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高考热点集训(7)神经调节,1(2013温州模拟)将枪乌贼巨大轴突置于体内组织液的模拟环境中,下列分析错误的是()A.减小模拟环境中Na浓度,动作电位的峰值变小B.增大模拟环境中Na浓度,刺激引发动作电位所需时间变短C.静息时质膜对K通透性变大,静息电位的绝对值不变D.增大模拟环境中K浓度,静息电位的绝对值变小解析:选C。静息时在正常的情况,质膜对K通透性变大,会导致更多的K外流到膜外,所以静息电位更低,绝对值更大。,2(2013浙江五校联考)右图甲、乙分别表示同一细胞的部分结构,下列叙述正确的是()A图甲的分泌物可能是某种激素B兴奋由图乙传导至图甲时,不需要消耗ATPC静息电位是指之间的膜内电位差D图乙传导的兴奋在图甲部位将化学信号转化为电信号,引起突触后膜动作电位的产生,解析:选A。图甲表示的是分泌蛋白的分泌过程,而有些激素的本质是蛋白质如生长激素等,A正确;兴奋传导的过程需要消耗能量,B错误;静息电位是指膜内为负,膜外为正的电位,而代表的都是膜外电位,故C错误;图乙传导的兴奋在图甲部位将电信号转化为化学信号,在突触后膜再转化为电信号,引起突触后膜动作电位的产生,D错误。,3下图为膝跳反射的反射弧结构示意图,下列相关叙述错误的是()A该反射涉及二元反射弧B虚线内的结构位于脊髓C伸肌肌群内既有感受器也有效应器D踢小腿时,突触的前膜释放抑制性递质,解析:选D。由图示可知,图中包含两个反射弧,伸肌反射弧(二元反射弧)由感受器、传入神经元、反射中枢(突触)、传出神经元、效应器组成,突触结构位于脊髓,屈肌反射弧(三元反射弧)由感受器、传入神经元、中间神经元、传出神经元、效应器组成,中间神经元和突触结构位于脊髓;由图可知伸肌反射弧中,感受器和效应器都位于伸肌肌群内;踢小腿时,突触的前膜释放的是兴奋性递质,使屈肌肌群兴奋产生动作。,4神经纤维膜外的Na浓度明显高于膜内。当神经纤维因受外来刺激而发生兴奋时,由于刺激引起细胞膜对Na通透性开始增加,Na顺着浓度梯度开始从神经纤维的膜外扩散入膜内。少量的Na透入后,又引起膜对Na的通透性增加。如果刺激的强度达到阈值,Na的透入显著加快,以致膜内外的电位差变小,并且造成膜内电位为正。在动作电位发生后的恢复时期,“钠泵”活动增强,将内流的Na排出,恢复了原先的Na浓度梯度。根据以上有关信息判断不正确的是()A将神经纤维浸浴于无Na的溶液时,刺激神经纤维动作电位不复出现BNa浓度调节存在着正反馈调节,CNa进入神经纤维膜内是被动转运,而运出神经纤维膜外是主动转运D动作电位产生的过程中,一定不需要K的参与解析:选D。由题意可知,动作电位是由于细胞膜外Na内流引起的;在无Na的溶液中,神经纤维将不能产生动作电位,A正确。正反馈是指受控部分发出反馈信息,其方向与控制信息一致,可以促进或加强控制部分的活动,由“少量的Na透入后,又引起膜对Na的通透性增加,如果刺激的强度达到阈值,Na的透入显著加快,以致膜内外的电位差变小,并且造成膜内电位为正”,,可推出Na浓度调节存在着正反馈,B正确;Na进入神经纤维膜内的过程,从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体,属易化扩散;Na被运出神经纤维膜外过程,从低浓度到高浓度,既消耗能量,又需要载体,属主动转运,C正确。处于静息状态时,神经细胞膜主要允许钾离子通透,D错。,5(2013台州调研)下图表示乌贼离体神经纤维膜电位的变化示意图,下列相关说法错误的是()Aa状态的形成是由于细胞膜对钾离子的通透性较高造成的Bc过程称为复极化C在b过程中膜外钠离子浓度始终高于膜内Dc过程膜电位下降是由于膜内大量的钠离子经主动转运运出细胞造成的,解析:选D。a状态是静息状态,这是由于膜主要对K有通透性,造成K外流,使膜外阳离子浓度高于膜内,A正确;当发生一次电位逆转,再恢复到静息电位状态的过程,称为复极化,B正确;无论静息还是兴奋状态,神经细胞总是膜外钠离子浓度大于膜内,C正确;复极化过程中,既有钠离子运出也有钾离子运输进来,D错。,6用连着微伏表的两个电极测试受刺激后的神经纤维上的电位变化(如右图),已知该纤维静息电位为70mV,如果微伏表上发生一次持续约1ms的电位差的变化:由70mV上升到0,再继续上升至40mV,然后再下降恢复到70mV,则刺激部位和微电极放置位置正确的是(),解析:选B。由“该纤维静息电位为70mV”可知电流表两极连接的部位一极在膜内,一极在膜外,又由电位差变化“由70mV上升到0,再继续上升到40mV,然后再下降恢复到70mV”,可知刺激部位应在连接膜内电极的一侧,结合图示分析应选B。,7神经电位的测量装置如右图所示,其中箭头表示施加适宜刺激,阴影表示兴奋区域。用记录仪记录A、B两电极之间的电位差,结果如右侧曲线图,该图中1,2,3,4,5是五个不同阶段,其中1是极化状态,2是去极化过程,4是复极化过程。下列说法正确的是()A1状态下神经元的细胞膜内外没有离子进出B2主要是由膜外Na在短期内大量涌入膜内造成的,该过程不需要消耗能量,C若组织液中的Na浓度增大,会导致记录到的电位变化中Y点下移D若组织液中的K浓度增大,会导致记录到的电位变化中X点下移解析:选B。1时细胞产生静息电位,此时钾离子外流;2时细胞产生动作电位,此时钠离子顺浓度梯度进入细胞内,不需要消耗能量,需要载体协助;若组织液中钠离子浓度增大,会导致Y增大,Y点上移;若组织液中钾离子浓度增大,会导致X点变小,X点上移。,A动作电位在神经纤维上传导时电位变化是一样的BK外流和Na内流过程都不消耗ATPCNa内流可能与局部电流的刺激有关D兴奋部位恢复为静息电位可能与K外流有关解析:选B。动作电位在神经纤维上传导时电位变化是一样的,均是由静息电位变为动作电位,再由动作电位变为静息电位;K外流和Na内流过程都要通过离子通道,此过程都不需要消耗ATP,但由图看不出来;局部电流产生的实质是Na内流;静息电位产生的实质是K外流。,9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70mV,变化的最大幅度是105mV,从开始去极化到复极化完成大约需1.5ms时间)。,(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:根据题干描述,需要把相同的神经纤维放在题干中提供的5种不同海水中,再测量静息电位,给予相同的适宜刺激后,再测量动作电位。由于静息电位主要是由K外流而引起,所以在高K海水中,由于K外流量减少,最后测量得到的静息电位值最低。动作电位主要是由Na内流而引起的。低Na海水与正常海水比较,电位变化幅度要小,上升的速率要慢,恢复的时间要长;高Na海水中相反。,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海水正常海水高K海水如图。a为正常海水、b为低Na海水、c为高Na海水。(要求:三条曲线起点即70mV基本相同,低Na海水与正常海水比较,电位变化幅度要小,上升的速率要慢,恢复的时间要更长。高Na海水中相反。必须注明曲线,且起点高度、斜率、时间均要相符),(3)K外流的量Na内流的量和速率,10(2013江苏南京、盐城模拟)离子通道是细胞膜上仅能使无机盐离子选择性被动通过的一类通道蛋白。在离子通道上常具有门,因此又称为门通道。根据门开关条件的不同,大体分为电压门通道、配体门通道和压力激活门通道(如图一)。电压门通道由膜电位控制门的开关;配体门通道门的开关取决于细胞内外特定的物质(配体)与相应的通道蛋白(受体)结合,从而影响离子进出细胞;压力激活门通道的开关取决于机械力的作用。图二是神经肌肉接头处传递神经冲动、刺激肌肉收缩过程中相关离子通道先后开放和关闭的示意图(各门通道开放顺序以数字标注).请分析回答。,(1)乙酰胆碱的释放体现了细胞膜在结构上具有一定的_性。(2)神经肌肉接头处的离子通道X、Y、Z中属于配体门通道的是_。(3)进入突触小体中的Ca2的作用是_,从而使兴奋传导信号类型发生的转变是_。(4)图二中,Na和Ca2跨膜运输过程_(填“需要(”或“不需要”)消耗能量。5)突触前膜和突触后膜都属于细胞的_系统,但它们执行不同的功能,从其组成成分上分析,原因是_不同。,解析:(1)乙酰胆碱的释放方式是外排,体现了细胞膜的流动性。(2)X、Z为电压门通道,Y为配体门通道。(3)进入突触小体中的Ca2促进了神经递质的释放,电信号转变成了化学信号。(4)题目中说离子通道是无机盐
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