科学家发现,某哺乳动物SCN神经元白天细胞内氯离子浓度高于细胞外,晚上则相反。SCN神经元主要受递质γ-氨基丁酸(GABA)的调节,GABA与受体结合后会引起氯离子通道开放。下列相关叙述正确的是
A. SCN神经纤维上兴奋的传导方向与膜内电流方向相反
B. GABA由突触前膜释放后需要组织液运输才能作用于后膜
C. 晚上GABA使突触后膜氯离子通道开放,氯离子可顺浓度外流
D. SCN神经元细胞生活环境中的氯离子是由血浆和淋巴运输来的
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科学家发现,某哺乳动物SCN神经元白天细胞内氯离子浓度高于细胞外,晚上则相反。SCN神经元主要受递质γ-氨基丁酸(GABA)的调节,GABA与受体结合后会引起氯离子通道开放。下列相关叙述正确的是
A. SCN神经纤维上兴奋的传导方向与膜内电流方向相反
B. GABA由突触前膜释放后需要组织液运输才能作用于后膜
C. 晚上GABA使突触后膜氯离子通道开放,氯离子可顺浓度外流
D. SCN神经元细胞生活环境中的氯离子是由血浆和淋巴运输来的
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大鼠SCN神经元白天胞内氯离子浓度高于胞外,夜晚则相反。SCN神经元主要受递质γ-氨基丁酸(GABA)的调节。GABA与受体结合后会引起氯离子通道开放。由以上信息可以得出的推论是
A. SCN神经元兴奋时膜内电位由正变负
B. GABA是通过主动运输方式由突触前膜释放的
C. 夜晚GABA使突触后膜氯离子通道幵放,氯离子外流
D. 白天GABA提高SCN神经元的兴奋性,夜晚则相反
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大鼠SCN神经元白天胞内氯离子浓度高于胞外,夜晚则相反。SCN神经元主要受递质γ-氨基丁酸(GABA)的调节。GABA与受体结合后会引起氯离子通道开放。由以上信息可以得出的推论是
A. SCN神经元兴奋时膜内电位由正变负
B. GABA是通过主动运输方式由突触前膜释放的
C. 夜晚GABA使突触后膜氯离子通道幵放,氯离子外流
D. 白天GABA提高SCN神经元的兴奋性,夜晚则相反
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大鼠某神经元白天胞内Cl-浓度高于胞外,夜晚则相反。该神经元主要受递质γ-氨基丁酸的调节,γ-氨基丁酸与受体结合后会引起Cl-通道开放,使Cl-顺浓度梯度通过离子通道转移。下列有关叙述错误的是
A. γ-氨基丁酸在神经元之间传递信息
B. γ-氨基丁酸与受体结合后使C1-外流
C. 白天γ-氨基丁酸使该神经元兴奋
D. 夜晚γ-氨基丁酸使该神经元抑制
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科学家发现人体生物钟机理如图所示,在下丘脑SCN细胞中,PER蛋白基因的表达产物为PER蛋白。该蛋白在夜晚不断积累,到了白天又会被分解,其浓度呈周期性变化,变化周期为24h。下列分析正确的是
A.PER蛋白基因仅存在于下丘脑SCN细胞中
B.过程①与②中的碱基配对方式完全相同
C.过程②中核糖体在mRNA上认读的方向是从右向左
D.过程③中PER蛋白抑制细胞核中PER蛋白基因表达体现了正反馈调节机制
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氨基丁酸作为哺乳动物中枢神经系统中广泛分布的神经递质,在控制疼痛方面的作用不容忽视.其作用机理如下图所示。请回答下列有关问题:
(1)氨基丁酸在突触前神经细胞内合成后,可能需要经_______才能与突触小体膜(突触前膜)融合并分泌出去。当兴奋抵达神经末梢时氨基丁酸释放,并与位于图中突触后膜上的____________结合后,通道开启,使氯离子内流,从而抑制突触后神经细胞 ____________(填“静息、电位”或“动作电位”)的产生。
(2)人体注射麻醉剂后,麻醉剂起到了与____ ( 填物质名称)一样的功能,从而可 ____________(填缩短或延长)氯离子通道打开的持续时间,产生麻醉效果。
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氨基丁酸(GABA)是哺乳动物中枢神经系统内广泛存在的一种化学递质,在控制疼痛方面有重要作用。当GABA与突触后膜上的特异性受体结合后,导致大量阴离子内流,从而抑制突触后神经元动作电位的产生,GABA发挥作用后可被氨基丁酸转氨酶降解。下列说法正确的是( )
A.氨基丁酸在突触前膜合成后储存在突触小泡中,以防止被胞内酶分解
B.氨基丁酸作用的机理是使突触后神经元静息电位增大
C.氨基丁酸转氨酶抑制剂可使突触后膜持续兴奋
D.氨基丁酸与特异性受体结合发生在细胞内液中
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GABA(γ-氨基丁酸)作为一种抑制性神经通质,可引起细胞膜电位的变化,从而抑制神经元兴奋。下列有关叙述正确的是
A. 神经元处于静息状态时,没有离子进出细胞膜
B. GABA的释放与高尔基体有关,不消耗能量
C. 突触前膜释放GABA后,经血液循环定向运输至受体细胞
D. GABA作用于受体后,氯离子通道打开,导致氯离子进入神经细胞内
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(10分)Ⅰ.-氨基丁酸(GABA)作为哺乳动物中枢神经系统中广泛分布的神经递质,在控制疼痛方面的作用不容忽视,其作用机理如下图所示。请回答有关问题:
(1)GABA在突触前神经细胞内合成后,贮存在_________内,以防止被胞浆内其它酶系所破坏。当兴奋抵达神经末梢时,GABA释放,并与位于图中_________上的GABA受体结合。该受体是膜上某些离子的通道。当GABA与受体结合后,通道开启,使_________(阴/阳)离子内流,从而抑制突触后神经细胞动作电位的产生。上述过程体现出细胞膜具有选择透过性和_________功能。如果用电生理微电泳方法将GABA离子施加到离体神经细胞旁,可引起相同的生理效应,从而进一步证明GABA是一种_________性的神经递质。
(2)释放的GABA可被体内氨基丁酸转氨酶降解而失活。研究发现癫痫病人体内GABA的量不正常,若将氨基丁酸转氨酶的抑制剂作为药物施用于病人,可缓解病情。这是由于_________,从而可抑制癫痫病人异常兴奋的形成。
(3)图中麻醉剂分子嵌入_________(某结构)中,起到了与GABA一样的功能,从而可_________(缩短/延长)该离子通道打开的时间,产生麻醉效果。
Ⅱ.德国科学家Mellor的学生用蛙的坐骨神经——腓肠肌标本做了一个非常简单的实验(如下图),从而测量出坐骨神经的冲动传导速度。
①从神经元的结构角度来看,坐骨神经属于神经元的________部分。
②刺激1至肌肉发生收缩,测得所需时间为4×10-3秒,刺激2至肌肉发生收缩,测得所需时间为2.5×10-3秒。刺激点离肌肉中心的距离分别为15厘米和l2厘米。坐骨神经冲动的传导速度是________米/秒。
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神经细胞内K+浓度明显高于膜外,而Na+浓度比膜外低。静息时,由于膜主要对K+有通透性,造成K+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内,这是大多数神经细胞产生和维持静息电位的主要原因。受到刺激时,细胞对Na+的通透性增加,Na+内流,使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,表现为内正外负,与相邻部位产生电位差。在此过程中Na+进、出神经细胞的运输方式分别是
A.协助扩散、协助扩散 B.主动运输、主动运输
C.协助扩散、主动运输 D.主动运输、协助扩散
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