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    适用于新教材2024版高考生物一轮总复习课时规范练31神经冲动的产生传导和传递新人教版

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    这是一份适用于新教材2024版高考生物一轮总复习课时规范练31神经冲动的产生传导和传递新人教版,共4页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
    课时规范练31一、选择题1.(2023届长郡中学月考)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bd中点c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(  )id:2147500978;FounderCESA.表1记录得到图丙所示的双向电位变化曲线,电流左进右出为正电位B.图乙点时Na+的内流速率比点时更大C.图乙曲线处于点时,图丙曲线正处于D.图丙曲线处于点时,图甲a处膜外表现为负电位答案:C2.(2022烟台模拟)科学家以果蝇为研究对象揭示了被热醒的原因。当夜间环境温度升高时,果蝇的AC神经元感知温度变化产生兴奋,此兴奋传递到背后侧神经元DN1ps,DN1ps表达的神经肽CNMa抑制脑间神经元P的活性,促进夜晚觉醒。下列叙述错误的是(  )A.AC神经元受到高温刺激时,K+内流产生动作电位B.兴奋由神经元AC传至DN1ps时,完成电信号化学信号电信号的转换C.在神经元P细胞膜形成的突触后膜上存在CNMa的受体D.抑制CNMa基因的表达会使高温促进夜晚觉醒的作用减弱答案:A3.(2022东营模拟)下图为有髓神经纤维上的兴奋传导示意图。有髓神经纤维轴突外包有一层较厚的髓鞘,而构成髓鞘主要成分的脂质膜是不允许带电离子通过的。只有在髓鞘中断的郎飞氏结处,离子才能跨膜移动。下列叙述正确的是(  )id:2147500985;FounderCESA.有髓纤维上兴奋的传导方向与膜外局部电流方向一致B.有髓纤维膜外局部电流只能发生在相邻的郎飞氏结之间C.同等条件下,有髓纤维兴奋的传导比无髓纤维更慢D.兴奋在两种纤维上传出相同距离,有髓纤维上跨膜移动的离子数多于无髓纤维答案:B解析:兴奋在神经纤维上传导时,兴奋传导的方向与膜内电流方向一致,A项错误;根据题干只有在髓鞘中断的郎飞氏结处,离子才能跨膜移动,所以有髓纤维膜外局部电流只能发生在相邻的郎飞氏结之间,B项正确;由于有髓纤维膜外局部电流只能发生在相邻的郎飞氏结之间,而无髓纤维可以发生在膜外兴奋部位和未兴奋部位,所以兴奋在两种纤维上传导相同距离,有髓纤维上跨膜移动的离子数少于无髓纤维,同时有髓纤维的传导速度更快,C、D两项错误。4.(2022泰安期末)长持续LTP(LL-LTP)是进行长时记忆研究的细胞模型。LTP是指发生在两个神经元信号传输中的一种持久的增强现象,能够同步刺激两个神经元,其作用机理如图所示。图中nNOS是神经型一氧化氮合酶,能以精氨酸为底物,利用氧生成NO和瓜氨酸。下列说法错误的是(  )id:2147500992;FounderCESA.突触前膜受刺激后,通过胞吐释放谷氨酸至突触间隙B.N结构既是识别谷氨酸的受体,也是运输Ca2+的通道C.Ca2+进入细胞会改变膜内外电位差,并促进NO生成D.神经元外Na+浓度下降,有利于长时程增强作用的形成答案:D解析:神经元外Na+浓度下降,Na+通过A受体进入细胞减少,不利于突触后膜兴奋,因此不利于长时程增强作用的形成,D项错误。5.(2022淄博模拟)人体的去甲肾上腺素(NE)既是一种激素也是一种兴奋性神经递质,下图所示为NE的作用示意图。下列说法正确的是(  )id:2147500999;FounderCESA.去甲肾上腺素能神经元兴奋时释放的NE只作用于突触后膜上的受体B.NE作用于谷氨酸能神经元上相应受体的调节属于负反馈调节C.NE作用于突触后膜上的受体后,使突触后膜Na+通道开放,K+通道关闭D.使用突触前膜自身受体α2阻断剂酚妥拉明后,NE的释放量会增加答案:D解析:去甲肾上腺素能神经元兴奋时释放的NE可作用于突触前膜、突触后膜和其他神经元的轴突末梢上的受体,A项错误;NE作用于谷氨酸能神经元上相应受体后,将兴奋传递给谷氨酸能神经元,这种调节不属于负反馈调节,B项错误;NE既是一种激素也是一种兴奋性神经递质,突触后膜上的受体可能是激素的受体,故NE作用于突触后膜上的受体后,不一定能使后膜Na+通道开放,K+通道关闭,C项错误;当NE作用于突触前膜上的自身受体α2后,会抑制突触前膜释放NE,若阻断该受体,则会导致NE的释放不受抑制,其释放量会增加,D项正确。6.(2022青岛期末)在动物行走的每一步中,膝部首先弯曲,然后伸直,左右腿的屈肌和伸肌交替收缩或舒张。下图为屈肌和伸肌运动神经元交替兴奋或抑制的相互转换神经环路示意图,图中数字和字母均表示相关神经元。下列叙述错误的是(  )id:2147501006;FounderCESA.动物正常行走过程中,神经元不会同时兴奋B.神经元兴奋会引起神经元a、c和屈肌运动神经元兴奋C.神经元d兴奋会促进神经元b兴奋,从而保证了屈肌的舒张D.神经元c兴奋时,其释放的神经递质会使d出现动作电位答案:D解析:神经元c兴奋时,其释放的是抑制性神经递质,不会引发神经元d兴奋出现动作电位,D项错误。7.(2022菏泽期末)兴奋性神经递质多巴胺参与奖赏、学习、情绪等大脑功能的调控,毒品可卡因能对大脑造成不可逆的损伤。如图是突触间隙中的可卡因作用于多巴胺转运蛋白后干扰人脑兴奋传递的示意图。下列说法不正确的是(  )id:2147501013;FounderCESA.多巴胺通过多巴胺转运蛋白的协助释放到突触间隙中B.多巴胺作用于突触后膜,使化学信号变为电信号C.可卡因阻碍多巴胺回收,使大脑有关中枢持续兴奋D.长期吸食可卡因可导致突触后膜上的多巴胺受体减少答案:A解析:多巴胺是通过胞吐的方式释放到突触间隙的,A项错误。8.机械刺激通过直接激活神经细胞膜上感受机械压力的阳离子通道蛋白Piezo而实现信息的传导(如图),使人体感受到机械刺激。下列相关叙述正确的是              (  )id:2147501020;FounderCESA.该细胞能接受机械刺激产生兴奋B.Piezo运输离子的方式为主动运输C.在下丘脑形成对机械压力的感觉D.机械刺激导致膜两侧电位变为外正内负答案:A解析:机械刺激通过直接激活神经细胞膜上感受机械压力的阳离子通道蛋白Piezo而实现信息的传导,可知该细胞能接受机械刺激产生兴奋,A项正确;神经细胞兴奋是由于阳离子(钠离子)内流,据图可知,阳离子通过通道蛋白Piezo从高浓度向低浓度运输,不消耗能量,因此属于协助扩散,B项错误;感觉都是在大脑皮层形成的,C项错误;机械刺激导致细胞兴奋,因此膜两侧电位变为外负内正,D项错误。二、非选择题9.(2022淄博模拟)运动神经元病(MND)患者由于运动神经细胞受损,肌肉失去神经支配逐渐萎缩,四肢像被冻住一样,俗称渐冻人。下图甲表示MND患者神经纤维受适宜刺激后,膜内Na+含量变化,图乙是MND患者病变部位的有关生理过程,NMDA为突触后膜上的结构。据图回答下列问题。id:2147501027;FounderCES(1)图甲中AB段Na+跨膜运输的方式是    ,Na+内流后,神经纤维的膜电位表现为     。兴奋在相邻神经元之间的传递速度比兴奋在神经纤维上传导的速度慢,原因是       (2)根据图乙分析,谷氨酸属于      (填兴奋性抑制性)神经递质,谷氨酸持续作用于NMDA时会引起Na+过度内流,导致突触后神经元      ,细胞水肿破裂。上述过程中,NMDA的作用是                  (3)某种药物能治疗MND,推测其作用机理可以是                          (答出2点即可)。 答案:(1)协助扩散 内正外负 兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,在相邻神经元之间兴奋通过突触发生电信号化学信号电信号的转换(2)兴奋性 渗透压升高吸水 识别谷氨酸、运输Na+(3)抑制突触前膜释放谷氨酸;抑制NMDA的活性;促进突触前神经元回收谷氨酸10.(2022德州期末)γ-氨基丁酸(GABA)是一种重要的神经递质,在成年的动物体中往往作为中枢神经系统的抑制性递质,而在胚胎时期的神经元或者成年动物体内的非成熟神经元中却起到截然相反的作用。GABA受体广泛存在于哺乳动物的脑组织中,主要有GABA-A受体和GABA-B受体两类,作用机理如图所示。id:2147501034;FounderCES(1)在成年动物的成熟神经元中,GABA储存在突触前神经元的      中,受到刺激后释放到      ,再与突触后膜上的受体结合,导致突触后膜两侧的电位表现为         (2)目前已经证实,在胚胎发育期的神经元内Cl-浓度明显高于成熟神经元,因此GABA和GABA-A受体结合后,Cl-     (填外流内流),从而使GABA表现为兴奋效应。进一步研究发现,在神经元发育过程中这种细胞内Cl-浓度变化机制,主要与NKCC1和KCC2这两种Cl-转运体的表达水平变化有关。据此推测,神经元成熟后胞内Cl-浓度下降的原因是__________________________ (3)神仙水是一种被伪装成饮料的新型毒品,它含有的γ-羟基丁酸(GHB)无色无味但具有麻醉功效,让人喝完后头晕、嗜睡、意识混乱。研究发现GHB作用于GABA-B受体,据图分析神仙水令人神志不清的原因是_______________________________________________________ 答案:(1)突触小泡 突触间隙 内负外正(2)外流 神经元成熟过程中,NKCC1表达水平下降,KCC2表达水平升高,导致胞内Cl-浓度下降(3)神仙水中的GHB作用于大脑皮层神经元上的GABA-B受体,激活K+通道,使得K+外流,从而产生抑制性效应

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