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第二节 神经系统的结构与功能一、选择题1下图为神经元动作电位的示意图,下列有关分析正确的是()aa阶段膜内的k浓度低于膜外bb阶段的电位变化是na主动转运所致cc阶段膜内的na浓度低于膜外dd阶段的电位变化是k内流所致解析:选ca阶段膜内k浓度高于膜外;b阶段的电位变化是na通过通道蛋白所致,是不需要能量的过程;d阶段的电位变化是k外流所致。c阶段膜内na浓度低于膜外是正确的,理由是动作电位的产生是某个位点,在这个位点上,膜内na浓度高于膜外,而从整个神经细胞来说仍然是膜外高于膜内。2以枪乌贼的粗大神经纤维作材料,如下图所示。图中箭头表示电流方向,下列说法错误的是()a在a点左侧刺激,依次看到现象的顺序是1、2、3、4b在b点右侧刺激,依次看到现象的顺序是1、3、2、4c在a、b两点中央刺激会出现1或4现象d在a、b两点中央偏左刺激,依次看到现象的顺序是1、3、2、4解析:选da、b选项可以根据课本图形推测静息时神经纤维细胞膜电位是外正内负,当刺激时电位变成外负内正,在神经纤维上的传导速度是相同的,因此在a、b两点中央刺激,则冲动同时到达a、b两点,指针不偏转;在a、b两点中央偏左刺激,则a点先负,而b点后负,因此正确顺序应该是1、2、3、4。3下图依次表示蛙坐骨神经受到刺激后的电位变化过程。下列分析正确的是()a图表示甲、乙两个电极处的膜外电位的大小与极性不同b图表示甲电极处的膜处于去极化过程,乙电极处的膜处于极化状态c图表示甲电极处的膜处于复极化过程,乙电极处的膜处于反极化状态d图表示甲、乙两个电极处的膜均处于极化状态解析:选d蛙坐骨神经受到刺激后的电位变化过程包括去极化、反极化和复极化。根据图示信息知,图电流表指针不偏转,说明甲、乙两个电极处的膜外电位的大小与极性相同;由于电流方向为甲乙,所以图中乙为受刺激部位,而甲为静息部位,甲电极处的膜处于极化状态,乙电极处的膜处于去极化状态;与图类似,图电流方向为乙甲,说明乙部位已经恢复为静息电位,甲电极处的膜处于去极化状态,乙电极处的膜处于极化状态;图电流表指针不偏转,说明甲、乙两个部位均恢复为静息电位,即甲、乙两个电极处的膜均处于极化状态。4如下图所示,将连接灵敏电压表的导线两端置于神经纤维的外表面或内部(已知表的指针向电流流入表内的接线柱一侧偏转),显示神经纤维兴奋部位膜电位的是()解析:选d将接有灵敏电压表的导线两端置于神经纤维的外表面或内部,由于神经细胞有静息电位或动作电位,故电压表指针不可能指向零刻度。神经纤维在静息状态下,表现为内负外正,兴奋后由内负外正的静息电位转变为内正外负的动作电位,所以电流的方向是从膜内经电压表流向膜外。5关于神经动作电位的叙述,错误的是()a动作电位随刺激强度的增大而增大b膜电位因受到一定刺激而变成内正外负c动作电位的传导是一种依赖于细胞膜对相关离子通透性变化的现象d复极化过程指反极化的电位逐渐恢复至静息电位水平解析:选a一定刺激使得膜电位由外正内负变为外负内正,即产生动作电位,并与相邻处形成局部电流,该电流刺激相邻部位使膜去极化,钠离子通道打开,钠离子内流,随即钠离子通道关闭,钾离子通道打开,钾离子外流,膜电位恢复静息状态。动作电位的大小取决于离子浓度差的大小,而刺激要达到一定的强度,即动作电位是“全或无”。6在一条离体神经纤维的中段施加电刺激,使其兴奋。下列四项表示刺激时的膜内外电位变化和所产生的神经冲动传导方向(横向箭头表示传导方向)。其中正确的是()解析:选c神经纤维静息时的膜内外的电位是外正内负,当接受刺激后,膜内外的电位变成外负内正。神经冲动在神经纤维上的传导是由兴奋部位传到未兴奋的部位双向传导。7下列能正确表示神经纤维受刺激时,刺激点膜电位由静息电位转为动作电位的过程是()abc d解析:选d静息状态下神经纤维膜外为正电位,膜内为负电位,受刺激后,电荷分布为外负内正。8如下图所示,当神经冲动在轴突上传导时,下列叙述错误的是()a丁区发生k外流和na内流b甲区与丙区可能刚恢复为静息电位状态c乙区与丁区间膜内局部电流的方向是从乙到丁d图示神经冲动的传导方向有可能是从左到右或从右到左解析:选a神经纤维静息电位为外正内负, 动作电位为外负内正。图示中乙处外负内正,则乙处兴奋,甲区与丙区可能刚恢复为静息电位状态;乙区与丁区间膜内局部电流的方向是从乙到丁;丁区域外正内负,是k外流所致。二非选择题9. 动作电位的产生与细胞膜离子通透性的变化直接相关。细胞膜对离子通透性的高低可以用电导(g)表示,电导大,离子通透性高,电导小,离子通透性低。下图表示神经细胞接受刺激产生动作电位过程中,细胞膜对na和k的通透性及膜电位的变化(gna、gk分别表示na、k的电导)。请据图回答问题。(1)细胞膜对离子通透性与分布的控制很可能是通过控制细胞膜上的_来实现的。(2)接受刺激时,细胞膜对na、k的通透性分别发生了怎样的变化?_(3)动作电位产生时,膜内电位如何变化?_。根据该过程中膜电位的变化和离子通透性的变化可以推测,动作电位的产生主要是由哪种离子如何变化造成的?_。解析:神经纤维未受到刺激时,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,其膜电位变为外负内正。静息时,k外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,na内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负,形成动作电位。答案:(1)载体(2)对na的通透性迅速增加,并且增加的幅度较大;对k的通透性缓慢增加,并且增加的幅度较小(3)由负电位变成正电位na通过细胞膜快速内流10. 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,而细胞外液中na浓度几乎不影响;但细胞外液中na浓度会影响受刺激神经膜电位的变化幅度和速率。请根据以下提供的材料和用具设计实验证明。要求写出实验思路,预测实验结果并分析预测结果。材料和用具:测量电位变化的测量仪器、刺激器、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、高k海水、低na海水、高na海水等。(注:不同海水的渗透压相等但k或na浓度不同)(1)实验思路:_;_;_。(2)预测实验结果:在不同k浓度的海水中,按静息电位绝对值由大到小排序,顺序是_。在下边的坐标中画出不同na浓度海水中枪乌贼离体神经纤维受刺激后的膜电位变化曲线(假设在正常海水中静息电位是70 mv)。(3)分析预测结果:在不同k浓度的海水中,静息电位如此排序,这是因为在不同k浓度的海水中,_不同,造成静息电位不同。在不同na浓度海水中神经纤维受刺激后的膜电位变化曲线呈现图中所示结果,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。解析:动物生理实验一般要对生物材料的初始状态进行测定,而神经纤维的初始状态一般指静息状态。静息电位的大少取决于细胞内外的k的浓度差,与na无关,而动作电位的高低取决于na的浓度差,与k无关。答案:(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、高k海水、低na海水、高na海水中;一段时间后,分别测量、记录枪乌贼离体神经纤维的静息电位;分别给予这5组枪乌贼离体神经纤维相同的适宜刺激,再测量、记录枪乌贼离体神经纤维的电位变化(2)低k海水正
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