如图表示人体的某反射弧模式图,请据图判断,下列叙述正确的是( )
A.该图中含有三个神经元,①是神经中枢,②是传出神经,③是传入神经 |
B.结构④在组成上包括传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体 |
C.若①处受到破坏,刺激③仍能引起④的反射活动 |
D.刺激③时,能产生兴奋的结构是③④①②⑤ |
更新时间:2021-10-23 18:03:06
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【推荐1】俗话说“苦尽甘来”,但我们都有这样的体验:即便在苦药里加糖,仍会感觉很苦。科学家揭开了其中的奥妙。原来,甜味和苦味分子首先被舌面和上颚表皮上专门的味细胞(TRC)识别,经信号转换后,传递至匹配的神经节神经元。然后,这些信号再经脑干孤束吻侧核(rNST)中的神经元突触传导,最终抵达味觉皮层。在味觉皮层中,产生甜味和苦味的区域分别称为CeA和GCbt(如下图)。下列叙述不正确的是( )
A.甜味和苦味分子引起大脑皮层产生相应感觉的过程不属于非条件反射 |
B.CeA产生的甜觉不能传至苦味中枢GCbt,所以“甜不压苦” |
C.GCbt产生的苦觉会抑制脑干中甜味神经元,因此“苦尽”才能“甘来” |
D.形成味觉的过程中,兴奋在②上的传导是双向传导 |
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解题方法
【推荐2】如图是某动物一反射弧模式图,b处细胞膜外接电流计。下列叙述错误的是( )
A.①代表感受器,②代表效应器 |
B.c处是轴突-胞体型突触 |
C.③处完成的信号转换是化学信号→电信号 |
D.a处接受适宜的刺激,b处电流计指针发生偏转2次 |
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【推荐1】下图是某神经纤维的电位变化模式图,相关叙述错误的是( )
A.AB段为静息电位,此期间若使用K+通道阻断剂,静息电位会减小 |
B.BC段为动作电位,其产生的原因是Na+内流 |
C.若使用Na+通道阻断剂,对BC段没有影响,会延缓CD段 |
D.由DE段可知,在恢复到静息电位之前,膜两侧电位经历电位波动 |
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【推荐2】图甲中a部位为神经纤维与肌细胞接头(突触的一种),图乙是a部位的放大图。乙酰胆碱(Ach)与肌肉细胞膜上的受体结合会引起肌肉收缩。将2个微电极置于图中b、c两处神经细胞膜外,并与灵敏电流计正负两极相连。下列相关叙述中,错误的是( )
A.在e处给予刺激,电流计的指针会发生两次方向相反的偏转 |
B.图乙中的Ach与Ach受体结合后,会引起肌细胞快速吸收Na+ |
C.图甲中的腓肠肌属于反射弧中的效应器,刺激e会引起f的收缩 |
D.图乙中的Ach与Ach受体结合后,正常情况下会持续发挥作用 |
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【推荐1】有甲、乙,丙三种信息分子,它们运输到靶细胞后,检测发现:甲与受体结合后,肝脏加速合成多糖;乙与受体结合后,靶细胞上的钠离子通道开放;丙由组织细胞生成后,通过体液运输并作用于脑干,导致人体的呼吸运动增强。下列说法正确的是( )
A.甲可与斐林试剂反应生成砖红色沉淀 |
B.甲可随体液到达靶细胞,使靶细胞原有的生理活动发生变化 |
C.乙的合成和分泌离不开核糖体 |
D.丙生成后,通过体液运输到靶细胞,与受体结合后,人体的呼吸运动增强,说明丙为O2 |
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解题方法
【推荐2】在神经调节过程中,兴奋会在神经纤维上传导和神经元之间传递。下列有关叙述错误的是( )
A.兴奋从神经元的细胞体传导至突触前膜,会引起Na外流 |
B.突触前神经元兴奋可引起突触前膜释放神经递质 |
C.乙酰胆碱是一种神经递质,在突触间隙中经扩散到达突触后膜 |
D.抑制性神经递质与突触后膜受体结合,引起突触后膜电位变化 |
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【推荐3】当神经细胞受到刺激时,受激细胞膜上Na+通道先少量开放,出现Na+少量内流,使膜的静息电位绝对值减小。当进行到某一临界值时,引起Na+通道大激活、开放,导致Na+迅速大量内流而爆发动作电位。这个足以使膜上通道突然大量开放的临界膜电位值,称为阈电位(如图所示)。下列相关叙述正确的是( )
A.d点时该神经元膜内侧的钠离子浓度比外侧偏高 |
B.增大细胞外K+浓度,则该细胞动作电位峰值升高 |
C.静息电位与阈电位差值越小,该细胞就越容易兴奋 |
D.兴奋通过突触必导致突触后膜Na+通道的大量开放 |
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