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文档简介
第3课时神经冲动的产生与传导
【课标要求】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传递方式完成。
考点一动作电位的产生与神经冲动在神经纤维上的传导
■梳理归纳夯实必备知识
1.静息电位与动作电位
板化状态_反极化状态极化状态
-K+外流一Na呐流K♦外流
膜外钠离子浓
感受刺激,钠钠离子通道关
度高,膜内钾
闭.钾离子通
离子浓度高;阳子通道开放,
道打开,大量
神经细胞膜对大量钠离子内
钾离子外流.
钾离子的通透流,使膜处于
使膜恢复极化
性较高,钾离子反极化状态
状态
可扩散至U膜夕卜
电荷士^去极化斗钎一极―二^
分布二.;十十十;.工
价息电位动作电位静息电位
2.冲动以电信号(局部电流)的形式传导
⑴局部电流的形成:刺激部位(内正外负的反极化状态)与未受刺激部位(内负外正的极化状态)
形成电位差,这样就形成了局部电流。
(2)局部电流的作用:局部电流又会刺激没至达极化的细胞膜,使之去极化,也形成动作电位。
(3)膜内外电流方向和兴奋传导方向
x^局部电流方向
动作电位的顺序传播即是神经冲动的传导;刺激一膜电位变化一电位差一电荷移动一局部电
流。膜外:兴奋传导方向与电流方向相反;膜内:兴奋传导方向与电流方向相同。
3.膜电位曲线分析
膜电位/mV
D
(l)AB段:极化状态(静息电位)。神经冲动已经通过该段神经纤维,Na卡通道关闭,K'通道开
放。
(2)BC段:超极化状态。立通道关闭,£通道开放。
(3)CD段:复极化。静息电位恢复过程。Na-通道关闭,K+通道开放。
(4)DE段:去极化。神经冲动刚传至该区段,动作电位形成过程。Na,通道开放,K+通道关
闭。
(5)EF段:极化状态(静息目位)。神经冲动还未传至该区段神经纤维,Na+通道关闭,K通道
开放。
4.神经冲动(兴奋)传导的特点
(1)生理完整性:神经冲动传导要求神经纤维在结构上和牛.理功能上都是完整的。如果神经纤
维被切断,破坏了结构的完整性,冲动不可能通过断口。
(2)绝缘性:一条神经中包含很多根神经纤维,一根神经纤维传导神经冲动时不影响其他神经
纤维,也就是说,各神经纤维之间具有绝缘性。
(3)非递减性传导:与电流在导体中的传导不同,动作电位在传导过程中,其大小和速率不会
因传导距离的增加而减小C
(4)在(离体)神经纤维上双向(填“单向”或“双向”)传导。
5.细胞外液中Na+、K+浓度改变对膜电位的影响
项目静息电位绝对值动作电位峰值
Na.浓度增加不变蚯
Na*浓度降低不变变小
K浓度增加变小不变
K.浓度降低变大不变
分析表格可知:
⑴静息电位是K'的平衡电位,就是细胞内K,向细胞外扩散达到平衡时的膜电位。细胞外液
中Na+浓度的改变通常不会影响到静息电位。
⑵细胞外液中K卜浓度上升,导致细胞内K卜向外扩散减少,从而引起静息电位(绝对值)变小。
反之,静息电位(绝对值)变人。
(3)动作电位的峰值是Na'的平衡电位,就是细胞外Na~向细胞内扩散达到平衡时的膜电位。
细胞外液中K+浓度的改变通常不会影响到动作电位的峰值。
(4)细胞外液中Na十浓度上升,导致其向细胞内的扩散最增加,从而引起动作电位的峰值变大。
反之,动作电位峰值变小。
■考向突破强化关键能力
考向一神经冲动的产生和传导
1.图中甲为在枪乌贼一条巨大神经纤维上给予适当强度刺激后的/时刻,①②③®⑤史膜电
位的情况,电位测量方式如图乙。已知静息电位值为-70mV。下列相关说法正确的是()
测出刺激点
A.静息电位是由膜内钾离子经主动转运至膜外导致的
B.①②之间有神经纤维膜正处于Na,通道打开的去极化过程
C.1后的某一时刻,③处神经纤维膜可能处于反极化的状态
D.⑤处离刺激点距离未知,因此在刺激后的某时刻可能出现膜外Na,浓度低于膜内的现象
答案B
解析静息电位是由膜内钾离子经易化扩散运输至膜外导致的,A错误;图甲中①处于静思
电位,②处电位为-10mV,处于去极化阶段,此时①②之间有神经纤维膜上Na,通道打开,
B正确:据图可知,②③处电位均为一10mV,刺激点在④⑤之间,所以②处于去极化介段,
③处于复极化的状态,C借误;受刺激时,神经纤维膜产生动作电位,动作电位主要是由于
钠离子内流形成的,但不会出现膜外Na+浓度低于膜内的现象,D错误。
2.如图甲所示,在神经纤维上安装两个完全相同的灵敏电表,表1两电极分别在a、b处膜
外,表2两电极分别在d处膜的内外侧。在bd的中点c处给予一适宜刺激,相关的电位变化
曲线如图乙、图丙所示。下列相关分析中,正确的是()
表1适宜।刺激表2
神经严立短隹
纤维^------------国--------
甲(bc=cd)
乙丙
A.表1记录得到图乙所示的双向电位变化曲线
B.图乙①点时Na卡的内流速率比②点时大
C.图乙曲线处于③点时,图丙曲线正处于④点
D.图丙曲线处于⑤点时,图甲a点正处于反极化状态
答案C
解析由图可知,表1记录得到图丙所示的双向电位变化曲线,A错误;由图可知,图乙①
点时Na卡的内流速率比②点时小,B错误;图丙曲线处于⑤点时,图甲a点处于极化状态,
D错误。
考向二膜电位变化曲线
3.(2022.丽水高三一模)以下图1表示神经纤维在静息和兴奋状态下跨膜运输的过程,其中甲
为某种载体蛋白,乙为通道蛋白,该通道蛋臼是横跨细胞膜的亲水性通道。图2表示兴奋在
神经纤维上的传导过程。下列分析正确的是()
a侧・为K/
bftije•'...
图1
膜电位/mV
兴奋传导方网
③
__
离刺激点距离
图2
A.图1中a侧为神经细胞膜的外I侧,b侧为神经细胞膜的内侧
B.图2中②处NJ通道开放;④处K*通道开放
C.图2中③处膜内Na-浓度可能高于膜外
D.图2兴奋传导过程中,动作电位随着传导距离的增加而衰减
答案A
解析据图分析,图1中钾离子从b侧运输到a侧是通过离子通道完成的,静息状态时,K+
外流,所以a侧为神经细胞膜的外侧,b侧为神经细胞膜的内侧,A正确;兴奋传导方向是
从左向右,图2中③处达到动作电位峰值,②处恢复静息电位,K*通道开放;④处形成动作
电位,Na'通道开放,B错误:图2中③处膜内为正电位,膜外为负电位,而Na,浓度仍然
是膜外大于膜内,C错误:图2兴奋传导过程中,动作电位不会随着传导距离的增加而衰减,
D错误。
理性思维】膜电位变化曲线解读
电粒》值次孑“a♦而
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!K•浮皮仍岛子膜外
4.(2022•浙江高三模拟)如图表示某神经元一个动作电位传导示意图,据图分析,下列说法正
确的是()
A.图中a-b-c的过程就是动作电位快速形成和恢复的过程
B.产生a段是由于K+经才散外流造成的,消耗ATP
C.动作电位传导是局部电流触发邻近细胞膜依次产生动作电位的过程
D.若将该神经纤维置于更高浓度的Na,溶液中进行实验,d点将卜.移
答案C
解析动作电位产生是钠离子内流,恢复静息电位是钾离子外流引起,be段是钠离子内流阶
段,因此动作电位产生及静息电位恢复过程是c-b-a,A错误;a段膜电位是外正内负,是
静息电位,原因是钾离子外流,属于易化犷散,不需要消耗ATP,B错误;动作电位是钠离
子内流引起,将该神经纤维置于更高浓度的Na+溶液中迸行实验,动作电位增大,d点将上
移,D错误。
考点二突触的信号传递
■梳理归纳夯实必备知识
1.辨析图示填出①〜⑤名称
I一轴突
,eI
①突触前膜/喻。◎辱三线粒体
一口突触小泡
②突触间而透W/花⑧神经递质
1M突触后膜
⑤受体(通道蛋白)
2.兴奋传递过程的信号变化
轴一轴突形一突触移一突触释放突触一突触后腴
突一末梢式小泡网膜翁间哪一(受体)
曳信号-----化学信息--------►曳信号
3.突触的类型
(I)轴突一胞体型,表示为0~~<0~(。
⑵轴突一树突型,表示为计
(3)神经肌肉接点也称为突触。
4.兴奋在突触处的传递特点
(I)单向传递:原因是神经递质只能由突触前膜释放,作用于,突触后膜。
(2)突触延搁:神经冲动在突触处的传递要经过电信号-化学信号-电信号的转变,因此比在
神经纤维上的传导要慢。
5.神经递质
〃关砂神经递质:使下一神经元
兴奋,如乙酰胆碱,产生“外正
J内负f外负内正”的转化
‘'抑制性神经递质:使下一神经元
抑制,如甘氨酸,强化,'外正内
<负”的静息电位
(2)释放方式:一般为胞吐.体现了生物膜的流动此。
(3)受体化学本质:糖蛋白。
(4)作用:引起下一神经元的兴奋或抑制。
(5)去向:迅速被相应的酶分解或被重吸收到突触前膜内储存于囊泡或以扩散方式离开突触间
隙,为下一次兴奋传递做好准备。
6.突触结构及兴奋在突触中传递的知识归纳
(1)突触前膜分泌神经递质的方式为胞吐,依赖于细胞膜的流动性,不需要载体,但消耗能量。
(2)突触小泡的形成与高尔基体有关,神经递质的分泌与线粒体有关。
(3)突触间隙内的液体属于组织液,突触后膜上受体的化学木质为糖蛋白,神经递质与突触后
膜上受体的结合具有特异性。
(4)突触后膜可能是下一个神经元的胞体膜、树突膜或轴突膜,也可能是传出神经元支配的肌
肉细胞膜或腺体细胞膜。
(5)兴奋在突触中的传递体现了细胞间的信息交流,神经递质、激素等属于信号分子。
-教材隐性知识----------------------------------------------------------------------
a-银环蛇毒能与突触后膜上的乙酰胆碱(常为兴奋性神经递质)受体牢固结合;有机磷农药能
抑制乙酰胆碱酯酶的活性,而乙酰胆碱酯酶的作用是清除与突触后膜上受体结合的乙酰担碱。
当a-银环蛇毒和有机磷农药起作用时,突触后膜的反应分别是怎样的?
提示a-银环蛇毒与突触后膜上的乙酰胆碱受体牢固结合后,乙酰胆碱不能与突触后膜上的
受体结合,突触后膜不能兴奋;有机磷农药抑制乙酰胆碱酯酶的活性后,乙酰胆减酯酶不能
清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱,从而使突触后膜持续处于兴奋状态。
■考向突破
考向一兴奋通过突触的传递
1.(2021•全国乙,4)在神经调节过程中,兴奋会在神经纤维上传导和神经元之间传递。下列
有关叙述错误的是()
A.兴奋从神经元的胞体传导至突触前膜,会引起Na'外流
B.突触前神经元兴奋可引起突触前膜释放乙酰胆碱
C.乙酰胆碱是一-种神经递质,在突触间隙中经扩散到达突触后膜
D.乙酰胆碱与突触后膜受体结合,引起突触后膜电位变化
答案A
解析神经细胞膜外Na+浓度高于细胞内,兴奋从神经元的胞体传导至突触前膜,会引起
内流,A错误:乙酰胆碱是一种兴奋性神经递质,在突触间隙中经犷散到达突触后膜,
与后膜上的特异性受体相结合,引起突触后膜电位变化,即引发一次新的神经冲动,C、D
正确。
2.甘蔗发霉时滋生的节菱狗霉菌能产生三硝基丙酸(3-NP),3-NP能抑制胆碱酯酶的合成。如
图表示突触结构,③表示乙酰胆碱,能够被胆碱酯前分解。下列说法正确的是()
八②
胆碱酯酣
A.②中的③从突触前膜粗放不需要①提供ATP
B.若3-NP作用于神经肌肉接头,可导致肌肉痉挛
C.③与④结合后,一定会导致突触后膜产生动作电位
D.胆碱酯酶的作用是降低突触后膜的兴奋性
答案B
解析图中②是突触小泡,其中的③神经递质从突触前膜释放的方式是胞吐,需要①线粒体
提供ATP,A项错误:3-NP可通过抑制胆碱酯酶的合成,进而抑制乙酰胆碱的分解,使乙酰
胆碱持续作用于肌肉,导致肌肉痉挛,B项正确;③乙酰胆碱与④突触后膜上的受体结合后,
不一定会导致突触后膜产生动作电位,必须达到一定阈值才能产生动作电位,C项错误;胆
碱酯酹的作用是分解乙酰胆碱,使乙酰胆碱失去效应,从而中断兴奋的传递,D项错误。
【思维辨析】常见兴奋传递过程中出现异常的情况归纳
轴突
电信号
突触
小泡突能前膜
突触间隙
突触后膜
放大
①某朴洵分执底使分
海耕偈的相应
''突触泳史性女洁,等秋
突触小泡
前膜史触启膜持续告卷
突触间隙i②耕佞史所的幺
谕庖JL被租■断
神经递质受体;'⑥不彻底写孜更触
、\金旗丹阳离子的
/③
条物底阻版杲沙度使科要鲍方膜上发袜板工状呆方
种仗建.质的M5U,便力倭龙.但小n和
攵休住令
①---------突触后膜会持续兴奋或抑制的原因
②③④⑤⑥突触后膜不能兴奋的原因
重温高考真题演练
1.(2020.浙江7月选考,2。)分布有乙酰胆碱受体的神经元称为胆碱能敏感神经元,它普遍存
在于神经系统中,参与学习与记忆等调节活动。乙酰胆碱酯防催化乙酰胆碱的分解,药物阿
托品能阻断乙酰胆碱与胆碱能敏感神经元的相应受体结合。下列说法错误的是()
A.乙酰胆碱分泌量和受体数量改变会影响胆碱能敏感神经元发挥作用
B.使用乙酰胆碱酯陋抑制剂可抑制胆碱能敏感神经元受体发挥作用
C.胆碱能敏感神经元的数量改变会影响学习与记忆等调节活动
D.注射阿托品可影响胆碱能敏感神经元所引起的生理效应
答案B
解析乙酰胆碱与相应的殳体结合能使胆碱能敏感神经元兴奋,故乙酰胆碱的分泌量和受体
数量改变会影响胆碱能敏感神经元发挥作用,A项正确;乙酰胆碱酯酶抑制剂使得乙酰胆碱
发挥作用后不能被分解,乙酰胆碱能持续地与胆碱能敏感神经元受体结合发挥作用,B项错
误;因胆碱能敏感神经元参与学习与记忆等调节活动,故胆碱能敏感神经元的数量改变会影
响学习与记忆等调节活动,C项正确;因药物阿托品能阻断乙酰胆碱与胆碱能敏感神经元的
相应受体结合,故注射阿托品可影响胆碱能敏感神经元所引起的生理效应,D项正确。
2.(2017•浙江4月选考,26)将新生小鼠的脑神经元置于适宜的溶液中,制成较高细胞密度的
细胞悬液,并将其低温保存,在低温保存过程中神经元会受到损伤。一段时间后,与常温保
存组相比,溶液中的离子浓度变化是()
A.《浓度升高B.K.浓度降低
C.Na'浓度不变D.Na,浓度升高
答案A
3.(2022•浙江1月选考,11)膝跳反射是一种简单反射,其反射弧为二元反射弧。下列叙述错
误的是()
A.感受器将刺激转换成神经冲动并沿神经纤维单向传导
B.神经肌肉接点的神经冲动传递伴随信号形式的转换
C.突触后膜去极化形成的电位累加至阈值后引起动作电位
D.抑制突触间隙中递质分解的药物可抑制膝跳反射
答案D
4.(浙江经典高考题)在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如下。下列叙述正确
的是()
A.a〜b段的Na+内流是需要消耗能量的
B.b〜c段的Na-外流是不需要消耗能量的
C.C〜d段的K”卜流是不需耍消耗能量的
D.d〜e段的K+内流是需要消耗能量的
答案C
解析a〜b段上升是因为Nat内流所致,流动过程由高浓度向低浓度运输,属于被动转运,
不消耗能量,A错误;b〜c段上升也是因为Na*进一步内流所致,B错误;c〜d段下降是因
为K+外流所致,由高浓度向低浓度运输,属于被动转运,不消耗能量,C正确;d〜e段下
降是因为K+进一步外流所致,D错误。
5.(2016・浙江1()月选考,27)测量与记录蛙坐骨神经受刺激后的电位变化过程如图①一⑤所
示,其中②、④的指针偏转达到最大。
下列叙述正确的是()
A.对神经施加刺激,刺激点位于图①甲电极的左侧
B.图②中甲电极处的膜发生去极化,乙电极处膜的Na.内流属于被动转运
C.图④中甲电极处的膜发生去极化,乙电极处的膜处于极化状态
D.处于图⑤状态时,膜发生的K.内流是顺浓度梯度进行的
答案C
解析电流表指针的偏转方向是偏向带负电荷电极一侧,故分析题图可知,兴奋的传导方向
是乙f甲,指针发生两次方向相反的偏转,所以刺激点在乙电极右侧,A错误;图②指针向
右偏转,乙电极所处的膜发生去极化,B错误;图⑤所示去极化的膜不在甲、乙处,处于极
化状态,K+外流,D错误,
课时精练
一、选择题
1.图一为①®③④四个神经元部分结构组成,图二中甲、乙、丙三条曲线为不同刺激引起神
经元④上的电位变化。下列叙述正确的是(
注:“一表示刺激
③
.甲:只刺激①
树-乙:只刺激②
AmV-............
树突丙:同时刺激
/轴突
①②
图一图二
A.图中四个神经元之间构成四种不同结构类型的突触
B.同时刺激①、②时,神经元④的膜内外电位是外负内正
C.当①②③均不释放神经递质时,④的膜电位为静息电位
D.组织液中Na.浓度增加,神经元②受到适宜刺激后,动作电位变小
答案C
解析分析图示可知,图中四个神经元之间构成三种不同结构类型的突触,即轴突一轴突型、
轴突一胞体型、轴突一树突型,A错误;同时刺激①②时,神经元④并没有形成大于0mV
的动作电位,则神经元④的膜内外电位仍为外正内负,B错误;当①②③均不释放神经递质
时,④未接收化学信号,膜电位为外正内负的静息电位,C正确;动作电位的形成是Na卡通
过钠离子通道易化扩散内流的结果,若组织液中Na.浓度增加,细胞内外Na'浓度差增大,
神经元②受到适宜刺激后,Na.内流量增加,则动作电位变大,D错误。
2.大鼠神经元单独培养时,其轴突侧支返回胞体,形成自突触如图1。电极刺激这些形成了
自突触的神经元胞体引起兴奋,电位变化结果如图2。部分神经元电位变化为曲线①,其余
神经元为曲线②。若用谷氨酸受体抑制剂处理上述所有神经元后,再进行相同刺激,测定结
果为曲线③。下列叙述错误的是()
电位.
mS
A.若提高培养液中的钾离子浓度,静息电位绝对值将变小
B.图2表明部分神经元受到电极刺激后,会产生连续两次神经冲动
C,比较曲线①②③,说明曲线②神经元自突触处不存在谷氨酸受体
D.推测谷氨酸可作为兴奋性神经递质
答案C
解析若提高培养液中的钾离子浓度,细胞内外的钾离子浓度差减小,静息电位绝对值将变
小,A正确;曲线①的a峰盘明部分神经元会再次产生新的动作电位,B正确;用谷氨酸哽
体抑制剂处理上述所有神经元后,再进行相同刺激,测定结果为曲线③,③与②比较电位下
降,说明发生曲线②变化的神经细胞膜上存在谷氨酸受体,C错误;由C项分析可知,谷家
酸可以使突触后膜发生阳离子内流,推测谷氯酸可作为兴奋性神经递质,D正确。
3.图甲表示将电表的两个电极置于蛙坐骨神经的外表面[m为损伤部位),指针向右偏转。给
予s点适宜刺激后,电表记录的动作电位(M汝口图乙所示。若改变电极II的位置为n位点
的外表面,则电表记录的动作电位为No下列说法错误的是()
0
mn
b
甲乙
A.静息时指针向右偏转的原因可能是损伤部位膜内的负离子扩散到膜外
B.图甲装置下,若刺激点为n,电表检测不到动作电位
C.图乙a点时两个电极间的电势差可能小于b点
D.N为双向动作电位,旦动作电位的传导速度变慢
答案D
解析由于两电极位于神经纤维的膜外,m处受损,静息时指针向右偏转的原因可能是损伤
部位膜内的负离子扩散到膜外导致两电,极形成也位差,指针向右偏转,A正确;图甲装置下,
若刺激点为n,由于m处受损,兴奋不能向左传递,电表检测不到动作电位,B正确;图乙
曲线上升阶段是左电极膜电位经历极化一去极化的过程,膜电位由外正内负变为外负内正,a
点时两个电极间的电势差可能小于b点,C正确;两电极横跨受损部位,N为单向动作电位,
且动作电位的传导速度不变,D错误.
4.取某动物的离体神经纤维培养在与正常海水浓度相同的培养液中,给予适宜刺激后产生动
作电位,图甲表示动作电位产生过程,图乙、图丙表示动作电位传导。下列叙述正确的是()
A.若将离体神经纤维放在高于正常海水Na.浓度的溶液中,图甲的a点将降低
B.图甲、乙、丙中发生Na+内流的过程分别是b、④、⑦
C.图甲、乙、丙中c、③、⑧点时细胞膜内侧钠离子可能高于细胞膜外侧
D.复极化过程中K'外流需要消耗能量、不需要膜蛋白
答案B
解析图甲的a点表示静息电位,将离体神经纤维放在鬲于正常海水Na+浓度的溶液中,静
息电位不变,A项错误;图甲、乙、丙中的b、④、⑦处于去极化过程,原因是Na,通过离
子通道顺浓度梯度内流,B项正确;Na+内流属于易化扩散,图甲、乙、丙中c、③、⑧点时
细胞膜内侧钠离子低于细胞膜外侧,C项错误:复极化过程中K+顺浓度梯度外流,不需要消
耗能量,但需要通过离子通道,D项错误。
5.下图为神经肌肉接点的亚显微结构示意图。下列有关叙述错误的是()
A.①是突触前膜,③是突触后膜
B.信号仅能从①向②方向传递而不会逆向传递
C.一个乙酰胆碱分子引起肌膜产生一个动作电位
D.乙酰胆碱与突触后膜上受体结合后,受体蛋白作为离子通道开放,引起后膜去极化
答案C
解析图中①是突触前膜,②是突触间隙,③是突触后腹,神经递质只能由突触前膜释放作
用于突触后膜,A、B项正确;使后腰兴奋需要达到一定的刺激程度,一个乙酰胆碱分子并
不能完成该过程,C项错误;乙酰胆碱是信号分子,作同于受体蛋白引起离子通道打开,离
子进入细胞使后膜去极化,D项正确。
6.(2022•浙江义乌模拟)将蛙的离体神经纤维置于某种培养液M中,给予适宜刺激后,记录
其膜电位变化和膜内钠离子含量变化。卜.列说法正确的是()
时间/ms
A.曲线I表示膜电位变化,曲线II表示膜内钠离子含量变化
B.曲线II中cd段的变化是由于钠离子外流所引起的
C.曲线I的ab段只能引起神经纤维膜发生去极化过程
D.曲线II的峰值大小与培养液M中钠离子的浓度有关
答案D
解析由分析可知,曲线I表示膜内钠离子含量变化,曲线II表示膜包位变化,A错误;
曲线II中cd段的变化是由于钾离子外流引起,可表示复极化过程,从而使神经纤维膜恢复
静息电位,B错误;曲线【的ab段的形成是由于钠离子内流,会引起神经纤维膜发生去极
化和反极化过程,C错误;神经纤维受到适宜刺激后,弱离子内流的方式为易化扩散,培养
液M中钠离子的浓度越高,则单位时间内钠离子内流数量越大,引起神经纤维膜的动作电位
峰值越大,则曲线II的峰值越大,D正确。
7.根据突触前细胞传来的信号,突触可分为兴奋性突触司抑制性突触。使下一个神经元产生
兴奋的为兴奋性突触,对下一个神经元产生抑制效应的为抑制性突触。图甲为某种动物体内
神经调节的局部图。图乙为给予电刺激后,通过微电极分别测量某一突触前、后膜的膜电位。
下列叙述正确的是()
抑制性末梢
甲
A.突触3的信号传递可用图乙表示
B.突触2释放的递质导致后膜钠离子通道打开
C.图甲中的突触类型有如突一树突型、轴突一肌肉型、轴突一轴突型
D.当兴奋传至突触3时,其突触后膜的电位变为内正外负,处于未兴奋状态
答案A
解析据图可知,突触3释放的是抑制性神经递质,会引发下一个神经元抑制,可用图乙表
示,A正确:突触2属于抑制性末梢,释放的神经递质也是抑制性神经递质,而钠离子通道
与兴奋(动作电位)的产生有关,B错误:据图可知,图中的突触类型有轴突一轴突型,轴突
—肌肉型,C错误;当兴奋传至突触3时,抑制性神经通质作用于突触后膜,膜电1位为内负
外正,D错误。
8.(2022.金华高三模拟)离子通透性的高低可用电导(g)来表示,电导数值大,表示膜对该离
子的通透性高,反之则表示对■该离子的通透性低。图中曲线/表示动作电位的形成和恢复
过程,字母a〜d位于/上;曲线gm,和表示动作电位的形成和恢复过程中Na卡和K,
电导的变化。下列叙述错误的是()
5()
c
01234
//ms
动作电位过程中gNa+和g%变化
A.a〜b段为去极化过程,初期Na'通道几乎立即被激活,Na.迅速内流使膜电位减小至零
B.b〜c段为反极化过程,膜电位的变化只是Na.内流的结果,c点为动作电位最大值
C.c〜d段为复极化过程,K*的外流速率逐渐超过Na.内流速率,膜电位恢复到静息状态
D.a〜d段,膜对Na+和K'通透性均会增高,但两者在程度和时间上不一致
答案B
9.图1为膝跳反射示意图,图2为动作电位在神经元上传导的示意图。下列叙述正确的是
图1图2
A.给予伸肌感受器适宜刺激,可引起伸肌舒张、屈肌收缩,完成膝跳反射
B.在膝跳反射发生过程中,抑制性中间神经元d上没有动作电位的产生
C.图2中cd段神经纤维膜电位的形成与钠离子内流有关
D.图2中d点细胞膜内侧的钠离子浓度不可能比外侧高
答案D
解析膝跳反射进行时,仲肌收缩的同时屈肌舒张,A错误:在膝跳反射发生过程中,抑制
性中间神经元d上有动作电位的产生,B错误;图2中cd段神经纤维膜电位的形成与锂离子
外流有关,C错误;图2中d点为殍息电位,细胞膜外测的钠离子浓度比细胞膜内侧高,D
正确。
10.科学家发现,甘丙肽(一种神经递质)会影响幼年大鼠蓝斑神经元的兴奋性。甘丙肽会与
蓝斑神经元上的GalRI受体结合,促进钾离子外流,从而抑制其产生动作电位。下列叙述正
确的是()
A.蓝斑神经纤维上神经汨动的传导方向与膜内电流方向相反
B.甘内肽可以通过增大静息电位绝对值,抑制幼年大鼠蓝斑神经元的兴奋性
C甘丙肽在传递神经冲动时由突触前膜扩散并移动到突触后膜与受体结合
D.甘丙肽除了能与GalRI受体结合,也能与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,引起突触后
膜去极化
答案B
解析神经冲动在神经纤维上双向传导,静息电位表现为外正内负,动作电位表现为内正外
负,局部也流在膜内和膜外均由正业位向负电位传递,据此可推测:蓝斑神经纤维上兴奋的
传导方向与膜内电流方向用同,A错误;甘丙肽会与篮斑神经元上的GalRI受体结合,促进
钾离子外流,从而抑制其产生动作电位,而静息电位产生的机理是K+外流,可见,甘丙肽可
以通过增大静息电位绝对值,抑制幼年大鼠蓝斑神经元的兴奋性,B正确:甘丙肽是一种神
经递质,在传递神经冲动时由突触前膜释放,通过突触间隙扩散到突触后膜与受体结合,C
错误;神经递质与受体结合具有特异性,因此甘丙肽不能与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,
D错误。
11.如图是肌膜局部结构示意图。下列相关叙述正确的是()
瓜。餐
oo°09
扁V/我顺娅近(向
通道关闭I通道.开I
°0°
______
离子流过细胞膜
A.图中离子通道同时也是信号分子的受体
B.信号分子与受体的结合可引起肌膜上全部离子通道的开放
C.肌膜上钠离子内流引起的电位变化都能传播到肌纤维内部
D.图示部位接受信号分子的刺激后可以将电信号转化为化学信号
答案A
解析据图分析可知,离子通道不但可以让离子通过,还能与信号结合,说明也是信号分子
的受体,A正确;不同的信号分子与受体结合,引起开放的离子通道不同,B错误;肌膜上
钠离子内流引起的电位变化不一定都能传播到肌纤维内部,C错误;图示部位接受信号分子
的刺激后将化学信号转化为电信号,D错误。
12.以新鲜的蛙坐骨神经腓肠肌标本为材料•,适宜条件F坐骨神经纤维产生动作电位的过程
中,由于钠、钾离子的流动造成的跨膜电流如图所示(内向电流是指正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()
G
5
/
V
U
1
)
羯
-SJ
鹤
蜜
A.ab段正离子内流需要消耗ATP
B.cd段正离子与钠离子通道蛋白结合排出细胞
C.c点时坐骨神经纤维的膜电位大于0mV
D.f点后,腓肠肌的细胞膜不一定去极化
答案C
解析ab段钠离子内流是通过离子通道进行的,不需要消耗ATP,A错误:cd段钠离子外流
的方式是主动转运,需要或体蛋白的协助,B错误:c点时为静息电位,坐骨神经纤维的膜
电位大于OmV,C正确;去极化是细胞膜两侧由极化变为包中性,f点后,腓肠肌的细胞膜
去极化,D错误。
13.Na\K+的分布和运动是静息电位形成及动作电位产生和恢复的基础。下列有关叙述正
确的是()
A.反极化状态时Na+浓度膜外高于膜内
B.神经元借助离子通道将膜外K-运进膜内
C.适当降低膜外K+浓度可加快动作电位的产生
D.适当增加膜外Na,浓度会增大静息电位的绝对值
答案A
解析K+主要在细胞内,K+运进膜内是逆浓度运输,需要Na+—K*泵的协助,B错误:适
当增加膜外Na+浓度会增大动作电位的绝对值,D错误。
二、非选择题
14.下图表示兴奋通过神经骨骼肌接头引起骨骼肌收缩的部分过程。突触小泡释放乙酰胆碱
(ACh)作用于A(受体兼Na+通道),通道打开,Na+内流,产生动作电位。兴奋传导到B(另一
受体)时,C(Ca2‘通道)打开,肌质网中Ca?’释放,引起肌肉收缩。分析回答下列问题:
轴突末梢
动作电位
骨骼肌
细胞膜
Ca2•产放,
肌肉收缩
(1)神经骨骼肌接头属于反射弧中的(填结构)组成部分。
⑵突触前膜释放ACh的方式是。Na,由通道进入细胞内,其运输方式是
⑶当ACh作用于A时,在骨骼肌细胞内(填“能”或“不能”)检测到ACh,
骨骼肌膜外的电位变化是。
(4)神经骨骼肌接头上存在分解ACh的胆碱酷酶,有机磷农药对胆碱酯酶有选择性抑制作用。
可推测有机磷农药中毒后,会出现____________症状。
(5)细胞外钙离子对钠离子存在“膜屏障作用”(即钙离子在膜上形成屏障,使钠离子内流减
少)。临床上血钙含量偏高,会引起__________症状。
答案(1)效应器(2)胞吐易化扩散(3)不能正电位变为负电位(4)肌肉持续收缩(或肌
肉痉字等)(5)肌无力(或肌肉松弛等)
解析(2)神经递质释放的方式是胞吐,Na+内流是由高浓度(膜外)向低浓度(膜内)运输,且需
载体蛋白协助,因此属于易化扩散。(3)神经递质不能进入突触后膜,而是与突触后膜上的受
体结合发挥作用,因此在骨骼肌细胞内不能检测到ACh;骨骼肌细胞产生动作也位,膜外电
位由正电位变为负电位。(4)有机磷农药抑制胆碱酯酶的活性,使A
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