第2章 神经调节 章末模拟测试卷(含答案) 2026-2027学年高二上学期生物人教版选择性必修1

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第2章 神经调节 章末模拟测试卷(含答案) 2026-2027学年高二上学期生物人教版选择性必修1

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第 2 章 神经调节
一、选择题:本题共 12 小题,每小题 3 分,共 36 分。每小题只有一个选项是符合题目要
求的。
1.人体的神经系统是一个高度复杂且精细的系统,它负责传递和处理各种信息,包括感觉、
运动、情感和认知等方面。下列叙述正确的是( )
A.中枢神经系统由大脑、下丘脑、小脑和脑干组成
B.交感神经支配躯体运动,副交感神经支配内脏器官
C.副交感神经兴奋时会使膀胱缩小,利于完成排尿反射
D.安静看书时,副交感神经活动占优势会抑制胃肠的蠕动
2.人们依靠神经调节能对各种信息进行处理并迅速作出反应。下列有关神经调节的结
构基础的叙述,正确的是( )
A.人的脑神经数量多于脊神经,且都能支配内脏器官的活动
B.人在紧张时,交感神经活动加强,使血管收缩、支气管扩张
C.神经元树突能将信息从胞体传到其他神经元、肌肉或腺体
D.神经末梢特指连接肌肉或腺体的神经元轴突末端的细小分支
3.(2026 山东临沂高二期中)反射是神经调节的基本方式,下列关于反射的叙述,正确的是
( )
A.一些反射可以形成也可以消退,比如小狗听到铃声分泌唾液
B.反射是在大脑皮层参与下,机体对内外刺激作出的规律性应答
C.感受器是指感觉神经末梢,效应器是指运动神经末梢
D.给离体的传出神经以适宜刺激,肌肉产生收缩反应即完成反射
4.(2026 四川绵阳高二期中)根据下列事实及图形分析:①切除了小脑的狗行动时步子不
协调,走路时腿抬得很高,步子迈得很大,行动笨拙;②受到惊吓时,咀嚼和吞咽食物变慢。
如图是大脑皮层第一运动区(中央前回)与躯体各部分关系示意图。下列叙述正确的是
( )
A.①说明小脑协调运动,维持身体平衡
B.控制咀嚼和吞咽的传出神经属于中枢神经系统
C.受到惊吓时瞳孔收缩,心跳加快,胃肠蠕动变慢
D.大脑皮层运动代表区范围的大小与躯体中相应部位的大小有关
5.随着年龄增长,老年人会出现睡眠“碎片化”,研究表明,老年期 Hcrt 神经元兴奋性增高
是导致睡眠“碎片化”的关键。在以小鼠为材料的研究中可知,与年轻小鼠相比,年老小鼠
Hcrt 神经元的 KCNQ2/3(K+通道)的表达量下降,导致觉醒持续时间延长。下列叙述错误
的是( )
A.Hcrt 神经元的轴突比较长,有利于传送信息
B.Hcrt 神经元轴突末端的多个分支有利于提高信息传递的效率
C.Hcrt 神经元兴奋性增高可能与其对 K+的通透性上升有关
D.促进 KCNQ2/3 相关的基因表达可在一定程度上改善睡眠质量
6.心率为心脏每分钟搏动的次数。当刺激支配狗心脏的副交感神经(或心脏局部施加乙
酰胆碱),会引起心率变慢。切断支配心脏的副交感或交感神经,心率变化情况见下表:
实验操作 心率/(次·分-1)
不受外界刺激状态 90
切断副交感神经 180
切断交感神经 70
切断副交感神经和交感神经 120
下列相关分析错误的是( )
A.狗兴奋时,交感神经兴奋,心率加快,有利于对外界刺激迅速反应
B.切断交感神经后心率下降,推测其释放的神经递质与乙酰胆碱功能相同
C.在心脏不受外界刺激状态时,以副交感神经的作用为主
D.在没有自主神经系统支配时,心脏可自动产生节律性
7.(2026 浙江绍兴模拟)正常情况下,刺激神经元,当兴奋传导至轴突末梢时,Ca2+通道被激
活,Ca2+内流触发神经递质的释放。如图为神经—肌肉标本示意图,刺激 a 处,电表偏转,
肌肉收缩。若去除细胞外液中的 Ca2+,最可能出现的实验现象是( )
A.刺激 a 处,电表偏转,肌肉收缩
B.刺激 a 处,电表偏转,肌肉不收缩
C.刺激 b 处,电表偏转,肌肉收缩
D.刺激 b 处,电表不偏转,肌肉不收缩
8.中国科研团队开展了脑机接口的医学临床实验。一名四肢瘫痪患者接受了无线微创
脑机接口实验,如图为实验示意图。下列叙述正确的是( )
A.若刺激正常人大脑皮层中央前回的顶部,会引起下肢的运动
B.脑机接口中的“脑”就是指实验示意图中的微电脑
C.脑机接口意在恢复患者自主神经系统的功能
D.该技术实现的生物学基础是“意念”会直接产生化学信号
9.离体条件下,在 P 点时刻对突触后膜施加不同刺激或处理后,膜电位变化情况如图所示。
下列叙述错误的是( )
A.曲线Ⅰ的处理阻断了突触后膜的 K+通道,膜兴奋后不能恢复静息电位
B.要测得曲线Ⅱ的电位变化图,需要将电极两端都接在突触后膜的外侧
C.阻断突触后膜的 Na+通道,突触后膜不能产生兴奋,膜电位如曲线Ⅲ
D.若 P 点用药物促进突触后膜 Cl-内流,则膜电位变化可能为曲线Ⅳ
10.坐骨神经可以支配包括腓肠肌在内的多块骨骼肌。取坐骨神经—腓肠肌标本,将电表
的两个电极置于坐骨神经表面Ⅱ、Ⅲ两处,如图甲。在坐骨神经Ⅰ处,给一个适当强度的
电刺激,指针偏转情况如图乙,其中神经纤维的传导速度和阈电位受多种因素影响,导致
不同神经纤维的传导速度和阈电位存在差异。下列叙述错误的是( )


A.增加外界 Na+浓度,h1 和 h2 可能都会增大
B.神经纤维的差异可能导致传导速度不同
C.当Ⅱ处神经纤维处于动作电位时,K+通道不可能处于开放状态
D.可能是Ⅱ处兴奋的神经纤维数量比Ⅲ处的多
11.轻微触碰时,兴奋经触觉神经元传向脊髓抑制性神经元,使其释放神经递质 GABA。
正常情况下,GABA 作用于痛觉神经元引起 Cl-通道开放,Cl-内流,不产生痛觉;患带状疱
疹后,痛觉神经元上 Cl-转运蛋白(单向转运 Cl-)表达量改变,引起 Cl-的转运量改变,细胞
内 Cl-浓度升高,此时轻触引起 GABA 作用于痛觉神经元后,Cl-经 Cl-通道外流,产生强烈
痛觉。下列针对该过程(下图所示)的分析,正确的是( )
A.触觉神经元不能使抑制性神经元兴奋,进而使痛觉神经元不能产生动作电位
B.正常情况下 GABA 作用后,使痛觉神经元膜外与膜内电位的差值增大
C.Cl-经 Cl-通道的流动方向取决于抑制性神经元释放的 GABA 的量
D.患带状疱疹后,痛觉神经元膜外的 Cl-浓度比膜内浓度高
12.(2026 湖南长沙高二月考)兴奋—收缩偶联指的是将肌细胞产生动作电位的兴奋过程
和肌细胞收缩的机械过程联系起来的中介过程(如图),其中神经—肌接头处是一种特殊
的突触。其主要步骤是电兴奋通过 T 管系统传向肌细胞的深处,三联管结构处将信息传
递至 L 管,Ca2+释放通道释放 Ca2+,引起收缩蛋白收缩。释放的 Ca2+借助 L 管上的 Ca2+
泵(Ca2+依赖式 ATP 酶)进行回收。下列说法正确的是( )
A.神经—肌接头仅会发生电信号到化学信号的转化
B.静息状态时,L 管外侧的 Ca2+浓度低于内侧的
C.兴奋时,Ca2+出 L 管的方式和 Na+进细胞的方式不同
D.若肌细胞的 T 管被破坏,肌细胞接头处不会产生动作电位
二、选择题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。每小题有两个或两个以上选项符合题
目要求,全部选对得 5 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。
13.如图分别是神经元结构示意图和反射弧结构示意图。下列叙述不正确的是( )
A.神经元由胞体、长的树突、短的轴突共同构成
B.只要刺激神经元,神经元均能产生兴奋,并传导兴奋
C.③是效应器,由传出神经末梢与其所支配的肌肉或腺体等构成
D.完整的反射弧至少需要 3 个神经元参与组成
14.乙酰胆碱(ACh)和去甲肾上腺素(NE)两种神经递质的分泌及受体的分布如下图所示。
已知格隆溴铵能阻断副交感神经节后纤维对效应器的作用,但节后纤维末梢 ACh 的释
放量并未减少。下列相关叙述正确的是( )
注:M、N、α、β为相应受体。
A.图中①②属于外周神经系统,③属于中枢神经系统
B.交感神经节前纤维产生的 ACh 与 N 受体结合可引起瞳孔扩张
C.神经递质的效应机制不同,与神经递质种类和受体类型有关
D.格隆溴铵可能通过直接与 ACh 竞争 M 受体发挥作用
15.(2026 河北承德高二月考)突触前膜释放兴奋性神经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 可以总和叠加。突触后膜第一次受到刺
激(未达到阈电位的阈下刺激)后产生 EPSP,此时若受到第二个刺激,则这两个刺激就会
发生叠加,以此类推,多个刺激产生的 EPSP 会进行总和叠加。叠加的电位一旦达到神经
元的阈电位(触发动作电位的膜电位临界值),就会爆发动作电位。研究发现,EPSP 产生
后会迅速发生衰减,当先后多个刺激间隔时间较长时,连续刺激后也不能产生动作电位。
如图为多个刺激总和叠加的示意图,下列叙述错误的是( )
A.多个阈下刺激产生的 EPSP 叠加可使动作电位的峰值增大
B.据题干可知,总和叠加的条件之一是 EPSP 不能衰减至 0
C.CD 段表示静息电位恢复过程,该阶段膜外电位由负电位变为正电位
D.图中 B 点产生了 EPSP,此时膜电位为内正外负
16.电刺激实验发现学习、记忆功能与高等动物的海马脑区(H 区)密切相关。如果在 H
区的传入纤维上施加 100 次/s、持续 1s 的强刺激(HFS),在刺激后几小时之内,只要再施
加单次强刺激,突触后膜的电位变化都会比未受过 HFS 处理时高 2~3 倍,研究者认为是
HFS 使 H 区神经细胞产生了“记忆”,下图为这一现象可能的机制,其中 C 酶的作用是使
A 受体胞内肽段(T)磷酸化。下列分析正确的是( )
A.突触后膜上的 N 受体被激活后,Ca2+会以主动运输方式进入胞内
B.Ca2+与钙调蛋白共同作用,使 C 酶的空间结构发生改变,C 酶被激活
C.强刺激使 H 区神经细胞产生了“记忆”的原因可能是强刺激使 H 区神经细胞中的 A 受
体数量明显增加
D.为证实 A 受体磷酸化位点位于 T 上,可以选用 T 的磷酸化位点发生突变的小鼠和未
突变小鼠作实验材料开展实验
三、非选择题:本题共 4 小题,共 44 分。
17.(10 分)如图甲表示神经元的部分模式图,图乙表示突触的局部模式图。据图回答问题。


(1)未受刺激时,神经纤维形成静息电位的主要原因是 ;若给图甲箭头处施加
适宜强度的刺激,则电表会发生 偏转。
(2)兴奋在神经纤维上传导的形式为 ,传导的方向与膜内电流方向 。
(3)突触前膜以 方式释放神经递质;神经递质作用后的去向是 。
(4)膝跳反射是 反射;狗听到铃声后会分泌唾液是 反射,需要在
的参与下才能完成。
18.(2026 广东广州高二期中)(12 分)海马体是人体完成学习与记忆的关键结构,突触后神
经元产生兴奋会激活 NO 合成酶,促使 NO 释放,NO 主要的作用机制如图所示。若突触
前后神经元持续兴奋,则有助于提高学习与记忆能力。回答下列问题。
(1)学习、记忆、情绪等是人脑的高级功能, 功能是人脑特有的高级功能。图
中神经冲动在突触处只能从左向右传递的原因是 。
(2)抑制性神经递质与突触后膜的受体结合后,会促进 (填“Na+”或“Cl-”)内流,
从而抑制突触后神经元产生兴奋。
(3)如上图所示,当海马脑区特定的突触前释放兴奋性神经递质后、并且 NO 含量较低时,
NO 通过途径 (填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)刺激突触前膜释放更多兴奋性神经递质,使
突触后神经元 。这一过程有助于提高学习与 (填“长时”或“短时”)
记忆能力。长期睡眠不足会使 NO 的含量增加,进而引起记忆能力下降。试结合图示作
用机制分析 NO 含量增加导致记忆能力下降的原因: (答出两点即可)。
19.(10 分)研究人员通过实验揭示了“恶心—呕吐”的生理机制,绘制出了当胃肠道遭受毒
素入侵后人体的防御反应神经通路,5-羟色胺(5-HT)在该通路中起重要作用。具体过程
如下图所示。回答下列问题。
(1)食物中的毒素或某些药物与肠嗜铬细胞膜上的特异性受体结合后,激活细胞膜上的
Ca2+通道,导致 Ca2+内流,此时膜内电位为 。肠嗜铬细胞通过胞吐释放 5-HT,
激活迷走神经,通过该方式释放 5-HT 的优点是 ,引起
突触后膜电位变化,从而高效完成信息的传递。
(2)某些化疗药物会通过上述调节机制引起强烈的呕吐反应,药物 A 为 5-HT 受体拮抗剂,
可以用于癌症病人化疗后止吐,其作用机制为 ,从而缓解
呕吐反应。
(3)研究人员还发现摄入肠毒素会引起小鼠产生类似“恶心”的厌恶性情绪,并形成对疑似
含肠毒素饮料的条件性味觉回避,表现出“恶心样”行为,与摄入肠毒素后出现“恶心样”行
为相比,该反射形成的过程需要 的参与,其生物学意义是 。
20.(12 分)一般来说,神经递质有兴奋性神经递质和抑制性神经递质两种,下图是正在传
递兴奋的突触结构的局部放大示意图。回答下列问题。
(1)据图分析,细胞 X 在发生兴奋后,兴奋部位的膜内为 (填“正”或“负”)电位,当
兴奋沿着轴突传导至轴突末梢时,轴突末梢对 Ca2+的通透性增大,使神经递质大量进入
突触小体内, (填结构)向结构①靠近,并由①处释放。大多数神经递质是小分
子物质,但以胞吐作用释放到[ ] 中。兴奋在神经元之间单向传递的原因
是 。
(2)细胞 Y 在静息状态时,细胞膜主要对 (填离子)通透性增大,该离子
(填“内流”或“外流”)形成静息电位。
(3)γ-氨基丁酸(GABA)是脑内主要的抑制性递质,突触释放的 GABA 在体内可被氨基丁
酸转氨酶降解而失活。如果唾液腺分泌反射中传出神经与唾液腺之间 GABA 含量过少,
则吃了山楂之类的食物后,唾液会分泌不止,原因是 。
答案
1.C 中枢神经系统由脑和脊髓组成,A 项错误。外周神经系统中支配内脏和腺体活动
的传出神经是自主神经系统,自主神经系统包括交感神经和副交感神经,B 项错误。交感
神经活动占优势抑制胃肠蠕动,副交感神经活动占优势促进胃肠蠕动,D 项错误。
2.B 人的脑神经有 12 对,脊神经有 31 对,即脑神经的数量少于脊神经数量,脑神经和脊
神经都含有支配内脏器官的神经,A 项错误。当人在紧张时,交感神经占优势,使支气管
扩张、呼吸急促、瞳孔扩张、血管收缩、抑制胃肠蠕动,B 项正确。神经元树突能将信
息从胞体传到轴突末梢,并由轴突末梢传至其他神经元、肌肉或腺体,C 项错误。神经元
的树突和轴突的细小分支叫作神经末梢,它们分布在全身各处,D 项错误。
3.A 条件反射是后天通过学习和训练形成的,可以建立也能消退。例如,小狗听到铃声
分泌唾液属于条件反射,A 项正确。反射是在中枢神经系统参与下,机体对内外刺激作出
的规律性应答,B 项错误。效应器由传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体构成,而非仅运
动神经末梢,C 项错误。反射需完整反射弧参与,离体传出神经直接刺激肌肉收缩未经过
完整反射弧,不属于反射,D 项错误。
4.A 切除小脑的狗行动不协调(步子不稳、笨拙),符合“小脑具有协调运动、维持身体
平衡”的功能,A 项正确。传出神经属于外周神经系统,B 项错误。受到惊吓时交感神经
兴奋,此时瞳孔应扩大,心跳加快,胃肠蠕动变慢,C 项错误。大脑皮层运动代表区的范围
大小,与躯体部位的运动精细程度相关,而非与部位大小相关,D 项错误。
5.C 年老小鼠 Hcrt 神经元的 KCNQ2/3(K+通道)表达量下降,使 K+通道减少,其对 K+的
通透性降低,Hcrt 神经元兴奋性增高,从而使觉醒持续时间延长,由此可推测 Hcrt 神经元
兴奋性增高可能与其对 K+的通透性降低有关,C 项错误。
6.B 交感神经兴奋时,会释放去甲肾上腺素,作用于心脏的受体,使心率加快,心肌收缩力
增强,从而提高心输出量,有利于机体应对紧急情况或外界刺激,A 项正确。切断交感神
经后心率下降,推测交感神经能使心跳加快,而乙酰胆碱是副交感神经释放的神经递质,
两者作用相反,B 项错误。在安静状态下,副交感神经对心脏的调节占主导地位,使心率
维持在较低水平,有利于能量保存和维持内环境稳定,C 项正确。心脏具有自律性,其窦
房结等起搏细胞可以自发产生节律性电活动,即使在没有自主神经系统支配的情况下,心
脏仍能维持基本的节律性跳动,D 项正确。
7.B 刺激 a 处,兴奋可在神经纤维上传导(电信号传导不依赖 Ca2+),电表会因膜电位变
化而偏转;但去除 Ca2+后,轴突末梢无法触发神经递质释放,肌肉得不到兴奋信号,不会收
缩,B 项符合题意。
8.A 脑机接口中的“脑”是指人体的大脑,B 项错误。脑机接口的主要目的是恢复或增强
患者的躯体运动功能,特别是对于那些因脊髓损伤、中风或其他原因导致的瘫痪患者。
自主神经系统主要负责内脏器官和腺体的功能调节,与脑机接口的目标不同,C 项错误。
该技术实现的生物学基础是大脑皮层形成的“意念”会产生电信号,用微电脑可收集这些
电信号,D 项错误。
9.B 阻断了突触后膜的 K+通道,K+不能外流,膜兴奋后不能恢复静息电位,曲线Ⅰ符合
该情况,A 项正确。要测得曲线Ⅱ的电位变化图,需要将电极一端接在突触后膜的外侧,
一端接在突触后膜的内侧,B 项错误。阻断突触后膜的 Na+通道,Na+不能内流,突触后膜
不能产生兴奋,膜电位不会发生去极化,如曲线Ⅲ,C 项正确。若 P 点用药物促进突触后
膜 Cl-内流,会使膜内电位更负,膜电位变化可能为曲线Ⅳ,D 项正确。
10.C 增加外界 Na+浓度,受刺激后,Na+内流的速率更快,形成的动作电位峰值变大,故 h1
和 h2 可能都会增大,A 项正确。据题干信息“神经纤维的传导速度和阈电位受多种因素
影响”可知,神经纤维的差异,如神经纤维的粗细,可能导致传导速度不同,B 项正确。当Ⅱ
处神经纤维处于内正外负的状态(动作电位)时,在恢复静息电位过程中时,K+通道处于开
放状态,C 项错误。Ⅱ处兴奋的神经纤维数量比Ⅲ处的多,可导致动作电位峰值 h1>h2,D
项正确。
11.B 触觉神经元兴奋时,会释放兴奋性神经递质作用于抑制性神经元,抑制性神经元本
身可以兴奋,在抑制性神经元上可记录到动作电位,A 项错误。正常情况下 GABA 作用
于痛觉神经元引起 Cl-通道开放,Cl-内流,使痛觉神经元膜外与膜内电位的差值增大,B 项
正确。轻微触碰时,兴奋经触觉神经元传向脊髓抑制性神经元,使其释放神经递质
GABA,GABA 作用于痛觉神经元引起 Cl-通道开放,Cl-内流,此时 GABA 作用的效果是抑
制性的;患带状疱疹后,Cl-经 Cl-通道外流,相当于形成内正外负的动作电位,此时 GABA
作用的效果是兴奋性的,Cl-经 Cl-通道的流动方向取决于胞内外的 Cl-浓度差,C 项错误。
Cl-转运蛋白会将 Cl-运出痛觉神经元,患带状疱疹后,痛觉神经元上 Cl-转运蛋白(单向转
运 Cl-)表达量改变,引起 Cl-的转运量改变,细胞内 Cl-浓度升高,运出细胞的 Cl-减少,据此
推测应是转运蛋白减少所致,因此,患带状疱疹后 Cl-转运蛋白减少,会导致轻触产生痛觉,
综上所述,患带状疱疹后,痛觉神经元膜外的 Cl-浓度应该比膜内浓度低,D 项错误。
12.B 突触处的信号传递是电信号→化学信号→电信号的转化,神经—肌接头是一种特
殊的突触结构,故神经—肌接头实现电信号→化学信号→电信号的转化,A 项错误。由题
意“释放的 Ca2+借助 L 管上的钙泵(Ca2+依赖式 ATP 酶)进行回收”可知,Ca2+是以主动运
输(需要消耗 ATP)的方式被 L 管回收,即 L 管外侧的 Ca2+浓度低于 L 管内侧的 Ca2+浓
度。静息状态时,Ca2+释放通道不会向 L 管外释放 Ca2+,故 L 管外侧的 Ca2+浓度低于内
侧,B 项正确。兴奋时,Ca2+出 L 管的方式和 Na+进细胞的方式都是顺浓度梯度进行的,为
协助扩散,C 项错误。若肌细胞的 T 管被破坏,肌细胞接头处仍可能会产生动作电位,但
可能导致电信号不能传导至 L 管处,Ca2+释放通道无法正常释放 Ca2+,影响肌细胞收缩,D
项错误。
13.ABD 神经元由胞体、短而粗的树突、长而较细的轴突共同构成,A 项错误。神经元
受到适宜强度的刺激才能产生兴奋,并传导兴奋,B 项错误。神经节所在的神经元属于传
入神经,因此①是感受器,③是效应器,效应器由传出神经末梢与其所支配的肌肉或腺体
等构成,C 项正确。完整的反射弧至少需要 2 个神经元参与组成,如膝跳反射的反射弧,D
项错误。
14.BCD 图中所示的三种神经,①副交感神经、②交感神经和③躯体运动神经均属于外
周神经系统,A 项错误。交感神经节前纤维产生的 ACh 与 N 受体结合产生兴奋,可引起
瞳孔扩张,B 项正确。神经递质包括兴奋性和抑制性神经递质,神经递质的效应机制不同,
与神经递质的种类和受体类型有关,C 项正确。格隆溴铵能阻断副交感神经节后纤维对
效应器的作用,但节后纤维末梢 ACh 的释放量并未减少,可推测格隆溴铵可能通过直接
与 ACh 竞争 M 受体发挥作用,D 项正确。
15.AD 叠加的电位若未超过阈电位,则不会产生动作电位;叠加的电位若超过阈电位,随
着刺激强度的增大,动作电位的幅度通常不会增大,原因是动作电位幅度仅与细胞内外
Na+浓度差有关,A 项错误。根据题干“EPSP 产生后会迅速发生衰减,当先后多个刺激间
隔时间较长时,连续刺激后也不能产生动作电位”及示意图可知,总和叠加的条件之一是
EPSP 不能衰减至 0,B 项正确。CD 段表示静息电位恢复过程,K+外流,该阶段膜外电位
由负电位变为正电位,C 项正确。图中 B 点受到刺激产生了 EPSP,但未达到阈电位没有
产生动作电位,所以膜电位仍为内负外正,D 项错误。
16.BD 突触后膜上的 N 受体被激活后,Ca2+进入胞内的方式为协助扩散(因为是顺浓度
梯度,借助离子通道进入细胞),A 项错误。Ca2+与钙调蛋白共同作用,使 C 酶的空间结构
发生改变从而激活 C 酶,B 项正确。因为 C 酶的作用是使 A 受体胞内肽段(T)磷酸化,在
HFS 处理后几小时之内,再施加单次强刺激,突触后膜的电位变化都会比未受过 HFS 处
理时高 2~3 倍,有可能是因为强刺激使 H 区神经细胞中的 A 受体的活性增强,而非数量
明显增加,C 项错误。要证实 A 受体磷酸化位点位于 T 上,选用 T 的磷酸化位点发生突
变的小鼠(实验组)和未突变小鼠(对照组)作实验材料开展实验,通过对比两者的情况来确
定,D 项正确。
17.答案 (1)K+外流 两次方向相反的
(2)电信号 相同
(3)胞吐 降解或回收
(4)非条件 条件 大脑皮层
解析 (1)未受到刺激时,神经纤维发生 K+的外流,导致静息电位的形成;若给图甲箭头处施
加适宜强度的刺激,由于兴奋不同时到达电表的两极,电表会发生两次方向相反的偏转。
(2)兴奋在神经纤维上以电信号的形式进行传导;膜内和膜外都存在局部电流,兴奋由未
兴奋的部位传向兴奋的部位,与膜内电流的方向相同,与膜外电流的方向相反。(3)神经
递质存在于突触小泡内,突触前膜以胞吐的方式释放神经递质;神经递质发挥作用后被降
解或回收。(4)反射的结构基础是反射弧,膝跳反射是最简单的反射,需要 2 个神经元的
参与,是先天就有的,属于非条件反射;狗听到铃声后会分泌唾液,该过程是后天形成的条
件反射,需要大脑皮层参与。
18.答案 (1)语言 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜
(2)Cl-
(3)Ⅲ 持续兴奋 短时 NO 通过途径Ⅰ抑制突触前神经元的线粒体和细胞核的功能,
使神经细胞出现供能障碍,引起记忆能力下降;此外 NO 可通过途径Ⅱ促进突触前膜释放
抑制性神经递质,阻断兴奋的传递,使记忆能力下降
解析 (1)人脑特有的高级功能是语言功能(包括听、说、读、写等),学习、记忆、情绪等
是人脑的高级功能。突触传递的单向性源于结构特点:神经递质仅存在于突触前膜的突
触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上的受体,因此神经冲动只能从左
(突触前)向右(突触后)传递。(2)兴奋性神经递质促进 Na+内流,抑制性神经递质则促进
Cl-内流,使突触后膜难以产生兴奋。(3)从图中可知,NO 含量较低时,通过途径Ⅲ(物质运
输方向指向突触前膜)刺激突触前膜释放更多兴奋性神经递质。更多兴奋性神经递质与
突触后膜受体结合,会使突触后神经元持续兴奋(题目也提到“突触前后神经元持续兴奋
有助于提高学习与记忆能力”)。这种通过神经递质释放量增加实现的突触增强,属于短
时记忆的机制(长时记忆需要突触结构的持久改变,如新突触形成)。长期睡眠不足会导
致 NO 含量增加,NO 含量增加通过途径Ⅰ抑制突触前神经元的线粒体和细胞核的功能,
使神经元出现供能障碍,进而引起学习效率下降;此外 NO 还可通过途径Ⅱ促进突触前膜
的突触小泡释放抑制性神经递质,阻断突触前膜和突触后膜的兴奋传递,使学习和记忆能
力下降。
19.答案 (1)正电位 可以短时间内大量释放神经递质
(2)与 5-HT 受体特异性结合,阻断 5-HT 与受体结合
(3)大脑皮层 通过建立条件反射使机体能够预先识别潜在的危险并作出反应,避免再次
摄入可能含有肠毒素的物质,提高机体的生存能力
解析 (1)当细胞外的 Ca2+内流时,会使膜内电位由负电位变为正电位。胞吐方式释放
5-HT 的优点是可以短时间内大量释放神经递质,实现神经冲动的快速传递。(2)药物 A
为 5-HT 受体拮抗剂,其作用机制为与 5-HT 受体特异性结合,阻断 5-HT 与受体结合,从
而缓解呕吐反应。(3)与摄入肠毒素后出现“恶心样”行为这种非条件反射相比,形成对疑
似含肠毒素饮料的条件性味觉回避这种条件反射需要大脑皮层的参与。通过建立条件
反射使机体能够预先识别潜在的危险并作出反应,避免再次摄入可能含有肠毒素的物质,
提高机体的生存能力。
20.答案 (1)正 突触小泡 ② 突触间隙 神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触
前膜释放,然后作用于突触后膜上
(2)K+ 外流
(3)该反射弧中的效应器唾液腺的兴奋不能被抑制
解析 (1)神经元在兴奋时膜内电位由负电位变为正电位,当兴奋沿着轴突传导至轴突末
梢时,轴突末梢对 Ca2+的通透性增大,Ca2+内流,促使包裹神经递质的突触小泡向①突触
前膜移动,并在突触前膜处将神经递质释放到②突触间隙内。由于神经递质只存在于突
触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上,因此兴奋在神经元之间单向传
递。(2)静息状态时,细胞膜对 K+通透性增大,K+外流形成静息电位。(3)如果唾液腺分泌
反射中传出神经与唾液腺之间 GABA 含量过少,则吃了山楂之类的食物后,唾液会分泌
不止,原因是该反射弧中的效应器唾液腺的兴奋不能被抑制。

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