已知并非所有刺激强度都能引起神经元兴奋,每个肌细胞均受运动神经末梢的支配。科研人员利用蛙的坐骨神经——腓肠肌标本研究电刺激强度对肌肉收缩强度(张力)的影响,实验装置和实验数据如下图所示。下列叙述正确的是( )
刺激强度(V) | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
张力(g) | 0 | 0.40 | 2.11 | 9.25 | 11.54 | 12.00 | 12.00 |
A.电刺激强度为0.13V时,灵敏电流计指针发生偏转,腓肠肌不收缩
B.电刺激强度为0.23V时,灵敏电流计指针发生偏转,部分腓肠肌不收缩
C.若灵敏电流计指针偏转2次,说明神经冲动在神经纤维上是双向传导的
D.若将坐骨神经置于K+浓度较高的外界溶液中,静息电位的绝对值会增大
高二生物单选题中等难度题
已知并非所有刺激强度都能引起神经元兴奋,每个肌细胞均受运动神经末梢的支配。科研人员利用蛙的坐骨神经——腓肠肌标本研究电刺激强度对肌肉收缩强度(张力)的影响,实验装置和实验数据如下图所示。下列叙述正确的是( )
刺激强度(V) | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
张力(g) | 0 | 0.40 | 2.11 | 9.25 | 11.54 | 12.00 | 12.00 |
A.电刺激强度为0.13V时,灵敏电流计指针发生偏转,腓肠肌不收缩
B.电刺激强度为0.23V时,灵敏电流计指针发生偏转,部分腓肠肌不收缩
C.若灵敏电流计指针偏转2次,说明神经冲动在神经纤维上是双向传导的
D.若将坐骨神经置于K+浓度较高的外界溶液中,静息电位的绝对值会增大
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已知每根神经纤维的兴奋性大小并不相同,每个肌细胞均受运动神经末梢的支配。科研人员利用蛙的坐骨神经腓肠肌标本研究“电刺激强度对肌肉收缩强度(张力)的影响”,实验装置和实验数据如下图所示。下列叙述正确的是
刺激强 度(V) | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
张力(g) | 0 | 0.40 | 2.11 | 9.25 | 11.54 | 12.00 | 12.00 |
A. 电刺激强度为0.15V时,灵敏电流计指针发生偏转,腓肠肌不收缩
B. 电刺激强度为0.23V时,腓肠肌还有部分细胞未发生兴奋
C. 电刺激强度为0.27V时,灵敏电流计指针发生方向相同的两次偏转
D. 一根神经纤维和一个腓肠肌细胞之间只有一个神经肌肉接点
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神经肌肉标本是由许多兴奋性不同的神经纤维和肌细胞组成(引发动作电位所需刺激强度越低,兴奋性越高),每根神经纤维控制一个肌细胞,参与收缩的肌细胞越多,肌肉张力越大。下图是一个蛙的坐骨神经腓肠肌标本,M为刺激位点,甲、乙为两极均接在膜外的电表。下列叙述正确的是( )
A.随刺激强度增大,肌肉张力越来越大
B.刺激强度越大,形成的动作电位越大
C.肌膜有皱褶,其上有许多乙酰胆碱的通道蛋白,利于肌细胞更快兴奋
D.若将该标本放入KCl溶液中,M处给予一个适宜的刺激,肌肉不会收缩
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下图为蛙坐骨神经腓肠肌标本,刺激坐骨神经,能引起腓肠肌收缩。下列叙述错误的是( )
A.坐骨神经是由许多神经纤维被结缔组织包围而成
B.适宜强度刺激坐骨神经后,可在肌膜上引起动作电位并传到肌纤维内部
C.刺激坐骨神经引起腓肠肌收缩属于反射
D.腓肠肌细胞是一种可兴奋细胞
高二生物单选题中等难度题查看答案及解析
下图表示蛙的坐骨神经腓肠肌标本,以下叙述正确的是
A. 增大刺激强度,测得的动作电位峰值也增大
B. 没有刺激时,图中电流计可测得神经纤维膜的静息电位
C. 在刺激1引起腓肠肌收缩过程中,a、b处均能测得一个负电位
D. 刺激腓肠肌时电流计指针没有发生偏转的可能原因是刺激强度太小
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将四组生理状态相同的神经肌肉标本(离体的青蛙坐骨神经及其支配的腓肠肌))分别浸润在相同浓度的NaCl溶液的密闭培养瓶中,一段时间后,以相同的电极分别刺激四组标本的神经,检测肌肉收缩的力量。各组标本所处条件及实验结果见下表:
培养瓶中气体 | 温度(℃) | 肌肉收缩的力量[] | |
第一组 | 空气 | 25 | +++++ |
第二组 | 空气 | 5 | ++ |
第三组 | 氮气 | 25 | ++ |
第四组 | 氮气 | 5 | + |
注:“+”越多表示力量越大
下列分析正确的是
A. 该实验中,影响细胞呼吸的环境因素只有温度,没有PH值
B. 理论上分析,四组实验的神经肌肉标本都会有二氧化碳产生
C. 氮气环境中肌肉细胞也可以有氧呼吸,为肌肉细胞收缩提供ATP
D. 肌肉收缩力量差异的原因是:不同条件下,细胞呼吸提供的ATP多少不同
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右图表示具有生物活性的蛙坐骨神经-腓肠肌标本,神经末梢与肌细胞的接触部分类似于突触,称“神经—肌接头”。下列叙述错误的是
A.“神经—肌接头”处可发生电信号与化学信号的转变
B.适宜强度电刺激①处,肌肉会收缩,灵敏电流计指针也会偏转
C.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内的电流方向相同
D.电刺激②处,神经纤维上的电流计会记录到电位变化
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兴奋性是指细胞接受刺激产生兴奋的能力。为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,研究人员先将体外培养的大鼠海马神经细胞置于含氧培养液中,测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),之后再将其置于无氧培养液中,于不同时间点重复上述测定,结果如图所示。请回答:
(1)本实验的自变量是___________。
(2)静息电位水平是影响细胞兴奋性水平的因素之一,图中静息电位是以细胞膜的_______侧为参照,并将该侧电位水平定义为omV。据图分析,当静息电位由一60mV变为一65mV时,神经细胞的兴奋性水平______________________。
(3)在缺氧处理20min时,给予细胞25pA强度的单个电刺激__________(填“能”或“不能”)记录到神经冲动,判断理由是_____________________________。
(4)在含氧培养液中,细胞内ATP主要在_________合成。在无氧培养液中,细胞内ATP含量逐渐减少,对细胞通过_______________方式跨膜转运离子产生影响,这是缺氧引起神经细胞兴奋性改变的可能机制之一。
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兴奋性是指细胞接受刺激产生兴奋的能力。为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,研究人员先将体外培养的大鼠海马神经细胞置于含氧培养液中,测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),之后再将其置于无氧培养液中,于不 同时间点重复上述测定,结果如图所示。请回答:
(1)本实验的自变量是 。
(2)静息电位水平是影响细胞兴奋性水平的因素之一,图中静息电位是以细胞膜的 侧为参照,并将该侧电位水平定义为omV。据图分析,当静息电位由一60mV变为一65mV时,神经细胞的兴奋性水平 。
(3)在缺氧处理20min时,给予细胞25pA强度的单个电刺激 (填“能”或“不能”)记录到神经冲动,判断理由是
(4)在含氧培养液中,细胞内ATP主要在 合成。在无氧培养液中,细胞内ATP含量逐渐减少,对细胞通过 方式跨膜转运离子产生影响,这是缺氧引起神经细胞兴奋性改变的可能机制之一。
高二生物综合题困难题查看答案及解析
兴奋性是指细胞接受刺激产生兴奋的能力。为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,研究人员先将体外培养的大鼠海马神经细胞置于含氧培养液中,测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),之后再将其置于无氧培养液中,于不同时间点重复上述测定,结果如图所示。请回答:
(1)本实验的自变量是________________________。
(2)静息电位水平是影响细胞兴奋性水平的因索之一,大多数神经元细胞产生和维持静息电位的主要原因是靠____________,据图分析,当静息电位由-60mV变为-65mV时,神经细胞的兴奋性水平____________。
(3)在缺氧处理20min时,给予细胞25pA强度的单个电刺激____________(填“能”或“不能”)记录到神经冲动,判断理由是________________________。
(4)在含氧培养液中,细胞内ATP主要在____________合成。在无氧培养液中,细胞内ATP含量逐渐减少,对细胞通过____________方式跨膜转运离子产生影响,这是缺氧引起神经细胞兴奋性改变的可能机制之一。
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