dnf暗帝buff换装:生物真题考点研究:兴奋产生和传导

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/04/28 16:23:39

【真题1】(2009·山东卷·8)如图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列描述错误的是(C)

 

  A.曲线a代表正常海水中膜电位的变化

  B.两种海水中神经纤维的静息电位相同

  C.低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外

  D.正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内

  解析:本题通过图示的方式显示了钠离子的内流引发了动作电位的原理。未刺激时电位相同,所以两种海水中神经纤维的静息电位相同,B选项正确。在两种海水中,均是膜外的Na+浓度高于膜内,只是在正常海水中,膜外和膜内的Na+浓度差较低Na+海水中的大。所以D正确,C错误。在受到刺激后,由于正常海水中膜外和膜内的Na+浓度差较大,所以钠离子迅速内流引发较大的的动作电位,对应于曲线a,所以曲线a代表正常海水中膜电位的变化,A正确。

从题目中所包含的信息可以看出:在刺激前,在a和b两种海水中神经纤维的静息电位相同。

原因分析:根据Hodgkin与Katz的离子学说和教材对K+和Na+分布状况的叙述:K+(Na+)在维持细胞内(外)渗透压中具有决定作用,两者在细胞膜的分布是不均匀的。细胞静息时,膜对K+通透性大 ,对Na+通透性很小,对 A- (A-表示带负电的蛋白质基团,仅存在于膜内)几乎没有通透性。此时,K+顺浓度差由膜内向膜外流动,每流出一个K+,细胞外便增加一个正电荷,相应的细胞内便产生一个负电荷,随着K+的外流,正负电荷之间产生的电场力会阻止K+的继续外流,当促使K+外流的浓度差力与阻止K+外流的电场力达到平衡时, K+的净移动就会等于零,此时,细胞膜两侧稳定的电位差即为静息电位,也称为K+的平衡电位,由此可见,静息电位实质是K+外流形成的电—化学平衡电位,和Na+在细胞外的浓度无关。静息电位主要受细胞内外K+浓度的影响:如细胞外K+浓度增高,K+浓度差减小,向外扩散的动力减弱,K+外流减少,静息电位减小(即膜内外的电位差变小)。如细胞外的K+浓度降低,将引起静息电位增大(即膜内外的电位差变大)。

【真题2】 (2009·江苏卷·2)下列有关神经兴奋的叙述,正确的是 (D)

  A.静息状态时神经元的细胞膜内外没有离子进出

  B.组织液中Na+浓度增大,则神经元的静息电位减小

  C.突触间隙中的神经递质经主动运输穿过突触后膜而传递兴奋

  D.神经纤维接受刺激产生的兴奋以电信号的形式传导

  【真题3】 (2009·宁夏卷·5)下列关于神经兴奋的叙述,错误的是(C)

  A.兴奋部位细胞膜两侧的电位表现为膜内为正、膜外为负

  B.神经细胞兴奋时细胞膜对Na+通透性增大

  C.兴奋在反射弧中以神经冲动的方式双向传递

  D.细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是神经纤维兴奋传导的基础

  【真题4】(2009o安徽卷o30Ⅰ)离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动。如图表示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。请回答:

 

  (1)图中a线段表示     电位;b点膜两侧的电位差为       ,此时Na+      (内、外)流。

  (2)神经冲动在离体神经纤维上以局部电流的方式双向传导,但在动物体内,神经冲动的传导方向是单向的,总是由胞体传向          

  (3)神经冲动在突触的传递受很多药物的影响。某药物能阻断突触传递,如果它对神经递质的合成、释放和降解(或再摄取)等都没有影响,那么导致神经冲动不能传递的原因可能是该药物影响了神经递质与                      的结合。

  答案:(1)静息    0mv    内  (2)轴突末梢  (3)突触后膜上的特异性受体

  研究步骤:

  Sept 1 --  探究命题新思路

  真题1命题立意新颖,命题者一改原来结构模式图或电位计示意图的模式,将神经纤维某部位受刺激后电位的变化设置到新情境中,综合考查考生的识图、析图能力(属于理解能力)、获取信息的能力及综合运用的能力。解答此类试题的关键在于正确地完成"图→文"转化,弄清图中几个关键地方的含义。

  Sept 2 -- 课本知识探源

  若想正确解答此类问题,必须弄清楚教材上的两点知识:一是教材中有关兴奋的产生与传导的内容,当神经纤维处于静息状态时,电位的情况是膜外正电位、膜内负电位;当神经纤维某一部位受刺激产生兴奋时,电位的变化情况是膜外正电位变为负电位,膜内负电位变为正电位。二是教材中关于K+和Na+分布状况的叙述:Na+(K+)在维持细胞外(内)渗透压中具有重要作用。综合这两个信息可知:膜外正电位的维持与膜外较高浓度的Na+有关;动作电位的形成与Na+内流有关。

  Sept 3 -- 发散思维,知识链接

  要注意载体蛋白和受体蛋白的区别和联系:二者都属于蛋白质,都具有特异性,都能被相应的物质识别并特异性结合,这是它们的共同点;不同点主要在于载体蛋白用于物质的运输(如K+或Na+的载体),而受体蛋白用于细胞间信息的传递。更多精彩,请看试题调研《高考真题360°全解密》。