成都四七九校考深度教研 · 10月第一次阶段性测试特供

10月月考复习包 · 生物

考试范围:第1章 内环境与稳态(全章) + 第2章 神经调节(第1~2节)
教材版本:人教版2019选择性必修1 | 目标难度:石室 / 七中 / 树德(重微观辨析、电生理曲线与实验探究)
知识点总结 易错清单(避坑雷达) 经典例题+全真解析 可交互自测模式
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1. 内环境分区与转化 2. 渗透压与水肿模型 3. 自主神经双重支配 4. 动作电位曲线与离子流 5. 局部电流与传导方向 6. 突触机理与EPSP/IPSP 7. 电流计指针偏转模型 二、易错清单 三、经典例题

一、知识点总结(四七九核心模型与机理图解)

1. 体液分区与内环境组分精确判定(第1章)

人体体液占体重的 60% 左右,分为细胞内液(约 2/3)与细胞外液(约 1/3,即内环境)。四七九选择题第一题常考“哪些物质属于内环境,哪些不属于”。

成分分类 属于内环境的物质(白名单) 不属于内环境的物质(黑名单 · 四七九高频陷阱)
营养与代谢物 葡萄糖、氨基酸、核苷酸、甘油、脂肪酸、无机盐、维生素、尿素、尿酸、CO2。 细胞内物质:血红蛋白、呼吸酶、RNA聚合酶、解旋酶、肌动蛋白、转氨酶(转氨酶出现在血浆提示肝细胞受损破裂)。
调控与免疫分子 激素、抗体、淋巴因子/细胞因子、神经递质(释放到突触间隙组织液中)。 外界环境/消化液:唾液淀粉酶、胃蛋白酶、胰蛋白酶、汗液、尿液、泪液(与外界相通的管道腔内液体均非内环境)。
血浆特殊蛋白 血浆白蛋白、球蛋白(抗体)、纤维蛋白原(凝血相关)。 未吸收食物成分:淀粉、纤维素、麦芽糖等大分子未水解产物。
三液转化拓扑回路(必考箭头方向):
• 血浆 ⇄ 组织液:通过毛细血管壁双向扩散(除大分子血浆蛋白外,水及小分子自由通透)。
• 组织液 ➔ 淋巴液:单向透入毛细淋巴管(毛细淋巴管为盲端,单向瓣膜结构只进不出)。
• 淋巴液 ➔ 血浆:淋巴管汇总至左右锁骨下静脉,单向汇入血浆。

2. 渗透压平衡、酸碱缓冲对与组织水肿 5 大成因模型

血浆渗透压由晶体渗透压(无机盐,主要为 Na+、Cl-,维持细胞内外水平衡)和胶体渗透压(血浆白蛋白,维持血管内外水分动态平衡)共同决定。

组织水肿诱因 病理生理发生机制 临床实例与四七九考查切入点
营养不良 长期蛋白质摄入不足 ➔ 血浆蛋白合成减少 ➔ 血浆胶体渗透压下降 ➔ 水分滞留组织间隙。 重度饥饿、节食引起的消瘦型全身水肿。
过敏反应 致敏原刺激产生组胺 ➔ 毛细血管壁通透性增大 ➔ 血浆蛋白渗出至组织液 ➔ 组织液胶体渗透压升高。 花粉、海鲜过敏引起的荨麻疹、局部红肿。
肾小球肾炎 肾小球滤过膜受损 ➔ 蛋白尿产生 ➔ 血浆蛋白大量流失 ➔ 血浆胶体渗透压急剧下降。 肾病综合征、早晨眼睑浮肿、下肢水肿。
淋巴回流受阻 淋巴管堵塞或肿瘤压迫 ➔ 组织液中大分子蛋白质无法经淋巴回流 ➔ 组织液渗透压升高吸水。 丝虫病(象皮肿)、乳腺癌淋巴结切除术后患侧手臂肿胀。
组织细胞代谢过旺 组织代谢剧烈 ➔ 代谢废物及乳酸堆积于组织液 ➔ 组织液溶质微粒增多导致渗透压上升。 剧烈运动后肌肉酸痛充血、局部肿胀。
内环境 pH 缓冲机制(7.35~7.45):
剧烈运动产生大量乳酸:HLac + NaHCO3 → NaLac + H2CO3,H2CO3 → H2O + CO2↑(由呼吸系统排出);
摄入碱性食物如 Na2CO3:Na2CO3 + H2CO3 → 2NaHCO3(由泌尿系统排出多余碳酸氢盐)。

3. 神经调节的结构基础与自主神经系统的双重支配(第2章第1节)

外周神经系统包括脑神经(12对)与脊神经(31对),在功能上分为传入神经(感觉)和传出神经(运动)。支配内脏器官的传出神经为自主神经系统(植物性神经),不受意识直接支配。

器官 / 反应状态 交感神经(“应激、战斗或逃跑”) 副交感神经(“休整、安详与消化”)
瞳孔 散大(增加视野通光量) 缩小
心脏 / 循环 心跳加快、心肌收缩力增强、血压升高 心跳减慢、心输出量减少、血压平稳
支气管 支气管舒张(增加肺换气量,满足供氧) 支气管收缩
胃肠蠕动与消化腺 抑制胃肠蠕动,抑制消化液分泌 促进胃肠蠕动,促进消化液分泌
血管与汗腺 大部分皮肤内脏血管收缩,汗腺分泌增加 大多数血管无副交感神经支配

4. 动作电位曲线分段离子流本质模型(四七九核心压轴大题模型)

【成都四七九必考】神经元跨膜电位变化经典曲线(电位值 mV vs 时间 ms) 时间 t (ms) 膜电位 (mV) 0 mV +30 mV (C点) -55 mV (阈电位) -70 mV (静息A点) -85 mV (E点) A (静息) B (去极化) C (动作电位峰值) D (复极化) E (超极化后恢复) Na⁺ 大量内流(协助扩散) K⁺ 大量外流(协助扩散) Na⁺-K⁺泵工作排Na⁺吸K⁺(主动运输)
曲线阶段 膜电位状态 跨膜离子流机制 顺/逆浓度 & 运输方式 影响外界离子浓度的考查
A段(静息状态) 内负外正(约 -70mV) K+通道开放,K+顺浓度梯度外流。 顺浓度梯度,协助扩散。 高外K+:膜内外浓度差变小 ➔ 外流减少 ➔ 静息电位绝对值减小(A点上移,更易兴奋)。
A➔C段(去极化与反极化) 负电位变小 ➔ 0 ➔ 内正外负(峰值约 +30mV) 受到有效刺激达到阈电位后,电压门控Na+通道暴发式开放,Na+瞬时大量内流。 顺浓度梯度,协助扩散。 低外Na+:膜内外Na+浓度差变小 ➔ 内流量减少 ➔ 动作电位峰值(C点)明显下降。
C➔D段(复极化) 内正外负 ➔ 恢复为内负外正 Na+通道失活关闭,电压门控K+通道大量开放,K+快速外流。 顺浓度梯度,协助扩散。 四七九易错点:复极化过程依然是顺浓度的协助扩散,不消耗 ATP!
D➔E➔A段(超极化及离子平衡恢复) 暂时处于轻微超极化后恢复初始离子分布 Na+-K+泵消耗 ATP,每消耗1分子ATP逆浓度泵出3个Na+,泵入2个K+。 逆浓度梯度,主动运输。 加入呼吸抑制剂(阻断ATP合成),细胞内Na+升高,经过多次刺激后动作电位逐渐丧失。

5. 局部电流与兴奋传导方向模型

膜内 vs 膜外电流流动规律(极高频选择题核心):
• 兴奋部位:内正外负;未兴奋部位:内负外正。
• 膜外局部电流方向:未兴奋部位(正电位) ➔ 兴奋部位(负电位),与兴奋传导方向相反!
• 膜内局部电流方向:兴奋部位(正电位) ➔ 未兴奋部位(负电位),与兴奋传导方向相同!
• 传导特性:在离体神经纤维上表现为双向传导;在反射弧内(在体内)由于突触的存在只能单向传导。

6. 突触传递机理与 EPSP / IPSP 兴奋整合模型

突触由突触前膜、突触间隙(内含组织液)和突触后膜构成。突触小泡中储存神经递质。

比较维度 兴奋性突触(产生 EPSP) 抑制性突触(产生 IPSP)
常见神经递质 乙酰胆碱(ACh)、谷氨酸、去甲肾上腺素 γ-氨基丁酸(GABA)、甘氨酸(Gly)
受体结合后的离子通道 开放化学门控 Na+ 通道,促进 Na+ 内流。 开放化学门控 Cl- 通道,促进 Cl- 内流。
突触后膜电位变化 突触后膜去极化,膜内负电位减小,产生兴奋性突触后电位(EPSP),若达阈值则爆发动作电位。 突触后膜超极化(如从 -70mV 变为 -85mV),内负外正程度加剧,产生抑制性突触后电位(IPSP),使后膜更难兴奋。
递质释放方式 均通过胞吐(Exocytosis)释放。特点:依赖 Ca2+ 内流触发、消耗 ATP、体现细胞膜具有流动性。
递质去向 与后膜特异性受体结合后立即被酶解失活(如乙酰胆碱酯酶)或被突触前膜重新摄取,防止后膜持续兴奋或持续抑制。

7. 电生理实验大杀器:电流计指针偏转经典判定模型

电流计指针偏转基本物理原则:
指针偏转方向取决于两电极处电位高低(电流由高电位流向低电位)。电位差 ΔU = UA - UB。若两点电位相同,指针不偏转;若一正一负,指针向负电位电极偏转(或向正电极偏转,取决于电表接线定义,高考统一表述为“偏转一次”或“发生两次相反偏转”)。
接线方式与实验装置 刺激位点 指针偏转现象与时间特征 四七九命题深度解析
双电极均在神经纤维膜外(A、B两点) 刺激点在 A 左侧(刺激点 ➔ A ➔ B) 发生两次方向相反的偏转。 兴奋先传到 A(A点膜外变负,B为正,偏转一次);随后 A 恢复,兴奋传至 B(B点膜外变负,A为正,反向偏转一次)。中间有时间差。
双电极均在膜外,AB 间无突触 刺激点在 AB 正中点 不发生偏转(偏转 0 次)。 兴奋沿纤维双向对称等速传导,同时到达 A 和 B 点,两点膜外电位同时变为负且大小相等,两极间电位差始终为 0。
双电极均在膜外,AB 间包含一个突触 刺激点在 AB 几何正中点(A在前膜,B在后膜) 发生两次方向相反的偏转! 虽然距离相等,但经过突触时存在突触延搁(约0.5ms),兴奋必先到达 A,后到达 B,无法同时抵达,故指针偏转两次!
一个电极在膜外,一个电极插在膜内 静息状态(未受刺激) 指针偏转一次并不复原。 直接测定静息电位(跨膜电位内负外正),两极存在持续约 70mV 的恒定电位差。

二、易错清单(考前避坑雷达 · 点击勾选掌握)

以下 8 个易错点提炼自近 3 年成都四七九高二阶段测试高频扣分点,点击复选框可记录你的自测掌握进度:

陷阱 1:混淆“体液”与“内环境”,乱判体内液体归属
错误认知 认为消化道中的消化液、膀胱中的尿液、呼吸道黏液都属于人体的内环境。
规范正解 凡是与外界环境直接相通的管道腔内液体(如胃液、肠液、胆汁、汗液、泪液、尿液)均属于外界环境,不属于内环境!内环境特指封闭循环的血浆、组织液、淋巴液。
四七九避坑口诀 “管腔相通算体外,红细胞内不算外;水肿组织液变多,血浆白蛋白是外。”
陷阱 2:误以为组织水肿只有营养不良一种成因
错误认知 只要题目提到组织水肿,就只答“血浆蛋白减少,渗透压下降”。
规范正解 组织水肿的根本物理机制是“组织液渗透压相对高于血浆渗透压”。常见原因有五种:①营养不良/蛋白尿导致血浆蛋白减少;②过敏反应导致毛细血管通透性增加;③淋巴回流受阻;④代谢产物在组织液堆积;⑤局部炎症充血。必须根据题干因果链精准作答。
陷阱 3:混淆膜内外局部电流的方向
错误认知 认为局部电流的方向就是兴奋传导的方向。
规范正解 膜内局部电流方向与兴奋传导方向相同(由兴奋部位正电位流向未兴奋部位负电位);膜外局部电流方向与兴奋传导方向相反(由未兴奋部位正电位流向兴奋部位负电位)。题目若未指明膜内或膜外,必须追问或分情况作答。
陷阱 4:外界钾离子浓度对静息电位的影响判断颠倒
错误认知 细胞外液钾离子浓度升高,静息电位绝对值增大(电位更负)。
规范正解 静息电位由 K+ 外流产生。细胞内 K+ 浓度远高于细胞外。当细胞外液 K+ 浓度升高时,细胞内外的 K+ 浓度差减小 ➔ K+ 外流阻力增大,外流量减少 ➔ 静息电位绝对值减小(如从 -70mV 升至 -55mV),神经元更接近阈电位,更容易被激活兴奋!
陷阱 5:误以为刺激强度越大,动作电位的峰值就越高
错误认知 提高电刺激强度,神经元爆发的动作电位峰值随之成比例升高。
规范正解 单个神经纤维上的动作电位遵循“全或无(All-or-none)”定律。只要刺激达到或超过阈值,Na+ 通道全部最大开放,动作电位峰值大小仅由细胞外液 Na+ 浓度决定,而与刺激强度无关(刺激强度只影响动作电位产生的频率)。
陷阱 6:忽略动作电位复极化阶段的跨膜运输类型
错误认知 认为动作电位产生时是协助扩散,恢复静息状态(复极化)时一定是消耗 ATP 的主动运输。
规范正解 复极化阶段(峰值降回负电位)仍然是 K+ 顺浓度外流,属于协助扩散,不消耗 ATP!只有在超极化后恢复离子在膜内外的原始蓄积差时,Na+-K+ 泵的工作才是消耗 ATP 的主动运输。
陷阱 7:误以为抑制性神经递质“不引起突触后膜电位改变”
错误认知 抑制性递质(如 GABA)使突触后膜“保持静息电位不变”。
规范正解 抑制性递质与突触后膜受体结合后,会引发 Cl- 通道开放,Cl- 顺浓度内流,使突触后膜超极化(电位变得更负,产生 IPSP),导致后膜与阈电位的距离拉大,因此突触后神经元受到更强烈的抑制!
陷阱 8:电流计正中点刺激忽略两极间是否有突触
错误认知 只要刺激点在两电极的几何距离正中点,指针就绝对不偏转。
规范正解 只有在同一根没有突触的连续神经纤维上正中点刺激才不偏转。如果两极之间存在一个突触,由于突触延搁(跨突触的化学信号传递速度远低于电信号),兴奋必定先到达前膜侧电极,指针发生两次相反方向偏转!

三、经典例题(对标成都四七九10月阶段考 · 全真真题解析)

例题 1 · 四七九校考实验题 内环境稳态维持与组织水肿病理生理探究
人体内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。请回答下列有关内环境稳态及机体调节的问题:
(1)健康成年人在短时间内摄入较多食盐后,血浆渗透压会轻微升高,刺激下丘脑中的渗透压感受器。此时,细胞内液量与细胞外液量的变化趋势分别是            。
(2)在高原缺氧环境下,人体红细胞内无氧呼吸增强,产生乳酸进入血浆。血浆中的 pH 并不会发生大幅度下降,其关键原因是血浆中存在            缓冲对,该反应生成的物质最终经呼吸系统排出的物质是            。
(3)某人因长期偏食导致严重营养不良,出现下肢水肿。医生为其静脉注射人血白蛋白后,水肿症状迅速缓解。试从渗透压改变的角度,分析其水肿发生及经治疗后缓解的生理学机制:            。
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【标准答案与得分细则】:
(1)(2分)细胞内液量减少(1分),细胞外液量增加(1分)。
【采分逻辑】摄入较多食盐后,Na+主要留在细胞外液,导致细胞外液渗透压高于细胞内液,水分由细胞内流向细胞外(渗透失水)。

(2)(2分)HCO3- / H2CO3(或碳酸氢钠与碳酸,答出对子得1分);CO2(1分)。
【化学机理】HLac + NaHCO3 → NaLac + H2CO3,H2CO3 → H2O + CO2↑。

(3)(4分)
① 水肿成因(2分):长期营养不良导致机体蛋白质摄入不足,血浆蛋白合成减少,血浆胶体渗透压降低,血浆中的水分过度渗出至组织间隙,组织液增多形成水肿(采分点:血浆蛋白减少/胶体渗透压降低、组织液增加)。
② 缓解机制(2分):静脉注射人血白蛋白后,有效提高了血浆胶体渗透压,促使组织间隙多余的水分重新吸收入毛细血管(回流进入血浆),水肿消退(采分点:提高血浆渗透压、水分回流入血)。
⚠️ 四七九扣分严防:切勿只笼统回答“渗透压变化”,必须明确点出“血浆胶体渗透压”或“水分从组织液回流至血浆”等关键采分词。
例题 2 · 成都七中压轴题型 电生理离子流与神经元动作电位曲线突变分析
科研人员将枪乌贼离体巨大神经轴突置于盛有生理盐水(类似于正常细胞外液)的培养槽中,利用微电极测量其跨膜电位变化。图示为给予适宜刺激后记录到的电位变化曲线。

(1)在静息状态下,膜内 K+ 浓度远高于膜外,但此时膜内的 K+ 并不会无限制地外流,原因是            。
(2)若将培养槽中的液体更换为低钠生理盐水(降低细胞外液 Na+ 浓度,其他条件不变),给予相同的刺激,则图中动作电位的峰值(C点)将            (填“上移”、“下移”或“不变”),原因是            。
(3)河豚毒素(TTX)是一种特异性电压门控 Na+ 通道阻断剂;四乙基铵(TEA)是一种特异性 K+ 通道阻断剂。
① 若用适量 TTX 处理轴突后给予有效刺激,轴突            (填“能”或“不能”)产生动作电位。
② 若用适量 TEA 处理轴突后给予有效刺激,则图中动作电位曲线中的            (填“去极化”或“复极化”)过程将受阻,表现为膜电位长时间维持在正值。
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【标准答案与得分细则】:
(1)(2分)随着 K+ 外流,膜外正电荷增加,产生阻止 K+ 继续外流的电场力(外正内负的膜电位差阻碍阳离子外流),当浓度差驱动力与电场阻力平衡时,K+ 净外流为零(采分点:电位差阻碍、电化学平衡)。

(2)(3分)下移(1分);
原因阐述(2分):动作电位的产生是由 Na+ 顺浓度梯度内流引起的。降低细胞外液 Na+ 浓度后,膜内外的 Na+ 浓度差减小,受刺激时 Na+ 内流量减少,因此动作电位的反极化峰值下降(下移)。

(3)(3分)
① 不能(1.5分,因为 TTX 阻断了 Na+ 通道,Na+ 无法内流,无法去极化)。
② 复极化(1.5分,因为 TEA 阻断了 K+ 通道,K+ 无法顺浓度外流,导致复极化无法完成)。
⚠️ 四七九扣分严防:第(2)问不能只写“外液钠少”,必须答出“膜内外 Na+ 浓度梯度减小导致内流量变少”。
例题 3 · 树德/石室月考综合大题 反射弧突触传递机理与微电表指针偏转实验探究
图示为一个包含传入神经元、中间神经元和传出神经元的局部突触反射模型。在神经纤维上有 A、B 两点,两点间距为 L,将电流计的两个微电极分别放置在 A、B 神经纤维的膜外表面。已知突触传递存在约 0.5ms 的突触延搁。

(1)当突触前膜兴奋时,突触小泡与前膜融合释放神经递质。突触小泡与突触前膜的融合体现了生物膜具有            的结构特性。突触间隙中的液体在内环境中属于            。
(2)若 A、B 位于同一连续无突触的神经纤维上,在 A 点左侧给予一适宜电刺激:
① 电流计指针将发生            次方向            的偏转。
② 若在 AB 的几何正中点给予适宜刺激,指针偏转次数为            次。
(3)若 A、B 之间存在一个突触结构(A 处于突触前神经元,B 处于突触后神经元),仍在线段 AB 的几何正中点给予一适宜刺激:
电流计指针将发生            次偏转,简述原因:            。
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【标准答案与得分细则】:
(1)(2分)一定的流动性(1分);组织液(1分)。

(2)(3分)
① 两次(1分);相反(1分)。
② 0(或不偏转,1分)。

(3)(4分)
偏转次数(1分):两次(方向相反)。
原因分析(3分):
虽然刺激点到 A 和 B 的空间距离相等,但兴奋传导至 B 点需跨越突触,突触处存在突触延搁(化学信号传递速度远慢于神经纤维上的电传导)(2分);因此兴奋先传导到达 A 点使电极 A 膜外电位先变负,之后才到达 B 点,两电极不同时产生电位差,故指针发生两次相反方向偏转(1分)。
⚠️ 四七九扣分严防:第(3)问极易因粗心答成“0次”!必须看清题目中“A、B 之间存在突触结构”,一旦有突触,突触延搁打破了距离对称性!