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文档简介
2.3神经冲动的产生和传导(建议3课时完成)
一、教学目标:
学习目标:
1.阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,
并沿神经纤维传导。
2.阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学方式完成。
核心素养:
1.通过分析电位产生的机理及相关曲线的解读,养成科学思维的习惯。
2.通过反射弧中兴奋传导和传递特点的分析、提升实验设计及对实验结果分析的
能力。
3.关注滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,能够向他人宣传这些危害,拒绝毒品。
二、教学过程:
【导入】
通过问题探讨,学生讨论。
问题:1.从运动员听到枪响到做出起跑的反应,信号的传导经过了哪些结构?
问题:2.短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么?
运动员从听到枪响到作出起跑的反应,完成一系列反射活动。运动员听
到信号后神经产生兴奋,兴奋的传导经过了一系列的结构。
兴奋在反射弧中是以什么形式传导的?它又是怎样传导的呢?
一、兴奋在神经纤维上的传导
1.实验
兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。
神经冲动在神经纤维卜是怎样产生和传导的?
任务:探讨兴奋在神经纤维上产生和传导的原理
1.1820年电流计应用于生物电研究,在蛙神经外侧连接两个电极,并将它们连接到一
个电表上。随后刺激蛙神经一侧,并在刺激的同时记录电表的电流大小和方向,结果如图所
示。该项实验证明:兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,兴奋发生位置电位低于静息位
置。
2.为什么神经纤维发生兴奋的位置电位会低于静息位置呢?在发生兴奋的位置是否存
在跨生物膜的电荷转移呢?这就需要测量轴突所在细胞膜两侧的电位差,即将一个电极插入
轴突内部,这要求电极的直径非常细且不能损伤细胞。
J.Z.Young,英国解剖学家杨(JZ.Young)发现了一种软体动物枪乌贼的神经中单根轴突
的直径异常粗大,是研究电生理的优秀生物材料。
资料2:微电极和膜片钳技术的长足发展使得科学将微电极直接插入神经纤维内成为可
能。
资料3:1939年,赫胥黎和霍奇金将电位计的一个电极刺入细胞膜,而另一个电极留
在细胞膜外。瞬间记录仪上出现了一个电位跃变。
据图文资料分析,可得出结论为:未受到刺激时,细胞膜内外存在着电位差,膜内比
膜外低45mVo
3.探究静息电位的产生原因
据以下资料可知:静息电位形成的原因是K+向膜外(填“内”或“外”)跨膜转运,跨
膜运输的方式是协助扩散,
资料4:无机盐离子是细胞生活所必需的,但这些无机盐离子带有电荷,不能通过自由
扩散穿过磷脂双分了•层。
资料5:神经细胞内外部分离子浓度。
细胞内浓度细胞外浓度
组分
(mmol/L)(nimoL/L)
Na+5〜15145
K+1405
ci-5〜15110
带负电的蛋
高低
白质
资料6:1942年,美国科学家Cole和Curtis发现当细胞外K+浓度提高时,静息电位
减小;当细胞外K+浓度等于细胞内K+浓度,静息电位为0:继续提高细胞外K+浓度会
逆转静息电位。
4.如图是赫胥黎和霍奇金记录的给予刺激后枪乌贼轴突的电位变化。
请描述结果:刺激会使受刺激处膜电位发生反转,由一45_mV变为+40_mV。
5.探究动作电位形成的原因:据资料5、7、8可知,动作电位形成的原因是Na+向
膜内(填“内”或“外”)跨膜转运,跨膜运输的方式是协助扩散。
资料7:1949年,霍奇金和卡茨用不含Na+的等渗透压的右旋糖代替海水,在两分钟
之内,动作电位消失,而加含Na+的海水后,在一分半钟左右恢复了原有的动作电位。细
胞外Na+浓度如果增加,也可以加快动作电位的上升速度、加大动作电位的幅度。
资料8:1951年和1950年剑桥大学和哥伦比亚大学的科学家分别用同位素(K42、Na24)
验证了K+和Na+的分布,并证明动作电位时Na+内流。
6.分析兴奋在离体神经纤维上的传导方向:如果在神经纤维中间给予刺激,兴奋会如
何传导?
(1)图中膜内、外都会形成局部电流,请说出它们的电流方向(用字母和箭头表示),
提示膜内的电流方向为a-b-c,膜外的电流方向为a-*b-c。
(2)在此情况下兴奋传导的方向是怎样的(用字母和箭头表示)?
提示兴奋传导的方向为a-b—c。
(3)根据(1)和(2),分析兴奋传导的方向与哪种电流方向一致?兴奋的传导有什么特点?
3.膜电位的测量方法
测量方法测量图解测量结果
刺激后电表
电表两极分别置于神经剌激1指针发生一
纤维膜的内侧和外侧cSvS、时间:ms
力激
剌激后,电表指针发生
两次方长q相反的偏转
电表两极均置于神经纤刺笠
剌激八一
都
维膜的外侧—
\J时间/ms
5,当堂检测
1.如图是兴奋在神经纤维上产生和传导的示意图。下列说法与图示相符的是(B)
A.图中兴奋部位是b和c
B.图中弧线最可能表示局部电流方向
C.图中兴奋传导的方向是c—>a—>b
D.兴奋传导方向与膜外局部电流方向一致
2.如图是某神经纤维动作电位的模式图,下列叙述错误的是(D)
A.a点时膜两侧的电位表现为外正内负
B.ac段Na+大量内流,需要转运蛋白的协助
C.改变细胞外液中的Na+浓度可使c点数值发生变化
D.ce段Na+通道多处于开放状态,Na+大量外流
3.完成下列知识网构建
6、课后作业
题组一兴奋在神经纤维上传导的过程
1.当神经细胞处于静息状态时,下列有关细胞内外K+和Na+的分布特征的说法,正确的
是()
A.细胞外Na+浓度高于细胞内,K+相反
B.细胞外Na+浓度低于细胞内,K+相反
C.细胞外K+和Na+浓度均高r细胞内
D.细胞外K+和Na+浓度均低于细胞内
答案A
解析神经细胞内K+浓度明显高于细胞外,而Na+浓度比细胞外低。静息时,细胞膜主
要对K+有通透性,造成K+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内,这是大多数神经细胞产生
和维持静息电位的主要原因,A正确。
2.神经纤维受到刺激时,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
A.①②B.③④C.②®D.®®
答案A
解析静息时,膜电位为内负外正;兴奋时,膜电位为内正外负。
3.下列关于神经纤维上兴奋传导的叙述,错误的是()
A.兴奋的产生是Na+向膜内流动的结果
B.神经纤维上以局部电流的方式传导兴奋
C.兴奋沿神经纤维的传导过程不需要消耗能量
D.兴奋的传导依赖于细胞膜对高子通透性的变化
答案C
解析兴奋在神经纤维上传导时需要钠钾泵维持细胞内外钠钾离子的平衡,消耗能量,C错
误。
4.如图表示某时刻神经纤维膜电位状态,下列叙述错误的是()
A.丁区是Na+内流所致
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可能是从左到右,也可能是从右到左
答案A
解析丁区膜电位表现为内负外正,是K+外流所致,A错误;图示中乙区膜电位为内正外
负,则乙区为兴奋部位,甲区、内区和」区都有可能刚恢复为静息电位,因此神经冲动的传
导方向可能是从左到右,也可能是从右到左,B、D正确。
5.(2023・武汉而二期末)如图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的两种海水(正常海
水、低Na+海水)中受刺激后的膜电位变化情况。下列叙述错误的是()
A.曲线a代表正常海水中膜电位的变化
B.两种海水中神经纤维的静息电位相同
C.低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外
D.正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于摸内
答案C
解析曲线a受刺激后膜内电位上升超过横轴,变为正值,恢复静息电位后又变为负值,完
全符合动作电位曲线图,代表正常海水中膜电位的变化,A正确;a、b两条曲线的起点与
终点的膜电位值相同,则说明两种海水中神经纤维的静息电位相同,B正确;不论是低Na
+海水,还是正常海水,郭息状态都是膜外Na+浓度高于膜内,C错误,D正确。
题组二膜电位的测定及相关曲线分析
6.如图表示离体的神经纤维,下列说法正确的是()
A.在a处刺激,兴奋传到b处时,b处腴电位为外负内正
B.在a处刺激,兴奋传到d处时,电流表指针指向零
C.神经纤维上,膜内局部电流方向与兴奋传导方向相反
D.未刺激时,神经纤维依靠Na+内流维持静息电位
答案A
解析在a处刺激,由于电流表的两极分别在膜内外,故兴奋传到d处时,膜内外有电位差,
指针向右偏转,B错误。
7.测量与记录蛙坐骨神经受刺激后的电位变化过程如图①一③所示,其中②③的指针偏转
到最大。下列叙述错误的是()
A.若刺激点位于图①甲电极的左侧,电位变化过程为①②①③①
B.若刺激点位于图①中、乙电极之间且靠近甲电极处,电位变化过程为①®©②①
C.图③中甲电极处的电位为动作电位,乙电极处的电位为静息电位
D.静息状态如图①所示,甲、乙处发生K+外流,且方式为协助扩散
答案A
解析若刺激点位于图①甲电极的左侧,兴奋先传到甲处,形成外负内正的动作电位,此时
乙处是外正内负的静息电位,因此电流表如图③,随后恢复静息电位,电流表如图①,当兴
奋传到乙处,乙处形成外负内正的动作电位,此时甲处恢复为外正内负的静息电位,电流表
如图②,随后乙处恢复静息电位,电流表如图①,因此电位变化过程为①③①©①,A错误;
若刺激点位于图①甲、乙电极之间且靠近甲电极处,兴杳先传到甲处,然后传到乙处,电位
变化过程和A选项相同,为①©①②①,B正确;图3中电流表指针向左偏转,说明乙处
是外正内负的静息电位,甲处是外负内正的动作电位,C正确;静息状态如图①所示,甲、
乙处都是外正内负的静息电位,形成原因是K+外流,是顺浓度梯度运输,方式为协助扩散,
D正确。
8.如图为某神经纤维局部示意图,其中b、d是灵敏电流计接头,均接在细胞膜外表面,且
bc=cda下列相关叙述正确的是()
labl9Id
A.若将b接入神经细胞膜内侧,测得的数值为兴奋时的膜电位
B.刺激a点,电流计指针偏转两次,说明兴奋在神经纤维上进行双向传导
C.刺激c点,b、d点处不发生电位变化,电流计不发生偏转
D.刺激d点,兴奋以电信号形式传导至c点,引起c点Na+内流
答案D
解析若将图中的b接入神经细胞膜内侧,测得的数值可反映静息电位大小,A错误;刺激
a点,电流计指针偏转两次,只能说明兴奋向右侧传导,不能说明兴奋在神经纤维上双向传
导,B错误;刺激c点,曰于bc=cd,电信号同时到达b、d点处,电流计指针不发生偏转,
但b、d点处发生电位变化,C错误;刺激d点,兴奋以电信号形式传导至c点,引起c点
产生动作电位,Na+大量内流,D正确。
9.(2024•曲靖高二调研)某神经纤维在产生动作电位的过程中,钠、钾离子通过离子通道的
流动造成的跨膜电流如图所示(内向电流是指阳离子由细胞膜外向膜内流动,外向电流则相
反)。下列说法正确的是()
A.a点之前神经纤维膜内外之间没有阳离子的流动
B.ac段钠离子通道开放,ce段钾离子通道开放
C.c点时恢复静息电位
D.cd段钾离子排出细胞需要消耗ATP
答案B
解析据图分析,a点之前神经纤维处于静息状态,此时有钾离子外流,A错误;ab段与
be段均是内向电流,此时都是钠离子通道开放,ce段恢复静息电位,发生钾离子外流,钾
离子通道开放,B正确;c点时神经纤维处于动作电位,此时膜内为正电位,膜外为负电位,
ce段钾离子外流恢复静息电位,C错误;cd段钾离子通过钾离子通道蛋白排出细胞,是协
助扩散,不需要消耗ATP,D错误。
10.如图表示某一神经细胞动作电位和静息电位相互转变过程中离子运输的途径。该细胞受
到刺激时,通过④途径运输离子,形成动作电位。下列说法正确的是()
A.由题图可知,②③途径属于主动运输
B.④途径的发生使膜内♦离子浓度高于膜外
C.正常情况下,▲离子的细胞外浓度高于细胞内
D.静息时由于①途径的作用,膜电位为内正外负
答案A
解析由题图可知,②③途径需要载体蛋白并消耗能量,属于主动运输,A正确;无论是静
息电位还是动作电位时,膜外Na+(即图中*)的浓度始终高于膜内,B错误:正常情况下,
K+(即图中上)的细胞内浓度高于细胞外,C错误;静息时,由于①途径的作用,膜电位为
内负外正,D错误。
11.图甲为某一种神经纤维示意图,将一电流表的a、b两极置于膜外,在X处给予适宜刺
激,测得电位变化如图乙。下列说法不正确的是()
A.静息时,可测得a、b两处的电位相等
B.tl〜t2、t3〜t4电位的变化分别是Na+内流和K+外流造成的
C.兴奋传导过程中,a、b间膜内电流的方向为a—b
D.兴奋从a点到b点的传导过程消耗能量
答案B
解析由于电流表的a、b两极都置于膜外,静息时a、b两处的电位相等,都是正电位,A
正确;tl〜t2、t3〜t4的电位变化都是峰值之前由Na+内流造成的,峰值之后由K+外流造
成的,方向相反是因为电流相反,B错误;兴奋的传导方向和膜内电流传导的方向•致,故
兴奋传导过程中,a、b间膜内电流的方向为a-b,C正确;兴奋从a点到b点的传导过程,
钠一钾泵吸钾排钠需要消耗能量,D正确。
12.(16分)神经纤维受到刺激时,主要是Na+内流,从而使膜内外的电位由外正内负变为
外负内正,恢复静息电位时,主要是K+外流,从而使膜电位恢复为外正内负,这一周期的
电位变化称为动作电位,如图1所示。在神经纤维上分别取三个电位差测量点,电流计的两
个电极分别位于测量点的细胞膜外侧和内侧,FE=FG,如图2所示。请回答下列问题:
(1)神经纤维在静息状态下,膜内K+浓度________(填“大于”或“小于”)膜外K+浓度,从图
1可知,膜内外的电位差为mV。
⑵图I中A点时膜外Na+浓度________(填“大于”或“小于”)膜内Na+浓度。AC段为产生
动作电位,此时Na+内流的方式为;CD段为恢复静息电位,此时K+外流
的方式为o
⑶图2中,受刺激后,F点处神经纤维的膜内电位状态变叱是,
(4)兴奋在FE、FG段传导的时间依次为(1、12,两者的大小是tl(填“或
原因是__________________________________________________________
答案(1)大于一6()(2)大于协助扩散协助扩散(3)由负电位变为正电位(4)=
FE=FG,兴奋在同一神经纤维上等距传导,所用时间相同
解析(l)Na+主要存在于细胞外,K+主要存在于细胞内。在静息状态时,膜内K+浓度大
于膜外K+浓度。(2)A点时膜外Na+浓度大于膜内Na+浓度,AC段产生动作电位,Na+
内流的方式为协助扩散,CD段为恢复静息电位,K+外流的方式为协助扩散。(4)由题干信
息可知,FE和FG的距离相等,且在同一神经纤维上,神经传导所用时间相同。
13.(14分)取出枪乌贼完整无损的粗大神经纤维并置于适宜的环境中,进行如图I所示的实
验。G表示灵敏电流计,a、b为两个微型电极,阴影部分表示开始产生局部电流的区域。
请据图分析回答下列问题:
⑴静息状态时的电位,A侧为(填“正”或“负)B侧为(填“正”或"负
这时膜外浓度高于膜内,膜内浓度高于膜外。
⑵图中灵敏电流计现在测不到神经纤维膜的静息电位,要怎样改进才能测到静息电位?
(3)如果将a、b两电极置于神经纤维膜外,同时在c处给予一个强刺激(如图1所示),电流
计的指针会发生两次方向(填“相同”或“相反”)的偏转。
(4)如图2是神经纤维上某点静息时的电位,在图中画出它受刺激以后的电位变化。
答案(1)正负Na+K+(2)把灵敏电流计的一个电极插入膜内(3)相反(4)如图所
不
解析⑴静息状态时,细胞膜两侧电位表现为“外正内负”,神经细胞膜内K+浓度高于膜外,
而膜内Na+浓度比膜外低。(2)若要测静息电位,两电极应分别置于神经纤维膜的内侧,和外
侧。(3)若在c处给予一个强刺激,当b点兴奋时,a点并未兴奋,即b点膜外是负电位,而
a点膜外是正电位,可知此时灵敏电流计的指针向右偏转;同理,当a点兴奋时,b点已恢
复静息电位,此时灵敏电流计的指针向左偏转,因此,电流计指针会发生两次方向相反的偏
转。(4)受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对Na+的通透性增大,Na+大量内流,
形成内正外负的动作电位,图见答案。
二、兴奋在神经元之间的传递
1、突触小体
神经元的神经末相经过多次分枝,最后每个小枝末端膨大,呈杯状或球状C
他突一
类型:①轴突树突型②轴突细胞体型
2、突触
由突触前膜、突触间隙以及突触后膜组成。
3、传递过程
兴奋到达突触前膜所在的神经元的轴突末梢,突触小泡向突触前膜移动并融合释放神
经递质,神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近,神经递质与突触后膜上的受体
结合,突触后膜I:的离子通道发生变化,引发电位变化,神经递质被降解或回收。
4、传递特点
(1)特点:单向传递。
(2)原因
神经递质只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
膜上,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
5、核心归纳
1.有关神经递质的6点总结
(1)供体:轴突末端突触小休内的突触小泡。
(2)传递途径:突触前膜一突触间隙一突触后膜。
(3)受体:突触后膜上的糖蛋白,具有特异性。
(4)作用:神经递质与受体结合后,打开突触后膜上的相应的离子通道,发生离子流动,引
起突触后膜电位变化。
(5)类型:兴奋性神经递质一一如乙酰胆碱、谷氨酸等,引起兴奋的机理为该类递质作用「
突触后膜后,能增强突触后膜对Na+的通透性,使Na+内流,从而使突触后膜产生动作电
位,即引起下一神经元发生兴奋:抑制性神经递质一一如甘氨酸、Y氨基丁酸、去甲肾I:腺
素等,引起抑制的机理为该类递质作用于突触后膜后,能增强突触后膜对0—的通透性,
使Q一进入细胞内,强化内负外正的静息电位,从而使神经元难以产生兴奋。
(6)去向:神经递质发挥效应后,会很快被相应的酶降解,或被突触前神经元回收,以免持
续发挥作用。
2.药物或有毒、有害物质作用于突触,从而阻断神经冲动传递的可能原因
(1)突触后膜上受体的位置被某种有毒、有害物质占据,则神经递质不能与之结合。
(2)神经递质受体被破坏。
(3)药物或有毒、有害物质阻断神经递质的合成或释放。
6、当堂检测
1.在机体中,突触间隙中的神经递质发挥作用后,其含量会迅速降低,以此保
证突触传递的灵敏性。神经递质含量降低方式主要有两种,如图所示,下列相关
叙述正确的是()
A.神经递质的合成都需要核糖体等结构参与,并转移至突触小泡内储存
B.神经递质的释放需要能量,主要由突触小体内的线粒体提供
C.神经递质作用后,若其含量不能降低,则引起突触后膜的持续兴奋
D.神经递质以胞吐的方式释放到突触间隙,也以胞吞的方式进行回收
答案B
解析一般情况下神经递质不是蛋白质,其合成不需要核糖体参与,A错误;神
经递质一般通过胞吐释放,需要能量,主要由突触小体内的线粒体提供,B正确:
神经递质作用后,若其含量不能降低,则引起突触后膜的持续兴奋或抑制,C错
误;图中神经递质以胞吐的方式释放到突触间隙,以协助扩散的方式进行回收,
D错误。
2.(2024.开封高二期末)如图甲是青蛙离体的神经一肌肉标本示意图,其中ab+
bc=cd,图乙是突触放大模式图。据图分析,下列说法正确的是()
A.a所在的神经元是传出神经元,与肌肉或腺体相连
B.刺激c处,a处较d处先检测到膜电位变化
C.①处可发生“电信号-化学信号-电信号”的转变
D.②处液体属于组织液,神经递质通过②需要ATP水解供能
答案B
解析图甲中兴奋在神经元之间的传递途径是c-d,则a所在的神经元是传入
神经元,A错误;刺激c处,兴奋由c-d要经过突触结构,存在突触延搁,c-a
是同一神经纤维上的传导,速度快,故a处比d处要先检测到膜电位变化,B正
确;图乙中①是突触后膜,神经递质与突触后膜上的受体结合引起突触后神经元
的电位发生改变,因此①处可发生“化学信号-电信号”的转变,C错误;②处液
体属于组织液,但是神经递质以扩散的方式通过②,不需要ATP水解供能,D
错误。
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1、某些化学物质对突触的影响
有些能促进神经递质的合成和释放速率;有些会干扰神经递质与受体的结合;有些会
影响分解神经递质的酶的活性。兴奋剂和毒品也大多是通过突触来起作用的。
2、兴奋剂
(1)概念:原是指能提高中枢神经系统机能活动的一类药物,如今是运动禁用药物的统
称。
(2)作用:具有增强人的兴奋程度、提高运动速度等作用。
(3)要求:为了保证公平、公正,运动比赛禁止使用兴奋剂。
探究:可卡因成瘾的原因
可卡因既是一种兴奋剂,也是一种毒品,它会影响大脑中与愉悦传递有关的神经元,如
图为神经递质——多巴胺作用于突触后膜及可卡因作用机理的示意图。据图回答下列问题:
(I)据图分析,吸食可卡因导致多巴胺留在突触间隙持续发挥作用的原因是什么?
提示可卡因会使多巴胺转运体失去回收多巴胺的功能。
⑵吸食可卡因会对突触后膜产生什么影响?
提示使多巴胺转运体失去回收多巴胺的功能,导致突触后膜上的受体减少,影响机体
正常的生命活动。
(3)服用可卡因为什么会使人上瘾?
提示可卡因药效失去后,多巴胺受体已减少,机体正常的神经活动受到影响。服药者
必须服用可卡因来维持神经元的活动,形成恶性循环,毒瘾难戒。
(4)对于毒品我们应该采用的正确的做法是什么?
提示不参与制毒、贩毒或引诱他人吸毒,自己不吸毒,珍爱生命,远离毒品,向社会
宣传毒品的危害。
3、可卡因
既是兴奋剂,也是毒品。影响大脑中与愉悦传递有关的神经元,这些神经元利用神经
递质多巴胺来传递愉悦感,可卡因使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,故多巴胺留在突触间
隙持续发挥作用,导致突触后膜上的多巴胺受体减少。
4、毒品
(1)概念:指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管
制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。
(2)《中华人民共和国禁毒法》
①施行时间:2008年。
②内容:a.禁毒是全社会的共同责任。
b.禁毒工作实行以预防为主,综合治理,禁种、禁制、禁贩、禁吸并举的方针。
c.参与制毒、贩毒或引诱他人吸毒,都会受到法律的严惩。
5、当堂检测
1.可卡因会影响大脑中与愉悦传递有关的神经元,这叫神经元利用神经递质一多巴胺来
传递愉悦。下列关于该过程的相关说法错误的是(B)
A.可卡因既是一种兴奋剂,也是一种毒品
B.经常吸食可卡因可能会使突触后膜上的多巴胺受体增多
C.经常吸食可卡因会抑制免疫系统的功能,使人的抵抗力下降
D.青少年应该珍爱生命、远离毒品
2.毒品可卡因是一种神经中枢类兴奋剂,能作用于神经递质多巴胺(DA)的转运体,降
低DA的回收速度从而使神经系统处于持续兴奋状态。下列说法错误的是(C)
A.DA合成后储存在突触小泡内以防止其被的分解
B.DA与突触后膜上的受体结合后,引起突触后膜出现内正外负的电位变化
C.可卡因通过阻断多巴胺与受体的结合发挥作用
D.可卡因可.以延长多巴胺发挥作用的时间
请同学们小组为单位思考P30下面问题?
服用可卡因为何会使人上瘾?
可卡因药效失去后,多巴胺受体已减少,机体正常的神经活动受到影响。
服药者必须服用可卡因来维持神经元的活动,形成恶性循环,毒瘾难戒。
思维训练:推断假说与预期
有研究者提出一个问题:“当神经系统控制心脏活动时,在神经元与心肌细
胞之间传递的信号是化学信号还是电信号呢?”为回答此问题,科学家进行了如
下实验。取两个蛙的心脏(A和B,保持活性)置于成分相同的营养液中,A有
某副交感神经支配,B没有该神经支配。
AB
材料有某副交感神经无某副交感神经
从A的营养液中取一些液体
处理刺激该神经
注入B的营养液中
结果心脏跳动减慢心脏跳动也减慢
结论该神经释放一种化学物质,这种物质可以使心跳变慢。
6、课后作业
题组一兴奋在神经元之间的传递
1.如图为突触结沟模式图,下列对其描述正确的是()
,①
a■•Lt③
A.a为树突末梢,构成突触小体
B.①中物质通过协助扩散释放至②中
C.②中的神经递质属于内环境的成分
D.在a、b两神经元之间信号传导方向是b-a
答案C
解析由题图可知,a为突触小体,由轴突末梢经过多次分枝,每个小枝末
端膨大形成,A错误;①是突触小泡,内含神经递质,神经递质通过胞吐方式释
放到②突触间隙中,B错误;突触间隙内充满组织液,则突触间隙中的神经递质
属于内环境的成分,C正确;兴奋在神经元之间通过神经递质传递,而神经递质
只能由突触前膜释放并作用于突触后膜,故在a、b两神经元之间信号传导方向
是a—>b,D错误。
2.(2023,辽宁,3)下面是兴奋在神经元之间传递过程的示意图,图中①〜④
错误的是()
A.①B.②C.③D.@
答案C
解析图中释放的神经递质与突触后膜受体结合引起Na+通道打开,Na+
内流使突触后膜神经元产生兴奋,C错误。
3.(2024.嘉峪关高二期末)下列有关神经递质的叙述,正确的是()
A.由高尔基体合成并加工后贮存于突触小泡中
B.由突触前膜释放且均由线粒体提供能量
C.只能与树突膜或胞体膜上的受体结合后发挥作用
D.降解或回收受到抑制,可能导致下一神经元持续兴奋或抑制
答案D
解析神经递质的合成和加工场所不一定在高尔基体,如乙酰胆碱在细胞质
基质中合成,A错误;神经递质由突触前膜释放,能量主要由线粒体提供,除此
之外,还可由细胞质基质提供,B错误;部分神经递质还能进入细胞内,与细胞
内的受体结合,C错误;神经递质与突触后膜受体结合并起作用后一般会被降解
或回收,降解或回收受到抑制,可能导致下一神经元持续兴奋或抑制,D正确。
4.如图为相互联系的两个神经元部分结构示意图,下列叙述错误的是()
A.静息时,两个神经元膜内外的电位是外E内负
B.由于Na+内流而产生的兴奋可在神经纤维上传导
C.神经递质与突触后膜上受体的结合过程主要由线粒体供能
D.神经元之间传递的是化学信号且只能从①一②传递
答案C
解析神经递质与突触后膜上受体的结合过程不需要消耗能量,C错误。
5.(2()23•海南,9)药物W可激活脑内某种抑制性神经递质的受体,增强该
神经递质的抑制作用,可用于治疗癫痫。下列有关叙述错误的是()
A.该神经递质可从突触前膜以胞吐方式释放出来
B.该神经递质与其受体结合后,可改变突触后膜对离子的通透性
C.药物W阻断了突触前膜对该神经递质的重吸收而增强抑制作用
D.药物W可用于治疗因脑内神经元过度兴奋而引起的疾病
答案C
解析药物w可激活脑内某种抑制性神经递质的受体,进而增强了该神经
递质的抑制作用,即药物w不是通过阻断突触前膜对该神经递质的重吸收而增
强抑制作用的,C错误。
6.(2024.南昌图二检测)如图表示反射弧结构,下列有关叙述错误的是()
A.兴奋传导到③处发生电信号-化学信号-电信号的转换
B.在缩手反射过程中,兴奋沿反射弧的传导是单向的
C.图中能释放神经递质的结构有③⑤⑦
D.图中①②属于神经元的轴突部分
答案D
解析③表示突触,兴奋传导到突触处会发生电信号-化学信号-电信号的
转换,A正确;由于在神经中枢中存在突触,所以在缩手反射过程中,兴奋沿反
射弧的传导是单向的,B正确;③⑤表示突触,突触前膜会释放神经递质;⑦表
示效应器,包括传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体,传出神经末梢会释放神
经递质,因此图中能释放神经递质的结构有③⑤⑦,C正确;树突是用来接收信
息并将其传导到胞体的,轴突可以将信息从胞体芍向其他神经元、肌肉或腺体,
可见,图中①②属于神经元的树突部分,D错误。
题组二滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
7.吸食N2O会使身体机能出现多方面紊乱,N2O被称为“笑气”,医疗上曾
用作可吸入性麻醉剂,其麻醉机制与位于突触后膜的一种名为“NMDA”的受体的
阻断有关。下列有关说法错误的是()
A.一个神经元的轴突末梢可能与多个神经元形成联系
B.突触小体中的线粒体可为神经递质的分泌提供能量
C.吸食“笑气”或毒品后,人会产生愉悦、快乐的感觉属于条件反射
D.N20能引起麻醉可能是其影响了某些突触后膜上Na+的内流
答案C
解析吸食“笑气”或毒品后,人产生愉悦、快乐的感觉未经历完整的反射弧,
不属于反射,C错误.
8.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按转
运体后干扰人脑兴奋传递的示意图(箭头越粗表示转运速率越快,反之则慢)。下
列有关说法不正确的是()
A.多巴胺通过多巴胺转运体的协助释放到突触间隙中
B.多巴胺作用于突触后膜,使其对Na+的通透性增强
C.多巴胺发挥作用后被多巴胺转运体回收到突触小体
D.可卡因阻碍多巴胺回收,使大脑有关中枢持续兴奋
答案A
解析多巴胺是一种兴奋性神经递质,突触小泡利用膜的流动性,通过胞吐
的方式将多巴胺释放到突触间隙中,A错误。
9.(2022.广东,15)研窕多巴胺的合成和释放机制,可为帕金森病(老年人多
发性神经系统疾病)的防治提供实验依据,最近萌究发现在小鼠体内多巴胺的释
放可受乙酰胆碱调控,该调控方式通过神经元之间的突触联系来实现(如国所
示)。据图分析,下列叙述不正确的是()
A.乙释放的多巴胺可使丙膜的电位发生改变
B.多巴胺可在甲与乙、乙与丙之间传递信息
C.从功能角度看,乙膜既是突触前膜也是突触后膜
D.乙膜上的乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放
答案B
解析多巴胺是乙释放的神经递质,与丙膜上的受体结合后会使其电位发生
变化,A正确;分析题图可知,多巴胺可在乙与丙之间传递信息,不能在甲和乙
之间传递信息,B错误;分析题图可知,乙膜既是乙酰胆碱作用的突触后膜,又
是释放多巴胺的突触前膜,c正确;多巴胺的释放受乙酰胆碱的调控,故乙膜上
的乙酰胆碱受体异常匕能影响多巴胺的释放,D王确。
10.(2024.承德高二检测)如图为反射弧的局部结构示意图,刺激b点(b点为
电表②两接线端之间的中点)检测各位点电位变化。下列说法正确的是()
A.电表②的指针将不发生偏转,说明该刺激并没有引起神经冲动的产生
B.肌肉收缩、电表①指针不偏转,可以说明兴奋在突触间是单向传递的
C.刺激b点引起肌肉发生收缩反射
D.图中有2个突触,兴奋经过突触处发生电信号-化学信号一>电信号转换
答案B
解析由于兴奋在神经纤维上是双向传导的,b点又为电表②两接线端之间
的中点,因此两接线端同时兴奋,刺激b点,电表②的指针不发生偏转,但不能
说明该刺激没有引起神经冲动的产生,A错误;刺激b点,肌肉收缩、电表①指
针不偏转,即兴奋可以由b传递到c,但不能由b传递到a,因此可以说明兴奋
在突触间是单向传递的,B正确;反射的产生必须通过完整的反射弧,刺激b点
会引起肌肉的收缩,但不属于反射,C错误;神经末梢和肌肉接头处可看成一个
突触,因此,图中有3个突触,兴奋经过突触处发生电信号-化学信号-电信号
转换,D错误。
11.(2023・六盘水高二期末)如图表示当有神经冲动传到神经末梢时,神经递
质从突触小泡内释放并作用于突触后膜的机制。下列叙述不正确的是()
A.神经冲动引起神经递质释放,实现了电信号向化学信号的转变
B.图中离子通道开放后,Na+或C1-内流时需要消耗大量的能量
C.神经递质存在于突触小泡内可以避免被细胞内有关酶破坏
D.神经递质与受体结合引起突触后膜上相应的离子通道开放
答案B
解析神经冲动传到突触小体,引起神经递质从突触前膜释放,可实现由电
信号向化学信号的转变,A正确;图中离子通道开放后,Na+或。一内流时以
协助扩散的方式运输,不需要消耗能量,B错误;神经递质存在于突触小泡内,
突触小泡膜将其与细胞质分开,可避免被细胞内其他酶系破坏,C正确;神经递
质与受体结合引起突触后膜上相应的离子通道开放,使突触后膜兴奋或抑制,D
止确。
12.科研人员给予突触a和突触b的突触前神经元以相同的电刺激,通过微
电极分别测量突触前、后两神经元的膜电位,结果如图所示。据此判断,下列相
关说法不合理的是()
A.静息状态下膜内电位L匕膜外低约70mV
B.突触a的突触后神经元出现了阳离子内流
C.突触a和b分别为抑制性突触和兴奋性突触
D.兴奋在突触前后两神经元间的传i弟有延迟
答案C
解析神经纤维上的静息电位为外正内负,由题图可知,膜内电位比膜外低
约70mV,A合理;由题图可知,突触a的突触后神经元受到刺激后,外正内
负的静息电位差减小了,说明此时出现了阳离子内流,B合理;由题图分析可知,
突触a的突触后神经元阳离子内流,突触b的突触后神经元阴离子内流,说明二
者分别为兴奋性突触和抑制性突触,C不合理;兴奋在突触间以神经递质传递信
号,所以在突触前后两神经元间的传递有延迟,D合理。
13.用电流刺激青蛙的迷走神经会造成其心跳减慢。为研究迷走神经对心脏
肌肉收缩的控制作用,德国生理学家Loewi设计了双蛙心灌流实验,如图所示。
他用电流刺激迷走神经,心脏A的心跳立即减慢,而当灌入心脏A中的液体通
过导管流入到另一个已去掉迷走神经的心脏B时,心脏B的跳动也立即减慢下
来。下列有关该实验的说法,错误的是()
A.Loewi所说的迷走神经属于副交感神经部分
B.实验过程中心脏BH1现了电信号转变为化学信号,再转变为电信号
C.实验中所用的灌流液是模拟了蛙心肌细胞生活的组织液,不是普通的生
理盐水
D.Loewi的实验假设:支配心脏的迷走神经可能释放某种化学物质,该物
质可使心跳减慢
答案B
解析电流刺激迷走神经,心脏A的心跳立即减慢,所以该神经是副交感
神经,A正确;心脏B跳动减慢的原因是灌入心脏A中的液体通过导管流入到
另•个已去掉迷走神经的心脏B中,所以发生了化学信号转变为电信号的过程,
没有发生电信号转变为化学信号,再转变为电信号的过程,B借误;为保持心肌
细胞的活性,实验中所用的灌流液是模拟了蛙心肌细胞生活的组织液,不是普通
的生理盐水,C正确;根据题干信息“电流刺激迷走神经,心脏A的心跳立即减
慢,而当灌入心脏A
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