2018超星大脑的奥秘:神经科学导论章节期末答案

更新时间:2024-06-19 14:03:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

人对自我,对他人,对社会的看法是社会学层次的讨论对象,难以用脑这一自然科学研究对象来表现。(具备生命特征的所有动物都有大脑。()

心智、爱心这些人类的高级认知过程都和心脏有关,是心与脑的共同表现形式。() 裂脑人是由于外科手术造成两侧大脑相互独立工作。()

现代科学技术可以用光来控制神经细胞的反应,可以控制特定的大脑核团。() 脑的生物电信号可以被用来解读,从而控制机器。()

特定的大脑核团执行特定的任务,它的病变造成功能丧失,表现的症状是相似的。() 隐藏在内心深处的秘密不告诉别人,也没有方法被人破解。()

人脑中有( )神经元。

()可以无损伤地看到大脑的功能活动。

神经元之间的连接方式一旦建立就不会改变。() 内源信号光学成像检测的是血液中含氧量的变化。() 树突小棘的主要作用是()。 髓鞘起到的主要作用是()。 郎飞节位于树突上。()

神经元的大小形状基本一致。() 电突触具备()特点。

突触是神经元之间进行信息交流的主要位点。() 电突触是人脑中占据主导地位的突触形式。() 离子通道开关主要是由于()。 离子通道是()。

()不能打开离子通道。

离子通道可以让所有离子通过。()

传统的东方人和西方人对家庭和亲人的看法有所不同,它们可以在特定的脑区找到不同的激活方式。()目前的智能机器一定需要人来教会它任务的每一个细节,它自己是没有办法自发学习人没有教过的经验性钠钾泵最重要的意义在于()。

钠钾泵是维持细胞膜内外电势差的重要结构,其中在排出3个钠离子和摄入两个钾离子的过程中都是需要氯离子和钠离子一样,膜外浓度高于膜内浓度,钠离子平衡电位为正,但是氯离子的平衡点位是负值。(神经元的细胞体大小为()。

在化学信号转换成电信号的过程中,神经递质使通道打开,钠离子内流,引起去极化产生动作电位。下列影响静息电位的因素不包括()。

乙酰胆碱与N型受体结合,结构改变使丝氨酸和苏氨酸负电基团暴露在通道中心处,所以该通道能够使合下列离子通道选择性打开时,会引起神经兴奋的是()。

信息传递存在多样性,下列信息中()不属于信息传递多样性的体现。 不同的神经递质作用不同的受体产生的效果不会是()。

神经递质从前膜释放作用于后膜引起电位变化,完成了化学信号到电信号的转换,不同的神经递质和不同()是神经元所不具备的。 化学突触中不包括()。

突触前膜囊泡的释放是由()触发的。 电信号传递的衰减与()无关。

下图哪条曲线反映的是神经传递由细支到粗支传递的衰减变化过程( )。 由于神经树突存在电阻,电信号的传递是不断衰减的。()

信号从细支到粗支的传递过程中,衰减率增大。() 下列说法正确的是()。

从突触前两个分支给予一个单位的刺激,整合到突触后电位表现为()。

影响电信号的总和因素包括兴奋抑制整合,树突分支增和,传递方向的影响,离子通道分布的影响。()电信号由中枢向周围传递的电特性长度表现比由周围向中枢传递的电特性长度要长。() 神经元对于动作电位的编码和传递过程中,()不是我们极力要求的。

动作电位产生之后达到峰值,开始复极化直到恢复到静息电位,其中复极化产生最主要的原因是()。 神经信号的传递是一种模拟信号。()

我们都知道,动作电位的产生是具有全或无的特征,在局部电位信号高于一定数值时,钠通道打开,快速形成静息电位的主要离子机制是()。

在通道关闭之后,由去极化恢复到静息电位的离子机制哪项是错误的?()

神经元接受两个的独立的时间上接近的刺激后,突触后电位是呈现一个非线性的叠加状态。() 关于海马受损的说法正确的是()。 在短时间内进行连续数学心算属于()。 ()的病因是可以形成新生的非陈述性记忆。

长期住院并插有食道管的病人,在康复出院后取下食道管并练习自主吞咽过程属于非陈述性记忆。() 谷氨酸对于任何受体来说都是兴奋性神经递质。() ()与长时记忆无关。

陈述性记忆的长时程增强效应(LTP)不正确的是()。

大脑皮层CA1区锥体细胞中包含两类受体:AMPA受体和NMDA受体,这两种受体都是的通道。() LTP是学习和记忆关系的关键神经机制。() 神经元树突半径变大,衰减率会()。

海兔的缩腮反射是研究习惯化极好的模型,缩腮反射习惯化产生的原因是()。

海兔的缩腮反射可以被5-HT受体、第二信使以及PKA调节,使得该反射反应敏感化。() 程序性记忆包括运动技巧、认知技巧和情景记忆。() 下列说法错误的是()。 以下说法正确的是()。

大脑具有分类学习的能力,这种能力与小脑有较大关联。() 习惯学习和习惯化是相同的概念。() 动作电位的特点不包括()。 以下说法不正确的是()。

知觉学习指的是通过不断的分辨操作,人的知觉辨别能力得到提高。关于知觉学习正确的是()。 关于情景记忆,不正确的说法是()。

对正常人和遗忘症病人同时进行镜像反转英文单词阅读的训练,发现病人的认知技巧明显不如正常测试者HM症患者在海马体功能完全丧失(切除或损毁)后无法形成任何新生记忆。() 有的小朋友,左眼弱视,一般会怎样纠正()。

小动物在幼年生长期内将一只眼遮挡,几天时间内视觉皮层会发生()。 就人来说所谓的视觉发育关键期,大概的来说是在()。

在小动物生长关键期内,将一只眼挡住(即为剥夺眼)培养一段时间后,对应的脑功能区会缩小,将剥夺下面说法正确的是()。

在小鼠关键期内进行过一次单眼剥夺实验,然后又使其恢复;同一只小鼠在关键期之外,再进行一次单眼在超出关键期之外如果有成熟的技术手段将抑制性神经元在特定时间植入损伤脑区,在这些抑制性神经元抑制神经元在关键期对大脑皮层功能可塑性是非常重要的。() 关于不同种类的记忆在脑区中的定位正确的是()。

()与情绪的非陈述性记忆有关。 下列不属与神经计算基元的是()。

突现的生命特征,是神经系统在高级层次上产生认知、情绪、语言、意识的原因。() 在大脑神经智能上存在一种统一的基元,它就是神经元功能柱。() 关于经典条件反射正确的是()。 马赫带的存在的意义是()。 对下图理解正确的是()。

马赫带现象是在黑边相间的条纹图案中,在黑白边界处,白的略显暗淡,黑的显得更亮一些。()

Hebb学说认为神经网络的学习过程最终是发生在神经元之间的突触部位,突触的联结强度随着突触前后神下列猫在运动过程中猫爪停留在空中时间说法正确的是()。 关于节律运动说法不正确的是()。

猫狗的搔抓反射其实就是一个中间神经元通过抑制性中间神经元来抑制另外一个中间神经元,从而使屈肌视觉关键期指在动物发育早期特定时间内,视觉经验变化能引起视觉皮层功能快速的显著变化,当视觉变运动的精细控制受到怎样的调节?()

在间接通路中,在尾核和壳核处刺激,抑制经苍白球外侧, 再到苍白球内侧,再到丘脑复合体,最终表现直接通路在尾核和壳核刺激,经苍白球内侧部,到丘脑复合体,然后传递到大脑皮层,最终表现为兴奋。在实验鼠体内注射神经生长因子,会对皮层可塑性产生怎样的影响?()

在动物发育到超出关键期,即使成熟期也可以通过一定手段改变其皮塑性下列说法错误的是()。 亨廷顿症的临床症状表现为()。 对帕金森症的手术治疗有()。

帕金森症主要原因是黑质病变,给尾核和壳核不断刺激,最终是表现为持续不断的兴奋。()

亨廷顿病影响的是间接通路,影响刺激到苍白球外侧途径,其抑制性减弱最终表现是兴奋性增强。() 如今很多智能化系统,下列属于机器学习的智能化的是()。 关于眼部病变的相关疾病说法错误的是()。 ()会导致右侧视野完全丧失。

视网膜的输出可以完全忠实地反应出当前的光强度。() 下列条带在视觉表现那个更醒目( )

马赫带的存在实质上是欺骗我们的,使我们看到的世界并不真实,因此它的存在具有消极意义。() 以下关于视网膜细胞的描述正确的是()。 关于视网膜分层结构的描述不正确的是()。

视锥细胞中存在对三种不同波长敏感的蛋白,根据这三种蛋白可将视锥细胞分为()。

视网膜中主要的光敏细胞是光感受器。所有其他细胞仅通过与光感受器的直接或间接的突触联系受到光的由于视杆细胞与视锥细胞中都含有视色素,因此它们对于色觉都有显著贡献。() 视觉系统具有并行处理机制,关于其特点的描述不正确的是( ) 关于水平细胞和双极细胞感受野的叙述正确的是

光感受器在光照时释放的递质分子多于在暗中释放的递质分子。

人类的视觉系统特化为对局部空间的变化进行检测,而不是对落在视网膜上的光的绝对幅度进行检测。因下面关于X和Y细胞的描述正确的是()。

当眼球病变导致眼内压升高时,猫的X、Y细胞对视觉刺激的反应均有下降且下降程度相类似。() 当正弦光栅在空间上处于相对于感受野中心奇对称时,X细胞无反应,此时感受野所受光照等于平均光强外膝体(LGN)是视觉信息处理通路上位于大脑的结构,关于LGN的说法正确的是()。 关于LGN两种放电方式不正确的是()。

视网膜传递信息至LGN进而传递到视觉皮层是一个单向传递过程。() LGN细胞的动作电位都可以表现为持续型放电和爆发型放电两种方式。()

关于视觉皮层的描述正确的是()。

LGN细胞方位选择性的三种假说汇聚理论、皮层内正交抑制理论以及皮层内回馈理论都是主要的神经机制LGN方向敏感性可以通过后天的训练获得。() 有关视觉的说法不正确的是()。

视网膜具有双重性,暗视视网膜只使用视杆细胞,而明视视网膜主要使用视锥细胞。() 关于视觉功能柱的说法不正确的是()。

有关内源信号光学系统的说法不正确的是()。

有关视觉通路中的信息处理相关说法不正确的是()。

视觉功能柱在深度上面最优方向保持不变,在二维空间中方位保持连续的、周期性的有序的变化。() 关于双极细胞的叙述不正确的是( )

有关大脑皮层结构的说法错误的是()。 关于杏仁核的说法正确的是()。

“整体优先”原则优先关注整体趋势,同时也存在从高级皮层向下的反馈投射来识别具体细节。() 大脑皮层的腹侧通路检测运动与空间位置,背侧通路检测颜色与形状。() 对于撤光中心神经节细胞输出的说法正确的是()。

颜色对立细胞对光的波长差异十分敏感,例如表示细胞具有红色给光中心以及绿色撤光周边,那么对于该听觉系统上行传递顺序是()。

音调与频率有关,响度与强度有关,都是一种线性关系。() 声音高低与音调高低与振幅有关。() 听骨链,其结构有()三种结构组成。

耳朵对微弱的声波是如何放大的,怎样能够克服声波在耳中由空气向液体传递带来的损失?() 蜗管里面是内淋巴液,鼓阶里面是外淋巴液。() 关于方位选择性假说不正确的是()。 听觉行波理论,表述错误的是()。 纤毛细胞的换能机制是怎样的?()

毛细胞自身的电震荡特性和基膜上位置的特异性,是实现不同频率声波的特异性编码的原因。() 毛细胞暴露的环境是内淋巴液,在机械敏感钾通道打开的时候,钾离子外流引起超极化。() 当检测电极以各种角度插入脑皮层时所经过之处检测到的细胞最优方位几乎一致。() 在外毛细胞去极化的和超极化的过程中()。 外毛细胞会增加内毛细胞的敏感性。()

信号从内毛细胞传出到听神经是一对一的,一个细胞对应一个神经元。() 有关视觉认知层次性的说法错误的是()。

声音信号从两个耳朵传入上橄榄核后的传递路径是相同的。()

声源定位是依赖于双耳时程与强度的不同,就如同是觉得立体效果一样是依赖于双眼不同的视觉角度。(人在休息睡眠的时候,脑电反应的是曲线()。 下图()代表着微音器电位。

给予一定声波刺激,在耳圆窗记录到的微音器电位,可以体现声音特性。()

毛细胞完好,检测不到听神经动作电位,说明听神经出现问题,是神经性失聪的评判标准。() 下列说法错误的是()。

皮肤深处的环层小体,是可以检测到很轻的触摸的感觉。()

所有的感觉信息,听觉、视觉、嗅觉、触觉等等,都要以电信号的形式传递到大脑中。() 毛细胞电位震荡机制下列说法错误的是()。 关于游离神经末梢表述正确的是()。 下列说法错误的是()。

不同传入神经纤维的传递速度是不同的,神经纤维传到速度快于神经纤维。() 本体感受器传入神经纤维多为C型神经纤维。() 下列说法正确的是()。

小鼠的桶状皮层,是一个脑区对应小鼠一根胡子,由此可以判断胡须对小鼠的生理作用很大的。() 体感皮层和各器官所占比例并不成对应关系,人类的嘴唇在皮层中所占的面积是很大的。()

橄榄复核神经元兴奋,释放神经递质,外毛细胞钾离子通道打开,超极化,外毛细胞变长,内毛细胞敏感自主神经系统对心血管活动的调控中错误的是()。

躯体神经从中枢神经元发出的纤维都是直接到达它所支配的效应器官,中间不经过神经节进行交换神经元自主神经系统传出纤维必须要经过一个外周神经节交换神经元之后再支配效应器官。() 下列说法错误的是()。

有关运动系统的说法不正确的是()。 当脑干受损时可能发生的现象是()。

运动系统与视觉系统处理信息的方式类似,都是先获取信息的摘要之后再经过大脑自下而上地分析最终做所有类型的动作信息都必须经过脑干向上与向下传递。() 关于肌丝滑行理论错误的是()。

在肌肉训练的过程中长跑主要锻炼的是快速收缩易疲劳型(FF)运动单位。() 随意运动的说法错误的是()。 需要意识介入的活动是()。

关于牵张反射的说法错误的是()。

反射运动无需意识介入,也完全不会受到意识的影响。()

体感感受器可分为躯体感受器和本体感受器,下列说法错误的是()。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/gue3.html

Top