图甲是青蛙离体的神经—肌肉标本示意图,图中各点距离:AB+BC=CD。乙是突触放大模式图。据图分析,下列说法正确的是( )
A.刺激C处,A、D点可同时检测到膜电位变化
B.刺激D处,肌肉和F内的线粒体活动均明显增强
C.③的内容物释放到②中主要借助生物膜的流动性
D.兴奋从E到F,发生“电信号→化学信号→电信号”的转变
刺激神经纤维的某一部分产生兴奋,膜内外产生局部电流流动方向是
A.膜外由未兴奋部位流向兴奋部位,膜内与膜外相同 |
B.膜外由未兴奋部位流向兴奋部位,膜内与膜外相反 |
C.膜外由兴奋部位流向未兴奋部位,膜内与膜外相反 |
D.膜外由兴奋部位流向未兴奋部位,膜内与膜外相同 |
下列关于兴奋传导的叙述,正确的是
A.神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导的方向一致 |
B.神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位 |
C.突触小体完成“化学信号—电信号”的转变 |
D.神经递质作用于突触后膜,使突触后膜产生兴奋 |
下丘脑在人体的稳态中具有重要的调节作用,下列相关叙述错误的是 ( )
A.下丘脑中的渗透压感受器能感受细胞内液渗透压的变化,因而能够调节水和无机盐的平衡 |
B.当血糖含量降低时,下丘脑的某一区域通过有关神经的作用,使肾上腺和胰岛A细胞分别分泌肾上腺素和胰高血糖素,从而使血糖浓度升高 |
C.当血糖含量升高时,下丘脑的另一区域通过有关神经的作用,使胰岛B细胞分泌胰岛素,从而使血糖浓度降低 |
D.如果破坏下丘脑,动物就不再具有维持体温恒定的能力,这说明体温调节中枢在下丘脑 |
下列关于兴奋沿神经纤维向前传导的叙述中,正确的是
A.膜内电流由非兴奋部位流向兴奋部位 |
B.膜外电流由兴奋部位流向非兴奋部位 |
C.神经纤维在未受到刺激时,膜内为负电荷 |
D.兴奋在细胞间的传导方向是树突→另一个神经元的轴突和细胞体 |
下列实例能够说明神经系统中的高级中枢对低级中枢有控制作用的是
A.针刺指尖引起缩手反射 |
B.短期记忆的多次重复可形成长期记忆 |
C.大脑皮层语言H区损伤,导致人不能听懂别人讲话 |
D.意识丧失的病人能排尿但不能控制,意识恢复后可控制 |
重症肌无力是由于正常机体在受到某种抗原感染后,产生的抗体破坏了神经—肌肉突触后膜的受体蛋白而引起的一种自身免疫病,下列相关叙述错误的是( )
A.受刺激后,患者的神经—肌肉突触前膜能分泌神经递质 |
B.受刺激后,患者的神经—肌肉突触后膜难以产生动作电位 |
C.适当注射药物抑制抗体产生,可以缓解重症肌无力的症状 |
D.受刺激后,神经—肌肉突触前膜完成了化学信号→电信号的转变 |
下列是有关神经调节的叙述,错误的是
A.神经递质经胞吐作用由突触前膜释放,进入突触间隙 |
B.神经细胞兴奋部位膜内侧阳离子的浓度低于外侧 |
C.神经递质与受体结合后,突触后膜的电位不一定是外负内正 |
D.脑中的高级中枢可以调控脊髓中的低级中枢 |
下列有关动物生命活动调节的叙述,错误的是( )
A.兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导 |
B.刺激反射弧中的传出神经引起肌肉收缩属于反射 |
C.垂体可作为甲状腺激素的靶器官 |
D.胰岛素能促进糖原的合成 |
有关人体膝跳反射与“憋尿”行为的说法,错误的是
A.两种行为的反射弧都包括五个基本结构组成部分 |
B.相应活动的完成都离不开适宜刺激和反射弧的完整 |
C.两种活动的过程中都有电信号和化学信号的相互转化 |
D.两种活动的神经中枢都在脊髓,也都受大脑皮层控制 |
如图表示神经元联系的一种形式,与此相关的表述,正确的是
A.刺激a处,会导致b处连续兴奋或抑制,c处也发生电位变化 |
B.刺激b处,不会引起a和c处发生电位变化 |
C.刺激c处,a和b处都会产生兴奋 |
D.刺激a处,b、c同时产生兴奋或抑制 |
图甲表示动作电位在神经纤维上向右传导的示意图。下列叙述正确的是( )
A.b接受a传递来的化学信号后一定会产生图甲所示的变化 |
B.④和⑤所处状态是轴突膜上钾离子通道打开,钾离子外流的结果 |
C.a处在兴奋传到后开始合成神经递质,并完成电信号→化学信号的转变 |
D.轴突膜处于②状态时,钾离子通道关闭,钠离子通道开始大量开放 |