一般来说,神经元之间可以形成多个突触,如图所示,其中多数神经元可能同时处于激活或失活状态,如下图,我们将不同时间产生的信号达到同一细胞,引起细胞兴奋的现象称为时间总和,不同输入信号同一时间到达同一细胞引起的变化称为空间总和,据此分析,下列叙述正确的是( )
A.多次在较短的时间刺激A,可以使后膜在较短的时间形成更大的动作电位
B.突触C释放的是一种抑制性递质,使突触后膜抑制,没有电位的变化
C.左图中的ABC三个突触小体可能来自于同一个神经元的轴突末梢
D.突触后神经元的膜电位是由多个突触形成的小电位共同决定的
高三生物单选题困难题
一般来说,神经元之间可以形成多个突触,如图所示,其中多数神经元可能同时处于激活或失活状态,如下图,我们将不同时间产生的信号达到同一细胞,引起细胞兴奋的现象称为时间总和,不同输入信号同一时间到达同一细胞引起的变化称为空间总和,据此分析,下列叙述正确的是( )
A.多次在较短的时间刺激A,可以使后膜在较短的时间形成更大的动作电位
B.突触C释放的是一种抑制性递质,使突触后膜抑制,没有电位的变化
C.左图中的ABC三个突触小体可能来自于同一个神经元的轴突末梢
D.突触后神经元的膜电位是由多个突触形成的小电位共同决定的
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一般来说,与下一个神经元的胞体形成的突触多数是抑制性突触,而与下一个神经元的树突形成的突触主要是兴奋性的。图1表示多个神经元之间的连接,图2是以图1为研究材料得到的相关实验结果。请回答相关问题:
(1)图1中A、B、C神经元的末端都有膨大,呈杯状或球状,称之为______________,其内含有可使下一个神经元兴奋或抑制的物质,称为__________________________。
(2)据题意及已学知识判断,如果只给细胞C适宜的刺激。微电极一般不能检测到M部位有电位变化,原因是__________________________。
(3)科学研究发现,一个兴奋性神经元释放的递质不足以使下一个神经元兴奋(如上图2),其中阶段1比阶段2两次刺激的时间间隔要长,结果阶段1膜电位峰值比阶段2要低,最可能的原因是______________。根据阶段1~4说明如何才能使下一个神经元兴奋?_______________。阶段5能说明_____________________。
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关于人体神经细胞的叙述,正确的是
A.神经细胞轴突末梢可形成多个突触小体
B.兴奋通过神经递质在突触处进行双向传递
C.神经细胞外Na+内流是产生静息电位的基础
D.静息状态的神经细胞膜两侧的电位表现为内正外负
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近期研究表明,我们面对新信息时大脑中需要建立起一个新的处理路径.此时,被新信息激活的神经元会生长出新的突起,一直延伸到邻近的神经元,形成突触.突触一旦形成,兴奋就可以从一个神经元传到另外一个神经元,我们也就获得了新的信息.若建立起的突触失灵了,大脑就忘记了这个信息.
(1)大脑在初次学习时需要的时间比再次学习时需要的时间长,原因是再次学习时不需要 ;而随年龄的增长,神经元衰老,获得新信息需要的时间更长,是由于 .
(2)突触形成后,兴奋在神经纤维上的传导是 (单向/双向).
(3)有关研究表明,人在安静时大脑的产热量是运动时的6倍,则人在 时更容易记忆,原因是在该情况下脑细胞 强.
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关于突触结构及其功能的叙述,正确的是
A.突触释放的神经递质可以作用于某些腺体细胞
B.突触前神经元在静息状态时能释放神经递质
C.突触后膜实现了由电信号向化学信号的转变
D.人类短期记忆的形成可能与新突触的建立有关
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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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轴突与多个神经元的细胞体或树突相连,形成突触。神经冲动从轴突传到突触时,会造成有的突触兴奋,有的突触抑制。导致兴奋和抑制是由于
A.突触后膜上的递质受体不同
B.突触后膜上的受体接受的电信号不同
C.突触前膜释放的递质数量不同
D.突触小体内的突触小泡数量不同
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下列有关突触的叙述,正确的是
A. 神经细胞的轴突末梢可以形成多个突触小体
B. 在光学显微镜下可以观察到突触的亚显微结构
C. 由短期记忆形成长期记忆是神经递质大量释放引起的
D. 突触后神经元兴奋,实现了电信号到化学信号的转换
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研究表明甘氨酸能使处于静息状态的突触后膜上Cl-通道开放,如图为两个神经元之间局部结构的放大。下列有关叙述正确的是( )
A.甘氨酸作为神经递质可使突触后膜膜外电位由正变负
B.该过程能体现细胞膜具有完成细胞内信息交流的功能
C.静息状态时神经细胞膜主要对K+具通透性造成K+内流
D.甘氨酸与突触后膜上相应受体结合导致Cl-通道的开启
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胰岛素可以改善脑神经元的生理功能,其调节机理如图所示。据图回答:
(1)胰岛素受体(InR)的激活,可以促进神经元轴突末梢释放______,作用于突触后膜上的受体,改善突触后神经元的形态与功能。 该过程体现了细胞膜的_____功能。
(2)胰岛素可以抑制神经元死亡,其原因是胰岛素激活 InR 后,可以____。
(3)某些糖尿病人胰岛功能正常,但体内胰岛素对 InR 的激活能力下降,导致 InR 对 GLUT转运葡萄糖的直接促进作用减弱, 同时对炎症因子的抑制作用降低, 从而______了炎症因子对 GLUT 的抑制能力。最终,神经元摄取葡萄糖的 速率_________ 。与正常人相比,此类病人体内胰岛素含量_____。
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