高考生物大一轮复习 题组层级快练26 第八单元 动植物生命活动调节 第26讲 人和高等动物的.docx
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高考生物大一轮复习题组层级快练26第八单元动植物生命活动调节第26讲人和高等动物的
题组层级快练(二十六)人和高等动物的神经调
(A卷)
一、选择题
1.(2014·上海)在“观察牛蛙的脊髓反射现象”实验中,对健康牛蛙的脚趾皮肤进行环割剥除的操作是为了研究( )
A.脊髓在反射活动中的作用
B.感受器在反射活动中的作用
C.效应器在反射活动中的作用
D.传入神经在反射活动中的作用
解析 脚趾皮肤中含有的是感受器,所以环割剥除脚趾皮肤,去除感受器,可以研究感受器在反射活动中的作用。
答案 B
2.(2014·海南)当快速牵拉骨骼肌时,会在d处记录到电位变化过程。
据图判断下列相关叙述,错误的是( )
A.感受器位于骨骼肌中
B.d处位于传出神经上
C.从a到d构成一个完整的反射弧
D.牵拉骨骼肌时,c处可检测到神经递质
解析 由图中突触的结构和神经节所在的位置可知,b为传入神经,当快速牵拉骨骼肌时,会在d处记录到电位变化;说明骨骼肌中有感受器,A项正确;传入神经的胞体在灰质以外,d处位于传出神经上,B项正确;从a到d没有效应器,不能构成完整的反射弧,C项错误;牵拉骨骼肌时,会在d处记录到电位变化过程,说明有神经兴奋的传递,所以c处可检测到神经递质,D项正确。
答案 C
3.(2013·大纲全国)关于神经兴奋的叙述,错误的是( )
A.刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导
B.兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位至未兴奋部位
C.神经纤维的兴奋以局部电流的形式在神经元之间单向传递
D.在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导的方向相反
解析 神经纤维的兴奋以局部电流的形式在神经元上双向传导,C项错误。
答案 C
4.(2013·四川)下图表示具有生物活性的蛙坐骨神经-腓肠肌标本,神经末梢与肌细胞的接触部位类似于突触,称“神经-肌接头”。
下列叙述错误的是( )
A.“神经-肌接头”处可发生电信号与化学信号的转变
B.电刺激①处,肌肉会收缩,灵敏电流计指针也会偏转
C.电刺激②处,神经纤维上的电流计会记录到电位变化
D.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内的电流方向相同
解析 根据题干说明“神经末梢与肌细胞的接触部位类似于突触”,那么兴奋传递方向在此处只能是神经→肌肉,且是电信号与化学信号的互变,故选项A正确;又由于兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的,且膜内电流方向代表了兴奋的传导方向;因兴奋在突触处的传递是单向的,电刺激②处,电流计不会记录到电位变化,故选C项。
答案 C
5.(2015·浙江)血液中K+浓度急剧降低到一定程度会导致膝反射减弱,下列解释合理的是( )
A.伸肌细胞膜的动作电位不能传播到肌纤维内部
B.传出神经元去极化时膜对K+的通透性增大
C.兴奋在传入神经元传导过程中逐渐减弱
D.可兴奋细胞静息膜电位的绝对值增大
解析 静息电位是细胞膜内钾离子外流形成的,其大小取决于细胞膜内外钾离子的浓度差;动作电位是细胞膜外钠离子内流形成的,其大小取决于细胞膜内外钠离子的浓度差。
血液中钾离子浓度急剧降低,会导致细胞膜内外钾离子浓度差增大,静息电位的绝对值增大,动作电位的峰值降低,所以会导致膝反射减弱。
答案 D
6.(2015·江苏)下图表示当有神经冲动传到神经末梢时,神经递质从突触小泡内释放并作用于突触后膜的机制,下列叙述错误的是( )
A.神经递质存在于突触小泡内可避免被细胞内其他酶系破坏
B.神经冲动引起神经递质的释放,实现了由电信号向化学信号的转变
C.神经递质与受体结合引起突触后膜上相应的离子通道开放
D.图中离子通道开放后,Na+和Cl-同时内流
解析 本题主要考查神经冲动在突触处的传递机理的相关内容。
神经递质存在于突触小泡内,可因突触小泡膜的保护而避免被细胞内水解酶等破坏,A项正确;神经递质经突触前膜释放,实现电信号→化学信号的转变,B项正确;根据题图可以看出,神经递质与突触后膜上受体结合可引起突触后膜上相应离子通道开放,C项正确;若神经递质为兴奋性神经递质,则引起Na+通道开放,Na+内流,若神经递质为抑制性神经递质,则引起Cl-内流,D项错误。
答案 D
7.将记录仪的两个电极分别放置在神经纤维膜外的a、c两点,c点所在部位的膜已被损伤,其余部位均正常。
如图是刺激前后的电位变化,以下说法不正确的是( )
A.兴奋的产生与膜对Na+的通透性改变有关
B.被损伤的部位c点的膜外电位为负电位
C.兴奋传到b点时记录仪的指针将向左侧偏转
D.结果表明兴奋在神经纤维上以电信号形式传导
解析 给予神经纤维一适宜刺激后,膜对钠离子的通透性增加,造成钠离子内流,形成外负内正的动作电位,神经纤维产生兴奋;当兴奋传至a电极处时,记录仪的指针为零,说明此时a、c两电极处膜外电位相同,而此时a电极膜外是负电位,因此,被损伤部位c点膜外也为负电位;兴奋传至b点时,a处的膜电位恢复为静息电位,即a处膜外为正电位,c处膜外为负电位,此时指针向右侧偏转;记录仪的指针发生偏转,说明产生了电流,因此,结果能表明兴奋在神经纤维上是以电信号的形式传导的。
答案 C
8.(2013·海南)关于神经递质的叙述,错误的是( )
A.突触前神经元具有合成递质的能力
B.突触前神经元在静息时能释放神经递质
C.突触小体中的突触小泡内含有神经递质
D.递质与突触后膜上受体结合能引起后膜电位变化
解析 神经递质是由突触前膜合成并分泌,作用于突触后膜,A项正确;神经递质的作用是引起突触后膜兴奋或抑制,突触前神经元在静息时,说明没有兴奋的传递,所以不释放递质,B项错误;突触小体为突触前神经元轴突末梢膨大的杯状小体,其内的突触小泡含有神经递质,C项正确;递质与突触后膜上的受体结合,引起后膜电位的变化,从而使突触后神经元兴奋或抑制,D项正确。
答案 B
9.(2014·上海)有机磷农药可抑制胆碱酯酶(分解乙酰胆碱的酶)的作用,对于以乙酰胆碱为递质的突触来说,中毒后会发生( )
A.突触前膜的流动性消失
B.关闭突触后膜的Na+通道
C.乙酰胆碱持续作用于突触后膜的受体
D.突触前神经元的膜电位发生显著变化
解析 有机磷农药能抑制胆碱酯酶的作用,不作用于突触前膜,故突触前膜的流动性没有消失,膜电位不发生显著变化,故A、D项错误;有机磷农药可抑制胆碱酯酶,使得神经递质乙酰胆碱不能分解,所以就一直持续作用于突触后膜,使突触后膜持续兴奋,故B项错误、C项正确。
答案 C
10.如图为人体某一反射弧的示意图,a、b为微型电流计F的两极,下列叙述错误的是( )
注明:
图中B、C、D代表不同的神经细胞
A.兴奋从细胞B传到细胞D,存在化学信号与电信号的转换
B.从a处切断神经纤维,刺激b处,效应器能产生反射活动
C.刺激皮肤细胞A,电流计指针将发生两次方向相反的偏转
D.神经元静息时,细胞膜对K+的通透性增加以维持电位差
解析 兴奋从细胞B传到细胞D,通过了突触间的传递,存在化学信号与电信号的转换;从a处切断神经纤维,刺激b处,效应器能产生反应,但没有通过完整的反射弧,不能称为反射活动;刺激皮肤细胞A,电流计指针将发生两次方向相反的偏转;神经元静息时,细胞膜对K+的通透性增加,K+外流以维持电位差。
答案 B
11.图甲为某一神经纤维示意图,将一电流表的a、b两极置于膜外,在X处给予适宜刺激,测得电位变化如图乙所示。
下列说法正确的是( )
A.未受刺激时,电流表测得的为静息电位
B.动作电位传导方向与神经纤维膜外局部电流方向相同
C.在图乙中的t3时刻,兴奋传导至b电极处
D.t1-t2,t3-t4电位的变化分别是Na+内流和K+外流造成的
解析 图甲中未受刺激时,电流表指针不偏转,不能代表静息电位,动作电位传导方向与神经纤维膜内局部电流方向相同,t1-t2的变化先是Na+内流然后K+外流造成,t3-t4电位的变化先是K+外流然后是Na+内流造成。
答案 C
12.下列有关人脑功能的说法错误的是( )
A.语言功能是人脑特有的高级功能
B.大脑皮层V区受损患者不能写字
C.脑中高级中枢可对脊髓中相应低级中枢进行调控
D.由短期记忆到长期记忆可能与新突触的建立有关
解析 语言功能是人脑特有的高级功能。
脑中的高级中枢对脊髓中相应的低级中枢有调控作用。
长期记忆的形成可能与新突触的建立有关。
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。
答案 B
二、非选择题
13.人体在特殊情况下,会产生针对自身细胞表面某些受体的抗体。
如重症肌无力是由于机体产生能与乙酰胆碱受体特异性结合的抗体,但该抗体不能发挥乙酰胆碱的作用(如甲图所示)。
Craves氏病是由于机体产生针对促甲状腺激素受体的抗体,而该种抗体能发挥与促甲状腺激素相同的生理作用,但甲状腺激素不会影响该抗体的分泌(如乙图所示)。
请分析回答问题。
(1)在正常人体内,兴奋到达神经—肌肉突触时,突触小体中储存在突触小泡内的乙酰胆碱就通过________方式被释放到突触间隙中,与受体结合后使突触后膜兴奋,肌肉收缩。
重症肌无力患者的乙酰胆碱受体与抗体结合后,导致乙酰胆碱受体_______________________,
表现为重症肌无力。
(2)根据乙图分析:
与正常人相比,Graves氏病患者X激素的分泌量的变化导致Y激素的分泌量________,此调节方式属于________。
由此判断,Graves氏病患者的体温往往比正常人________,但该病患者自身的产热量________散热量。
(3)在重症肌无力与Graves氏病患者体内,乙酰胆碱受体和促甲状腺激素受体都是________,这些受体的化学本质都是________,从而引起特异性免疫反应。
(4)由上述分析可知,参与人体的稳态调节的有________________等。
解析 本题综合考查了兴奋的传递、激素的分泌调节、免疫异常病等内环境稳态调节的相关知识,能从题干和图解中获取有效信息是正确解答该题的关键。
(1)乙酰胆碱等神经递质都是储存在突触小泡中的,且可以通过胞吐的方式分泌到突触间隙中。
由甲图可以直接看出,乙酰胆碱受体与抗体结合后,乙酰胆碱受体将被胞吞或无法与乙酰胆碱结合。
(2)X激素是由甲状腺分泌的,应为甲状腺激素;Graves氏病患者体内甲状腺激素分泌增多,在负反馈调节作用下,促甲状腺激素分泌减少,Graves氏病是由于机体产生针对促甲状腺激素受体的抗体,再结合题图,可知Y激素就是促甲状腺激素;甲状腺激素可以促进新陈代谢,因此患者的体温要高于常人;在体温调节作用下,机体产热与散热大致相当。
(3)抗体与抗原结合,导致抗原失去感染性;重症肌无力与Graves氏病患者体内,乙酰胆碱受体和促甲状腺激素受体的化学本质都是蛋白质,都是作为抗原导致了自身免疫病的发生。
答案
(1)胞吐 被胞吞并分解或无法与乙酰胆碱结合
(2)减少 负反馈调节 高 等于
(3)抗原 蛋白质
(4)神经—体液—免疫调节
14.兴奋性是指细胞接受刺激产生兴奋的能力。
为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,研究人员先将体外培养的大鼠海马神经细胞置于含氧培养液中,测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),之后再将其置于无氧培养液中,于不同时间点重复上述测定,结果如图所示。
请回答:
(1)本实验的自变量是________。
(2)静息电位水平是影响细胞兴奋性水平的因素之一,图中静息电位数值是以细胞膜的________侧为参照,并将该侧电位水平定义为0mV。
据图分析,当静息电位由-60mV变为-65mV时,神经细胞的兴奋性水平________。
(3)在缺氧处理20min时,给予细胞25pA强度的单个电刺激,________(能/不能)记录到神经冲动,判断理由是_________________。
(4)在含氧培养液中,细胞内ATP主要在________合成。
在无氧培养液中,细胞内ATP含量逐渐减少,对细胞通过________方式跨膜转运离子产生影响,这是缺氧引起神经细胞兴奋性改变的可能机制之一。
解析
(1)本实验的目的是探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,据之可判断自变量是缺氧时间。
(2)静息电位时,该细胞膜两侧的电位表现为外正内负,由曲线图可知静息电位为负值,说明图中静息电位数值是以细胞膜的外侧为参照的;结合题干中关于兴奋性的定义可知,当静息电位由-60mV变为-65mV时,细胞产生兴奋的能力降低,该神经细胞的兴奋性水平降低。
(3)在缺氧时间为20min时,要引发神经冲动的最小电刺激强度(即阈强度)大于25pA,因此,如果给予细胞25pA强度的单个电刺激,不能记录到神经冲动。
(4)在含氧培养液中,细胞进行有氧呼吸,产生ATP最多的是第三阶段,其场所是线粒体内膜;在跨膜运输方式中主动运输需要消耗能量,因此当细胞在无氧培养液中,ATP的产生量逐渐减少时,通过主动运输方式跨膜转运离子的过程会受到影响。
答案
(1)缺氧时间
(2)外 降低
(3)不能 刺激强度低于阈强度
(4)线粒体(或线粒体内膜) 主动运输
15.(2014·浙江)为验证反射弧的组成与作用,某同学提出了以下实验思路:
取蛙1只,捣毁该蛙的脑,将其悬挂起来。
①用1%H2SO4溶液刺激该蛙左后肢的趾端(如图),观察是否屈腿。
②洗去H2SO4,再用1%H2SO4溶液刺激该蛙左后肢的趾端,测量该刺激与屈腿是否同时发生。
③分离得到该蛙左后肢的坐骨神经腓肠肌标本,用电刺激直接刺激腓肠肌,观察其是否收缩。
④用电刺激直接刺激上述标本的腓肠肌肌细胞,在坐骨神经上是否能测量到电位变化。
(说明:
实验条件适宜;实验中的刺激强度足够;屈腿反射属于屈反射)
请回答:
(1)设计表格,并将预测的实验结果与结果的原因分析填入表中。
(2)为了验证屈腿反射中的反射中枢所在部位,在上述实验的基础上写出第⑤项实验思路。
解析
(1)屈反射的神经中枢在脊髓而不在大脑,所以即使捣毁大脑,仍然可以发生屈反射;由于兴奋的传导与传递需要时间,所以刺激和屈腿不能同时发生;肌肉细胞和神经细胞一样可以兴奋,刺激能发生兴奋从而肌肉收缩;传出神经和腓肠肌细胞间相当于突触结构,兴奋传递具有单向的特点,即只能由传出神经到腓肠肌,而不能从腓肠肌到传出神经,所以神经上检测不到电位变化。
(2)验证反射中枢存在的部位,应设计破坏脊髓的实验组。
答案
(1)
组别
预测结果
原因
①
屈腿
屈反射中枢在脊髓,所以反射弧完整,可以完成反射,所以能够屈腿
②
不同时
发生
从刺激到作出反应需要经过兴奋的传导与传递,这需要一定的时间,所以不同时发生
③
收缩
直接刺激效应器,效应器也可以兴奋,所以能够收缩
④
不能
由于传出神经和腓肠肌细胞间相当于突触结构,兴奋的传递只能单向而不能反过来传递,所以刺激腓肠肌,兴奋不能传到神经
(2)⑤用针捣毁该蛙的脊髓,再用1%H2SO4溶液刺激该蛙的左后肢趾端,观察是否屈腿
(B卷)
一、选择题
1.下列关于反射弧的叙述,正确的是( )
A.刺激某一反射弧的感受器或传出神经,可使效应器产生相同的反应
B.反射弧中的感受器和效应器均分布于机体同一组织或器官
C.刺激传出神经引起效应器的反应可称之为反射
D.反射弧中的神经中枢都位于脊髓
解析 反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器,刺激同一反射弧的不同部位,可使效应器产生相同的反应;效应器是指传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体,感受器是动物体表、体腔或组织内能接受内、外环境刺激,并将之转换成神经冲动的结构,二者一般不属于同一组织或器官;反射要满足反射弧完整和刺激达到一定的值两个条件;反射弧中的神经中枢位于脑和脊髓。
答案 A
2.(2012·安徽)蛙的神经元内、外Na+浓度分别是15mmol/L和120mmol/L。
在膜电位由内负外正转变为内正外负过程中有Na+流入细胞,膜电位恢复过程中有Na+排出细胞。
下列判断正确的是( )
A.Na+流入是被动运输、排出是主动运输
B.Na+流入是主动运输、排出是被动运输
C.Na+流入和排出都是被动运输
D.Na+流入和排出都是主动运输
解析 本题考查动作电位的产生及静息电位的恢复过程中离子的跨膜运输方式,考查学生的理解能力。
当神经元受到适宜强度的刺激时,Na+通道打开,Na+大量内流,膜电位由内负外正转变为内正外负,这种通过通道,由高浓度一侧到低浓度一侧的运输方式为被动运输;膜电位恢复过程中,Na+的排出是在Na+-K+泵(ATP、酶)的作用下,消耗能量而完成的,属于主动运输,A项正确。
答案 A
3.氨基丁酸(GABA)作为哺乳动物中枢神经系统中广泛分布的神经递质,在控制疼痛方面起着不容忽视的作用,其作用机理如图所示。
下列分析错误的是( )
A.当兴奋到达突触小体时,突触前膜释放GABA,该过程依赖于突触前膜的流动性
B.突触前膜释放GABA的过程说明,某些小分子物质可以通过胞吐方式分泌出细胞
C.GABA受体实际上也是横跨突触后膜的Cl-通道,能与GABA特异性结合
D.GABA与受体结合后,导致Cl-内流,使突触后膜的电位由外正内负变为外负内正
解析 据图分析,GABA作为神经递质,贮存在突触小泡,由突触前膜释放并与突触后膜上的受体结合后,通道开启,使Cl-内流,进而抑制突触后膜产生动作电位,突触前膜释放GABA的方式是胞吐(外排),依赖于突触前膜的流动性,A项正确;GABA属于小分子物质,突触前膜释放GABA的过程说明某些小分子物质也可以通过胞吐方式分泌出细胞,B项正确;由图可知,GABA受体实际上也是横跨突触后膜的Cl-通道,能与GABA特异性结合,C项正确;GABA与受体结合后,会导致Cl-内流,进而抑制突触后膜产生动作电位,D项错误。
答案 D
4.某神经纤维静息电位的测量装置及结果如图l所示,图2是将同一测量装置的微电极均置于膜外。
下列相关叙述错误的是( )
A.图1中膜内的钾离子浓度高于膜外
B.图2测量装置所测电压为0mV
C.图2中若在①处给予适宜刺激,电流计的指针会发生一次偏转
D.图2中若在③处给予适宜刺激,②处用药物阻断电流通过,仍能测到电位变化
解析 图1中膜电位是外正内负的静息电位,钾离子外排,但膜内的钾离子浓度仍比膜外高,A项正确;图2是将同一测量装置的微电极均置于膜外,且没有兴奋传导,所以图2测量装置所测电压为0mV,B项正确;图2中若在①处给予适宜刺激,局部电流先传导到微电极左侧,后传导到微电极右侧,所以能测到电位的双向变化,C项错误;图2中若在③处给予适宜刺激,②处用药物阻断电流通过,则微电极右侧为负电位,左侧为正电位,所以能测到电位变化,D项正确。
答案 C
5.神经细胞A释放多巴胺会导致神经细胞B产生兴奋,A细胞膜上的多巴胺运载体可以把发挥作用后的多巴胺运回细胞A。
某药物能够抑制多巴胺运载体的功能,干扰A、B细胞间兴奋传递(如下图)。
下列有关叙述不正确的是( )
A.①中多巴胺的释放过程依赖于细胞膜的流动性
B.药物会导致突触间隙多巴胺的作用时间缩短
C.①释放的多巴胺与②结合会导致细胞B的膜电位改变
D.多巴胺只能由细胞A释放作用于细胞B使兴奋单向传递
解析 神经细胞A与神经细胞B之间相互联系的结构称为突触,图中①表示突触小泡,其内的神经递质的释放依赖细胞膜的流动性,且神经递质的释放只能由突触前膜释放作用于突触后膜,具有单向性,图中①表示突触小泡,多巴胺相当于传递神经冲动的神经递质,属于大分子化学物质,其物质跨膜运输方式属于胞吐,依赖的是细胞膜的流动性,A项正确;A细胞膜上的多巴胺运载体可以把发挥作用后的多巴胺运回细胞A,某药物能够抑制多巴胺运载体的功能,使多巴胺的作用时间延长,B项错误;突触处神经递质由突触前膜释放作用于突触后膜使膜电位发生改变,产生神经冲动,C项正确;突触处兴奋只能由突触前膜传递到突触后膜,是单方向的,不能由突触后膜传递到突触前膜,D项正确。
答案 B
6.某种有机磷农药能使突触间隙中的分解乙酰胆碱的乙酰胆碱酯酶活性受抑制,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Na+通道的打开,形成一个小电位
解析 由图示标注可知⑤→④→③为动作电位的形成过程,所以轴突膜处于②状态时,K+外流为顺浓度梯度,不需要消耗ATP;处于③与④之间时,由于Na+通道大量开放,导致Na+内流而产生动作电位;有机磷农药能使突触间隙中的乙酰胆碱酯酶活性受抑制,所以不影响a处释放乙酰胆碱;蝎毒会抑制Na+通道的打开,故不能引起b处去极化,所以不能形成小电位。
答案 B
7.研究表明甘氨酸能使处于静息状态的突触后膜上Cl-通道开放,右图为两个神经元之间局部结构的放大,下列有关叙述正确的是( )
A.甘氨酸作为神经递质可使突触后膜膜外电位由正变负
B.该过程能体现细胞膜具有完成细胞内信息交流的功能
C.静息状态时神经细胞膜主要对K+具通透性造成K+内流
D.甘氨酸与突触后膜上相关受体结合导致Cl-通道的开启
解析 甘氨酸能使处于静息状态的突触后膜上Cl-通道开放,膜外Cl-内流,导致静息电位更加巩固,不能产生动作电位,故甘氨酸为抑制性递质;该过程能体现细胞膜具有完成细胞间信息交流的功能;静息状态时神经细胞膜主要对K+具通透性,K+外流,使膜外电位高于膜内;甘氨酸与突触后膜上相关受体结合,传递相关信息导致Cl-通道的开启。
答案 D
8.正常人体内的激素、酶和神经递质均具有特定的生物活性,这三类物质都是( )
A.由活细胞产生的,成分都是蛋白质
B.在细胞内发挥作用
C.在发挥作用后还能保持活性
D.与特定分子结合后起作用
解析 不是所有的激素都是蛋白质,也有的是多肽和脂类,神经递质的本质是乙酰胆碱;激素大多数不是在细胞内发挥作用,多数是和细胞表面受体结合传递信号;激素和神经递质在发挥作用后会被分解,不会再有活性;激素会和细胞表面的受体结合,传递信号;酶会和底物结合,催化底物,神经递质会和突触后膜的受体结合,传递兴奋。
答案 D
9.γ-氨基丁酸和某种局部麻醉药在神经兴奋传递过程中的作用机理如下图所示。
此种局麻药单独使用时不能通过细胞膜,如与辣椒素同时注射才会发生如图所示效果。
下列分析不正确的是( )
A.局麻药作用于突触后膜的Na+通道,阻碍Na+内流,抑制突触后膜产生兴奋
B.γ-氨基丁酸与突触后膜的受体结合,促进Cl-内流,抑制突触后膜产生兴奋
C.局麻药和γ-氨基丁酸的作用效果和作用机理一致,都属于抑制性神经递质
D.神经细胞兴奋时,膜外由正电位变为负电位,膜内由负电位变为正电位
解析 据图2知,局部麻醉药使用时,突触后膜的Na+通道未打开,阻碍Na+内流,抑制突触后膜产生兴奋;由图1知,γ-氨基丁酸与突触后膜的受体结合,Cl-通道打开,促进Cl-内流,抑制突触后膜产生兴奋;以上分析可知局麻药和γ-氨基丁酸的作用效果相同,但作用机理不同;神经细胞兴奋时,膜电位由内负外正变为内正外负。
答案 C
10.下列过程不需要受体参与的是( )
A.甲状腺激素作用于垂体细胞
B.神经递质作用于突触后膜
C.抗原刺激B细胞使其活化
D.血清抗体与抗原特异性结合
解析 A、B、C中作用的对象都是细胞(垂体细胞、突触后膜是神经细胞的细胞膜、B细胞),需要受体,受
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