小鼠是生物学实验的常用材料之一,下表是小鼠正常状态下神经纤维内外维持膜电位的两种主要阳离子的浓度,电刺激小鼠会使之产生逃避反应,且多次电刺激后,反应强度随电刺激的重复而减弱。下列叙述正确的是( )
离子 | 神经元内 | 神经元外 |
a | 5〜15 mol/L | 145 mol/L |
b | 140 mol/L | 5 mol/L |
A.b离子内流是维持静息电位的主要原因 |
B.a离子在动作电位的产生和恢复过程中跨膜运输方式相同 |
C.电刺激会使突触前膜释放神经递质作用于突触后膜,使后膜膜外a先减少后恢复 |
D.多次电刺激小鼠反应强度减弱的原因可能是兴奋在神经纤维传导过程中逐渐减弱 |
更新时间:2020-02-26 15:15:32
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【推荐1】TRPs通道是主要位于神经细胞膜上的离子通道。细胞内的脂质PIP2可以活化感觉神经元上的TRPs通道,使其开放后引起Ca2+内流(如下图),参与疼痛的信号传递。TRPs通道介导疼痛产生的机制有两种假说,假说一:TRPs通道开放后,内流的Ca2+引起细胞膜电位变化,并以电信号形式在细胞间直接传递,直至神经中枢产生痛觉;假说二:TRPs通道开放后,内流的Ca2+引起神经递质释放,产生兴奋并传递,直至神经中枢产生痛觉。研究PIP2对TRPs通道活性调节机制,可为临床上缓解病人疼痛提供新思路。下列对材料的分析叙述,合理的是( )
A.假说一认为TRPs通道开放后引起感觉神经元产生疼痛 |
B.两种假说都认为兴奋在神经元之间的传递需要神经递质的作用 |
C.两种假说都认为TRPs通道开放会引起下一个细胞的膜电位变化 |
D.可通过调节PIP2增强TRPs通道的活性,起到缓解疼痛感受的作用 |
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解题方法
【推荐2】下图是在神经纤维(置于适宜浓度的溶液中)上给予适宜强度刺测量位点激后的某时刻①②③④处膜电位的情况(已知静息电位值为-70mV)。电位下列叙述错误的是( )
A.测得图中①~④处膜电位的灵敏电位计,其一极接在神经纤维膜内另一极接在膜外 |
B.刺激点可能位于①的左侧、④的右侧或②③之间 |
C.此时③处的膜上Na+通道打开,Na+内流 |
D.动作电位以局部电流的形式在该沿神经纤维传导,且波幅一直稳定不变 |
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解题方法
【推荐1】德国生理学家Otto Loewi在1920年3月利用离体蛙心做了一个巧妙的实验(注:蛙心置于人工液体环境中,可保持其生理活性)。他反复刺激一个蛙心的迷走神经,使其心率下降,然后从这个蛙心中收集液体,转移给另一只蛙心,发现该蛙心的心率也下降了。他再刺激第一个蛙心的交感神经,使其心率加快,当其液体转移给第二个蛙心后,该蛙心的心率也加快了。由上述实验得出的推断不合理是( )
A.迷走神经不同于交感神经,没有动作电位 |
B.神经末梢通过释放化学物质来传递信息 |
C.迷走和交感神经可能释放不同的化学物质 |
D.神经释放的化学物质可以在微量条件下发挥作用 |
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【推荐2】下列有关神经递质的叙述,错误的是( )
A.突触前膜释放神经递质并通过突触间隙,都需要消耗ATP |
B.谷氨酸、肾上腺素和乙酰胆碱可作为神经递质参与神经细胞的信息传递 |
C.神经递质与突触后膜上的受体结合后,突触后膜膜外电位不一定变为负 |
D.神经递质的受体不只分布在神经元的细胞膜上 |
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【推荐1】如图表示一个神经元在一次兴奋后,将兴奋传递给另一个神经元的过程。下列相关叙述不正确的是( )
A.a处产生的动作电位表现为内正外负 |
B.神经递质与受体结合后进入受体细胞,引起受体细胞兴奋或抑制 |
C.兴奋由a→b→c的传递过程体现了细胞膜的信息交流功能 |
D.某些麻醉药可以通过抑制突触前膜神经递质的释放而发挥作用 |
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【推荐2】为探究某阳离子“X”对神经纤维膜电位变化的影响,研究人员将枪乌贼神经纤维置于浓度不同的“X”缓冲溶液中(浓度分别为a、b、c),其余条件均相同。人为刺激枪乌贼细胞体,测得枪乌贼神经纤维某处膜电位变化如图。下列相关叙述正确的是( )
A.阳离子“X”可能是Na+,其浓度大小应该是a>b>c |
B.静息状态下,枪乌贼神经纤维对“X”的通透性最高 |
C.若降低c溶液的“X”浓度,神经纤维的静息电位将降低 |
D.在神经纤维产生并传导兴奋的过程中,“X”进出细胞均不消耗ATP |
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【推荐1】下列对细胞膜的功能叙述中有误的是
A.组织的形成与细胞膜表面的糖被有关 |
B.白细胞能吞噬某些病原体与其流动性有关 |
C.细胞膜可选择吸收某些物质 |
D.细胞所需要的物质均以自由扩散方式进入细胞 |
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【推荐2】下图为溶酶体职蛋白转运相关离子的图示,表中数据表示溶酶体内外的pH值及某些离子浓度。下列相关说法正确的是( )
比较项目 | 溶酶体内 | 溶酶体外 |
pH值 | 4.4 | 7.6 |
Cl-浓度 | 78mmol/L | 14mmol/L |
Na+浓度 | 20~135mmol/L | 11mmol/L |
K+浓度 | 2~45mmol/L | 147mmol/L |
A.溶酶体的双层膜结构有利于维持其内外离子的浓度差 |
B.膜两侧Cl-的浓度差是其进入溶酶体的驱动力 |
C.某些通道蛋白可以允许多种离子通过 |
D.H+通过被动运输进入溶酶体,从而使溶酶体内的pH呈酸性 |
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