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1. 肌萎缩侧索硬化症(ALS)的发病机制如下:患者体内突触小体处的部分C5蛋白被激活后裂解为C5a和C5b。C5a可激活巨噬细胞攻击运动神经元而致其损伤;C5b参与形成的膜攻击复合物可引起Ca
2+
和Na
+
内流进入肌细胞,导致肌细胞破裂。有关分析正确的是( )
A.
使用C5a的抗体可以减轻患者ALS病情
B.
C5a、C5b作为神经递质影响神经元和肌细胞活性
C.
巨噬细胞攻击可能导致神经-肌细胞处的突触减少
D.
运动神经元通过释放神经递质影响肌细胞的活动
【考点】
神经冲动的产生和传导;
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多选题
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1. 下图中A、B、C三个神经元之间存在信息传递,刺激神经元A能引起神经元C兴奋,神经元B和神经元A间存在突触前抑制现象,即突触前神经元兴奋后会抑制另一个神经元释放神经递质,从而使其呈现出抑制性效应。下列叙述错误的是( )
A.
神经元A的突触小体膜既是突触前膜,也是突触后膜
B.
神经元C兴奋后也能释放神经递质引起神经元A兴奋
C.
神经元B兴奋后,可能会释放兴奋性神经递质作用于神经元A
D.
神经元B兴奋后,会引起神经元C细胞膜上Na
+
通道开放
多选题
容易
1. 多巴胺是一种能使人产生愉悦感的神经递质。图1表示中脑腹侧被盖区(VTA)多巴胺神经元与GABA能神经元及脑内接受神经元之间构成的突触,图2表示电刺激b,a上的电位表测得的膜电位变化。烟草中的尼古丁可与多种神经细胞膜上的烟碱乙酰胆碱受体(nAChR)结合,最终引起多巴胺释放增加,产生奖赏效应。但长期吸烟可产生对尼古丁的依赖并形成成瘾记忆。下列叙述正确的是( )
A.
突触后膜一定是下一个神经元细胞体或树突的膜
B.
GABA与多巴胺神经元细胞膜上受体结合,可引起阴离子内流或阳离子外流
C.
尼古丁与b和a的nAChR结合,均可引起Na
+
的内流
D.
吸烟成瘾可能与尼古丁导致神经元c上多巴胺受体的数量减少有关
多选题
普通
2. 血压与血管平滑肌的收缩和舒张等因素密切相关。当兴奋传导到神经血管平滑肌时,突触前膜释放谷氨酸,谷氨酸促进突触后膜上Ca
2+
通道打开,Ca
2+
内流,Ca
2+
浓度升高促进Na
+
内流进而导致细胞兴奋;同时Ca
2+
浓度升高促进了突触后膜细胞生成NO,NO进入突触前神经元,又促进谷氨酸释放。下列说法错误的是( )
A.
当人受到惊吓时,支配心脏的副交感神经活动占据优势,使血压上升
B.
NO促进谷氨酸的释放使突触后细胞兴奋时间延长,属于负反馈调节
C.
钙离子通道阻滞剂可通过抑制Ca
2+
内流和NO的产生来达到降压效果
D.
谷氨酸释放方式为胞吐,Ca
2+
和Na
+
内流为协助扩散,NO进出细胞方式为主动运输
多选题
普通
3. 突触后膜兴奋后产生EPSP电位,EPSP电位可以总和叠加。突触后膜第一次受到刺激(未达到阈值的阈下刺激)便已经产生EPSP电位。EPSP电位产生后迅速发生衰减,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值(触发动作电位的膜电位临界值),就会爆发动作电位。图1为总和叠加的示意图。图2实验中,用阈下刺激同时刺激A、C后,突触后膜产生动作电位,同时刺激B、C后,突触后膜电位未发生变化。下列相关叙述错误的是( )
A.
图1中a点时突触后膜处于静息状态,cd段的膜外电位变化是由正变负
B.
叠加的电位若超过阈值,动作电位会随着刺激强度的增大而增大
C.
刺激A、B、C时,各突触释放的分别为抑制型、抑制型和兴奋型神经递质
D.
若单独刺激B,可能会引起阴离子(Cl
-
)进入M神经元并抑制其兴奋
多选题
普通
1. 2022年北京冬奥会兴奋剂检测中,首次使用干血点(DBS)技术,DBS采样时,将运动员的一滴指尖血滴在滤纸上,待其自然风干两三个小时即可制成待测样品,下列相关叙述,不正确的是( )
A.
神经递质类兴奋剂在违规使用者体内,作用于突触前膜
B.
DBS风干脱水可抑制微生物分解作用,提高样品的稳定性
C.
DBS风干可使样品中的兴奋剂浓缩,利于提高检测灵敏度
D.
严禁滥用兴奋剂,能更好地维护公平竞争的奥林匹克精神
单选题
普通
2. 美国霍华德·休斯医学研究所首次发现神经元表面的初级纤毛(初级纤毛是从真核细胞表面延伸出来的一种特殊结构)和另一个神经元的轴突之间形成一种特殊的连接,即轴-纤毛突触。这些纤毛富含5-羟色胺(一种能产生愉悦情绪的抑制性神经递质)受体,纤毛上的受体接收到信号会在细胞内触发一系列生化反应,最终改变细胞核中的基因组物质,尤其是表观遗传状态。下列相关叙述错误的是( )
A.
初级纤毛作为突触前膜,以胞吞的方式释放5-羟色胺
B.
5-羟色胺与突触后膜许多受体结合,不会产生动作电位
C.
研究轴-纤毛突触和特异性受体作用,有助于开发药物治疗抑郁症
D.
细胞核中的基因组物质改变可能是DNA的甲基化
单选题
普通
3. 癫痫是常见的慢性神经系统疾病,往往是神经元过度兴奋或过度同步活动引起的。使用抗癫痫药物是治疗癫痫最重要、最基本的方法。吡仑帕奈是目前市场上主流的第三代抗癫痫药物,其作用机制如图所示,其中AMPA受体是细胞膜表面的谷氨酸受体。下列分析错误的是( )
A.
谷氨酸在兴奋传递过程中,以胞吐方式释放到突触间隙发挥作用
B.
据图推测谷氨酸与AMPA受体结合后可开启钙离子通道,引起下个神经元的兴奋
C.
吡仑帕奈通过与神经递质竞争性结合AMPA受体,达到抑制癫痫的目的
D.
癫痫病人应尽量避免食用高钙食品
单选题
普通
1. 膝跳反射是医生检查某些脊髓疾病的常见手段。部分运动神经元疾病的患者可能会出现膝跳反射加强的现象。下图为膝跳反射模式图(“+”表示兴奋性突触,“-”表示抑制性突触),踢小腿时,伸肌收缩的同时屈肌舒张,回答下列问题:
(1)
如果刺激髌骨下韧带,动作为踢小腿,该过程中突触后膜电位转变为“内正外负”的突触有
(填字母),屈肌舒张的原因是
。
(2)
兴奋传至突触b时,突触前膜兴奋,释放乙酰胆碱,乙酰胆碱扩散到突触后膜与受体结合,突触后膜上的信号变化是
。研究发现,肌细胞外Ca
2+
会竞争性抑制Na
+
内流,从而影响伸肌细胞的兴奋性。据此分析,血钙过低会引起突触后膜的动作电位
(填“增大”“不变”或“减小”),常常引发
(填“肌肉抽搐”或“肌肉不能收缩”)。
(3)
运动员在短跑比赛中出现心跳加快、血管收缩,是由于
活动占优势。躯体运动受低级中枢和高级中枢的共同调控,连接低级中枢与高级中枢的主要通路是
,高级中枢发出指令对低级中枢进行调控,这是神经系统的
调节,这种调节使运动变得更加有条不紊和精准。
综合题
普通
2. 三叉神经痛是常见的脑神经疾病,其主要表现为一侧面部三叉神经分布区内反复发作的阵发性剧烈疼痛。该病的特点是疼痛在头面部三叉神经分布区域内骤发骤停,剧烈且难以忍受。该病的发病原因如图甲、乙所示,其中图乙为图甲中①(神经元A和B的连接处)的放大示意图。回答下列问题:
(1)
三叉神经痛发作时,机体产生痛觉的场所是
。
(2)
据图甲分析,当三叉神经痛发作时,兴奋的传递方向是
(填“A→B”或“B→A”),理由是
。
(3)
据图乙分析,5-羟色胺为
(填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质,原因是
。
(4)
已知Ca
2+
可以促进含有5-羟色胺的突触小泡向突触前膜移动。当突触间隙的5-羟色胺含量过多时,最终会引起下一神经元的渗透压增大而吸水涨破,引发三叉神经痛。根据以上信息和图中信息分析,提出1条缓解或者治疗三叉神经痛的可能思路:
。
综合题
普通
3. 如图为中枢神经元之间的一种连接方式的示意图,图中各结构均正常,M和N为连接在神经元表面上的电流表,A、B、C是图中三个位点。回答下列问题:
(1)
反射活动中,当感受器受到刺激产生兴奋时,神经细胞膜电位的变化是
,造成该电位变化的原因是
。
(2)
图中共形成
个突触;若A处神经元释放的为抑制性神经递质,在图中A处给予一个适宜的刺激,电流表M和N指针的偏转情况分别为
。
(3)
若图中释放的是兴奋性神经递质,要探究某药物阻断神经冲动在反射弧中传递的位置,应在
点给予适宜刺激,若在B点放药,M、N均发生偏转;若在C点放药,M发生偏转,N不发生偏转,则说明
。
(4)
科学家已经通过实验证明神经末梢是通过释放化学物质发挥对效应器的调节作用。实验设计如下:刺激第一个离体蛙心的交感神经,蛙心跳加快。如果刺激后立即将蛙心腔中的液体吸出,注入第二个蛙心,第二个蛙心在注入前应剪除
,该第二个蛙心变化是
。
综合题
普通
1. 动物受到惊吓刺激时,兴奋经过反射弧中的传出神经作用于肾上腺髓质,使其分泌肾上腺素;兴奋还通过传出神经作用于心脏。下列相关叙述错误的是( )
A.
兴奋是以电信号的形式在神经纤维上传导的
B.
惊吓刺激可以作用于视觉、听觉或触觉感受器
C.
神经系统可直接调节、也可通过内分泌活动间接调节心脏活动
D.
肾上腺素分泌增加会使动物警觉性提高、呼吸频率减慢、心率减慢
单选题
普通
2. 情绪活动受中枢神经系统释放神经递质调控,常伴随内分泌活动的变化。此外,学习和记忆也与某些神经递质的释放有关。下列叙述错误的是( )
A.
剧痛、恐惧时,人表现为警觉性下降,反应迟钝
B.
边听课边做笔记依赖神经元的活动及神经元之间的联系
C.
突触后膜上受体数量的减少常影响神经递质发挥作用
D.
情绪激动、焦虑时,肾上腺素水平升高,心率加速
单选题
普通
3. 关于神经细胞的叙述,错误的是( )
A.
大脑皮层言语区的H区神经细胞受损伤,患者不能听懂话
B.
主动运输维持着细胞内外离子浓度差,这是神经细胞形成静息电位的基础
C.
内环境K
+
浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差增大
D.
谷氨酸和一氧化氮可作为神经递质参与神经细胞的信息传递
单选题
普通