题目内容

如下图所示图1为神经元细胞膜亚显微结构示意图。图2为突触结构示意图。下列有关叙述错误的是

A.若图1表示静息电位时的神经纤维,则I侧电位为正,Ⅱ侧电位为负

B.若图1表示兴奋部位的神经纤维,则膜电位的变化与运输Na+的A有关

C.图2中D一般为糖蛋白,C与D结合后,会引起突触后膜的兴奋或抑制

D.图2中C物质出入细胞的方式为主动运输,并以扩散的形式由E膜向F膜移动

 

【答案】

D

【解析】

试题分析:静息电位为外正内负,而有糖蛋白的一侧为外侧,故A正确;兴奋的产生是由于Na+内流,是通过协助扩散过程实现的,需要载体蛋白协助,故B正确;突触前膜释放的递质与突触后膜上的受体结合,引起后膜兴奋或抑制,故C正确;物质C为神经递质,其排出细胞的方式为胞吐,利用了细胞膜的流动性,故D错误。故选D。

考点:本题考查的神经元细胞膜电位变化、突触结构相关知识,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的能力。

 

练习册系列答案
相关题目

(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。

 

(10分)回答下列与神经调节有关的问题:

(1)上图1为测量神经纤维膜内外电位的装置,图2是测得的膜电位变化。据图分析可知:图1中装置甲测得的电位相当于图2中的      点的电位;图1中装置乙测得的电位相当于图2中的     点的电位,该电位称为      电位,导致这种电位变化的原因主要是     离子大量流向膜内。

(2)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:

①GABA在突触前神经细胞内合成后,贮存在       中,以防止被其他酶破坏。当兴奋抵达神经末梢时,GABA释放,并与位于       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,使负离子(cl-)内流,从而抑制突触后神经细胞动作电位的产生。

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,这是由于药物                                 (2分),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的结构是           ,它的嵌入起到了与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。

 

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