突触的结构 知识点题库

某种有机磷农药能使突触间隙中的乙酰胆碱酯酶(分解乙酰胆碱)活性受抑制,某种蝎毒会抑制 Na通道的打开。下图表示动作电位传导的示意图,其中a为突触前膜,b为突触后膜。下列叙述正确的是()

A . 轴突膜处于②状态时,Na内流且不需要消耗 ATP B . 处于③与④之间的轴突膜, Na通道大量开放 C . 若使用该种有机磷农药,则在a处不能释放乙酰胆碱 D . 若使用该种蝎毒,则能引起b处去极化,形成一个小电位

下列关于神经调节问题

图甲为某反射弧示意图,图乙示意兴奋在甲、乙两个神经元之间传递的过程,H表示物质,图丙示意图甲中②点在受到适宜刺激后动作电位的产生和恢复过程.请据图分析作答:

(1)图甲中,电流刺激E,可观察到A发生运动反应;若在①处用电流刺激神经纤维,A有反应而E无反应.由此表明E为反射弧中的 

(2)图乙中,若F、G之间距离等于G、I之间距离,刺激G处,电流表①与电流表③相比, 的反应滞后,原因是 .若刺激I处,电流表②偏转的次数为 次.

(3)图乙中H为 , 由 神经元释放出来的.

(4)据图丙,以下叙述错误的是 .

A.b时刻Na+通道大量开放,膜外Na+大量涌入膜内

B.a﹣c段离子的跨膜运输不需要消耗ATP

C.若神经细胞生活的内环境中Na+数量减少,c点将上升,静息电位不变

D.c时刻膜两侧的电位为外负内正.

如图为神经肌肉接点示意图.下列有关兴奋传递的叙述,正确的是(  )

A . 兴奋传到①时,引起①处Na+通道打开,Na+涌出 B . 兴奋传到①时,乙酰胆碱以主动转运方式分泌 C . ②属于组织液,其中的O2含量不影响兴奋的传递 D . ②处的乙酰胆碱与③处的相应受体结合,可引起肌膜产生电位变化
下列关于神经元中突触小体的叙述错误的是(  )
A . 突触小体是轴突末梢的膨大部分 B . 突触小体中没有细胞器 C . 突触小体能与树突相接触形成突触 D . 一个神经元有多个突触小体
研究发现,当电信号传至突触小体时,会引起细胞膜上Ca2+通道打开,并使Ca2+内流,从而促进突触小泡和突触前膜融合,释放神经递质,使突触后膜兴奋,具体过程如图,下列有关神经调节的说法正确的是(    )

A . 突触前膜释放神经递质的过程为胞吐,不需要消耗能量 B . 组织液中Ca2+浓度降低,会增强神经元之间兴奋的传递 C . 当神经递质与突触后膜上的受体结合后,突触后膜的膜电位变为内正外负 D . 图中涉及的原理包括细胞膜的流动性,不包括选择透过性
如图表示反射弧及局部放大的示意图,据图回答:(在[]中填序号,在_上填名称)

  1. (1) 在A图中,①所示的结构属于反射弧的
  2. (2) B图表示神经纤维受到刺激的瞬间膜内外电荷的分布情况,在a、b、c中兴奋部位是 . 在兴奋部位和相邻的未兴奋部位之间,由于电位差的存在而发生电荷移动,这样就形成了
  3. (3) 兴奋在反射弧中按单一方向传导的原因是在A图的[]结构中,即信号在C图中的传递不能由乙传到甲,其原因是 . 在此结构中信号的转换模式为 . C图中的乙是下一个神经元的
  4. (4) 已知甲释放的某种物质可使乙兴奋,当完成一次传递后,该种物质立即被分解.某种药物可以阻止该种物质的分解,该药物的即时效应是
如图为突触的部分结构,下列叙述不正确的是(    )

A . a与b融合后释放神经递质 B . b属于胞体膜或轴突膜 C . c与d的结合具有特异性 D . 兴奋只能由b传向e
在伦敦奥运会的足球赛时,球员踢球瞬间,在突触小体上完成的信息转换模式为(    )
A . 电信号→电信号 B . 电信号→化学信号 C . 化学信号→化学信号 D . 化学信号→电信号
下列有关生物体内物质运输的叙述,正确的是(    )
A . 一种氨基酸只能由一种tRNA转运 B . 神经递质通过血液运输到作用部位 C . 胰岛B细胞分泌胰岛素的方式是胞吐 D . 分泌蛋白在内质网和高尔基体之间的转运是双向的
如图是突触的亚显微结构,下列说法正确的是(  )

A . ①中内容物使b兴奋时,兴奋部位的膜对K通透性增大 B . ②处的液体为组织液,③一定是下一个神经元的轴突膜 C . 在前膜发生电信号→化学信号的转变过程,需要消耗能量 D . ③是突触后膜,其膜内外均存在神经递质的特异性受体
如图甲是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f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.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,图中点可产生兴奋,图丙中共有突触个.
  4. (4) 图乙中神经递质由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.
  5. (5) 突触后膜上的“受体”与相应神经递质结合,引起B细胞产生,使突触后膜的电位发生变化.
下图甲表示反射弧中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);图乙表示突触的亚显微结构模式图。联系图解回答下列问题:

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  1. (1) 图甲中,若⑤代表,其定义是
  2. (2) 乙图中二氧化碳浓度最高处在[ ]中,该结构的作用是为神经兴奋的传导提供
  3. (3) 机体要维持内环境稳态与外界环境相适应,都离不开生命活动的调节,目前普遍认为 是机体维持稳态的主要机制。
  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(如图),从而测量出坐骨神经冲动的传导速度。 从神经元的结构角度来看,坐骨神经属于反射弧的部分。

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  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。

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    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(如图),结合实验结果分析上述两种假设哪一种正确?

如图为某反射弧的模式图。为了验证某药物只能阻断兴奋在神经元之间的传递,而不能阻断兴奋在神经纤维上的传导。下列实验操作中不需要做的是(  )

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A . 不放药物时,刺激B处,观察现象 B . 药物放在A处,刺激B处,观察现象 C . 药物放在B处,刺激C处,观察现象 D . 药物放在C处,刺激B处,观察现象
回答与小鼠有关的生命活动调节的问题:
  1. (1) 小鼠受到寒冷刺激时,产生的兴奋传至下丘脑的体温调节中枢后可引起骨骼肌收缩、皮肤毛细血管收缩等反射活动,在此过程中,兴奋在神经纤维上的传导是(“单向”或“双向”)的,在突触前膜的信号转换方式为。突触前膜释放到突触间隙中的神经递质(“属于”或“不属于”)细胞外液的成分。神经递质需要与突触后膜上的结合才能发挥作用,正常情况下神经递质不会持续作用于下一个神经元的原因是
  2. (2) 小鼠遭受电刺激后会逃离,此时神经细胞膜对Na+的通透性(填“增大”或“减小”)。当电刺激强度增大到一定程度后继续刺激,虽然释放到突触间隙中神经递质的量增多,但小鼠的反应强度不变,原因是
如图为神经—肌肉连接示意图。黑点( )表示神经元细胞体,①~⑦表示神经纤维。肌肉受到刺激不由自主地收缩,大脑也能产生感觉。下列说法错误的是(  )

A . 大脑支配肌肉运动的兴奋传导途径依次是⑥⑤④ B . 肌肉受到刺激不由自主收缩的兴奋传导途径依次是①②③ C . 兴奋只能由⑦传递至③而不能由③传递至⑦ D . 肌肉受到刺激后,大脑产生感觉的兴奋传导途径依次是④⑤⑥
图1为细胞膜亚显微结构示意图,图2为突触结构示意图,下列叙述正确的是(   )

A . 图1中Ⅰ侧为细胞膜内侧,Ⅱ侧为细胞膜外侧 B . 脂质分子可优先通过细胞膜与图1中A密切相关 C . 图2中E为突触后膜,F为突触前膜,C物质被释放出来依靠主动转运 D . 若图2中C为兴奋型神经递质,C与D结合后,突触后膜电位可由外正内负变为外负内正
如图是某传出神经元与骨骼肌形成的类似突触结构。下列叙述正确的是(  )

A . ②为树突末梢膨大形成的突触小体 B . 给骨骼肌细胞一个适宜刺激,在②处可以检测到电位变化 C . ①为突触小泡,其内的每个神经递质可在肌膜上引起一个动作电位 D . 受寒冷刺激时,骨骼肌会不自主地战栗,以提高产热量抵抗寒冷
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
自闭症是一种由神经系统失调导致的发育障碍。在正常人的儿童时代后期及青春期,部分过量生成的突触将通过一种称为“剔除”的生理过程而消失,功能性突触则得以保留。与正常人相比,自闭症儿童及青少年的大脑内存在过多突触。进一步研究表明:多种自闭症是由抑制哺乳动物mTOR激酶的基因突变引起的。这些基因的突变可使mTOR激酶的活性增强。过度活跃的mTOR信号传导可能导致过量的突触蛋白合成,原因是mTOR的激活会在自噬体形成的早期阶段抑制自噬。下列说法错误的是(   )
A . “剔除”过程有利于形成稳定的功能性神经元通路 B . 抑制哺乳动物mTOR激酶的基因一旦发生突变,必然会导致mTOR激酶的活性增强 C . 长时记忆的形成可能与大脑中新突触的建立有关 D . 可研制某种药物,通过下调mTOR激酶基因的表达,来治疗自闭症
人体皮肤瘙痒的感觉与一种神经递质——5-羟色胺有关。下列有关叙述不正确的有(  )
A . 痛觉中枢位于大脑皮层 B . 当神经递质进入受体细胞后,会引起后者兴奋或抑制 C . 突触小体可以与其他神经元的细胞体、树突等相接近,共同形成突触 D . 若细胞外钠离子浓度降低,动作电位的峰值将会减小或者不出现
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