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一堂一案第34讲神经冲动的产生和传导选择性必修1稳态与调节第七单元稳态与调节课标要求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情分析1.神经冲动的产生和传导2025·广东卷T6 2025·北京卷T112025·江苏卷T10 2025·山东卷T82025·广西卷T17 2025·甘肃卷T92025·江西卷T10 2025·云南卷T192024·山东卷T9 2024·广东卷T162023·广东卷T19 2022·广东卷T152.膜电位变化曲线及实验探究2025·安徽卷T7 2025·浙江1月卷T172025·贵州卷T20 2024·广西卷T152024·河北卷T20 2024·安徽卷T182024·浙江1月卷T18 2024·湖南卷T122024·甘肃卷T9考点1兴奋在神经纤维上的传导一、填空表述1.(人教版选择性必修1P28)神经细胞膜内外Na+、K+分布特点:Na+浓度为______________,K+浓度为______________。2.(人教版选择性必修1P28)静息状态时,膜内电位为__________,形成的原因是____________;形成动作电位时,膜内外电位变化为__________________________,形成的原因是______________。膜外>膜内膜外<膜内负电位K+外流由内负外正变为内正外负Na+内流3.(人教版选择性必修1P28)在兴奋部位和未兴奋部位之间由于__________的存在而发生____________,这样就形成了局部电流。4.(人教版选择性必修1P28)兴奋在神经纤维上以________________________形式传导;在膜外,局部电流方向与兴奋传导的方向________,在膜内,局部电流方向与兴奋传导的方向________。电位差电荷移动电信号(或神经冲动)相反相同5.某动物离体神经纤维在两端同时受到刺激,产生两个同等强度的神经冲动,两冲动传导至中点并相遇后会停止传导,其原因是___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,故两神经冲动都不再向前传导(或停止传导)。兴奋以电信号的形式在神经纤维上传导时只能由兴奋区(部位)到静息区(未兴奋部位),当两神经冲动在神经纤维上传导至中点并相遇时,中点两侧附近分别是两冲动的兴奋区二、概念检测1.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。 (

)2.内环境K+浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差增大。

(

)提示:内环境K+浓度升高,会导致K+外流减少,静息状态下膜电位差减小。提示:兴奋从神经元的胞体传导至突触前膜,突触前膜对Na+的通透性增加,引起Na+内流产生动作电位。3.兴奋从神经元的胞体传导至突触前膜,会引起Na+外流。 (

)√××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。 (

)提示:当膜两侧处于外负内正的动作电位时,Cl-内流会减小膜内外电位差。×(人教版选择性必修1P31拓展应用T1)枪乌贼的神经元是研究神经兴奋的好材料,其巨大的神经元轴突直径可达500~1000μm,便于实验操作。研究表明,当改变神经元轴突外Na+浓度的时候,静息电位并不受影响,但动作电位的幅度会随着Na+浓度的降低而降低。回答下列问题:(1)请对上述实验现象作出解释:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。(2)枪乌贼神经细胞膜内外K+和Na+存在浓度差,其浓度差的建立和维持主要依靠的跨膜运输方式是____________。(3)下图是以枪乌贼的粗大神经纤维作为实验材料测定其受刺激前后的电位变化情况,图中箭头表示电流方向。若在b点右侧刺激,则电流表的指针偏转情况依次是④→____________→④。(4)某研究小组以枪乌贼神经元为实验材料探究温度变化对不同Na+浓度下动作电位传导速度的影响,请写出实验思路:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。提示:(1)神经细胞的静息电位由K+外流引起,而动作电位由Na+内流引起。实验中只改变神经元轴突外Na+浓度,因此静息电位并不受影响,而动作电位的幅度随Na+浓度的降低而降低(2)主动运输(3)③→④→①(4)构建不同温度的实验环境,在每个温度环境中,分别设置不同Na+浓度的实验组,将枪乌贼神经元置于相应环境,测量并记录动作电位在不同Na+浓度下的传导速度考向1兴奋在神经纤维上的传导1.(2025·甘肃卷)现代生理学中将能发生动作电位的细胞称为可兴奋细胞,动作电位是在静息电位的基础上产生的膜电位变化。关于可兴奋细胞的静息电位和动作电位,下列叙述错误的是(

)A.静息状态下细胞内的K+浓度高于细胞外,在动作电位发生时则相反B.胞外K+浓度降低时,静息电位的绝对值会变大,动作电位不易发生C.动作电位发生时,细胞膜对Na+的通透性迅速升高,随后快速回落D.由主动运输建立的跨膜离子浓度梯度是动作电位发生的必要条件√A

[静息状态下细胞内的K+浓度高于细胞外,动作电位发生时,Na+内流,但细胞内K+浓度依然高于细胞外,A错误;胞外K+浓度降低时,K+外流增多,静息电位的绝对值会变大,此时细胞更不容易兴奋,动作电位不易发生,B正确;动作电位发生时,细胞膜对Na+的通透性迅速升高,Na+内流形成动作电位,随后对Na+的通透性快速回落,C正确;由主动运输建立的跨膜离子浓度梯度(如细胞内K+浓度高,细胞外Na+浓度高)是动作电位发生的必要条件,D正确。]2.(链接人教版选择性必修1P27图2-6)电流计与离体神经纤维的连接方式如图1所示,图2是在箭头处施加适宜的刺激后,根据电流计指针的变化得到的曲线图。下列有关叙述正确的是(

)A.若加大刺激强度,则动作电位峰值随之增大B.当ab距离为0时,两个波峰重叠,电流表指针不偏转C.动作电位传至a处时,膜内K+浓度小于膜外D.施加刺激后,电流计指针共发生两次相同方向的偏转√D

[施加阈刺激与任何强度的阈上刺激引起的动作电位水平是相同的,A错误。当ab距离为0时,两个电极处同时发生电位改变,两个波峰重叠,电流计指针偏转一次,B错误。神经细胞内的K+浓度明显大于膜外,动作电位传至a处时,膜内K+浓度仍然大于膜外,C错误。在图1中,与电流计相连的两电极分别置于处于静息状态的神经纤维内部的a点和外表面的b点,膜两侧的电位表现是内负外正,此时电流计的指针向右偏转,施加刺激产生兴奋时,刺激部位的膜两侧的电位变为内正外负;当兴奋传到a点时,两电极处都是正电位,电流计指针指向0;当兴奋离开a点尚未到达b点时,a点膜两侧的电位恢复为内负外正,电流计指针恢复为最初的向右偏转状态;当兴奋传到b点时,两电极处都是负电位,电流计指针又指向0,可见,电流计指针共发生两次相同方向的偏转,D正确。]题后归纳根据电流表的位置判断电流计指针偏转问题(1)在神经纤维上①刺激a点,b点先兴奋,d点后兴奋,电流计指针发生两次方向相反的偏转。②刺激c点(bc=cd),b点和d点同时兴奋,电流计指针不发生偏转。(2)在神经元之间

①刺激b点(ab=bd),由于兴奋在突触间的传递速率小于在神经纤维上的传导速率,所以a点先兴奋,d点后兴奋,电流计指针发生两次方向相反的偏转。②刺激c点,兴奋不能传至a点,a点不兴奋,d点可兴奋,电流计指针只发生一次偏转。考向2膜电位的变化3.(2024·湖南卷)细胞所处的内环境变化可影响其兴奋性,膜电位达到阈电位(即引发动作电位的临界值)后,才能产生兴奋。如图所示,甲、乙和丙表示不同环境下静息电位和阈电位的变化情况。下列叙述错误的是(

)A.正常环境中细胞的动作电位峰值受膜内外钠离子浓度差影响B.环境甲中钾离子浓度低于正常环境C.细胞膜电位达到阈电位后,钠离子通道才开放D.同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋√C

[动作电位的产生主要与钠离子顺浓度梯度内流有关,细胞内外钠离子浓度差会影响动作电位峰值,A正确;静息电位的产生主要与钾离子顺浓度梯度外流有关,细胞外钾离子浓度降低时,膜两侧钾离子浓度差增大,钾离子外流增多,静息电位的绝对值增大,B正确;细胞膜电位达到阈电位前,钠离子通道就已经开放,C错误;分析题图可知,与环境丙相比,细胞在环境乙中阈电位与静息电位的差值更大,受到相同刺激后更难发生兴奋,D正确。]4.(2025·贵州黔东南模拟)兴奋在轴突上传导时,研究人员对某部位的膜电位进行了检测和记录,结果如图所示,其中序号代表兴奋的不同时刻。下列相关叙述正确的是(

)A.兴奋在轴突上传导的速度和在神经元之间传递的相同B.③时膜电位为动作电位,此时细胞膜外Na+浓度高于细胞膜内C.⑤时膜电位为静息电位,此时Na+、K+未进出细胞D.由③时到⑤时,K+大量外流,且外流过程需要细胞提供ATP√B

[兴奋在轴突上传导的速度要快于在神经元之间传递的,A错误;③时膜电位为动作电位,正常情况下,细胞膜外的Na+浓度均高于细胞膜内,B正确;⑤时膜电位为静息电位,静息电位的维持与K+的持续外流有关,C错误;K+外流的方式为协助扩散,不消耗ATP,D错误。]题后归纳膜电位变化曲线解读一、填空表述1.(人教版选择性必修1P28)兴奋在神经元之间传递的结构基础是________,突触的结构包括________________________________,在突触前膜上的信号转换是____________________。2.(人教版选择性必修1P28)突触小体:神经元的____________经过多次分枝,最后每个小枝末端膨大,呈杯状或球状。考点2兴奋在神经元之间的传递突触突触前膜、突触间隙与突触后膜电信号→化学信号轴突末梢3.(人教版选择性必修1P29)神经递质的类型:________________,使下一个神经元兴奋;__________________,使下一个神经元抑制。神经递质的作用:引起下一个神经元的______________,神经递质的受体位于___________________。神经递质的去向:__________________________。兴奋性神经递质抑制性神经递质兴奋或抑制突触后膜迅速被降解或回收进细胞4.(人教版选择性必修1P30)吸食可卡因后,可卡因会使____________失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就留在突触间隙持续发挥作用,导致突触后膜上的______________减少。5.血压调节过程中,压力感受器和化学感受器产生的兴奋在传入神经上都以__________的形式向前传导;兴奋只能由传出神经末梢向心肌细胞单向传递的原因是_______________________________________________________________________________。转运蛋白多巴胺受体电信号神经和肌肉之间通过突触联系,且神经递质只能由突触前膜释放并作用于突触后膜6.有研究发现,神经元外的Ca2+对Na+内流具有抑制作用,称为膜屏障作用。适宜的血钙浓度对维持神经系统正常的兴奋性发挥着重要作用,当血钙浓度过高时,容易引起肌无力,原因是______________________________________________________________________________________________。Ca2+对Na+内流的抑制增强(或抑制Na+内流),神经元不易产生动作电位(或兴奋),无法完成肌肉正常收缩提示:一般认为,神经递质不能进入突触后膜内发挥作用。二、概念检测1.神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用。 (

)2.神经递质作用于突触后膜上,就会使下一个神经元兴奋。 (

)提示:由于神经递质种类不同,突触后膜上识别的受体不同,可能使下一个神经元兴奋或抑制。××提示: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。3.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。因此,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。 (

)4.有机磷农药能使乙酰胆碱酶失活,该农药可让乙酰胆碱持续发挥作用。 (

)×√(人教版选择性必修1P30思考·讨论)中脑边缘多巴胺系统是脑的“奖赏通路”,通过多巴胺使此处的神经元兴奋,传递到脑的“奖赏中枢”使人感到愉悦。图1表示多巴胺的释放和转运机理,图2表示不同条件下突触前膜对多巴胺的回收率。回答下列问题:(1)多巴胺作用于突触后膜形成递质—受体复合物,并使突触后膜膜外发生的电位变化是______________________。吸食可卡因会产生“愉悦感”,其产生部位是__________。许多成瘾性药物通过增加大脑中的多巴胺水平来产生快感,长期使用这些药物会导致多巴胺系统的适应性变化,加剧成瘾行为,这属于__________调节。(2)手术病人短时间内注射可卡因镇痛时,多巴胺被突触前膜回收过程可用图2中________曲线表示。据图分析,可卡因会干扰多巴胺的回收,机理是_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。(3)抗精神病药物通过阻断多巴胺受体来减轻症状。与正常人相比,精神分裂症与大脑中某些区域的多巴胺水平________(填“偏低”或“偏高”)有关。研究表明,适度运动可促进突触后膜上多巴胺受体数量的恢复。小鼠的精神状态可反映多巴胺受体的水平,请以戒毒后的模型鼠为材料,设计实验验证该观点。请简要写出实验思路:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。提示:(1)由正电位变为负电位大脑皮层正反馈(2)Y可卡因能与多巴胺转运体结合,使得多巴胺不能及时被回收,因此回收时间比正常情况长(3)偏高将精神状态一致的戒毒后模型鼠随机分为两组,一组每天进行适度运动,另一组保持正常状态,不进行运动,将两组小鼠置于相同且适宜的条件下喂养一段时间,然后观察两组小鼠的精神状态变化,若运动组小鼠精神状态恢复正常,对照组精神状态没有改变,则可证明上述结论考向1兴奋在神经元之间的传递过程分析1.(链接人教版选择性必修1P29图2-8)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.④√C

[突触小泡包裹着神经递质运动到突触前膜,突触小泡膜与突触前膜融合,释放神经递质,该方式为胞吐,A正确;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,B正确,C错误;神经递质与突触后膜上的相关受体结合,形成递质—受体复合物,从而改变突触后膜对离子的通透性,引发突触后膜电位变化,随后,神经递质与受体分开,并迅速被降解或回收进突触前神经元,D正确。]2.(2025·云南西南名校联盟联考)下图表示一段时间内,某突触后神经元膜内电位变化情况,下列叙述错误的是(

)

A.突触后神经元膜外K+浓度降低,AB段上移B.BC段形成的原因可能是突触后神经元发生Cl-内流C.CD段形成的原因可能是突触后神经元发生Na+内流D.由图可知,该突触后神经元膜上可能存在多种神经递质受体√A

[分析题图可知,AB段为静息电位,静息电位的形成与K+外流有关,突触后神经元膜外K+浓度降低,会导致静息电位的绝对值增大,AB段应下移,A错误;分析题图可知,BC段静息电位的绝对值增大,其形成的原因可能是突触后神经元发生Cl-内流,强化静息电位,B正确;CD段在形成动作电位,动作电位的形成原因是突触后神经元发生Na+内流,C正确;图中既有静息电位强化(CD段)又有动作电位生成(BC段),说明突触后神经元可能接受不同神经递质的信号(如兴奋性和抑制性神经递质),表明存在多种受体,D正确。]考向2兴奋剂、毒品与兴奋传递的关系3.(链接人教版选择性必修1P30思考·讨论)可卡因是一种使人成瘾的毒品。科研人员给小鼠持续注射可卡因,获得毒品成瘾模型鼠。停止可卡因注射后,分别检测不同小鼠大脑皮层运动区部分神经元的突触数量(即每根树突长度或表面积上的突触点数量),结果如表所示。下列叙述不正确的是(

)项目正常小鼠毒品成瘾模型鼠毒品成瘾模型鼠经过慢跑训练原突触数量(相对值)555新生突触数量(相对值)715A.突触前神经元借助化学信号向突触后神经元的树突或胞体传递信息,使突触后神经元膜电位变化B.成瘾时维持大脑兴奋需摄入更多的可卡因,机体的正常神经活动才能维持C.可卡因作用位点是树突,新生突触的数量减少的原因可能是树突上的受体数量减少D.可通过运动恢复突触新生来减弱毒品依赖,该研究可为运动戒毒提供一定的实验依据√C

[突触前神经元通过释放神经递质(化学信号)作用于突触后神经元的树突或胞体,使突触后神经元膜电位变化,A正确;可卡因通过抑制多巴胺转运体回收神经递质,导致突触间隙多巴胺持续积累,长期使用会引发受体减少的适应性变化,因而需更大剂量可卡因维持兴奋,B正确;可卡因作用位点为突触前膜的多巴胺转运体,而非树突,新生突触减少可能与树突结构萎缩或递质受体减少有关,C错误;表格数据显示慢跑训练使成瘾鼠新生突触数量增多,说明运动促进突触再生,为运动戒毒提供依据,D正确。]121.(2025·广东卷)临床上常采用体表电刺激诱发神经兴奋并检测相关指标,以用于神经病变的早期诊断和疗效评价,下列分析正确的是(

)A.刺激后神经纤维的钠钾泵活性不变B.兴奋传导过程中刺激部位保持兴奋状态C.神经纤维上Na+通道相继开放传导兴奋D.兴奋传导过程中细胞膜K+通透性不变题号1352468791011智慧分层作业(三十四)神经冲动的产生和传导√12题号1352468791011C

[刺激后神经纤维的钠钾泵活性并非不变,A错误;兴奋传导过程中刺激部位先兴奋后恢复静息状态,B错误;兴奋传导过程中神经纤维上Na+通道相继开放,传导兴奋,C正确;产生动作电位时,K+通道关闭,恢复静息电位时K+通道开放,故兴奋传导过程中细胞膜K+通透性改变,D错误。]12题号13524687910112.(2025·山东枣庄一模)科研人员将枪乌贼离体的神经纤维连接电表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,置于培养液中研究兴奋的产生和传导,装置如图。已知图示神经元释放兴奋性神经递质。下列说法正确的是(

)A.在T点给予适宜的刺激,神经纤维膜外电流的方向与兴奋传导方向相同B.若增大培养液Na+浓度,在P点给予适宜的刺激,三块电表指针偏转幅度都会增大C.分别给予P点和T点相同刺激,电表Ⅰ指针的偏转次数相同D.在T点给予适宜刺激,三块电表都将发生两次方向相反的偏转√12题号1352468791011C

[在T点给予适宜的刺激并产生兴奋后,神经纤维膜内电流的方向与兴奋传导方向相同,膜外电流的方向与兴奋传导方向相反,A错误;兴奋只能从T传向P,刺激P点,电表Ⅲ指针不发生变化,B错误;刺激P点电表Ⅰ指针偏转两次,相同强度刺激T点,由于兴奋能由突触前膜传递到突触后膜,即T→P,电表Ⅰ指针也可以偏转两次,C正确;电表Ⅱ的两电极在膜外,兴奋只能从T传向P,刺激T点电表Ⅱ的指针会发生两次方向相反的偏转,而电表Ⅰ和电表Ⅲ的两电极分别位于膜外、膜内,刺激T点,电表Ⅰ和电表Ⅲ的指针会发生两次方向相同的偏转,D错误。]123.(2025·山东卷)神经细胞动作电位产生后,K+外流使膜电位恢复为静息状态的过程中,膜上的钠钾泵转运K+、Na+的活动增强,促使膜内外的K+、Na+分布也恢复到静息状态。已知胞内K+浓度总是高于胞外,胞外Na+浓度总是高于胞内。下列说法错误的是(

)A.若增加神经细胞外的Na+浓度,动作电位的幅度增大B.若静息状态下Na+通道的通透性增加,静息电位的幅度不变C.若抑制钠钾泵活动,静息电位和动作电位的幅度都减小D.神经细胞的K+、Na+跨膜运输方式均包含主动运输和被动运输题号1352468791011√12题号1352468791011B

[动作电位的形成与Na+内流有关,若增加神经细胞外的Na+浓度,Na+内流增加,动作电位的幅度增大,A正确;若静息状态下Na+通道的通透性增加,使Na+内流增多,会打破原有K+外流主导的离子平衡,静息电位的幅度减小,B错误;若抑制钠钾泵活动,导致膜外Na+和膜内K+减少,静息电位和动作电位的幅度都减小,C正确;神经细胞通过钠钾泵实现Na+、K+的主动运输,通过离子通道实现Na+、K+的被动运输,D正确。]124.(2025·广东深圳期中)化学突触和电突触是神经元之间传递信息的两种主要方式(相关结构如图所示)。电突触通过神经细胞间的直接离子通道(缝隙连接)传递电信号,实现快速同步化活动。下列叙述错误的是(

)A.推测电突触传递信号的速度较化学突触快B.化学突触中信号转换方式为化学信号→电信号C.电突触具有双向传递信号的特性D.化学突触的神经递质通过胞吐的方式释放题号1352468791011√12题号1352468791011B

[电突触通过离子通道直接传递电信号,化学突触的信号传递需经过“电信号→化学信号→电信号”的转换,由于神经递质的释放、扩散和与受体结合需要时间,存在突触延搁,因此电突触传递信号的速度较化学突触快,A正确、B错误;结合图中离子通道的转移方向可推测电突触能实现信号的双向传导,C正确;化学突触的神经递质位于突触小泡中,通过胞吐的方式从突触前膜释放,D正确。]125.(2025·江苏卷)脂肪细胞分泌的生物活性蛋白Leptin可使兴奋性递质5-羟色胺的合成和释放减少,阻碍神经元之间的兴奋传递,如图所示。下列相关叙述错误的是(

)A.脂肪细胞通过释放Leptin使5-羟色胺的合成和释放减少属于体液调节B.Leptin直接影响突触前膜和突触后膜的静息电位C.Leptin与突触前膜受体结合,影响兴奋在突触处的传递D.5-羟色胺与突触后膜受体结合减少,导致Na+内流减少题号1352468791011√12题号1352468791011B

[脂肪细胞分泌的Leptin(属于化学物质),通过体液运输作用于相关细胞,使5-羟色胺的合成和释放减少,这符合体液调节的特点(化学物质通过体液传送的方式调节生命活动),A正确;Leptin与突触前膜的受体结合,使5-羟色胺的合成和释放减少,5-羟色胺是兴奋性神经递质,其释放减少会影响兴奋在突触处的传递,因此Leptin并不直接影响突触前膜和突触后膜的静息电位,B错误,C正确;5-羟色胺是兴奋性神经递质,其与突触后膜上的相应受体结合后可导致Na+内流,从而产生动作电位,当5-羟色胺与突触后膜受体结合减少时,Na+内流也会减少,D正确。]126.(2025·安徽卷)正常情况下,神经产生的动作电位个数与所支配的骨骼肌收缩次数一致,乙酰胆碱递质的释放依赖于细胞外液中的钙离子。下图是蛙坐骨神经—腓肠肌标本示意图。刺激a处,电表偏转,腓肠肌收缩。对细胞外液分别进行4种预处理后,再进行以下实验,其中符合细胞外液中去除钙离子预处理的实验现象是(

)题号135246879101112题号1352468791011选项刺激a处滴加乙酰胆碱刺激b处电表偏转腓肠肌收缩腓肠肌收缩腓肠肌收缩A是-++B是--+C否---D是+++++++注:“+”表示收缩;“-”表示无收缩;“+++”表示持续性收缩。√12题号1352468791011A

[刺激a处,兴奋沿着神经纤维的传导不依赖于钙离子,兴奋可以在神经纤维上传导,电表会发生偏转,由于细胞外液缺乏钙离子,神经元不会释放乙酰胆碱,所以腓肠肌不收缩,如果滴加乙酰胆碱,即补充了神经递质,腓肠肌接收神经递质,会收缩,刺激b处,是直接刺激腓肠肌,肌肉会收缩,A正确。]127.(2025·广东汕头二模)研究发现,葛根素与迷走神经元上GABA(一种神经递质)受体结合,抑制迷走神经元兴奋进而使大脑调控小肠微绒毛的长度以减少对脂肪酸的吸收。下列叙述错误的是(

)A.葛根素使小肠微绒毛缩短而减少脂肪酸吸收B.葛根素可能与GABA竞争受体上的结合位点C.葛根素使Na+向迷走神经元内流而抑制其兴奋D.抑制迷走神经元兴奋可作为治疗肥胖的新思路题号1352468791011√12题号1352468791011C

[根据题干“抑制迷走神经元兴奋进而使大脑调控小肠微绒毛的长度以减少对脂肪酸的吸收”,可以推断出葛根素使小肠微绒毛缩短而减少脂肪酸吸收,A正确;因为葛根素与GABA都能与迷走神经元上的GABA受体结合,所以葛根素可能与GABA竞争受体上的结合位点,B正确;神经元兴奋时,Na+内流,而葛根素是抑制迷走神经元兴奋,应该是阻止Na+向迷走神经元内流,而不是使Na+内流,C错误;抑制迷走神经元兴奋能减少脂肪酸的吸收,所以抑制迷走神经元兴奋可作为治疗肥胖的新思路,D正确。]12题号13524687910118.(2025·四川眉山模拟)吗啡类镇痛药可激活突触前膜上的相关受体,使前膜释放的C物质减少,最终减弱或阻滞信号的传递,产生镇痛作用,但具有成瘾性。科学家们利用河豚毒素(TTX)可以特异性且快速阻断Na+通道的特点,开发了TTX镇痛剂,通过阻止动作电位的产生和传导从而达到较好的镇痛效果。相关作用机制如图,下列相关叙述正确的是(

)A.C是抑制性神经递质,会引起突触后膜的相关离子进出细胞B.河豚毒素麻醉后,该麻醉部位仍可受大脑的调控并产生兴奋C.图中A、B代表的物质分别为吗啡类镇痛药、河豚毒素D.机体产生痛觉的过程中兴奋在神经纤维上的传导是单向的√12题号1352468791011D

[据题意“吗啡类镇痛药可激活突触前膜上的相关受体,使前膜释放的C物质减少,最终减弱或阻滞信号的传递,产生镇痛作用”,C可引起突触后神经元兴奋,故C为兴奋性递质,A错误;河豚毒素(TTX)可以特异性且快速阻断Na+通道,因此河豚毒素麻醉后,该麻醉部位不能产生兴奋,B错误;结合以上信息中的相关机制,推测河豚毒素(TTX)因其特异性阻断Na+通道,直接抑制动作电位产生,吗啡类麻醉性镇痛药,通过激活突触前膜受体减少C物质释放,所以A、B代表的物质分别为河豚毒素、吗啡类镇痛药,C错误;机体产生痛觉的过程中涉及突触结构,因此兴奋在神经纤维上的传导是单向的,D正确。]12题号13524687910119.(2025·山东潍坊一模)乙酰胆碱(ACh)是一种常见的兴奋性神经递质,发挥作用后会被胆碱酯酶分解,神经毒气可抑制胆碱酯酶活性。阿托品可与ACh竞争副交感神经突触后膜的乙酰胆碱M受体。下列说法错误的是(

)A.ACh经突触前膜释放的过程需要细胞提供能量B.神经毒气中毒会引发肌肉僵直、腺体分泌增加等症状C.服用阿托品可一定程度上缓解神经毒气中毒症状D.过量服用阿托品可能会引发心跳、胃肠蠕动减慢等副作用√12题号1352468791011D

[ACh经突触前膜释放的过程为胞吐,需要细胞提供能量,A正确;神经毒气能抑制胆碱酯酶的活性,使得乙酰胆碱持续引起下一个神经元兴奋,使得肌肉一直处于兴奋收缩的状态,即僵直的状态,还会使腺体分泌增加等,B正确;神经毒气可抑制胆碱酯酶活性,使得突触间隙中乙酰胆碱含量较多,而阿托品可与ACh竞争副交感神经突触后膜的乙酰胆碱M受体,故服用阿托品可一定程度上缓解神经毒气中毒症状,C正确;乙酰胆碱是兴奋性神经递质,阿托品可与ACh竞争副交感神经突触后膜的乙酰胆碱M受体,副交感神经不能发挥降低心率、加快胃肠蠕动的作用,故过量服用阿托品可能会引发心跳加快、胃肠蠕动减慢等副作用,D错误。]12题号135246879101110.(2025·江西卷)乙酰胆碱(ACh)可在多条神经调节通路中发挥作用。研究发现,小鼠获得奖赏时,强啡肽阳性神经元会释放强啡肽,通过图示通路促进ACh的释放,提升学习效果。GABA是一种抑制性神经递质,能抑制ACh的释放。在奖赏信息刺激下,下列推测合理的是(

)12题号1352468791011A.敲除强啡肽阳性神经元的强啡肽受体基因,ACh的释放量会更多B.强啡肽与GABA能神经元上的受体结合后,GABA的释放量会更多C.敲除GABA能神经元的强啡肽受体基因,ACh的释放量会更多D.去除奖赏信息刺激后,乙酰胆碱能神经元会停止释放ACh√12题号1352468791011A

[敲除强啡肽阳性神经元的强啡肽受体基因,强啡肽无法作用于强啡肽阳性神经元自身,其对自身的抑制作用去除了,会促进强啡肽的释放,从而抑制GABA释放的作用加强,进一步减少了GABA与GABA受体的结合,进一步解除了GABA对乙酰胆碱能神经元的抑制作用,ACh的释放含量会更多,A正确;强啡肽与GABA能神经元上的强啡肽受体结合后,会抑制GABA的释放,GABA的释放量会更少,B错误;敲除GABA能神经元的强啡肽受体基因,强啡肽不能作用于GABA能神经元,对GABA能神经元的抑制作用去除了,GABA能神经元对乙酰胆碱能神经元的抑制作用加强,ACh的释放量会更少,C错误;去除奖赏信息刺激后,强啡肽阳性神经元不释放强啡肽,对GABA释放的抑制作用去除了,GABA对乙酰胆碱能神经元的抑制作用加强,抑制了乙酰胆碱的释放,并非停止释放ACh,D错误。]12题号135246879101111.(不定项)(2025·山东泰安二模)长时程增强(LTP)是突触前纤维受到高频刺激或重复刺激后,突触传递强度增强且能持续数小时至几天的电现象,LTP能增加参与新突触连接生长的蛋白质以及AMPA受体的数量。如图表示海马区某侧支LTP产生机制示意图。下列说法错误的是(

)12题号1352468791011A.LTP可能与长时记忆的形成有关B.不断重复某种刺激可以增加AMPA受体的数量,降低神经兴奋的敏感性C.注射NMDA受体抑制剂后,高频刺激会影响突触后膜电位变化并产生LTPD.图示NO可作为信号分子,这两个神经元之间的信息交流是单向的√√√12题号1352468791011BCD

[长时记忆与新突触的形成有关,LTP能增加参与新突触连接生长的蛋白质以及AMPA受体的数量,则LTP可能与长时记忆的形成有关,A正确;不断重复某种刺激可增加AMPA受体的数量,使得神经细胞更容易产生兴奋,即增加神经兴奋的敏感性,B错误;注射NMDA受体抑制剂后,阻断NMDA受体的作用,不能促进Ca2+内流,从而不能形成Ca2+/钙调蛋白复合体,不能促进NO合成酶合成NO,从而不能产生LTP,C错误;突触前膜接受刺激后产生神经递质作用于突触后膜,同时突触后膜所在的神经元释放NO又作用于突触前膜增强递质释放,可见图中NO可作为信号分子,这两个神经元之间的信息交流是双向的,D错误。]题号135246879101112.(11分)(2025·河南卷)生

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