2024年同步学考练高中生物选择性必修1人教版
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三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1. 兴奋剂和毒品等大多是通过__________来起作用的。
2. 兴奋剂原是指能提高__________机能活动的一类药物,如今是运动禁用药物的统称。
3. 兴奋剂具有增强人的__________、提高__________等作用,为了保证公平、公正,运动比赛禁止使用兴奋剂。
毒品是指鸦片、__________、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、__________以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。
【思考交流】兴奋剂和毒品大多是通过突触来起作用的,请以可卡因为例分析滥用兴奋剂和吸食毒品的危害。
1. 兴奋剂和毒品等大多是通过__________来起作用的。
2. 兴奋剂原是指能提高__________机能活动的一类药物,如今是运动禁用药物的统称。
3. 兴奋剂具有增强人的__________、提高__________等作用,为了保证公平、公正,运动比赛禁止使用兴奋剂。
毒品是指鸦片、__________、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、__________以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。
【思考交流】兴奋剂和毒品大多是通过突触来起作用的,请以可卡因为例分析滥用兴奋剂和吸食毒品的危害。
答案:
1.突触
2.中枢神经系统
3.兴奋程度 运动速度
4.海洛因 可卡因
【思考交流】提示 可卡因既是一种兴奋剂,也是一种毒品,它会影响大脑中与愉悦传递有关的神经元,这些神经元利用神经递质——多巴胺来传递愉悦感。在正常情况下,多巴胺发挥作用后会被突触前膜上的转运蛋白从突触间隙回收。吸食可卡因后,可卡因会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就留在突触间隙持续发挥作用,导致突触后膜上的多巴胺受体减少。当可卡因药效失去后,由于多巴胺受体已减少,机体正常的神经活动受到影响,服药者就必须服用可卡因来维持这些神经元的活动,于是形成恶性循环,毒瘾难戒。另外,可卡因能干扰交感神经的作用,导致心脏功能异常,还会抑制免疫系统的功能。吸食可卡因者可产生心理依赖性,长期吸食易产生触幻觉与嗅幻觉。
2.中枢神经系统
3.兴奋程度 运动速度
4.海洛因 可卡因
【思考交流】提示 可卡因既是一种兴奋剂,也是一种毒品,它会影响大脑中与愉悦传递有关的神经元,这些神经元利用神经递质——多巴胺来传递愉悦感。在正常情况下,多巴胺发挥作用后会被突触前膜上的转运蛋白从突触间隙回收。吸食可卡因后,可卡因会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就留在突触间隙持续发挥作用,导致突触后膜上的多巴胺受体减少。当可卡因药效失去后,由于多巴胺受体已减少,机体正常的神经活动受到影响,服药者就必须服用可卡因来维持这些神经元的活动,于是形成恶性循环,毒瘾难戒。另外,可卡因能干扰交感神经的作用,导致心脏功能异常,还会抑制免疫系统的功能。吸食可卡因者可产生心理依赖性,长期吸食易产生触幻觉与嗅幻觉。
下图是神经冲动在神经纤维上产生和传导的模式图,结合图示回答下列问题。

1. 图中①是处于静息电位时的神经细胞膜两侧的电位情况,表现为内负外正,请解释其成因。
2. 图中②表示受刺激部位(箭头处)产生兴奋的过程,此时兴奋部位的膜电位表现为内正外负,请解释其成因。
3. 局部电流是怎样形成的?膜内和膜外的局部电流方向与兴奋传导的方向是否相同?请分析成因。
1. 图中①是处于静息电位时的神经细胞膜两侧的电位情况,表现为内负外正,请解释其成因。
2. 图中②表示受刺激部位(箭头处)产生兴奋的过程,此时兴奋部位的膜电位表现为内正外负,请解释其成因。
3. 局部电流是怎样形成的?膜内和膜外的局部电流方向与兴奋传导的方向是否相同?请分析成因。
答案:
1. 神经纤维处于静息状态时,神经细胞的细胞膜主要对$K^{+}$有通透性,造成$K^{+}$外流,使膜外阳离子浓度高于膜内,故细胞膜两侧的电位表现为内负外正。
2. 受到刺激时,细胞膜对$Na^{+}$的通透性增加,$Na^{+}$内流,这个部位的膜两侧出现暂时性的电位变化,表现为内正外负的兴奋状态。
3. 当神经纤维某一部位受刺激后,膜两侧的电位表现为内正外负,而邻近的未兴奋部位仍然是内负外正。在兴奋部位和未兴奋部位之间由于电位差的存在而发生电荷移动,这样就形成了局部电流。在膜外,电荷由未兴奋部位流向兴奋部位,局部电流的方向与兴奋传导方向相反;在膜内,电荷由兴奋部位流向未兴奋部位,与兴奋传导方向相同。
2. 受到刺激时,细胞膜对$Na^{+}$的通透性增加,$Na^{+}$内流,这个部位的膜两侧出现暂时性的电位变化,表现为内正外负的兴奋状态。
3. 当神经纤维某一部位受刺激后,膜两侧的电位表现为内正外负,而邻近的未兴奋部位仍然是内负外正。在兴奋部位和未兴奋部位之间由于电位差的存在而发生电荷移动,这样就形成了局部电流。在膜外,电荷由未兴奋部位流向兴奋部位,局部电流的方向与兴奋传导方向相反;在膜内,电荷由兴奋部位流向未兴奋部位,与兴奋传导方向相同。
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