内容正文:
内 K+浓度比膜外高很多倍,而 Na+ 浓度的分布与 K+ 相反,因此 A、B、C
错误,D 正确。
7. C 【解析】神经纤维形成静息电位的主要原因是 K+通道打开,K+ 外流,
A 错误;bc 段动作电位产生的主要原因是细胞膜上的 Na+ 通道开放,Na+
内流,属于协助扩散,不消耗能量,B 错误;cd 段是动作电位恢复到静息
电位的过程,该过程中 Na+通道多处于关闭状态,K+ 通道多处于开放状
态,C 正确;动作电位的大小与有效刺激的强弱无关,D 错误。
8. D 【解析】神经递质与受体结合不消耗能量,不需要结构①线粒体提供
能量,A 错误;当兴奋传导到③突触前膜时,膜电位由内负外正变为内正
外负,B 错误;递质经②突触小泡的转运和③突触前膜的胞吐作用释放
至突触间隙,C 错误;结构④膜电位的变化是 Na+ 通道打开,Na+ 大量内
流,形成内正外负的动作电位,说明与其选择透过性密切相关,D 正确。
9. A 【解析】肽类神经递质的合成和释放需要能量,缺氧能通过影响有氧
呼吸过程而影响到细胞中能量的产生,A 错误;传出神经和其支配的肌
肉之间通过突触相连接,肌肉细胞的细胞膜上有神经递质的受体,B 正
确;当兴奋沿轴突传到突触时,突触前膜的电位发生改变,突触小泡就向
突触前膜移动,与突触前膜接触融合后就将递质释放到突触间隙里,递
质与突触后膜上的特异性受体结合,这样就使兴奋从一个神经元传到另
一个神经元,C、D 正确。
10. 【答案】(1)突触小泡 减少 (2)降低 丙 (3)负反馈 控制物质
进出细胞、进行细胞间的信息交流 (4)CD
【解析】(1)据图可知,当 BC 末梢有神经冲动传来时,甲膜内的突触小
泡可释放谷氨酸,谷氨酸与乙膜上的谷氨酸受体结合,使 GC 兴奋,诱
导其释放内源性大麻素。 据图可知,内源性大麻素与甲膜上的大麻素
受体结合后,可抑制 Ca2+ 通道开放,使 Ca2+ 内流减少,进而使 BC 释放
的谷氨酸减少,最终导致 GC 兴奋性降低。 (2)据图可知,GC 释放的内
源性大麻素与丙膜上的大麻素受体结合后,会抑制 AC 中甘氨酸的释
放,使甲膜上的甘氨酸受体活化程度降低,进而导致 Ca2+通道失去部分
活性。 AC 释放的甘氨酸与甲膜上的甘氨酸受体结合,因此 AC 与 BC
间突触的突触前膜为丙膜。 (3)当 BC 兴奋时,释放的神经递质与 GC
细胞膜上的受体结合,诱导 GC 释放内源性大麻素,内源性大麻素又能
与 BC 细胞膜上的受体结合,抑制 BC 释放神经递质,该调节方式为负
反馈调节,负反馈调节机制保证了神经调节的精准性。 该调节过程涉
及细胞膜的控制物质进出、进行细胞间信息交流的功能。 (4)据图可
知,甘氨酸、谷氨酸和内源性大麻素存在于突触间隙,属于内环境成分;
而甘氨酸受体和 Ca2+ 通道存在于细胞膜上,不属于内环境成分,故选
C、D。
11. 【答案】(1)将神经纤维分别置于 K+浓度依次提高的生理溶液 b、c 中,
测定其静息电位,并记录
(2)
溶液 K+ 、Na+浓度升高对膜电位影响示意图
(3)①细胞外 Na+ 浓度提高,膜内外的浓度差增大,兴奋时,Na+ 通过
Na+通道内流加快,导致动作电位增大 ②主动转运 减少 ③传入
和传出
【解析】(1)本实验欲研究神经细胞膜外 K+ 浓度升高对静息电位的影
响和 Na+浓度升高对动作电位的影响。 组 1 是对照组,组 2:将神经纤
维分别置于 K+浓度依次提高的生理溶液 b、c 中,测定其静息电位,并
记录。 组 3:将神经纤维置于 Na+浓度依次提高的生理溶液 d、e 中,测
定其动作电位,并记录。 ( 2) 实验结果要求以柱状图的形式呈现。 画
图要求:注意横纵坐标的标识,横坐标为离子浓度,纵坐标为膜电位
(mV),柱状图应该有图的名称和图例,另外注意标注组别(a、b、c、d、e)。
结果分析:溶液中 K+浓度提高,静息电位的绝对值下降,溶液中 Na+ 浓
度提高,动作电位的峰值上升,结果如答案所示。 (3) ①组 3 的结果分
析:细胞外 Na+浓度提高,膜内外的浓度差增大,兴奋时,Na+ 通过 Na+
通道内流加快,导致动作电位增大。 ②神经细胞在兴奋时 Na+ 内流(易
化扩散),能够产生动作电位,因此,神经细胞始终要维持膜外 Na+ 浓度
高、膜内 Na+浓度低的状态,现将放射性24 Na+ 注入静息的神经细胞内,
在生理溶液中检测到放射性,因此,这种转运方式属于主动转运。 用抑
制酶活性的药物处理神经细胞,会抑制细胞中载体蛋白的合成和能量
的释放,因此会使24 Na+外流量减少。 ③刺激蛙的坐骨神经,在反射中
枢检测到动作电位,说明其具有传入神经,观察到腓肠肌收缩,说明其
具