第二节 神经细胞膜内外具有电位差 知识点题库

美国神经生物学家埃里克•坎德尔因对海兔缩鳃反射的习惯化和敏感化的杰出研究,获得2000年诺贝尔生理学或医学奖.敏感化是指人或动物受到强烈的或伤害性刺激后,对其他刺激的反应更加敏感.下图l表示海兔缩鳃反射敏感化的神经调节模式图,图2表示短期敏感化前后有关神经元轴突末梢的生理变化.

(1)图1中最简单的反射弧只含有 个神经元,海兔缩鳃反射弧中的效应器为 .若在图1中的c处给予适宜的电刺激,图中a、b、d三处能检测到电位变化的是 处.

(2)图2显示,当海兔受到强烈的或伤害性刺激后,易化性中间神经元轴突末梢释放5﹣HT,这种信号分子与感觉神经元轴突末梢上的 结合后,引起Ca2+内流量增加,从而使感觉神经元轴突末梢发生易化,即末梢释放神经递质的量 

(3)如果实验中不小心将海兔缩鳃反射效应器中的某一处损坏,刺激喷水管时鳃不再发生反应.此时,若刺激图l中的a处,在运动神经末梢的最末端检测不到电位变化,表明受损;若直接刺激鳃,鳃没有反应,表明鳃受损;若 ,表明运动神经末梢与鳃的接触部位受损.

下列能正确表示神经纤维受刺激前后,刺激点的膜电位变化过程的是(  )

A . ①→④ B . ②→③ C . ③→② D . ④→①
如图是缩手反射弧模式图,相关说法错误的是(  )

A . 图1中B处于静息状态时,膜电位为外正内负 B . 兴奋在由B→C→D的过程中至少经过3个突触 C . 在反射弧中,决定神经冲动单向传导的结构位于突触中 D . 图2是图1中B的一段,如果在电极a的左侧给予一适当刺激,电流计的指针会发生两次方向相反的偏转

请回答下列有关神经调节的问题:

  1. (1) 神经调节的结构基础是。在神经调节的结构基础中,效应器是指

  2. (2) 图1中①~④表示某种药品阻断神经冲动传导的可能位点。未使用该药品时,若某人的手受伤,则会在形成痛觉。使用该药品后,若某人的手受伤,如果他的手能动,但没有感觉,那么被阻断的位点可能是;如果他能感觉到伤口痛,并且手也能动,那么被阻断的位点可能是

  3. (3) 反馈在神经网络中广泛存在。图2表示脊髓前角运动神经元、闰绍细胞(兴奋时能释放抑制性神经递质)共同支配肌肉收缩的途径。若在a点给予适宜刺激,则在图中(填字母)点能测得膜电位变化。

如图为人体某一反射弧示意图,a、b为微型电流计F的两极,下列错误的是(  )

A . 兴奋从细胞B传到细胞D,存在化学信号与电信号的转换 B . 从a处切断神经纤维,刺激b处,效应器能产生反射活动 C . 刺激皮肤细胞A,电流计指针将发生两次方向相反的偏转 D . 神经元静息时,细胞膜主要对K+有通透性以维持电位差
某人行走时,足部突然受到伤害性刺激,迅速抬腿.如图为相关反射弧示意图.

  1. (1) 图示反射弧中,a是.当兴奋到达b点时,神经纤维膜内外两侧的电位变为.当兴奋到达c处时,发生的信号转变是(用文字和箭头的形式表述).
  2. (2) 电击b点后会引发肌肉收缩,该过程(填“是”或“不是”)反射.
  3. (3) 伤害性刺激产生的信号传到会形成痛觉.此时,内脏神经支配的肾上腺分泌的肾上腺素增加,导致心率加快,这种生理活动的调节方式是
  4. (4) 缩手反射的神经中枢位于脊髓.取指血进行化验,针刺破手指时并未将手指缩回,说明缩手反射要受大脑皮层中的控制.
如图是某神经纤维动作电位的模式图,下列叙述正确的是(    )

A . K+的大量内流是神经纤维形成静息电位的主要原因 B . bc段Na+大量内流,需要载体蛋白的协助,并消耗能量 C . cd段Na+通道多处于关闭状态,K+通道多处于开放状态 D . 动作电位大小随有效刺激的增强而不断加大
下图甲、乙分别表示反射弧组成和神经纤维局部放大的示意图, 相关说法正确的是(    )

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A . 若③处受损,电刺激⑤处肌肉不收缩 B . 根据神经纤维受到刺激的瞬间膜内外电荷的分布情况,判断乙图中的a、c为兴奋部位 C . 乙图中在神经元细胞膜内局部电流方向是由b流向a、c D . 正常机体内兴奋在反射弧中的传导是双向的
以图1表示神经纤维在静息和兴奋状态下K+跨膜运输的过程,其中甲为某种载体蛋白,乙为通道蛋白,该通道蛋白是横跨细胞膜的亲水性通道.图2表示兴奋在神经纤维上的传导过程.下列有关分析正确的是(   )

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A . 图1A侧为神经细胞膜的内侧,B侧为神经细胞膜的外侧 B . 图2③处膜外为负电位,而Na+浓度膜外大于膜内 C . 图2兴奋传导过程中,膜外电流方向与兴奋传导方向一致 D . 图2②处K+通道开放;④处Na+通道开放
下列关于物质进出细胞方式的叙述,正确的是(   )
A . Na进入神经细胞引起动作电位需要耗能 B . 突触前膜释放乙酰胆碱的方式为协助扩散 C . 细胞外液中的氧气进入肌细胞不需要载体 D . 甲状腺上皮细胞通过自由扩散吸收碘元素
下图是甲、乙、丙三个神经元(部分)构成的突触结构。神经元兴奋时,Ca2+通道开放,使Ca2+内流,触发突触小泡前移并释放神经递质。下列相关分析错误的是(  )

A . 引起甲神经元膜上Ca2+通道打开的原因是膜电位变化 B . 若适度增加细胞外液Na+浓度,甲神经元兴奋时,乙神经元膜电位变化幅度增大 C . 若图中乙神经元兴奋,会引起丙神经元抑制 D . 若对甲神经元施加Ca2+通道阻断剂,会引起乙神经元膜电位发生变化
如图表示神经纤维在离体培养条件下,受到刺激时产生动作电位及恢复过程中的电位变化,有关分析错误的是(  )

A . AB段神经纤维处于静息状态 B . BD段主要是Na+外流的结果 C . 若增加培养液中的Na+浓度,则D点将上移 D . 若受到刺激后,导致Cl-内流,则C点将下移
下图表示某反射弧中三个神经元之间的联系在箭头处给予一刺激。下列相关叙述正确的是(   )

A . 图中表示的可以是膝跳反射的反射弧,感受器和效应器不在同一处 B . 若e处连接的肌肉收缩,则所给刺激必须有一定强度且保证反射弧的完整性 C . 若在a处连一电流表,e处连接肌肉,则通过适宜强度的刺激可确定兴奋的双向传导 D . 刺激点膜外电流的方向和神经纤维上兴奋的传导方向相反,图中a处检测不到电位变化
下图为相互联系的两个神经元的部分结构示意图,其中a、b、c表示膜上的不同位点,①②表示相关物质或结构。下列叙述错误的是(   )

A . 图中信号传导(递)方向为a→b→c B . b处于复极化过程,c处于去极化过程 C . a处K+外流、b处Na+内流均为被动转运 D . ①与②特异性结合后,Na+可通过②进入细胞
回答有关动物生命调节问题。
  1. (1) 肾上腺包括中央部的髓质和周围部的皮质两个部分,两者在发生、结构与功能上均不相同,实际上是两种内分泌腺。如图是有关肾上腺分泌的部分调节过程,回答下列问题:

    Ⅰ.一些科学家发现去甲肾上腺素(NA)既是去甲肾上腺素能神经元产生的神经递质,也是一种由肾上腺髓质合成和分泌的激素。血液中的NA主要来自,在细胞间传递信息的NA由合成并分泌。

    Ⅱ.据图分析,以下丘脑作为靶器官的激素有,GC的分泌过程体现了激素分泌中存在调节机制。

    Ⅲ.人养成良好的午休习惯会形成“生物钟”,若午休时突然惊醒,其肾上腺素的分泌量会立刻大量增加,此过程为调节。

    Ⅳ.CRH兴奋试验是判断被检查的人是否患有垂体病变或肾上腺皮质机能减退症的一种方法,检查过程为①清晨空腹安静状态下抽血查ACTH和皮质醇(GC中的一种)的含量,然后给予CRH  g/kg体重静脉注射;②注射后15、30、60和90分钟抽血查ACTH和皮质醇的含量,和注射前对比,即可作出判断。若,则患有垂体病变;若,则患有肾上腺皮质机能减退症。

  2. (2) 如图1所示为多个神经元之间联系示意图。将一示波器连接在D上,用不同方式同强度电刺激A,B,C产生如图2所示波形。(Ⅰ:单次电刺激A或B;Ⅱ:连续电刺激A;Ⅲ:单次电刺激C)(阈电位:能引起动作电位的临界电位值)

    多个阈下刺激可以在时间上(在同一部位连续给予多个刺激)或空间上(即在相邻部位给予多个刺激)可以叠加。通过Ⅱ和Ⅰ对照说明突触后神经元兴奋具有时间总和效应。请用图示1的结构和仪器设计实验验证突触后神经元兴奋的空间总和效应。(要求:写出实验设计思路即可)。

如图甲表示缩手反射的相关结构,图乙是图甲中某一结构的亚显微结构模式图,图丙表示三个神经元及其联系,据图回答下列问题:

  1. (1) 图甲中a表示的结构是,图乙是图甲中(填字母)的亚显微结构放大模式图,图乙中的B可以是下一个神经元的     。
  2. (2) 缩手反射时,兴奋从A传到B的信号物质是 ,该物质的释放方式为 ,体现了细胞膜具有 的结构特点。兴奋不能由B传到A的原因是
  3. (3) 图丙中若①代表小腿上的感受器,⑤代表神经支配的小腿肌肉,则③称为 。若刺激图丙中b点,图中除b点外  (字母)点可产生兴奋。
  4. (4) 若图乙中的A细胞为传出神经元,则B细胞可表示为 细胞。A细胞释放的信号物质与B细胞表面的 结合后,会引起B细胞 (填兴奋、抑制或兴奋或抑制)。
  5. (5) ①图丁状态测得的电位相当于图戊中的区段的电位,若该神经纤维接受突触前膜释放的兴奋性神经递质,则图丁的指针有何变化?(向左/向右/不变)。

    ②图戊中当神经纤维受到刺激时,Na+内流引起的是区段的变化。

在脊髓中央灰质区,神经元a、b、c通过两个突触传递信息;如图所示。下列相关叙述正确的是(       )

A . a兴奋则会引起的人兴奋 B . b兴奋使c内Na+快速外流产生动作电位 C . a和b释放的递质均可改变突触后膜的离子通透性 D . 失去脑的调控作用,脊髓反射活动无法完成
下图1是神经元之间形成的一种环状连接方式,在图示位置给予一定强度的刺激后,测得C点膜内外电位变化如图2所示,图3代表两个神经元的局部放大。下列叙述错误的是(  )

A . 若图1中各突触生理性质一致,则兴奋经该结构传导后持续时间将延迟 B . 若将离体神经纤维放于较高浓度海水中重复实验,图2中B点值将会变大 C . 在图3中,当神经元上Y点受到刺激时,将使下一个神经元兴奋或抑制 D . 人体在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的
下图为某反射弧的结构示意图,其中E和F、G和H(四个位点均在神经元膜外)分别是两只电表的接线点。在N点给予适当刺激,且GN=NH。下列说法正确的是(   )

A . 电表1的指针不会发生偏转,骨骼肌不会出现收缩反应 B . 电表2的指针不会发生偏转,骨骼肌会出现收缩反应 C . E、F、G、H四个位点都不会发生膜电位变化 D . 电表2的指针偏转两次,可以验证兴奋在神经纤维上双向传导
电流计与神经纤维的连接方式如图1所示,图2是在图1箭头处施加一定的刺激后,根据电流计指针的变化绘制的电位差变化曲线图。下列有关叙述错误的是(  )

A . 若在a、b两点间用药物阻断电流通过,在箭头处施加刺激,电流计指针发生一次偏转 B . 若将a点处电极移向膜外,在箭头处施加刺激,根据电流计指针变化绘制的电位差变化曲线图与图2不相同 C . 若减小图1中a、b两点间的距离,则刺激时图2中的d也随之减小,当ab=0 时电流计指针不偏转 D . 无刺激时,电流计测得的是静息电位,且图1中a、b两点膜内K浓度均比膜外高
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