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搜题▪组卷
A.副交感神经兴奋时,可以引起胃肠蠕动和消化液分泌加强,进而提高消化吸收速率
B.神经冲动沿神经元的轴突传递时,膜内局部电流的方向是从兴奋部位流向未兴奋部位
C.切除自主神经后,内在神经系统独立调节肠道运动的过程是一种反射活动
D.自主神经系统属于传出神经,它们的活动可以受到大脑皮层的调控
A.辣椒素让人产生辣觉是非条件反射
B.辣椒素与TRPV1结合后会引起Na+外流
C.只有机械刺激或化学物质的刺激可以使神经元产生兴奋
D.当人看到麻辣小吃的图片时,也会分泌唾液,可能与建立了新突触有关
A.狼在追捕猎物的过程中,兴奋在神经纤维上的传导是双向的
B.在静息状态下,神经细胞膜上的电位是外负内正
C.下丘脑有许多维持生命活动必要的中枢,渴觉的形成在下丘脑
D.饮酒过量的人表现为语无伦次、走路不稳、呼吸急促,与此反应相对应的结构分别是大脑、小脑、脑干
A.婴幼儿的遗尿现象属于非条件反射
B.成人尿意形成于大脑皮层但不属于反射
C.没有高级中枢的调控排尿可以进行但不完全
D.交感神经兴奋会使膀胱缩小
A.肉毒杆菌中除核糖体外不含其他细胞结构
B.神经毒素蛋白能够阻止兴奋在神经元之间的传递
C.神经毒素蛋白会影响突触小泡与突触前膜的融合
D.乙酰胆碱的合成和分泌离不开核糖体和高尔基体
| 实验处理 | 心率/(次•分-1) | 动脉血压/mmHg |
| 正常时 | 90 | 110 |
| 仅阻断神经甲 | 180 | 190 |
| 仅阻断神经乙 | 70 | 75 |
A.神经甲、乙分别为交感神经和副交感神经,二者均为自主神经
B.剧烈运动时神经甲的兴奋性会升高,神经乙的兴奋性会降低
C.若神经甲兴奋增强,则胃肠平滑肌蠕动加快
D.自主神经不受意识支配,持续高度紧张有助于其功能加强
听到上课铃声,同学们立刻走进教室,这一行为与神经调节有关。该过程中,其中一个神经元的结构及其在某时刻的电位如图所示。下列关于该过程的叙述,错误的是( )
A.此刻①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不需要消耗能量
B.①处产生的动作电位沿神经纤维传播时,波幅一直稳定不变
C.②处产生的神经冲动,只能沿着神经纤维向右侧传播出去
D.若将电表的两个电极分别置于③、④处,指针会发生偏转
A.交感神经占优势,心跳加快
B.交感神经占优势,心跳减慢
C.副交感神经占优势,胃肠蠕动加快
D.副交感神经占优势,胃肠蠕动减慢

A.若将任氏液中钾离子浓度降低,则可以测得坐骨神经中静息电位的绝对值减少
B.适宜的刺激会引起坐骨神经产生动作电位,动作电位传播到肌纤维内部导致腓肠肌收缩
C.任氏液中
的比值大于细胞内液中
的比值
D.在a处给一个适当强度的电刺激引起腓肠肌收缩,该活动不属于反射
取新鲜的神经-肌肉标本(实验期间用生理盐水湿润标本)如图a、d分别是放置在传出神经和骨骼肌上的电极,用于刺激神经和骨骼肌;b是放置在传出神经上的电流计,用于记录神经兴奋电位;c为神经与肌细胞形成的突触。正常时,用a刺激神经会引起骨骼肌收缩,下列判断分析不正确的是( )
A.如果刺激a点,各处都可检测到电位变化
B.如果用a刺激神经,在b处不能记录到电位,表明传出神经受损
C.如果用a刺激神经,在b处记录到电位,骨骼肌不收缩,表明部位c受损
D.如果用d刺激骨骼肌,骨骼肌不收缩,表明骨骼肌受损
A.“神经-肌接头”处可发生电信号与化学信号的转变
B.电刺激①处,肌肉会收缩,灵敏电流计指针也会偏转
C.电刺激②处,神经纤维上的电流计会记录到电位变化
D.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内的电流方向相同
A.生物膜的融合和转化
B.信号分子与突触前膜上受体的识别和结合
C.ATP的合成和分解
D.钠、钾离子的跨膜运输
A.神经递质存在于突触小泡内可避免被细胞内其他酶系破坏
B.神经冲动引起神经递质的释放,实现了由电信号向化学信号的转变
C.神经递质与受体结合引起突触后膜上相应的离子通道开放
D.图中离子通道开放后,Na+和K+同时内流
Ach(乙酰胆碱)是一种神经递质.实验人员欲研究Ach浓度与反应时间的关系(简图如图),在除去突触小泡的前提下自①处注入不同浓度的Ach,②处给予恒定刺激,③、④处分别为灵敏感应时间测量点.测得不同浓度Ach条件下,③、④两处感受到信号所用时间如下表所示.下列各项叙述正确的是( )| Ach浓度(mmol•L-1) | ③处感受到信号的时间(ms) | ④处感受到信号的时间(ms) |
| 0.1 | 5.00 | 5.56 |
| 0.2 | 5.00 | 5.48 |
| 0.3 | 5.00 | 5.31 |
| 0.4 | 5.00 | 5.24 |
A.图中⑤、⑥与⑦共同构成一个突触
B.实验中除去突触小泡的目的是防止实验结果受到相关因素的干扰
C.表中数据说明高浓度的Ach能促进兴奋在神经纤维上的传导
D.表中数据说明Ach浓度的增加对兴奋在神经元之间的传递无明显影响
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2024-11-22
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