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【题目】下图表示兴奋在甲、乙两个神经元之间传递的过程,电流表②在D处的测量电极插在膜内,其他测量电极均置于膜表面,C表示物质,E、F是刺激电极。请据图回答下列问题:

(1)若AB=BD,则刺激B处,电流表②发生__次方向____(填“相同”或“相反”)的偏转。刺激F处,电流表②③偏转次数依次为____

(2)若将B处结扎(阻断神经冲动传导),给予E点低于阈值的刺激,F点高于阈值的刺激,电流表①偏转__次;电流表③向左偏转幅度最大时,G处Na+通道将____(填“开放”或“关闭”)。

(3)若C为乙酰胆碱,当C与乙表面的特异性受体结合时,将导致____内流。C除作用于神经细胞的受体外,通常还可以作用于____细胞的受体。

【答案】2 相同 1 2 0 关闭 Na+ 肌肉或腺体

【解析】

兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,速度快;兴奋在神经元之间的传递是化学信号,存在时间上的延搁,速度较慢。兴奋在神经纤维上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的。由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡中,只能由突触前膜释放作用于突触后膜,使下一个神经元产生兴奋或抑制,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单向的。明确知识点,梳理相关的基础知识,分析题图,结合问题的具体提示综合作答。

(1)由于兴奋在突触处的传递速度比在神经纤维上的传导速度慢,若AB=BD,则刺激B处时,兴奋会先传到A处,A处膜电位变为外负内正,而D处膜电位仍为外正内负,由于电流表②在D处的测量电极插在膜内,其他测量电极均置于膜表面,故电流表②的指针会由初始的偏向右方开始向左偏转并指到中央,兴奋传过A点,指针又偏回到右侧,随后兴奋传导到D处,D处膜电位变为外负内正,而A处膜电位已经恢复为外正内负,此时电流表②的指针会由刚才偏向右方的状态开始向左偏转并指到中央,兴奋传过D点,指针又偏回到右侧,故此过程中电流表②发生了两次方向相同的偏转。由于兴奋在神经纤维上可双向传导,在突触处只能由突触前膜传到突触后膜,故刺激F处,兴奋能向左传导到D,但不能传导到A,故电流表②偏转一次,而兴奋向右可以依次传导到电流表③的左右接线处,故电流表③可发生2次偏转。

(2)要发生电位变化,必须要有适宜的刺激,只有阈刺激或阈上刺激才能产生动作电位,并以神经冲动的形式在神经纤维上传导,所以给予E点低于阈值的刺激,不能产生传导到电流表①的神经冲动,故电流表①不偏转。给予F点高于阈值的刺激,产生的兴奋可沿神经纤维双向传导,当兴奋传导到电流表的左侧接线处即G点时,电流表③开始左偏,当电流表③向左偏转幅度最大时,说明G处即将恢复静息电位,即Na+通道关闭,K+通道打开。

(3)乙酰胆碱为兴奋性神经递质,当乙酰胆碱与乙表面的特异性受体结合时,将导致Na+内流,形成外负内正的膜电位。神经递质除可作用于神经细胞的受体外,通常还可以作用于肌肉或腺体细胞膜上的受体。

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组别

处理(Q光强度)

净光合速率

(μmol CO2m-2s-1

相对气孔开度(%)

水分利用效率

A

对照

大气CO2浓度

12

100

1.78

B

干旱

7.5

62

1.81

C

对照

CO2浓度倍增

15

83

3.10

D

干旱

9.5

47

3.25

A. CO2浓度倍增、光强度增加均能使光饱和点增大

B. CO2浓度倍增,黄瓜幼苗可能通过提高水分利用效率来增强抗旱能力

C. 当A组净光合速率为12μmol CO2m-2s-1时,光照强度和CO2浓度制约了净光合作用速率

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【题目】如图为肝细胞膜运输葡萄糖分子的示意图。请回答:

(1)葡萄糖进入肝细胞的运输方式是_____

(2)据图可知,载体的两种状态是蛋白质的_____发生改变的结果。

(3)该载体不能运送氨基酸分子进入肝细胞,体现了载体具有_____性。

(4)已知木糖比葡萄糖的分子质量小,两者都溶于水。在动物消化道中,小肠绒毛吸收大量的葡萄糖,却很难吸收木糖,这个事实说明,细胞膜具有_____。细胞膜具有的这种功能特性,主要与物质跨膜运输的_____方式有关,这种运输方式能够保证细胞按照生命活动的需要控制物质进出细胞。

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2)图1中,淀粉酶先在___________合成,再经[2]___________运输到[1] ___________加工,最后由小泡运到细胞膜外,整个过程均需[3]___________提供能量。

3)图2中,糖类分子可形成图中 [5]___________,或可形成糖脂,这些糖类与细胞相互识别有关。帮助某些离子进入细胞的是___________(填图中序号)。

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B. 形成此多肽时,参与脱水缩合的氨基酸相对分子总量减少了540

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