题目内容

5.将刚刚离体的枪乌贼粗大神经置于生理盐水中,给予适宜刺激后,膜两侧出现的电位变化如图一所示:

(1)图一中a点表示神经纤维没有受到刺激时的静息电位,此时神经纤维膜主要对K+有通透性.引起b点电位变化的原因是Na+内流.若适当降低该神经元外Na+的浓度,则c点高度降低(填“不变”、“增加”或“降低”).
(2)取出枪乌贼的粗大神经纤维,进行如图二所示的实验:将电位计的两个微型电极A、B分别置于神经纤维膜外,强刺激C处,此时C点产生的电位对应图一中的c点.兴奋传至B点过程中,膜内电流方向是从右往左.兴奋传导过程中,电位计指针的偏转情况是相反.

分析 分析图一:图甲中,a点表示静息电位;b点膜两侧的电位差为0mV,此时Na+内流,c表示动作电位,造成膜两侧的电位表现为内正外负.
分析图二,静息时,神经细胞膜外为正电位,膜内为负电位.C处给以一个强刺激产生兴奋后,兴奋先到达B点,在电流计B侧膜外出现负电位,而A侧仍然为正电位,所以会出现第一次偏转(向右);兴奋传导到A点时,B点的电位恢复为正电位,A点的为负电位,会出现第二次偏转(向左),因此电流计指针发生两次方向相反的偏转.

解答 解:(1)神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,Na+内流,其膜电位变为外负内正.甲图a表示神经纤维没有受到刺激时的静息电位,由于神经纤维膜主要对K+有通透性,造成该离子外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负.受刺激时,神经纤维膜对Na+的通透性增加,Na+内流,其膜电位变为外负内正,产生动作电位.若适当降低该神经元外Na+的浓度,内流数量减少,则c点高度降低.
(2)将电位计的两个微型电极A、B分别置于神经纤维膜外,强刺激C处,此时C点产生动作电位,对应图一中的 c  点.兴奋传至B点过程中,B点膜内成正电位,膜内电流方向是从右往左.静息时,神经细胞膜外为正电位,膜内为负电位.C处给以一个强刺激产生兴奋后,兴奋先到达B点,在电流计B侧膜外出现负电位,而A侧仍然为正电位,所以会出现第一次偏转(向右);兴奋传导到A点时,B点的电位恢复为正电位,A点的为负电位,会出现第二次偏转(向左),因此电流计指针发生两次方向相反的偏转.
故答案为:
(1)静息     K+     Na+内流     降低
(2)c     从右往左     相反

点评 本题考查神经细胞膜电位变化和神经兴奋传导的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力.

练习册系列答案
相关题目
17.研究者发现,将玉米的PEPC基因导入水稻后,水稻在高光强下的光合速率显著增加.为研究转基因水稻光合速率增加的机理,将水稻叶片放入叶室中进行系列实验.
(1)实验一:研究者调节25W灯泡与叶室之间的距离,测定不同光强下的气孔导度和光合速率,结果如图所示.(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高)

(1)光强低于800μmol/m-2/s-1时,影响转基因水稻光合速率的主要因素是光照强度.在大于1000μmol/m-2/s-1光强下,两种水稻气孔导度开始下降,转基因水稻的光合速率明显增加,推测光合速率增加的原因不是通过气孔导度增加使进入叶片细胞内的CO2量增加.
(2)实验二:向叶室充入N2以提供无CO2的实验条件,在高光强条件下,测得原种水稻和转基因水稻叶肉细胞间隙的CO2浓度分别稳定到62μmol/m-2/s-1和50μmol/m-2/s-1.此时,两种水稻的净光合速率分别为
0μmol/m-2/s-1和0μmol/m-2/s-1,说明在高光强下转基因水稻叶肉细胞内的线粒体(部位)释放的CO2较多地被固定.
(3)实验三:研磨水稻叶片,获得酶粗提取液,分离得到水稻叶片中的各种酶蛋白,结果显示转基因水稻中PEPC以及CA(与CO2浓缩有关的酶)含量显著增加.结合实验二的结果进行推测,转基因水稻光合速率提高的原因可能是转入PEPC基因引起(促进)CA酶基因的表达,进而使细胞利用低浓度CO2

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网