科学家发现,甘丙肽(一种神经递质)会影响幼年大鼠蓝斑神经元的兴奋性。甘丙肽会与蓝斑神经元上的GalRl受体结合,促进钾离子外流,从而抑制其产生动作电位。下列叙述正确的是
A. 蓝斑神经纤维上兴奋的传导方向与膜内电流方向相反
B. 甘丙肽可以通过增大静息电位绝对值,抑制幼年大鼠蓝斑神经元的兴奋性
C. 甘丙肽在传递神经冲动时由突触前膜扩散并移动到突触后膜与受体结合
D. 甘丙肽除了能与GalRl受体结合,也能与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,引起突触后膜去极化
高三生物单选题困难题
科学家发现,甘丙肽(一种神经递质)会影响幼年大鼠蓝斑神经元的兴奋性。甘丙肽会与蓝斑神经元上的GalRl受体结合,促进钾离子外流,从而抑制其产生动作电位。下列叙述正确的是
A. 蓝斑神经纤维上兴奋的传导方向与膜内电流方向相反
B. 甘丙肽可以通过增大静息电位绝对值,抑制幼年大鼠蓝斑神经元的兴奋性
C. 甘丙肽在传递神经冲动时由突触前膜扩散并移动到突触后膜与受体结合
D. 甘丙肽除了能与GalRl受体结合,也能与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,引起突触后膜去极化
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研究发现,神经递质A会与蓝斑神经元上的GaIRI受体结合,引起K+通道开放,使K+顺浓度梯度转移,影响幼年大鼠蓝斑神经元的兴奋性。下列叙述不正确的是
A. 神经递质A与蓝斑神经元上的GaIRI受体结合后会使K+外流
B. 离体的蓝斑神经纤维上兴奋的传导方向与膜内电流方向相同
C. 神经递质A可以通过增大静息电位绝对值,抑制幼年大鼠蓝斑神经元的兴奋性
D. 神经递质A还能与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,引起突触后膜兴奋
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科学家发现,在大脑内,兴奋性的信号传递主要是通过突触前膜释放的谷氨酸(神经递质)与突触后膜的谷氨酸受体结合来实现的。因此,谷氨酸受体在神经细胞内合成、转运并恰当地定位到突触后膜对于大脑正常行使功能具有重要的意义。下列相关叙述错误的是
A. 突触前膜释放的谷氨酸以胞吐的形式释放到突触间隙
B. 谷氨酸与其受体的特异性结合体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能
C. 谷氨酸与其受体结合后,可以引起突触后膜的电位由内正外负变为内负外正
D. 谷氨酸与其受体结合后,会引起突触后膜两侧Na+的浓度差缩小
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乙酰胆碱是一种兴奋性递质,狂犬病毒侵入人体后,可以与乙酰胆碱受体结合 (如右图所示)。相关叙述正确的是
A.狂犬病毒入侵神经细胞能促进神经递质的释放
B.狂犬病毒侵入细胞过程与神经冲动传导方向相同
C.狂犬病毒与乙酰胆碱受体结合会导致相应神经元Na+ 内流速度减慢
D.效应 T 细胞可与被狂犬病毒侵染后神经细胞密切接触,导致被侵染的神经细胞坏死
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回答下列动物生命活动调节的有关问题:
Ⅰ.突触前膜释放的神经递质与突触后膜上特异性受体结合,可提高突触后膜对某些离子的通透性,若促进Na+内流,则引起后一个神经元兴奋,若促进Cl-内流,则引起后一个神经元抑制,为探究乙酰胆碱作用于某种神经元后,引起该神经元兴奋还是抑制,生物兴趣小组做了如下实验:
(1)将电表接于B神经元细胞膜内、外两侧,此时电表指针的偏转如图所示,这是因为突触后膜处于______状态,膜两侧的电位表现为______,存在电位差,使电表指针向左偏转。
(2)在突触间隙注入一定量的乙酰胆碱,观察电表指针偏转方向,若电表指针_______,则说明乙酰胆碱引起该神经元兴奋,若电表指针________,则说明乙酰胆碱引起该神经元抑制,在注入乙酰胆碱的同时不能刺激A神经元,原因是_____________。
Ⅱ.近年来,随着盗墓小说的流行,有人“自学成才”,加入盗墓行列,结果在一次盗墓行动中,脚掌被一枚长钉扎入,猛然抬脚,大叫一声“哎呀…”。下图为某反射弧结构示意图,A、E、M、N为反射弧上位点,D为神经与肌肉接头部位,是一种与B、C类似的突触。据图作答。
(1)与盗墓人大叫一声“哎呀,我的天啊”有关的是大脑皮层言语区中的_____区。
(2)若对A施加一强刺激,则细胞膜外表面电位变化是____________;若刺激图1中M点,则A点____(能、不能)发生这种变化,这是由于图中_____(填字母)处只能单向传递兴奋导致。盗墓人服用了某药品,它可以阻止神经递质与受体作用后的分解,因此,服用后,突触后神经元的变化是____________。
(3)由于伤口过深,医生担心盗墓人会得“破伤风”,所以为他注射了破伤风抗毒素血清进行紧急预防或治疗,根据下图所示免疫过程回答。
图中,不能识别抗原的细胞序号及名称是【 】_____________,与物质甲合成、分泌有关的含磷脂的细胞器有___________。
(4)盗墓人感觉痛之前有了抬脚反应,这是因为__________中有调节该活动的低级中枢。医生给盗墓人注射抗毒素血清时,他手脚并未缩回,这说明缩手、缩脚反射可以受___________的调控。
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研究发现某种药物能作用于突触后膜,抑制兴奋在神经元之间的传递,该药物作用的机理不可能是( )
A.破坏与神经递质结合的受体 B.与神经递质竞争性的和受体结合
C.抑制神经元释放神经递质 D.阻断细胞膜上的某些离子通道开放
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组胺是体液中的一种化学物质,组胺的H1受体有些分布在毛细血管壁细胞膜上,与组胺结合后可促进毛细血管通透性增加;有些分布在神经细胞膜上,与组胺结合后会使神经元兴奋,有助于人保持清醒。下列分析错误的是
A.组胺可以作为一种神经递质
B.H1受体抑制剂可能引起人嗜睡
C.同一信号分子会引起多种生理反应
D.组胺减少会引起相应部位组织水肿
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组胺是体液中的一种化学物质,组胺的H1受体有些分布在毛细血管壁细胞膜上,与组胺结合后可促进毛细血管通透性增加;有些分布在神经细胞膜上,与组胺结合后会使神经元兴奋,有助于人保持清醒。下列分析错误的是
A. 组胺可以作为一种神经递质
B. H1受体抑制剂可能引起人嗜睡
C. 同一信号分子会引起多种生理反应
D. 组胺减少会引起相应部位组织水肿
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γ-氨基丁酸和某种局部麻醉药在神经兴奋传递过程中的作用机理如下图所示。下列分析错误的是
A.神经细胞兴奋时,膜外由正电位变为负电位,膜内由负电位变为正电位
B.γ-氨基丁酸与突触后膜的受体结合,促进Cl-内流,抑制突触后膜产生兴奋
C.局部麻醉药和γ-氨基丁酸都属于抑制性神经递质,使突触后膜动作电位差增大
D.局麻药作用于突触后膜的Na+通道,阻碍Na+内流,抑制突触后膜产生兴奋
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研究发现,人感到疲惫的原因是大脑的神经细胞膜表面存在大量的腺苷受体,当神经元兴奋后,会消耗大量ATP产生腺苷,腺苷中的腺嘌呤与腺苷受体结合后,会使人产生疲劳感。回答下列有关问题:
(1)咖啡能够使人减少疲倦进而产生愉悦的心情,这是由于其所含咖啡因的作用。咖啡因的分子结构与腺嘌呤类似,请分析咖啡因能够减少疲倦的原因:______在长期大量服用咖啡因后,细胞会表达出更多的腺苷受体,从而降低咖啡因的功效,此调节机制属于______(选填“正”或“负”)反馈。
(2)除了咖啡因,人体产生的内啡肽能通过使人体产生多巴胺从而产生愉悦的心情。为了验证上述调节,某小组设计了如下实验。小组成员发现,当小鼠产生愉悦心情时会钟情地玩耍某一玩具,可以通过小鼠玩耍玩具的时间(T)来判断小鼠的愉悦程度。
实验材料:健康雄性小鼠若干、生理盐水、生理盐水配制的内啡肽制剂蒸馏水等。
具体步骤:
①选取_____ ,平均分成两组,并标注实验组A和对照组B,A组处理:______,B组处理:______;
②处理后,统计小鼠玩耍玩具的时间TA和TB。
③为进一步实验,B组处理:______,接着统计小鼠玩耍玩具的时间TC以形成自身前后对照;
实验如果______(比较TA、TB、TC),则证明内啡肽能使小鼠分泌多巴胺,使之产生愉悦的心情。
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