细胞膜内外在各种状态下的电位情况 知识点题库

下列有关神经兴奋的叙述,正确的是(   )
A . 静息状态时神经元的细胞膜内外没有离子进出 B . 组织液中Na+浓度增大,则神经元的静息电位减小 C . 突触间隙中的神经递质经主动运输穿过突触后膜而传递兴奋 D . 神经纤维接受刺激产生的兴奋以电信号的形式传导
当人体的细胞兴奋时,共同的特征是

A . 膜电位变化 B . 分泌活动 C . 收缩反应 D . 神经冲动
下列关于神经兴奋的叙述,错误的是(  )

A . 兴奋部位细胞膜两侧的电位表现为膜内为正、膜外为负 B . 细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是神经纤维兴奋传导的基础 C . 突触前膜释放的神经递质,进入突触后膜后发挥作用 D . 特定情况下,神经递质也能使某些腺体分泌
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. (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. (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. (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. (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.
2014年8月16日青奥会在南京举行,各国青年运动员齐聚一堂.运动员在运动时体内多种生理过程发生了改变:
  1. (1) 短跑运动员听到发令枪后迅速起跑,该过程是反射,起跑过程有许多神经元兴奋,兴奋时膜内侧的电位变化为
  2. (2) 长跑比赛中,运动员出发后体温逐渐升高,一段时间后在较高水平维持相对稳定,这是达到动态平衡的结果;途中大量出汗导致失水较多,此时在产生渴觉,由释放的抗利尿激素增加,促进肾小管和集合管对水分的重吸收,从而维持水盐平衡;同时机体血糖因大量消耗也会降低,此时胰岛分泌的增加,使血糖含量升高.
如图1表示兴奋在两个神经细胞之间传递的示意图,图2是图1中③结构放大及相关实验设计,C处箭头代表受到刺激,请据图回答问题:

  1. (1) 兴奋在两个神经细胞之间传递的结构包括图1中的(填数字序号).
  2. (2) 图2中C处未受刺激时电位是 , 受刺激后电流计指针偏转次,①处(形成或不形成)局部电流.
  3. (3) 如果图1中①处电位发生变化,会释放 , 作用于③处,C处电位(会或不会)发生变化.
  4. (4) 多巴胺是一种神经递质.正常情况下,多巴胺发挥作用后可以通过转运体重新回到突触小泡中,但可卡因能够阻断此生理过程,可卡因导致图1中②处多巴胺含量 , 增强并延长对脑的刺激.
  5. (5) 最新研究成果表明:一些神经细胞不仅能释放典型的神经递质,还能释放ATP,两者均能引起受体细胞膜电位的变化.请依据图1示意图写出证明ATP作为神经细胞间信号分子的实验思路:①
下列能正确表示神经纤维受刺激时,刺激点膜电位由静息电位转为动作电位的过程是(    )

A . ①→④ B . ②→③ C . ③→② D . ④→①
图1是测量离体神经纤维膜内外电位的装置,图2是测得的膜电位变化.下列有关叙述正确的是(    )

A . 图1中B测出的电位大小相当于图2中A点的电位 B . 若细胞外钠离子浓度适当降低,在适宜条件刺激下图2中A点下移 C . 图2中B点钠离子通道开放,是由于乙酰胆碱与钠离子通道相结合 D . 图1中神经纤维的状态由B转变为A的过程中,膜对钾离子的通透性增大
图甲示两个神经元之间的连接,字母表示部位;图乙是图甲中 d部位的放大图,数字代表不同的结构.

  1. (1) 图甲中,静息时b部位的膜电位是:.但是当该部位受刺激后电位将会反转,其原因是
  2. (2) 图甲中,刺激b后可以在a、c、d三部位中的部位检测到电位变化.
  3. (3) 图乙所示的结构名称是
  4. (4) 图乙中②所含的物质是,当它释放与⑤上受体结合时,将使兴奋传递到下一个神经元.
神经纤维在未受到刺激时,细胞膜内外的电位为(  )
A . 内正外负 B . 外正内负 C . 均为正电位 D . 均为负电位
请结合所学知识及图中有关信息,回答动物生命活动调节相关的问题.

  1. (1) 当神经细胞处于静息状态时,则细胞膜内的电位是(正、负或零)电位.
  2. (2) 在反射弧中,决定神经冲动单向传导的结构是.神经冲动在离体神经纤维上以局部电流的方式双向传导,但在动物体内,神经冲动的传导方向是单向的,总是由胞体传向
  3. (3) 若在图甲中电极a的左侧给一适当刺激,此时a与b之间会产生电流,其最先的方向是
  4. (4) 德国科学家Mellor的学生用蛙的坐骨神经﹣腓肠肌标本做了一个非常简单的实验(如乙图),从而测量出坐骨神经冲动的传导速度.

    ①从神经元的结构角度来看,坐骨神经属于神经元的部分.

    ②刺激1至肌肉发生收缩,测得所需时间为3×10﹣3s,刺激2至肌肉发生收缩,测得所需时间为2×10﹣3s,刺激点离肌肉中心距离分别为13cm和10cm.坐骨神经冲动的传导速度是m/s.

  5. (5) 刺激强度与兴奋强度有何关系,现有两种假设:

    假设1:刺激与兴奋是同时效应,在一定范围内随刺激强度的增强兴奋也随之增强,超出该范围,兴奋强度不再随刺激强度的增强而增强.

    假设2:只有当刺激电流达到一定值时,神经元才开始兴奋,并且兴奋强度不随刺激强度的增强而增强.

    ①请在上面坐标图中画出上述两种假设相对应的实验结果.

    ②科学家进行了实验:将刺激强度逐渐增加(S1~S8),测得一个神经细胞膜电位的变化规律(如丙图),结合实验结果分析上述两种假设哪一种正确?

某生物兴趣小组通过记录传入神经上的电信号及产生的感觉,研究了不同刺激与机体感觉之间的关系,结果如下:

刺激类型

刺激强度

传入神经上的电信号(时长相等)

产生的感觉类型

感觉强度

针刺激

较小

 

刺痛

较弱

较大

 

较强

热刺激

较低

 

热感

较弱

较高

 

较强

  1. (1) 神经纤维在未受到刺激时膜内外电位的表现是,受到刺激时产生的可传导的兴奋称为
  2. (2) 不同类型的刺激引起不同类型的感觉,原因是不同;不同强度的刺激通过改变传入神经上电信号的,导致感觉强度的差异.
  3. (3) 当给某部位受损的人热刺激时,可在整个传入通路中记录到正常电信号,但未产生感觉,其受损的部位可能是
  4. (4) 离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动.图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化.图中a线段表示电位;b点膜两侧的电位差为,此时Na+ (内、外)流.

下列有关细胞内物质含量比值的关系,正确的是(     )
A . 细胞内结合水/自由水的比值,种子萌发时比休眠时高 B . 人体细胞内O2/CO2的比值,线粒体内比细胞质基质高 C . 神经纤维膜内K/Na的比值,动作电位时比静息电位时高 D . 适宜条件下光合作用过程中C5/C3的比值,停止供应CO2后比停止前高
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(   )

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A . 甲图静息电位-70的绝对值大于动作电位的原因是K+细胞内外浓度差大于Na+ B . 甲图中b-c段,Na+通过通道蛋白内流不需要消耗ATP C . 乙图中随着温度逐渐提高,Na+-K+泵的运输速率先增大后稳定 D . 乙图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
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
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
下列有关神经调节的叙述正确的是(   )

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A . 当神经细胞处于静息状态时,K+外流的机制维持了细胞膜外负内正的电位 B . 若在甲图电极 a 左侧给一适当刺激,则膜外 a 与 b 之间会产生方向为 b→a 的电流 C . 乙图中③的释放依赖于⑤的选择透过性,并选择性作用于④上的相应受体 D . 若用药物抑制⑥中某种神经递质降解酶的活性,会导致④持续兴奋
图1表示突触,图2表示受到刺激时神经纤维上的电位变化。下列有关叙述正确的是(   )

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A . 若将神经纤维置于低Na+溶液中,图2所示膜电位会高于+40 mV B . 图1中a处为突触前膜,释放神经递质经扩散后与b上的受体结合 C . 图1中a处释放的递质都能使b处产生如图2所示的电位变化 D . 若神经纤维处于图2中②对应状态时,Na通过主动运输方式进入细胞
图为某突触示意图,其中去甲肾上腺素(NA)是一种激素,也是一种神经递质。下列叙述错误的是(   )

A . NA存在于b内可避免被细胞内其他酶系破坏 B . c主动运输释放NA的过程所消耗的能量主要由a提供 C . NA作用于突触前受体,抑制自身释放以提高调节的精确性 D . NA作用于突触后受体,d的膜电位由内正外负变为内负外正
下列关于神经和体液调节的叙述中,正确的是(   )
A . 体液调节以激素调节为主,是生命活动的主要调节方式 B . 血浆内CO2浓度升高会刺激下丘脑呼吸中枢,使呼吸加快加深 C . 血浆中Na+浓度急性降低到一定程度,会使可兴奋细胞静息电位绝对值加大 D . 血浆渗透压升高,会使下丘脑渗透压感受器兴奋、抗利尿激素分泌增加
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