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班级: 姓名: 得分: 阶段测评卷[考查范围:神经调节]一、选择题(本题共15题,每题2分,共30分)1.[2025·海淀一模]北京市重点公共场所大多已配置自动体外除颤仪(AED)。AED可通过电击消除患者的心室纤维性颤动,从而恢复心律。下列叙述错误的是()A.支配心脏的交感神经活动占优势时,心跳会加快B.传出神经以电信号形式直接刺激心肌细胞,使其兴奋C.AED电击能量在人体安全范围内,正确使用不会损伤人体D.医护及接受过培训的人员规范使用AED,可及时救治患者2.[2023·石景山期末]海洋中的鲸偶然因蹭到船舷而摆脱了寄生于其体表的藤壶,此后鲸看到船会有意蹭船舷以摆脱藤壶。此过程中建立的反射类型及特点是()A.条件反射、需不断强化B.非条件反射、需不断强化C.条件反射、不需强化D.非条件反射、不需强化3.[2022·海淀期末]下图所示的反射活动中,①⑥代表不同的结构,下列叙述不正确的是()A.完成该动作的反射弧为①→②→③→④→⑤B.该动作的协调完成与③处分析和综合信息有关C.②④只能产生动作电位,不能释放神经递质D.通过⑥将信息传向大脑皮层感觉中枢产生痛觉4.[2022·东城二模]北京2022年冬奥会上,中国短道速滑队在混合接力项目上获得中国队在该届冬奥会上的首金。比赛中,运动员身体会发生许多生理反应。下列相关叙述错误的是()A.运动员听到枪响完成出发反应,需要通过反射弧传递信号B.比赛时,运动员的交感神经和副交感神经的功能都会增强C.完成动作需要大脑发出动作指令,再通过脊髓传到效应器D.弯道处快速滑行时,运动员需小脑协调运动维持身体平衡5.[2023·东城二模]兴奋在神经纤维上传导的过程主要是通过钠、钾离子跨膜运输实现的。研究神经细胞轴突膜两侧的电位变化,给予刺激后监测到神经细胞内的电位变化如下图。下列叙述错误的是()A.a点检测到电位为-70mV,是K+外流导致的B.bc段膜电位变化是Na+内流导致的C.c点到达动作电位峰值,膜电位为外正内负D.f点膜外Na+浓度高于膜内6.[2023·石景山一模]图中的实线表示神经纤维受到适宜刺激时的膜电位变化,虚线表示经某种处理后受到适宜刺激时的膜电位变化。由此可推测“某种处理”可能是()A.利用药物阻断K+通道B.利用药物阻断Na+通道C.将神经纤维置于低K+溶液中D.将神经纤维置于低Na+溶液中7.[2023·西城期末]癫痫是一种神经系统疾病,与谷氨酸(脑中主要的兴奋性递质)代谢异常有关。癫痫发病时,患者脑内谷氨酸浓度升高且在发作后长时间内保持高水平。谷氨酸在脑内的代谢过程如图。下列叙述错误的是()A.突触前神经元兴奋引发突触小体通过胞吐释放谷氨酸B.谷氨酸与受体结合使突触后神经元处的Na+通过通道蛋白大量外流C.突触前神经元和胶质细胞均可回收谷氨酸D.EAAT功能异常可能导致癫痫8.[2024·丰台一模]突触前膜释放兴奋性递质使突触后神经元产生的局部电位变化称为兴奋性突触后电位(EPSP),EPSP足够大时能触发动作电位。图甲中刺激单个感觉神经元时能在运动神经元胞体记录到一个EPSP;刺激多个感觉神经元,则会激起一个足够大的EPSP。图乙中①为动作电位,②③为EPSP。下列叙述错误的是()A.感觉神经元兴奋后释放递质会提高突触后膜对Na+的通透性B.刺激单个感觉神经元时电极记录到的电位变化最可能为③C.突触后神经元的膜电位可受到神经递质释放量的影响D.EPSP传导到运动神经元轴突末梢会引发效应器兴奋9.[2021·朝阳二模]某研究发现,环境温度升高使AC神经元的阳离子通道(TrpA1)被激活,阳离子内流导致AC神经元兴奋。该信号通过神经传导,最终抑制PI神经元兴奋,从而促进夜晚觉醒。具体过程如图所示,下列相关分析不正确的是()A.AC神经元受到高温刺激时TrpA1被激活,阳离子内流产生动作电位B.干扰AC神经元中TrpA1的表达会使高温促进夜晚觉醒的作用减弱C.兴奋由AC神经元传至DN1P神经元时,完成电信号→化学信号→电信号转换D.DN1P神经元释放的递质CNMa与CNMa受体结合使PI神经元兴奋10.[2023·东城期末]去甲肾上腺素(NE)是一种神经递质,现有药物甲、乙、丙,作用机制如下图所示,图中M是可催化分解NE的酶,N作为转运蛋白可回收NE,当NE较多时,还可以作用于突触前膜α受体,抑制NE继续释放。相关分析错误的是()A.NE-β受体复合物可改变突触后膜对离子的通透性B.通过M酶分解以及NE的回收可避免NE持续发挥作用C.NE作用于突触前膜的α受体影响递质释放属于反馈调节D.药物甲、丙的作用效果相同,但与药物乙的不同11.[2023·顺义一模]高原鼠兔的生殖活动与光照时间长短有密切关系,下图表示了短日照通过视网膜—松果体途径对其性激素分泌的调控,相关叙述正确的是()A.高原鼠兔属于短日照繁殖的动物B.短日照调节褪黑素释放的反射弧中,效应器是褪黑素C.去甲肾上腺素与受体的结合引起电信号到化学信号的转变D.日照时长对高原鼠兔性激素分泌的调节属于神经—体液调节12.[2020·丰台期末]避蚊胺是良好的驱蚊剂,科学家利用人体散发的气味分子、气味分子+避蚊胺、避蚊胺分别刺激蚊子,三组实验均在触角上检测到了神经元电响应,且发现蚊子对避蚊胺的敏感性高于对气味分子的敏感性。下列有关叙述不正确的是()A.避蚊胺抑制了气味分子与突触后膜上的受体结合B.受体蛋白被激活后引起神经元膜电位变化并传导C.气味分子和避蚊胺可能与不同的受体蛋白结合D.蚊子优先识别避蚊胺然后主动躲避而不是趋近13.[2022·东城一模]科研人员在转入光敏蛋白基因的小鼠下丘脑中埋置光纤,用特定的光刺激下丘脑CRH神经元(细胞膜结构示意图如图甲),引起如图乙所示的一系列变化。下列分析错误的是()A.光刺激引起CRH神经元细胞膜上的Na+通道开放,Na+内流B.兴奋在中间神经元与脾神经元之间通过突触结构进行传递C.图乙中激活B细胞的是辅助性T细胞和细胞毒性T细胞D.神经系统可以通过分泌信息分子来调节免疫系统的功能14.[2021·东城二模]科研人员培养了一种GS神经元中表达铁蛋白的转基因小鼠,如图甲,电磁波可激活铁蛋白引发该神经元兴奋。用电磁波作用于转基因小鼠和非转基因小鼠,监测血糖浓度变化,结果如图乙。下列叙述不正确的是()A.图甲中阳离子进入GS神经元的方式是协助扩散B.GS神经元兴奋时膜内的电位变化是由负到正C.推测GS神经元维持静息状态时血糖浓度可能保持相对稳定D.电磁波发射时转基因小鼠的GS神经元兴奋引起胰岛素分泌增加15.[2022·海淀一模]2022年北京冬奥会兴奋剂检测中,首次使用干血点(DBS)技术,DBS采样时,将运动员的一滴指尖血滴在采样卡上,经过干燥即可制成待测样品,下列相关叙述不正确的是()A.神经递质类兴奋剂在违规使用者体内作用于突触前膜B.DBS干燥脱水可抑制微生物分解作用,提高样品的稳定性C.DBS干燥可使样品中的兴奋剂浓缩,利于提高检测灵敏度D.严禁滥用兴奋剂,能更好地维护公平竞争的奥林匹克精神二、非选择题(本题共6题,共70分)16.(10分)[2024·东城二模]哺乳动物幼崽的母亲依恋行为是生命历程中的第一种社会行为,近期我国科学家揭示了该行为的调控机制。(1)神经调节的基本方式是 。母亲气味作为刺激,使幼崽的相关感受器产生兴奋,兴奋沿着传入神经向 传导,经过综合处理最终使幼崽表现出母亲依恋行为。(2)基因T表达产物是神经递质5-羟色胺(5-HT)合成必需的酶。为探究5-HT对幼鼠母亲依恋行为的影响,取一对基因T缺失突变杂合小鼠(+/-)进行杂交,利用杂交子代幼鼠进行如下实验。①如图甲,在测试盒子的两侧分别放置来自幼鼠母亲的巢穴物品(A)和未使用过的巢穴物品(B),幼鼠放置在中间空白处,统计幼鼠在两侧的停留时间,结果如图乙所示。实验结果说明 。②为进一步证实上述结论,研究人员对①操作进行了改进:将未使用过的巢穴物品替换为其他雌鼠的巢穴物品,其余处理均相同。所得实验结果支持上述结论。改进的目的是 。(3)母亲气味可激活幼鼠脑中的5-HT能神经元(释放的神经递质为5-HT)和催产素能神经元(释放的神经递质为催产素)。研究人员提出假设:5-HT能神经元对幼鼠母亲依恋行为的调控需通过催产素能神经元。利用图甲装置进行实验以验证该假设,实验组应选择的幼鼠和试剂分别为 (填字母序号),预期实验结果为 。a.基因T缺失纯合突变体b.催产素受体基因缺失纯合突变体c.5-HTd.催产素17.(12分)[2023·海淀期末]学习以下材料,回答(1)(5)题。恶心、呕吐防御反应的神经机制我国研究者初步揭示了摄入受毒素污染的食物后,机体恶心、呕吐等防御反应的神经机制。研究者先给小鼠品尝樱桃味糖精溶液后,随即在肠道内注射金黄色葡萄球菌肠毒素,小鼠出现呕吐现象。多次重复后,小鼠出现味觉回避反应,即饮用樱桃味糖精溶液的次数和用量显著减少,表现出“恶心”样行为。小鼠肠道上皮中存在着一类肠道内分泌细胞——肠嗜铬细胞,这种细胞合成了占机体90%的5-羟色胺(5-HT)。研究者推测,肠嗜铬细胞可能是在恶心、呕吐反应中帮助大脑感知病原入侵的“情报员”。研究者敲除小鼠肠嗜铬细胞中合成5-HT的关键酶基因后,发现小鼠对含毒素饮料的恶心、呕吐反应大大下降,对相应味道饮料的回避反应也会消失。如下图所示,在肠嗜铬细胞周围分布着具有5-HT受体的迷走神经元末梢,5-HT诱发了迷走神经元的突触后膜产生兴奋,而切断相关迷走神经,可以显著缓解注射肠毒素小鼠的恶心、呕吐反应。接收迷走神经传入的是脑干DVC区,抑制DVC神经元活动也可以缓解注射肠毒素小鼠的恶心、呕吐反应。DVC区的有关神经元传递信息到邻近的LPB区和rVRG区,研究者特异性激活或抑制DVC-rVRG环路,将分别诱发或抑制小鼠呕吐现象,特异性激活或抑制DVC-LPB环路,则分别诱发或抑制小鼠“恶心”样行为。化疗药物会使癌症患者产生强烈的恶心、呕吐反应,给患者带来痛苦。研究者发现化疗药物也会激活相同的神经通路。这项研究帮助人们更好地了解恶心和呕吐的神经机制,有助于更加安全有效地开发止吐药物。(1)小鼠摄入樱桃味糖精溶液时,糖精溶液引起小鼠唾液分泌(a),多次摄入有肠毒素的樱桃味糖精溶液后,产生味觉回避反应(b)。请填表分析a和b分别属于哪种类型反射并比较这两种反射的异同点(各写出一条即可)。类型相同点不同点a① ③ ④ b② (2)含肠毒素的饮料诱发小鼠出现呕吐反应过程中,rVRG区细胞的兴奋经 (填“交感”或“副交感”)神经传导至消化道平滑肌,导致呕吐现象。(3)依据本文,小鼠出现“恶心”样行为的机制是肠毒素进入消化道→ (选填下列事件前的字母并排序)→“恶心”样行为。a.迷走神经将信息传递到DVC区b.肠嗜铬细胞释放5-HT增加c.激活DVC-rVRG环路d.抑制DVC-rVRG环路e.激活DVC-LPB环路f.抑制DVC-LPB环路(4)动物在一定条件下,形成味觉回避反应的生物学意义是 。(5)基于文中的神经机制,请提出一种止吐药物的作用机理。 。18.(12分)[2025·朝阳二模]哺乳动物下丘脑A神经元和P神经元分别在饥饿和摄食时放电频率较高。A、P神经元的轴突进入下丘脑PVH区,分别分泌A肽和P肽。PVH神经元整合A肽、P肽信号和上游神经元的递质信号,调节摄食行为,研究者对此进行了研究。(1)小鼠摄食过程中,脑干特定神经元被激活,其伸入PVH区的轴突末梢释放神经递质,使PVH神经元膜电位发生 的变化,产生兴奋,控制小鼠摄食行为减慢直至停止。(2)小鼠摄食过程中,PVH神经元内cAMP含量升高。研究者用药物阻断PVH神经元中cAMP的作用,在小鼠摄食过程中,检测PVH神经元的放电频率(图甲),结果显示 ,同时小鼠摄食时间和摄食量均增加,说明cAMP有提高PVH神经元兴奋性,从而抑制摄食的作用。甲(3)为探究A、P神经元对PVH神经元的作用,研究者将不同的光敏离子通道基因分别导入小鼠A、P神经元,用不同波长的光持续照射,使A、P神经元放电频率分别升高,检测PVH神经元中cAMP含量(图乙)。乙①据图乙可知,A、P神经元兴奋分别使PVH神经元中的cAMP含量 。②与禁食状态相比,摄食状态下A神经元激活对PVH神经元cAMP含量的作用效果明显较弱,推测原因是 。(4)A肽和P肽从轴突末梢释放后,作弥散性传播。研究者用A肽和P肽对PVH区进行注射实验,表明二者对PVH神经元的作用相互抑制,为上述推测提供了证据。请从下列选项中选取对应序号,完善实验方案和实验结果。组别小鼠状态光激活神经元注入试剂实验结果实验1实验组禁食① ② ③ 对照组脑脊液实验2实验组摄食④ ⑤ ⑥ 对照组脑脊液a.A神经元b.P神经元c.A肽d.P肽e.实验组cAMP含量下降程度低于对照组f.实验组cAMP含量下降程度高于对照组g.实验组cAMP含量升高程度低于对照组h.实验组cAMP含量升高程度高于对照组19.(12分)[2022·朝阳二模]流行病学数据显示,夜间光的输入会增加患抑郁症的风险。研究者模拟城市照明、手机、电脑等当前社会的不正常照光模式,探索夜间蓝光诱发小鼠抑郁样行为的神经调控机制。(1)动物视网膜可接受光 ,产生和传导兴奋至 形成视觉,光也影响瞳孔收缩、睡眠—觉醒循环、情绪等非成像视觉功能。(2)按图甲流程处理正常小鼠得到图乙结果(“强迫游泳”和“糖水偏好”常用作反映抑郁程度的指标)。甲乙以上结果显示 ,表明夜间光的干扰可诱发小鼠抑郁。(3)为探究LAN致郁的神经调控通路,研究者进行了如下实验。①R细胞是视网膜中的一类光感受器。利用LAN处理R细胞缺陷小鼠,发现 的强迫游泳不动时间和糖水偏好均基本一致,说明R细胞是LAN致郁的感受器。②用转基因技术使光敏感钠离子通道仅表达在R细胞膜上。激活光敏感钠离子通道使R细胞Na+ ,在脑中的A区神经元上检测到动作电位,说明 。③与R细胞有突触联系的A区神经元发出的纤维(M)投射到脑内的快乐中枢B区,研究者利用转基因小鼠证实了B区参与LAN致郁。请用所给出的ae选项将实验方案及结果补充完整(注:表达药物甲受体的神经元可响应药物甲信号而无法兴奋)。分组实验动物实验条件实验结果实验组纤维M表达药物甲受体的转基因小鼠Ⅰ 游泳不动时间Ⅲ ;糖水偏好Ⅳ 对照组1纤维M表达药物甲受体的转基因小鼠注射缓冲液,LAN处理游泳不动时间Ⅴ ;糖水偏好Ⅵ 对照组2纤维M表达无关受体的转基因小鼠Ⅱ 游泳不动时间明显上升;糖水偏好明显下降a.注射药物甲,LAN处理b.注射缓冲液,LAN处理c.明显上升d.无明显变化e.明显下降④进一步研究发现,利用抑制性突触受体阻断剂可阻断A区与B区的突触联系。综合上述研究概述LAN致郁的神经调控通路: 。(4)从健康生活角度考虑,本研究结果对你有何启示? 。20.(12分)[2021·东城期末]感知外界环境中潜在的危险信息,快速躲避天敌并作出最适宜的防御反应是动物生存所需具备的重要能力。为探究本能恐惧内在的大脑运作机制,研究人员开展了如下实验。(1)将小鼠置于如图甲的装置中,用黑色圆盘在小鼠的上视野产生阴影,模拟小鼠被上空中的天敌(如老鹰)捕食的场景,阴影刺激了小鼠视网膜,引起视神经细胞产生 ,传至末梢,释放 作用于突触后膜上的受体,最终诱发小鼠产生逃跑至遮蔽物中的防御行为。甲乙(2)研究人员利用相关技术记录脑内腹侧被盖区(VTA)GABA能神经元的激活程度(结果如图乙),发现 ,推测阴影刺激通过激活VTA区GABA能神经元进而诱发小鼠的逃跑行为。(3)研究人员将光敏感的通道蛋白特异性表达在某一特定类型的神经元中,并通过特定波长的光刺激来调控神经元活动。神经元未受刺激时细胞膜的静息电位为 ,当蓝光刺激光敏蛋白C时,会导致Na+内流使所在神经元兴奋,当黄光刺激光敏蛋白N时,会导致Cl-内流使所在神经元 ,应用此技术设计实验进一步证实了VTA区GABA能神经元激活是诱发小鼠逃跑行为的必要条件。请从AH中选择字母填入下表,将实验组的实验方案及相应结果补充完整。分组实验动物实验条件实验结果实验组一① 黄光、② ③ 实验组二VTA区GABA能神经元表达光敏蛋白C的小鼠④ 、⑤ ⑥ A.VTA区GABA能神经元表达光敏蛋白C的小鼠B.VTA区GABA能神经元表达光敏蛋白N的小鼠C.阴影刺激D.无阴影刺激E.黄光F.蓝光G.未见逃跑行为H.迅速逃跑躲避(4)科研人员对单次上视野阴影刺激诱发本能恐惧反应的小鼠展开进一步研究。对小鼠给予了连续性重复视觉危险刺激后,发现一部分小鼠逐渐“适应”
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