2020高考生物一轮复习课时跟踪检测二十八通过神经系统的调节1

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触的建立有关。大脑皮层W区受损患者不能写字,V区受损患者不能看懂文字。

3.(20xx·沈阳期中)神经递质在兴奋传导中起着重要的作用,下列有关叙述,正确的是( )

A.突触前神经元释放神经递质与高尔基体和线粒体有关

B.突触小体可完成“电信号→化学信号→电信号”的转变

C.神经递质作用于突触后膜后,将使突触后膜的电位逆转

D.兴奋只能以局部电流的形式在多个神经元之间单向传递

解析:选A 神经递质通过胞吐的方式释放,此过程需要高尔基体和线粒体的参与;突触小体是轴突末端膨大的部分,只能实现“电信号→化学信号”的转变;神经递质作用于突触后膜后,将使突触后神经元发生兴奋或抑制,若发生抑制,则突触后膜不会出现电位逆转;兴奋在神经纤维上以局部电流的形式传导,在神经元之间以神经递质的形式完成“电信号→化学信号→电信号”的转变。

4.如图为突触结构模式图,下列说法正确的是

( )

A.②处的液体为组织液,传递兴奋时含有能被

③特异性识别的物质

B.①中内容物使b兴奋时,兴奋处膜外为正电位

C.在b中发生电信号→化学信号的转变

D.①中内容物释放至②中主要借助于突触前膜的主动运输

解析:选A 图中a是突触前膜,b是突触后膜,①是突触小泡,②是突触间隙,③是突触后膜上的递质受体。突触间隙内充满组织液,传递兴奋时含有能被③(受体)特异性识别的神经递质;①中内容物使b兴奋时,兴奋处膜外由正电位变为负电位;兴奋传到突触

D.若要画出如图2的动作电位,需要多个图1装置测量神经纤维不同位点的电位变化

解析:选D 根据图1中甲可知,神经纤维膜电位呈外正内负,为静息电位,对应图2中的a点电位。图2中c点为动作电位,是由Na+内流引起的,故细胞外Na+浓度适当升高,会使动作电位的峰值上升。图1中神经纤维的状态由甲(静息电位)转变为乙(动作电位)时,膜对Na+的通透性增大,使Na+内流。在测出静息电位的基础上,给予神经纤维一个有效刺激,即可测出动作电位。

9.乙酰胆碱是一种兴奋性递质,狂犬病毒侵入

人体后,可以与乙酰胆碱受体结合(如图所示)。相

关叙述正确的是( )

A.狂犬病毒侵入神经细胞能促进神经递质的释放

B.狂犬病毒侵入细胞过程与神经冲动传导方向相同

C.狂犬病毒与乙酰胆碱受体结合可能导致相应神经元Na+内流速度减慢

D.效应T细胞可与被狂犬病毒侵染的神经细胞密切接触,导致被侵染的神经细胞坏死

解析:选C 由题中信息无法判断狂犬病毒侵入神经细胞会不会影响神经递质的释放;题图中狂犬病毒侵入神经细胞后,病毒RNA 会从轴突向胞体转移,该过程与神经冲动传导方向相反;乙酰胆碱为兴奋性递质,与受体结合后会引起Na+大量内流,狂犬病毒与乙酰胆碱受体结合,导致乙酰胆碱与受体结合减少,可能导致Na+内流速度减慢;效应T细胞与狂犬病毒侵入的神经细胞密切接触后,会导致该细胞裂解死亡,该过程属于细胞凋亡,而不是坏死。

10.(20xx·新余联考)图1表示神经纤维在静息和兴奋状态下K +跨膜运输的过程,其中甲为某种载体蛋白,乙为通道蛋白,该通道蛋白是横跨细胞膜的亲水性通道。图2表示兴奋在神经纤维上的传导过程。下列有关分析正确的是( )

A.图1A侧为神经细胞膜的内侧,B侧为神经细胞膜的外侧

B.图2中③处膜外为负电位,而Na+浓度膜外大于膜内

C.图2兴奋传导过程中,膜外电流方向与兴奋传导方向一致

D.图2②处Na+通道开放;④处K+通道开放

解析:选B K+从B侧运输到A侧是通过离子通道完成的,不消耗能量,所以A侧为神经细胞膜的外侧,B侧为神经细胞膜的内侧;图2中③处膜外为负电位,而Na+浓度膜外大于膜内;图2兴奋传导过程中,膜外电流方向与兴奋传导方向相反;图

2中②处K+通道开放以恢复静息电位,④处Na+通

道开放以形成动作电位。

11.(20xx·江西七校联考)如图表示一神经细胞

动作电位和静息电位相互转变过程中的离子运输途

径。该细胞受到刺激时,通过④途径运输离子,形成动作电位。下列说法正确的是( )

A.由图可知,②③途径属于主动运输

B.④途径的发生只能由电信号引起

C.正常情况下,“▲”表示的离子的细胞外浓度高于细胞内

D.静息时,由于①途径的作用,膜电位表现为内正外负

解析:选A 从图中信息可知,②③途径消耗ATP,故属于主动运输;神经递质与相应受体结合也能引起动作电位的形成;Na+通过协助扩散的方式大量内流会形成动作电位,故图中“▲”表示K+、

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