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一、选择题
1.(2024·南通高三统考)如图是某神经纤维动作电位的模式图,下列相关叙述正确的是(
)
A.a、e两点电位形成的原因主要是K+外流
B.b、d两点膜内Na+浓度相等
C.bc段Na+通过主动运输进入细胞内
D.刺激强度越大,c点的电位越大
2.任氏液是一种比较接近两栖动物内环境的液体,其主要成分为氯化钠,另外还含钾离子、
钙离子等其他离子。在任氏液中培养坐骨神经—腓肠肌标本,将微电极插入神经细胞,可记
录该细胞的动作电位,如图所示,a、b、c、d为曲线上的点。研究小组进行下列两个实验,
实验一:在任氏液中加入四乙胺(一种阻遏钾离子通道的麻醉药物);实验二:降低任氏液中
钠离子浓度,其他条件不变。两实验均测定动作电位的发生情况。下列叙述错误的是( )
A.实验一从c到d速度减慢
B.实验一中,内外两侧均不会产生局部电流
C.实验二获得的动作电位,c点膜电位会降低
D.实验二中,有可能检测不到动作电位产生
3.(2024·重庆八中高三月考)甲、乙、丙三个神经细胞位置关系如图(图Ⅱ为图Ⅰ局部放大)
所示。为探究它们之间的功能联系,科学家先刺激A点,发现细胞丙产生兴奋。若先刺激B
点,紧接着再刺激A点,细胞丙不产生兴奋。下列说法不合理的是( )A.兴奋只能从甲传到乙,从乙传递到丙
B.神经信号可以从轴突直接传递给另一个神经元的轴突
C.使用药物阻止①处神经递质的回收,乙更容易兴奋
D.若①处的神经递质直接弥散到②处,不会引起丙的电位变化
4.(2024·厦门高三二模)如图是某反射弧结构模式图,a、b分别是放置在传出神经和骨骼肌
上的电极,用于刺激神经和骨骼肌;c是放置在传出神经膜外的电表。下列叙述正确的是(
)
A.用电极a刺激神经,则电信号在反射弧中进行双向传导
B.用电极a刺激神经,若骨骼肌不收缩,则说明传出神经受损
C.用电极b刺激骨骼肌,若c部位电表不偏转,说明d部位受损
D.不论神经中枢是否受损,刺激a处还是b处都不能完成反射
5.(2024·武汉华中师大附中高三模拟)利用药物打开神经细胞细胞膜上Cl-通道,导致Cl-内
流。与正常兴奋时相比,神经细胞膜电位可能出现的变化是( )
6.(2024·海安高级中学高三模拟)可卡因能通过延长神经递质在突触中的停留时间等增加愉
悦感,但长期使用可卡因会引起神经系统发生变化,最终使人上瘾。毒品上瘾的机制如图
“甲→丁”所示。下列叙述错误的是( )A.初吸食毒品者突触后膜上的受体易与神经递质结合
B.正常人体内,有的神经递质与受体结合后常被突触前膜重新回收
C.长期吸食毒品者萎靡的原因可能是突触后膜受体数量减少而不易与神经递质结合
D.吸毒后易兴奋的原因可能是毒品增加了突触前膜对神经递质的重新回收
7.(2024·天津重点高校高三联考)用离体枪乌贼巨大神经为材料进行实验,得到如下曲线图,
图1表示神经元的某一位点在不同时刻的电位变化,图2表示不同位点同一时刻神经冲动的
传导过程,图3 表示离子进出细胞引发的膜电流变化,内向电流是指阳离子流入细胞引起
膜内电位升高的离子电流;外向电流指阳离子流出或阴离子流入引起膜内电位降低的离子电
流。下列说法正确的是( )
A.图2神经冲动的传导方向是从右到左
B.图3中的外向电流是由Na+外流引起的
C.Na+通道将关闭的点是图1的c、图2的③,图3的B
D.动作电位恢复静息电位的过程是图1的ce、图2的③①、图3的DE
8.人或动物受到惊吓刺激时,突触处发生复杂变化,产生持续增强的效应,导致紧张的情
绪久久不能平复,其机理如图所示。下列相关叙述错误的是( )A.N受体与A受体均可与谷氨酸结合,表明受体无特异性
B.Ca2+与Na+内流引起突触后膜电位变化的过程不消耗能量
C.NO作为信号分子,参与突触前膜释放谷氨酸的正反馈调节
D.紧张情绪最终会慢慢消散,可能与膜内外Ca2+浓度差降低有关
9.(2024·江苏盐城中学高三三模)如图甲所示,在神经纤维上安装两个完全相同的灵敏电表,
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b、d中点c处给予
适宜刺激,相关的电位变化曲线如图乙、图丙所示。下列分析正确的是( )
A.表1记录得到图乙所示的电位变化曲线
B.图乙①点时Na+的内流速率比②点时更大
C.图乙曲线处于③点时,图丙曲线正处于④点
D.图丙曲线处于⑤点时,图甲a处正进行Na+的内流
二、非选择题
10.(2024·重庆高三二模)河豚是一种美味的食材,但其体内含有的河鲀毒素是一种剧毒的神
经毒素,烹饪不当会引发中毒。河鲀毒素能特异性地抑制Na+通道,且作用时间越长效果越
明显;但河鲀毒素对K+通道无直接影响。请回答下列问题:
(1)维持血浆渗透压的无机盐离子主要是_________。图中表示兴奋的部位是____________(填“a”“b”或“c”)。
(2)兴奋在传递过程中,突触前膜释放的兴奋性神经递质以__________方式通过突触间隙,
与肌细胞膜上的______________结合,引发Na+通道开放,使肌细胞收缩。
(3)研究发现,肌细胞外Ca2+对Na+存在“膜屏障作用”(即Ca2+在膜上形成屏障,使Na+内
流减少),因此Ca2+浓度会影响肌细胞的兴奋性。临床上血钙含量偏高,会引起肌无力,原
因是________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________。
(4)临床上根据河鲀毒素的作用机理,在经过提纯、减毒处理之后,可以用作麻醉药、镇痛
药物,请分析河鲀毒素能起镇痛作用的原因:_____________________________________
__________________________________________________________________________。
11.(2023·福建,11)下丘脑通过整合来自循环系统的激素和消化系统的信号调节食欲,是食
欲调节控制中心。下丘脑的食欲调节中枢能调节A神经元直接促进食欲。A神经元还能分
泌神经递质GABA,调节B神经元。GABA的作用机制如图。回答下列问题:
(1)下丘脑既是食欲调节中枢,也是__________调节中枢(答出1点即可)。
(2)据图分析,GABA与突触后膜的受体结合后,将引发突触后膜________(填“兴奋”或
“ 抑 制 ” ) , 理 由 是
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________。
(3)科研人员把小鼠的A神经元剔除,将GABA受体激动剂(可代替GABA直接激活相应受
体)注射至小鼠的B神经元区域,能促进摄食。据此可判断B神经元在食欲调节中的功能是
______________。
(4)科研人员用不同剂量的GABA对小鼠灌胃,发现30 mg·kg-1 GABA能有效促进小鼠的食
欲,表明外源的GABA被肠道吸收后也能调节食欲。有人推测外源GABA信号是通过肠道
的迷走神经上传到下丘脑继而调节小鼠的食欲。请在上述实验的基础上另设4个组别,验证
推测。
①完善实验思路:将生理状态相同的小鼠随机均分成4组。
A组:灌胃生理盐水;
B组:假手术+灌胃生理盐水;
C组:假手术+_______________________________________________________________;
D组:________________+_____________________________________________________;(说明:假手术是指暴露小鼠腹腔后再缝合。手术后的小鼠均需恢复后再与其他组同时处理)
连续处理一段时间,测定并比较各组小鼠的摄食量。
②预期结果与结论:若____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,则推测
成立。
12.(2020·天津,14)神经细胞间的突触联系往往非常复杂。如图为大鼠视网膜局部神经细胞
间的突触示意图。
据图回答:
(1)当BC末梢有神经冲动传来时,甲膜内的__________释放谷氨酸,与乙膜上的谷氨酸受体
结合,使GC兴奋,诱导其释放内源性大麻素,内源性大麻素和甲膜上的大麻素受体结合,
抑制Ca2+通道开放,使BC释放的谷氨酸__________(填“增加”或“减少”),最终导致
GC兴奋性降低。
(2)GC释放的内源性大麻素还能与丙膜上的大麻素受体结合,抑制 AC中甘氨酸的释放,使
甲膜上的甘氨酸受体活化程度________(填“升高”或“降低”),进而导致Ca2+通道失去部
分活性。AC与BC间突触的突触前膜为________膜。
(3)上述____________调节机制保证了神经调节的精准性。该调节过程与细胞膜的
________________________________________两种功能密切相关。
(4)(多选)正常情况下,不会成为内环境成分的是________。
A.谷氨酸 B.内源性大麻素
C.甘氨酸受体 D.Ca2+通道