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1 . 谷氨酸能系统是中枢神经系统中的一种重要信号传递机制,它涉及多种类型的谷氨酸受体及谷氨酸转运体,可调节兴奋性递质谷氨酸进入突触间隙的量,调节机理如图所示(图中VGLUT为神经元内的囊泡谷氨酸转运体,Cs为降解VGLUT的酶,EAAT、SN和SAT为细胞膜上Glu、Gln的转运体)。回答下列问题:______ 等多种功能。
(2)突触前神经元释放Glu的方式是_____ ,该过程_____ (填“消耗”或“不消耗”)能量。释放到突触间隙的Glu作用于NMDA后,导致______ (填“Na+”“K+”或“Cl-”)大量内流,完成兴奋传递。兴奋在突触处传递过程中的信号变化是______ 。
(3)若细胞内Cs的活性受到抑制,会导致突触前神经元内VGLUT的含量______ ;若突触间隙中Glu的含量升高,据图分析可能的原因是______ (答一点)。
(2)突触前神经元释放Glu的方式是
(3)若细胞内Cs的活性受到抑制,会导致突触前神经元内VGLUT的含量
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2 . 尼古丁俗称烟碱,会使人产生严重的依赖性和成瘾性,还会对呼吸系统、心血管系统、消化系统等造成损伤,是一种高致癌物质。自觉养成不吸烟的卫生习惯,不仅有益于身体健康,也是一种高尚公共卫生道德的体现。
(1)下图1表示尼古丁影响人体某些生命活动的机制。___________ 。戒烟后体重上升是一种常见的现象,请结合图1解释引起该现象的可能原因:___________ 。
(2)尼古丁与脑特定神经元膜受体结合会激活“尼古丁厌恶反应”。大量摄入尼古丁会引起血糖升高现象,血糖浓度过高又会抑制脑特定神经元的“尼古丁厌恶反应”活动,这种调节机制属于___________ ,由此判断,患糖尿病的吸烟者戒烟更___________ (填“容易”或“困难”).
(3)研究大鼠发现,其大脑的mHb区中TCF7L2基因表达量与尼古丁摄入调控密切相关。向野生型大鼠和TCF7L2基因敲除的突变型大鼠注射不同剂量的尼古丁后,测定尼古丁的主动摄入量,实验结果如图2。___________ (填“提高”或“降低”)nAChR对尼古丁的敏感性,理由是___________ 。
②在尼古丁大量摄入的突变体大鼠体内,研究者并没有检测到血糖升高的现象,由此可得出的结论是___________ 。
(1)下图1表示尼古丁影响人体某些生命活动的机制。
(2)尼古丁与脑特定神经元膜受体结合会激活“尼古丁厌恶反应”。大量摄入尼古丁会引起血糖升高现象,血糖浓度过高又会抑制脑特定神经元的“尼古丁厌恶反应”活动,这种调节机制属于
(3)研究大鼠发现,其大脑的mHb区中TCF7L2基因表达量与尼古丁摄入调控密切相关。向野生型大鼠和TCF7L2基因敲除的突变型大鼠注射不同剂量的尼古丁后,测定尼古丁的主动摄入量,实验结果如图2。
②在尼古丁大量摄入的突变体大鼠体内,研究者并没有检测到血糖升高的现象,由此可得出的结论是
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3 . 坐骨神经由多种神经纤维组成,不同神经纤维的兴奋性和传导速度均有差异,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值可以叠加。图1表示坐骨神经与生物信号采集仪连接图示,图2为a、b处测得的动作电位相对值。在刺激电极处依次施加由弱到强的电刺激,显示屏1上出现第一个动作电位时的刺激强度即阈刺激(记为Smin),当动作电位幅值不再随刺激增强而增大时的刺激强度为最大刺激(记为Smax)。下列叙述错误的是( )
A.动作电位产生的机理是Na+通过协助扩散内流,使膜电位由外正内负变为外负内正 |
B.动作电位在不同神经纤维上的传导速度不同导致显示屏2测得的动作电位叠加值低 |
C.若电极刺激单根神经纤维,显示屏1和2也会出现类似图2所示结果 |
D.兴奋从a到b传导过程中,膜内电流方向是从左到右,而膜外是从右到左 |
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4 . 麻醉药可使机体或机体局部暂时可逆性失去知觉及痛觉,便于顺利进行外科手术。全麻药作用于中枢神经系统,而局麻药作用于神经末梢。研究证实,局麻药分子在体液中存在两种形式:未解离的碱基和解离的阳离子,阳离子与带负电的受体结合关闭钠离子通道,阻止钠离子内流从而阻止兴奋传导。下列叙述错误的是( )
A.中枢神经系统包括脑和脊髓,分布有调控特定功能的神经中枢 |
B.构成神经末梢的树突末端细小分支越多,越利于充分接收信息 |
C.当膜上钠离子通道关闭时,神经纤维的膜电位表现为内负外正 |
D.钠离子经通道内流时需要与膜通道蛋白结合,不需要消耗能量 |
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5 . 下面是关于物质运输的实例:
①肾脏中水分子跨膜运输速率远大于自由扩散的速率
②神经纤维上兴奋的产生与恢复都与离子运输有关
③小肠液中氨基酸的浓度远远低于小肠上皮细胞,小肠上皮细胞主动运输吸收氨基酸
④消化腺细胞能通过胞吐的方式分泌蛋白质类的消化酶
下列说法正确的是( )
①肾脏中水分子跨膜运输速率远大于自由扩散的速率
②神经纤维上兴奋的产生与恢复都与离子运输有关
③小肠液中氨基酸的浓度远远低于小肠上皮细胞,小肠上皮细胞主动运输吸收氨基酸
④消化腺细胞能通过胞吐的方式分泌蛋白质类的消化酶
下列说法正确的是( )
A.由①可推知,水分子跨膜运输还存在其他方式 |
B.神经纤维上兴奋的产生与K+有关,Na+参与兴奋的恢复过程 |
C.小肠上皮细胞从肠腔吸收氨基酸的过程中,载体蛋白的结构不会发生变化 |
D.某些物质通过胞吞、胞吐方式进出细胞,这些物质均为生物大分子 |
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6 . 据世界卫生组织统计,至2023年,抑郁症全球发病率仅次于心脏病,跃居第二位。抑郁症主要表现为情绪低落、悲观、思维迟缓、睡眠障碍、乏力、食欲减退、免疫力下降等症状,典型患者的抑郁心境有晨重夜轻的节律变化。研究表明,抑郁症的发生可能与大脑突触间隙的神经递质--去甲肾上腺素(NE)的浓度下降有关。如图为抗抑郁药物--丙咪嗪的作用机理。回答下列问题:_____ (填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质,能使图中③膜内发生的电位变化是_____ 。
(2)研究发现,抑郁症患者海马区的体积减小,由此推测抑郁症患者的_______ 记忆能力下降;与抑郁心境晨重夜轻的节律变化有关的中枢在_____ 。
(3)据图分析,丙咪嗪治疗抑郁症的机理是_____ 。
(4)除使用丙咪嗪治疗外,根据图中提供的有关信息,请再写出两种治疗抑郁症的思路:_____ 。
(2)研究发现,抑郁症患者海马区的体积减小,由此推测抑郁症患者的
(3)据图分析,丙咪嗪治疗抑郁症的机理是
(4)除使用丙咪嗪治疗外,根据图中提供的有关信息,请再写出两种治疗抑郁症的思路:
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7 . 低钠盐是一种替代普通食盐的产品。与普通食盐相比,低钠盐添加了一定量的KCl以减少NaCl的比例,在口感基本不变的情况下减少Na⁺的摄入。下列叙述正确的是( )
A.K⁺是神经细胞静息电位产生的基础 |
B.K⁺对维持细胞外液渗透压起主要作用 |
C.长期摄入低钠盐会导致醛固酮的分泌减少 |
D.食盐长期摄入不足会导致肌肉细胞兴奋性增强 |
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8 . 下列有关神经兴奋的叙述,错误的是( )
A.兴奋以电信号的形式沿着神经纤维传导 |
B.神经元之间的兴奋传递是单方向的 |
C.静息状态时神经元的细胞膜内外没有离子进出 |
D.组织液中的Na+浓度增大,则神经元的动作电位峰值变大 |
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9 . 感染流感病毒后,患者常出现发热、咳嗽、头痛、嗓子痛等症状。机体疼痛和发热现象与前列腺素(PEG)密切相关,部分机制如图所示。回答下列问题:_____ 从而使体温升高。
(2)流感病毒刺激机体产生特异性免疫反应,B细胞增殖分化后产生抗体,抗体通过_____ ,最终被吞噬细胞吞噬。
(3)据图可知人体感染病毒后,通过炎症反应产生的致痛物质可刺激痛觉感受器,引起细胞膜上的相关离子通道开放,_____ 内流,从而产生兴奋。
(4)请据图分析退烧药布洛芬镇痛退热的机制:布洛芬可抑制环氧化酶的活性,减少PEG的产生,一方面使得_____ 达到镇痛的效果,另一方面对下丘脑体温调节中枢的作用_____ (“增强”或“减弱”)达到退热的效果。
(2)流感病毒刺激机体产生特异性免疫反应,B细胞增殖分化后产生抗体,抗体通过
(3)据图可知人体感染病毒后,通过炎症反应产生的致痛物质可刺激痛觉感受器,引起细胞膜上的相关离子通道开放,
(4)请据图分析退烧药布洛芬镇痛退热的机制:布洛芬可抑制环氧化酶的活性,减少PEG的产生,一方面使得
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10 . 海葵毒素由海葵等海洋腔肠动物产生,是海洋生物毒素中毒性最强的毒素之一。海葵受到外界刺激时,会释放刺丝刺入猎物身体,将毒素注入猎物体内。研究发现,海葵毒素有很多种,其主要作用位点是细胞膜上的离子通道。请回答下列问题:
(1)神经细胞膜在静息时主要对______ 离子有通透性,该离子通过______ 方式出细胞,导致膜两侧的电位差表现为______ ,称为静息电位。
(2)海葵毒素Ⅰ型主要作用于Na+通道,阻碍Na+通道的失活,从而使Na+持续______ ,此时被攻击猎物的肌肉表现为______ 。
(3)研究发现某种离子通道位点的海葵毒素对甲壳类动物有特异的致死和麻痹作用,但是对哺乳动物却没有毒性。请推测可能的原因是______ 。
(4)海葵毒素的发现和研究,体现了生物多样性的______ 价值。
(1)神经细胞膜在静息时主要对
(2)海葵毒素Ⅰ型主要作用于Na+通道,阻碍Na+通道的失活,从而使Na+持续
(3)研究发现某种离子通道位点的海葵毒素对甲壳类动物有特异的致死和麻痹作用,但是对哺乳动物却没有毒性。请推测可能的原因是
(4)海葵毒素的发现和研究,体现了生物多样性的
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78次组卷
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2卷引用:2024届四川省成都市第七中学高三下学期5月模拟考试理科综合试题-高中生物