抑郁症与去甲肾上腺素(NE)的含量过低有关,如图表示抗抑郁药物三环类化合物的作用机理。回答下列问题:
(1)结构A的形成与_________(填细胞器名称)直接相关。
(2)NE是一种________________(填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质,它作用于突触后膜后引起________(填“钠离子”或“氯离子”)内流。
(3)三环类化合物用于治疗抑郁症的机理是____________________。根据图中信息,治疗抑郁症,还可以开发出能够抑制________________________的药物进行治疗。
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抑郁症与去甲肾上腺素(NE)的含量过低有关,如图表示抗抑郁药物三环类化合物的作用机理。回答下列问题:
(1)结构A的形成与_________(填细胞器名称)直接相关。
(2)NE是一种________________(填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质,它作用于突触后膜后引起________(填“钠离子”或“氯离子”)内流。
(3)三环类化合物用于治疗抑郁症的机理是____________________。根据图中信息,治疗抑郁症,还可以开发出能够抑制________________________的药物进行治疗。
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抑郁症是近年来高发的一种疾病,有研究表明,抑郁症与去甲肾上腺素(NA)减少有关。NA是一种兴奋性神经递质,主要由交感节后神经元和脑内肾上腺素能神经末梢合成和分泌,是后者释放的主要递质,也是一种激素,由肾上腺髓质合成和分泌。如图表示相关作用机制,分析回答下列问题。
(1)NA作为神经递质和激素都是调节生命活动的______,使靶细胞的生理活动发生变化。
(2)突触前神经元兴奋引起Ca2+内流从而______(填“促进”或“抑制”)NA的释放。
(3)分析图示可知,NA释放后的去向有______、______和被突触前膜再摄取。当NA被突触前膜摄取后,会抑制突触前神经元释放NA,该调节机制为______。
(4)杂环类抗抑郁剂是抗抑郁的药物之一,据图分析杂环类抗抑郁剂治疗抑郁症的机理是杂环类抗抑郁剂______。
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(二)回答下列有关神经系统中信息传递与调节的问题。
神经递质在神经元之间兴奋传递的过程中起到关键作用。如图是正在传递兴奋的突触结构的局部放大示意图,据图回答问题。
抑郁症是一种常见的情感性精神障碍疾病,患者脑神经元兴奋性下降。近年来,医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质传递功能下降相关。单胺氧化酶是一种单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOID)是目前一种常用抗抑郁药。
1.图中,①是突触_____膜,其正以________方式释放神经递质至___________。
2.神经递质为小分子化合物,但仍以图所示方式释放,其意义是_________(多选)。
A. 短时间内可大量释放
B. 避免被神经递质降解酶降解
C. 有利于神经冲动快速传递
D. 减少能量的消耗
3.若图中的神经递质释放会导致细胞Y兴奋,比较释放前后细胞Y的膜内Na+浓度变化和电位的变化:______________________________________。
4.神经元之间兴奋传递易受多种因素影响,根据图推测,会阻碍兴奋传递的因素有_________(多选)。
A. 体内产生蛋白M抗体
B. 某药物与蛋白M牢固结合
C. 某毒素阻断神经递质的释放
D. 某药物抑制神经递质降解酶的活性
5.结合图分析,MAOID改善抑郁症状的原因是:___________________________
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如图所示为某神经元末梢释放递质——去甲肾上腺素(NE)的作用途径。请分析回答问题。
(1)突触小体内靠近前膜处含有大量的突触小泡,突触小泡的形成与细胞内的________(填细胞器名称)有关。突触小体中含有较多的线粒体,其作用是________________________。
(2)NE作用于突触后受体引起突触后神经元的兴奋,这一过程中信号的变化情况是________________。兴奋处的细胞膜的外表面电位为________。当完成一次兴奋传递后,NE立即被分解。某种药物可以阻止NE的分解,这种药物的效应是__________________。
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不同神经元的突触小泡中神经递质的种类不同,作用于突触后膜产生的效应存在差异,如图表示乙酰胆碱、甘氨酸(Gly)、去甲肾上腺素(NE)的作用过程。请回答下列问题。
(1)图1中离子通道甲应是_______(填“K+”或“Na+”)通道。
(2)图2中,当兴奋抵达时,贮存在突触小泡内的甘氨酸(Gly)释放出来,并与分布在__上的Gly受体结合。当Gly与受体结合后,离子通道乙开启,使_______(填"阳”或“阴”)离子内流,导致A处的兴奋不能传至B处。
(3)图3中,去甲肾上腺素(NE)引起突触后神经元的兴奋,这一过程中信号的转化情况是____。当完成一次兴奋传递后,NE立即被分解。某种药物可以阻止NE的分解,这种药物的效应是_____________。
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不同神经元的突触小泡中神经递质的种类不同,作用于突触后膜产生的效应存在差异,如图表示乙酰胆碱、甘氨酸(Gly)、去甲肾上腺素(NE)的作用过程。请回答下列问题。
(1)图1中离子通道甲应是_______(填“K+”或“Na+”)通道。
(2)图2中,当兴奋抵达时,贮存在突触小泡内的甘氨酸(Gly)释放出来,并与分布在__上的Gly受体结合。当Gly与受体结合后,离子通道乙开启,使_______(填"阳”或“阴”)离子内流,导致A处的兴奋不能传至B处。
(3)图3中,去甲肾上腺素(NE)引起突触后神经元的兴奋,这一过程中信号的转化情况是____。当完成一次兴奋传递后,NE立即被分解。某种药物可以阻止NE的分解,这种药物的效应是_____________。
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褪黑激素是哺乳动物和人类的松果体产生的一种内源激素,该激素晚上分泌得多,白天分泌得少,具有调整睡眠的作用。褪黑激素的产生机理是:人在黑暗环境中,有关神经细胞释放较多的去甲肾上腺素(NE)。NE与松果体细胞膜上的受体结合,促进细胞内的有关酶将色氨酸转变为褪黑激素。人的视网膜接受光照以后,产生兴奋,最终抑制NE的分泌。
(1)人的视网膜在反射弧中属于_________,决定兴奋在神经元间单向传递的结构是______________,单向传递的原因是___________________________。
(2)反射是指在_______________的参与下,动物体或人体对内外环境变化做出的_______________。人体中的去甲肾上腺素既是一种激素也是一种__________。
(3)据题分析,褪黑激素对睡眠具有_______(填“促进”或“抑制”)作用,睡前玩手机或者看iPad不利于睡眠,原因是手机和iPad发出的光线___________(填“促进”或“抑制”)褪黑激素合成和分泌,这种对睡眠的调节属于_______________调节。
(4)研究发现,睡眠过度的感觉和醉酒非常相似,称为“睡醉”;睡眠不足也会导致强制起床后有一段不清醒的状态,称为“睡眠惯性”,原因是人体分泌褪黑激素具有昼夜________性,睡眠过度或不足都会影响褪黑激素发挥作用。
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去甲肾上腺素(NA)是一种小分子兴奋性神经递质,其调节过程如图所示。下列相关叙述错误的是
A.①表示突触小泡,其膜的形成可能与高尔基体有关
B.NA通过主动运输释放,②为该过程提供能量
C.③为组织液,其中含有水解神经递质的酶
D.在NA的作用下,④处能形成外负内正的电位
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受体可以存在于突触前膜,也可存在于突触后膜,存在于突触前膜的受体称为突触前受体,存在于突触后膜的受体称为突触后受体,如图所示.请回答下列问题:
(1)神经递质去甲肾上腺素(NE)可以作用于突触后受体,使突触后膜电位变为_______,进而引起血管收缩;NE较多时,还可以作用于突触前受体,抑制NE的继续释放,这种调节机制是_______.
(2)实验室饲养的小鼠因食物中碘元素长期偏少,其血浆中促甲状腺激素的含量会_______,适时补充碘元素并被甲状腺滤泡上皮细胞吸收后,理论上该小鼠体温在此后的一小段时间内与正常小鼠的体温相比_______(填“偏高”或“偏低”或“相同”).
(3)血浆中甲状腺激素偏少时神经纤维上Na+﹣K+运输载体(ATPP酶)的活性降低,神经纤维发生兴奋后,膜内Na+浓度将_______(填“高于”或“低于”)兴奋前静息状态时膜内 Na+浓度.
(4)多吃西瓜有利于排尿,原因是西瓜汁使细胞外液渗透压_______,导致垂体释放的抗利尿激素_______,影响肾小管和集合管对水的重吸收.
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不同神经元的突触小泡中神经递质的种类不同,作用于突触后膜产生的效应存在差异,如图表示乙酰胆碱、甘氨酸(Gly)、去甲肾上腺素(NE)的作用过程。请回答:
(1)图中能够体现出的内环境的构成部分是________;图1中离子通道甲应是________(填“K+”或“Na+”)通道。
(2)图2中,当兴奋抵达时,贮存在突触小泡内的甘氨酸(Gly)释放出来,并与分布在________上的Gly受体结合。当Gly与受体结合后,离子通道乙开启,使________(填“阴”或“阳”)离子内流,导致A处的兴奋不能传至B处。释放到突触间隙的Gly可通过主动运输进入细胞再被利用,图中结构①表示________。
(3)图3中,去甲肾上腺素(NE)作用于突触后膜受体引起突触后神经元的兴奋,这一过程中信号的变化情况是____________。兴奋处的细胞膜的外表面电位为________。当完成一次兴奋传递后,NE立即被分解。某种药物可以阻止NE的分解,这种药物的效应是________________。
(4)NE反过来作用于突触前膜受体,抑制前膜的递质释放。由此可知,图示神经元的突触传递存在着________(填“正”或“负”)反馈调节机制,其意义是调节________的效率。
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