2025届高中生物学一轮复习:重点强化练51 反射弧的组成及兴奋的传导与传递(含解析)

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2025届高中生物学一轮复习:重点强化练51 反射弧的组成及兴奋的传导与传递(含解析)

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重点强化练51 反射弧的组成及兴奋的传导与传递
1.动物内耳中有一种顶端具有纤毛的感觉神经细胞——听毛细胞。当听毛细胞接受到声音刺激时,听毛细胞的纤毛发生偏转,纤毛膜上的Na+通道打开,产生兴奋,进而在相应的中枢产生听觉。下列相关叙述正确的是(  )
A.Na+内流,纤毛膜内正电位转变为负电位
B.Na+内流,不需要ATP提供能量
C.听觉的形成属于非条件反射
D.听觉中枢位于脊髓
2.(2024·广东中山一中高三联考)瞳孔反射的神经中枢在脑干,当外界光线较强时,缩瞳纤维兴奋;当外界光线较弱时,扩瞳纤维兴奋,进而控制通光量。此外,去甲肾上腺素也可使交感神经兴奋,间接影响瞳孔大小。下列有关叙述正确的是(  )
A.缩瞳纤维、扩瞳纤维分别属于交感神经和副交感神经,二者均属于自主神经系统
B.完成瞳孔反射的结构基础是神经元
C.对外界光线的强弱感觉产生于脑干,继而控制瞳孔大小
D.瞳孔括约肌细胞(受缩瞳纤维支配)表面可能没有去甲肾上腺素的受体
3.如图为膝跳反射的反射弧示意图,下列相关说法正确的是(  )
A.图中b处所示的结构为感受器
B.若刺激c处,兴奋传导至a、b两处所需时间相同
C.若刺激c处,引起肌肉收缩, 则发生了膝跳反射
D.大脑皮层可以在一定程度上抑制膝跳反射的发生
4.(2024·北京人大附中高三检测)高位截瘫患者一般会出现四肢功能和感觉丧失等症状,某科学研究团队对一名高位截瘫患者实施国内首例“脑机接口”手术,术后患者能够通过操控机械手臂完成各种动作(原理如图)。下列说法正确的是(  )
A.患者机械手臂上的触觉传感器接受刺激后,将信息直接传递到大脑b区域
B.a区域植入的电极可刺激大脑皮层的感觉中枢产生“触觉”,完成反射活动
C.信号输出设备②与动力装置③相当于反射弧中的传出神经与效应器
D.a、b区域间仅通过电信号传递兴奋,相应神经元的膜电位变为内正外负
5.(2024·天津和平区高三调研)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图。下列叙述错误的是(  )
A.检测到a点电位为-70 mV,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.下图表示脊髓前角运动神经元、闰绍细胞(兴奋时能释放抑制性神经递质)共同支配肌肉收缩的示意图,下列有关叙述正确的是(  )
A.a处给予的刺激须达到足够强度才能使b产生兴奋
B.b兴奋后释放的神经递质引起肌细胞膜的Na+快速外流
C.兴奋既可以从a向b传递,也可以从b向a传递
D.冲动经图示环式传递后终止,该调节方式属于正反馈调节
7.(2024·武汉高三期中)阳离子和阴离子会跨神经细胞膜移动,阳离子内流或阴离子外流称为内向电流,阳离子外流或阴离子内流称为外向电流。如图是神经细胞受到刺激后,一段时间内神经细胞的内向电流与外向电流的变化。下列叙述正确的是(  )
A.内向电流主要由Na+内流引起
B.外向电流为0时膜电位也为0
C.b点时动作电位达到峰值
D.c~d阶段动作电位上升
8.(2024·三明高三期中)如图是神经元之间通过突触传递信息的示意图,5-羟色胺(5-HT)是一种能使人产生愉悦情绪的神经递质,SERT是转运5-HT的通道蛋白。已知抑郁症的发生与突触间隙中5-HT的含量降低有关。下列相关叙述错误的是(  )
A.抑制SERT基因的表达量可加重抑郁症的症状
B.SERT将5-HT运输回突触前神经元的方式为协助扩散
C.抑郁症产生的原因可能与突触前膜SERT含量增多有关
D.5-HT与突触后膜上的受体结合,可使突触后膜对Na+的通透性增强
9.(2024·天津耀华中学高三校考)药物甲、乙、丙均可治疗某种疾病,相关作用机制如图所示,突触前膜释放的递质为去甲肾上腺素(NE)。下列说法错误的是(  )
A.药物甲的作用导致突触间隙中的NE增多
B.药物乙抑制NE释放过程中的正反馈
C.药物丙抑制突触间隙中NE的回收
D.NE-β受体复合物可改变突触后膜的离子通透性
10.(2024·云南曲靖市第一中学高三期末)科学家以果蝇为实验材料揭示了AC—DN1P—PI神经介导的高温促进夜间觉醒的调控过程,如图所示。高温使阳离子通道蛋白TrpA1被激活,AC神经元产生兴奋,通过神经传导最终抑制PI神经元兴奋,从而促进夜间觉醒。下列分析正确的是(  )
A.高温引起夜间觉醒的过程中,兴奋在神经纤维上双向传导
B.神经递质CNMa与其受体结合不会使PI神经元发生电位变化
C.干扰AC神经元中TrpA1的合成会使高温促进夜间觉醒的作用减弱
D.用药物抑制CNMa的合成和释放,可降低高温环境中的睡眠质量
11.(2024·山西长治二中高三检测)研究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。最近研究发现,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(如图)。据图分析,下列叙述错误的是(  )
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
12.(2024·江苏盐城中学高三联考)癫痫是一种神经系统疾病,与谷氨酸(脑中主要的兴奋性神经递质)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.EAAT功能过强是导致癫痫的重要因素
C.突触前神经元和胶质细胞均可回收谷氨酸
D.谷氨酸与突触后神经元上受体结合使Na+通过通道蛋白大量内流
13.(2024·安徽合肥二中高三检测)图甲是帕金森患者脑与脊髓调节关系示意图,患者常表现为静止性震颤,脑内纹状体与黑质之间存在调节环路,其中“-”表示抑制;图乙是某患者用药后的效果。下列说法错误的是(  )
A.患者常表现为静止性震颤可能是b神经元释放乙酰胆碱过多导致的
B.黑质通过神经元释放的多巴胺对脊髓运动神经元起抑制作用
C.提高脊髓运动神经元对乙酰胆碱的敏感性有助于治疗帕金森
D.脑内纹状体和黑质之间存在相互抑制关系
14.(2024·福建宁德第一中学高三模拟)神经细胞间兴奋的传递依赖突触,图1所示为多个神经元之间联系示意图,为研究神经元之间的相互作用,分别用同强度的电刺激进行实验:Ⅰ.单次电刺激b,Ⅱ.连续电刺激b,Ⅲ.单次电刺激c,用微电极分别记录a神经元的电位变化表现,如图2(注:阈电位是能引起动作电位的临界电位值)。下列分析不正确的是(  )
A.由Ⅰ可知,刺激强度过低不能使神经元a产生动作电位
B.由Ⅱ可知,在同一部位连续给予多个阈下刺激可以产生叠加效应
C.由Ⅲ可知,神经元a电位的形成与神经元b释放神经递质的量不足有关
D.静息电位的数值是以细胞膜外侧为参照,并将该侧电位值定义为0 mV
15.(2023·广东实验中学高三月考)“渐冻症”又称肌萎缩侧索硬化症(ALS),是一种运动神经元疾病。患者大脑、脑干和脊髓中的运动神经元受到损伤,肌肉逐渐萎缩无力,以至瘫痪,而患者大脑始终保持清醒。如图是ALS患者病变部位有关生理过程的示意图,图中NMDA为特异性受体。下列相关说法错误的是(  )
A.在临床上,可以考虑利用NMDA受体拮抗剂分解谷氨酸来治疗ALS
B.对患者注射神经类药物进行治疗时,病人可能没有反应但肯定有感觉
C.ALS的发病机理可能是谷氨酸引起神经元渗透压升高最终膨胀破裂
D.谷氨酸合成后储存在突触小泡内是为了防止被细胞内的酶分解
重点强化练51 反射弧的组成及兴奋的传导与传递(含解析)
1.动物内耳中有一种顶端具有纤毛的感觉神经细胞——听毛细胞。当听毛细胞接受到声音刺激时,听毛细胞的纤毛发生偏转,纤毛膜上的Na+通道打开,产生兴奋,进而在相应的中枢产生听觉。下列相关叙述正确的是(  )
A.Na+内流,纤毛膜内正电位转变为负电位
B.Na+内流,不需要ATP提供能量
C.听觉的形成属于非条件反射
D.听觉中枢位于脊髓
答案 B
解析 Na+内流,纤毛膜内由负电位转变为正电位,A错误;Na+内流为顺浓度梯度的协助扩散,不需要ATP提供能量,B正确;听觉的形成没有经历完整的反射弧,不属于反射,C错误;听觉中枢位于大脑皮层,D错误。
2.(2024·广东中山一中高三联考)瞳孔反射的神经中枢在脑干,当外界光线较强时,缩瞳纤维兴奋;当外界光线较弱时,扩瞳纤维兴奋,进而控制通光量。此外,去甲肾上腺素也可使交感神经兴奋,间接影响瞳孔大小。下列有关叙述正确的是(  )
A.缩瞳纤维、扩瞳纤维分别属于交感神经和副交感神经,二者均属于自主神经系统
B.完成瞳孔反射的结构基础是神经元
C.对外界光线的强弱感觉产生于脑干,继而控制瞳孔大小
D.瞳孔括约肌细胞(受缩瞳纤维支配)表面可能没有去甲肾上腺素的受体
答案 D
解析 当外界光线较强时,缩瞳纤维兴奋,瞳孔收缩,因此缩瞳纤维属于副交感神经,同理,扩瞳纤维属于交感神经,二者均属于自主神经系统,A错误;完成瞳孔反射的结构基础是反射弧,B错误;感觉产生于大脑皮层,而不是脑干,C错误;去甲肾上腺素也可使交感神经兴奋,间接影响瞳孔大小,说明瞳孔括约肌细胞上没有去甲肾上腺素的受体,D正确。
3.如图为膝跳反射的反射弧示意图,下列相关说法正确的是(  )
A.图中b处所示的结构为感受器
B.若刺激c处,兴奋传导至a、b两处所需时间相同
C.若刺激c处,引起肌肉收缩, 则发生了膝跳反射
D.大脑皮层可以在一定程度上抑制膝跳反射的发生
答案 D
解析 图中c处所在神经含有神经节,是传入神经,b处所示的结构为效应器,A错误;在突触处,兴奋的传递速度比在神经纤维上慢,所以刺激c处,兴奋先传导至a处,B错误;刺激c处,引起肌肉收缩,由于该过程未经历完整的反射弧,所以不属于反射,C错误;大脑皮层可通过分级调节,在一定程度上抑制膝跳反射的发生,D正确。
4.(2024·北京人大附中高三检测)高位截瘫患者一般会出现四肢功能和感觉丧失等症状,某科学研究团队对一名高位截瘫患者实施国内首例“脑机接口”手术,术后患者能够通过操控机械手臂完成各种动作(原理如图)。下列说法正确的是(  )
A.患者机械手臂上的触觉传感器接受刺激后,将信息直接传递到大脑b区域
B.a区域植入的电极可刺激大脑皮层的感觉中枢产生“触觉”,完成反射活动
C.信号输出设备②与动力装置③相当于反射弧中的传出神经与效应器
D.a、b区域间仅通过电信号传递兴奋,相应神经元的膜电位变为内正外负
答案 C
解析 机械手臂上的触觉传感器接受刺激后可将信息传递给大脑,通过植入a躯体感觉中枢的电极阵列刺激位于大脑皮层的感觉中枢形成“触觉”,未经历完整的反射弧,不属于反射,A、B错误;a、b区域间相当于突触,兴奋经突触传递时会发生电信号—化学信号—电信号的转换,相应神经元兴奋时,钠离子内流,膜电位变为外负内正,D错误。
5.(2024·天津和平区高三调研)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图。下列叙述错误的是(  )
A.检测到a点电位为-70 mV,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
答案 C
解析 检测到a点电位为-70 mV,为静息电位,是K+外流导致的,A正确;bc段是形成动作电位的过程,膜电位变化是Na+内流导致的,B正确;动作电位的膜电位为外负内正,C错误;f点为静息电位,膜外Na+浓度高于膜内,D正确。
6.下图表示脊髓前角运动神经元、闰绍细胞(兴奋时能释放抑制性神经递质)共同支配肌肉收缩的示意图,下列有关叙述正确的是(  )
A.a处给予的刺激须达到足够强度才能使b产生兴奋
B.b兴奋后释放的神经递质引起肌细胞膜的Na+快速外流
C.兴奋既可以从a向b传递,也可以从b向a传递
D.冲动经图示环式传递后终止,该调节方式属于正反馈调节
答案 A
解析 给a处阈值以上的刺激才能产生兴奋,并能将兴奋通过突触传到b处,使b产生兴奋,A正确;b兴奋后释放的神经递质引起肌细胞膜的Na+大量内流,产生兴奋,进而表现为肌肉收缩,B错误;兴奋在突触间的传递是单向的,图中兴奋只能从a向b传递,不可以从b向a传递,C错误;冲动经图示环式传递,通过闰绍细胞释放抑制性神经递质,抑制肌肉的运动属于反馈调节,有利于运动神经元对肌肉运动的精准控制,该反馈调节属于负反馈调节,D错误。
7.(2024·武汉高三期中)阳离子和阴离子会跨神经细胞膜移动,阳离子内流或阴离子外流称为内向电流,阳离子外流或阴离子内流称为外向电流。如图是神经细胞受到刺激后,一段时间内神经细胞的内向电流与外向电流的变化。下列叙述正确的是(  )
A.内向电流主要由Na+内流引起
B.外向电流为0时膜电位也为0
C.b点时动作电位达到峰值
D.c~d阶段动作电位上升
答案 A
解析 内向电流主要由Na+内流引起,外向电流主要由K+外流引起,A正确;a、c点的外向电流为0,a点时的膜电位为静息电位,c点时动作电位达到峰值,B、C错误;c~d段阳离子外流,动作电位下降,D错误。
8.(2024·三明高三期中)如图是神经元之间通过突触传递信息的示意图,5-羟色胺(5-HT)是一种能使人产生愉悦情绪的神经递质,SERT是转运5-HT的通道蛋白。已知抑郁症的发生与突触间隙中5-HT的含量降低有关。下列相关叙述错误的是(  )
A.抑制SERT基因的表达量可加重抑郁症的症状
B.SERT将5-HT运输回突触前神经元的方式为协助扩散
C.抑郁症产生的原因可能与突触前膜SERT含量增多有关
D.5-HT与突触后膜上的受体结合,可使突触后膜对Na+的通透性增强
答案 A
解析 SERT是转运5-HT的通道蛋白,抑制SERT基因的表达量,从而降低SERT的含量,使5-HT被突触前膜回收的速度减慢,可缓解抑郁症的症状,A错误;SERT为通道蛋白,运输5-HT的方式为协助扩散,B正确;SERT是转运5-HT的通道蛋白,会降低突触间隙的5-HT含量,故抑郁症产生的原因可能与突触前膜SERT含量增多有关,C正确;5-HT与突触后膜上的受体结合,可使突触后膜对Na+的通透性增强,形成内正外负的动作电位,从而产生兴奋,D正确。
9.(2024·天津耀华中学高三校考)药物甲、乙、丙均可治疗某种疾病,相关作用机制如图所示,突触前膜释放的递质为去甲肾上腺素(NE)。下列说法错误的是(  )
A.药物甲的作用导致突触间隙中的NE增多
B.药物乙抑制NE释放过程中的正反馈
C.药物丙抑制突触间隙中NE的回收
D.NE-β受体复合物可改变突触后膜的离子通透性
答案 B
解析 药物甲抑制去甲肾上腺素的灭活,进而导致突触间隙中的NE增多,A正确;神经递质NE可与突触前膜的α受体结合,进而抑制突触小泡释放神经递质EN,这属于负反馈调节,药物乙抑制NE释放过程中的负反馈,B错误;去甲肾上腺素被突触前膜回收,药物丙抑制突触间隙中NE的回收,C正确;神经递质NE与突触后膜的β受体特异性结合后,可改变突触后膜的离子通透性,引发突触后膜电位变化,D正确。
10.(2024·云南曲靖市第一中学高三期末)科学家以果蝇为实验材料揭示了AC—DN1P—PI神经介导的高温促进夜间觉醒的调控过程,如图所示。高温使阳离子通道蛋白TrpA1被激活,AC神经元产生兴奋,通过神经传导最终抑制PI神经元兴奋,从而促进夜间觉醒。下列分析正确的是(  )
A.高温引起夜间觉醒的过程中,兴奋在神经纤维上双向传导
B.神经递质CNMa与其受体结合不会使PI神经元发生电位变化
C.干扰AC神经元中TrpA1的合成会使高温促进夜间觉醒的作用减弱
D.用药物抑制CNMa的合成和释放,可降低高温环境中的睡眠质量
答案 C
解析 高温觉醒的过程是在反射弧上进行的,此时兴奋在神经纤维上单向传导,A错误;根据题意和题图可知,CNMa与其受体结合会抑制PI神经元的兴奋,CNMa为抑制性神经递质,其与受体结合会引起突触后膜上阴离子通道打开,会使PI神经元发生电位变化,B错误;高温使AC神经元中TrpA1被激活,会引起夜间觉醒,若干扰TrpA1的合成,会使高温促进夜间觉醒的作用减弱,C正确;CNMa的合成和释放会导致高温夜间觉醒,若抑制CNMa的合成和释放,可避免夜间觉醒,从而提高高温环境中的睡眠质量,D错误。
11.(2024·山西长治二中高三检测)研究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。最近研究发现,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(如图)。据图分析,下列叙述错误的是(  )
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;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;由题意可知,小鼠体内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可能影响多巴胺的释放,D正确。
12.(2024·江苏盐城中学高三联考)癫痫是一种神经系统疾病,与谷氨酸(脑中主要的兴奋性神经递质)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.EAAT功能过强是导致癫痫的重要因素
C.突触前神经元和胶质细胞均可回收谷氨酸
D.谷氨酸与突触后神经元上受体结合使Na+通过通道蛋白大量内流
答案 B
解析 图中谷氨酸属于神经递质,突触前神经元兴奋引发突触小体通过胞吐释放谷氨酸,作用于突触后膜,A正确;突触前神经元和胶质细胞都可以通过膜上EAAT回收谷氨酸,若EAAT功能过强,则会使谷氨酸回收量增加,进而导致突触间隙的谷氨酸含量减少,而癫痫是由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所致,故EAAT功能过强并不会导致癫痫,B错误,C正确;谷氨酸是兴奋性神经递质,与受体结合后,可使突触后膜钠离子通道打开,使突触后神经元Na+通过通道蛋白大量内流,进而发生膜内外电位变化,产生内正外负的动作电位,D正确。
13.(2024·安徽合肥二中高三检测)图甲是帕金森患者脑与脊髓调节关系示意图,患者常表现为静止性震颤,脑内纹状体与黑质之间存在调节环路,其中“-”表示抑制;图乙是某患者用药后的效果。下列说法错误的是(  )
A.患者常表现为静止性震颤可能是b神经元释放乙酰胆碱过多导致的
B.黑质通过神经元释放的多巴胺对脊髓运动神经元起抑制作用
C.提高脊髓运动神经元对乙酰胆碱的敏感性有助于治疗帕金森
D.脑内纹状体和黑质之间存在相互抑制关系
答案 C
解析 据图甲可知,b神经元释放的乙酰胆碱过多导致脊髓运动神经元兴奋增强,导致患者发生静止性震颤,A正确;黑质通过神经元a释放多巴胺,多巴胺对于脊髓运动神经元起抑制作用,B正确;帕金森病产生的原因是乙酰胆碱分泌过多而多巴胺分泌过少,故降低脊髓运动神经元对乙酰胆碱的敏感性有助于治疗帕金森,C错误。
14.(2024·福建宁德第一中学高三模拟)神经细胞间兴奋的传递依赖突触,图1所示为多个神经元之间联系示意图,为研究神经元之间的相互作用,分别用同强度的电刺激进行实验:Ⅰ.单次电刺激b,Ⅱ.连续电刺激b,Ⅲ.单次电刺激c,用微电极分别记录a神经元的电位变化表现,如图2(注:阈电位是能引起动作电位的临界电位值)。下列分析不正确的是(  )
A.由Ⅰ可知,刺激强度过低不能使神经元a产生动作电位
B.由Ⅱ可知,在同一部位连续给予多个阈下刺激可以产生叠加效应
C.由Ⅲ可知,神经元a电位的形成与神经元b释放神经递质的量不足有关
D.静息电位的数值是以细胞膜外侧为参照,并将该侧电位值定义为0 mV
答案 C
解析 由Ⅰ可知,单次电刺激b,电位峰值依然低于0,说明刺激强度过低不能使神经元a产生动作电位,A正确;由Ⅱ可知,连续电刺激b,神经元a产生动作电位,结合Ⅰ、Ⅱ可说明在同一部位连续给予多个阈下刺激可以产生叠加效应,B正确;由Ⅲ可知,神经元a电位低于静息电位,原因是c释放的是抑制性神经递质,C错误;静息电位的数值以细胞膜外侧0 mV作为参照,因此静息时膜内比膜外低,为负电位,D正确。
15.(2023·广东实验中学高三月考)“渐冻症”又称肌萎缩侧索硬化症(ALS),是一种运动神经元疾病。患者大脑、脑干和脊髓中的运动神经元受到损伤,肌肉逐渐萎缩无力,以至瘫痪,而患者大脑始终保持清醒。如图是ALS患者病变部位有关生理过程的示意图,图中NMDA为特异性受体。下列相关说法错误的是(  )
A.在临床上,可以考虑利用NMDA受体拮抗剂分解谷氨酸来治疗ALS
B.对患者注射神经类药物进行治疗时,病人可能没有反应但肯定有感觉
C.ALS的发病机理可能是谷氨酸引起神经元渗透压升高最终膨胀破裂
D.谷氨酸合成后储存在突触小泡内是为了防止被细胞内的酶分解
答案 A
解析 ALS的发病机理:谷氨酸与突触后膜上的NMDA结合后,引起离子通道打开,促进Na+内流;突触间隙谷氨酸过多,持续作用引起Na+过度内流,而Na+过度内流会使神经细胞的细胞质浓度增大,渗透压升高,最终使神经细胞因吸水过多而导致其膨胀破裂;在临床上,使用NMDA受体拮抗剂,抑制谷氨酸与突触后膜上的NMDA结合,阻止Na+过度内流来治疗ALS,A错误,C正确。“渐冻症”是一种运动神经元疾病,患者运动神经细胞受到损伤,而感觉神经细胞没有受到损伤,因此,对患者注射神经类药物进行治疗时,病人可能没有反应但肯定有感觉,B正确。图中谷氨酸是神经递质,神经递质合成后首先储存在突触小泡内,以防止被细胞内的酶破坏;当兴奋到达神经末梢时,神经递质释放并与位于突触后膜上的受体结合,D正确。

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