在神经元中,线粒体产生于细胞体且在极长的轴突中ATP的扩散能力相当有限。为使ATP供应快速适应局部能量变化,轴突线粒体通过马达蛋白(K、D)和锚蛋白(S)等蛋白质来实现复杂的运动模式:双向运动、暂停和频繁改变方向,基本过程如图1和图2所示,进而及时协调响应神经元活动的变化以及代谢和能量状态的变化。请回答:

(1)线粒体的物质和能量转变过程发生在 基质中、内膜上基质中、内膜上(场所)。动作电位产生时,膜内电位变化是 由负电位变为正电位由负电位变为正电位。
(2)①由图1、2可知,动作电位产生时,首先 Ca2+Ca2+进入神经元与M蛋白结合,破坏马达蛋白(K) 与线粒体的耦合,暂时阻止线粒体的运动。接着S通过 抑制抑制(填“抑制”或“促进”)马达蛋白中的ATP水解酶活性,使马达蛋白因能量不足而稳定地锚定轴突线粒体。
②随着突触前神经元ATP大量消耗,ATP含量下降激活AMPK-PAK信号通路,促进蛋白和S将线粒体锚定在突触前膜处的 细胞骨架细胞骨架(结构)上,可为 突触小泡与突触前膜融合释放神经递质突触小泡与突触前膜融合释放神经递质(过程)供能。
(3)下列实验结果中支持线粒体运动与锚定模型的有 BCBC。
A.小鼠中线粒体发生损伤后被溶酶体吞噬
B.小鼠中敲除S基因,则神经元的轴突中线粒体的运动加强
C.突触前神经元细胞骨架降解时,递质释放减少
【考点】兴奋在神经元之间的传递;兴奋在神经纤维上的传导.
【答案】基质中、内膜上;由负电位变为正电位;Ca2+;抑制;细胞骨架;突触小泡与突触前膜融合释放神经递质;BC
【解答】
【点评】
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