资源简介 课后分层作业(三十一)1.C 2.D 3.A 4.C 5.C 6.A 7.B 8.A 9.A10.(1)交感神经和副交感神经 相反 (2)静息时细胞膜对K+的通透性较大,K+外流 Na+ 失活 (3)取活蛙,破坏其脑和脊髓后暴露心脏,用任氏液持续灌流以维持蛙心体外节律性搏动;将蛙心与记录装置连接,记录正常搏动曲线,确定心室收缩的起始时间;在一次心室收缩开始后,每隔一定时间给予一次阈上刺激,观察是否引发额外收缩;重复实验3~5次,统计从心室收缩起始到第一次引发额外收缩的最短时间,即为 bc 段持续时长课后分层作业(三十一)1.C [钠钾泵在动作电位后的复极化末期及静息电位维持阶段被激活,而非活性不变,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。]2.D [动作电位的产生依赖于Na+内流,而跨膜离子浓度梯度由钠钾泵通过主动运输维持,这是动作电位发生的必要条件,A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,随后通透性快速回落,B正确;胞外K+浓度降低时,K+外流增多,静息电位绝对值增大,此时细胞更不容易兴奋,动作电位不易触发,C正确;静息时细胞内K+浓度高于细胞外,动作电位发生时Na+内流,但细胞内K+浓度仍高于细胞外,D错误。]3.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;图中既有去极化(CD段)又有超极化(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),表明存在多种神经递质受体,D正确。]4.C [①过程中,神经递质通过胞吐释放到突触间隙,A正确;②过程神经递质与受体的结合具有特异性,B正确;③过程中,Na+通过Na+通道蛋白内流进入细胞内,不消耗能量,C错误;某些兴奋剂通过抑制神经递质的回收或降解,进而导致突触间隙中的神经递质含量升高,并进一步对神经系统产生影响,D正确。]5.C [神经递质通常通过胞吐的方式释放到突触间隙,A错误;神经递质与突触后膜上的受体结合后,通常会引起离子通道的开放,但不一定是钾离子通道,例如,乙酰胆碱在神经肌肉接头处与受体结合后,会导致钠离子通道开放,B错误;特定情况下,突触释放的神经递质也能使肌肉收缩和某些腺体分泌,C正确;神经递质的失活主要依赖于酶的降解、再摄取进入突触前神经元或扩散离开突触间隙,而不是突触后膜的主动摄取,D错误。]6.A [正常情况下,乙酰胆碱与受体结合后会引起钠离子内流(通透性增大),箭毒通过结合乙酰胆碱受体抑制其作用,导致钠离子通透性减小,A错误;毒扁豆碱抑制乙酰胆碱酯酶活性,导致突触间隙乙酰胆碱积累,导致腓肠肌持续收缩,B正确;毒扁豆碱影响递质分解,箭毒阻断递质与受体结合,二者均干扰突触处信息传递的过程,C正确;若毒物经口服摄入,催吐、洗胃可减少吸收,D正确。]7.B [冰毒短期促进多巴胺释放,但长期使用会导致突触小体内储存的多巴胺耗尽,释放量减少;同时突触后膜通过减少受体数量降低敏感性,属于适应性变化,B正确。]8.A [上一神经元的轴突末梢经分枝膨大,形成突触小体,A正确;谷氨酸和突触后膜上的受体特异性结合,引发后膜电位变化,谷氨酸并不进入细胞发挥作用,B错误;谷氨酸是兴奋性递质,作用结果是引起突触后神经元Na+内流,C错误;由题图可知,增强谷氨酰胺合成酶及EAAT的功能,可以减少突触间隙中谷氨酸的含量,从而有效减少癫痫的发作,D错误。]9.A [由题图可知,CO2浓度升高刺激Ⅰ型细胞钾通道关闭,使K+外流减少,引发膜电位变化,A错误。Ca2+内流促使神经递质释放,引起传入神经兴奋,若阻断Ca2+内流,神经递质无法释放,该通路对呼吸的调节作用就被阻断,B正确;CO2浓度升高的刺激作用于Ⅰ型细胞,最终引起传入神经兴奋,即将CO2浓度升高的刺激转换为传入神经的电信号,C正确;当血液中CO2浓度升高时,通过Ⅰ型细胞等调节使呼吸加深加快,排出更多CO2,使CO2浓度降低,维持相对稳定,这一过程存在负反馈调节,D正确。]10.答案:(1)交感神经和副交感神经 相反 (2)静息时细胞膜对K+的通透性较大,K+外流 Na+ 失活 (3)取活蛙,破坏其脑和脊髓后暴露心脏,用任氏液持续灌流以维持蛙心体外节律性搏动;将蛙心与记录装置连接,记录正常搏动曲线,确定心室收缩的起始时间;在一次心室收缩开始后,每隔一定时间给予一次阈上刺激,观察是否引发额外收缩;重复实验3~5次,统计从心室收缩起始到第一次引发额外收缩的最短时间,即为 bc 段持续时长解析:(1)自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成。交感神经兴奋时,会使心率加快、心肌收缩力增强;副交感神经兴奋时,会使心率减慢、心肌收缩力减弱。二者对心脏的调节作用相反,共同维持心率的稳定。(2)a点为静息电位,此时细胞膜对K+的通透性远大于其他离子,K+顺浓度梯度从膜内流向膜外,导致膜内正电荷流失,最终膜内电位低于膜外,表现为负电位。受到足够强度刺激后,细胞膜上的Na+通道迅速激活开放,Na+顺浓度梯度大量内流,使膜内电位快速由负变正,因此,引起ab段电位变化的离子主要是Na+。在bc段Na+通道已进入失活状态,即使给予更强的刺激,也无法引发新的Na+内流和动作电位,因此不会发生新的收缩和舒张。(3)bc段细胞对任何强度的刺激均无反应;度过此时期后,细胞可对刺激产生反应(引发额外收缩)。通过在心脏搏动的不同时刻给予阈上刺激(能引发正常动作电位的最小刺激强度),记录 “从心室收缩开始到第一次能引发额外收缩的时间”,即为bc段的持续时长。实验思路:①制备蛙心标本:取活蛙,破坏脑和脊髓后暴露心脏,剪开心包,用任氏液(维持蛙心活性的生理溶液)持续灌流蛙心,确保心脏在体外保持节律性搏动;②记录基础搏动:将蛙心与张力换能器(或记录装置)连接,记录蛙心正常的搏动曲线(明确心室收缩、舒张的时间节点,如以收缩起始点为计时零点);③给予梯度时间刺激:在一次心室收缩(对应bc段起点)开始后,每隔一定时间给予一次阈上刺激(强度固定,需提前确定能引发额外收缩的最小刺激强度),观察每次刺激是否能在搏动曲线上引发 “额外收缩峰”;④确定bc段持续时长:重复上述实验3~5次,统计 “从心室收缩起始到第一次出现额外收缩峰的最短时间”,该时间即为bc段的持续时长。 神经冲动的产生和传导1.(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2.(2025·辽宁鞍山模拟)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.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B.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C.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D.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3.(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4.(2025·云南师范大学附中月考)下图是兴奋在神经元之间传递过程的示意图,图中①~④表示四个过程。下列叙述错误的是( )A.①过程中神经递质通过胞吐释放B.②过程神经递质与受体的结合具有特异性C.③过程Na+的跨膜流动需要消耗能量D.某些兴奋剂可通过④过程对神经系统产生影响5.(2025·贵州贵阳模拟)在研究神经调节的过程中,科学家们发现某种神经递质能够引起突触后膜的电位变化,从而调节细胞的生理活动。下列关于该神经递质作用机制的描述正确的是( )A.该神经递质通过主动运输的方式穿过突触前膜B.神经递质与突触后膜上的受体结合后,直接导致钾离子通道开放C.特定情况下,突触释放的神经递质也能使肌肉收缩和某些腺体分泌D.神经递质的失活主要依赖于突触后膜的主动摄取6.(2025·贵州普通高中模拟)乙酰胆碱是一种兴奋性神经递质。已知毒扁豆碱能抑制乙酰胆碱酯酶(能降解乙酰胆碱)的活性,箭毒能结合乙酰胆碱受体抑制其发挥作用。用上述两种物质对神经—腓肠肌标本进行处理后,给予神经适宜强度的刺激。下列叙述错误的是( )A.箭毒与乙酰胆碱受体结合后会使腓肠肌细胞膜钠离子通透性增大B.毒扁豆碱处理后使突触间隙乙酰胆碱含量升高导致腓肠肌持续收缩C.箭毒和毒扁豆碱能影响神经—腓肠肌标本突触处信息传递的过程D.若出现类似物质引起的食物中毒可采用催吐、洗胃等方法去除毒物7.(2025·广东湛江模拟)冰毒能促进多巴胺分泌,同时与突触小体前膜多巴胺转运蛋白结合,阻碍突触小体正常回收多巴胺,使突触间隙多巴胺浓度持续升高,从而使人兴奋成瘾。据此推测,长期吸食冰毒后,机体作出的适应性变化是( )选项 突触小体释放多巴胺数量 突触后膜多巴胺受体数量A 增多 减少B 减少 减少C 减少 增大D 增多 增多8.(2025·贵州贵阳模拟)癫痫俗称“羊角风”,是一种常见的神经系统慢性疾病,与大脑神经细胞过度放电、神经细胞异常兴奋有关。癫痫发作的过程与脑中兴奋性递质谷氨酸的代谢异常有关,谷氨酸在脑内的代谢过程如图所示。下列说法正确的是( )A.图中的突触前神经元部位是神经元的轴突末梢B.谷氨酸和突触后膜上的受体特异性结合后进入细胞发挥作用C.谷氨酸的作用结果是引起突触后神经元K+内流D.减弱谷氨酰胺合成酶及EAAT的功能可以有效减少癫痫的发作9.(2025·河北卷)血液中CO2浓度升高刺激Ⅰ型细胞,由此引发的Ca2+内流促使神经递质释放,引起传入神经兴奋,最终使呼吸加深加快。通过Ⅰ型细胞对信息进行转换和传递的通路如图所示。下列叙述错误的是( )A.Ⅰ型细胞受CO2浓度升高刺激时,胞内K+浓度降低,引发膜电位变化B.阻断Ⅰ型细胞的Ca2+内流,可阻断该通路对呼吸的调节作用C.该通路可将CO2浓度升高的刺激转换为传入神经的电信号D.机体通过Ⅰ型细胞维持CO2浓度相对稳定的过程存在负反馈调节10.(2025·贵州卷)心脏通过节律性的搏动(收缩和舒张)完成泵血功能,心脏每分钟搏动的次数称为心率。在正常生理范围内,心率的变动范围较大,如人的心率一般为60~100次/分。心率快慢主要受自主神经系统的调节。回答下列问题:(1)自主神经系统由______________________两部分组成,它们对心脏的调节作用________(填“相同”或“相反”)。(2)心室肌细胞受刺激产生动作电位的过程如下图所示,a点膜内电位为负,原因是__________________________________________________________________。受到足够强度刺激后,引起ab段电位变化的离子主要是________,该离子的通道有静息、激活和失活三种功能状态。在bc段,无论心室肌受到多强刺激都不能引发新的动作电位,也不会发生新的收缩和舒张,此时该离子通道的状态是________。(3)为探究在一次心脏搏动中bc段持续的时长,现以蛙心为实验材料,写出实验思路。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。 展开更多...... 收起↑ 资源列表 课后分层作业31 神经冲动的产生和传导.docx 课后分层作业31 参考答案.docx 课后分层作业31 参考答案与精析.docx