分布于突触后膜上的NMDA受体不仅能识别神经递质还是一种离子通道蛋白,谷氨酸与NMDA受体结合会引起突触后神经元的兴奋。静脉注射的氯胺酮可作用于NMDA受体,使中枢神经系统迅速产生运动和感觉阻滞,从而产生麻醉效应。下列说法正确的是( )
A.静息状态时突触后膜上的NMDA通道处于关闭状态
B.谷氨酸与NMDA受体结合后会导致Cl-大量内流
C.谷氨酸由突触前膜释放到突触间隙的方式是主动运输
D.静脉注射氯胺酮会使突触后膜外正内负的电位差增大
高三生物单选题中等难度题
分布于突触后膜上的NMDA受体不仅能识别神经递质还是一种离子通道蛋白,谷氨酸与NMDA受体结合会引起突触后神经元的兴奋。静脉注射的氯胺酮可作用于NMDA受体,使中枢神经系统迅速产生运动和感觉阻滞,从而产生麻醉效应。下列说法正确的是( )
A.静息状态时突触后膜上的NMDA通道处于关闭状态
B.谷氨酸与NMDA受体结合后会导致Cl-大量内流
C.谷氨酸由突触前膜释放到突触间隙的方式是主动运输
D.静脉注射氯胺酮会使突触后膜外正内负的电位差增大
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下列有关神经肌肉接点的描述,正确的是
A.每一个突触小泡中只有一个乙酰胆碱分子
B.兴奋每传递一次都会导致突触前膜的面积减小
C.乙酰胆碱与后膜上的受体结合后,受体蛋白作为离子通道开放,引起后膜去极化
D.同一体不同突触的突触后膜上递质受体种类有差异的根本原因是遗传物质的差异
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下列关于神经调节的叙述,错误的是( )
A.突触后膜可以位于轴突处
B.乙酰胆碱受体具有识别化学信号和离子通道的双重功能
C.膝反射中,反射中枢就是传入神经元与传出神经元之间的突触
D.兴奋的神经纤维与邻近另一根神经纤维之间可形成局部电流,使后者产生动作电位
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NMDAR是神经元突触后膜上的一种离子通道蛋白,能被谷氨酸激活,使突触后膜产生缓慢而持久的兴奋,使人患病。该蛋白质主要是由NR1、NR2组成,其部分结构示意图如下图所示,图中位点1、2、3是通道蛋白上与不同物质的结合部位,请回答下列问题:
(1) 静息状态下,NMDAR离子通道被Mg2+流阻滞而处于抑制状态。当受到刺激,突触小体内在________等细胞器的参与下,形成突触小泡,释放谷氨酸与NMDAR上的位点1结合,Mg2+抑制被解除,离子通道开放,________(填物质名称或化学表达式)内流,神经细胞突触后膜兴奋,膜内电位变化是________________。
(2) 异常状态下,突触前膜不断释放谷氨酸,最终导致突触后膜处于较高的谷氨酸环境中,NMDAR被过度激活,胞外离子大量内流,激活核酸内切酶破坏核酸分子中的________键,使神经元逐步坏死。此外,离子的大量内流又可促使其他物质进入,进而使胞内的离子异常增加,最终加速神经元的死亡。这种调节方式属于________调节。
(3) 在治疗过程中,某药物能与通道蛋白上位点2结合,使Mg2+不易离开,阻断胞外离子内流,从而减轻毒性反应。推测此药物带来的不良反应可能是________。另有新型药物能与位点3结合,降低离子通道开放频率,那么,该新药的优点是_______________。
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神经冲动在两个神经元之间传递时,以下生理活动不会发生的是
A.生物膜的融合和转化 B.离子通道的开放和关闭
C.ATP的合成和水解 D.信号分子与突触前膜上受体的识别和结合
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A.生物膜的融合和转化
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C.ATP的合成和水解
D.信号分子与突触前膜上受体的识别和结合
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