人教版(2019)高二生物选择性必修1第2章神经调节章末过关检测(二)(检测卷课件+检测卷含解析)

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名称 人教版(2019)高二生物选择性必修1第2章神经调节章末过关检测(二)(检测卷课件+检测卷含解析)
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文件大小 2.4MB
资源类型 试卷
版本资源 人教版(2019)
科目 生物学
更新时间 2025-07-14 23:29:09

文档简介

章末过关检测(二) 神经调节
(满分:100分)
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.下图为神经元结构图,下列相关叙述错误的是(  )
A.甲是轴突,丙是胞体,戊是树突
B.丁结构能把信息从胞体传导到下一个神经元
C.图示神经元轴突外面还有神经胶质细胞
D.该结构是神经系统结构和功能的基本单位
解析:选A。甲是树突,戊是神经末梢,A错误。
2.在胸外科患者中有着一群特殊的“水手”,称为手汗症患者。为根治手掌多汗,借助于胸腔镜,医生可切断某交感神经。下列关于交感神经和副交感神经的叙述,错误的是(  )
A.人体大多数内脏器官或组织同时受交感神经和副交感神经的双重支配
B.与手掌出汗相比,人体的膝跳反射和缩手反射不受自主神经系统的支配
C.手掌多汗可能是交感神经活动增强导致的
D.人体自主神经系统是脊神经的一部分,属于中枢神经系统的自主神经
解析:选D。人体大多数内脏器官或组织同时受交感神经和副交感神经的双重支配,A正确;膝跳反射和缩手反射是躯体运动行为,支配躯体运动的神经是躯体运动神经,不受自主神经系统(内脏运动神经)的支配,B正确;手掌多汗可通过点断某交感神经根治,因此手掌多汗可能是交感神经活动增强导致的,C正确;人体自主神经系统是脑神经和脊神经的一部分,属于外周神经系统,不属于中枢神经系统,D错误。
3.给狗喂食会引起唾液分泌,但铃声刺激不会。若每次在铃声后立即给狗喂食,这样多次结合后,狗一听到铃声就会分泌唾液。下列叙述正确的是(  )
A.大脑皮层没有参与铃声刺激引起唾液分泌的过程
B.食物引起味觉和铃声引起唾液分泌属于不同的反射
C.铃声和喂食反复结合可促进相关神经元之间形成新的联系
D.铃声引起唾液分泌的反射弧和食物引起唾液分泌的反射弧相同
解析:选C。铃声刺激引起唾液分泌属于条件反射,是在大脑皮层参与下完成的,A错误。食物引起味觉没有经过完整的反射弧,不属于反射;铃声刺激引起唾液分泌属于条件反射,B错误。铃声引起唾液分泌属于条件反射,食物引起唾液分泌属于非条件反射,条件反射与非条件反射的反射弧不完全相同,D错误。
4.
右图表示某神经细胞动作电位和静息电位相互转变过程中甲、乙两种离子出入细胞的情况。图中①~④表示甲、乙出入细胞时不同的转运方式。下列说法错误的是(  )
A.据图分析,甲是K+,乙是Na+
B.神经细胞膜在形成静息电位时对甲的通透性大,对乙的通透性小
C.受到刺激时,由于①途径的作用,膜电位分布为内正外负
D.甲、乙出入细胞体现了细胞膜能控制物质进出的功能
解析:选C。动作电位的形成基础主要是Na+内流(不消耗能量),静息电位的形成基础主要是K+外流(不消耗能量),故题图中甲是K+,乙是Na+,A正确;神经纤维未受到刺激时,细胞膜对甲(K+)的通透性大,K+外流,对乙(Na+)的通透性小,B正确;受到刺激时,由于④途径的作用,Na+内流,膜电位分布为内正外负,C错误;甲(K+)、乙(Na+)出入细胞体现了细胞膜能控制物质进出的功能,D正确。
5.下图为甲、乙两个突触的作用示意图。下列有关叙述错误的是(  )
A.神经元释放神经递质到突触间隙需要消耗能量
B.甲突触中,Na+进入突触后神经元需消耗能量
C.甲是兴奋性突触,乙是抑制性突触
D.甲、乙突触后神经元膜内外不都会出现局部电流
解析:选B。Na+进入突触后神经元为协助扩散,不需消耗能量。
6.已知右图中神经元a、b与痛觉传入有关,神经元c能释放神经递质脑啡肽(有镇痛作用)。下列判断错误的是(  )
A.痛觉感受器产生的兴奋会引发神经元a释放乙酰胆碱
B.神经元c兴奋会释放脑啡肽从而引起乙酰胆碱释放量增加
C.神经元a与脑啡肽结合的受体和神经元b与乙酰胆碱结合的受体不同
D.脑啡肽和乙酰胆碱均可引起突触后膜电位的改变
解析:选B。痛觉感受器产生的兴奋会引发神经元a释放兴奋性神经递质乙酰胆碱,A正确;脑啡肽有镇痛作用,所以神经元c分泌的脑啡肽会引起神经元a释放乙酰胆碱的量减少,从而阻碍痛觉信息传递,B错误;受体具有特异性,故神经元a与脑啡肽结合的受体和神经元b与乙酰胆碱结合的受体不同,C正确;乙酰胆碱能使神经元b的膜电位变为内正外负的动作电位,而脑啡肽起抑制作用,会使神经元a的静息电位加强,即二者都会引起突触后膜电位的改变,D正确。
7.多巴胺是一种兴奋性神经递质,在脑内能传递愉悦感。可卡因影响中枢神经系统中多巴胺的作用,使人愉悦感持续时间延长,吸食者会形成瘾癖,相关过程如下图所示。下列叙述错误的是(  )
A.可卡因阻断多巴胺的回收,使突触间隙中的多巴胺含量增加
B.吸食可卡因后,多巴胺持续抑制突触后膜,使人产生愉悦感
C.吸食可卡因会导致突触后膜上的多巴胺受体减少,产生毒瘾
D.可卡因能干扰交感神经的作用,抑制免疫系统的功能
解析:选B。分析题图可知,可卡因会使突触前膜的多巴胺转运体失去回收多巴胺的能力,使突触间隙中的多巴胺含量增加,进而引起突触后膜持续性兴奋,A正确,B错误;长期吸食可卡因会使突触后膜上的多巴胺受体数量减少,导致吸食者必须持续吸入可卡因,并对其产生依赖性,C正确;可卡因能干扰交感神经的作用,导致心脏功能异常,还会抑制免疫系统的功能,D正确。
8.在离体实验条件下,突触后膜受到不同刺激或处理后,膜电位的变化曲线如下图所示。下列分析正确的是(  )
A.P点时用药物促使突触后膜Cl-通道开放,膜电位变化应为曲线Ⅰ
B.若降低突触间隙中的Na+浓度,在P点给予适宜刺激,曲线Ⅱ会变为Ⅳ
C.曲线Ⅱ的下降段是由Na+通过被动运输的方式外流所致
D.P点时用药物阻断突触后膜Na+通道,膜电位变化应为Ⅲ
解析:选D。P点时用药物促使突触后膜Cl-通道开放,大量Cl-进入神经细胞内,膜电位表现为内负外正,膜电位变化不可能为曲线Ⅰ,A错误;若降低突触间隙中的Na+浓度,则适宜刺激下Na+内流减少,动作电位的峰值减小,但不会如曲线Ⅳ所示,B错误;曲线Ⅱ的下降段由K+大量外流所致,C错误;P点时用药物阻断突触后膜Na+通道,导致不能产生动作电位,神经细胞不兴奋,膜电位变化应为曲线Ⅲ,D正确。
9.图1为用电表测量突触两侧神经纤维表面电位变化示意图,图2、图3是同学们画出的测量中可能出现的电位变化曲线。实验中的刺激均为适宜强度的刺激。下列叙述错误的是(  )
A.若在c点刺激神经纤维,测得电位变化如图2
B.若在d点刺激神经纤维,测得电位变化如图3
C.曲线电位峰值可表示该神经纤维动作电位大小
D.未受刺激时电表指针表示静息电位的大小
解析:选D。若在c点刺激神经纤维,产生的兴奋先传到电表的左电极,此时左电极处膜外为负电位,右电极处膜外为正电位,电表指针会向左偏转;当兴奋通过突触传递到右电极处时,右电极处膜外变为负电位,左电极处膜外已恢复为正电位,左右电极之间又会产生电流,电表指针会向右偏转;当兴奋离开右电极处时,左、右电极处膜外均已恢复为正电位,此时左右电极之间没有电位差,不会产生电流,电表指针恢复原状。故若在c点刺激神经纤维,测得电位变化如图2,A正确。兴奋在突触处的传递是单向的,若在d点刺激神经纤维,产生的兴奋能传到电表的右电极处,但不能传到电表的左电极处,因此测得电位变化如图3,B正确。该神经纤维受到刺激而产生兴奋时,膜电位由外正内负变为外负内正,曲线电位峰值可表示该神经纤维动作电位大小,C正确。电表的两电极均置于膜外,未受刺激时神经纤维膜外均为正电位,此时电表指针不能表示静息电位的大小,D错误。
10.兴奋性离子通道光感蛋白(ChR2)和抑制性离子泵光感蛋白(NpHR)是实验中常用的两种光感蛋白。通常将ChR2或NpHR基因载入腺病毒(AAV)中,并通过立体定位技术将AAV注射入动物的特定脑区,使得ChR2或NpHR持续存在于神经元细胞上,从而达到特异性调控神经元兴奋性的目的。下列说法正确的是(  )
A.图中光感蛋白运输离子时,其空间结构不会改变
B.黄绿光照射会使神经元静息电位变大,抑制兴奋的产生
C.ChR2允许三种离子通过,说明该离子通道蛋白没有特异性
D.两种蛋白发挥作用都需要光照提供能量,其参与的跨膜运输方式都属于主动运输
解析:选B。据题图可知,离子泵光感蛋白在运输Cl-时空间结构发生改变,进而将Cl-运入细胞内,A错误;静息状态时膜电位为外正内负,在黄绿光照射下Cl-大量内流,外正内负的差值变大,即静息电位变大,抑制兴奋的产生,B正确;ChR2允许三种离子通过,但也只允许这三种离子通过,不允许其他离子通过,说明该离子通道蛋白具有特异性,C错误;通道蛋白参与的物质运输属于协助扩散,不需要消耗能量,D错误。
11.科研人员将离体蛙坐骨神经置于培养液中培养,神经纤维长度AB=BC,CD=DE。图1为测膜电位的电表连接示意图。图2表示在不同实验条件下,刺激B点后测得A点膜电位的变化。下列据图分析正确的是(  )
A.图1中的表1指针偏转是Na+进入神经细胞内导致的
B.刺激B点后,A点膜内外电位变化处于图2中ab段时,电表2发生第一次偏转
C.刺激D点后,神经冲动传到E点和传到C点所需的时间相同
D.由图2推测1组培养液中K+浓度最高
解析:选B。题图1中表1测量的是静息电位,静息电位是K+外流导致的,A错误;刺激B点后,A点膜内外电位变化处于题图2中ab段时,说明兴奋已传至A、C点,此时电流表2发生第一次偏转,B正确;尽管神经纤维长度CD=DE,但C、E点位于不同的细胞上,由于神经冲动在神经纤维上以电流的形式进行传导,兴奋在细胞间传递要借助神经递质,所以刺激D点后,神经冲动先传到C点、后传到E点,即刺激D点后,神经冲动传到E点和传到C点所需的时间不同,C错误;题图2中1组培养液测得神经纤维的动作电位最大,说明细胞内外Na+浓度差最大,所以1组培养液中Na+浓度最高,D错误。
12.足球赛场上,球员靠眼、耳等感觉器官及时获取来自同伴、对手、裁判、观众、足球等的信息之后,对这些信息进行处理并作出相应反应,如跑位、接球、铲球、呼吸心跳加快、精神亢奋等。下列说法错误的是(  )
A.脑干是调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢
B.小脑是调节机体活动、维持身体平衡的最高级中枢
C.开球、传球、进球、躲闪等主要受躯体运动神经的有意识支配,而心跳、呼吸等内脏器官的活动主要受自主神经系统支配
D.下丘脑中有体温调节中枢
解析:选B。调节机体活动的最高级中枢是大脑皮层,B错误。
13.下列名言或词语所对应人脑功能的叙述,错误的是(  )
A.“下笔如有神”与大脑皮层言语区的W区有关
B.“日出而作”与脑干控制的生物节律有关
C.“心灵手巧”与调控手部运动的皮层代表区的范围大有关
D.“学而时习之”涉及脑内神经递质的作用及某些蛋白质的合成
解析:选B。“下笔如有神”与大脑皮层言语区的W区有关,A正确;“日出而作”与下丘脑控制的生物节律有关,B错误;大脑皮层运动代表区范围的大小与躯体运动的精细程度呈正相关,所以“心灵手巧”与调控手部运动的皮层代表区的范围大有关,C正确;长时记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关,所以“学而时习之”涉及脑内神经递质的作用及某些蛋白质的合成,D正确。
14.阿尔茨海默病是痴呆症的一种,病理显示患者的大脑细胞受损,海马区会出现神经炎性斑块,且会出现突触丢失、神经递质减少等异常现象。下列有关分析正确的是(  )
A.若海马脑区受损,则主要会影响长时记忆
B.若新突触不能正常建立,则主要会影响短时记忆
C.若言语区的W区受损,则患者会出现阅读文字障碍
D.若大脑某些区域受损,则患者可能会出现大小便失禁的症状
解析:选D。短时记忆与大脑皮层下的海马脑区有关,因此若海马脑区受损,则主要会影响短时记忆,A错误;长时记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关,因此若新突触不能正常建立,则主要会影响长时记忆,B错误;若言语区的W区受损,则患者会出现书写障碍,C错误;排便反射和排尿反射受大脑皮层中相应高级中枢的调控,因此,若大脑某些区域受损,则患者可能会出现大小便失禁的症状,D正确。
15.几乎一切生物行为的动机,都可以归结为通过学习与记忆寻求奖励或者逃避惩罚,如果神经系统在动机的处理上出现了失调,就会导致消极情绪、抑郁等问题。下列相关叙述正确的是(  )
A.学习与记忆属于人脑特有的高级功能
B.学习与记忆是由大脑皮层中特定的单一脑区控制的
C.消极情绪可通过自我调适好转,而抑郁必须立即到医院去接受专业治疗
D.情绪会影响学习与记忆,而聚精会神会提高感觉性记忆转入第一级记忆的效率
解析:选D。学习与记忆不属于人脑特有的高级功能,其他动物也能学习与记忆,语言功能是人脑特有的高级功能,A错误;学习与记忆不是由单一脑区控制的,而是由多个脑区和神经通路参与的,B错误;抑郁通常是短期的,可以通过自我调适、身边人的支持以及心理咨询好转,若抑郁持续两周以上,则应咨询精神心理科医生以确定是否患有抑郁症,抑郁症患者必须到医院去接受专业治疗,C错误;情绪会影响学习与记忆,聚精会神是指提高注意力,这会提高感觉性记忆转入第一级记忆的效率,D正确。
16.抑郁症主要表现为显著而持久的情绪低落、言语减少、记忆力下降、学习困难等。该病发病机制复杂,5 羟色胺(一种神经递质)分泌不足是引发抑郁症的原因之一。下列叙述错误的是(  )
A.大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢
B.抑郁情绪持续下去得不到缓解时,应积极寻求专业人士帮助
C.良好的人际关系和适量运动可以减少情绪波动
D.加速突触间隙5 羟色胺的清除是抑郁症的治疗思路之一
解析:选D。大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,A正确;抑郁持续下去而得不到缓解时,可能形成抑郁症,影响工作、学习和生活,因此应积极寻求专业人士帮助,B正确;良好的人际关系和适量运动可以释放心中的压力,从而减少情绪波动,C正确;由题意可知,5 羟色胺分泌不足是引发抑郁症的原因之一,所以增加突触间隙中5 羟色胺的量是抑郁症的治疗思路之一,D错误。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17.(10分)图甲中a为神经纤维与肌细胞的连接处(突触的一种)。图乙是a部位的放大图,乙酰胆碱(Ach)与肌肉细胞膜上的受体结合,会引起肌肉收缩(假设实验在适宜条件下,肌肉和神经组织均能保持正常的结构和功能)。将2个微电极置于图甲的b、c两处神经细胞膜外,并与灵敏电流计正、负两极相连,电流计指针偏转方向与电流方向一致。回答下列问题:
 
(1)刺激e处,肌肉收缩且电流计指针偏转,说明e点位于反射弧的____________上,此时电流计指针的偏转情况为__________________________________。
在b、c、d、e、f点处施加刺激,能够证明兴奋在神经纤维上双向传导的是点________。
(2)实验证实,只刺激肌肉,肌肉也会收缩,此时电流计指针________(填“能”或“不能”)发生偏转,原因是_________________________________________。
(3)图乙中的部分结构会被自身的抗体攻击而导致重症肌无力。如果刺激e处,电流计指针发生偏转,但肌肉无反应,若要通过实验进一步探究损伤部位是肌肉还是a处,请写出实验方案和预期实验结果:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________。
答案:(1)传出神经 发生两次方向相反的偏转 b
(2)不能 兴奋在突触处只能单向传递
(3)刺激f点,若肌肉收缩,则说明损伤部位是a处,若肌肉不收缩,则说明损伤部位是肌肉
18.(10分)延髓位于脑干与脊髓之间,主要调节内脏活动。下图为动脉压力反射结构示意图,当血压升高时,动脉血管壁上的压力感受器产生兴奋,引起副交感神经活动增强,交感神经活动减弱,导致血压下降。反之,则血压回升,该过程对动脉血压进行快速调节起着重要作用。请回答下列问题:
(1)图中动脉压力反射弧的神经中枢位于____________。一般来说,在一个反射弧中,神经中枢的功能是________________,效应器是指_________________________________________________________________。
(2)心脏离体实验中,电刺激副交感神经或用乙酰胆碱溶液灌注心脏都会引起心率减慢,而上述实验现象又能被乙酰胆碱受体阻断剂(阿托品)终止,以上实验现象说明_________________________________________________________________
_________________________________________________________________。
(3)像心脏一样,人体许多内脏器官也同时接受交感神经与副交感神经的双重支配,其作用效应相反,以适应不同环境。请从两个不同方面叙述产生这种不同效应的物质或结构基础:_________________________________________________
_________________________________________________________________。
答案:(1)延髓 分析和综合传入的信息 传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等 (2)副交感神经轴突末梢释放的神经递质是乙酰胆碱 (3)传出神经释放的神经递质不同;效应器细胞膜上受体种类不同
19.(10分)用微电极记录细胞膜上的电位变化是研究神经冲动产生、传导和突触传递原理的常用方法。根据下图所示实验方法和结果,回答相关问题:
(1)当图甲中的微电极M记录到动作电位时,突触小泡将依次产生的反应是_________________________________________________________________
____________________,突触后膜上将依次产生的反应是_________________________________________________________________。
(2)研究表明,在突触小体未产生动作电位的情况下,微电极N上也会记录到随机产生的、幅度几乎相等的微小电位变化,如图乙所示。结合突触的结构和突触传递的过程,分析导致该电位变化产生的原因:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________。
(3)在某些突触中,突触小体产生动作电位后,微电极N上记录到电位负值增大的抑制性突触后电位(IPSP),如图丙所示。已知K+和Cl-通道都参与了IPSP的形成,IPSP产生的原理是__________________________________________________。
(4)已知从刺激开始到动作电位产生有一短暂的延迟,且与刺激强度有关。为了规避该延迟对测量精度的影响,请利用微电极记录技术设计实验,精确测量动作电位在神经轴突上的传导速率(实验仪器:微电极记录设备、刺激器、计时器、刻度尺等):___________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________。
解析:(1)微电极M记录到动作电位时,即兴奋传至轴突末梢,此时突触小泡会向突触前膜移动并与突触前膜融合释放神经递质,神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近,与突触后膜上的相关受体结合,引发突触后膜电位变化。(2)产生题图乙所示的微小电位变化的原因是发挥完作用的神经递质没有被彻底降解,极微量的神经递质引起微小的电位变化,但不足以引起动作电位。(3)由题图丙可知,抑制性突触后电位的负值增加,其可能是由K+外流和Cl-内流引起的。(4)为规避动作电位的延迟对测量精度的影响,可测量神经轴突上两点间的距离和动作电位通过这两点的时间,由此计算动作电位在神经轴突上的传导速率。
答案:(1)向突触前膜移动并与突触前膜融合释放神经递质 神经递质与突触后膜上的相关受体结合,引发突触后膜电位变化 (2)发挥完作用的神经递质没有被彻底降解,极微量的神经递质引起微小的电位变化,但不足以引起动作电位
(3)K+外流和Cl-内流 (4)在神经轴突上选取两点,插入微电极记录设备,用刻度尺测量两微电极之间的距离,用刺激器刺激两微电极外侧的轴突某点,分别记录两微电极测得动作电位的时间,用微电极间的距离除以二者产生动作电位的时间差,即为动作电位在神经轴突上的传导速率
20.(11分)神经递质是突触传递中担当“信使”的特定化学物质,其种类很多,根据作用效果,可分为兴奋性神经递质和抑制性神经递质,它们共同参与生命活动调节,以维持内环境稳定。甲图是帕金森病患者的脑与脊髓调节关系示意图(脑内纹状体与黑质之间存在调节环路,其中“-”表示抑制),乙图是患者用某种特效药后的效果图。请回答下列问题:
(1)甲图中,神经元b释放存储在________中的乙酰胆碱,与突触后膜上的受体结合,使Na+通道打开,促进Na+________(填“内”或“外”)流,引发突触后膜________变化,使脊髓运动神经元兴奋。
(2)甲图中,神经元a释放的多巴胺对脊髓运动神经元起抑制作用,其生理意义是_________________________________________________________________
________________。这说明脑中的高级神经中枢对脊髓中的低级神经中枢有一定的________作用。
(3)研究发现,在神经元a的轴突末梢上也存在多巴胺受体(自身受体),自身受体与多巴胺结合会导致Ca2+内流减少,使轴突末梢的兴奋性下降,从而________多巴胺的合成、释放。
(4)帕金森病是一种常见于中老年人的神经系统变性疾病。研究发现其病因主要是黑质损伤、退变,多巴胺合成减少。由图中黑质—纹状体相互调节关系,可以推测帕金森病患者的纹状体合成乙酰胆碱__________。对比甲、乙两图,推测该特效药的作用机理可能是________________________,________________________等。
答案:(1)突触小泡 内 电位 (2)维持脊髓运动神经元兴奋性适宜(或防止脊髓运动神经元兴奋过度) 控制(或调控) (3)抑制 (4)增加 促进神经元a合成、分泌多巴胺 抑制神经元b合成、分泌乙酰胆碱
21.(11分)脊髓性肌萎缩症是一类由脊髓前角运动神经元变性导致肌无力、肌萎缩的常染色体隐性遗传病。正常个体中大脑可将兴奋通过脊髓传给肌肉引起肌肉收缩,而患者由于脊髓前角神经元细胞受损无法完成兴奋的传递,肌肉无法正常收缩,出现肢体近端无力的症状。回答下列问题:
(1)兴奋在神经纤维上以________的形式传导,在一个反射当中兴奋只能在神经纤维上单向传导的原因是________________________________________________。
(2)当人碰到非常烫手的物体时会立马缩手,而餐厅服务员却要忍着烫把汤端给客人,前者调节的中枢在________,后者行为说明________________________
__________________。对于脊髓性肌萎缩症患者而言,当遇到上述情景时________(填“会”或“不会”)存在缩手反射,患者________(填“会”或“不会”)感觉到烫手。
(3)对患者进行遗传学分析时发现,患者的SMN1基因不能正常表达,现有一批SMN1基因敲除的小鼠和正常小鼠可供操作,请你设计实验验证SMN1基因与脊髓性肌萎缩症之间的关系。实验思路及预期结果:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________。
答案:(1)电信号 兴奋只能从感受器传到效应器
(2)脊髓 低级中枢受大脑高级中枢的调控 不会 会 (3)将数量相等且生长状况相似的SMN1基因敲除的小鼠和正常小鼠分别编为A、B两组,给予肌肉相同的电刺激,观察肌肉收缩情况;A组小鼠不能正常进行肌肉活动,B组小鼠肌肉活动正常
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章末过关检测(二)
神经调节
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.下图为神经元结构图,下列相关叙述错误的是(  )

A.甲是轴突,丙是胞体,戊是树突
B.丁结构能把信息从胞体传导到下一个神经元
C.图示神经元轴突外面还有神经胶质细胞
D.该结构是神经系统结构和功能的基本单位
解析:甲是树突,戊是神经末梢,A错误。

2.在胸外科患者中有着一群特殊的“水手”,称为手汗症患者。为根治手掌多汗,借助于胸腔镜,医生可切断某交感神经。下列关于交感神经和副交感神经的叙述,错误的是(  )
A.人体大多数内脏器官或组织同时受交感神经和副交感神经的双重支配
B.与手掌出汗相比,人体的膝跳反射和缩手反射不受自主神经系统的支配
C.手掌多汗可能是交感神经活动增强导致的
D.人体自主神经系统是脊神经的一部分,属于中枢神经系统的自主神经

解析:人体大多数内脏器官或组织同时受交感神经和副交感神经的双重支配,A正确;膝跳反射和缩手反射是躯体运动行为,支配躯体运动的神经是躯体运动神经,不受自主神经系统(内脏运动神经)的支配,B正确;手掌多汗可通过点断某交感神经根治,因此手掌多汗可能是交感神经活动增强导致的,C正确;人体自主神经系统是脑神经和脊神经的一部分,属于外周神经系统,不属于中枢神经系统,D错误。
3.给狗喂食会引起唾液分泌,但铃声刺激不会。若每次在铃声后立即给狗喂食,这样多次结合后,狗一听到铃声就会分泌唾液。下列叙述正确的是(  )
A.大脑皮层没有参与铃声刺激引起唾液分泌的过程
B.食物引起味觉和铃声引起唾液分泌属于不同的反射
C.铃声和喂食反复结合可促进相关神经元之间形成新的联系
D.铃声引起唾液分泌的反射弧和食物引起唾液分泌的反射弧相同

解析:铃声刺激引起唾液分泌属于条件反射,是在大脑皮层参与下完成的,A错误。食物引起味觉没有经过完整的反射弧,不属于反射;铃声刺激引起唾液分泌属于条件反射,B错误。铃声引起唾液分泌属于条件反射,食物引起唾液分泌属于非条件反射,条件反射与非条件反射的反射弧不完全相同,D错误。
4.右图表示某神经细胞动作电位和静息电位相互转变过程中甲、乙两种离子出入细胞的情况。图中①~④表示甲、乙出入细
胞时不同的转运方式。下列说法错误的是(  )
A.据图分析,甲是K+,乙是Na+
B.神经细胞膜在形成静息电位时对甲的通透性大,
对乙的通透性小
C.受到刺激时,由于①途径的作用,膜电位分布为内正外负
D.甲、乙出入细胞体现了细胞膜能控制物质进出的功能

解析:动作电位的形成基础主要是Na+内流(不消耗能量),静息电位的形成基础主要是K+外流(不消耗能量),故题图中甲是K+,乙是Na+,A正确;神经纤维未受到刺激时,细胞膜对甲(K+)的通透性大,K+外流,对乙(Na+)的通透性小,B正确;受到刺激时,由于④途径的作用,Na+内流,膜电位分布为内正外负,C错误;甲(K+)、乙(Na+)出入细胞体现了细胞膜能控制物质进出的功能,D正确。
5.下图为甲、乙两个突触的作用示意图。下列有关叙述错误的是(  )


A.神经元释放神经递质到突触间隙需要消耗能量
B.甲突触中,Na+进入突触后神经元需消耗能量
C.甲是兴奋性突触,乙是抑制性突触
D.甲、乙突触后神经元膜内外不都会出现局部电流
解析:Na+进入突触后神经元为协助扩散,不需消耗能量。

6.已知右图中神经元a、b与痛觉传入有关,神经元c能释放神经递质脑啡肽(有镇痛作用)。下列判断错误的是(  )

A.痛觉感受器产生的兴奋会引发神经元a释放乙酰胆碱
B.神经元c兴奋会释放脑啡肽从而引起乙酰胆碱释放量增加
C.神经元a与脑啡肽结合的受体和神经元b与乙酰胆碱结合的受体不同
D.脑啡肽和乙酰胆碱均可引起突触后膜电位的改变
解析:痛觉感受器产生的兴奋会引发神经元a释放兴奋性神经递质乙酰胆碱,A正确;脑啡肽有镇痛作用,所以神经元c分泌的脑啡肽会引起神经元a释放乙酰胆碱的量减少,从而阻碍痛觉信息传递,B错误;受体具有特异性,故神经元a与脑啡肽结合的受体和神经元b与乙酰胆碱结合的受体不同,C正确;乙酰胆碱能使神经元b的膜电位变为内正外负的动作电位,而脑啡肽起抑制作用,会使神经元a的静息电位加强,即二者都会引起突触后膜电位的改变,D正确。
7.多巴胺是一种兴奋性神经递质,在脑内能传递愉悦感。可卡因影响中枢神经系统中多巴胺的作用,使人愉悦感持续时间延长,吸食者会形成瘾癖,相关过程如下图所示。下列叙述错误的是(  )
A.可卡因阻断多巴胺的回收,使突触间隙中的多巴胺含量增加
B.吸食可卡因后,多巴胺持续抑制突触后膜,使人产生愉悦感
C.吸食可卡因会导致突触后膜上的多巴胺受体减少,产生毒瘾
D.可卡因能干扰交感神经的作用,抑制免疫系统的功能

解析:分析题图可知,可卡因会使突触前膜的多巴胺转运体失去回收多巴胺的能力,使突触间隙中的多巴胺含量增加,进而引起突触后膜持续性兴奋,A正确,B错误;长期吸食可卡因会使突触后膜上的多巴胺受体数量减少,导致吸食者必须持续吸入可卡因,并对其产生依赖性,C正确;可卡因能干扰交感神经的作用,导致心脏功能异常,还会抑制免疫系统的功能,D正确。
A.P点时用药物促使突触后膜Cl-通道开放,膜电位变化应为曲线Ⅰ
B.若降低突触间隙中的Na+浓度,在P点给予适宜刺激,曲线Ⅱ会变为Ⅳ
C.曲线Ⅱ的下降段是由Na+通过被动运输的方式外流所致
D.P点时用药物阻断突触后膜Na+通道,膜电位变化应为Ⅲ
8.在离体实验条件下,突触后膜受到不同刺激或处理后,膜电位的变化曲线如下图所示。下列分析正确的是(  )

解析:P点时用药物促使突触后膜Cl-通道开放,大量Cl-进入神经细胞内,膜电位表现为内负外正,膜电位变化不可能为曲线Ⅰ,A错误;若降低突触间隙中的Na+浓度,则适宜刺激下Na+内流减少,动作电位的峰值减小,但不会如曲线Ⅳ所示,B错误;曲线Ⅱ的下降段由K+大量外流所致,C错误;P点时用药物阻断突触后膜Na+通道,导致不能产生动作电位,神经细胞不兴奋,膜电位变化应为曲线Ⅲ,D正确。
9.图1为用电表测量突触两侧神经纤维表面电位变化示意图,图2、图3是同学们画出的测量中可能出现的电位变化曲线。实验中的刺激均为适宜强度的刺激。下列叙述错误的是(  )

A.若在c点刺激神经纤维,测得电位变化如图2
B.若在d点刺激神经纤维,测得电位变化如图3
C.曲线电位峰值可表示该神经纤维动作电位大小
D.未受刺激时电表指针表示静息电位的大小

解析:若在c点刺激神经纤维,产生的兴奋先传到电表的左电极,此时左电极处膜外为负电位,右电极处膜外为正电位,电表指针会向左偏转;当兴奋通过突触传递到右电极处时,右电极处膜外变为负电位,左电极处膜外已恢复为正电位,左右电极之间又会产生电流,电表指针会向右偏转;当兴奋离开右电极处时,左、右电极处膜外均已恢复为正电位,此时左右电极之间没有电位差,不会产生电流,电表指针恢复原状。故若在c点刺激神经纤维,测得电位变化如图2,A正确。兴奋在突触处的传递是单向的,若在d点刺激神经纤维,产生的兴奋能传到电表的右电极处,
但不能传到电表的左电极处,因此测得电位变化如图3,B正确。该神经纤维受到刺激而产生兴奋时,膜电位由外正内负变为外负内正,曲线电位峰值可表示该神经纤维动作电位大小,C正确。电表的两电极均置于膜外,未受刺激时神经纤维膜外均为正电位,此时电表指针不能表示静息电位的大小,D错误。
10.兴奋性离子通道光感蛋白(ChR2)和抑制性离子泵光感蛋白(NpHR)是实验中常用的两种光感蛋白。通常将ChR2或NpHR基因载入腺病毒(AAV)中,并通过立体定位技术将AAV注射入动物的特定脑区,使得ChR2或NpHR持续存在于神经元细胞上,从而达到特异性调控神经元兴奋性的目的。下列说法正确的是(  )
A.图中光感蛋白运输离子时,其空间结构不会改变
B.黄绿光照射会使神经元静息电位变大,抑制兴奋的产生
C.ChR2允许三种离子通过,说明该离子通道蛋白没有特异性
D.两种蛋白发挥作用都需要光照提供能量,其参与的跨膜运输方式都属于主动运输

解析:据题图可知,离子泵光感蛋白在运输Cl-时空间结构发生改变,进而将Cl-运入细胞内,A错误;静息状态时膜电位为外正内负,在黄绿光照射下Cl-大量内流,外正内负的差值变大,即静息电位变大,抑制兴奋的产生,B正确;ChR2允许三种离子通过,但也只允许这三种离子通过,不允许其他离子通过,说明该离子通道蛋白具有特异性,C错误;通道蛋白参与的物质运输属于协助扩散,不需要消耗能量,D错误。
11.科研人员将离体蛙坐骨神经置于培养液中培养,神经纤维长度AB=BC,CD=DE。图1为测膜电位的电表连接示意图。图2表示在不同实验条件下,刺激B点后测得A点膜电位的变化。下列据图分析正确的是(  )

A.图1中的表1指针偏转是Na+进入神经细胞内导致的
B.刺激B点后,A点膜内外电位变化处于图2中ab段时,电表2发生第一次偏转
C.刺激D点后,神经冲动传到E点和传到C点所需的时间相同
D.由图2推测1组培养液中K+浓度最高
解析:题图1中表1测量的是静息电位,静息电位是K+外流导致的,A错误;刺激B点后,A点膜内外电位变化处于题图2中ab段时,说明兴奋已传至A、C点,此时电流表2发生第一次偏转,B正确;尽管神经纤维长度CD=DE,但C、E点位于不同的细胞上,由于神经冲动在神经纤维上以电流的形式进行传导,兴奋在细胞间传递要借助神经递质,所以刺激D点后,神经冲动先传到C点、后传到E点,即刺激D点后,神经冲动传到E点和传到C点所需的时间不同,C错误;题图2中1组培养液测得神经纤维的动作电位最大,说明细胞内外Na+浓度差最大,所以1组培养液中Na+浓度最高,D错误。
12.足球赛场上,球员靠眼、耳等感觉器官及时获取来自同伴、对手、裁判、观众、足球等的信息之后,对这些信息进行处理并作出相应反应,如跑位、接球、铲球、呼吸心跳加快、精神亢奋等。下列说法错误的是(  )
A.脑干是调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢
B.小脑是调节机体活动、维持身体平衡的最高级中枢
C.开球、传球、进球、躲闪等主要受躯体运动神经的有意识支配,而心跳、呼吸等内脏器官的活动主要受自主神经系统支配
D.下丘脑中有体温调节中枢
解析:调节机体活动的最高级中枢是大脑皮层,B错误。

13.下列名言或词语所对应人脑功能的叙述,错误的是(  )
A.“下笔如有神”与大脑皮层言语区的W区有关
B.“日出而作”与脑干控制的生物节律有关
C.“心灵手巧”与调控手部运动的皮层代表区的范围大有关
D.“学而时习之”涉及脑内神经递质的作用及某些蛋白质的合成

解析:“下笔如有神”与大脑皮层言语区的W区有关,A正确;“日出而作”与下丘脑控制的生物节律有关,B错误;大脑皮层运动代表区范围的大小与躯体运动的精细程度呈正相关,所以“心灵手巧”与调控手部运动的皮层代表区的范围大有关,C正确;长时记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关,所以“学而时习之”涉及脑内神经递质的作用及某些蛋白质的合成,D正确。
14.阿尔茨海默病是痴呆症的一种,病理显示患者的大脑细胞受损,海马区会出现神经炎性斑块,且会出现突触丢失、神经递质减少等异常现象。下列有关分析正确的是(  )
A.若海马脑区受损,则主要会影响长时记忆
B.若新突触不能正常建立,则主要会影响短时记忆
C.若言语区的W区受损,则患者会出现阅读文字障碍
D.若大脑某些区域受损,则患者可能会出现大小便失禁的症状

解析:短时记忆与大脑皮层下的海马脑区有关,因此若海马脑区受损,则主要会影响短时记忆,A错误;长时记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关,因此若新突触不能正常建立,则主要会影响长时记忆,B错误;若言语区的W区受损,则患者会出现书写障碍,C错误;排便反射和排尿反射受大脑皮层中相应高级中枢的调控,因此,若大脑某些区域受损,则患者可能会出现大小便失禁的症状,D正确。
15.几乎一切生物行为的动机,都可以归结为通过学习与记忆寻求奖励或者逃避惩罚,如果神经系统在动机的处理上出现了失调,就会导致消极情绪、抑郁等问题。下列相关叙述正确的是(  )
A.学习与记忆属于人脑特有的高级功能
B.学习与记忆是由大脑皮层中特定的单一脑区控制的
C.消极情绪可通过自我调适好转,而抑郁必须立即到医院去接受专业治疗
D.情绪会影响学习与记忆,而聚精会神会提高感觉性记忆转入第一级记忆的效率

解析:学习与记忆不属于人脑特有的高级功能,其他动物也能学习与记忆,语言功能是人脑特有的高级功能,A错误;学习与记忆不是由单一脑区控制的,而是由多个脑区和神经通路参与的,B错误;抑郁通常是短期的,可以通过自我调适、身边人的支持以及心理咨询好转,若抑郁持续两周以上,则应咨询精神心理科医生以确定是否患有抑郁症,抑郁症患者必须到医院去接受专业治疗,C错误;情绪会影响学习与记忆,聚精会神是指提高注意力,这会提高感觉性记忆转入第一级记忆的效率,D正确。
16.抑郁症主要表现为显著而持久的情绪低落、言语减少、记忆力下降、学习困难等。该病发病机制复杂,5 羟色胺(一种神经递质)分泌不足是引发抑郁症的原因之一。下列叙述错误的是(  )
A.大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢
B.抑郁情绪持续下去得不到缓解时,应积极寻求专业人士帮助
C.良好的人际关系和适量运动可以减少情绪波动
D.加速突触间隙5 羟色胺的清除是抑郁症的治疗思路之一

解析:大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,A正确;抑郁持续下去而得不到缓解时,可能形成抑郁症,影响工作、学习和生活,因此应积极寻求专业人士帮助,B正确;良好的人际关系和适量运动可以释放心中的压力,从而减少情绪波动,C正确;由题意可知,5 羟色胺分泌不足是引发抑郁症的原因之一,所以增加突触间隙中5 羟色胺的量是抑郁症的治疗思路之一,D错误。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17.(10分)图甲中a为神经纤维与肌细胞的连接处(突触的一种)。图乙是a部位的放大图,乙酰胆碱(Ach)与肌肉细胞膜上的受体结合,会引起肌肉收缩(假设实验在适宜条件下,肌肉和神经组织均能保持正常的结构和功能)。将2个微电极置于图甲的b、c两处神经细胞膜外,并与灵敏电流计正、负两极相连,电流计指针偏转方向与电流方向一致。回答下列问题:
(1)刺激e处,肌肉收缩且电流计指针偏转,说明e点位于反射弧的________上,此时电流计指针的偏转情况为__________________________________。
在b、c、d、e、f点处施加刺激,能够证明兴奋在神经纤维上双向传导的是点________。
传出神经
发生两次方向相反的偏转
b
(2)实验证实,只刺激肌肉,肌肉也会收缩,此时电流计指针________(填“能”或“不能”)发生偏转,原因是_____________________________。
(3)图乙中的部分结构会被自身的抗体攻击而导致重症肌无力。如果刺激e处,电流计指针发生偏转,但肌肉无反应,若要通过实验进一步探究损伤部位是肌肉还是a处,请写出实验方案和预期实验结果:_________________________________________________________________
____________________________________________________________。
不能
兴奋在突触处只能单向传递
刺激f点,若肌肉收缩,则说明损伤部位是a处,若肌肉不收缩,则说明损伤部位是肌肉
18.(10分)延髓位于脑干与脊髓之间,主要调节内脏活动。下图为动脉压力反射结构示意图,当血压升高时,动脉血管壁上的压力感受器产生兴奋,引起副交感神经活动增强,交感神经活动减弱,导致血压下降。反之,则血压回升,该过程对动脉血压进行快速调节起着重要作用。请回答下列问题:
(1)图中动脉压力反射弧的神经中枢位于____________。一般来说,在一个反射弧中,神经中枢的功能是_________________________,效应器是指_______________________________________。
(2)心脏离体实验中,电刺激副交感神经或用乙酰胆碱溶液灌注心脏都会引起心率减慢,而上述实验现象又能被乙酰胆碱受体阻断剂(阿托品)终止,以上实验现象说明_______________________________________________。
延髓
分析和综合传入的信息
传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等
副交感神经轴突末梢释放的神经递质是乙酰胆碱
(3)像心脏一样,人体许多内脏器官也同时接受交感神经与副交感神经的双重支配,其作用效应相反,以适应不同环境。请从两个不同方面叙述产生这种不同效应的物质或结构基础:________________________________________________________________。
传出神经释放的神经递质不同;效应器细胞膜上受体种类不同
19.(10分)用微电极记录细胞膜上的电位变化是研究神经冲动产生、传导和突触传递原理的常用方法。根据下图所示实验方法和结果,回答相关问题:
(1)当图甲中的微电极M记录到动作电位时,突触小泡将依次产生的反应是___________________________________________,突触后膜上将依次产生的反应是_______________________________________________________
______________________________。
解析:微电极M记录到动作电位时,即兴奋传至轴突末梢,此时突触小泡会向突触前膜移动并与突触前膜融合释放神经递质,神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近,与突触后膜上的相关受体结合,引发突触后膜电位变化。
向突触前膜移动并与突触前膜融合释放神经递质
神经递质与突触后膜上的相关受体结合,引发突触后膜电位变化
(2)研究表明,在突触小体未产生动作电位的情况下,微电极N上也会记录到随机产生的、幅度几乎相等的微小电位变化,如图乙所示。结合突触的结构和突触传递的过程,分析导致该电位变化产生的原因:_________________________________________________________________
________________________________________________________________。
解析:产生题图乙所示的微小电位变化的原因是发挥完作用的神经递质没有被彻底降解,极微量的神经递质引起微小的电位变化,但不足以引起动作电位。
发挥完作用的神经递质没有被彻底降解,极微量的神经递质引起微小的电位变化,但不足以引起动作电位
(3)在某些突触中,突触小体产生动作电位后,微电极N上记录到电位负值增大的抑制性突触后电位(IPSP),如图丙所示。已知K+和Cl-通道都参与了IPSP的形成,IPSP产生的原理是__________________。
解析:由题图丙可知,抑制性突触后电位的负值增加,其可能是由K+外流和Cl-内流引起的。
K+外流和Cl-内流
(4)已知从刺激开始到动作电位产生有一短暂的延迟,且与刺激强度有关。为了规避该延迟对测量精度的影响,请利用微电极记录技术设计实验,精确测量动作电位在神经轴突上的传导速率(实验仪器:微电极记录设备、刺激器、计时器、刻度尺等):_________________________________。
在神经轴突上选取两点,插入微电极记录设备,用刻度尺测量两微电极之间的距离,用刺激器刺激两微电极外侧的轴突某点,分别记录两微电极测得动作电位的时间,用微电极间的距离除以二者产生动作电位的时间差,即为动作电位在神经轴突上的传导速率
解析:为规避动作电位的延迟对测量精度的影响,可测量神经轴突上两点间的距离和动作电位通过这两点的时间,由此计算动作电位在神经轴突上的传导速率。
20.(11分)神经递质是突触传递中担当“信使”的特定化学物质,其种类很多,根据作用效果,可分为兴奋性神经递质和抑制性神经递质,它们共同参与生命活动调节,以维持内环境稳定。甲图是帕金森病患者的脑与脊髓调节关系示意图(脑内纹状体与黑质之间存在调节环路,其中“-”表示抑制),乙图是患者用某种特效药后的效果图。请回答下列问题:
(1)甲图中,神经元b释放存储在________中的乙酰胆碱,与突触后膜上的受体结合,使Na+通道打开,促进Na+________(填“内”或“外”)流,引发突触后膜________变化,使脊髓运动神经元兴奋。
突触小泡

电位
(2)甲图中,神经元a释放的多巴胺对脊髓运动神经元起抑制作用,其生理意义是___________________________________________________________
_________。这说明脑中的高级神经中枢对脊髓中的低级神经中枢有一定的___________________作用。
维持脊髓运动神经元兴奋性适宜(或防止脊髓运动神经元兴奋过度)
控制(或调控)
(3)研究发现,在神经元a的轴突末梢上也存在多巴胺受体(自身受体),自身受体与多巴胺结合会导致Ca2+内流减少,使轴突末梢的兴奋性下降,从而________多巴胺的合成、释放。
(4)帕金森病是一种常见于中老年人的神经系统变性疾病。研究发现其病因主要是黑质损伤、退变,多巴胺合成减少。由图中黑质—纹状体相互调节关系,可以推测帕金森病患者的纹状体合成乙酰胆碱__________。对比甲、乙两图,推测该特效药的作用机理可能是________________________,__________________________________等。
抑制
增加
促进神经元a合成、分泌多巴胺
抑制神经元b合成、分泌乙酰胆碱
21.(11分)脊髓性肌萎缩症是一类由脊髓前角运动神经元变性导致肌无力、肌萎缩的常染色体隐性遗传病。正常个体中大脑可将兴奋通过脊髓传给肌肉引起肌肉收缩,而患者由于脊髓前角神经元细胞受损无法完成兴奋的传递,肌肉无法正常收缩,出现肢体近端无力的症状。回答下列问题:
(1)兴奋在神经纤维上以________的形式传导,在一个反射当中兴奋只能在神经纤维上单向传导的原因是____________________________。
电信号
兴奋只能从感受器传到效应器
(2)当人碰到非常烫手的物体时会立马缩手,而餐厅服务员却要忍着烫把汤端给客人,前者调节的中枢在________,后者行为说明_____________________________。对于脊髓性肌萎缩症患者而言,当遇到上述情景时________(填“会”或“不会”)存在缩手反射,患者________(填“会”或“不会”)感觉到烫手。
脊髓
低级中枢受大脑高级中枢的调控
不会

(3)对患者进行遗传学分析时发现,患者的SMN1基因不能正常表达,现有一批SMN1基因敲除的小鼠和正常小鼠可供操作,请你设计实验验证SMN1基因与脊髓性肌萎缩症之间的关系。实验思路及预期结果:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________。
将数量相等且生长状况相似的SMN1基因敲除的小鼠和正常小鼠分别编为A、B两组,给予肌肉相同的电刺激,观察肌肉收缩情况;A组小鼠不能正常进行肌肉活动,B组小鼠肌肉活动正常