高三生物第二轮复习专题五第1讲动物和人体生命活动的调节新人教版.docx
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高三生物第二轮复习专题五第1讲动物和人体生命活动的调节新人教版
第1讲 动物和人体生命活动的调节
[考纲要求] 1.人体神经调节的结构基础和调节过程:
(1)神经调节的结构基础和反射(Ⅱ);
(2)兴奋在神经纤维上的传导(Ⅱ);(3)兴奋在神经元之间的传递(Ⅱ);(4)神经系统的分级调节(Ⅰ);(5)人脑的高级功能(Ⅰ)。
2.脊椎动物激素的调节:
(1)激素调节的发现(Ⅰ);
(2)激素调节的实例(Ⅱ);(3)激素调节的特点(Ⅱ)。
3.脊椎动物激素在生产中的应用(Ⅱ)。
[构建网络]
考点一 神经调节的结构与机制
1.兴奋的产生机制
Na+流入细胞内,膜电位由“外正内负”变为“内正外负”。
2.兴奋的传导方向:
双向传导。
(1)膜外:
传导方向与局部电流流动方向相反。
(2)膜内:
传导方向与局部电流流动方向相同。
3.兴奋的传递
(1)特点:
单向传递。
存在于突触小体内突触小泡中的神经递质,只能由突触前膜释放作用于突触后膜的受体。
(2)传递过程中的信号转换:
电信号→化学信号→电信号。
(3)与神经递质分泌有关的细胞结构有:
高尔基体、线粒体、突触小泡、细胞膜等。
[错混诊断]
1.反射弧是神经调节的结构基础(2014·海南,11A)( √ )
2.刺激支配肌肉的神经,引起该肌肉收缩的过程属于反射(2011·天津,3D)( × )
3.神经细胞上神经冲动的传导都以局部电流为前导(2013·江苏,19D)( √ )
4.降低环境中的Na+浓度,刺激产生的动作电位峰值会降低(2010·课标全国,5D改编)( √ )
5.引起突触后神经细胞兴奋的过程中,Na+通过被动运输进入突触后膜内(2011·海南,8A改编)( √ )
6.大脑皮层语言H区损伤,导致人不能听懂别人讲话(2011·海南,9C)( √ )
题组一 根据反射弧判断兴奋的传导方向
1.(2014·海南,15)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
答案 C
解析 由图可知,当快速牵拉骨骼肌时,会在d处记录到电位变化过程。
感受器位于骨骼肌中,A正确。
传入神经的细胞体在灰质以外,d处位于传出神经上,B正确。
从a到d没有效应器,不能构成一个完整的反射弧,C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,c处可检测到神经递质,D正确。
技法提炼
判断兴奋在完整反射弧上传导方向的三大方法
(1)看神经节:
有神经节的是传入神经。
(2)看脊髓灰质结构:
与前角(宽)相连的为传出神经,与后角(窄)相连的为传入神经。
(3)看突触结构:
兴奋在突触中的传递是从突触前膜(
)传到突触后膜(
)。
题组二 从兴奋产生与传导的机理进行考查
2.(2014·江苏,11)下列关于神经兴奋的叙述,正确的是( )
A.神经元受到刺激时,贮存于突触小泡内的神经递质就会释放出来
B.神经递质与突触后膜上的受体结合,也可能抑制下一神经元
C.兴奋在反射弧中的传导是双向的
D.神经元细胞膜外Na+的内流是形成静息电位的基础
答案 B
解析 A项,神经元受到刺激后,只有当兴奋传导到轴突末梢时,贮存于突触小泡内的神经递质才能被释放到突触间隙,作用于突触后膜。
B项,神经递质与突触后膜上的受体结合后,可能引起下一神经元兴奋或抑制。
C项,由于突触部位兴奋的传递是单向的,决定了兴奋在反射弧中的传导是单向的。
D项,神经元细胞膜外Na+的内流是形成动作电位的基础,静息电位形成的基础是K+的外流。
3.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处形成动作电位
答案 A
解析 据图示可以看出,轴突膜处于②状态时,②是零电位,处于动作电位形成过程中,此时Na+通过Na+通道内流,运输方式为协助扩散,不需要消耗ATP,A项正确;处于③与④之间时,处于静息电位恢复过程中,此时Na+通道关闭而K+通道开放,此过程K+外流也不消耗ATP,B项错;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,C项错;蝎毒会抑制Na+通道的打开,故不能形成动作电位,D项错误。
总结提升
静息电位和动作电位的产生机制分析
(1)图示
(2)解读
①a~b段:
静息电位。
Na+不能内流(Na+离子通道关闭)、K+却能外流(K+离子通道打开。
此过程中物质从高浓度流向低浓度,需要载体、不耗能,为协助扩散),呈外正内负。
②b~c段:
动作电位产生过程。
Na+能内流(Na+离子通道打开。
此过程中物质从高浓度流向低浓度,需要载体、不耗能,为协助扩散),K+却不能外流(K+离子通道关闭)。
③c:
0电位。
Na+内流、K+不外流。
④c~d段:
动作电位。
Na+内流、K+不外流,呈外负内正。
⑤d~e段:
静息电位恢复过程。
钠—钾泵泵出Na+、泵入K+(此过程中物质从低浓度流向高浓度,需要载体、耗能,属于主动运输)。
⑥e~f段:
静息电位。
题组三 以图示为载体考查兴奋的传导过程
4.如图为人体某一反射弧的示意图,a、b为微型电流计的两极,据图回答下列问题:
(1)图中含有________个神经元,其中神经细胞________是传入神经元,细胞________是效应器。
(2)在细胞A处给予一个适宜刺激,电流计的指针偏转情况为______________。
若在细胞C上给予一个适宜刺激,电流计的指针偏转情况为__________________。
(3)在神经元上,兴奋可以________(填“单向”或“双向”)传导;但在生物体内,兴奋沿着神经元________(填“单向”或“双向”)传导。
(4)切断a处,刺激b处,效应器________(填“可以”或“不可以”)发生反应,________(填“可以”或“不可以”)称为反射。
答案
(1)3 B E
(2)发生两次方向相反的偏转 偏转一次 (3)双向 单向 (4)可以 不可以
解析
(1)依据图中神经细胞B的结构可知,细胞A为感受器,神经细胞B为传入神经元,神经细胞C是中间神经元,细胞D为传出神经元,细胞E为效应器。
(2)感受器感受刺激,兴奋沿反射弧传导至效应器,反射弧中a、b两点先后兴奋,所以电流计指针发生两次方向相反的偏转;若直接刺激中间神经元上某点,因为传入神经元与中间神经元之间是突触联系,兴奋只能单向传递,故电流计只偏转一次。
(3)兴奋在神经纤维上可以双向传导,但在正
常生物体内,都是感受器感受外界刺激后并产生兴奋,兴奋再沿着反射弧单向传递到效应器。
(4)切断传入神经,刺激传出神经,效应器会有反应,但不能称之为反射,因为反射弧结构不完整。
技法提炼
电流计指针偏转方向的判断
(1)细胞膜内外电流计指针偏转方向
①静息电位时,膜外为正电位,膜内为负电位,指针向右偏转。
②动作电位时,膜内为正电位,膜外为负电位,指针向左偏转。
(2)神经元之间电流计指针偏转方向
图中,刺激b点,由于兴奋在突触间的传递速度小于在神经纤维上的传导速度,尽管ab与bd距离相等,但a点先兴奋,d点后兴奋,所以电流计发生两次方向相反的偏转。
刺激c点,兴奋只能由c点传到d点,不能传到a点,a点不兴奋,d点可兴奋,电流计只发生一次偏转。
考点二 脊椎动物激素的调节
1.激素分泌的调节
(1)分级调节:
下丘脑能够控制垂体,垂体控制相关腺体,这种分层控制的方式称为分级调节。
(2)反馈调节:
反馈有正反馈和负反馈。
①正反馈的实例:
排尿反射、血液凝固、分娩过程、月经周期中黄体生成素的释放。
②负反馈的实例:
大多数激素的调节、体温调节等。
2.激素调节的特点
(1)微量和高效。
(2)通过体液运输。
(3)作用于靶器官、靶细胞。
[错混诊断]
1.垂体分泌促甲状腺激素受下丘脑调控(2014·海南,11D)( √ )
2.促甲状腺激素只作用于甲状腺,而甲状腺激素可作用于多种器官(2012·海南,13C)( √ )
3.被阉割动物血液中的促性腺激素含量将降低(2012·重庆,5A)( × )
4.延长光照可提高鸡产蛋率,鸡的产蛋率与体内的雌激素水平密切相关(2010·江苏,22B)( √ )
5.垂体功能受损的幼犬会出现抗寒能力减弱等现象(2011·天津,3C)( √ )
6.人在恐惧、紧张时,肾上腺素分泌增多,通过神经纤维运输到心脏,使心率加快,肾上腺素在发挥作用后被灭活(2011·新课标,5C和2009·宁夏,4A改编)( × )
题组一 通过图示信息考查动物激素的调节过程
1.(2014·天津,7)Kisspeptin,简称Kp,是Kp神经元产生的一类多肽类激素,它通过调节生物体内雌激素含量来调控生殖活动。
Ⅰ.通常情况下,下图中的过程①参与鹌鹑体内雌激素含量的调节;排卵前期,启动过程②进行调节。
据图回答:
(1)神经元内合成Kp的细胞器是__________。
Kp作用的靶细胞是________________。
器官A是________。
(2)在幼年期,通过过程①反馈调节,Kp释放量________,最终维持较低的雌激素含量;排卵前期,启动过程②的生理意义是______________________________________,促进排卵。
Ⅱ.Kp10是Kp的一种。
为研究Kp10对鹌鹑产蛋的影响,对生长到20日龄的鹌鹑连续20天腹腔注射一定剂量的Kp10,从产蛋之日起统计每日的产蛋率,结果见下图。
(3)据图可知,Kp10__________(影响/不影响)鹌鹑开始产蛋的日龄。
在50日龄内,Kp10影响产蛋率的趋势是____________________________________________。
Ⅲ.综合分析
(4)综合Ⅰ、Ⅱ分析,推测Kp10调控鹌鹑产蛋的方式属于____________调节。
答案
(1)核糖体 GnRH神经元 垂体
(2)减少 通过反馈调节使Kp释放量增加,最终维持较高雌激素含量
(3)不影响 随着日龄的增加,提高产蛋率的作用逐渐加强 (4)神经—体液
解析
(1)Kp是一类多肽类激素,核糖体是将氨基酸合成多肽或蛋白质的场所,因此,神经元内合成Kp的细胞器是核糖体。
根据图示可以看出Kp神经元产生的Kp作用于GnRH神经元,促进其产生GnRH,因此,Kp作用的靶细胞是GnRH神经元。
器官A能产生促性腺激素,因此A为垂体。
(2)通过题图可以看出,过程①抑制Kp神经元1的活动,从而使Kp释放量减少,最终维持较低的雌激素含量。
排卵前期,启动过程②,促进Kp神经元2释放Kp,从而促进GnRH神经元分泌GnRH,作用于垂体使促性腺激素分泌增加,促性腺激素作用于卵巢,从而使雌激素分泌量增加,说明排卵前启动过程②,可通过反馈调节使Kp释放量增加,最终维持较高的雌激素含量。
(3)分析曲线图可知,实验组和对照组都是在日龄为42天时开始产蛋,因此,Kp10不影响鹌鹑开始产蛋的日龄。
实验组的产蛋率随着日龄的增加而增加,而对照组的产蛋率保持相对稳定,因此在50日龄内,Kp10影响产蛋率的趋势是随着日龄的增加,提高产蛋率的作用逐渐加强。
(4)通过Ⅰ、Ⅱ分析可知,Kp10调控鹌鹑产蛋的过程有Kp神经元、GnRH神经元的参与,也有雌激素、促性腺激素等激素的参与,因此调控方式属于神经—体液调节。
总结提升
激素分泌
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