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      题型:单选题   难度值:1 [0]  知识点:第3节 神经冲动的产生和传.. 
    【试题】

    141

    当快速牵拉骨骼肌时,会在d处记录到电位变化过程。据图判断下列相关叙述,错误的是(  )
     YAWEN OFFICE
    A.感受器位于骨骼肌中
    B.d处位于传出神经上
    C.从a到d构成一个完整的反射弧
    D.牵拉骨骼肌时,c处可检测到神经递质

     【第 6994 题】 【题型】:单选题 【章节】:第3节 神经冲动的产生和传导  
    【特大】 【较大】 【适中】 【较小】 【特小】 【显示答案】  【关闭答案】    ﹤﹤上题    下题﹥﹥      CLOSE  

     

    当快速牵拉骨骼肌时,会在d处记录到电位变化过程。据图判断下列相关叙述,错误的是(  )
     YAWEN OFFICE
    A.感受器位于骨骼肌中
    B.d处位于传出神经上
    C.从a到d构成一个完整的反射弧
    D.牵拉骨骼肌时,c处可检测到神经递质

     
      题型:单选题   难度值:1 [0]  知识点:第3节 神经冲动的产生和传.. 
    【试题】

    142

    给狗喂食会引起唾液分泌,但铃声刺激不会。若每次在铃声后即给狗喂食,这样多次结合后,狗一听到铃声就会分泌唾液。下列叙述正确的是(  )
    A.大脑皮层没有参与铃声刺激引起唾液分泌的过程
    B.食物引起味觉和铃声引起唾液分泌属于不同的反射
    C.铃声和喂食反复结合可促进相关的神经元之间形成新的联系
    D.铃声引起唾液分泌的反射弧和食物引起唾液分泌的反射弧相同

     【第 6993 题】 【题型】:单选题 【章节】:第3节 神经冲动的产生和传导  
    【特大】 【较大】 【适中】 【较小】 【特小】 【显示答案】  【关闭答案】    ﹤﹤上题    下题﹥﹥      CLOSE  

     

    给狗喂食会引起唾液分泌,但铃声刺激不会。若每次在铃声后即给狗喂食,这样多次结合后,狗一听到铃声就会分泌唾液。下列叙述正确的是(  )
    A.大脑皮层没有参与铃声刺激引起唾液分泌的过程
    B.食物引起味觉和铃声引起唾液分泌属于不同的反射
    C.铃声和喂食反复结合可促进相关的神经元之间形成新的联系
    D.铃声引起唾液分泌的反射弧和食物引起唾液分泌的反射弧相同

     
      题型:单选题   难度值:2 [0]  知识点:第3节 神经冲动的产生和传.. 
    【试题】

    143

    多巴胺是脑内分泌的一种神经递质,主要负责大脑的情欲、感觉、兴奋及开心的信息传递,也与上瘾有关。目前可卡因是最强的天然中枢兴奋剂,吸毒者把可卡因称作“快乐客”。如图为毒品可卡因对人脑部突触间神经冲动的传递干扰示意图,下列说法错误的是
    YAWEN OFFICE 
    A.当多巴胺与受体结合,使突触后膜兴奋,此时膜内是正电位
    B.“瘾君子”吸食毒品后,表现出健谈现象与吸食者大脑皮层言语中枢H区兴奋性过高有关
    C.吸毒“瘾君子”未吸食毒品时,精神萎靡,四肢无力,体内的甲状腺激素和肾上腺素含量减少
    D.由图可知,可卡因的作用机理是与多巴胺转运体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜,导致突触间隙中多巴胺含量增多,从而增强并延长多巴胺对脑的刺激,产生“快感”

     【第 6311 题】 【题型】:单选题 【章节】:第3节 神经冲动的产生和传导  
    【特大】 【较大】 【适中】 【较小】 【特小】 【显示答案】  【关闭答案】    ﹤﹤上题    下题﹥﹥      CLOSE  

     

    多巴胺是脑内分泌的一种神经递质,主要负责大脑的情欲、感觉、兴奋及开心的信息传递,也与上瘾有关。目前可卡因是最强的天然中枢兴奋剂,吸毒者把可卡因称作“快乐客”。如图为毒品可卡因对人脑部突触间神经冲动的传递干扰示意图,下列说法错误的是
    YAWEN OFFICE 
    A.当多巴胺与受体结合,使突触后膜兴奋,此时膜内是正电位
    B.“瘾君子”吸食毒品后,表现出健谈现象与吸食者大脑皮层言语中枢H区兴奋性过高有关
    C.吸毒“瘾君子”未吸食毒品时,精神萎靡,四肢无力,体内的甲状腺激素和肾上腺素含量减少
    D.由图可知,可卡因的作用机理是与多巴胺转运体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜,导致突触间隙中多巴胺含量增多,从而增强并延长多巴胺对脑的刺激,产生“快感”

     
      题型:单选题   难度值:2 [0]  知识点:第3节 神经冲动的产生和传.. 
    【试题】

    144

    γ-氨基丁酸和某种局部麻醉药在神经兴奋传递过程中的作用机理如图所示。此种局部麻醉药单独作用时不能通过细胞膜,如与辣椒素同时注射才会发生如图2所示效果。下列分析不正确的是(  )
    YAWEN OFFICE 
    A.从图1中可以判断γ-氨基丁酸是抑制性神经递质
    B.局部麻醉药可以阻止Na内流,达到抑制兴奋传递的效果
    C.辣椒素可以打开细胞膜上的相关通道,使麻醉药通过细胞膜
    D.γ-氨基丁酸与突触后膜上的受体结合以后,会使突触后膜上的静息电位变为动作电位

     【第 6111 题】 【题型】:单选题 【章节】:第3节 神经冲动的产生和传导  
    【特大】 【较大】 【适中】 【较小】 【特小】 【显示答案】  【关闭答案】    ﹤﹤上题    下题﹥﹥      CLOSE  

     

    γ-氨基丁酸和某种局部麻醉药在神经兴奋传递过程中的作用机理如图所示。此种局部麻醉药单独作用时不能通过细胞膜,如与辣椒素同时注射才会发生如图2所示效果。下列分析不正确的是(  )
    YAWEN OFFICE 
    A.从图1中可以判断γ-氨基丁酸是抑制性神经递质
    B.局部麻醉药可以阻止Na内流,达到抑制兴奋传递的效果
    C.辣椒素可以打开细胞膜上的相关通道,使麻醉药通过细胞膜
    D.γ-氨基丁酸与突触后膜上的受体结合以后,会使突触后膜上的静息电位变为动作电位

     
      题型:单选题   难度值:1 [0]  知识点:第3节 神经冲动的产生和传.. 
    【试题】

    145

    下列有关神经兴奋的叙述,正确的是
    A.突触小体可完成“电信号→化学信号”的转变
    B.组织液中Na+ 浓度增大使神经元的静息电位减小
    C.神经细胞释放的乙酰胆碱需经血液运输发挥作用
    D.静息状态时神经元的细胞膜内外没有离子进出

     【第 2855 题】 【题型】:单选题 【章节】:第3节 神经冲动的产生和传导  
    【特大】 【较大】 【适中】 【较小】 【特小】 【显示答案】  【关闭答案】    ﹤﹤上题    下题﹥﹥      CLOSE  

     

    下列有关神经兴奋的叙述,正确的是
    A.突触小体可完成“电信号→化学信号”的转变
    B.组织液中Na+ 浓度增大使神经元的静息电位减小
    C.神经细胞释放的乙酰胆碱需经血液运输发挥作用
    D.静息状态时神经元的细胞膜内外没有离子进出

     
      题型:单选题   难度值:2 [0]  知识点:第3节 神经冲动的产生和传.. 
    【试题】

    146

    下列关于神经调节的叙述,错误的是
     A.树突膜上可能含有神经递质的受体,受体具有识别功能
     B.神经纤维膜内局部电流的方向与兴奋传导方向一致
     C.反射弧中的突触数量越多,反射完成的越快
     D.静息状态时,若神经细胞膜对Na+ 通透性增大,会导致静息电位的绝对值减小

     【第 2845 题】 【题型】:单选题 【章节】:第3节 神经冲动的产生和传导  
    【特大】 【较大】 【适中】 【较小】 【特小】 【显示答案】  【关闭答案】    ﹤﹤上题    下题﹥﹥      CLOSE  

     

    下列关于神经调节的叙述,错误的是
     A.树突膜上可能含有神经递质的受体,受体具有识别功能
     B.神经纤维膜内局部电流的方向与兴奋传导方向一致
     C.反射弧中的突触数量越多,反射完成的越快
     D.静息状态时,若神经细胞膜对Na+ 通透性增大,会导致静息电位的绝对值减小

     
      题型:单选题   难度值:2 [0]  知识点:第3节 神经冲动的产生和传.. 
    【试题】

    147

    下列与神经细胞有关的叙述,错误的是(      )

    A. ATP能在神经元线粒体的内膜上产生       B. 神经递质在突触间隙中的移动消耗ATP

    C. 突触后膜上受蛋白体的合成需要消耗ATP  D. 神经细胞兴奋后恢复为静息状态消耗ATP

     【第 1835 题】 【题型】:单选题 【章节】:第3节 神经冲动的产生和传导  
    【特大】 【较大】 【适中】 【较小】 【特小】 【显示答案】  【关闭答案】    ﹤﹤上题    下题﹥﹥      CLOSE  

     

    下列与神经细胞有关的叙述,错误的是(      )

    A. ATP能在神经元线粒体的内膜上产生       B. 神经递质在突触间隙中的移动消耗ATP

    C. 突触后膜上受蛋白体的合成需要消耗ATP  D. 神经细胞兴奋后恢复为静息状态消耗ATP

     
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