胰岛β细胞是可兴奋细胞,存在外正内负的静息电位。其细胞外Ca2+浓度约为细胞内的10000倍,细胞内K+浓度约为细胞外的30倍。如图为血糖浓度升高时,胰岛β细胞分泌胰岛素的机制示意图,请回答下列问题:
(1)据图分析可知,葡萄糖通过____________方式进入胰岛β细胞,氧化分解后产生ATP,ATP作为____________,与ATP敏感的K+通道蛋白结合,导致该通道关闭,进而触发Ca2+通道打开,使胰岛e细胞兴奋,此时膜内电位发生的变化为____________。
(2)与胰岛素在调节血糖方面起对抗作用的激素叫做____________,其化学本质为____________,作用的靶细胞主要为____________,可促进该细胞内____________,从而升高血糖。
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胰岛β细胞是可兴奋细胞,存在外正内负的静息电位。其细胞外Ca2+浓度约为细胞内的10000倍,细胞内K+浓度约为细胞外的30倍。如图为血糖浓度升高时,胰岛β细胞分泌胰岛素的机制示意图,请回答下列问题:
(1)据图分析可知,葡萄糖通过____________方式进入胰岛β细胞,氧化分解后产生ATP,ATP作为____________,与ATP敏感的K+通道蛋白结合,导致该通道关闭,进而触发Ca2+通道打开,使胰岛e细胞兴奋,此时膜内电位发生的变化为____________。
(2)与胰岛素在调节血糖方面起对抗作用的激素叫做____________,其化学本质为____________,作用的靶细胞主要为____________,可促进该细胞内____________,从而升高血糖。
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胰岛B细胞是可兴奋细胞,存在外正内负的静息电位。其细胞外Ca2+浓度约为细胞内的10 000倍,细胞内K+浓度约为细胞外的30倍。下图1为血糖浓度升高时,胰岛B细胞分泌胰岛素的机制示意图。请回答下列问题:
(1)据图1分析可知,葡萄糖通过________方式进入胰岛B细胞,氧化分解后产生ATP,ATP作为________,与ATP敏感的K+通道蛋白上的识别位点结合,导致ATP敏感的K+通道关闭,进而触发________。使胰岛B细胞兴奋,此时膜内电位发生的变化为________。
(2)葡萄糖转运载体(GLUT)有多个成员,其中对胰岛素敏感的为GLUT-4,其作用机制如图2所示。
①GLUT1~3几乎分布于全身所有组织细胞,它们的生理功能不受胰岛素的影响,其生理意义在于______________,以保证细胞生命活动的基本能量需要。
②据图2分析,当胰岛素与蛋白M结合后,经过细胞内信号传递,引起________的融合,从而提高了细胞对葡萄糖的转运能力。胰岛素促进细胞内葡萄糖去向中的①和②指的是________________________、________________________。
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胰岛B细胞内K +浓度为细胞外的28倍,细胞外Ca2+浓度为细胞内的15000倍,与神经细胞一样,都存在外正内负的静息电位。当血糖浓度增加时,葡萄糖进入胰岛B细胞引起一系列生理反应,如下图所示。细胞内ATP浓度增加,导致ATP敏感的钾离子通道关闭,K+外流受阻,进而触发Ca2+大量内流,最终导致胰岛素分泌。请回答下列问题:
(1)据图分析可知,葡萄糖通过_____________方式进入胰岛B细胞,氧化分解后产生ATP。当ATP升高引起ATP敏感的K+通道关闭,此时静息电位的绝对值_____________(填“增大”、“减小”或“不变”);此时触发了 Ca2+大量内流,使胰岛B细胞产生兴奋,进而_____________(填“促进”或“抑制”)胰岛素的释放,该过程中细胞膜内侧的电位变化情况为_____________。
(2)胰岛B细胞中具有生物学活性的胰岛素存在于由_____________形成的小泡中。机体胰岛素浓度升高会引起靶细胞膜上的葡萄糖转运载体的数量增多,其意义是促进靶细胞_____________,从而降低血糖浓度。
(3)如果将正常胰岛B细胞分别接种于含有5.6mmo1/L葡萄糖(低糖组)和16. 7mmo1/L 葡萄糖(高糖组)的培养液中,培养一段时间后分别检测两组培养液中胰岛素的含量,发现高糖组释放胰岛素多,此结果说明_____________。
(4)胰岛分泌的与胰岛素在调节血糖方面起拮抗作用的激素叫做_____________,其作用为_________,从而升高血糖。
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以下关于兴奋在神经纤维上的产生与传导内容,正确的叙述是
A. 处于静息电位时,细胞膜两侧电位差为外负内正
B. 受到刺激时,细胞膜外的钠离子内流,使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外
C. 神经冲动会沿着神经纤维向两侧传导,并向两侧的神经元继续传导下去
D. 突触前膜是指神经元轴突末梢处的细胞膜,它与突触后膜直接接触,传递兴奋
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下列有关兴奋在反射弧中传导过程中的描述,正确的是( )
A.静息状态时神经元的细胞膜内外没有离子进出
B.内环境Na+浓度增大则神经元的静息电位减小
C.突触后神经元兴奋时Na+被动运输到突触后膜内
D.神经元释放的乙酰胆碱需经血液运输而发挥作用
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下列关于神经调节的叙述正确的是( )
A. 人体内兴奋在一个神经元上可以进行双向传导
B. 兴奋可在树突→细胞体→树突→突触间传递
C. 增大离体神经元外Na+的浓度可增大静息电位
D. 刺激传出神经或感受器可使效应器产生相同的反应
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生物体内的无机离子由高浓度向低浓度跨膜运输时一般属于协助扩散,而由低浓度向高浓度跨膜运输时,属于主动运输。当神经细胞受到刺激产生兴奋时Na+的流动方式和恢复静息电位是K+的运输方式分别是( )
A.主动运输、主动运输 B.主动运输、协助扩散
C.协助扩散、主动运输 D.协助扩散、协助扩散
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生物体内的无机离子由高浓度向低浓度跨膜运输时一般属于协助扩散,而由低浓度向高浓度跨膜运输时,属于主动运输.当神经细胞受到刺激产生兴奋时Na+的流动方式和恢复静息电位是K+的运输方式分别是( )
A.主动运输、主动运输 B.主动运输、协助扩散
C.协助扩散、主动运输 D.协助扩散、协助扩散
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下列不属于主动运输的是
A.静息电位的产生 B.细胞膜两侧离子的不均匀分布
C.葡萄糖进入小肠上皮细胞 D.兴奋后细胞内外离子浓度的恢复
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科学家发现,当神经元兴奋时神经细胞上的Ca2+通道开放,Ca2+进入细胞内引起细胞内Ca2+浓度升高。囊泡上的突触结合蛋白是游离Ca2+的受体,Ca2+和突触结合蛋白结合后,使囊泡融合蛋白与突触前膜上某种物质结合形成稳定的结构,这样囊泡和突触前膜融合,使神经递质释放到突触间隙(如图所示)。下列有关叙述正确的是( )
A.乙酰胆碱与突触后膜受体的结合过程主要由①提供能
B.Ca2+进入细胞内有利于囊泡结合蛋白与突触前膜融合,从而释放神经递质
C.②兴奋时,膜外电位由负电位变为正电位,并将电信号转化为化学信号
D.若突触前膜上的Ca2+通道被抑制,刺激突触前神经元,会使③的膜电位发生变化。
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