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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
BC
BC

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

【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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发布:2024/6/12 8:0:8组卷:4引用:1难度:0.6
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