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            • 1. 回答下列与生物体的信息传递的相关问题.
              如图1为反射弧结构模式图,图中b示用于记录神经兴奋电位变化的电表.

              (1)如图中,若用适宜强度刺激a处,接受刺激部位的膜外电位变化为    ,细胞膜外电流方向与兴奋传导的方向    (相同/相反).兴奋在神经元之间传递的结构基础是    
              (2)若将该反射弧放入较低浓度的钠盐培养液中,传入神经元静息时,膜内Na+浓度将    (高于/低于/等于)膜外.
              (3)若在a处用适宜强度的电流刺激神经,产生兴奋,b测到的电位变化如图4,则电表b两极放置的位置应如如图3中的    

              (4)假如图2中的Y处的信号来自图10中的A,如图2中的X处的信号来自大脑皮层,当感受器接受一个刺激后,导致效应器产生反应,则Y释放的物质对突触后膜具有    作用,如果大脑皮层发出的指令是对这个刺激不作出反应,则X释放的物质对突触后膜具有    作用,导致效应器不产生相应反应,这又说明一个反射弧中的低级中枢要接受    的控制.
              (5)缩手反射属于    反射.某人缩手反射的反射弧中,若a处意外受损,那么当从手指取血进行化验时,针刺破手指的皮肤,该人此时的反应为    
              A.有感觉能缩手B.无感觉不能缩手C.有感觉不能缩手D.无感觉能缩手.
            • 2. (2016•河北区三模)如图是体育运动对学习记忆的促进作用与蛋白质类神经营养因子(BDNF)关系的部分图解.请据图回答问题:
              (1)突触小泡来源于    (结构),其中的物质通过    方式由突触前膜释放,进入突触间隙.
              (2)运动应激能促进a过程,a过程是指BDNF基因的    
              (3)据图可知,BDNF具有    和激活突触后膜上相应受体的作用,从而促进兴奋在突触处的传递.若向大鼠脑室内注射抗BDNF的抗体,将导致突触间隙内b物质的含量     (填“增加”“不变”或“减少”).
              (4)当b物质与AMPA结合后,突触后膜发生的信号转换为    ,此时膜内的电位变化为    
            • 3. 海洋生物实验室对一海洋生物的视神经细胞开展了实验.
              (1)将该海洋生物视神经细胞置于正常海水中,给予适宜的光照刺激,视神经元细胞膜对Na+的通透性将    ,使膜两侧产生暂时性的动作电位.现将细胞移置低Na+海水中,给予相同的光照刺激,神经细胞动作电位峰值将    
              (2)实验员观察到突触前膜先出现钙离子内流,之后引发突触小泡的定向移动.现将一种可迅速结合钙离子的药物注入突触小体内,若突触前神经元    ,则说明钙离子不影响突触前神经元产生神经冲动;若突触前神经元    ,则说钙离子对于神经元之间兴奋的传递是必要的.
            • 4. 突触是神经元之间相互接触并进行信息传递的关键部位,依据释放递质作用的不同可以把突触分为兴奋性突触和抑制性突触.
              (1)递质合成后首先贮存在突触小泡内,以防止被细胞内其它酶系所破坏.当兴奋抵达神经末梢时递质释放,并与位于    上的受体结合.在有些突触中,当某种递质与受体结合时,引起Na+大量内流,使后膜的电位逆转成    ,从而发生兴奋,而在另外一些突触中,当另一种递质与受体结合时却使Cl-内流,由于抑制了突触后神经元    的产生,所以无法产生兴奋.
              (2)氨基丁酸(GABA)是脑内主要的抑制性递质,突触释放的GABA 在体内可被氨基丁酸转氨酶降解而失活.研究发现癫痫病人体内GABA 的量不正常,若将氨基丁酸转氨酶的抑制剂作为药物施用于病人,可抑制癫痫病人异常兴奋的形成,从而缓解病情.试分析其原因    
              (3)不同麻醉剂的作用机理不同:有些麻醉剂属于递质拟似剂(能与受体结合,并且结合后产生与递质作用时类似的效果),有些麻醉剂属于受体阻断剂(阻碍递质与相应受体的结合)那么,递质拟似剂类的麻醉剂主要作用于    (兴奋性突触/抑制性突触).
            • 5. 研究人员用蛙坐骨神经研究了某中药提取物A对神经兴奋性的影响.
              实验一:将剥离好的蛙坐骨神经随机分为4组,分别用不同浓度的药物A处理,方法及结果如图1.

              实验二:将坐骨神经分2组,处理方法及结果如图2.

              (1)任氏液能够使两栖动物离体组织器官保持生理活性,其渗透压大小应与    相似.
              (2)动作电位是外        ,是由于钠离子    造成的.
              (3)用1mol/LKCl溶液处理后,动作电位幅值下降的原因是膜内外电位差    
              (4)实验二中使用药物A的浓度为0.5mg/mL,其原因是    ,药物A的作用是提高    .从而解除了    的抑制作用.
              (5)要证明药物A能够对抗低温对动作电位的抑制,应采用的实验组处理及其动作电位幅值的预期结果分别是    
              ①用10℃低温处理5min,恢复常温  ②用10℃低温处理5min后再用0.5mg/mL药物A处理5min,常温洗
              脱  ③用25℃处理5min后再用0.5mg/mL药物A处理5min,常温洗脱  ④先升高,后下降,再恢复到处理前  ⑤先下降,后升高,再恢复到处理前  ⑥下降  ⑦升高.
            • 6. 如图是体育运动对学习记忆的促进作用与蛋白质类神经营养因子(BDNF)关系的部分图解.请据图回答问题:

              (1)突触小泡中的b物质是    ,该物质通过    方式进入突触间隙.
              (2)运动应激能促进a过程,a过程是指BDNF基因的    
              (3)当b物质与AMPA结合后兴奋传导至d处时,d处细胞膜内外电荷的分布情况    
              (4)据图可知,BDNF具有激活    上相应受体的作用,从而促进兴奋在突触处的传递.若向大鼠脑室内注射抗BDNF的抗体,将导致突触间隙内b物质的含量    (填“增加”/“不变”/“减少”).
            • 7. 请结合所学知识及图中的有关信息,回答动物神经调节相关的问题:

              (1)如图1甲,当神经纤维处于静息状态时,细胞膜两侧的电位表现为 
              (2)甲图中,若在图中所示箭头处给予一个适当的刺激,电表的指针将 
              (3)德国科学家Mellor的学生用蛙的坐骨神经一腓肠肌标本做了一个非常简单的实验(图1乙),从神经元的结构来看,坐骨神经中的神经纤维属于神经元的 部分.图中刺激l至肌肉发生收缩,测得所需时间为3×103s,刺激2至肌肉发生收缩,测得所需时间为2×103s,刺激点离肌肉中心距离分别为13cm和l0cm.则坐骨神经冲动的传导速度是 .
              (4)刺激强度与兴奋有何关系,现有两种假设:
              假设1:刺激与兴奋是同时效应,在一定范围内随刺激强度的增强兴奋也随之增强,超出该范围,兴奋强度不再随刺激强度的增强而增强.
              假设 2:只有当刺激强度达到一定值时,神经元才开始兴奋,并且兴奋度不随刺激强度的增强而变化.
              ①在图2坐标图中画出上述假设1、假设2相对应的实验结果. 
              ②科学家进行了实验:将刺激强度逐渐增加(S1~S8),测得一个神经细胞膜电位的变化规律(如图1丙),分析实验结果你认为上述两种假设中符合事实的是 
              (5)为了研究兴奋在神经元轴突上的传导是单向的还是双向的,取新鲜的神经一肌肉标本(实验期间用生理盐水湿润标本),设计了图3的实验装置图(C点位于两电极之间的正中心).在图3中A、B、C、D四点分别给以适宜的刺激,无法得出正确结论的刺激点是
            • 8. 请分析回答下列有关兴奋(神经信息)传递问题.
              Ⅰ、图甲表示用电压计测量神经细胞膜两侧电位的大小及其在相应条件下发生变化的示意图,请回答下列问题:

              (1)从物质组成角度讲,①代表 ;从功能角度讲,②代表 .在神经细胞兴奋过程中,②、③上发生的跨膜运输方式分别是 和 .
              (2)神经细胞静息时,细胞膜主要对 有通透性,发生在图中 (①/②/③/④).
              (3)图中电压计指针指示的数值是该细胞静息时膜电位,若在④处膜外给该细胞一个能引起兴奋的刺激,则图中电压计指针将偏转 次,向右偏转将达到 (﹣95/﹣45/﹣20/0/+30)处.
              Ⅱ、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图乙所示.此种局部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.
              (4)由图知,γ氨基丁酸能(促进/抑制/无影响) 神经兴奋的传递.
              (5)这种麻醉剂的作用原理是
            • 9. 突触是神经元之间相互接触并进行信息传递的关键部位,依据释放递质作用的不同可以把突触分为兴奋性突触和抑制性突触.
              (1)递质合成后首先贮存在突触小泡内,以防止被细胞内其它酶系所破坏.当兴奋抵达神经末梢时递质释放,并与位于 上的受体结合.在有些突触中,当某种递质与受体结合时,引起Na+大量内流,使后膜的电位逆转成 ,从而发生兴奋,而在另外一些突触中,当另一种递质与受体结合时却使Cl内流,由于抑制了突触后神经元 的产生,所以无法产生兴奋.
              (2)氨基丁酸(GABA)是脑内主要的抑制性递质,突触释放的GABA 在体内可被氨基丁酸转氨酶降解而失活.研究发现癫痫病人体内GABA 的量不正常,若将氨基丁酸转氨酶的抑制剂作为药物施用于病人,可抑制癫痫病人异常兴奋的形成,从而缓解病情.试分析其原因 
              (3)不同麻醉剂的作用机理不同:有些麻醉剂属于递质拟似剂(能与受体结合,并且结合后产生与递质作用时类似的效果),有些麻醉剂属于受体阻断剂(阻碍递质与相应受体的结合)那么,递质拟似剂类的麻醉剂主要作用于 (兴奋性突触/抑制性突触).
            • 10. 一种嗅觉受体细胞只拥有一种类型的气味受体,当气味分子扩散到我们的鼻端黏膜处的嗅觉受体细胞处时,气味分子可以粘附于细胞膜上特殊的气味受体上,进而让人形成特殊的嗅觉.如图为反射弧的部分示意图及其末端的放大图象.请据图回答:

              (1)图中A结构为反射弧结构中的 ,兴奋在B结构处传导是单向的,其原因是 
              (2)若在a处施加一个有效刺激后,电流计指针将发生 次偏转,兴奋以 的形式沿神经纤维传导,最后在 产生嗅觉.
              (3)少量的气味分子与气味受体蛋白结合,激活Ca2+/Na+离子通道,Ca2+/Na+大量内流,使膜内外电值发生变化,内流的Ca2+进而激活Cl离子通道,Cl大量外流,使 ,从而形成动作电位,此时细胞膜内外的电位发生的变化是 .
              (4)不同种嗅觉受体细胞拥有不同种类型的气味受体,其根本原因是
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