第二节 神经细胞膜内外具有电位差 知识点题库

下图表示突触结构,在a、d两点连接一个电流表。下列分析不正确的是()

A . b是神经元的轴突末端的膨大部分 B . 刺激b点,其膜外电位的变化是正电位→负电位 C . 刺激c点,电流表的指针只会偏转一次 D . 若ab=bd,则兴奋由a到b和由b到d的传递速度相同

内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件.分析下图,回答相关问题.

(1)如图1所示:在神经纤维上放置两个电极,并连接到一个电表上,如果分别在X、Y处给予一个适宜的相同刺激,可观察到电表指针的偏转次数分别是 、 .

(2)兴奋在离体神经纤维上传导具有 性,请在图2右侧的神经纤维上绘制出膜内外正负电位、局部电流的方向及兴奋的传导方向 .

(3)在吃辣椒时,从舌头接触辣椒到产生辣觉的过程  (填“是”或“不是”)一个反射活动.

(4)科学研究表明:某糖尿病患者血液中的胰岛素高于正常水平,其患病原因是体内抗体破坏了胰岛素受体,说明该病人还患有  病.糖尿病患者经常会出现“口渴”症状,是因为水分过多流失,造成细胞外液的渗透压升高,进而刺激的渴觉中枢而引发的.

如图表示刺激强度逐渐增加(S1~S8)时下一个神经元膜电位的变化规律,下列叙述正确的是(  )

A . 刺激要达到一定的强度才能诱导神经细胞产生兴奋 B . 刺激强度达到S5以后,随刺激强度增加兴奋逐渐增强 C . 在S1~S4期间,细胞膜上没有离子的进出 D . 在S5~S8期间,细胞膜的电位是外正内负
根据如图,下列叙述正确的是(    )

A . 此图表示神经冲动的传导过程 B . 递质的释放过程是主动运输 C . 2中不可能有抗体 D . 递质与受体结合后,可引发3电位变化
图甲是青蛙离体的神经﹣肌肉标本示意图,图中AB+BC=CD,乙是突触放大模式图.据图分析,下列说法正确的是(    )

A . 刺激C处,A,D处可同时检测到膜电位变化 B . 刺激D处,肌肉和F内的线粒体活动均明显增强 C . 兴奋从E到F,发生“电信号→化学信号→电信号”的转变 D . ③的内容物释放到②中主要借助生物膜的流动性
如图是人体缩手反射的反射弧结构:图中 表示从树突到胞体到轴突,方框甲、乙代表神经中枢.当手被尖锐的物体刺痛时,先缩手后产生痛觉.对此生理过程的分析正确的是(    )

A . 图中E为感受器,A为效应器,痛觉在图中的甲方框处形成 B . 未受刺激时,神经纤维D处的电位分布是膜内为正电位,膜外为负电位 C . 图中共有5个突触,当手被尖锐的物体刺痛发生缩手反射时,反射弧为A→B→C→D→E D . 由甲发出的传出神经纤维末端释放的神经递质一定能引起乙的兴奋
图甲是缩手反射相关结构,图乙是图甲中某一结构的亚显微结构模式图.请分析回答:

  1. (1) 甲图中b、c、f表示的结构分别是
  2. (2) 乙图是甲图中(填字母)的亚显微结构放大模式图,是由构成,乙图中兴奋的传递方向为AB(填→、←、←→).兴奋在A,B间传递的信号物质是
  3. (3) 神经纤维e未受刺激时,细胞膜的内外电位表现为 . 当神经纤维的e处受到刺激产生兴奋时,表现为 , 因而与邻近未兴奋部位间形成了 , 使兴奋依次向前传导.
如图甲表示三个神经元及其联系,其中“ ”表示从树突到胞体,再到轴突及末梢(即一个完整的神经元模式图);图乙表示突触亚显微结构模式图.据图回答下列问题:

  1. (1) 图甲中若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
  2. (2) 若刺激图甲中b点,图中点可产生兴奋.
  3. (3) 图乙中的突触后膜属于神经元的部分.
  4. (4) 突触小体产生的神经递质是由细胞中的分泌,并通过释放到突触间隙中,该过程属于细胞的功能.
  5. (5) 突触后膜上的与相应神经递质结合,会引起图乙中B细胞,使突触后膜上的膜电位发生变化,这种变化的趋势是
下列过程中,不依赖膜蛋白的是(  )
A . CO2进出肺泡上皮细胞 B . 静息电位形成中K+从细胞内到细胞外 C . 神经细胞受到刺激时Na+从细胞外到细胞内 D . 水盐调节过程中,肾小管上皮细胞对水的重吸收
神经细胞的静息电位和动作电位与通道蛋白关系紧密.Na+﹣K+泵是神经细胞膜上的一种常见载体,能催化ATP水解,每消耗1分子的ATP,就可以逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+ 泵入细胞内,其结构如图所示.下列根据上述资料做出的分析,不正确的是(  )

A . 图1中静息电位﹣70的绝对值大于动作电位30的原因是K+细胞内外浓度差大于Na+ B . 图1中b﹣c段,Na+通过通道蛋白内流不需要消耗ATP C . 图2中随着温度逐渐提高,Na+﹣K+泵的运输速率先增大后稳定 D . 图2中随着氧气浓度的逐渐提高,Na+﹣K+泵的运输速率会先增大后稳定
如图甲、乙分别表示同一细胞的部分结构,下列叙述正确的是 (    )                                    
A . 静息电位是指①②之间的膜内电位差 B . 兴奋由图甲部位传导至图乙部位时,不需要消耗能量 C . 图乙的分泌物可能是某种激素 D . 图甲中动作电位的形成是钾离子内流
以枪乌贼的粗大神经纤维作为实验材料,测定其受刺激后的电位变化过程。图中箭头表示电流方向,下列说法错误的是(     )

A . 在a点左侧刺激,依次看到的现象的顺序是4、2、4、3、4 B . 在b点右侧刺激,依次看到的现象的顺序是4、3、4、2、4 C . 在a、b两点中央偏左刺激,依次看到的现象的顺序是4、3、4、2、4 D . 在a、b两点中央刺激,依次看到的现象的顺序是4、1、4
在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意如图所示.下列叙述正确的是()

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A . A~C段Na+内流和C~D段的K+内流均不需要消耗能量 B . B~C段的Na+外流是不需要消耗能量的 C . A~B段的Na+内流是不需要消耗能量的 D . D~E段的K+内流是需要消耗能量的
若在图甲所示神经的右侧给予一适当的刺激,则在神经传导过程中电流表偏转的顺序依次是(    )

A . ②→①→②→③ B . ②→③→②→① C . ③→②→①→② D . ③→②→①
下面图甲是反射弧的结构模式图,a、b、d、e、f是反射弧的组成部分,图乙是甲图中某一结构的亚显微结构模式图。请据图回答:

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  1. (1) 神经调节的基本方式是,其结构基础是反射弧。图甲中的f表示的结构是
  2. (2) 当神经纤维受到刺激时,膜外的电位为。当人体发生反射时,兴奋从A到B传递的信号物质是,它是由A细胞合成,经过包装加工,形成突触小泡,突触小泡再与融合,通过A细胞的作用进入突触间隙。突触后膜上的“受体”与相应神经递质结合,使突触后膜的电位(填“改变”或“不改变”)。
  3. (3) 图乙中兴奋在A和B之间的传递是的,其原因是
图乙是图甲中方框内结构的放大示意图,图丙是图乙中方框内结构的放大示意图。下列相关叙述中,正确的是(   )

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A . 图甲中突触后膜上信号转换是电信号→化学信号→电信号 B . K+内流是神经元产生和维持静息电位的主要原因 C . 图丙中a的化学本质不一定为蛋白质 D . 图丙的b与与a结合,则会引起突触后神经元的兴奋
如图表示三个通过突触相连接的神经元,电表的电极连接在神经纤维膜的外表面。刺激a点,以下分析不正确的是(    )

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A . 该实验不能证明兴奋在神经纤维上的传导是双向的 B . 电表①会发生两次方向不同的偏转 C . 电表②只能发生一次偏转 D . a点受刺激时膜外电位由正变负
静息时,神经细胞“外正内负”电位的形成原因是多方面的,其中不包括(    )
A . K+外流,导致细胞膜电位“外正内负” B . Na+-K+泵逆浓度运输钾、钠离子数量不等 C . 细胞膜对Na+通透性高,对K+通透性低 D . 带负电的蛋白质难以透过细胞膜到细胞外
如图是某神经纤维静息电位和动作电位的模式图。下列叙述正确的是(   )

A . 静息电位产生和维持的主要原因是K+的持续内流 B . 动作电位发生时,膜两侧的电位由内正外负变为内负外正 C . bc段Na+大量内流,需要载体蛋白的协助,并消耗能量 D . cd段Na+通道多处于关闭状态,K+通道多处于开放状态
在蛙坐骨神经b、c处放置两个电极,并且将这两个电极连接到一个灵敏电位计上,在a处给予适宜刺激。下列叙述不正确的是(    )

A . 刺激a处后,a处膜外为负电位 B . a处的神经冲动离开c处后,c处膜外为正电位 C . 刺激前电位计指针不偏转,说明b、c两处电位相等 D . 若刺激bc的中点,电位计指针将发生的两次方向相反的偏转
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