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文档简介
1、精品资源2013届人教版生物一轮复习 课时彳业(二十七)A 第27讲 神经调节基础巩固1 . 2011年9月25日中国网球公开赛在北京拉开帷幕。首次以大满贯赛冠军身份亮相中 网的本土选手李娜无疑是最受瞩目的一位。她在比赛回球瞬间,神经冲动在神经纤维上的传 导形式是()A.静息电位B.动作电位C.突触传递D.反射弧2 .如图K27-1为神经元局部模式图。当人体内兴奋流经该神经元时,在神经纤维内外 的电流方向是()图 K27-1A.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 能力提升3.如图K27-2是反射弧结构模式图,a、b分别是神经纤维上的刺激位
2、点,甲、乙是分别置于神经纤维 B、D上的电位计,可记录神经纤维上的电位变化;A为骨骼肌,C为神经中枢。下列有关说法不正确的是()D图 K27-2A.刺激a点会引起A的收缩,不属于反射活动B.刺激b点,甲、乙两电位计都可记录到电位变化C.若刺激a点,乙电位计不能记录到电位变化,表明反射弧的某部位已经受损D.刺激b点,会引起 A的收缩,但E不会发生反应4.如图K27-3所示,当神经冲动在轴突上传导时,下列叙述错误的是()Na' + + + +-+ + + +* * T图 K27-3A. 丁区域发生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
3、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5. 2011海南卷突触后膜受体与相应神经递质结合后,使突触后神经细胞兴奋,在引起 该突触后神经细胞兴奋的过程中()A. Na卡通过被动运输到突触后膜内B. k +通过被动运输到突触后膜内C. Na卡通过主动运输到突触后膜内D. K卡通过主动运输到突触后膜外6 . 2011浙江卷在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如K27-4,下列叙述正确的是()时间/ms图 K27-4A. ab段的Na卡内流是需要消耗能量的B. bc段的Na+外流是不需要消耗能量的C. cd段的K+外流是不需要消耗能量的D. de段的K.内流是需要消耗能
4、量的7 .图K27-5表示三个神经元及其联系,其中“。V”表示从树突到细胞体再到轴 突,甲、乙为两个电流计。下列有关叙述正确的是()图 K27-5A.用一定的电流刺激 a点,甲发生一次偏转,乙发生两次偏转8 .图中共有4个完整的突触C.在b点施加一强刺激,则该点的膜电位变为内正外负,并在 f点可测到电位变化D.在e点施加一强刺激,则 a、b、d点都不会测到电位变化8. 2010北京卷以下依据神经细胞功能做出的判断,不正确的是()A .膝跳反射弧中传出(运动)神经元的轴突较长B.膝跳反射弧中传入(感觉)神经元的树突较多C.突触前膜释放的递质(如乙酰胆碱)始终不被酶分解D.分泌肽类激素旺盛的神经细
5、胞核糖体较多9. 图甲表示三个神经元及其联系,其中“。”表示从树突到细胞体,再到轴突及末梢(即一个完整的神经元模式图);图乙表示突触亚显微结构模式图。据图回答下列问题:图 K27-6图甲中若代表小腿上的感受器,代表神经支配的小腿肌肉,则称为(2)若刺激图甲中b点,图中 点可产生兴奋。(3)图乙中的突触后膜属于神经元的 部分。(4)突触小体产生的神经递质是由细胞中的 分泌,并通过 释放到突触间隙中,该过程属于细胞的 功能。(5)突触后膜上的 与相应神经递质结合,会引起图乙中 B细胞 使突触后膜上的膜电位发生变化,这种变化的趋势是 。10. 2011郑州二模突触是神经元之间相互接触并进行信息传递的
6、关键部位,在神经系统正常活动中起着十分重要的调节控制作用,根据对下一级神经元活动的影响,可以把突触分 为兴奋性突触和抑制性突触。图 K27-7图甲和图乙分别表示这两种突触作用的示意图。请分 析回答下列问题。图甲图乙图 K27-7(1)递质合成后首先贮存在 内,以防止被细胞内其他酶系所破坏。当兴奋抵达神 经末梢时,递质释放,并与位于突触 (前/后)膜上的受体结合。在图甲中,当某种递 质与受体结合时,引起 Na+大量内流,使后膜的电位逆转成 ,从而发生兴奋,而在 图乙中,当另一种递质与受体结合时,却使 C内流,由于抑制了突触后神经元 (静息电位、动作电 位)的产生,所以无法产生兴奋。(2)氨基丁酸
7、(GABA)是脑内主要的抑制性递质,突触释放的 GABA在体内可被氨基丁酸 转氨酶降解而失活。研究发现癫痫病人体内 GABA的量不正常,若将氨基丁酸转氨酶的抑制 剂作为药物施用于病人,可抑制癫痫病人异常兴奋的形成,从而缓解病情。试分析其原因(3)不同麻醉剂的作用机理不同: 有些麻醉剂属于递质拟似剂 (能与受体结合,并且结合后 产生与递质作用时类似的效果),有些麻醉剂属于受体阻断剂(阻碍递质与相应受体的结合 ), 那么,递质拟似剂类的麻醉剂主要作用于 (兴奋性突触/抑制性突触)。挑战自我11 .如图K27-8为一个蟾蛛屈肌反射实验装置的结构模式图,回答下列问题:图 K27-8(1)动作电位沿着神
8、经纤维传导时,神经纤维细胞膜内侧局部电流的方向与动作电位传导方向(相同、相反)。(2)已知药物X能阻断蟾蛛的屈肌反射活动,使肌肉不能发生收缩, 但不知是阻断神经纤维上的兴奋传导,还是阻断神经元之间的兴奋传递,或是两者都能阻断。现有一个如图K27-8所示的屈肌反射实验装置,请利用该实验装置从A、B、C、D、E中选择四个位点作为实验位点进行探究。(在实验位点可以进行药物处理或电刺激。假设药物X在实验位点起作用后,其作用效果在实验过程中都不能消除。)实验步骤:将药物 X放于 点,再刺激 点;观察记录肌肉收缩情况。观察记录肌肉收缩情况。实验结果预测及相应结论:若说明药物X是阻断神经元之间的兴奋传递;若
9、说明药物X是阻断神经纤维上的兴奋传导;若说明药物X是两者都能阻断。课时彳业(二十七)A11. B 解析球员打球的瞬间接受刺激的手部接触点的神经末梢产生兴奋,引起神经细胞膜的电位由外正内负变为外负内正,形成动作电位。12. C 解析神经冲动在神经纤维的局部区域产生动作电位:外负内正;静息电位:外 正内负。13. C 解析图中的AE分别代表的是效应器、传出神经、神经中枢、传入神经、感 受器。反射是指在中枢神经系统的参与下,生物体对内外环境变化做出的规律性应答。刺激 a点会引起A的收缩,但没有神经中枢 C的参与,因此不属于反射活动。由于神经冲动在神 经元之间只能单向传递,因此即使正常情况下刺激a点也
10、不会引起C、D处电位变化。14. A 解析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,则是Y外流所致。15. A 解析兴奋性递质作用于突触后膜上的受体后,突触后膜上的Na卡通道打开,膜外的Na卡通过Na+通道被动运输进入细胞,故选 A。16. C 解析在神经纤维膜上有钠离子通道和钾离子通道。当神经纤维某处受到刺激时会使钠离子通道开放,于是膜外钠离子在短期内大量流入膜内(顺浓度梯度运输,不消耗能量),造成了内正外负的现象(ac段)。但在很短的时期内钠离子通道又重新
11、关闭,钾离子通 道随即开放,钾离子又很快流出膜外(顺浓度梯度运输,属于协助扩散,不消耗能量),使得膜电位又恢复到原来的外正内负的状态(ce段)。故C项正确。17. C 解析在同一神经元上,兴奋的传导是双向的,在不同神经元间,兴奋的传递是 单向的,只能由一个神经元的轴突传给下一个神经元的细胞体或树突,所以当在a点给予一定的电流刺激,甲、乙都偏转2次;图中共有3个完整的突触;在 e点施加一强刺激,d点可测到电位的变化。18. C 解析膝跳反射弧中的传出神经元是运动神经元,传入神经元是感受神经元;一 个神经元包括细胞体和突起两部分,突起又分为短而分支多的树突和长而分支少的轴突;突触前膜释放的神经递质
12、经突触间隙扩散至突触后膜,与突触后膜上的相关受体结合后,一般 很快会被分解,以利于突触后神经元再接受新的刺激;核糖体是蛋白质和多肽的合成场所, 所以肽类激素分泌旺盛的细胞的核糖体会较多。19. (1)神经中枢 (2)a、c、d、e(3)树突或细胞体(4)高尔基体小泡胞吐(5)特异性受体产生兴奋或抑制由外正内负变为内正外负解析图甲中a代表传入神经,b代表轴突末梢,c代表传出神经,d代表轴突,e代表 树突。根据神经元之间兴奋传递的方向可以确定为神经中枢。突触后膜是由树突或细胞体 的膜构成的。动物细胞中高尔基体与分泌物的形成有关,神经递质是由高尔基体进行分泌、 包装形成的小泡,然后以胞吐的方式排出细
13、胞外。20. (1)突触小泡 后 外负内正 动作电位(2)抑制氨基丁酸转氨酶的活性,使GABA分解速率降低(3)抑制性突触解析(1)突触前膜释放的递质与突触后膜上的受体结合,若Na卡内流,可导致膜电位变为外负内正,产生兴奋;若C内流,可导致外正内负电位加强,不能产生动作电位,突触后膜兴奋受抑制。(2) “若将氨基丁酸转氨酶的抑制剂作为药物施用于病人,可抑制癫痫病人 异常兴奋的形成,从而缓解病情”。说明癫痫病的病因是患者体内氨基丁酸转氨酶活性过强, GABA分解过快。(3)阻断兴奋传递可达到麻醉属于受体阻断剂类麻醉剂,通过与受体结合阻 断兴奋传递。递质拟似剂类的麻醉剂则是与受体结合使兴奋传递,故其应该是作用于抑制性 突触。21. (1)相同(2)实验步骤:D E将药物X放于B点,再刺激C点实验结果预测及相应结论:处理后肌肉收缩,处理后肌肉不收缩处理后肌肉不收缩,处理后肌肉收缩处理后肌肉不收缩,处理后肌肉也不收缩解析(1)动作电位时,受刺激部位的神经纤维膜外为负电荷,膜内为正电荷,未兴奋部 位膜外为正电荷,膜内为负电荷,而电流方向是由正电荷向负电荷流动,所以在膜内是由兴 奋部位向未兴奋部位流动,这与动作电位传导方向是相同的。(2)观察该结构模式图,由于兴奋是从前一个神经元的轴突传递到后一个神经元的树突或 细胞体,所以在正
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