• 动物和人体生命活动的调节
  • 共17222题
  • 动物和人体生命活动的调节
  • 共17222题

热门试卷

X 查看更多试卷
1
题型: 多选题
|
多选题

甘氨酸是脊髓中主要的抑制性神经递质,能使突触后膜的Cl-通道开放,使Cl-内流.下列叙述正确的是(  )

A脊髓神经元静息状态时膜内外仍有离子进出

B甘氨酸以主动运输的方式经突触前膜释放到突触间隙

C甘氨酸与突触后膜上受体结合后引起膜外电位由正变负

D某种毒素可阻止神经末梢释放甘氨酸,从而引起肌肉痉挛

正确答案

A,D

解析

解:A、神经元静息时,细胞膜对K+的通透性增加,膜内K+外流,A正确;

B、甘氨酸以胞吐的方式经突触前膜释放到突触间隙,B错误;

C、甘氨酸与突触后膜上受体结合后,使突触后膜的Cl-通道开放,使Cl-内流,不会引起膜外电位由正变负,C错误;

D、某种毒素可阻止神经末梢释放甘氨酸,导致甘氨酸不能抑制神经兴奋,所以下一神经会持续兴奋,从而引起肌肉痉挛,D正确.

故选:AD.

1
题型: 单选题
|
单选题

河豚毒素能选择性地抑制钠离子通道的开放,而不会抑制钾离子通道的开放.用适量的河豚毒素处理蛙坐骨神经,给予一定刺激并测量,膜电位的变化是(  )

A有去极化、无复极化

B无去极化、有复极化

C无去极化、无复极化

D有去极化、有复极化

正确答案

C

解析

解:静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正,为极化状态;河豚毒素完全暂时性中断钠离子流透入细胞膜,然而稳定状态的钾离子流(它对静止状态的膜是重要的)则完全不受影响.受刺激后,Na+不能内流,不能发生去极化,膜两侧的电位表现没有发生变化,神经细胞不能产生动作电位,从而阻断兴奋的传递.接着不会发生复极化过程.

故选:C.

1
题型: 单选题
|
单选题

如图表示反射弧和神经纤维局部放大的示意图.下列有关描述错误的是(  )

A②为传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体等

B静息状态下无物质进出神经细胞膜

C一定强度的刺激才能导致b处的电位变化

D完成反射所需时间主要取决于⑥的数量

正确答案

B

解析

解:A、②效应器由传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等组成,A正确;

B、静息状态时K+通透性增大,K+外流,导致膜内外表现为外正内负,B错误;

C、刺激要达到一定的强度才能诱导神经细胞产生动作电位,C正确;

D、兴奋经过突触时需要借助体液的运输,需要的时间相对较长,因此反射过程的时间长短主要取决于反射弧中突触的数目,突触数目越多,所需的时间越长,D正确;

故选:B.

1
题型: 单选题
|
单选题

(2015秋•泗县校级期末)下列关于神经兴奋的叙述,不正确的是(  )

A只有发生兴奋时,突触前膜才能分泌神经递质

B神经细胞兴奋时细胞膜对Na+通透性增大,电位表现为膜内电位变化由负变正

C兴奋在反射弧中以神经冲动的方式单向传递

D细胞膜内外Na+分布不均匀是神经纤维传导兴奋的基础

正确答案

D

解析

解:A、只有发生兴奋时,突触前膜才能通过胞吐方式分泌神经递质,作用于突触后膜,A正确;

B、神经细胞兴奋时,细胞膜对Na+通透性增大,导致Na+大量内流,形成内正外负的动作电位,B正确;

C、由于突触的存在,兴奋在反射弧中以神经冲动的方式单向传递,C正确;

D、静息电位的产生和维持是依赖于钾离子外流,动作电位的产生和维持依赖于钠离子内流,因此细胞膜膜内外K+、Na+分布的不均匀是神经纤维兴奋传导的基础,D错误.

故选:D.

1
题型:简答题
|
简答题

如图为突触的结构,并在a、d两点连接一测量电位变化的灵敏电流计.据图回答:

(1)图中的结构涉及到______个神经元,含有______个突触.

(2)神经纤维在未受到刺激时,细胞膜的内外电位表现为______.当神经纤维的某处受刺激产生兴奋时,表现为______,因而与邻近未兴奋部位间形成了局部电流,使兴奋依次向前传导.

(3)如果B受刺激,C会兴奋;如果A、B同时受刺激,C不会兴奋.由此判断A、B释放递质的性质依次是____________.

(4)细胞合成的递质,经过______加工,形成突触小泡,释放到突触间隙,与突触后膜上相应的“受体”结合,引起反应.“受体”的化学本质最可能是______.

(5)已知ab=bd,则刺激b点,灵敏电流计指针偏转______次,如刺激c点,则偏转______次.

正确答案

解:(1)由图要知,图中有3个神经元,2个突触.

(2)神经纤维在未受到刺激时,细胞膜的内外电位为静息电位,表现为外正内负.当神经纤维的某处受刺激产生兴奋时,为动作电位,表现为外负内正,因而与邻近未兴奋部位间形成了局部电流,使兴奋依次向前传导.

(3)B受刺激,C会兴奋,所以B释放的递质是兴奋性递质;A、B同时受刺激,C不会兴奋,所以A释放的是抑制性递质.

(4)神经递质属于细胞分泌物,合成分泌与高尔基体有关;受体的本质是糖蛋白,膜外结构称为糖被.

(5)兴奋在神经纤维上进行双向传导,在神经元间进行单向传递,而兴奋在神经纤维上传导速度快于在突触中传导的速度,所以刺激b点,兴奋先传导a点,再传导到d点,电流计发生2次偏转.由于兴奋在突触间的传递是单向的,刺激c点时,兴奋可以传导d点,不能传导b点,因此电流表的指针只能偏转一次.

故答案为:

(1)3  2  

(2)外正内负    外负内正

(3)抑制性递质  兴奋性递质

(4)高尔基体  糖蛋白    

(5)2  1

解析

解:(1)由图要知,图中有3个神经元,2个突触.

(2)神经纤维在未受到刺激时,细胞膜的内外电位为静息电位,表现为外正内负.当神经纤维的某处受刺激产生兴奋时,为动作电位,表现为外负内正,因而与邻近未兴奋部位间形成了局部电流,使兴奋依次向前传导.

(3)B受刺激,C会兴奋,所以B释放的递质是兴奋性递质;A、B同时受刺激,C不会兴奋,所以A释放的是抑制性递质.

(4)神经递质属于细胞分泌物,合成分泌与高尔基体有关;受体的本质是糖蛋白,膜外结构称为糖被.

(5)兴奋在神经纤维上进行双向传导,在神经元间进行单向传递,而兴奋在神经纤维上传导速度快于在突触中传导的速度,所以刺激b点,兴奋先传导a点,再传导到d点,电流计发生2次偏转.由于兴奋在突触间的传递是单向的,刺激c点时,兴奋可以传导d点,不能传导b点,因此电流表的指针只能偏转一次.

故答案为:

(1)3  2  

(2)外正内负    外负内正

(3)抑制性递质  兴奋性递质

(4)高尔基体  糖蛋白    

(5)2  1

1
题型: 单选题
|
单选题

图甲表示动作电位产生过程示意图,图乙表示动作电位传导示意图,下列叙述不正确的是(  )

A若将离体神经纤维放在高于正常海水Na+浓度的溶液中,图甲的c点将升高

B图甲c点、图乙③点时,细胞膜外侧Na+浓度高于细胞膜内侧

C图甲b点、图乙②点时,神经元细胞膜处Na+内流

D恢复静息电位过程中,K+外流不需要消耗能量,需要膜蛋白

正确答案

C

解析

解:A、c点表示产生的动作电位最大值,所以若将离体神经纤维放在高于正常海水Na+浓度的溶液中,则Na+内流量增多,甲图的c点将提高,A正确;

B、图甲c点、图乙③点均表示产生的动作电位最大值,此时细胞膜外侧Na+浓度高于细胞膜内侧,B正确;

C、图甲b点、图乙②点均表示0电位,此时神经元细胞膜处Na+没有内流,之后Na+内流,C错误;

D、恢复静息电位过程中,K+外流是由高浓度向低浓度,不需要消耗能量,需要膜蛋白,D正确.

故选:C.

1
题型: 单选题
|
单选题

如图表示逐渐增加电刺激强度(S1~S8)后,一个神经细胞膜电位的变化规律.下列叙述错误的是(  )

A刺激强度在S1~S4期间,细胞膜上没有产生动作电位

B刺激强度在S5~S8时期,大量钠离子会从膜外流入膜内

C刺激需要达到一定的强度才能使神经细胞产生动作电位

D在一定范围内,动作电位的强度随刺激强度增加而增强

正确答案

D

解析

解:A、在S1~S4期间,神经细胞表现为静息电位,没有产生动作电位,A正确;

B、在S5~S8时期,神经细胞产生了动作电位,大量钠离子会从膜外流入膜内,B正确;

C、由图中曲线可知,刺激强度低时,膜电位无变化,当刺激强度达到S5时,膜电位发生改变,说明刺激要达到一定的强度才能诱导神经细胞产生动作电位,C正确;

D、刺激强度达到S5以后,虽然刺激强度不断增强,但兴奋强度不再增强,D错误.

故选:D.

1
题型: 单选题
|
单选题

神经纤维受到刺激时,刺激部位细胞膜内外的电位变化是(  )

①膜外由正电位变为负电位      ②膜内由负电位变为正电位

③膜外由负电位变为正电位      ④膜内由正电位变为负电位.

A①②

B③④

C②③

D①④

正确答案

A

解析

解:正常安静状态下神经纤维上的电位是外正内负,当给以一定刺激产生兴奋后,由外正内负电位变成外负内正,所以①②正确,③④错误.

故选:A.

1
题型: 单选题
|
单选题

当神经纤维的某一部位受到刺激产生兴奋时,兴奋部位的膜会很快地发生一次电位变化(  )

A膜外由正电位变为负电位

B膜外由负电位变为正电位

C膜内由正电位变为负电位

D膜内外电位不变

正确答案

A

解析

解:A、由于Na+内流,使神经纤维的膜外由正电位变为负电位,A正确;

B、膜外由正电位变为负电位,B错误;

C、膜内由负电位变为正电位,C错误;

D、膜内外电位发生了变化,由内负外正变为内正外负,D错误.

故选:A.

1
题型:填空题
|
填空题

科学研究表明: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+浓度会影响受刺激神经膜电位的变化幅度和速率.请完善以下验证实验.

(1)材料和用具:测量电位变化的测量仪器、剌激器、生理状态一致的枪乌贼离体神经纤维若干、正常海水、低K+海水、髙K+海水、低Na+海水、高Na+海水等.

(2)实验步骤:

①将枪乌贼离体神经纤维分成5组,分别放到正常海水、低K+海水、髙K+海水、低Na+海水、高Na+海水中;

②一段时间后,分别______

③再分别给予这5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(动作电位)

(3)实验结果:

①在低K+海水中的静息电位大于正常海水中静息电位,在高K+海水中的静息电位小于正常海水中静息电位;

②在正常海水中测得静息电位是-70mV,变化的最大幅度是105mV,从静息电位→暂时性电位变化→静息电位完成大约需1.5ms时间.测量不同Na+浓度海水中枪乌贼离体神经纤维受到剌激后的膜电位变化曲线如下图所示,那么代表正常海水、髙Na+海水、低Na+海水电位变化的曲线分别是__________________

(4)分析原因:

①正常海水中,当神经纤维某部位受刺激时,膜两侧的电位变化是______

②在不同K+浓度的海水中,静息电位不同的原因是______

③不同Na+浓度海水中神经纤维受剌激后的膜电位变化曲线呈现如图所示结果,是因为在不同Na+浓度的海水中______不同,造成电位变化的幅度和速率不同.

正确答案

测量、记录枪乌贼离体神经纤维的静息电位

a

c

b

由内负外正变为内正外负

K+外流的量不同

Na+内流的量和速度

解析

解:(2)实验过程中,应先测量、记录枪乌贼离体神经纤维的静息电位,然后再分别给予这5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.

(3)由于受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负,从而形成动作电位,所以细胞外液中Na+浓度越高,电位变化的幅度越大.因此,枪乌贼离体神经纤维受到剌激后的膜电位变化最大的是放到髙Na+海水中的,膜电位变化最小的是放到低Na+海水中的.

(4)分析原因:①正常海水中,当神经纤维某部位受刺激时,Na+内流,膜两侧的电位变化是由内负外正变为内正外负.②神经纤维静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正,所以在不同K+浓度的海水中,K+外流的量不同,产生的静息电位不同.③由于神经纤维在不同Na+浓度的海水中Na+内流的量和速度不同,造成电位变化的幅度和速率不同.

故答案为:

(2)测量、记录枪乌贼立体神经纤维的静息电位

(3)a  c  b

(4)由内负外正变为内正外负   K+外流的量不同   Na+内流的量和速度

1
题型: 单选题
|
单选题

在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如图.下列叙述正确的是(  )

Aa~b段的Na+内流是需要消耗能量的

Bb~c段的Na+外流是不需要消耗能量的

Cc~d段的K+外流是不需要消耗能量的

Dd~e段的K+内流是需要消耗能量的

正确答案

C

解析

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,不是外流,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.

故选:C.

1
题型: 多选题
|
多选题

右图表示动作电位沿轴突的传导过程,下列有关叙述正确的是(  )

A①→②过程,轴突膜外钠离子大量内流

B改变膜外Na+浓度将改变静息电位绝对值

C轴突膜外局部电流方向与传导方向相同

D轴突末梢可与另一神经元轴突组成突触

正确答案

A,B

解析

解:A、①→②过程为静息电位变为动作电位的过程,轴突膜外钠离子大量内流,A正确;

B、如果改变膜外Na+浓度,则膜内外电位差发生改变,属于改变静息电位绝对值,B正确;

C、轴突膜外局部电流方向与传导方向相反,C错误;

D、轴突末梢可与另一神经元树突或胞体膜组成突触,D错误.

故选:AB.

1
题型:简答题
|
简答题

回答下列有关神经冲动传导的问题:

(1)神经纤维处于静息状态时,若规定细胞膜外表面为零电位,则细胞膜内表面的电位是______

(2)上图表示三个通过突触连接的神经元.现于箭头处施加一强刺激,则能测到动作电位的位置是______

(3)当动作电位刚通过神经纤维,细胞膜又恢复静息电位时,发生的离子移动主要是:______

A.K+经主动转运出膜外   B.Na+经主动转运出膜外   C.K+经被动转运入膜内   D.Na+经被动转运人膜内

(4)图中兴奋只能由a到c传递的原因是______.兴奋在c点的传导是______向的.

正确答案

解:(1)神经纤维在未受刺激时,细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子外流,形成内负外正的静息电位,若规定细胞膜外表面为零电位,则细胞膜内表面的电位是负电位.

(2)兴奋在神经纤维上可以双向传导,因此刺激图中箭头处,可在b、c点检测到膜电位变化;在神经元之间,兴奋只能单向传递,即从上一个神经细胞的轴突传到下一个神经细胞的树突或胞体,因此刺激图中箭头处,在d点和e点也能测到膜电位的变化,而在a点无法检测到膜电位变化.

(3)当动作电位刚通过神经纤维,细胞膜又恢复为静息电位时,发生的离子移动主要是Na+经主动运输运出膜外.

(4)神经递质存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜,使下一个神经元产生兴奋或抑制,兴奋只能从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单向的,即兴奋只能由a到c传递.神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,神经纤维膜对钠离子通透性增加,Na+内流,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流.因此兴奋在神经纤维上的传导是双向的.

故答案为:

(1)负电位

(2)bcde

(3)B

(4)神经递质只能由突触前膜释放,作用于后膜     双

解析

解:(1)神经纤维在未受刺激时,细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子外流,形成内负外正的静息电位,若规定细胞膜外表面为零电位,则细胞膜内表面的电位是负电位.

(2)兴奋在神经纤维上可以双向传导,因此刺激图中箭头处,可在b、c点检测到膜电位变化;在神经元之间,兴奋只能单向传递,即从上一个神经细胞的轴突传到下一个神经细胞的树突或胞体,因此刺激图中箭头处,在d点和e点也能测到膜电位的变化,而在a点无法检测到膜电位变化.

(3)当动作电位刚通过神经纤维,细胞膜又恢复为静息电位时,发生的离子移动主要是Na+经主动运输运出膜外.

(4)神经递质存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜,使下一个神经元产生兴奋或抑制,兴奋只能从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单向的,即兴奋只能由a到c传递.神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,神经纤维膜对钠离子通透性增加,Na+内流,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流.因此兴奋在神经纤维上的传导是双向的.

故答案为:

(1)负电位

(2)bcde

(3)B

(4)神经递质只能由突触前膜释放,作用于后膜     双

1
题型: 单选题
|
单选题

如图甲表示神经元的部分模式图,图乙表示突触的局部模式图,下列叙述错误的是(  )

A在反射弧中,电刺激传入神经末梢,兴奋能传到效应器,而刺激传出神经末梢,兴奋却不能传到感受器,原因是兴奋在如图乙所示结构上的传导(或传递)方向不能由①→②

B若给图甲箭头处施加一强刺激,则电位计会偏转两次

C突触小泡内的神经递质释放到突触间隙的方式是主动运输,需要线粒体提供能量

D人在拔牙时,往往需要在相应部位注射局部麻醉药,使其感觉不到疼,这是因为麻醉药最可能暂时阻断了传入神经的兴奋传导

正确答案

C

解析

解:A、在反射弧中,电刺激传入神经末梢,兴奋能传到效应器,而刺激传出神经末梢,兴奋却不能传到感受器,原因是兴奋在如图乙所示结构上的传导(或传递)方向不能由①→②,A正确;

B、若给图甲箭头处施加一强刺激,电位计会发生两次方向相反的偏转,B正确;

C、神经递质释放到突触间隙,方式是胞吐,利用细胞膜的流动性,C错误;

D、人在拔牙时,往往需要在相应部位注射局部麻醉药,使其感觉不到疼痛,这是因为麻醉药最可能暂时阻断了传入神经的兴奋传导,D正确.

故选:C.

1
题型: 单选题
|
单选题

如图示神经元局部模式图.当人体内兴奋流经该神经元时,在神经纤维膜内外的电流方向是(  )

A都是由左向右

B都是由右向左

C膜内由左向右,膜外由右向左

D膜内由右向左,膜外由左向右

正确答案

C

解析

解:兴奋在神经纤维上以局部电流形式传导,该电流在膜外由未兴奋部位流向兴奋部位,即膜外由右向左;在膜内则由兴奋部位流向未兴奋部位,即膜内由左向右.故C正确.

故选:C.

下一知识点 : 植物的激素调节
百度题库 > 高考 > 生物 > 动物和人体生命活动的调节

扫码查看完整答案与解析

  • 上一题
  • 1/15
  • 下一题