第2章 神经调节 章末检测卷(含解析)2026秋高中生物选择性必修1人教版

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第2章 神经调节 章末检测卷(含解析)2026秋高中生物选择性必修1人教版

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第2章 神经调节 章末检测卷
一、单项选择题
1.突如其来的考试消息可能会使人紧张,自主神经系统会发生一系列变化。下列关于自主神经系统的描述,错误的是( )
A.紧张时交感神经的活动占优势
B.考生自我调整情绪的过程表明自主神经系统并不完全自主
C.紧张时肾上腺素的分泌和自主神经系统无关
D.脊髓是调节内脏活动的低级中枢,交感神经可与脊髓相连
2.外科医生给足外伤患者缝合伤口时,先在伤口附近注射局部麻醉药,以减轻患者疼痛。局部麻醉药的作用原理是( )
A.降低伤口处效应器的功能
B.降低脊髓中枢的反射能力
C.阻断相关传出神经纤维的传导
D.阻断相关传入神经纤维的传导
3.科研人员用枪乌贼神经纤维为实验材料,进行一系列实验操作,如图甲所示,测量得到的动作电位如图乙所示。
甲 乙
下列叙述正确的是( )
A.该药物抑制通道的开放,从而阻断的外流
B.药物阻滞前,Ⅲ位点的部分通道可能在时段打开
C.药物阻滞后,Ⅱ位点有大量在时段进入细胞
D.增加电刺激强度,时段测得的电表偏转幅度将变大
4.夏季被蚊虫叮咬后人们会感觉到痒,并引起“抓挠行为”,其产生的疼痛在一定程度上可以缓解痒觉。研究发现痛觉和痒觉既存在各自特定的传导通路,也存在一些共同的信号通路,其部分机制如图所示。下列说法错误的是( )
A.士兵站岗时被蚊虫叮咬感觉到痒,但未引起“抓挠行为”,此过程不属于反射
B.疼痛在一定程度上可以缓解痒觉,推测神经元是一种抑制性神经元
C.痛觉感受器兴奋,相关神经元释放,导致神经元对通透性增强
D.刺激皮肤痛觉感受器,能检测到、、三个细胞发生膜电位变化
5.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或阈电位的变化情况。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
6.脊髓、脑干和大脑皮层中都有调节呼吸运动的神经中枢,其中只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,且只有脑干呼吸中枢具有自主节律性。下列说法错误的是( )
A.只要脑干功能正常,自主节律性的呼吸运动就能正常进行
B.大脑可通过传出神经支配呼吸肌
C.睡眠时呼吸运动能自主进行体现了神经系统的分级调节
D.体液中浓度的变化可通过神经系统对呼吸运动进行调节
7.神经细胞动作电位产生后,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、的活动增强,促使膜内外的、分布也恢复到静息状态。已知胞内浓度总是高于胞外,胞外浓度总是高于胞内。下列说法错误的是( )
A.若增加神经细胞外的浓度,动作电位的幅度增大
B.若静息状态下通道的通透性增加,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、跨膜运输方式均包含主动运输和被动运输
8.生活中磕碰产生疼痛是一种重要的保护机制,其本质是痛觉感受器产生的兴奋传递到大脑皮层形成痛觉的过程。薄荷醇是薄荷中的主要清凉成分,涂抹在皮肤上能产生清凉感并有一定镇痛效果。研究发现,薄荷醇能特异性激活皮肤感受器上的离子通道(一种冷觉受体),引发内流产生“冷”信号,这种“冷”信号在脊髓处可抑制痛觉信号的传递,从而干扰疼痛的形成。下列相关叙述错误的是( )
A.痛觉的形成部位在大脑皮层,疼痛的产生过程涉及信号的转换
B.薄荷醇的镇痛原理是通过产生“冷”信号,在脊髓处促进痛觉信号的传递
C.与注射性镇痛药相比,薄荷醇局部外用可能具有成瘾风险低、安全性高的优点
D.促进皮肤感受器上的离子通道的基因表达,能增强薄荷醇的镇痛效果
9.动脉血压正常时,过高、过紧的衣领会直接刺激颈动脉窦压力感受器,使人产生头晕甚至晕厥,即“衣领综合征”,其调节过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A.窦神经受损时,颈动脉窦压力感受器不能产生兴奋
B.窦神经是传出神经,心脏和血管属于效应器
C.“衣领综合征”是反射启动后血压升高所致
D.产生“衣领综合征”的反射活动为非条件反射
10.长时程增强是突触前神经元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。下图表示海马区某侧支产生的机制。下列叙述错误的是( )
A.现象中主要是负反馈调节机制起作用
B.现象不利于神经系统迅速准确的调节
C.注射受体抑制剂,则高频刺激下突触后膜会发生电位变化,但不产生
D.可说明突触后神经元能影响上一神经元的兴奋传递过程
11.右图是躯体痛觉的信号传导途径。①②分别表示上肢和下肢的痛觉传导通路。下列说法错误的是( )
A.①在大脑皮层的对应面积小于②的对应面积
B.右侧脊髓受损病人的左侧肢体痛觉存在障碍
C.痛觉传导过程涉及膜电位的变化与神经递质的释放
D.上述传导通路未体现高级中枢对低级中枢的控制
12.人体的传出神经有躯体运动神经和内脏运动神经(植物性神经),后者包括交感神经和副交感神经。下列叙述正确的是( )
A.交感神经和副交感神经的作用完全相反
B.躯体运动神经受大脑皮层的控制,内脏运动神经不受控制
C.所有的内脏器官同时受交感神经和副交感神经的双重支配
D.内脏运动神经既可支配心脏等,也可调节某些内分泌腺的活动
13.脂肪细胞分泌的生物活性蛋白可使兴奋性递质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.脂肪细胞通过释放使羟色胺的合成减少属于体液调节
B.直接影响突触前膜和突触后膜的静息电位
C.与突触前膜受体结合,影响兴奋在突触处的传递
D.羟色胺与突触后膜受体结合减少,导致内流减少
二、非选择题
14.短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。该行为涉及机体的反射调节,其部分通路如图。回答下列问题。
(1)运动员听到发令枪响后起跑属于____反射。短跑比赛规则规定,在枪响后内起跑视为抢跑,该行为的兴奋传导路径是________________________________________________________(填结构名称并用箭头相连)。
(2)大脑皮层运动中枢发出的指令通过皮层下神经元④和⑤控制神经元②和③,进而精准调控肌肉收缩,体现了神经系统对躯体运动的调节是________。中枢神经元④和⑤的兴奋均可引起结构收缩,可以推断结构是反射弧中的____________;若在箭头处切断神经纤维,结构收缩强度会____。
(3)脑机接口可用于因脊髓损伤导致瘫痪的临床康复治疗。原理是脑机接口获取____(填图中数字)发出的信号,运用计算机解码患者的运动意图,再将解码信息输送给患肢,实现对患肢活动的控制。
15.股直肌受到的牵拉力量加大到一定程度时,腱器官(感受肌肉张力的感受器)产生兴奋,最终引起股直肌舒张,半腱肌收缩,进而缓解股直肌过度牵拉,这种反射被称为反牵张反射。下图为反牵张反射示意图。据图回答下列问题:
(1)兴奋性中间神经元直接生活在______(填具体环境)中,同时参与内环境的________(答出1点即可)。
(2)腱器官受刺激后,兴奋以______形式沿纤维传到神经中枢。当抑制性中间神经元被激活后,运动神经元1的膜内为____电位,最终引起股直肌舒张,从而缓解股直肌过度牵拉。
(3)反牵张反射属于______(填“条件”或“非条件”)反射,依据是____________________________。
(4)若图中神经元所处细胞外液中浓度降低,则纤维兴奋时形成的动作电位峰值将____(填“不变”“增大”或“减小”)。
16.坐骨神经由多种神经纤维组成,神经纤维直径不同则其兴奋传导速度会有差异,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值可以叠加。科研人员分离出光敏通道蛋白C,并将其整合到坐骨神经上(如图1所示)。用特定波长光子刺激光敏通道蛋白C,产生的动作电位情况如图2所示。
图1 图2
(1)蛋白C吸收特定波长光子后,________内流,神经纤维膜内的电位变化是________。该坐骨神经上位于同一位点的不同神经纤维产生动作电位的峰值大小________(填“相同”“不同”或“不一定相同”)。
(2)观察图2,与位点1相比,位点2的动作电位产生差异的原因是________________________________________________________________。
(3)若将图1中坐骨神经换为某一条神经纤维,置于适宜浓度的培养液中,刺激蛋白C,兴奋从位点1传至位点2,则动作电位的峰值____(填“增大”“降低”或“不变”)。若增大培养液中浓度,则图1中电流表甲的偏转幅度____(填“增大”“降低”或“不变”)。
(4)细胞外液渗透压的以上来源于__________________,神经元细胞内的浓度远低于细胞外液,维持这种离子浓度差的机制主要是
________________________________________。
17.经皮神经电刺激是一种安全的电刺激镇痛技术(神经传递过程如图),其依据是“闸门控制学说”。“闸门”位于脊髓背角,传导兴奋的神经纤维包括并行的粗纤维(传导触觉信号)和细纤维(传导痛觉信号),这两类纤维分别以和的速度传导电信号,粗纤维传导的信号能短暂关闭“闸门”,阻断细纤维向大脑传递信号。
回答下列问题:
(1)作用于皮肤,产生的兴奋沿着神经纤维向大脑皮层传递,兴奋时细胞膜的膜电位表现为________,膜电位发生变化的机理是_________________________________________。
(2)兴奋由大脑向肌肉传递的过程中,需通过突触传递信号,电信号传导到轴突末梢,突触小体内的________与突触前膜融合后释放________进入突触间隙,经扩散与突触后膜上的________结合后引起下一个神经元兴奋。
(3)能产生动作电位的细胞称为可兴奋细胞,包括神经细胞、肌肉细胞和________等类型。
(4)镇痛的原理是__________________________________________________________________________________。若动物手术中运用镇痛,具体措施是________________________________________。
18.肌萎缩侧索硬化俗称“渐冻症”,属于运动神经元病,是既累及上运动神经元(大脑、脑干、脊髓),又影响下运动神经元(颅神经核、脊髓前角细胞)及其支配的躯干、四肢和头面部肌肉的一种慢性进行性疾病。临床上常表现为肢体无力、肌肉萎缩、吞咽困难等。科学家尝试从不同角度揭示“渐冻症”的病因。请回答下列问题:
(1)下图为“渐冻症”患者的某反射弧,神经元损伤之后,导致包括四肢、躯干、头面部等在内的肌肉逐渐无力和萎缩。若刺激Ⅰ处,“渐冻症”患者的手指发生轻微收缩,该过程____(填“能”或“不能”)称为反射,原因是________________________。
若刺激Ⅱ处,在①处检测不到动作电位,则____(填“能”或“不能”)判断此反射弧的运动神经元已受损,原因是____________________________________________。
若刺激处,在③处可以检测到神经递质的释放,则说明感觉神经元功能____(填“正常”或“不正常”),此时若针刺处,则“渐冻症”患者____(填“能”或“不能”)感觉到疼痛。
(2)谷氨酸是中枢神经系统主要的兴奋性神经递质,但当积累过多时却是一种神经毒素,能引起严重的神经元损伤。早期研究认为,这是导致的病因之一。当突触间隙中谷氨酸积累过多时,会持续作用引起过度内流,可能导致突触后神经元肿胀,分析其原因是________________________________。
若某药物通过作用于突触来缓解病症,其作用机理可能是____________________________________________________________________________________________________________________(答出一种即可)。
参考答案
1.【答案】C
当人受到刺激兴奋、紧张时,交感神经活动占优势,表现为心跳加快,支气管扩张,但胃肠蠕动和消化腺的分泌会受到抑制,正确;突如其来的考试消息可能会使人紧张,考生自我调整情绪的过程表明自主神经系统并不完全自主,受到脑中高级中枢的调控,正确;当人体处于紧张等应激状态时,交感神经兴奋,促进肾上腺髓质分泌肾上腺素,使得机体出现心跳加快、血压升高等一系列应对紧急情况的生理反应,所以紧张时肾上腺素的分泌和自主神经系统有关,错误;脊髓是调节内脏活动的低级中枢,交感神经可与脊髓相连,正确。
2.【答案】D
疼痛在大脑皮层产生,减轻患者疼痛可减少疼痛信号的传入,但不能影响脊髓的反射能力,否则会导致患者无法行动,故局部麻醉药的作用为阻断相关传入神经纤维的传导,符合题意。
3.【答案】B
动作电位是由内流引起的,如果药物抑制通道开放,会阻断内流,而不是外流,错误;在药物阻滞前,兴奋可以到达Ⅲ位点,对比阻滞前后曲线可知,Ⅲ位点的部分通道可能在时段打开,正确;药物阻滞后,兴奋无法到达Ⅲ位点,但Ⅱ位点不受影响,时段发生内流,错误;动作电位具有“全或无”特性,一旦刺激达到阈值,动作电位幅度将不随刺激强度增加而增大,因此增加电刺激强度,时段测得的电表偏转幅度不变,错误。
4.【答案】D
蚊虫叮咬感觉到痒,说明兴奋传递到大脑皮层,但未引起“抓挠行为”,说明没有效应器参与,此过程未经过完整反射弧,所以不是反射,正确;神经元连接痛觉和痒觉信号通路,痛觉感受器兴奋,神经元兴奋,此时痒觉缓解,推测神经元是一种抑制性神经元,正确;痛觉感受器兴奋,相关神经元释放,导致神经元兴奋,对通透性增强,正确;若刺激皮肤痛觉感受器,相关神经元释放导致神经元兴奋,神经元释放相关神经递质抑制神经元兴奋,由于在突触处兴奋只能单向传递,故此过程中,、细胞能检测到膜电位变化,细胞不能,错误。
5.【答案】C
动作电位的产生主要与钠离子内流有关,钠离子内流为顺浓度梯度运输,膜内外钠离子浓度差越大,钠离子内流越多,动作电位峰值越大,正确;静息电位的产生主要与钾离子外流有关,钾离子外流为顺浓度梯度运输,与正常环境相比,细胞在环境甲中的静息电位增强,即钾离子外流增多,细胞膜两侧的钾离子浓度差变大,所以环境甲中钾离子浓度低于正常环境,正确;细胞膜电位达到阈电位之前,钠离子通道就已经开放了,错误;与环境乙相比,细胞在环境丙中静息电位与阈电位的差值更小,说明同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋,正确。
6.【答案】A
由题意可知,只有脑干呼吸中枢具有自主节律性,且只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,所以自主节律性呼吸运动的完成需要脑干和脊髓共同调控,睡眠时呼吸运动能自主进行,就是脑干调控脊髓共同完成的分级调节,A错误,C正确;大脑皮层中有调节呼吸运动的神经中枢,它通过传出神经调控脊髓呼吸中枢,间接支配呼吸肌,B正确;体液中二氧化碳浓度变化会刺激相关感受器,从而通过神经系统对呼吸运动进行调节,D正确。
7.【答案】B
受刺激时,神经细胞膜内外浓度差越大,内流量越多,动作电位峰值越大,因此若增加神经细胞外的浓度,动作电位的幅度增大,正确;静息电位为外正内负,若静息状态下通道的通透性增加,导致内流,使膜内负电位的绝对值减小,静息电位的幅度将下降,错误;钠钾泵能够主动将运出细胞,将运进细胞,以维持神经细胞膜内外和的浓度差,若抑制钠钾泵的活动,会导致神经细胞膜内外的和的浓度差变小,使静息电位和动作电位的幅度均减小,正确;神经细胞中内流和外流均属于协助扩散,钠钾泵运输和均属于主动运输,正确。
8.【答案】B
痛觉形成于大脑皮层,且疼痛的产生涉及感受器将刺激转换为电信号的过程,正确;由题干可知,“冷”信号在脊髓处抑制痛觉信号传递,错误;注射性镇痛药可能作用于中枢神经系统,易成瘾,而薄荷醇局部外用相对安全、成瘾风险低,正确;离子通道数量增加会增强薄荷醇激活的“冷”信号强度,从而提升镇痛效果,正确。
9.【答案】D
感受器的功能是感受外界刺激,产生兴奋,窦神经是传入神经,故窦神经受损时,颈动脉窦压力感受器仍可产生兴奋,错误;由图可知,窦神经是传入神经,传出神经末梢及其支配的心脏和血管属于效应器,错误;由图可知,“衣领综合征”是反射启动后动脉血压下降所致,错误;产生“衣领综合征”的反射活动没有经过大脑皮层的调控,为非条件反射,正确
10.【答案】A
【分析】题图解读
由题意可知,现象的产生会使兴奋持续较久,故不利于神经系统迅速准确的调节,正确。
11.【答案】A
大脑皮层躯体感觉中枢代表区的大小与躯体运动的精细程度有关,上肢比下肢的运动更精细,在大脑皮层的对应面积更大,所以①在大脑皮层的对应面积应大于②的对应面积,错误;因为脊髓中的痛觉传导通路在进入脊髓后会交叉到对侧,因此,右侧脊髓受损会影响左侧肢体痛觉传导,导致其痛觉障碍,正确;痛觉传导过程包括兴奋在神经元上的传导以及兴奋在神经元之间的传递,兴奋在神经元上的传导过程涉及膜电位的变化,而兴奋在神经元之间的传递涉及神经递质的释放,正确;题图所示的痛觉信号传导通路未体现出高级中枢对低级中枢的控制,正确。
12.【答案】D
交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是相反的,但两者的作用并非完全相反,A错误;躯体运动神经受大脑皮层调控,而内脏运动神经一般不受意识直接控制,但仍受大脑皮层的调控,如成年人可以控制排尿等,B错误;并非所有内脏器官均受双重支配,例如肾上腺髓质仅受交感神经支配,C错误;内脏运动神经可支配心脏等器官,同时调节内分泌腺,如交感神经直接调控肾上腺髓质分泌肾上腺素,D正确。
13.【答案】B
【题图解读】
14.【答案】(1)条件;大脑皮层 传出神经 脊髓 传出神经 效应器
(2)分级调节;效应器、感受器;减弱
(3)⑥
【分析】由图可知,由高级神经中枢大脑皮层通过位于脊髓的低级中枢控制结构收缩的途径有两条:⑥④②①③;⑥⑤③。
(1)运动员听到发令枪响后起跑,是通过后天学习和训练形成的反射,属于条件反射。枪响后内起跑视为抢跑,即没听到枪响就发起动作,因此没有经过完整的反射弧,该行为的兴奋传导路径是大脑皮层 传出神经 脊髓 传出神经 效应器。
(2)高级神经中枢大脑皮层通过位于脊髓的低级中枢控制肌肉的收缩,体现神经系统的分级调节。在引起结构收缩的“⑥④②①③”途径中,结构既是效应器也是感受器。若在箭头处切断神经纤维,则结构处的兴奋无法通过①③途径传到结构,结构收缩强度会减弱。
(3)若脊髓损伤导致瘫痪,用脑机接口进行康复治疗应建立由脑直接到肢体的通路,因此脑机接口应获取⑥发出的信号,经解码后输送给患肢。
15.【答案】(1)组织液;稳态调节
(2)电信号;负
(3)非条件;该反射活动没有大脑皮层的参与
(4)减小
(1)细胞外液是体内细胞直接生活的环境,兴奋性中间神经元直接生活在组织液中,参与内环境的稳态调节。
(2)腱器官受刺激后,兴奋以电信号的形式在神经纤维上传导,到达神经中枢。当抑制性中间神经元被激活后,释放抑制性神经递质作用于运动神经元1,运动神经元1仍然保持静息电位,膜内为负电位,引起股直肌舒张,从而缓解股直肌过度牵拉。
(3)结合题图可知,反牵张反射的神经中枢是脊髓,没有大脑皮层的参与,故反牵张反射属于非条件反射。
(4)动作电位是内流造成的,若图中神经元所处细胞外液中浓度降低,内流减少,动作电位峰值会减小。
16.【答案】(1);由负变正;不一定相同
(2)不同神经纤维上动作电位的传导速率不同导致位点2处电位叠加量减少
(3)不变;不变
(4)和;钠钾泵通过主动运输将细胞内的排出
(1)蛋白可吸收特定波长的光子,导致神经细胞内流而产生兴奋,神经纤维膜内的电位变化是由负变正。不同神经纤维的膜内外钠离子浓度差可能不同,故该坐骨神经上位于同一位点的不同神经纤维产生的动作电位的峰值大小不一定相同。
(2)神经纤维直径不同则兴奋传导速度会有差异,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值可以叠加。由图2可知,与位点1相比,位点2的动作电位峰值下降,且产生动作电位的时间变长,原因是不同神经纤维上动作电位的传导速率不同导致位点2处电位叠加量减少。
(3)单根神经纤维的动作电位具有“全或无”的特点,其动作电位峰值与膜外浓度有关,因此若将图示坐骨神经换为某一条神经纤维,置于适宜浓度的培养液中,刺激蛋白,兴奋从位点1传至位点2,则动作电位峰值不变。电流表甲测的是静息电位,提高培养液中浓度对静息电位没有影响。
(4)细胞外液渗透压的以上来源于和,神经元细胞内浓度远低于细胞外,维持膜内外分布不均的机制主要是钠钾泵通过主动运输将细胞内的排出。
17.【答案】(1)外负内正;细胞膜对的通透性增加,内流
(2)突触小泡;神经递质;特异性受体
(3)某些腺细胞
(4)电刺激皮肤,使粗纤维兴奋,粗纤维传导的信号关闭“闸门”,阻断细纤维向大脑传递痛觉信号;在动物皮肤相关部位施加适宜强度的电刺激
(1)在静息状态下,细胞膜的膜电位是外正内负;当兴奋时,细胞膜对的通透性增加,内流,使膜电位变为外负内正。
(2)当电信号传导到轴突末梢时,突触小体内的突触小泡与突触前膜融合,释放神经递质进入突触间隙,神经递质经扩散与突触后膜上的特异性受体结合,从而引起下一个神经元兴奋。
(3)能产生动作电位的可兴奋细胞除了神经细胞、肌肉细胞外,还有某些腺细胞等。
(4)镇痛的原理是电刺激皮肤,使粗纤维兴奋,粗纤维传导的信号关闭“闸门”,阻断细纤维向大脑传递痛觉信号。若动物手术中运用镇痛,具体措施是在动物皮肤相关部位施加适宜强度的电刺激。
18.【答案】(1)不能;反射必须经过完整的反射弧;不能;即使运动神经元正常,在①处也检测不到动作电位;正常;能
(2)突触后神经元细胞内液渗透压过高;抑制突触前膜释放谷氨酸(或抑制谷氨酸与突触后膜上的受体结合,或抑制突触后膜内流,或促进突触前膜回收谷氨酸)
(1)反射必须有适宜强度的刺激和完整的反射弧才能完成。根据反射弧的结构可判断与(感受器)直接相连的为传入神经,与直接相连的为传出神经。若刺激Ⅰ处,“渐冻症”患者的手指发生轻微收缩,由于该过程没有经过完整的反射弧,故不能称为反射。兴奋在神经元之间的传递是单向的,因为神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。而Ⅱ处位于传出神经上,①处在传入神经上,故刺激Ⅱ处,即使运动神经元正常,在①处也检测不到动作电位,故不能据此判断此反射弧的运动神经元已受损。若刺激处,在③处可以检测到神经递质的释放,说明感觉神经元功能正常,此时若针刺处,刺激能通过传入神经传递到大脑皮层,从而使“渐冻症”患者感觉到疼痛。
(2)当突触间隙中谷氨酸积累过多时,会持续起作用,引起过度内流,导致突触后神经元渗透压升高,神经元从周围组织液中吸水过多而出现肿胀。若某药物通过作用于突触来缓解病症,其作用机理可能是抑制突触前膜释放谷氨酸,或抑制谷氨酸与突触后膜上的受体结合,或抑制突触后膜内流,或促进突触前膜回收谷氨酸等。

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