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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(Ⅱ)。2.神经冲动的产生和传导(Ⅱ)。3.人脑的高级功能(Ⅰ)。4.脊椎动物激素的调节(Ⅱ)。5.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。
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。
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
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