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| 刺激部位 | 反应 | |||
| 破坏前 | 破坏后 | |||
| 左后肢 | 左后肢收缩 | 右后肢收缩 | 左后肢不收缩 | 右后肢不收缩 |
| 右后肢 | 左后肢收缩 | 右后肢收缩 | 左后肢不收缩 | 右后肢收缩 |
A.感受器
B.传入神经和感受器
C.效应器和传入神经
D.效应器
A.模式Ⅰ体现了神经调节中存在负反馈调节机制
B.模式Ⅱ中,④兴奋后释放的神经递质进入突触间隙,导致⑤兴奋、③抑制
C.模式Ⅲ中,⑧兴奋后释放抑制性神经递质,抑制兴奋由⑦传向⑨
D.屈肘反射时肱二头肌收缩,肱三头肌舒张,神经调节机制属于模式Ⅱ
A.图中Ca2+进入肠嗜铬细胞的方式是主动运输,需要消耗能量
B.迷走神经感觉末梢的特异性受体与5-HT结合后,产生兴奋,其膜电位发生变化的原因是Na+内流
C.食源性细菌被机体摄入后,会在宿主体内产生毒素,刺激机体的“厌恶中枢”,在大脑皮层产生与“恶心”相关的厌恶性情绪
D.由变质食物引发呕吐的反射弧中,效应器是传出神经末梢及其支配的膈肌和腹肌
如图是反射弧结构模式图,a、b分别是神经纤维上的刺激位点,甲、乙是分别置于神经纤维B、D上的电位计。A为骨骼肌,C为神经中枢。下列有关说法正确的是( )
A.刺激a点,会引起A的收缩,但E不会发生反应
B.刺激b点引起A的收缩,属于反射活动
C.图示反射弧不可表示寒冷引起骨骼肌战栗的神经调节过程
D.若刺激a点,甲有变化,乙无变化,则证明兴奋在神经纤维上单向传导
A.甲中神经冲动从A传至B,要发生电信号→化学信号→电信号的转变
B.甲中3的形成与高尔基体有关,3中的内容物释放至5中主要借助生物膜的选择透过性
C.甲图所示的结构在乙图中仅有一处
D.若切断乙图中的c点,则刺激b点后a点不会兴奋,d点会兴奋
A.若检测到b、d点都有电位变化,说明兴奋在同一神经元上是可以双向传导的
B.a处检测不到电位变化,是因为突触前膜释放的是抑制性神经递质
C.兴奋由c传导到e时,发生了电信号→化学信号→电信号的转换
D.电表①不偏转,电表②偏转两次
A.甲中神经冲动从A传至B,要发生电信号→化学信号→电信号的转变
B.甲中3的形成与高尔基体有关,3中的内容物释放至5中主要借助生物膜的选择透过性
C.甲图所示的结构在乙图中仅有一处
D.若切断乙图中的c点,则刺激b点后a点不会兴奋,d点会兴奋
A.该图中,①是神经中枢,②是传出神经,③是传入神经
B.刺激②时,会产生具体效应的结构是⑤
C.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
D.刺激③时,能产生兴奋的结构是③④①②⑤
A.①是效应器,⑤是感受器
B.分别电刺激②、④,观察电流表指针偏转次数,可验证兴奋在神经元间单向传递
C.神经递质的合成与释放、以及在突触间隙中的扩散均需消耗ATP
D.丙释放兴奋性递质后,乙的膜电位仍然是外正内负
A.神经元中的线粒体为突触小泡的运输提供了能量
B.神经元特有的基因决定了突触小泡的运输方式
C.突触前膜的特定蛋白决定了神经递质的释放位置
D.突触小泡中运输物的释放受到神经冲动的影响
A.神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导方向一致
B.神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位
C.突触小体完成“化学信号-电信号”的转变
D.神经递质作用于突触前膜,使突触前膜产生兴奋或抑制
A.正常机体内兴奋在反射弧中的传导是单向的
B.割断d,刺激b,会引起效应器收缩
C.兴奋在结构c和结构b的传导速度不同
D.Ⅱ处发生的信号变化是电信号→化学信号
A.突触包括突触前膜和突触后膜
B.d点受刺激时,细胞膜两侧的电位表现为外正内负
C.c结构决定了神经冲动只能从a处传导到b处
D.该反射弧的传递方式只有电信号
A.适量运动有利于调节短期抑郁等不良情绪
B.5-HT与突触后膜的受体结合后可能会引起Na+大量内流
C.SSRI能有效治疗抑郁症,长期服用SSRI不会危害身体健康
D.SSRI提高了突触间隙中5-HT浓度,使突触后膜兴奋性延长
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2024-11-27
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