液→血浆→组织液→靶细胞
D.组织液→淋巴液→血浆→组织液→靶细胞
2.下图是人体内细胞与外界环境进行物质交换的示意图。下列叙述错误的是( )
A.①代表血浆 B.②代表淋巴液
C.③中蛋白质含量比①多 D.细胞外液的渗透压主要来源于Na+和Cl-
3.人体内的细胞外液构成了细胞生活的液体环境,在这个环境中可发生许多化学反应,其中有( )
A.氨基酸合成蛋白质 B.神经递质和激素的合成
C.丙酮酸氧化分解成二氧化碳和水 D.乳酸与碳酸氢钠作用生成乳酸钠和碳酸
4.小陈在帮助妈妈做饭时,手被热水烫伤,皮肤表面起了几个“水泡”,有一定的痛感,几天后“水泡”才慢慢消失。下列有关叙述错误的是( )
A.“水泡”中的液体主要是组织液
B.产生痛感的部位是大脑皮层
C.“水泡”中的液体可渗入毛细淋巴管
D.高温会使伤处毛细血管的通透性降低
5.内环境的稳态是机体进行正常生命活动的基础,下图甲是内环境的结构图,其中①②③④分别代表体液中的不同成分,下图乙表示体液中这几种成分相互之间进行物质交换的关系,下列叙述正确的是( )
A.图甲中的①②③④分别代表图乙中的A、B、C、D
B.B中的大分子蛋白质可以流到C中
C.图甲①中的蛋白质含量最多
D.图甲中③④处的氧气浓度和二氧化碳浓度大小关系应该分别是③>④和③<④
6.下列关于组成神经系统的细胞的叙述,错误的是( )
A.神经元是人体神经系统结构和功能的基本单位
B.树突通常短而细,可接收信息并将其传导到胞体
C.许多包裹着髓鞘的神经纤维集结成束后加上包膜可形成神经
D.神经胶质细胞具有支持、保护、营养和修复神经元的功能
7.参加考试、面试、演讲或表演时,大多数人都会紧张,此时心率上升、心跳加速,这是正常的反应。经研究发现,心脏搏动受交感神经和副交感神经共同调控。下列相关叙述错误的是( )
A.交感神经和副交感神经都属于运动神经
B.自主神经系统受到大脑皮层的调控,不是完全自主的
C.可以通过深呼吸的方式来抑制交感神经的活动,使心率降低
D.处于紧张状态时,机体还会出现血管舒张、胃肠蠕动增强等现象
8.下图为排尿反射弧的结构示意图。下列叙述错误的是( )
A.感受器位于膀胱壁,效应器是尿道括约肌
B.b如果受损,不能产生尿意但可以发生排尿反射
C.刺激a或e,尿道括约肌也会收缩但不属于反射
D.如果c受损,能产生尿意但会小便失禁
9.细胞外液中K+浓度会影响神经纤维静息电位的大小,细胞外液中Na+浓度会影响受到刺激时神经纤维膜电位的变化幅度和速率。分别给予两组枪乌贼离体神经纤维相同的适宜刺激,分别测量、记录枪乌贼离体神经纤维的电位变化结果(如下图所示)。依据结果推测神经纤维所处的环境可能是( )
A.甲在高Na+海水中,乙在高K+海水中 B.甲在高Na+海水中,乙在低K+海水中
C.甲在正常海水中,乙在低Na+海水中 D.甲在正常海水中,乙在高Na+海水中
10.神经元可分为兴奋性神经元和抑制性神经元,兴奋性神经元能够释放兴奋性神经递质,促进突触后神经元的兴奋;抑制性神经元能够释放抑制性神经递质,抑制突触后神经元的兴奋。神经元a、b、c通过两个突触传递信息,如下图所示。下列说法正确的是( )
A.若a为抑制性神经元,a兴奋则会引起b、c抑制
B.若a为兴奋性神经元,a兴奋则会引起b、c兴奋
C.c的膜电位为外负内正时,膜外K+浓度高于膜内
D.a和b释放的神经递质均可改变突触后膜离子通透性
11.下列关于兴奋传导的叙述,正确的是( )
A.神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导方向一致
B.神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位
C.突触小体完成“化学信号—电信号”的转变
D.神经递质作用于突触后膜,使突触后膜产生兴奋
12.学习和记忆是一个不断重复的过程。下列叙述正确的是( )
A.某同学学习了新知识后不断复习使遗忘的知识减少可能形成了长时记忆
B.某同学学习了新知识后未复习,在1周内新知识被遗忘属于感觉性记忆
C.短时记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关
D.长时记忆可能与脑内海马区神经元之间的信息交流有关
2、 不定项选择题(共4小题,每小题4分,共16分)
13.内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,下列有关叙述中正确的是( )
A.内环境是由细胞外液构成的液体环境
B.内环境是体内细胞与外界环境进行物质交换的媒介
C.外界环境的变化一定会破坏内环境的稳态
D.人体维持内环境稳态的调节能力是有限的
14.如图代表肌细胞与外界环境的物质交换关系。X、Y、Z表示三种细胞外液,下列叙述正确的是( )
A.肌细胞通过内环境与外界环境进行物质交换
B.长期营养不良将会导致Z增多,出现水肿现象
C.X中的大分子物质可通过Z进入Y
D.肌细胞的代谢产物一定程度上可能导致X的pH降低
15.利用不同的刺激强度刺激适宜浓度培养液中培养的神经元,测定其神经纤维的膜电位变化如下图所示。下列叙述错误的有( )
A.提高培养液中K+浓度,a点位置会下降
B.刺激Ⅱ未能打开Na+通道,Na+无法内流
C.b~c段K+主要以协助扩散方式进入细胞
D.c与a相比,电位相等,但离子分布存在差异
16.长时间不休息的人细胞中会产生过多腺苷,腺苷运出细胞后与觉醒神经元上的腺苷受体结合,打开其细胞膜上的K+通道蛋白,使细胞内K+浓度降低,人感觉疲惫并昏昏欲睡。下列说法正确的是( )
A.K+通过离子通道运出神经元时需要与通道蛋白结合
B.腺苷作为信息分子实现了神经元之间的信息交流
C.神经元维持细胞膜内外K+浓度差需消耗能量
D.增加腺苷转运蛋白数量的药物有助于缓解失眠
3、 非选择题(5小题,共60分)
17.(13分)已知质量分数为5%的葡萄糖溶液的渗透压与动物血浆渗透压基本相同。现给正常小鼠静脉输入一定量的该葡萄糖溶液,葡萄糖溶液流经内环境如图乙所示。图甲中ABC代表不同系统,据图回答下列问题:
(1)葡萄糖被细胞利用需经过的内环境是图乙中所示的【 】______和【 】___。毛细淋巴管壁细胞生活的内环境_________(填图乙中标号)。(注:【】中填写上图中序号,横线上填写对应的名称)
(2)葡萄糖在组织细胞被氧化分解后,与其代谢终产物排出体外直接相关的有循环系统、______系统和______系统。若其代谢终产物中的气体不能顺利排出,将导致细胞外液的pH________。
(3)④中的葡萄糖进入组织细胞被利用,需经过_______层生物膜。
18.(12分)人在醉酒或酒精中毒后,可能会出现恶心、呕吐、精神恍惚等症状,严重者还会出现昏迷、肝功能受损、呼吸衰竭等症状。某长期饮酒患者血检报告单的部分结果如表所示,回答下列问题:
序号
检验项目
结果
提示
参考范围
单位
1
谷丙转氨酶
232
↑
0~50
U·L-1
2
谷草转氨酶
98
↑
0~50
U·L-1
3
谷草转氨酶/谷丙转氨酶
0.4
—
—
—
4
碱性磷酸酶
62
—
40~150
U·L-1
5
γ-谷氨酰转肽酶
40
—
0~50
U·L-1
6
总蛋白
76.4
—
60.0~85.0
g·L-1
7
白蛋白
39.2
—
35.0~55.0
g·L-1
(1)正常机体组成内环境的各种组成成分和理化性质均能维持相对稳定的状态,内环境的理化性质主要包括______;内环境稳态的主要调节机制是______。
(2)做血检时,一般要求采血前12~14小时内禁食,其原因是______。表中血浆中每种成分的参考值都有一个变化范围,说明______(答出1点即可)。
(3)谷丙转氨酶和谷草转氨酶是肝细胞内的两种重要的酶,正常机体血浆中这两种酶的含量较少。该患者血浆中这两种酶的含量较高,可能是因为该患者的肝细胞受损,使肝细胞膜的通透性______(填“增大”或“减小”)。如果肝细胞受损严重,那么有可能出现肝组织水肿现象,出现这种现象的原因是______。
19.(12分)短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。该行为涉及机体的反射调节,其部分通路如图。回答下列问题:
(1)运动员听到发令枪响后起跑属于______反射,反射的结构基础是___________。
(2)中枢神经元④和⑤的兴奋均可引起b结构收缩,可以推断a结构是反射弧中的____________;若在箭头处切断神经纤维,b结构收缩强度会____________。
(3)运动员快速奔跑过程中,瞳孔____________,心跳加快、血管收缩,支气管扩张,胃肠蠕动____________,这是由自主神经系统中____________神经兴奋引起的。自主神经系统中____________(填“有”或“无”)脑神经,____________(填“有”或“无”)感觉神经元。交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是相反的,其意义是___________________________________。
20.(13分)图甲是动作电位的产生过程。图乙表示该离体神经纤维局部放大后膜内外电荷的分布情况。请回答下列问题:
(1)分段分析图甲中电位变化情况:
①A点时,神经细胞的膜电位为________(填“静息电位”或“动作电位”),形成原因是________,膜电位表现为________。
②BC段时,神经细胞的膜电位为________(填“静息电位”或“动作电位”),形成原因是________膜电位表现为________。
③CE段时,K⁺通道打开,相应离子以________的方式大量外流,膜电位恢复静息电位。
(2)K⁺外流和Na⁺内流属于________运输方式,需要借助________。
(3)当降低细胞外溶液的K⁺浓度和降低细胞外溶液的Na⁺浓度时,对膜电位的主要影响分是________。
(4)图乙中,②区域表示________(填“兴奋”或“未兴奋”)区,兴奋会向________(填标号)方向传导,兴奋传导方向与________(填“膜内”或“膜外”)局部电流方向相同。
21.(12分)抑郁症是一种情感性精神障碍疾病,患者某些脑神经元兴奋性下降。近年来医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质传递兴奋的功能下降有关。如图表示正在传递兴奋的突触结构局部放大示意图,请据图回答问题:
(1)①表示______,细胞X释放神经递质的方式是______。
(2)细胞Y细胞膜上的______可作为一种受体,若图中的神经递质与其结合,会导致细胞Y兴奋,则结合前后细胞Y的膜内Na+浓度变化情况为______(填“由高变低”,或“由低变高”,或“保持不变”)。
(3)据上述资料及突触的知识,下列药物开发思路中,也能改善抑郁症状的有______(填标号)。
A.降低突触后神经元的静息电位绝对值 B.促进兴奋传导到脊髓产生愉悦感
C.促进突触小泡释放神经递质 D.阻止神经递质与蛋白M结合
(4)单胺氧化酶是单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂是一种抗抑郁药。据图分析,该药物能改善抑郁症状的原因是______。
答案与解析
1.答案:C
解析:口服药物,药物首先在消化道被吸收,穿过消化道上皮细胞进入消化道周围的组织液;药物从组织液穿过毛细血管壁进入血浆;血浆随着血液循环运输到全身各处,药物再从血浆穿过毛细血管壁进入靶细胞周围的组织液,最后进入靶细胞发挥作用。完整路径:组织液→血浆→组织液→靶细胞。
A、口服药物不会先进入血浆,也不会必须经过淋巴液这条路径。A错误;
B、口服吸收不会首先进入淋巴液。B错误;
C、口服药物经消化道吸收,先进入组织液,再进入血浆,经血液循环到达靶器官处,再由血浆进入组织液作用靶细胞。C正确;
D、口服药物吸收一般不经过淋巴液途径;只有一部分大分子物质吸收会进入淋巴液,口服普通药物主要吸收路径是直接进入毛细血管。D错误。
故选C。
2.答案:C
解析:题图分析:细胞外液包含血浆、组织液、淋巴液。①与外界环境双向物质交换,①为血浆;血浆可以转化为②,②回流到血浆,②是淋巴液;③和组织细胞直接进行物质交换,③是组织液。
A、①可以和外界环境进行物质交换,同时可以与③组织液互相渗透,②淋巴液回流进入①,因此①代表血浆。A正确;
B、②由组织液生成,最终回流进入血浆,②代表淋巴液。B正确;
C、①血浆中含有大量血浆蛋白,③组织液中蛋白质含量很少,所以③(组织液)中蛋白质含量比①(血浆)少。C错误;
D、细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+和Cl-。D正确。
故选C。
3.答案:D
解析:A、氨基酸合成蛋白质发生在细胞内的核糖体上,不在内环境中,A错误;
B、神经递质和激素的合成发生在细胞内,不在内环境中,B错误;
C、丙酮酸氧化分解成二氧化碳和水发生在细胞内的线粒体中,不在内环境中,C错误;
D、乳酸与碳酸氢钠作用生成乳酸钠和碳酸,发生在血浆中,属于内环境中的化学反应,D正确。
故选D。
4.答案:D
解析:A、烫伤形成水泡,水泡内部液体主要是组织液,高温造成毛细血管通透性变大,血浆中的液体大量渗出到组织间隙,形成水泡。A正确;
B、所有感觉(痛觉、渴觉等)全部都在大脑皮层产生,脊髓只负责信号传导,不能产生感觉。B正确;
C、组织液有两个回流途径,一部分透过毛细血管壁回流血浆,另一部分可以渗入毛细淋巴管形成淋巴液,水泡内的组织液可以渗入毛细淋巴管。C正确;
D、高温损伤局部毛细血管,会让毛细血管通透性升高,血浆蛋白、液体外渗,不是通透性降低。D错误。
故选D。
5.答案:B
解析:甲图:①血浆,②组织液,③细胞内液,④淋巴液;乙图:A组织液,B血浆,C淋巴液,D细胞内液。
A、甲图①血浆、②组织液、③细胞内液、④淋巴液,对应乙图B、A、D、C,不是A、B、C、D。A错误;
B、B代表血浆,血浆中的大分子蛋白质可以通过毛细淋巴管壁进入C淋巴液,淋巴液最终回流回血浆。B正确;
C、甲图①是血浆,细胞内液③当中蛋白质含量最多,血浆只是细胞外液中蛋白质含量最高。C错误;
D、氧气由血浆扩散进入组织液再进入细胞,所以氧气浓度①>②>③;二氧化碳是细胞代谢产生,浓度③>②>①,故③细胞内液氧气浓度低于④淋巴液,二氧化碳浓度高于④。D错误。
故选B。
6.答案:B
解析:A、神经元也就是神经细胞,是神经系统结构和功能的基本单位,可以接受刺激、传导兴奋。A正确;
B、树突的形态特点是短而细,功能主要是接受来自其他神经元的信息信号,并且将信号传导到神经元的细胞体;轴突一般长而粗,负责把信号从胞体向外传出。B错误;
C、多条被髓鞘包裹的神经纤维集结成束,外面再包上一层结缔组织包膜,就构成一条完整的神经。C正确;
D、神经胶质细胞是神经系统当中除神经元以外另一大类细胞,具备支持、保护、营养、修复神经元的多种功能,数量远多于神经元。D正确。
故选B。
7.答案:D
解析:A、交感神经与副交感神经属于自主神经系统,自主神经系统全部属于传出神经,也可以叫做运动神经。A正确;
B、自主神经系统并不是完全自主不受管控,大脑皮层高级中枢可以调控自主神经系统的活动。B正确;
C、深呼吸可以激活副交感神经活动,抑制交感神经的兴奋,让心跳心率下降,缓解紧张。C正确;
D、人处于紧张状态时,交感神经占据优势,会出现心跳加速、血管收缩、胃肠蠕动减弱,而不是血管舒张、胃肠蠕动增强。D错误。
故选D。
8.答案:A
解析:A.效应器应包括传出神经末梢和它所支配的尿道括约肌,A错误;
B.b为连接低级中枢脊髓和高级中枢大脑皮层的上行纤维束,如果受损将不能在大脑皮层产生尿意,但由于排尿反射的低级中枢脊髓功能正常,仍可发生排尿反射,B正确;
C.刺激a或e,尿道括约肌也会收缩,但由于该过程未经过完整的反射弧,所以不属于反射,C正确;
D.c为连接低级中枢脊髓和高级中枢大脑皮层的下行纤维束,如果受损,可以在大脑皮层产生感觉,但大脑皮层会失去对脊髓的调控能力,出现小便失禁现象,D正确。
故选A。
9.答案:C
解析:静息电位主要由K+外流决定;动作电位峰值大小主要取决于细胞膜内外Na+浓度差,细胞外Na+浓度越低,Na+内流越少,动作电位峰值越低;甲乙起始静息电位相同,说明细胞外K+浓度一致;乙的动作电位峰值显著低于甲,代表乙细胞外Na+浓度更低。
A、乙动作电位峰值低,不是高Na+海水;高K+海水主要改变静息电位,题图甲乙静息电位一致。A错误;
B、低K+海水会改变静息电位,题图甲乙静息电位没有差别,因此不是低K+海水。B错误;
C、甲动作电位峰值高,处于正常海水;乙外界Na+浓度低,Na+内流量下降,动作电位峰值变小,与题图曲线完全匹配。C正确;
D、高Na+海水动作电位峰值应当比正常更高,乙峰值更低,不符合。D错误。
故选C。
10.答案:D
解析:A、a为抑制性神经元,a兴奋,释放抑制递质抑制b;b是中间神经元,b被抑制,则b不能释放递质,c状态取决于b;不能直接推出c一定抑制。A错误;
B、a为兴奋性神经元,a兴奋,使b兴奋;b释放递质性质未知,b兴奋不一定造成c兴奋。B错误;
C、静息时,无论膜电位如何,细胞内K+浓度始终高于膜外;c膜电位外负内正是动作电位,膜内K+浓度依旧大于膜外。C错误;
D、不管兴奋性还是抑制性神经递质,结合突触后膜受体之后,都会改变突触后膜对离子的通透性,引起离子跨膜流动。D正确。
故选D。
11.答案:A
解析:A、神经纤维上,膜内局部电流流动方向和兴奋传导方向保持一致;膜外局部电流方向和兴奋传导方向相反。A正确;
B、静息电位不是零电位,静息时膜外正电位、膜内负电位,存在电位差。B错误;
C、突触小体接收电信号,释放神经递质,完成“电信号—化学信号”的信号转变,不是化学信号到电信号。C错误;
D、神经递质分兴奋性递质、抑制性递质,作用突触后膜,可使突触后膜兴奋或者抑制。D错误。
故选A。
12.答案:A
解析:A、新知识反复多次复习,可以将短时记忆转化为长时记忆,减少遗忘。A正确;
B、感觉性记忆持续时间极短,只有零点几秒;学习新知识一周遗忘,不属于感觉性记忆。B错误;
C、长时记忆才和突触形态改变、新突触的建立有关系,短时记忆主要和神经元之间即时信息交流、海马区有关。C错误;
D、短时记忆与脑内海马区神经元之间信息交流有关;长时记忆和新突触构建相关。D错误。
故选A。
13.答案:ABD
解析:A、内环境定义就是由细胞外液构成的液体环境,包含血浆、组织液、淋巴液。A正确;
B、细胞生活在内环境,细胞直接和内环境进行物质交换,内环境作为媒介实现细胞与外界环境物质交换。B正确;
C、外界环境发生变化,机体可以通过调节维持稳态;外界环境变化不一定破坏稳态,只有外界变化超过机体调节能力限度才会破坏稳态。C错误;
D、人体维持稳态调节能力有一定限度;外界干扰超过限度,稳态遭到破坏。D正确。
故选ABD。
14.答案:ACD
解析:X组织液;Y血浆;Z淋巴液
A、人体细胞不能直接和外界交换物质,肌细胞必须依靠内环境作为媒介,间接完成与外界环境的物质交换。A正确;
B、长期营养不良,血浆蛋白合成不足,血浆渗透压下降,水分大量流向组织液X,造成组织水肿,不是Z(淋巴)增多。B错误;
C、X(组织液)里面大分子物质,先进入Z(淋巴液),淋巴液经过淋巴循环回流,汇入Y(血浆)。C正确;
D、肌细胞无氧呼吸产生乳酸,乳酸释放到X组织液,乳酸呈酸性,会在一定程度降低X的pH,依靠缓冲物质再恢复。D正确。
故选ACD。
15.答案:ABC
解析:A、a点为静息电位,静息电位主要由K+外流形成;提高培养液K+浓度,细胞膜内外K+浓度差变小,K+外流减少,静息电位绝对值减小,a点位置上升(向0mV靠近),不是下降,A错误;
B、刺激Ⅱ属于阈下刺激,可以引起少量Na+通道打开,少量Na+内流,产生局部电位,只是达不到动作电位阈值,B错误;
C、b~c是复极化过程,K+通过通道协助扩散外流,不是进入细胞,C错误;
D、c点电位和a点电位数值相等,但是动作电位发生后,膜内外Na+、K+离子分布发生改变,离子分布和a点不一样,后续需要钠钾泵恢复离子分布,D正确。
故选ABC。
16.答案:BC
解析:A、离子通道蛋白,物质顺浓度通过通道时,不需要和通道蛋白结合,载体蛋白才会与底物结合,A错误;
B、腺苷释放到细胞间隙,结合觉醒神经元细胞膜上腺苷受体,完成细胞间信号传递,属于信息分子,实现神经元之间信息交流,B正确;
C、神经元细胞内K+浓度远高于细胞外,维持这个浓度差是逆浓度梯度,依靠钠钾泵主动运输,消耗ATP能量,C正确;
D、腺苷使人昏昏欲睡;增加腺苷转运蛋白,更多腺苷释放到胞外,结合受体,会加重困倦,不利于失眠缓解;要缓解失眠应该减少腺苷运出细胞,D错误。
故选BC。
17.答案:(1)④血浆;③组织液;①③
(2)呼吸;泌尿;下降
(3)3
解析:(1)葡萄糖在血浆(④)运输,穿过毛细血管壁进入组织液(③),再进入组织细胞。毛细淋巴管壁细胞一侧接触淋巴(①),另一侧接触组织液(③),所以其生活的内环境是①和③。
(2)葡萄糖彻底氧化分解产物是CO2和H2O;CO2通过循环系统运输到呼吸系统排出体外;多余水可以经泌尿系统排出。CO2不能顺利排出,在体内生成碳酸,会造成细胞外液pH下降。
(3)血浆中的葡萄糖,首先穿过毛细血管壁单层上皮细胞(进细胞1层膜,出细胞1层膜,合计2层),再穿过组织细胞膜进入组织细胞(1层膜);一共3层生物膜。
18.答案:(1)渗透压、pH和温度;神经—体液—免疫调节网络
(2)防止食物中的营养成分对检查结果造成干扰;不同个体之间存在一定差异,内环境成分的含量不是恒定不变的,而是在一定范围内波动的,内环境稳态表现为一种动态平衡
(3)增大;肝细胞内的物质流入组织液,导致组织液渗透压增大,由血浆进入组织液的水分增多
解析:(1)内环境理化性质包含渗透压、pH、温度;目前公认内环境稳态调节机制是神经体液免疫调节网络。
(2)采血之前禁食,防止食物消化吸收后,血液中糖类、脂质等营养物质含量临时升高,干扰检验结果。血浆成分参考值是一个范围,不是固定数值,说明:①不同个体存在个体差异;②内环境稳态是动态平衡,成分在一定范围内波动,不是恒定不变。
(3)转氨酶主要存在肝细胞,肝细胞受损,细胞膜通透性增大,胞内酶释放到血浆,造成血浆转氨酶升高。肝细胞严重受损,细胞内大量蛋白等溶质释放进入组织液,组织液渗透压升高;血浆水分大量流向组织液,造成组织液水分增多,肝组织水肿。
19.答案:(1)条件;反射弧
(2)效应器和感受器;减弱
(3)扩张;减慢;交感神经;有;无;可以使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机体更好地适应不同的环境变化
解析:(1)听到枪声起跑,后天学习训练获得,属于条件反射。反射的结构基础为反射弧。条件反射:需要大脑皮层参与,后天习得;非条件反射生来就有。反射弧五部分:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器。
(2)a结构,既可以接受神经传来刺激产生兴奋,同时也可以感受牵拉刺激;在肌肉里面,因此既是效应器(传出支配),又是感受器(本体感受器)。箭头位置切断支配a的传入神经纤维,a感受器信号无法传入中枢,但是传出通路完好。b结构收缩强度减弱;因为来自a感受器的传入调节信号消失,只剩下高级中枢直接下达信号。
(3)奔跑应急状态,交感神经兴奋。交感神经兴奋效果:瞳孔扩张,心跳加速,血管收缩,支气管扩张,抑制消化道,胃肠蠕动减慢。自主神经系统(自主神经)包含脑神经和脊神经,因此有脑神经;自主神经系统全部是传出神经,无感觉神经元。交感副交感拮抗作用意义:可以使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机体更好地适应不同的环境变化。两套系统互相制衡,器官活动可以上调也可以下调,调节更精细。
20.答案:(1)静息电位;K+外流;外正内负;动作电位;Na+内流;内正外负;协助扩散
(2)协助扩散;通道蛋白
(3)降低细胞外溶液的K+浓度将使静息电位增大,降低细胞外溶液的Na+浓度将使动作电位减小
(4)兴奋;①③;膜内
解析:(1)①A点膜电位70mV,没有接受刺激,属于静息电位。静息电位产生机制:神经细胞膜对K+通透性增大,K+借助通道蛋白顺浓度梯度外流;膜电位表现外正内负。②BC段电位上升,形成动作电位;受到刺激细胞膜对Na+通透性提高,Na+顺浓度梯度大量内流;膜电位表现外负内正。③CE段恢复静息电位,K+通道打开,K+顺浓度梯度外流;K+借助通道蛋白,顺浓度梯度,不消耗ATP,跨膜运输方式为协助扩散。
(2)K+外流、Na+内流,都是顺浓度梯度,需要离子通道蛋白协助,不消耗细胞代谢ATP,属于协助扩散。运输过程依赖膜上专门的通道蛋白。
(3)静息电位大小主要和细胞内外K+浓度差相关。降低细胞外K+浓度,细胞内外K+浓度差变大,K+外流更多,静息电位绝对值增大。动作电位峰值大小取决于细胞内外Na+浓度差;降低细胞外Na+浓度,Na+内流量下降,动作电位峰值减小。
(4)图乙②区域膜外负、膜内正电位,是兴奋区;①③区域膜外正、膜内负电位,属于未兴奋区域;兴奋可以向①、③两个方向双向传导。局部电流:膜内电流方向由兴奋区指向未兴奋区,膜外局部电流从未兴奋区指向兴奋区;兴奋传导方向与膜内局部电流方向一致。
21.答案:(1)突触前膜;胞吐
(2)蛋白M;由低变高
(3)AC
(4)单胺氧化酶抑制剂能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,提高突触后神经元的兴奋性,从而起抗抑郁作用
解析:(1)为突触前神经元的轴突末梢,即突触前膜。神经递质属于大分子,储存在突触小泡,突触小泡与突触前膜融合,通过胞吐的方式释放神经递质,胞吐过程消耗细胞呼吸产生的ATP。
(2)看图,细胞Y细胞膜上蛋白M作为神经递质的特异性受体;该递质使细胞Y兴奋,兴奋时Na+大量内流,因此膜内Na+浓度变化为由低变高。
(3)题干抑郁症是脑神经元兴奋性下降。A选项降低突触后神经元静息电位绝对值,更容易达到阈电位,更容易产生动作电位,提升兴奋性,可以改善抑郁;B选项愉悦感在大脑皮层,不在脊髓,思路错误;C促进突触小泡释放神经递质,突触间隙递质增多,利于兴奋传递,可以改善抑郁;D阻止神经递质和蛋白M结合,递质无法起作用,神经元更难兴奋,加重抑郁。故选AC。
(4)单胺氧化酶负责降解单胺类神经递质;单胺氧化酶抑制剂抑制该酶活性,减少突触间隙当中单胺类神经递质的降解,突触间隙神经递质浓度提升,持续作用突触后膜,提高突触后神经元兴奋性,以此改善抑郁症状。
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