第3节 神经信息的传送(选学) 知识点题库

如图表示连接有电流表的一段神经纤维,且bc与cd的距离相等,下列说法错误的是(    )

A . 刺激a点时,d点膜电位为外正内负 B . 当兴奋从a点传至d点时,b点膜电位为内负外正 C . 当兴奋从a点传至d点时,电流表发生两次方向相反的偏转 D . 刺激c点时,电流表的指针发生偏转一次

下图表示毒品可卡因对人脑部神经冲动的传递干扰,下列有关说法正确的是

A . 多巴胺是一种神经递质,结构①将多巴胺释放到突触间隙的方式称为主动转运 B . 多巴胺能与结构②特异性结合并进入下一个神经元 C . 可卡因可导致突触间隙中多巴胺含量增加,增强并延长对脑的刺激,产生“快感” D . “瘾君子”未吸食毒品时,精 神萎蘼,四肢无力,是由于体内生长激素的含量减少

图甲是青蛙离体的神经﹣﹣肌肉标本示意图,图中B点到A、C点的距离相等;图乙是突触放大模式图,下列说法正确的是(  )

A . 刺激B处,A、C处可在同一时刻检测到膜电位变化 B . ③的内容物通过胞吐释放到②中 C . 兴奋从D到E发生了“电信号→化学信号→电信号”的转变 D . 刺激A处,当兴奋到达C时膜内外两侧的电位变为外正内负
请回答有关动植物生命活动调节的有关问题.
  1. (1) 在缩手反射活动中,兴奋在一条神经纤维上(填“单向”或“双向”)传导,在神经元之间(填“单向”或“双向”)传递.
  2. (2) 不同类型的刺激引起不同类型的感觉,原因是不同;神经纤维产生兴奋时,Na+将大量,从而引起膜内外的电位变化.Na+进入神经细胞的方式为,神经纤维细胞膜外电流方向与兴奋传导方向
  3. (3) 人体体温升高时,细胞内的葡萄糖氧化分解.人的体温是由位于中枢调控的,而与体温调节直接相关的两种激素是
  4. (4) 植物激素都要通过与结合,将传递给靶细胞,从而调节植物的生命活动.
  5. (5) 油菜素内酯是一种新型植物内源激素.下表是不同浓度的油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长影响的实验结果:

    油菜素内酯浓度(mg/L)

    0

    0.10

    0.20

    0.30

    0.40

    0.50

    平均株高(cm)

    16

    20

    38

    51

    42

    24

    ①油菜素内酯的作用与(填植物激素名称)相似.

如图为人类的一种神经元,若a为细胞体,b为轴突,c为树突,则冲动在该神经元内传导的方向为(    )

A . a→b→c B . a→c→b C . b→a→c D . c→a→b
图甲表示动作电位在神经纤维上向右传导的示意图.下列叙述正确的是(  )

A . b接受a传递来的化学信号后会产生图甲所示的变化 B . ④和⑤所处状态是轴突膜上钾离子通道打开,钾离子外流的结果 C . a处在兴奋传到后开始合成神经递质,并完成电信号→化学信号的转变 D . 轴突膜处于②状态时,钾离子通道关闭,钠离子通道开始大量开放
乙酰胆碱可作为兴奋性神经递质,其合成与释放如图。图中A-C表示乙酰胆碱,据图判断下列表述错误的是(     )


A . 合成A-C时,能以有氧呼吸某中间产物为原料 B . 兴奋传到神经末梢时,突触小泡内的A-C通过胞吐作用释放到突触间隙 C . 若由于某种原因使D酶失活,则突触后神经元会表现为持续兴奋 D . D酶在临床上可作为麻醉药物使用
下图表示蛙的坐骨神经腓肠肌标本,以下叙述正确的是(      )

A . 增大刺激强度,测得的动作电位峰值也增大 B . 没有刺激时,图中电流计可测得神经纤维膜的静息电位 C . 在刺激1引起腓肠肌收缩过程中,a、b处均能测得一个负电位 D . 刺激腓肠肌时电流计指针没有发生偏转的可能原因是刺激强度太小
下列关于神经系统的结构和功能的叙述,正确的是(    )
A . 神经元受刺激后会产生神经冲动并沿树突或轴突传送出去 B . 运动神经元发出的轴突可支配肌纤维或中间神经元 C . 多种多样反射活动的结果有利于人和动物的生存和繁衍 D . 屈反射属于简单反射,同侧屈反射的反射弧为二元反射弧
如图表示离体神经纤维上的生物电现象,关于此图的分析错误的是(    )

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A . 甲、丙两处表示未兴奋区域,乙处表示兴奋区域 B . 膜外电流的方向为甲→乙,丙→乙 C . 乙处产生的兴奋,能刺激甲、丙两处产生兴奋 D . 甲处膜外只存在阳离子,乙处膜外只存在阴离子
健康人受到惊吓后,收缩压升至140mmHg以上,通过体内调节机制可恢复正常,如图。下列反射弧中,②是 (    )

①交感神经       ②副交感神经       ③传入神经        ④传出神经

A . ①③ B . ②④ C . ①④ D . ②③
以狗为实验对象,研究心脏的神经支配及作用。实验过程中,先测定正常情况下的心率,然后分别测定仅阻断神经甲和神经乙后的心率。结果如下表所示。

实验处理

心率(次/分)

正常情况

90

仅阻断神经甲

180

仅阻断神经乙

70

据此分析,下列叙述错误的是(  )

A . 神经甲的作用是使心率减慢 B . 神经乙的作用是使心率加快 C . 心脏受神经甲和神经乙共同支配 D . 神经乙对心率的影响比神经甲强
大鼠的一些神经元在甘氨酸的作用下,膜上Cl通道开放,Cl顺浓度梯度通过该通道进入细胞。下列有关叙述正确的是(  )

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A . 甘氨酸为抑制性神经递质,可使突触后膜膜外电位由正变负 B . 甘氨酸以自由扩散的方式经突触前膜释放到突触间隙 C . Cl的进入会使突触后膜的膜电位差值变大 D . Cl进入细胞过程属于主动转运
人体内酶、激素、神经递质三类物质的共性是(    )
A . 由活细胞产生的蛋白质 B . 与特定分子结合后起作用 C . 作用于靶细胞或靶器官 D . 具有信息传递作用
下图为神经—肌肉连接示意图,黑点(•)表示神经元胞体,①~⑦表示神经纤维。据图判断,下列说法不正确的是(  )

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A . 图中存在完整的反射弧 B . ⑥为传出神经纤维 C . 大脑感受到肌肉受到刺激,其信号(神经冲动)在神经纤维上出现的顺序依次为④⑤⑦ D . 若肌肉受到刺激不自主地收缩,则神经冲动在神经纤维上出现的顺序为④⑤⑥
闰绍细胞是脊髓前角内的一种抑制性中间神经元。如图表示脊髓前角运动神经元、闰绍细胞共同支配肌肉收缩,其中abcd表示神经元的不同部位。已知破伤风毒素是破伤风杆菌产生的一种神经蛋白毒素,该物质可以抑制感染者的闰绍细胞释放抑制性神经递质。下列叙述正确的是(    )

A . 图中神经细胞及肌肉组成反射弧,其中肌肉和闰绍细胞属于效应器 B . 闰绍细胞对脊髓前角运动神经元的作用体现兴奋在神经元之间传递的双向性 C . 若用适宜的电刺激b点,则在图中acd均能测得膜电位变化 D . 机体感染破伤风杆菌后,会出现肌肉持续性收缩的症状
如图表示逐渐增加电刺激强度(S1~S8)后,一个神经细胞膜电位的变化规律.下列叙述错误的是(   )

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A . 刺激强度在S1~S4期间,细胞膜上没有离子进出 B . 刺激强度在S5~S8时期,大量钠离子会从膜内流出膜外 C . 刺激需要达到一定的强度才能使神经细胞产生动作电位 D . 在一定范围内,动作电位的强度随刺激强度增加而增强
如图表示某反射弧的部分结果,其中神经元A 、B 、C均为兴奋性神经元。I 和II处的神经纤维有可能受损(电信号无法传导) ,其他结构完好, M和N是刺激位点或膜电位检测位点。为了确定受损情况, 下列操作及结果和结论不正确的是(   )

A . 刺激M点,检测N点膜电位,若无膜电位变化,则说明I和II处均受损 B . 刺激N点,检测M点膜电位,若有多次膜电位变化,则说明I和II处均未受损 C . 刺激N点,检测M点膜电位,若有1次膜电位变化,则说明受损部位为I处 D . 刺激N点,检测M点膜电位,若无膜电位变化,则说明受损部位一定有II处
如图表示针刺手指取血时兴奋在反射弧中的传导和传递过程的模式图,请据图回答有关问题:

  1. (1) 图甲中①~⑤代表反射弧的组成部分,其中效应器是(填序号),该效应器由组成。
  2. (2) 刺激图甲中的④,结合图乙分析此处的电位发生的变化是,该变化是由引起的,电流表B发生次偏转。
  3. (3) 刺激图甲中的①,电流表B的指针偏转,说明兴奋可以在③处完成传递过程,该过程中神经递质只能由(填写图丙中的数字)释放,作用于(填写图丙中的数字)。
  4. (4) 若在图丙所示的5结构中给予某种药物,再刺激图甲中①,发现电流表B不偏转,但发现图丙5当中的神经递质的量与不放药物时相同,说明该药物是抑制了(用图中的标号表示)处的功能。
学校每年都会组织运动会,我带着兴奋、激动心情参加5000米长跑,以下为该过程中发生的生理变化。
  1. (1) 这场激动人心的较量即将开始。中的呼吸中枢不断兴奋,使我呼吸加快。同时兴奋将以的形式传至神经纤维的末端,借助内贮存的神经递质,使肾上腺素的合成与释放增加,使我心跳加速。
  2. (2) 枪响的同时,声音通过耳朵鼓膜内的感受器,沿着传入神经传到大脑皮层言语区的区,我第一时间冲出起跑线。较量开始了,机体大量消耗血糖用于氧化分解,产生的ATP,助我一次次的超越。在血糖含量降低时,胰岛A细胞变得活跃,分泌的增加,以便快速补充血糖。
  3. (3) 在同学们的呐喊声中我征服了终点,此时我大量出汗导致失水过多,刺激渗透压感受器,引起垂体释放,继而促进以维持体内水盐平衡。比赛结束后我依然兴奋,并不能立即恢复平静,是因为体液调节具有的特点。在这个过程中,位于的体温调节中枢兴奋,以维持体温的相对稳定。下丘脑和垂体分泌相关激素调节甲状腺的活动,这种调节称