高考生物创新大一轮苏教讲义第八单元生物个体的稳态第25讲含答案

第25讲个体生命活动的神经调节[最新考纲]1.人体神经调节的结构基础和调节过程(Ⅱ)。2.神经冲动的产生、传导和传递(Ⅱ)。3.人脑的高级功能(Ⅰ)。考点一兴奋的传导与传递(5年4考)1.兴奋在神经纤维上的传导(1)传导形式:电信号,也称神经冲动、局部电流。(2)传导过程(3)传导特点:双向传导,即图中a←b→c。(4)兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流方向的关系(如图)①在膜外,局部电流方向与兴奋传导方向相反。②在膜内,局部电流方向与兴奋传导方向相同。2.兴奋在神经元之间的传递(1)突触结构与类型①结构:由突触前膜、突触间隙和突触后膜组成。②主要类型(2)突触处兴奋传递过程(3)兴奋在突触处的传递特点:单向。原因如下:①递质存在:神经递质只存在于突触小体内的突触小泡中。②递质释放:神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。1.巧记神经递质“一·二·二”2.兴奋在神经纤维上的传导与在神经元间的传递的比较比较项目兴奋在神经纤维上的传导兴奋在神经元间的传递结构基础神经元(神经纤维)突触信号形式(或变化)电信号电信号→化学信号→电信号速度快慢方向可以双向单向传递1.反射的发生不仅需要完整的反射弧,还需要适宜的刺激。如图所示将刺激强度逐渐增加(S1~S8),一个神经细胞细胞膜电位的变化规律:图中显示:①刺激要达到一定的强度才能诱导神经细胞产生动作电位;②刺激强度达到S5以后,随刺激强度增加动作电位基本不变。2.动作电位产生过程中膜电位变化曲线分析A点:静息电位,K+通道开放使K+外流;B点:零电位,动作电位形成过程中,Na+通道开放使Na+内流;BC段:动作电位,Na+通道继续开放;CD段:静息电位恢复,K+通道开放使K+外流;DE段:静息电位。Na+-K+泵活动加强,排Na+吸K+,膜内外离子分布恢复到静息水平。特别提醒K+外流和Na+内流的过程是顺浓度梯度的被动运输(协助扩散)的过程,不消耗能量;Na+-K+泵的活动是主动运输的过程,需要消耗能量。3.动作电位传导过程中膜电位变化曲线分析(1)据图可知,兴奋传导的方向是由左向右。(2)曲线图的横坐标是离刺激点的距离,不是刺激后的时间。(3)图中①~③正恢复静息电位,K+通道开放使K+外流至平衡;③~⑤正形成动作电位,Na+通道开放,使Na+内流。教材高考1.真题重组判断正误(1)给实验小鼠注射一定量的乙酰胆碱,使小鼠骨骼肌活动减弱(2017·全国卷Ⅰ,4B)(×)(2)突触小泡中的神经递质释放到突触间隙的过程属于胞吐(2015·全国卷Ⅱ,3D)(√)(3)当人看到酸梅时唾液分泌会大量增加,这一过程中有“电—化学—电信号的转化”(2012·全国卷Ⅰ,4D)(√)(4)膝跳反射活动中需要神经递质参与兴奋的传递(2012·全国大纲卷,1D)(√)(5)神经递质在突触间隙中的移动消耗ATP(2016·全国卷Ⅰ,4B)(×)以上内容源自苏教必修3P27~P30,考查角度侧重兴奋的产生和传导的机制。2.(必修3P37技能增进题改编)下图依次表示蛙坐骨神经受到刺激后的电位变化过程,请思考:(1)三幅图中可表示甲电极兴奋,乙电极不兴奋的及乙电极兴奋,甲电极不兴奋的依次为________、________。(2)若从电极乙的右侧施予适宜刺激,则电流计指针偏转状况应依次用哪些序号排序?_________________________________________________________________。提示(1)③②(2)①②①③①静息电位和动作电位的特点及成因分析1.(2015·经典高考)血液中K+浓度急性降低到一定程度会导致膝跳反射减弱,下列解释合理的是()A.伸肌细胞膜的动作电位不能传播到肌纤维内部B.传出神经元在动作电位形成时膜对K+的通透性增大C.兴奋在传入神经元传导过程中逐渐减弱D.可兴奋细胞静息膜电位的绝对值增大解析静息电位的产生主要是K+的外流所致,血液中K+浓度急性降低,使神经细胞外K+浓度下降,K+外流增多,静息电位绝对值增大,当受刺激时,就可能导致Na+内流不足以引起内负外正电位的逆转或动作电位值偏小的情况发生,D正确。答案D2.(2018·江西金太阳全国第三次大联考,22)下图为有髓神经纤维的局部,被髓鞘细胞包裹的轴突区域(b、d)钠、钾离子不能进出细胞,裸露的轴突区域(a、c、e)钠、钾离子进出不受影响。下列叙述正确的是()A.c区域处...

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