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1. 人体反射弧结构如图所示,其中甲、乙为反射弧的部分结构,a、b为电极,c是灵敏电流表,d为突触。下列相关叙述正确的是( )
A.
甲是感受器,乙是效应器,均为人体的肌肉或腺体
B.
刺激a处和b处,电流表均可发生两次偏转
C.
d处在完成正常生理活动的过程中会伴随着神经元细胞膜的形变
D.
针扎甲处导致在脊髓处痛觉的形成要早于乙处相应动作的产生
【考点】
反射弧各部分组成及功能; 神经冲动的产生和传导;
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单选题
普通
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1. 牵涉痛是指由某些内脏疾病引起的体表部位发生疼痛的现象。例如心肌缺血时,除心前区疼痛外还常感到左肩和左上臂疼痛,这种现象产生的原因是神经中枢无法判断刺激来自内脏还是体表(如下图)。有关叙述不正确的是( )
A.
图中①和③、②和③之间都能通过递质传递信息
B.
图中①②③构成了一个完整的反射弧结构
C.
脊髓可将兴奋传至大脑皮层产生痛觉
D.
特定部位的疼痛可以提示某些内脏疾病的发生
单选题
容易
2. 下图是敲击股四头肌(伸肌)引发的膝跳反射过程示意图,下列相关叙述正确的是( )
A.
神经—肌肉接头实现电信号到化学信号的转化
B.
肌肉细胞兴奋时膜外电位由负变正
C.
完成反射时伸肌细胞膜对K
+
通透性增大
D.
完成膝跳反射时引发了反射中枢抑制性神经元的兴奋
单选题
容易
3. 某脑区内特定的神经元持续激活会导致抑郁。氯胺酮(氯胺酮在突触间隙会被快速分解),能与神经细胞膜上的NMDA受体结合,阻断兴奋的传递,发挥长效抗抑郁作用,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.
图中神经递质为兴奋性神经递质
B.
NMDA受体即为氯胺酮受体
C.
氯胺酮作用机制可能是阻断开放的Na
+
通道从而阻碍Na
+
持续内流
D.
氯胺酮可长效抗抑郁的原因可能是其嵌入通道后较难被酶降解
单选题
容易
1. 痒觉可由化学物质(如组胺)或机械刺激引发。2010年,人类首次鉴定出感觉神经元上可感知触碰、振动的PIEZO蛋白。研究者用不同试剂处理小鼠感觉神经元,实验结果如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.
阳离子进入细胞可引起神经元兴奋
B.
组胺和触碰都能激活感觉神经元
C.
推测PIEZO蛋白可促进阳离子内流
D.
触碰引起痒觉需要完整的反射弧
单选题
普通
2. 坐骨神经是由多条传入和传出神经纤维形成的混合神经。不同神经纤维的兴奋性和传导速率存在差异,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值可叠加。如图所示为某兴趣小组剥离的脊蛙坐骨神经-腓肠肌标本并已连接灵敏电流计,a、b、c为实验处理位点。下列叙述错误的是( )
A.
若电刺激 a处后电表指针偏转4次,则说明刺激的是传入神经
B.
若一定范围内增大对b处的电刺激强度,则电表指针偏转幅度可随之增大
C.
若剪断a处, 电刺激向中段后腓肠肌收缩,则剪断的是传出神经
D.
若电刺激c处导致腓肠肌收缩,则电表指针不发生偏转
单选题
普通
3. 内耳中的毛细胞是听觉感受细胞。声波通过鼓膜的振动传递至内耳,引起毛细胞相对位移,通过“末梢连接”开启K
+
通道,K
+
内流。通过一系列反应使毛细胞释放谷氨酸,最终使螺旋神经节神经元将信号传递至脑形成听觉,机理如下图。相关叙述错误的是( )
A.
K
+
内流引起毛细胞细胞膜发生去极化进而产生兴奋
B.
抑制Ca
2
+
通道的打开将会导致谷氨酸释放增加
C.
谷氨酸与突触后膜受体结合使后膜电位变为外负内正
D.
声波刺激内耳,由神经系统将信号传递至脑形成听觉,该过程不是反射
单选题
普通
1. 在外界压力刺激下,大脑“反奖励中心”脑区中的神经元胞外K
+
浓度下降,引起神经元上N、T通道蛋白活性变化,使神经元输出抑制信号,抑制大脑“奖赏中心”的脑区活动,从而产生抑郁,具体机制如下图所示。研究发现,适量的氯胺酮可以阻断N通道的开放,从而缓解抑郁症。下列相关叙述正确的是( )
A.
N通道蛋白的抑制剂可以作为治疗抑郁症的药物
B.
神经元胞外K
+
浓度下降引起膜电位变化可能引起N和T通道开放
C.
“反奖励中心”脑区的神经元可以向“奖赏中心”脑区输出抑制信号
D.
外界压力刺激使“反奖励中心”脑区神经元周围的神经胶质细胞K
+
通道数目减少
多选题
困难
2. 5-羟色胺(5-HT)是一种神经递质,研究发现抑郁症患者体内5-HT的含量低于正常人。5-HT转运体能回收突触间隙中的5-HT,5-HT的受体有5-HT
3
和5-HT
1
A两种类型,不同受体表达的位置和结合后发挥的作用机制有所不同,5-HT的合成、释放及与受体结合传递信号的过程如图所示,下列说法正确的是( )
A.
5-HT作用会使突触后膜产生内正外负的动作电位
B.
5-HT
1
A有利于维持突触间隙5-HT含量的相对稳定
C.
持续阻断5-HT转运体可能引起5-HT
3
的数量增多
D.
突触前膜5-HT转运体含量升高会促进抑郁症的发生
多选题
普通
3. 下列关于神经冲动的产生和传导的叙述,错误的是 ( )
A.
动作电位形成过程中Na
+
内流的方式是主动运输
B.
刺激离体的神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导
C.
突触前膜释放神经递质的过程说明某些小分子物质也可能通过胞吐分泌出细胞
D.
神经递质作用于突触后膜上,就会使下一个神经元兴奋
多选题
容易
1. 人体心脏和肾上腺所受神经支配的方式如图所示。回答下列问题。
(1)
神经元未兴奋时,神经元细胞膜两侧可测得
,其产生和维持的主要原因是
。
(2)
当动脉血压降低时,压力感受器将信息由传入神经传到神经中枢,通过通路A和通路B使心跳加快。在上述反射活动中,效应器有
。通路A中,神经末梢释放的可作用于效应器并使其兴奋的神经递质是
。
(3)
经过通路B调节心血管活动的调节方式有
。
综合题
普通
2. 肌萎缩侧索硬化(ALS)俗称“渐冻症”,该病也叫运动神经元病,是一种慢性进行性神经系统变性疾病,患者意识清醒,但由于运动神经元受损,肌肉失去神经支配逐渐萎缩,四肢像被冻住一样,科学家尝试从不同角度揭示“渐冻症”病因。下图图甲表示“渐冻症”患者的某反射弧,图乙中曲线Ⅰ表示正常人体内该处神经纤维受适宜刺激后,膜内Na
+
含量变化,曲线Ⅱ表示膜电位变化。请回答下列问题:
(1)
图甲所示反射弧完成的反射类型是
(填“非条件反射”或“条件反射”),理由是
。
(2)
刺激图甲Ⅰ处,渐冻症患者的手指M发生轻微收缩,该过程
(填“能”或“不能”)称为反射,原因是
。若刺激Ⅲ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/不正常)。若针刺S处渐冻症患者
(“能”或“不能”)感觉到疼痛。
(3)
谷氨酸是中枢神经系统主要的
(兴奋性/抑制性)神经递质,但当过度释放时却是一种神经毒素,能引起严重的神经元损伤,导致运动神经元受损(“渐冻症”)、帕金森等神经退行性疾病。当突触间隙中谷氨酸积累过多时,会持续作用引起Na
+
过度内流,突触后神经元细胞渗透压改变,导致水肿破裂。根据上述信息推测,乙图中患者的动作电位峰值可能比正常人偏
(大或小)。若某药物通过作用于突触来缓解病症,分析其作用机理可能是
(答出一种即可)。
综合题
普通
3. 机体心血管活动和血压的相对稳定受神经、体液等因素的调节。血压是血管内血液对单位面积血管壁的侧压力。人在运动、激动或受到惊吓时血压突然升高,机体会发生减压反射(如下图)以维持血压的相对稳定。回答下列问题。
(1)
写出减压反射的反射弧
。
(2)
在上述反射活动过程中,兴奋在神经纤维上以
形式传导,在神经元之间通过
传递。
(3)
血压升高引起的减压反射会使支配心脏和血管的交感神经活动
。
(4)
为了探究神经和效应器细胞之间传递的信号是电信号还是化学信号,科学家设计了如下图所示的实验:①制备A、B两个离体蛙心,保留支配心脏A的副交感神经,剪断支配心脏B的全部神经;②用适当的溶液对蛙的离体心脏进行灌流使心脏保持正常收缩活动,心脏A输出的液体直接进入心脏B。
刺激支配心脏A的副交感神经,心脏A的收缩变慢变弱(收缩曲线见下图)。预测心脏B收缩的变化,补全心脏B的收缩曲线,并解释原因:
。
实验探究题
普通
1. 膝反射是一种简单反射,其反射弧为二元反射弧。下列叙述错误的是( )
A.
感受器将刺激转换成神经冲动并沿神经纤维单向传导
B.
神经肌肉接点的神经冲动传递伴随信号形式的转换
C.
突触后膜去极化形成的电位累加至阈值后引起动作电位
D.
抑制突触间隙中递质分解的药物可抑制膝反射
单选题
普通
2. 当人的一只脚踩到钉子时,会引起同侧腿屈曲和对侧腿伸展,使人避开损伤性刺激,又不会跌倒。其中的反射弧示意图如下,“+”表示突触前膜的信号使突触后膜兴奋,“-”表示突触前膜的信号使突触后膜受抑制。甲~丁是其中的突触,在上述反射过程中,甲~丁突触前膜信号对突触后膜的作用依次为( )
A.
+、-、+、+
B.
+、+、+、+
C.
-、+、-、+
D.
+、-、+、-
单选题
普通
3. 听毛细胞是内耳中的一种顶端具有纤毛的感觉神经细胞。声音传递到内耳中引起听毛细胞的纤毛发生偏转,使位于纤毛膜上的K
+
通道打开,K
+
内流而产生兴奋。兴奋通过听毛细胞底部传递到听觉神经细胞,最终到达大脑皮层产生听觉。下列说法错误的是( )
A.
静息状态时纤毛膜外的K
+
浓度低于膜内
B.
纤毛膜上的K
+
内流过程不消耗ATP
C.
兴奋在听毛细胞上以电信号的形式传导
D.
听觉的产生过程不属于反射
单选题
普通