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文档简介

2026届新高考生物热点复习神经调节

2024T9兴奋在神经纤维上的传导T19神经系统的基本结构、神经系统的分级调节T23反射与反射弧、兴奋在神经元之间的传递2023T9神经系统的基本结构、神经系统的分级调节T16兴奋在神经纤维上的传导、兴奋在神经元之间的传递2022T7反射、神经系统的基本结构、神经系统的分级调节、人脑的高级功能T9兴奋在神经元之间的传递2021T7反射与反射弧、兴奋在神经元之间传递、神经系统的分级调节2020T7反射与反射弧、兴奋在神经纤维上的传导T22兴奋在神经纤维上的传导考情分析考查内容1.(2023年山东,16)神经细胞的离子跨膜运输除受膜内外离子浓度差影响外,还受膜内外电位差的影响。已知神经细胞膜外的Cl-浓度比膜内高。下列说法正确的是(

)A.静息电位状态下,膜内外电位差一定阻止K+的外流B.突触后膜的Cl-通道开放后,膜内外电位差一定增大C.动作电位产生过程中,膜内外电位差始终促进Na+的内流D.静息电位→动作电位→静息电位过程中,不会出现膜内外电位

差为0的情况兴奋在神经纤维上的产生兴奋在神经元之间的传递真题感悟A

2.(2022山东,23)迷走神经是与脑干相连的脑神经,对胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动起促进作用,还可通过一系列过程产生抗炎效应,如图所示。(1)迷走神经中促进胃肠蠕动的神经属于

(填“交感神经”或“副交感神经”)。交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是相反的,其意义是

副交感神经可以使机体对外界刺激做出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化神经系统的结构自主神经系统的功能真题感悟【学习目标】1.阐述神经系统的基本结构。2.掌握兴奋传导和传递的特点,能够解读膜电位曲线图并明确兴

奋传递过程中的异常情况。3.举例说明大脑对躯体运动以及内脏运动的分级调节,明确人脑

的高级功能在具体情境中的体现。4.能够对神经调节相关的实验设计进行分析。考点整合大脑皮层最高级中枢协调身体平衡呼吸心脏生物节律椎管内低级考点一

神经系统的基本结构头面部躯干、四肢躯体运动神经自主神经系统交感神经自主神经系统:支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受

支配,称为自主神经系统。意识考点整合【典例】

(2024山东,19)(不定项)瞳孔开大肌是分布于眼睛瞳孔周围的肌肉,只受自主神经系统支配。当抓捏面部皮肤时,会引起瞳孔开大肌收缩,导致瞳孔扩张,该反射称为瞳孔皮肤反射,其反射通路如图所示,其中网状脊髓束是位于脑干和脊髓中的神经纤维束。下列说法错误的是(

)A.该反射属于非条件反射B.传入神经①属于脑神经C.传出神经②属于躯体运动神经D.若完全阻断脊髓(颈段)中的网状脊髓束,该反射不能完成C考查条件反射和非条件反射形成反射条件考点二

兴奋在神经纤维上的产生m.n.膜电位(mV)判断正误1.静息电位状态下,膜内外电位差一定阻止K+的外流(

)2.内环境中K+浓度升高可引起神经细胞静息状态下膜电位差减小(

)3.动作电位产生过程中,膜内外电位差始终促进Na+的内流(

)4.已知神经细胞膜外的Cl-浓度比膜内高。突触后膜的Cl-通道开放后,

膜内外电位差一定增大(

)5.适当提高细胞外液中K+浓度,动作电位峰值将升高(

)6.主动运输维持着细胞内外离子浓度差,这是神经细胞形成静息电

位的基础(

)√×√××√A.t1时的刺激强度过小,无法引起神经纤维

上Na+通道打开

B.适当降低细胞外K+浓度,测得的静息电

位可能位于-65~-55mVC.t2、t3时的刺激可以累加并引起神经纤

维产生动作电位D.t4后,细胞恢复静息状态不需要消耗ATP【典例】在t1、t2、t3时刻分别给予某神经纤维三次强度相同的刺激,测得神经纤维电位变化如下图所示。下列相关叙述正确的是()C

2.

动作电位的“全或无”现象:要使细胞产生动作电位,所给的刺激必须达到阈电位。若刺激未达到阈电位,动作电位就不会产生(无);当刺激达到阈电位时,所产生的动作电位,其幅度便到达该细胞动作电位的最大值,不会随刺激强度的继续增强而增大(全),这就是动作电位的“全或无”现象。静息电位绝对值主要与细胞内外K+浓度差有关细胞外液K+浓度升高静息电位绝对值降低动作电位峰值主要与细胞内外Na+浓度差有关:细胞外液Na+浓度升高动作电位峰值升高1.细胞外液Na+和K+浓度大小与膜电位的关系归纳提升3.时间膜电位与位置膜电位【典例】(2023浙江,20)神经元的轴突末梢可与另一个神经元的树突或胞体构成突触。通过微电极测定细胞的膜电位,PSP1和PSP2分别表示突触a和突触b的后膜电位,如图所示。下列叙述正确的是()A.突触a、b前膜释放的递质,分别使突触a后膜通

透性增大、突触b后膜通透性降低B.PSP1和PSP2由离子浓度改变形成,共同影响突触

后神经元动作电位的产生C.PSP1由K+外流或Cl-内流形成,PSP2由Na+或Ca2+

内流形成D.突触a、b前膜释放的递质增多,分别使PSP1幅值

增大、PSP2幅值减小考点三

兴奋在神经元之间的传递B【变式训练】γ-氨基丁酸(GABA)是哺乳动物中枢神经系统中重要的抑制性神经递质,约30%的中枢神经突触部位以GABA为神经递质。如图为GABA在突触处的传递过程。下列相关叙述正确的是(

)CA.突触后膜受体可将GABA吸收进入突触后神经元,阻止兴奋的传递B.释放到突触间隙中的神经递质经自由扩散可到达突触后膜的受体附近C.GABA与突触前膜上的GABAB受体结合,通过负反馈调节减少神经递质的释放D.GABA与突触后膜上的GABAA受体结合,使突触后膜外正内负的电位发生逆转归纳提升:1.神经递质(无论兴奋型还是抑制型)都会改变突触后膜离子的通透性2.许多类型的突触前膜上都存在一些受体,大多数情况下,突触前神经元释放的递质还可以通过与突触前膜的自身受体作用,负反馈调节自身递质的释放3.突触分为化学突触和电突触(双向传递,速度快)4.血液中钙离子浓度变化对兴奋传导的影响①

血钙浓度正常时,当兴奋传递到突触小体时,由于Na+内流,使得突触小体膜上的Ca2+通道开放,引起Ca2+内流,内流的Ca2+与突触小泡结合,

促使突触小泡向突触前膜移动,从而促进Ach的释放。②

血钙浓度升高时,Na+通道被竞争性抑制(Ca2+能与Na+争夺通道蛋白结合位点),使运动神经元的阈电位上升,导致Na+不易内流,兴奋性下降。③

血钙浓度降低时,对神经元上的Na+通道的抑制性下降,突触前膜释放的

兴奋性递质增多,兴奋性增强。1.躯体运动中枢:位于大脑皮层的_________,又叫第一运动区;2.躯体运动中枢与躯体运动的关系①躯体各部分的运动机能在皮层的_____________内都有它的代表区;②刺激中央前回的顶部,可以引起______的运动;③刺激中央前回的下部,则会引起__________的运动;④刺激中央前回的其他部位,则会引起_______________的运动;⑤皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是______的;中央前回第一运动区下肢头部器官其他相应器官倒置(1)神经系统对躯体运动的分级调节考点四

神经系统的分级调节及人脑的高级功能1.排尿反射:健康成年人排尿不仅受脊髓的控制,也受到_________的调控。脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由_______________支配的。2.其他内脏反射活动:脊髓是调节内脏活动的低级中枢,通过它可以完成简单的内脏反射活动,如_____________、血管舒缩等。脑干中也有许多重要的调节内脏活动的基本中枢,如调节_____运动的中枢,调节________活动的中枢等。3.神经系统对内脏活动的分级调节:_________是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调整作用,这就使得自主神经系统_____________。大脑皮层自主神经系统排尿、排便呼吸心血管大脑皮层并不完全自主(2)神经系统对内脏活动的分级调节【典例】(2024安徽,7)人在睡梦中偶尔会出现心跳明显加快、呼吸急促,甚至惊叫。如果此时检测这些人的血液,会发现肾上腺素含量明显升高。下列叙述错误的是(

)A.睡梦中出现呼吸急促和惊叫等生理活动不受大脑皮层控制B.睡梦中惊叫等应激行为与肾上腺髓质分泌的肾上腺素有关C.睡梦中心跳加快与交感神经活动增强、副交感神经活动减弱有关D.交感神经兴奋促进肾上腺素释放进而引起心跳加快,属于神经-体液调节A备考策略

:此考点是新教材编写补充较多的内容,重点考查基础知识和对题干信息提取分析能力。在备考过程中,通过构建知识框架,形成知识体系,来巩固所学知识,提高应试能力。(1)图中所示的调节过程中,迷走神经对肝细胞分泌胆汁的调节属于神经调节,说明肝细胞表面有

。肝细胞受到信号刺激后,发生动作电位,此时膜两侧电位表现为

。乙酰胆碱(Ach)的受体

考点五

与神经调节相关的实验设计分析【典例】(2024山东,23节选)由肝细胞合成分泌、胆囊储存释放的胆汁属于消化液,其分泌与释放的调节方式如图所示内正外负(2)为研究下丘脑所在通路胆汁释放量是否受小肠Ⅰ细胞所在通路的影响,据图设计以下实验,已知注射各试剂所用溶剂对实验检测指标无影响。实验处理:一组小鼠不做注射处理,另一组小鼠注射

(填序号)。①ACh抑制剂

②CCK抗体③ACh抑制剂+CCK抗体检测指标:检测两组小鼠的

。实验结果及结论:若检测指标无差异,则下丘脑所在通路不受影响。乙酰胆碱(Ach)的含量②【变式训练】为验证下丘脑所在通路和小肠Ⅰ细胞所在通路对肝细胞分泌胆汁量都有影响,据图设计以下实验,已知注射各试剂所用溶剂对实验检测指标无影响。实验处理:检测指标:检测小鼠的

。实验结果及结论:若

,则说明两条通路对肝细胞分泌胆汁量都有影响。1234处理方法不处理ACh抑制剂CCK抗体ACh

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