题目内容

20.关于神经细胞产生兴奋的过程,叙述正确的是(  )
A.静息时,膜电位表现为外正内负,这时细胞膜主要对K+有通透性,所以K+会大量内流
B.受到刺激后,由于膜对Na+通透性增加,并且膜外Na+浓度高于膜内,所以Na+会大量内流,直至膜电位反转,成为外负内正
C.静息时膜外Na+浓度明显高于膜内;由于兴奋时大量Na+ 内流,有可能导致膜内Na+浓度反而高于膜外
D.兴奋过的膜会恢复外正内负的电位,从而与正在兴奋的相邻部位产生局部电流,再由局部电流的刺激重新兴奋

分析 1、静息电位及其产生机制:
(1)概念:指细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的电位差.呈外正内负状态.
(2)形成机制是:安静状态时K+就会顺浓度差由细胞内移向细胞外,造成膜内电位变负而膜外电位变正.外正内负的电位差一方面可随K+的外移而增加,另一方面,它又阻碍K+的进一步外移.最后驱使K+外移的浓度差和阻止K+外移的电位差达到相对平衡的状态,这时相对稳定的膜电位称为K+平衡电位,它就是静息电位.
2、动作电位及其产生机制:
(1)概念:是可兴奋细胞受到有效刺激时,其膜电位在静息电位的基础上产生的一次快速而可逆的电位变化过程,包括峰电位和后电位.
(2)形成机制:峰电位的上升支是由大量Na+快速内流形成,其峰值接近Na+平衡电位;峰电位的下降支主要是K+外流形成的.

解答 解:A、静息时,细胞膜主要对K+有通透性,K+会大量外流,A错误;
B、受到刺激后,由于膜对Na+通透性增加,并且膜外Na+浓度高于膜内,所以Na+会大量内流,直至膜电位反转,成为外负内正,B正确;
C、兴奋时大量Na+内流,此时Na+的运输方式为协助扩散,因此膜内Na+浓度始终低于膜外,C错误;
D、兴奋的膜电位为外负内正,从而与未兴奋的相邻部位产生局部电流,再由局部电流的刺激未兴奋部位产生兴奋,D错误.
故选:B.

点评 本题考查细胞膜内外在各种状态下的电位情况、物质跨膜运输方式,要求考生掌握物质跨膜运输方式,掌握静息电位和动作电位产生的机理,能将两者结合答题,属于考纲理解层次的考查.

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