广东省深圳市校联盟2023-2024学年高二上学期11月期中考试生物学试题
一、选择题:本大题共35小题,第1~10小题,每小题1分,第11~35小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.心肌细胞和毛细淋巴管壁细胞直接生活的内环境分别是( )
A.血液;血液和组织液 B.血浆;血浆和组织液
C.组织液;组织液和淋巴液 D.组织液;血浆和组织液
2.某实验小组在学习完内环境的稳态后,进行了“模拟生物体维持pH的稳定”的实验。下列相关叙述正确的是( )
A.该实验的自变量是实验材料的类型和pH的变化
B.肝匀浆与缓冲液能维持pH相对稳定的原理不同
C.每组实验都进行自身前后对照,重复实验可增加实验信度
D.向肝匀浆中加入大量HCl溶液后,仍能维持pH的相对稳定
3.关于人体内环境稳态的叙述,错误的是( )
①血浆渗透压与蛋白质含量有关,与无机盐离子含量无关
②人吃酸性食品会导致体内的pH降低
③每个人的体温在一天中是保持不变的
④内环境稳态的维持需要多种器官、系统的协调作用,并且人体维持内环境稳态的调节能力有限
⑤严重腹泻、呕吐,只需要补充足够的水,不用补充Na+
A.①②④⑤ B.②⑥ C.①②③④ D.①②③⑤
4.下列有关反射的叙述,错误的是( )
A.神经系统对内脏活动进行调节的结构基础是反射弧
B.缩手反射需要传入神经、中间神经和传出神经的参与
C.一个完整的反射弧至少需要2个神经元参与组成
D.只要反射弧结构完整并给予适宜的刺激,就会有反射发生
5.下列关于动作电位和静息电位的描述,错误的是( )
A.在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导的方向相反
B.兴奋时Na+大量内流,需要转运蛋白的协助,不消耗能量
C.未受到适宜强度刺激时神经纤维膜内外没有电位差
D.K+的大量外流是神经纤维形成静息电位的主要原因
6.某校秋季运动会开幕式如期举行,宣布本届运动会开幕之时,在场运动员都激动万分。下列相关叙述,错误的是( )
A.在场运动员激动时,交感神经活动占据优势
B.当运动员恢复平静时,副交感神经活动占据优势
C.交感神经和副交感神经的作用通常是相反的
D.交感神经是传出神经,副交感神经是传入神经
7.(2023高三上·保定期中)通常不建议食用发芽的马铃薯块茎,因为其中含高浓度的乙酰胆碱酯酶抑制剂——龙葵素,龙葵素中毒者的腺体分泌增强,导致出现呕吐、腹泻等症状。已知乙酰胆碱酯酶可促使兴奋性神经递质——乙酰胆碱分解。下列叙述错误的是( )
A.乙酰胆碱通常储存于突触小体中的突触小泡内
B.乙酰胆碱与突触后膜上受体特异性结合可使K+通道打开
C.龙葵素可使突触后神经元持续兴奋进而导致腺体分泌增强
D.乙酰胆碱酯酶可保证神经调节的精确性
8.下列对于“促胰液素的发现”相关科学史的叙述,正确的是( )
①法国学者沃泰默认为小肠黏膜受盐酸刺激引起胰液分泌是神经调节
②稀盐酸是刺激胰液分泌的直接因素
③斯他林和贝利斯将小肠黏膜和盐酸混合后获得的提取液注射到血液中,彻底排除了神经调节对实验结果的干扰
④胰腺分泌促胰液素并促进胰腺分泌胰液
⑤斯他林和贝利斯的实验证明了胰液的分泌只存在化学调节而不存在神经调节
A.②③④ B.①③ C.①③⑤ D.②④
9.下列关于动物激素的来源及其生理作用的叙述,错误的是( )
选项 激素 分泌腺体或细胞 生理作用
A 胰岛素 胰岛B细胞 降低血糖浓度
B 生长激素 垂体 促进生长,促进骨的伸长和蛋白质的合成
C 甲状腺激素 甲状腺 促进幼小动物的生长发育,促进新陈代谢,提高和维持神经系统的兴奋性
D 促性腺激素 下丘脑 促进性腺生长发育,调节性激素的合成和分布等
A.A B.B C.C D.D
10.各种激素的化学结构不同,生理作用各异,但作用方式相似。下列关于激素调节特点的叙述,正确的是( )
A.激素既不组成细胞结构,又不能起催化作用
B.激素经靶细胞接受并起作用后都会被回收利用
C.激素都作用于细胞膜上的受体
D.激素在人和动物体内含量较多
11.对人体细胞外液的理化性质的叙述错误的是( )
A.溶液渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目
B.人的血浆pH为7.35~7.45,其稳定与HCO3-、H2CO3等有关
C.血浆渗透压的大小主要与无机盐、葡萄糖的含量有关
D.人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右
12.下列有关人体内环境稳态的描述,正确的是( )
A.内环境稳态的主要调节机制:神经-体液调节网络
B.内环境稳态的基础:只需消化、呼吸、循环和泌尿系统的参与
C.内环境稳态的重要意义:机体进行正常生命活动的必要条件
D.内环境稳态的实质:内环境的各种性质处于恒定状态
13.下表表示人体细胞外液(血浆、组织液)和细胞内液的物质组成和含量的测定数据。下列有关叙述错误的是( )
成分/(mmol·L-1) Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- 有机酸 蛋白质
① ② 142 5.0 2.5 1.5 103.3 6.0 16.0
③ 147 4.0 1.25 1.0 114.0 7.5 1.0
④ 10 140 2.5 10.35 25 — 47
A.①属于内环境,其中除表格中成分外,还含有多种激素和免疫活性物质
B.②、③渗透压大小主要决定因素分别是:无机盐及蛋白质的含量、无机盐的含量
C.②的蛋白质含量减少可能会导致③增多
D.④是体内细胞与外界进行物质交换的媒介
14.下列与毛细血管壁、毛细淋巴管的相关叙述,错误的是( )
A.毛细血管壁和毛细淋巴管壁细胞直接生活的液体环境都包括组织液
B.毛细淋巴管的单向活动瓣膜可以保证组织液进入淋巴管后不再倒流
C.毛细淋巴管壁的通透性较大,有利于其回收血浆中的大分子物质
D.淋巴液中的大量淋巴细胞与淋巴液之间可以进行双向物质交换
15.水杨酸是一种有机酸,过量服用会刺激呼吸中枢,使肺通气过度,呼吸加深加快,导致血浆的CO2浓度降低,出现“呼吸性碱中毒”现象。下列叙述错误的是( )
A.水杨酸刚进入体内时,内环境中的缓冲物质可参与血浆pH的调节
B.水杨酸通过体液传送的方式对位于脑干的呼吸中枢进行调节
C.出现“呼吸性碱中毒”时,患者血浆由正常时的弱酸性变为弱碱性
D.临床上,可输入含5%的CO2的混合气体来缓解“呼吸性碱中毒”症状
16.酮体是脂肪在肝脏进行氧化分解时所生成的特殊中间产物,可被转移至脑、心脏等器官氧化供能。健康人体血液中,酮体含量少,但当糖代谢紊乱时,血液中酮体增加导致酸中毒,出现神志不清等症状。下列叙述错误的是( )
A.该实例说明人体维持稳态的调节能力是有一定限度的
B.酮体可缓解脑组织利用葡萄糖障碍导致的供能不足
C.糖尿病患者比健康人更容易出现酮体酸中毒的症状
D.酮体从组织液转移至血浆,进而从血浆转移至淋巴液中
17.太空环境中,航天器和航天服为航天员们提供了一个类似于地面的环境,以维持机体的稳态。下列有关稳态的叙述错误的是( )
A.新型冠状病毒的入侵可能会破坏人体内环境稳态
B.内环境稳态有利于细胞中酶促反应的正常进行
C.正常人内环境的温度、pH、渗透压处于动态平衡中
D.当内环境稳态遭到破坏后,不一定引起细胞代谢紊乱
18.机体细胞生活在内环境中,通过内环境与外界环境进行物质交换,内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。下列相关叙述正确的是( )
A.胰高血糖素、蔗糖、溶菌酶、Mg2+均是内环境组成成分
B.当外界环境的变化过于剧烈使稳态破坏就会危及机体健康
C.内环境与外界环境的物质交换过程需要神经系统的直接参与
D.只要内环境的理化性质能维持在一定范围内就能实现稳态
19.神经系统通过复杂而精巧的调节,使得机体能保持高度的协调一致与稳定。下列有关神经系统的叙述,正确的是( )
A.中枢神经系统不包括下丘脑和脑干
B.外周神经系统分为躯体运动神经和内脏运动神经
C.自主神经系统控制机体内脏的运动受意识支配
D.神经胶质细胞能支持、保护、营养和修复神经元
20.抑郁症是由高级神经活动产生重度消极情绪得不到缓解而形成的。5-羟色胺再摄取抑制剂可选择性地抑制突触前膜对5-羟色胺的回收,使得突触间隙中5-羟色胺的浓度维持在一定的水平,有利于神经系统的活动正常进行。下列叙述错误的是( )
A.5-羟色胺从突触前膜释放到突触间隙依赖细胞膜的流动性
B.5-羟色胺再摄取抑制剂通过抑制ATP水解来阻止回收5-羟色胺
C.抑郁症患者体内某些突触间隙的5-羟色胺含量比正常人的少
D.5-羟色胺的合成和分泌发生障碍容易使人产生消极情绪
21.人的心脏同时受交感神经和副交感神经的双重支配,当人体处于安静状态时,副交感神经活动占据优势。下列有关叙述错误的是( )
A.可卡因有干扰交感神经的作用,因此会使心脏功能异常
B.安静状态下,阻断支配心脏的副交感神经会导致心率加快
C.安静状态下,同时阻断支配心脏的交感神经和副交感神经可能导致心率减慢
D.交感神经和副交感神经的双重支配能使心脏对刺激作出更精确的反应
22.如图1是神经元之间的一种环状连接方式,在图示位置给予一定强度的刺激后,测得C点膜内外电位变化如图2所示,图3为两个神经元的局部放大图。下列叙述错误的是( )
图1 图2 图3
A.若图1中各突触性质一致,则兴奋经该结构传导后持续时间将延长
B.若将离体神经纤维放于较高浓度Na+溶液中重复实验,图2中B点将上移
C.在图3中,当神经元上Y点受到刺激时,将使下一个神经元兴奋或抑制
D.人体在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的
23.如图表示缩手反射的3个神经元,a、b为电表的2个连接点,c为刺激点,下列相关叙述错误的是( )
A.缩手反射时,兴奋在反射弧中的传导是单向的
B.静息状态时,b处膜外K+浓度高于膜内K+浓度
C.在c处给予适宜刺激,不会导致a处细胞膜对Na+通透性增加
D.在c处给予适宜刺激,电表的指针将会产生1次偏转
24.多巴胺和乙酰胆碱是大脑纹状体内两种重要的神经递质,二者分泌异常可能会导致中枢神经系统功能失调,诱发神经系统疾病,例如帕金森病(PD),其致病机理之一如图所示。下列叙述正确的是( )
正常人的脊髓前角运动神经元 患者的脊髓前角运动神经元
A.神经递质由突触前膜通过胞吐释放,在突触间隙的组织液中自由扩散到突触后膜
B.图中乙酰胆碱引发突触后膜产生动作电位,而多巴胺不能引起突触后膜膜电位改变
C.图中多巴胺和乙酰胆碱进入突触后膜发挥作用完后会被降解或回收
D.可通过促进多巴胺能神经元或抑制胆碱能神经元的分泌活动来治疗PD
25.在脊椎动物的胚胎发育过程中,神经胶质细胞围绕轴突生长形成髓鞘,髓鞘有规律的中断形成郎飞结,如图所示。郎飞结处具有钠离子通道,两个相邻郎飞结之间的轴突膜上没有钠离子通道。下列叙述正确的是( )
A.构成髓鞘的细胞只是支持保护神经细胞,不参与神经系统的调节功能
B.动作电位只在郎飞结上产生的原因是髓鞘阻止了钠离子流出轴突膜
C.郎飞结的形成极大地阻碍了神经冲动的传导速度
D.动作电位可通过电信号在郎飞结之间跳跃式传导
26.研究人员对突触a、b的突触前神经元给予相同的电刺激,通过微电极测量两突触前、后神经元的电位变化,结果如图。下列分析合理的是( )
突触a 突触b
A.静息状态下,膜两侧70mV左右的电位差是钠离子内流导致的
B.刺激后,突触a的突触后神经元形成动作电位,此时膜电位外负内正
C.突触b的突触前神经元与抑制性中间神经元类似,自身可产生动作电位却抑制突触后神经元兴奋
D.突触a、b传递过程出现一定的延迟,与突触前膜耗能主动运输转运出神经递质扩散到后膜有关
27.腺苷是动物体内的一种重要的促进睡眠的物质。研究表明,在睡眠调节中,小鼠主要依靠谷氨酸能神经元(BF)释放腺苷,腺苷与睡眠相关神经元细胞膜上的不同受体结合,抑制觉醒神经元的兴奋,激活睡眠相关神经元来促进睡眠。图1为神经元中腺苷合成及转运示意图,图2是dATP的结构简式。下列叙述错误的是( )
图1 图2
A.该过程中腺苷实际上是一种神经递质,起到传递信息的作用
B.腺苷与觉醒神经元细胞膜上的受体结合,使突触后膜电位下降
C.dATP水解后脱去磷酸基的物质能参与RNA的合成
D.dATP中含有特殊的化学键,可作为直接的能源物质
28.研究发现运动可以使成年人的大脑产生有益变化,包括促进新神经元的生成和增加神经元之间的连接。这是因为运动能够促进一种名为脑源性神经因子(BDNF)的蛋白质的分泌,它与细胞膜上受体结合后可以促进神经元生长。下列有关叙述,错误的是( )
A.神经元上的轴突和树突有利于细胞之间的信息交流
B.BDNF通过胞吞的方式进入细胞后促进神经元的生长
C.BDNF的合成、加工和分泌与核糖体、内质网、高尔基体等结构有关
D.新神经元的生成及增加神经元之间的连接有利于大脑产生有益变化
29.氯胺酮是静脉全麻药,其作用原理是抑制兴奋性神经递质(如乙酰胆碱)与受体的相互作用。下列有关叙述错误的是( )
A.乙酰胆碱与受体结合后引起突触后膜电位变化,使膜内Na+浓度高于膜外
B.神经递质通过胞吐释放到突触间隙,但神经递质都是小分子物质
C.长时间使用氯胺酮,可能会导致人的脑部神经细胞产生不可恢复的损伤
D.氯胺酮抑制兴奋性神经递质与受体结合的过程发生在内环境中
30.科研人员分别给三只大白鼠注射了A、B、C三种激素,观察到的相应反应是:注射A后引起低血糖,甚至昏迷;注射B后血糖升高,出现口渴症状;注射C后细胞代谢加快,体内产热量增加。据此判断激素A、B、C的化学名称依次是( )
A.甲状腺激素、胰岛素、生长激素
B.胰岛素、胰高血糖素、甲状腺激素
C.胰岛素、生长激素、促甲状腺激素
D.胰高血糖素、生长激素、甲状腺激素
31.生长激素对软骨细胞生长有促进作用,调节过程如图所示(“+”表示促进,“—”表示抑制)。下列叙述正确的是( )
A.IGF-1基因缺失小鼠体内GH水平应高于正常小鼠
B.图中只有软骨细胞中GH受体基因表达
C.生长激素通过体液定向运输并作用于软骨细胞
D.口服生长激素可以促进软骨细胞生长
32.下图为人体某器官中血液流动情况,①②表示物质,并且①促进或抑制②的产生,②产生后将释放到血液中,下列有关叙述正确的是( )
A.若该器官为甲状腺,②可表示甲状腺激素,幼年缺乏可患侏儒症
B.若该器官为胰腺,①可能是促胰液素,②可表示胰液
C.若该器官为肝脏,①可能是胰岛素,②可表示释放的葡萄糖
D.若该器官为性腺,②可表示性激素,化学本质为固醇
33.褪黑素是由人和其他哺乳动物的松果体产生的激素,它能缩短入睡时间、延长睡眠时间,从而起到调节睡眠的作用。褪黑素分泌的调节过程如图所示,下列叙述错误的是( )
A.该过程不能体现激素的分级调节
B.长时间光照会使褪黑素的分泌减少
C.该过程中褪黑素的分泌存在反馈调节
D.褪黑素作用的细胞只有下丘脑细胞
34.睾酮是一种类固醇激素,也是最重要的雄激素,它的降低是男性发生抑郁症的病因之一。下列相关叙述错误的是( )
A.睾酮含量降低引发男性抑郁症说明睾酮可能影响神经系统的功能
B.垂体也是内分泌腺,分泌的促性腺激素可调节人体内睾酮的分泌
C.切断垂体和下丘脑间的血液联系,不影响人体内睾酮的分泌
D.长期注射睾酮会增强机体的负反馈调节,不利于睾丸的发育
35.如图为人体血糖调节示意图,X、Y和Z表示相关信息分子,下列相关叙述错误的是( )
A.X为胰岛素,该激素的受体几乎遍布人体组织细胞
B.影响胰岛A细胞分泌活动的信息分子有葡萄糖、Y和X
C.Z激素主要作用于肝脏细胞,促进肝糖原的分解及非糖物质转化
D.与受体3受损患者相比,受体4受损患者注射胰岛素治疗效果更好
二、非选择题:本大题共4小题,共40分。
36.养生是人们的一种健康生活方式,其中一个重要的原理就是维持内环境的稳态。内环境稳态是人体进行正常生命活动的必要条件。如图所示为人体内某些生命活动的过程,请据图回答:
(1)图示中B是指内环境成分中 ,B与D在成分上的主要区别是 的含量不同。
(2)蚊子在叮咬我们的皮肤进行吸血时,会把含有抗凝血剂、蚁酸以及多种成分的唾液注入图中 (填图中字母),引起毛细血管壁通透性增加,最终使图中 (填图中字母)增加,造成被叮咬的地方出现又红又痒的包。
(3)肝脏是酒精的主要代谢场所,酒精的代谢途径如下图所示。头孢类分子可抑制乙醛脱氢酶活性,造成乙醛中毒,重者可致呼吸抑制、急性心衰等。
①饮酒者血浆中的酒精少量随肺部呼吸排出体外,该过程酒精至少穿过 层生物膜,肺泡壁细胞生活的内环境是 。
②乙醛中毒引起的呼吸抑制,使通气量减少导致二氧化碳积累,血浆中的pH呈降低趋势。为维持血浆pH的相对稳定,参与调节的离子主要有 等。
37.据中国国家流感中心发布的2023年第7周中国流感监测周报显示,近期甲型流感(甲型HIN1流感病毒感染引起的急性呼吸道传染病)的来势最为凶猛。甲型H1N1流感病毒侵入人体后,发病时有高热、干咳、浑身酸痛、呼吸困难等症状。回答下列问题:
(1)感染流感会引起咳嗽反射,该过程中兴奋在神经元之间是单向传递的,其原因是 ,在突触小体上发生的信号转换形式是 ,在一般情况下人可以有意识的控制咳嗽反射,说明 。
(2)若图中神经细胞所处细胞外液中Na+浓度降低,A点的静息电位将 (填“不变”“增大”或“减小”),A点兴奋时形成的动作电位峰值将 (填“不变”“增大”或“减小”)。
(3)研究表明位于肺部表面的神经末梢上的TRPA1是咳嗽的“开关”。如果有刺激物随空气进入肺部,刺激物与TRPA1会发生结合,促进Ca2+的流动引起神经末梢膜侧内的电位变化是 ,使神经末梢兴奋继而引起一系列反应,使人咳嗽。这一研究成果有助研发咳嗽的新药物,试说明研发新型咳嗽药的思路是 。
38.痒觉感受器能将组胺刺激引发的信号经感觉神经元传入神经中枢后产生痒觉,引起抓挠反射,反射弧结构如图1所示。回答下列问题:
图1 图2
(1)痒觉在 中产生,若阻断图1的神经元④并刺激感受器,则 (填“能”或“不能”)产生痒觉,产生痒觉的过程不属于反射的原因是 。
(2)抓挠引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋,可有效 (填“促进”或“抑制”)痒觉信号的上传,因此痒觉减弱。
(3)已知机体内PTEN蛋白和TRPV1蛋白在抓挠反射中都能发挥作用,科研人员用组胺分别刺激正常小鼠、PTEN基因敲除小鼠和PTEN+TRPV1基因双敲除小鼠的皮肤,结果如图2所示。据图推测PTEN蛋白的作用是 (填“增强”或“降低”)机体对外源致痒剂的敏感性;而TRPV1蛋白的作用是 (填“促进”或“降低”)痒觉的产生。
39.下丘脑既是中枢神经系统的一部分,也是内分泌系统的枢纽,下丘脑-垂体-相关腺体之间存在着密切联系,回答下列问题:
(1)下丘脑分泌的激素可以促进垂体合成并分泌 ,进而促进性腺合成并分泌性激素。当血液中性激素含量降低时,对 的抑制作用减弱,使其分泌相应激素的量增加,进而调节性激素的分泌。
(2)甲状腺、垂体和下丘脑中任一器官病变都可引起甲状腺功能减退,临床上通过静脉注射促甲状腺激素释放激素后测定血清中促甲状腺激素浓度变化,可鉴别病变的部位。甲、乙、丙三人都表现为甲状腺激素水平低下,给这三人注射适量的促甲状腺激素释放激素,注射前30min和注射后30min分别测定每个人血液中促甲状腺激素的浓度,结果如表所示。
组别 促甲状腺激素浓度(mU/L)
注射前 注射后
健康人 <10 10~40
甲 <10 10~40
乙 <10 <10
丙 10~40 >40
①注射促甲状腺激素释放激素前后,三个人血液中促甲状腺激素浓度变化不同,由此可以推测甲、乙、丙发生病变的部位可能分别是下丘脑、 、 。
②长期碘摄入不足会导致甲状腺滤泡包增生或整体体积增大,进而出现甲状腺肿大;当健康人长期摄入碘过量时,高碘会抑制细胞膜上钠—碘载体的活动,使碘向甲状腺细胞内转运减少,最终会导致甲状腺 (填“萎缩”或“肿大”)。
③甲状腺激素水平低下的患者往往表现出畏寒、乏力、反应迟钝和记忆减退等症状,请结合甲状腺激素的作用对上述症状进行解释: 。
答案解析部分
1.【答案】C
【知识点】内环境的组成
【解析】【解答】心肌细胞直接生活在组织液中;毛细淋巴管壁细胞组成毛细淋巴管,管壁内与淋巴液直接接触,外与组织液直接接触,因此其既生活在组织液中,也生活在淋巴中,ABD不符合题意,C符合题意。
故答案为:C。
【分析】内环境包括血浆、组织液和淋巴。组织液主要由血浆通过毛细血管壁渗出到细胞间而形成,大部分物质能够被重新吸收回血浆,一部分组织液经毛细淋巴管壁进入毛细淋巴管形成淋巴液,淋巴液最终汇入血浆。
2.【答案】C
【知识点】内环境的理化特性;稳态的调节机制
【解析】【解答】A、本实验的目的是研究生物组织材料维持pH稳定的机理,因此实验的自变量是溶液的种类以及向溶液中滴加酸或碱量的多少,因变量是溶液pH的变化,A不符合题意;
B、肝匀浆含有许多对酸碱度起缓冲作用的物质,也叫缓冲对,如NaHCO3/H2CO3、Na2HPO4/NaH2PO4,其作用是使血液的酸碱度不会发生很大的变化,从而维持在相对稳定的状态,肝匀浆与缓冲液的缓冲结果相似,说明肝匀浆与缓冲液能维持pH相对稳定的原理相同,B不符合题意;
C、每组实验都进行自身前后对照,重复实验可避免偶然性,以此增加实验信度,C符合题意;
D、内环境稳态的自我调节能力是有一定限度的,向肝匀浆中加入大量HCl溶液后,肝匀浆的pH的相对稳定会被破坏,不能保持相对稳定,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)细胞代谢会产生许多酸性物质,如碳酸等,人和动物吃的食物消化吸收后经代谢会产生一些酸性或碱性物质,这些酸性或碱性物质进入内环境,常使pH发生偏移,但一般情况下,机体能通过缓冲物质使pH稳定在一定范围内。
(2)血液中含有许多对对酸碱度起缓冲作用的物质,也叫缓冲对,如NaHCO3/H2CO3、
Na2HPO4/NaH2PO4,其作用是使血液的酸碱度不会发生很大的变化,从而维持在相对稳定的状态。
3.【答案】D
【知识点】内环境的理化特性;稳态的调节机制
【解析】【解答】①渗透压是指溶液中溶质微粒对水的吸引力。溶液渗透压的大小取决于单位体积中溶质微粒的数目:溶质微粒越多,即溶液的浓度越高,对水的吸引力越大,溶液渗透压越高,血浆渗透压与无机盐离子、蛋白质含量有关,①错误;②人体内环境中存在缓冲物质,吃酸性食品后,体内会发生酸碱中和反应, pH不会有大的变化,②错误;③人体的体温一般维持在37℃左右,一天中会在37℃左右波动,不会一直不变,但波动范围很小,③错误;④内环境稳态的维持需要多种器官、系统的协调作用,并且人体维持内环境稳态的调节能力有限,④正确;⑤严重腹泻、呕吐时,会造成在失水的同时丢失大量的无机盐,因此需要补充足够的淡盐水,⑤错误。故错误的有: ①②③⑤,D符合题意,ABC不符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)内环境的理化性质主要包括温度、pH和渗透压:人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右;正常人的血浆接近中性,pH为7.35~7.45,血浆的pH之所以能够保持稳定,与它含有的缓冲物质有关;血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。在组成细胞外液的各种无机盐离子中,含量上占有明显优势的是Na+和Cl-,细胞外液渗透压的90%来源于Na+和Cl-。
(2)内环境稳态的调节的实质是体内渗透压、温度、pH等理化特性和化学成分呈现动态平衡的过程;调节机制是神经一体液一免疫调节网络;是机体进行正常生命活动的必要条件。
4.【答案】D
【知识点】反射弧各部分组成及功能;反射的过程
【解析】【解答】A、神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧,故神经系统对内脏活动进行调节的结构基础是反射弧,A不符合题意;
B、缩手反射的反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成,需要传入神经元、中间神经元和传出神经元的参与,B不符合题意;
C、反射的结构基础是反射弧,完整的反射弧至少需要传入神经元、传出神经元2个神经元参与, C不符合题意;
D、由于低级中枢还受高级中枢的控制,反射弧结构完整,给予适当刺激,不一定会出现反射活动,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】神经调节的基本方式是反射,反射是指在神经系统的参与下,人体对内外环境刺激所作出的有规律性的反应;反射活动的结构基础是反射弧;反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器;人体在完成一项反射活动时,必须保持反射弧结构的完整,任何一个环节出现障碍,反射活动就不能正常进行。
5.【答案】C
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况
【解析】【解答】A、在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导的方向相反,膜内局部电流的方向与兴奋传导方向相同,A不符合题意;
B、兴奋时Na+大量内流,动作电位产生,此时需要转运蛋白的协助,不消耗能量,该过程钠离子进入细胞的方式为协助扩散,B不符合题意;
C、不受刺激时,神经纤维膜内外具有电位差,即表现为外正内负的静息电位,C符合题意;
D、K+的大量外流是神经纤维形成静息电位的主要原因,该过程中钾离子是通过协助扩散进行的,不需要消耗能量,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位,受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。
(2)兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。
6.【答案】D
【知识点】神经系统的基本结构
【解析】【解答】AB、当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张等,副交感神经活动占据优势,心跳减慢,故在场运动员激动时,交感神经活动占据优势,当运动员恢复平静时,副交感神经活动占据优势,AB不符合题意;
C、自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,交感、副交感对于接受双重神经支配的器官的作用,它们的作用通常是相反的,C不符合题意;
D、自主神经系统包括交感神经和副交感神经,两者都是传出神经,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】自主神经系统是外周传出神经系统的一部分,能调节内脏和血管平滑肌、心肌和腺体的活动,由交感神经和副交感神经两部分组成,它们的作用通常是相反的:当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠蠕动和消化腺的分泌活动减弱;当人处于安静状态时,副交感神经活动占据优势,心跳减慢,但胃肠蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。
7.【答案】B
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、乙酰胆碱为神经递质,通常储存于突触小体中的突触小泡内,A正确;
B、乙酰胆碱与突触后膜上的受体特异性结合可使Na+通道打开,Na+内流,产生动作电位,导致突触后神经元兴奋,B错误;
C、龙葵素可抑制乙酰胆碱酯酶的作用,使乙酰胆碱持续作用于突触后膜,导致突触后神经元持续兴奋,进而导致其控制的腺体分泌增强,C正确;
D、乙酰胆碱酯酶可促使乙酰胆碱发挥作用后及时分解,从而避免突触后神经元持续兴奋,保证神经调节的精确性,D正确。
故答案为:B。
【分析】突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。当轴突末梢有神经冲动传来时,突触小泡受到刺激,就会向突触前膜移动并与它融合,同时以胞吐的方式释放神经递质。神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合,从而改变了突触后膜对离子的通透性,引发突触后膜电位变化,这样,信号就从一个神经元通过突触传递到了另一个神经元。随后神经递质会与受体分开,并迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用。
8.【答案】B
【知识点】动物激素的调节
【解析】【解答】①法国学者沃泰默通过实验结果,认为小肠黏膜受盐酸刺激引起胰液分泌是神经调节,①正确;②促胰液素促进胰腺分泌胰液,直接注射稀盐酸到小狗血液中不能引起胰液增加,说明稀盐酸不是刺激胰液分泌的直接因素,②错误;③斯他林和贝利斯的实验巧妙在于将小肠黏膜和盐酸混合后获得的提取液注射到血液中,排除了神经调节对实验结果的干扰,③正确;④促胰液素是由小肠黏膜分泌的,能促进胰腺分泌胰液,④错误;⑤斯他林和贝利斯的实验只能证明胰液的分泌存在化学调节,但不能证明不存在神经调节,⑤错误。故正确的是①③,B符合题意,ACD不符合题意。
故答案为:B。
【分析】促胰液素是人们发现的第一种激素,是由小肠黏膜产生的,进入血液,由血液传送到胰腺,使胰腺分泌胰液。在发现过程中,沃泰默实验分为三组,两组为对照组,一组对照是排除盐酸对胰腺作用的影响,另一组是想验证胰液分泌是由神经作用的结果,所以将神经切除。
9.【答案】D
【知识点】动物激素的调节;激素与内分泌系统
【解析】【解答】A、胰岛素由胰岛B细胞分泌,能促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖,从而使血糖水平降低,A不符合题意;
B、生长激素由垂体分泌,可以促进生长,促进骨的伸长和蛋白质的合成,B不符合题意;
C、甲状腺激素由甲状腺分泌,可以促进幼小动物的生长发育、促进新陈代谢,提高和维持神经系统的兴奋性,C不符合题意;
D、垂体分泌促性腺激素,促性腺激素可以促进性腺生长发育,调节性激素的合成和分泌等,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)激素是由内分泌器官或细胞分泌的化学物质,种类多、量极微,既不组成细胞结构,又不提供能量,也不起催化作用,而是随体液到达靶细胞,使靶细胞原有的生理活动发生变化。
(2)甲状腺分泌的甲状腺激素具有促进新陈代谢和生长发育,提高神经系统兴奋性的作用;胰岛分泌的胰岛素具有促进血糖合成糖原,促进血糖的氧化分解,促进血糖转化为非糖物质,抑制非糖物质转化为血糖,使血糖降低的作用;促性腺激素由垂体分泌作用于性腺促使其分泌性激素;垂体分泌的生长激素具有促进生长,促进骨的伸长和蛋白质的合成的作用。
10.【答案】A
【知识点】动物激素的调节;激素调节的特点
【解析】【解答】A、激素既不组成细胞结构,不能起催化作用,也不提供能量,只是给靶细胞、靶器官传递调节的信息,即对生命活动起调节作用,具有微量高效的作用特点,A符合题意;
B、激素一经靶细胞接受并起作用后就被灭活了,不会被回收利用,因此体内源源不断地产生激素,以维持激素含量的动态平衡,B不符合题意;
C、激素不都作用于细胞膜上的受体,如性激素的受体在细胞内,C不符合题意;
D、激素一经靶细胞接受并起作用后就失活了,在人和动物体内含量较少,因此,体内需要源源不断地产生激素,以维持激素含量的动态平衡。D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】(1)激素调节的特点:
①通过体液进行运输。内分泌腺没有导管,内分泌细胞产生的激素弥散到体液中,随血液流到全身,传递着各种信息。
②作用于靶器官、靶细胞。众多的激素分子弥散在全身,激素能特异性的选择靶细胞,是通过与靶细胞上的特异性受体相互识别,并发生特异性结合实现的。
③作为信使传递信息。激素的作用方式,犹如信使将信息从内分泌细胞传递给靶细胞,靶细胞发生一系列的代谢变化。激素一经靶细胞接受并起作用后就失活了,因此,体内需要源源不断地产生激素,以维持激素含量的动态平衡。
④微量和高效。虽然激素含量甚微,但其作用效果极其显著。激素是人和动物体内微量高效的生物活性物质。
(2)在机体内,往往多种激素共同参与调节同一生理功能,各种激素彼此关联,相互影响。例如,胰高血糖素、甲状腺激素、肾上腺素等均可升高血糖,它们通过作用于不同环节,在提高血糖浓度上具有协同作用;而胰岛素则降低血糖,与上述激素的升糖效应相抗衡。
11.【答案】C
【知识点】内环境的理化特性
【解析】【解答】A、细胞外液渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目,溶质微粒越多,即溶液浓度越高,对水的吸引力越大;反过来,溶液微粒越少,即溶液浓度越低,对水的吸引力越小。A不符合题意;
B、通过HCO3- 与H2CO3等离子的作用,维持血浆pH在7.35-7.45之间,B不符合题意;
C、血浆渗透压的大小主要与无机盐、血浆蛋白的含量有关,C符合题意;
D、人体正常体温一般在37℃左右,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)内环境稳态的实质是内环境的成分和理化性质都处于动态平衡中。内环境的理化性质主要包括温度、pH和渗透压:人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右;正常人的血浆接近中性,pH为7.35~7.45;血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。
(2)溶液渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目,溶质微粒越多,即溶液浓度越高,对水的吸引力越大;反过来,溶液微粒越少即,即溶液浓度越低,对水的吸引力越小。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。在组成细胞外液的各种无机盐离子中,含量上占有明显优势的是Na+和Cl-,细胞外液渗透压的90%来源于Na+和Cl-。
12.【答案】C
【知识点】稳态的生理意义;稳态的调节机制
【解析】【解答】A、在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态,内环境稳态的主要调节机制是神经一体液一免疫调节网络,A不符合题意;
B、内环境稳态的基础是各器官、系统协调一致地正常运行,消化、呼吸、循环和泌尿系统是主要的四个系统而非全部基础,B不符合题意;
C、内环境稳态的重要意义是:机体进行正常生命活动的必要条件,C符合题意;
D、内环境稳态是指内环境的成分和理化性质保持相对稳定状态,不是恒定状态,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】内环境稳态的实质:体内渗透压、温度、pH等理化特性呈现动态平衡的过程;定义:在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态;调节机制:神经一体液一免疫调节网络;层面:水、无机盐、血糖、体温等的平衡与调节;意义:机体进行正常生命活动的必要条件。
13.【答案】D
【知识点】内环境的组成
【解析】【解答】A、根据表格中Na+和K+的含量可以确定①为细胞外液属于内环境,其中除表格中成分外,还含有多种激素和免疫活性物质,A不符合题意;
B、②血浆渗透压大小主要与无机盐及蛋白质的含量有关,③组织液渗透压大小主要与无机盐含量有关,B不符合题意;
C、当②血浆的蛋白质含量减少时,血浆渗透压降低,水分进入③组织液中,引起组织液增多,从而导致组织水肿,C不符合题意;
D、④是细胞内液,体内细胞与外界进行物质交换的媒介是①细胞外液,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】分析表格:根据表格中Na+和K+的含量可以确定①为细胞外液,④为细胞内液;血浆与组织液、淋巴(液)的最主要区别是血浆中蛋白质的含量高,所以根据蛋白质含量高低可以确定②为血浆,③为组织液。
14.【答案】C
【知识点】内环境的组成
【解析】【解答】A、毛细血管壁细胞直接生活的液体环境是组织液和血浆,毛细淋巴管壁细胞直接生活的液体环境是组织液和淋巴,故毛细血管壁和毛细淋巴管壁细胞直接生活的液体环境都包括组织液,A不符合题意;
B、毛细淋巴管的单向活动瓣膜可以保证组织液进入淋巴管后不再倒流,然后淋巴液在淋巴管中流动,最后进入血液循环,B不符合题意;
C、淋巴是组织液单向渗入毛细淋巴管形成的,因此,淋巴管管壁通透性变大,便于其回收组织液中的大分子物质,C符合题意;
D、淋巴细胞也要进行代谢活动,会与它的直接生活内环境就是淋巴液进行物质交换,故淋巴液中的大量淋巴细胞与淋巴液之间可以进行双向物质交换,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)体液是由细胞内液和细胞外液组成,细胞内液是指细胞内的液体,而细胞外液即细胞的生存环境,它包括血浆、组织液、淋巴等,也称为内环境。
(2)血浆、组织液和淋巴之间的关系为:血浆与组织液之间是通过毛细血管壁相互渗透,组织液的一部分还可以透过毛细淋巴管壁形成淋巴,淋巴经过淋巴循环通过左右锁骨下静脉进入血浆。
15.【答案】C
【知识点】内环境的理化特性
【解析】【解答】A、内环境中的HCO3-能与H+结合形成H2CO3,能在一定程度上缓解由水杨酸引起的血浆pH的变化,故水杨酸刚进入体内时,内环境中的缓冲物质可参与血浆pH的调节,A不符合题意;
B、水杨酸是一种有机酸,过量服用会刺激呼吸中枢,水杨酸溶解在体液中,水杨酸通过体液传送的方式对位于脑干中的呼吸中枢进行调节,B不符合题意;
C、正常人的血浆pH保持在7.35-7.45之间,呈弱碱性,出现“呼吸性碱中毒”后弱碱性更大,pH进一步升高,C符合题意;
D、患者由于CO2呼出过多造成了碱中毒,因此可通过增加患者吸入气体中的CO2量予以缓解,临床上,可输入含5%的CO2的混合气体来缓解“呼吸性碱中毒”,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)正常人的血浆pH保持在7.35-7.45之间,这是由于血浆中含有缓冲物质。
(2)激素等化学物质,通过体液传送的方式对生命活动进行调节,称为体液调节。激素调节是体液调节的主要内容。除激素外,其他一些化学物质,如组织胺、某些气体分子以及一些代谢产物(如CO2),也能作为体液因子对细胞、组织和器官的功能起调节作用。
16.【答案】D
【知识点】稳态的调节机制
【解析】【解答】A、正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态叫做稳态。以上实例说明人体维持稳态的调节能力是有一定限度的,A不符合题意;
B、分析题意可知,当脑组织利用葡萄糖(供能)出现障碍时、酮体可以被转移至脑、心脏等器官氧化供能,故酮体可缓解脑组织利用葡萄糖障碍导致的脑细胞供能不足,B不符合题意;
C、糖尿病患者糖氧化分解供能受阻,患者肝脏中脂肪的氧化分解增加,导致其血液中酮体含量增加而出现酸中毒,故糖尿病患者比健康人更容易出现酮体酸中毒的症状,C不符合题意;
D、分析题意可知,酮体是肝脏细胞中脂肪氧化分解的中间产物,血浆和组织液之间的物质可以双向交换,故酮体可从组织液转移至血浆中,也可以从组织液转移到淋巴再转移到血浆中,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】内环境是指由细胞外液构成的液体环境,包括血浆、组织液和淋巴等,正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态叫做稳态;由题意“酮体可被转移至脑、心脏等器官氧化供能”可知,当脑组织利用葡萄糖(供能)出现障碍时,酮体可被转移至脑组织氧化供能,即酮体可缓解脑组织利用葡萄糖障碍导致的供能不足。
17.【答案】D
【知识点】稳态的生理意义;内环境的理化特性;稳态的调节机制
【解析】【解答】A、新型冠状病毒侵入人体,对于免疫能力较弱的机体很可能会破坏其内环境稳态,A不符合题意;
B、细胞代谢的进行离不开酶,酶的活性又受温度、pH等因素的影响,只有温度、pH等都在适宜的范围内,酶才能正常的发挥作用,由此可见,内环境稳态有利于细胞中酶促反应的正常进行,B不符合题意;
C、内环境稳态的实质就是内环境渗透压、温度、pH等理化特性和化学成分呈现动态平衡的过程,故正常情况下内环境的理化性质是处于动态平衡之中的,这是稳态的一个方面,C不符合题意;
D、当内环境稳态遭到破坏后,一定会引起细胞代谢的紊乱,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)内环境由细胞外液组成,包括组织液、淋巴、血浆等。内环境是组织细胞生活的直接环境,是细胞与外界环境之间进行物质交换的媒介。细胞外液与生活在其中的细胞之间可以进行物质交换,组织液与血浆之间也可以进行物质交换,但组织液→淋巴→血浆是单向的。
(2)内环境稳态是指在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态。其实质是体内渗透压、温度、pH等理化特性呈现动态平衡的过程;内环境稳态的调节机制为神经一体液一免疫调节网络;内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。
18.【答案】B
【知识点】稳态的生理意义;神经、体液调节在维持稳态中的作用;内环境的组成;内环境的理化特性
【解析】【解答】A、蔗糖是植物细胞中的二糖,不属于人体内环境组成成分,胰高血糖素、溶菌酶、Mg2+均是内环境的组成成分,A不符合题意;
B、人体调节内环境稳态的能力是有一定限度的,当外界环境的变化过于剧烈使稳态破坏就会危及机体健康,B符合题意;
C、神经系统与内分泌系统起调节作用,间接参与内环境与外界环境的物质交换过程,C不符合题意;
D、内环境的理化性质是稳态的一个方面,还需要组成成分保持相对稳定,才能实现稳态,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】(1)内环境的成分:①水;②蛋白质;③无机盐;④血液运送的各种营养物质,如脂质、氨基酸、维生素、葡萄糖、核苷酸等;⑤血液运送的各种代谢废物,如尿素、尿酸、氨等;⑥血液运送的气体、激素,如O2、CO2、胰岛素等;⑦其它如维生素、神经递质等。
不属于内环境的成分:①血红蛋白;②载体蛋白;③呼吸酶;④H2O2酶;⑤DNA复制、转录、翻译有关的酶;⑥突触小泡内神经递质。
(2)内环境稳态的实质:体内渗透压、温度、pH等理化特性呈现动态平衡的过程;定义:在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态;调节机制:神经一体液一免疫调节网络;层面:水、无机盐、血糖、体温等的平衡与调节;意义:机体进行正常生命活动的必要条件。
19.【答案】D
【知识点】神经系统的基本结构
【解析】【解答】A、中枢神经系统包括脑和脊髓,脑包括大脑、小脑、脑干和下丘脑,故中枢神经系统包括下丘脑和脑干,A不符合题意;
B、外周神经系统包括脑神经和脊神经,二者又都包括传入神经和传出神经,传出神经又包括躯体运动神经和内脏支配神经(也就是自主神经),B不符合题意;
C、自主神经系统不完全受人类的意识支配,故自主神经系统控制机体内脏的运动一般不受意识支配,C不符合题意;
D、神经胶质细胞的数量较多,具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)人体神经系统是由脑、脊髓和它们所发出的神经组成的,其中脑和脊髓是神经系统的中枢部分,组成中枢神经系统;脑神经和脊神经是神经系统的周围部分,组成外周神经系统。
(2)自主神经系统不完全受人类的意识支配,包括交感神经和副交感神经。
20.【答案】B
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、5-羟色胺通过突触前膜释放到突触间隙的方式是胞吐,依赖于膜的流动性且需要消耗能量,A不符合题意;
B、由题干信息可知:“5-羟色胺再摄取抑制剂可选择性地抑制突触前膜对5-羟色胺的回收”,因此,这种抑制剂作用于突触前膜具有特异性,应是与突触前膜重吸收5-羟色胺有关的转运蛋白结合,如果抑制剂通过抑制ATP水解来阻止回收5-羟色胺,则不具有选择性,故不是抑制剂通过抑制ATP水解来阻止回收5-羟色胺,B符合题意;
C、抑制突触前膜对5-羟色胺的回收能缓解抑郁症状,所以5-羟色胺的合成和分泌发生障碍,故抑郁症患者体内某些突触间隙的5-羟色胺含量比正常人的少,C不符合题意;
D、由于抑制突触前膜对5-羟色胺的回收能缓解抑郁症状,所以5-羟色胺的合成和分泌发生障碍,会导致突触间隙中的5-羟色胺含量降低,容易使人产生消极情绪,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】(1)突触是由突触前膜,突触间隙和突触后膜构成的,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,受到刺激以后神经递质由突触小泡运输到突触前膜与其融合,递质以胞吐的方式排放到突触间隙,作用于突触后膜,引起突触后膜的兴奋或抑制。兴奋在突触处产生电信号到化学信号再到电信号的转变。
(2)依据题意,5-羟色胺再摄取抑制剂的药物,可选择性地抑制突触前膜对5-羟色胺的回收来缓解抑郁症状,可推知5-羟色胺为兴奋性神经递质,这种药物作用于突触前膜。
21.【答案】C
【知识点】神经系统的基本结构
【解析】【解答】A、兴奋时,交感神经活动占据优势,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,A不符合题意;
B、人体处于安静状态时,副交感神经兴奋,交感神经受到抑制,心率减慢,安静状态下,阻断支配心脏的副交感神经会导致心率加快,B不符合题意;
C、副交感神经的抑制作用强于交感神经对心脏的兴奋作用,若将支配心脏的交感神经和副交感神经都切断,心率将加快,C符合题意;
D、副交感神经与交感神经的作用相互拮抗,双重支配能使心脏对刺激作出更精确的反应,有利于维持内环境稳态,使机体更好地适应环境,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统,中枢神经系统由脑和脊髓组成,脑分为大脑、小脑和脑干;外周神经系统包括脊神经、脑神经、自主神经,自主神经系统包括交感神经和副交感神经。交感神经和副交感神经是调节人体内脏功能的神经装置,所以也叫内脏神经系统,因为其功能几乎不受意识支配,所以又叫自主神经系统,也可称为植物性神经系统。
22.【答案】D
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、分析图1可知,在图1中共有3个完整突触,若图1中环状结构内各突触生理性质大体一致,兴奋经该结构传递后会具有放大作用,从而使兴奋经该结构传递后持续时间延长,A不符合题意;
B、若将离体神经纤维放高浓度的 Na+ 溶液中,或导致动作电位式Na+内流量增多,从而使图2中B点值变大, B点将上移,B不符合题意;
C、在图3中,当神经元上Y点受到刺激时,由于释放神经递质作用不同,因此将使下一个神经元兴奋或抑制,C不符合题意;
D、反射活动要依靠反射弧完成,兴奋在反射弧上的传导方向是单向的,即人体在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是单向的,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】分析题图:图1是神经元之间形成的一种环状连接方式;图2是在图1所示位置给予一定强度的刺激后,测得膜内外电位随时间变化图,分析可知B点表示产生的动作电位最大值;图3为突触结构的亚显微模式图。
23.【答案】B
【知识点】神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、在反射弧中兴奋的传导是单向的,故缩手反射时,兴奋在神经纤维上的传导是单向的,A不符合题意;
B、通常情况下,膜内K+的浓度高于膜外,故静息状态时,b处膜外K+浓度低于膜内K+浓度,B符合题意;
C、由于兴奋在突触间的传递是单向的,故在c处给于适宜刺激,兴奋不会传递到a处,不会导致a处细胞膜对Na+通透性增加,C不符合题意;
D、在c处给予适宜刺激,兴奋能传导到b处,但不能传递到a处,故电位计的指针将会产生1次偏转,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】(1)神经元是神经系统结构与功能的基本单位。神经元结构包括细胞体和突起两部分,突起包括轴突和树突,据功能分:神经元包括传入神经元(感觉神经元)、中间神经元、传出神经元(运动神经元)。
(2)神经调节的基本方式是反射,反射是指在神经系统的参与下,动物体或人体对内外环境变化做出的规律性应答。完成反射的结构基础是反射弧,反射弧通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成。传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等组成效应器,感觉神经末梢,或传入神经末梢组成感受器。最简单的反射弧也由两个神经元组成。
(3)静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位,受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子大量内流,因此形成内正外负的动作电位。
24.【答案】D
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、自由扩散是跨膜运输方式,神经递质在突触间隙的移动没有跨膜,通过简单的扩散作用运输,A不符合题意;
B、多巴胺是抑制性神经递质,使突触后膜静息电位增大,乙酰胆碱是兴奋性神经递质,会使突触后膜形成动作电位,所以两种神经递质作用于突触后膜,均可引起突触后膜膜电位发生改变,B不符合题意;
C、图中多巴胺和乙酰胆碱未进入突触后膜,作用完成以后就被灭活或者回收,C不符合题意;
D、结合图示可知,病发原因可能是患者体内释放多巴胺的量减少而释放乙酰胆碱的量增加,进而导致患病,可通过抑制乙酰胆碱能神经的分泌活动或者促进多巴胺能神经的分泌活动的药物来治疗PD,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分组成。构成突触前膜部分的神经元轴突末梢呈球形膨大,形成突触小体,内有大量的突触小泡,小泡内贮存有神经递质。递质是神经末梢释放的、具有传递信息功能的特殊化学物质。突触后膜上有能与相应递质相结合的受体。
25.【答案】D
【知识点】神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、构成髓鞘的细胞是神经胶质细胞,神经胶质细胞是对神经元起辅助作用的细胞,并且与神经元一起共同完成神经系统的调节功能,A不符合题意;
B、郎飞结处具有钠离子通道,但两个相邻郎飞结之间的轴突膜上没有钠离子通道,所以动作电位只在郎飞结上产生的原因是髓鞘阻止了钠离子流入轴突膜,B不符合题意;
C、郎飞结的电阻较小,在冲动传导时,局部电流可由一个郎飞结跳跃到邻近的下一个郎飞结,该传导称为跳跃传导,郎飞结的形成极大地加快了神经冲动的传导速度,C不符合题意;
C、分析题意可知,神经胶质细胞围绕轴突生长形成髓鞘,髓鞘有规律的中断形成郎飞结,动作电位可通过电信号(局部电流)在郎飞结之间跳跃式传导,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)神经系统主要由神经元和神经胶质细胞组成,神经元是组成神经系统结构与功能的基本单位,神经胶质细胞对神经元有辅助作用,二者共同完成神经系统的调节功能。
(2)兴奋在神经纤维上以电信号(局部电流)的形式传导。
26.【答案】C
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况
【解析】【解答】A、神经纤维上的静息电位膜内电位比膜外低约70mV,主要是K+通道开放使K+外流所致,A不符合题意;
B、刺激后,突触a的突触后神经元膜电位由-70mV变为-60mV,仍然表现为外正内负,没有产生动作电位,B不符合题意;
C、由题图可知,刺激后突触b的突触前神经元膜电位由负变正,可产生动作电位,后神经元由-70mV变为-80mV,说明其释放的神经递质抑制突触后神经元兴奋,故突触b的突触前神经元与抑制性中间神经元类似,C符合题意;
D、突触传递兴奋时有延迟现象,但神经递质出突触前膜的运输方式是胞吐,而不是通过主动运输,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)神经冲动的产生过程:静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子大量内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。
(2)兴奋在神经纤维上可双向传导,但在神经元之间只能单向传递,因为神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,突触传递存在延搁现象。
27.【答案】C
【知识点】ATP的化学组成和特点;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、由题图可知,腺苷由突触前膜释放作用于突触后膜的特异性受体上,起到传递信息的作用,因此该过程中腺苷实际上是一种神经递质,A不符合题意;
B、由题可知腺苷是动物体内的一种重要的促进睡眠的物质。说明腺苷属于抑制性递质,与觉醒神经元细胞膜上的受体结合,使突触后膜电位下降,B不符合题意;
C、dATP由一分子碱基,一分子脱氧核糖和三分子磷酸基团构成,RNA的单体核糖核苷酸中的五碳糖为核糖,因此dATP脱去磷酸后不能参与RNA的合成,C符合题意;
D、dATP中含有特殊的化学键,断裂时会释放能量,因此可作为直接的能源物质,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行单向传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递。
(2)题图分析:图1表示腺苷合成及转运示意图,囊泡中的ATP通过胞吐出来被利用,转化为腺苷,而腺苷又通过核苷转运体进入囊泡转化为ATP。
28.【答案】B
【知识点】细胞器之间的协调配合;神经元各部分的结构和功能
【解析】【解答】A、神经细胞上的轴突和树突增大细胞膜表面积,有利于细胞间的信息传递,A不符合题意;
B、BDNF与细胞膜上的受体结合后促进神经元的生长,不进入细胞,B符合题意;
C、BDNF属于分泌蛋白,分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜。因此BDNF的合成、加工和分泌与核糖体、内质网、高尔基体等结构有关,C不符合题意;
D、根据题目可知神经元的生成及增加神经元之间的连接,有利于大脑产生有益变化,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】分析题意:运动能够促进一种脑源性神经因子(BDNF)的蛋白质的分泌,它与细胞膜上受体结合后可以促进神经元生长,该过程体现了细胞间的信息交流。
29.【答案】A
【知识点】神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、乙酰胆碱是兴奋性神经递质,突触后膜兴奋时,钠离子内流,但由于细胞膜上存在钾钠泵,因此膜内Na+浓度仍低于膜外,A符合题意;
B、神经递质通过胞吐作用释放到突触间隙与突触后膜上特异性受体相结合,但神经递质都是小分子物质,B不符合题意;
C、长时间使用氯胺酮可使人的神经细胞兴奋性下降,可能会导致人的脑部神经细胞产生不可恢复的损伤,C不符合题意;
D、氯胺酮可以抑制神经递质与受体的结合,氯胺酮抑制兴奋性神经递质与受体结合的过程发生在内环境(组织液)中,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】(1)兴奋在神经元之间的传递:(1)神经元之间的兴奋传递就是通过突触实现的。突触:包括突触前膜、突触间隙、突触后膜。
(2)兴奋的传递方向:由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡内,所以兴奋在神经元之间(即在突触处)的传递是单向的,只能是突触前膜→突触间隙→突触后膜(上个神经元的轴突→下个神经元的细胞体或树突)。
(3)传递形式:电信号→化学信号→电信号。
30.【答案】B
【知识点】动物激素的调节
【解析】【解答】由分析可知,A引起血糖降低,甚至昏迷,是胰岛素的作用;注射B后血糖升高,出现口渴症状,是胰高血糖素的作用;注射C使呼吸、心率加快,并使体内产热量增加,是甲状腺激素的作用。B符合题意,ACD不符合题意。
故答案为、B。
【分析】甲状腺激素可以促进新陈代谢和生长发育,提高神经系统的兴奋性;胰岛分泌的胰岛素具有促进血糖合成糖原,促进血糖的氧化分解,促进血糖转化为非糖物质,抑制非糖物质转化为血糖,使血糖降低的作用;生长激素促进生长特别是骨的生长和蛋白质的合成;胰高血糖素具有促进肝糖原水解和非糖物质转化为葡萄糖,从而提高血糖浓度的作用;促甲状腺激素是腺垂体分泌的促进甲状腺的生长和甲状腺分泌的激素。
31.【答案】A
【知识点】动物激素的调节
【解析】【解答】A、据图可知,垂体分泌的GH可促进肝脏细胞分泌IGF-1,IGF-1过多时会抑制垂体分泌生长激素,IGF-1基因缺失小鼠不能产生IGF-1,不能抑制垂体分泌GH,故IGF-1基因缺失小鼠体内GH含量高于正常小鼠,A符合题意;
B、根据示意图可知,生长激素(GH)和胰岛素样生长因子1(IGF-1)都可以作用于软骨细胞,促进软骨细胞生长,因此可以确定软骨细胞具有GH受体基因和IGF-1受体基因表达,B不符合题意;
C、激素可通过体液运输到全身各处,并作用于靶细胞,C不符合题意;
D、生长激素的本质属于蛋白质,口服通过消化道会被水解,不起作用,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】分析题图:生长激素对软骨细胞生长的调节过程可知,垂体分泌的生长激素(GH)可以直接促进软骨细胞生长,也可以通过促进肝脏产生胰岛素样生长因子1(lGF-1)来间接促进软骨细胞生长,同时胰岛素样生长因子1(IGF-1)可以通过负反馈调节抑制垂体分泌生长激素(GH) 。
32.【答案】D
【知识点】激素与内分泌系统
【解析】【解答】A、若该器官为甲状腺,②可表示甲状腺激素,幼年缺乏易得呆小症, 侏儒症是生长激素分泌不足所导致,A不符合题意;
B、若该器官为胰腺,①可能是促胰液素,②不可能是胰液,胰液是通过导管释放到十二指肠,不到血液中,B不符合题意;
C、若该器官为肝脏,①可能是胰高血糖素,促进肝糖原的水解和非糖物质的转化,释放到血液中,升高血糖含量,②应该表示释放的葡萄糖,C不符合题意;
D、若该器官为性腺,②可表示性激素,化学本质为类固醇,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)与血糖调节相关的激素主要是胰岛素和胰高血糖素,其中胰岛素的作用是机体内唯一降低血糖的激素,胰岛素能促进全身组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖,从而降低血糖浓度;胰高血糖素能促进糖原分解,并促进一些非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖水平升高。
(2)促胰液素是人们发现的第一种激素,是小肠黏膜在盐酸的刺激下产生的,作用是促进胰腺分泌胰液。
(3)垂体分泌生长激素,幼年时期生长激素分泌不足,会患侏儒症,幼年时期生长激素分泌过多会患巨人症,成年时期生长激素分泌过多会患肢端肥大症;甲状腺分泌甲状腺激素,甲状腺激素能促进新陈代谢和生长发育,幼年时期甲状腺激素分泌不足,会患呆小症。
(4)性腺分泌性激素,性激素能促进人和动物生殖器官的发育及生殖细胞的形成,性激素属于固醇类激素。
33.【答案】D
【知识点】动物激素的调节;神经、体液调节在维持稳态中的作用
【解析】【解答】A、分级调节是一种分层控制的方式,本题中,暗信号通过“视网膜→下丘脑→松果体”途径对生物褪黑素进行调控,该调控过程包括神经调节和体液调节,其中下丘脑为神经中枢,松果体为效应器,下丘脑通过传出神经直接作用于松果体,未体现激素的分级调节,A不符合题意;
B、据图分析可知,暗信号会促进褪黑激素的分泌,光信号会抑制褪黑素分泌,长时间光照会使褪黑素的分泌减少,B不符合题意;
C、由图可知,松果体分泌的褪黑素含量增多时,其抑制下丘脑向松果体传递兴奋,即存在反馈调节,C不符合题意;
D、由题意可知,褪黑素作用于下丘脑细胞,抑制下丘脑的功能,导致褪黑素分泌减少,这是负反馈调节的过程;但是褪黑素作用的细胞不仅只有下丘脑细胞,它还能作用于相应的靶细胞,从而起到调节睡眠的作用,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)反馈调节是一种系统自我调节的方式,指的是系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作。反馈调节是生命系统中非常普遍的调节机制,有正反馈和负反馈调节两种方式。正反馈调节使得系统偏离平衡,负反馈调节使得系统回归平衡。生命系统的调节多数属于负反馈调节。
(2)据图分析:暗信号通过“视网膜→下丘脑→松果体”途径对生物褪黑素进行调控,该调控过程包括神经调节和体液调节,其中神经调节的反射弧为:视网膜为感受器、传入神经、下丘脑视交叉上核(或SCN)为神经中枢、传出神经、传出神经末梢及其支配的松果体为效应器。
34.【答案】C
【知识点】激素与内分泌系统;激素分泌的分级调节
【解析】【解答】A、睾酮含量降低引发男性抑郁症,说明睾酮可能影响神经系统的功能,A不符合题意;
B、垂体也是内分泌腺,分泌的促性腺激素作用于性腺,可调节人体内睾酮的分泌,B不符合题意;
C、垂体受下丘脑分泌的激素调节;垂体也是内分泌腺,分泌的促性腺激素可作用于睾丸,调节睾酮的分泌,故切断垂体和下丘脑间的血液联系,会影响人体内睾酮的分泌,C符合题意;
D、长期注射睾酮,睾酮含量较高,会通过负反馈调节抑制下丘脑和垂体的分泌活动,促性腺激素释放激素和促性腺激素的含量降低,不利于睾丸的发育,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】雄性激素的本质是类固醇,能够促进雄性生殖器官的发育和精子的生成,激发并维持雄性的第二性征。
35.【答案】D
【知识点】血糖平衡调节
【解析】【解答】A、据图分析,胰岛B细胞分泌的信息分子X表示胰岛素,胰岛素可以作用于全身组织细胞,所以受体几乎遍布人体组织细胞,A不符合题意;
B、下丘脑分泌的信号分子Y表示神经递质,葡萄糖浓度、神经递质和胰岛素等信息分子均影响胰岛A细胞的分泌活动,B不符合题意;
C、Z是胰高血糖素,主要作用于肝细胞,可促进肝糖原的分解和非糖物质转化来升高血糖,C不符合题意;
D、受体4受损进而引起糖尿病的患者,胰岛素不能被组织细胞识别而发挥作用,不能通过注射胰岛素进行治疗,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】分析题图可知:图中下丘脑通过神经调节胰岛A细胞和胰岛B细胞分泌相关激素,则Y表示的是神经递质;胰岛A细胞分泌的激素Z是胰高血糖素,可以促进血糖浓度升高;胰岛B细胞分泌的激素X是胰岛素,是唯一降血糖的激素。
36.【答案】(1)血浆;蛋白质
(2)B;D
(3)4;组织液(D);HPO42-和HCO3-
【知识点】内环境的组成;内环境的理化特性
【解析】【解答】(1)B是毛细血管壁内的成分,属于血浆;D是组织液,B与D在成分上的主要区别是蛋白质的含量不同。
(2)蚊子在叮咬我们的皮肤进行吸血时,为了更流畅地吸血,会把含有抗凝血剂、蚁酸以及多种成分的唾液注入图中B血浆中;组胺引起毛细血管扩张,从而增加毛细血管壁的通透性,导致血浆中的物质进入组织液,导致组织液渗透压增大,血浆中的水进入组织液,最终使图中D组织液增加,造成被叮咬的地方出现又红又痒的包。
(3)①饮酒者血浆中的酒精少量随肺部呼吸排出体外,该过程酒精至少穿过毛细血管壁细胞膜2层+肺泡壁细胞膜2层=4层生物膜,肺泡壁细胞生活的具体内环境是D组织液。
②乙醛中毒引起的呼吸抑制,使通气量减少导致二氧化碳积累,血浆中的pH呈降低趋势。血浆pH之所以能保持稳定,与它含有HPO42-和HCO3-等离子有关,因为这些离子属于缓冲物质,可以中和血浆中的H+或OH-,从而维持血浆pH的相对稳定。
【分析】(1)内环境由血浆、组织液和淋巴液组成,内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介;血浆渗透压的大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关,正常人体血浆近中性,血浆pH之所以能保持稳定,与它含有HPO42-和HCO3-等离子有关。内环境稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官,系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。内环境稳态是机体进行生命活动的必要条件。
(2)分析图示可知A为消化液、B是血浆、C是细胞内液、D是组织液。
37.【答案】(1)神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜;电信号→化学信号;低级中枢受相应高级中枢的调控
(2)不变;减少
(3)由负电位变为正电位;该药物与TRPA1受体结合,从而抑制刺激物与TRPA1受体结合,使相关细胞不能产生兴奋
【知识点】反射的过程;突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】(1)兴奋在神经元之间是单向传递的,其原因是:神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜上特异性受体,不能相反;兴奋以电信号的形成传导至突触小体,在突触小体上发生的信号转换形式是电信号到化学信号;在一般情况下人可以有意识的控制咳嗽反射,说明低级中枢受高级中枢(大脑皮层)的调控。
(2)静息电位由K+决定,膜外Na+浓度变化不影响静息电位,因此神经细胞所处的细胞外液Na+浓度降低时,A点的静息电位将不变。动作电位形成与Na+变化有关,图中神经细胞所处细胞外液中Na+浓度降低,细胞膜两侧Na+浓度差减小,A点兴奋时形成的动作电位峰值将减小。
(3)TRPA1位于肺部表面的神经末梢上,属于感受器,当有刺激物与其结合后导致产生兴奋,膜侧内由负电位变为正电位。该药物与TRPA1受体结合,从而抑制刺激物与TRPA1受体结合,使相关细胞不能产生兴奋,避免咳嗽。
【分析】1、神经调节是指在神经系统的直接参与下所实现的生理功能调节过程,是人体最重要的调节方式。人体通过神经系统对各种刺激作出规律性应答的过程叫做反射,反射是神经调节的基本方式。
2、实现反射活动的结构基础是反射弧,每个反射都有各自的反射弧。反射活动一般过程如下:刺激物作用于感受器引起兴奋,兴奋以神经冲动形式沿传入神经传至中枢,中枢对传入信息加以整合处理,而后发出信号沿传出神经传到效应器,从而引起相应的活动。反射被分成非条件反射和条件反射。
38.【答案】(1)大脑皮层;能;没有经过完整的反射弧
(2)抑制
(3)降低;促进
【知识点】反射的过程;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】(1)所有感觉的形成部位均是大脑皮层,故机体在大脑皮层产生痒觉;若阻断神经元④(传出神经)并刺激感受器,则兴奋信息不能传递到效应器,但兴奋信息能传递到大脑皮层并产生痒觉;产生痒觉的部位在大脑皮层,从感受器接受刺激经传入神经到大脑皮层产生痒觉,没有经过完整的反射弧,因此产生痒觉的过程不属于反射。
(2)抓挠引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋,可有效抑制痒觉信号的上传,因此痒觉减弱。
(3)分析题意,本实验的自变量是PTEN和TRPV1基因的有无,因变量是30分钟内抓挠次数,据图可知,与正常小鼠相比,PTEN基因敲除小鼠的抓挠次数明显增加,说明PTEN基因缺失会增加小鼠的抓挠次数,即增加小鼠对痒觉的敏感性,据此推测PTEN蛋白的作用是降低机体对外源致痒剂的敏感性;而PTEN基因和 TRPV1基因双敲除的小鼠与正常小鼠差异不大,说明 TRPV1基因缺失可减弱PTEN缺失基因的效果,即会抑制小鼠痒觉的产生,即TRPV1基因控制合成的TRPV1蛋白可促进痒觉的产生。
【分析】神经调节的基本方式是反射,反射是在中枢神经系统的参与下,人和动物体对体内和外界环境的各种刺激所发生的规律性的反应。反射的结构基础是反射弧,要完成反射需要适宜的刺激和完整的反射弧。反射弧通常是由感受器、传入神经、神经中枢和效应器组成的。
2、图1:根据②上的神经节判断,图1中①是感受器,感受器接受刺激后,通过传入神经传递到神经中枢,②是传入神经,③是神经中枢,④是传出神经,⑤是效应器。
39.【答案】(1)促性腺激素;下丘脑和垂体
(2)垂体;甲状腺;肿大;甲状腺激素具有调节体内的有机物代谢,提高神经系统兴奋性等作用
【知识点】神经、体液调节在维持稳态中的作用;激素分泌的分级调节
【解析】【解答】(1)下丘脑分泌的促性腺激素释放激素可以促进垂体合成并分泌促性腺激素,进而促进性腺合成并分泌性激素,这是性激素分泌的分级调节;性激素对下丘脑和垂体具有负反馈调节作用,若血液中性激素含量降低时,对下丘脑和垂体的反馈抑制作用减弱,使下丘脑和垂体分泌相应激素的量增加,进而调节性激素的分泌。
(2)①分析表格数据可知,甲在未注射促甲状腺激素释放激素以前,促甲状腺激素浓度与健康人相同,说明垂体的功能是完好的,注射促甲状腺激素释放激素以后,由于甲状腺激素对垂体和下丘脑有负反馈调节作用,促甲状腺激素浓度与健康人的相同,说明甲的甲状腺功能与健康人一样,也是完好的,那么甲可能是下丘脑部位发生病变。乙在未注射促甲状腺激素释放激素以前和注射促甲状腺激素释放激素以后,促甲状腺激素浓度都小于健康人的,说明垂体对促甲状腺激素释放激素不敏感,乙病变的部位可能是垂体。丙在未注射促甲状腺激素释放激素以前,促甲状腺激素浓度与健康人相比偏高,注射促甲状腺激素释放激素以后,促甲状腺激素浓度大于健康人的,说明甲状腺的反馈调节功能降低,所以丙病变的部位可能是甲状腺。
②碘是合成甲状腺激素的原料,细胞内碘水平下降,甲状腺激素的合成和分泌减少,甲状腺对下丘脑和垂体的抑制作用减弱,甲状腺会代偿性增生,出现甲状腺肿大。
③甲状腺激素具有调节体内的有机物代谢,提高神经系统兴奋性等作用,当甲状腺激素水平低下的患者往往表现出畏寒、乏力、反应迟钝和记忆减退等症状。
【分析】(1)激素作用的一般特征:微量高效;通过体液运输;作用于靶器官、靶细胞。
2、寒冷时,下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素促进垂体分泌促甲状腺激素,促进甲状腺分泌甲状腺激素,促进代谢增加产热。当甲状腺激素含量过多时,会反过来抑制下丘脑和垂体的分泌活动,这叫做负反馈调节。
1 / 1广东省深圳市校联盟2023-2024学年高二上学期11月期中考试生物学试题
一、选择题:本大题共35小题,第1~10小题,每小题1分,第11~35小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.心肌细胞和毛细淋巴管壁细胞直接生活的内环境分别是( )
A.血液;血液和组织液 B.血浆;血浆和组织液
C.组织液;组织液和淋巴液 D.组织液;血浆和组织液
【答案】C
【知识点】内环境的组成
【解析】【解答】心肌细胞直接生活在组织液中;毛细淋巴管壁细胞组成毛细淋巴管,管壁内与淋巴液直接接触,外与组织液直接接触,因此其既生活在组织液中,也生活在淋巴中,ABD不符合题意,C符合题意。
故答案为:C。
【分析】内环境包括血浆、组织液和淋巴。组织液主要由血浆通过毛细血管壁渗出到细胞间而形成,大部分物质能够被重新吸收回血浆,一部分组织液经毛细淋巴管壁进入毛细淋巴管形成淋巴液,淋巴液最终汇入血浆。
2.某实验小组在学习完内环境的稳态后,进行了“模拟生物体维持pH的稳定”的实验。下列相关叙述正确的是( )
A.该实验的自变量是实验材料的类型和pH的变化
B.肝匀浆与缓冲液能维持pH相对稳定的原理不同
C.每组实验都进行自身前后对照,重复实验可增加实验信度
D.向肝匀浆中加入大量HCl溶液后,仍能维持pH的相对稳定
【答案】C
【知识点】内环境的理化特性;稳态的调节机制
【解析】【解答】A、本实验的目的是研究生物组织材料维持pH稳定的机理,因此实验的自变量是溶液的种类以及向溶液中滴加酸或碱量的多少,因变量是溶液pH的变化,A不符合题意;
B、肝匀浆含有许多对酸碱度起缓冲作用的物质,也叫缓冲对,如NaHCO3/H2CO3、Na2HPO4/NaH2PO4,其作用是使血液的酸碱度不会发生很大的变化,从而维持在相对稳定的状态,肝匀浆与缓冲液的缓冲结果相似,说明肝匀浆与缓冲液能维持pH相对稳定的原理相同,B不符合题意;
C、每组实验都进行自身前后对照,重复实验可避免偶然性,以此增加实验信度,C符合题意;
D、内环境稳态的自我调节能力是有一定限度的,向肝匀浆中加入大量HCl溶液后,肝匀浆的pH的相对稳定会被破坏,不能保持相对稳定,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)细胞代谢会产生许多酸性物质,如碳酸等,人和动物吃的食物消化吸收后经代谢会产生一些酸性或碱性物质,这些酸性或碱性物质进入内环境,常使pH发生偏移,但一般情况下,机体能通过缓冲物质使pH稳定在一定范围内。
(2)血液中含有许多对对酸碱度起缓冲作用的物质,也叫缓冲对,如NaHCO3/H2CO3、
Na2HPO4/NaH2PO4,其作用是使血液的酸碱度不会发生很大的变化,从而维持在相对稳定的状态。
3.关于人体内环境稳态的叙述,错误的是( )
①血浆渗透压与蛋白质含量有关,与无机盐离子含量无关
②人吃酸性食品会导致体内的pH降低
③每个人的体温在一天中是保持不变的
④内环境稳态的维持需要多种器官、系统的协调作用,并且人体维持内环境稳态的调节能力有限
⑤严重腹泻、呕吐,只需要补充足够的水,不用补充Na+
A.①②④⑤ B.②⑥ C.①②③④ D.①②③⑤
【答案】D
【知识点】内环境的理化特性;稳态的调节机制
【解析】【解答】①渗透压是指溶液中溶质微粒对水的吸引力。溶液渗透压的大小取决于单位体积中溶质微粒的数目:溶质微粒越多,即溶液的浓度越高,对水的吸引力越大,溶液渗透压越高,血浆渗透压与无机盐离子、蛋白质含量有关,①错误;②人体内环境中存在缓冲物质,吃酸性食品后,体内会发生酸碱中和反应, pH不会有大的变化,②错误;③人体的体温一般维持在37℃左右,一天中会在37℃左右波动,不会一直不变,但波动范围很小,③错误;④内环境稳态的维持需要多种器官、系统的协调作用,并且人体维持内环境稳态的调节能力有限,④正确;⑤严重腹泻、呕吐时,会造成在失水的同时丢失大量的无机盐,因此需要补充足够的淡盐水,⑤错误。故错误的有: ①②③⑤,D符合题意,ABC不符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)内环境的理化性质主要包括温度、pH和渗透压:人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右;正常人的血浆接近中性,pH为7.35~7.45,血浆的pH之所以能够保持稳定,与它含有的缓冲物质有关;血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。在组成细胞外液的各种无机盐离子中,含量上占有明显优势的是Na+和Cl-,细胞外液渗透压的90%来源于Na+和Cl-。
(2)内环境稳态的调节的实质是体内渗透压、温度、pH等理化特性和化学成分呈现动态平衡的过程;调节机制是神经一体液一免疫调节网络;是机体进行正常生命活动的必要条件。
4.下列有关反射的叙述,错误的是( )
A.神经系统对内脏活动进行调节的结构基础是反射弧
B.缩手反射需要传入神经、中间神经和传出神经的参与
C.一个完整的反射弧至少需要2个神经元参与组成
D.只要反射弧结构完整并给予适宜的刺激,就会有反射发生
【答案】D
【知识点】反射弧各部分组成及功能;反射的过程
【解析】【解答】A、神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧,故神经系统对内脏活动进行调节的结构基础是反射弧,A不符合题意;
B、缩手反射的反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成,需要传入神经元、中间神经元和传出神经元的参与,B不符合题意;
C、反射的结构基础是反射弧,完整的反射弧至少需要传入神经元、传出神经元2个神经元参与, C不符合题意;
D、由于低级中枢还受高级中枢的控制,反射弧结构完整,给予适当刺激,不一定会出现反射活动,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】神经调节的基本方式是反射,反射是指在神经系统的参与下,人体对内外环境刺激所作出的有规律性的反应;反射活动的结构基础是反射弧;反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器;人体在完成一项反射活动时,必须保持反射弧结构的完整,任何一个环节出现障碍,反射活动就不能正常进行。
5.下列关于动作电位和静息电位的描述,错误的是( )
A.在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导的方向相反
B.兴奋时Na+大量内流,需要转运蛋白的协助,不消耗能量
C.未受到适宜强度刺激时神经纤维膜内外没有电位差
D.K+的大量外流是神经纤维形成静息电位的主要原因
【答案】C
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况
【解析】【解答】A、在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导的方向相反,膜内局部电流的方向与兴奋传导方向相同,A不符合题意;
B、兴奋时Na+大量内流,动作电位产生,此时需要转运蛋白的协助,不消耗能量,该过程钠离子进入细胞的方式为协助扩散,B不符合题意;
C、不受刺激时,神经纤维膜内外具有电位差,即表现为外正内负的静息电位,C符合题意;
D、K+的大量外流是神经纤维形成静息电位的主要原因,该过程中钾离子是通过协助扩散进行的,不需要消耗能量,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位,受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。
(2)兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。
6.某校秋季运动会开幕式如期举行,宣布本届运动会开幕之时,在场运动员都激动万分。下列相关叙述,错误的是( )
A.在场运动员激动时,交感神经活动占据优势
B.当运动员恢复平静时,副交感神经活动占据优势
C.交感神经和副交感神经的作用通常是相反的
D.交感神经是传出神经,副交感神经是传入神经
【答案】D
【知识点】神经系统的基本结构
【解析】【解答】AB、当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张等,副交感神经活动占据优势,心跳减慢,故在场运动员激动时,交感神经活动占据优势,当运动员恢复平静时,副交感神经活动占据优势,AB不符合题意;
C、自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,交感、副交感对于接受双重神经支配的器官的作用,它们的作用通常是相反的,C不符合题意;
D、自主神经系统包括交感神经和副交感神经,两者都是传出神经,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】自主神经系统是外周传出神经系统的一部分,能调节内脏和血管平滑肌、心肌和腺体的活动,由交感神经和副交感神经两部分组成,它们的作用通常是相反的:当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠蠕动和消化腺的分泌活动减弱;当人处于安静状态时,副交感神经活动占据优势,心跳减慢,但胃肠蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。
7.(2023高三上·保定期中)通常不建议食用发芽的马铃薯块茎,因为其中含高浓度的乙酰胆碱酯酶抑制剂——龙葵素,龙葵素中毒者的腺体分泌增强,导致出现呕吐、腹泻等症状。已知乙酰胆碱酯酶可促使兴奋性神经递质——乙酰胆碱分解。下列叙述错误的是( )
A.乙酰胆碱通常储存于突触小体中的突触小泡内
B.乙酰胆碱与突触后膜上受体特异性结合可使K+通道打开
C.龙葵素可使突触后神经元持续兴奋进而导致腺体分泌增强
D.乙酰胆碱酯酶可保证神经调节的精确性
【答案】B
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、乙酰胆碱为神经递质,通常储存于突触小体中的突触小泡内,A正确;
B、乙酰胆碱与突触后膜上的受体特异性结合可使Na+通道打开,Na+内流,产生动作电位,导致突触后神经元兴奋,B错误;
C、龙葵素可抑制乙酰胆碱酯酶的作用,使乙酰胆碱持续作用于突触后膜,导致突触后神经元持续兴奋,进而导致其控制的腺体分泌增强,C正确;
D、乙酰胆碱酯酶可促使乙酰胆碱发挥作用后及时分解,从而避免突触后神经元持续兴奋,保证神经调节的精确性,D正确。
故答案为:B。
【分析】突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。当轴突末梢有神经冲动传来时,突触小泡受到刺激,就会向突触前膜移动并与它融合,同时以胞吐的方式释放神经递质。神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合,从而改变了突触后膜对离子的通透性,引发突触后膜电位变化,这样,信号就从一个神经元通过突触传递到了另一个神经元。随后神经递质会与受体分开,并迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用。
8.下列对于“促胰液素的发现”相关科学史的叙述,正确的是( )
①法国学者沃泰默认为小肠黏膜受盐酸刺激引起胰液分泌是神经调节
②稀盐酸是刺激胰液分泌的直接因素
③斯他林和贝利斯将小肠黏膜和盐酸混合后获得的提取液注射到血液中,彻底排除了神经调节对实验结果的干扰
④胰腺分泌促胰液素并促进胰腺分泌胰液
⑤斯他林和贝利斯的实验证明了胰液的分泌只存在化学调节而不存在神经调节
A.②③④ B.①③ C.①③⑤ D.②④
【答案】B
【知识点】动物激素的调节
【解析】【解答】①法国学者沃泰默通过实验结果,认为小肠黏膜受盐酸刺激引起胰液分泌是神经调节,①正确;②促胰液素促进胰腺分泌胰液,直接注射稀盐酸到小狗血液中不能引起胰液增加,说明稀盐酸不是刺激胰液分泌的直接因素,②错误;③斯他林和贝利斯的实验巧妙在于将小肠黏膜和盐酸混合后获得的提取液注射到血液中,排除了神经调节对实验结果的干扰,③正确;④促胰液素是由小肠黏膜分泌的,能促进胰腺分泌胰液,④错误;⑤斯他林和贝利斯的实验只能证明胰液的分泌存在化学调节,但不能证明不存在神经调节,⑤错误。故正确的是①③,B符合题意,ACD不符合题意。
故答案为:B。
【分析】促胰液素是人们发现的第一种激素,是由小肠黏膜产生的,进入血液,由血液传送到胰腺,使胰腺分泌胰液。在发现过程中,沃泰默实验分为三组,两组为对照组,一组对照是排除盐酸对胰腺作用的影响,另一组是想验证胰液分泌是由神经作用的结果,所以将神经切除。
9.下列关于动物激素的来源及其生理作用的叙述,错误的是( )
选项 激素 分泌腺体或细胞 生理作用
A 胰岛素 胰岛B细胞 降低血糖浓度
B 生长激素 垂体 促进生长,促进骨的伸长和蛋白质的合成
C 甲状腺激素 甲状腺 促进幼小动物的生长发育,促进新陈代谢,提高和维持神经系统的兴奋性
D 促性腺激素 下丘脑 促进性腺生长发育,调节性激素的合成和分布等
A.A B.B C.C D.D
【答案】D
【知识点】动物激素的调节;激素与内分泌系统
【解析】【解答】A、胰岛素由胰岛B细胞分泌,能促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖,从而使血糖水平降低,A不符合题意;
B、生长激素由垂体分泌,可以促进生长,促进骨的伸长和蛋白质的合成,B不符合题意;
C、甲状腺激素由甲状腺分泌,可以促进幼小动物的生长发育、促进新陈代谢,提高和维持神经系统的兴奋性,C不符合题意;
D、垂体分泌促性腺激素,促性腺激素可以促进性腺生长发育,调节性激素的合成和分泌等,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)激素是由内分泌器官或细胞分泌的化学物质,种类多、量极微,既不组成细胞结构,又不提供能量,也不起催化作用,而是随体液到达靶细胞,使靶细胞原有的生理活动发生变化。
(2)甲状腺分泌的甲状腺激素具有促进新陈代谢和生长发育,提高神经系统兴奋性的作用;胰岛分泌的胰岛素具有促进血糖合成糖原,促进血糖的氧化分解,促进血糖转化为非糖物质,抑制非糖物质转化为血糖,使血糖降低的作用;促性腺激素由垂体分泌作用于性腺促使其分泌性激素;垂体分泌的生长激素具有促进生长,促进骨的伸长和蛋白质的合成的作用。
10.各种激素的化学结构不同,生理作用各异,但作用方式相似。下列关于激素调节特点的叙述,正确的是( )
A.激素既不组成细胞结构,又不能起催化作用
B.激素经靶细胞接受并起作用后都会被回收利用
C.激素都作用于细胞膜上的受体
D.激素在人和动物体内含量较多
【答案】A
【知识点】动物激素的调节;激素调节的特点
【解析】【解答】A、激素既不组成细胞结构,不能起催化作用,也不提供能量,只是给靶细胞、靶器官传递调节的信息,即对生命活动起调节作用,具有微量高效的作用特点,A符合题意;
B、激素一经靶细胞接受并起作用后就被灭活了,不会被回收利用,因此体内源源不断地产生激素,以维持激素含量的动态平衡,B不符合题意;
C、激素不都作用于细胞膜上的受体,如性激素的受体在细胞内,C不符合题意;
D、激素一经靶细胞接受并起作用后就失活了,在人和动物体内含量较少,因此,体内需要源源不断地产生激素,以维持激素含量的动态平衡。D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】(1)激素调节的特点:
①通过体液进行运输。内分泌腺没有导管,内分泌细胞产生的激素弥散到体液中,随血液流到全身,传递着各种信息。
②作用于靶器官、靶细胞。众多的激素分子弥散在全身,激素能特异性的选择靶细胞,是通过与靶细胞上的特异性受体相互识别,并发生特异性结合实现的。
③作为信使传递信息。激素的作用方式,犹如信使将信息从内分泌细胞传递给靶细胞,靶细胞发生一系列的代谢变化。激素一经靶细胞接受并起作用后就失活了,因此,体内需要源源不断地产生激素,以维持激素含量的动态平衡。
④微量和高效。虽然激素含量甚微,但其作用效果极其显著。激素是人和动物体内微量高效的生物活性物质。
(2)在机体内,往往多种激素共同参与调节同一生理功能,各种激素彼此关联,相互影响。例如,胰高血糖素、甲状腺激素、肾上腺素等均可升高血糖,它们通过作用于不同环节,在提高血糖浓度上具有协同作用;而胰岛素则降低血糖,与上述激素的升糖效应相抗衡。
11.对人体细胞外液的理化性质的叙述错误的是( )
A.溶液渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目
B.人的血浆pH为7.35~7.45,其稳定与HCO3-、H2CO3等有关
C.血浆渗透压的大小主要与无机盐、葡萄糖的含量有关
D.人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右
【答案】C
【知识点】内环境的理化特性
【解析】【解答】A、细胞外液渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目,溶质微粒越多,即溶液浓度越高,对水的吸引力越大;反过来,溶液微粒越少,即溶液浓度越低,对水的吸引力越小。A不符合题意;
B、通过HCO3- 与H2CO3等离子的作用,维持血浆pH在7.35-7.45之间,B不符合题意;
C、血浆渗透压的大小主要与无机盐、血浆蛋白的含量有关,C符合题意;
D、人体正常体温一般在37℃左右,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)内环境稳态的实质是内环境的成分和理化性质都处于动态平衡中。内环境的理化性质主要包括温度、pH和渗透压:人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右;正常人的血浆接近中性,pH为7.35~7.45;血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。
(2)溶液渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目,溶质微粒越多,即溶液浓度越高,对水的吸引力越大;反过来,溶液微粒越少即,即溶液浓度越低,对水的吸引力越小。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。在组成细胞外液的各种无机盐离子中,含量上占有明显优势的是Na+和Cl-,细胞外液渗透压的90%来源于Na+和Cl-。
12.下列有关人体内环境稳态的描述,正确的是( )
A.内环境稳态的主要调节机制:神经-体液调节网络
B.内环境稳态的基础:只需消化、呼吸、循环和泌尿系统的参与
C.内环境稳态的重要意义:机体进行正常生命活动的必要条件
D.内环境稳态的实质:内环境的各种性质处于恒定状态
【答案】C
【知识点】稳态的生理意义;稳态的调节机制
【解析】【解答】A、在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态,内环境稳态的主要调节机制是神经一体液一免疫调节网络,A不符合题意;
B、内环境稳态的基础是各器官、系统协调一致地正常运行,消化、呼吸、循环和泌尿系统是主要的四个系统而非全部基础,B不符合题意;
C、内环境稳态的重要意义是:机体进行正常生命活动的必要条件,C符合题意;
D、内环境稳态是指内环境的成分和理化性质保持相对稳定状态,不是恒定状态,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】内环境稳态的实质:体内渗透压、温度、pH等理化特性呈现动态平衡的过程;定义:在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态;调节机制:神经一体液一免疫调节网络;层面:水、无机盐、血糖、体温等的平衡与调节;意义:机体进行正常生命活动的必要条件。
13.下表表示人体细胞外液(血浆、组织液)和细胞内液的物质组成和含量的测定数据。下列有关叙述错误的是( )
成分/(mmol·L-1) Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- 有机酸 蛋白质
① ② 142 5.0 2.5 1.5 103.3 6.0 16.0
③ 147 4.0 1.25 1.0 114.0 7.5 1.0
④ 10 140 2.5 10.35 25 — 47
A.①属于内环境,其中除表格中成分外,还含有多种激素和免疫活性物质
B.②、③渗透压大小主要决定因素分别是:无机盐及蛋白质的含量、无机盐的含量
C.②的蛋白质含量减少可能会导致③增多
D.④是体内细胞与外界进行物质交换的媒介
【答案】D
【知识点】内环境的组成
【解析】【解答】A、根据表格中Na+和K+的含量可以确定①为细胞外液属于内环境,其中除表格中成分外,还含有多种激素和免疫活性物质,A不符合题意;
B、②血浆渗透压大小主要与无机盐及蛋白质的含量有关,③组织液渗透压大小主要与无机盐含量有关,B不符合题意;
C、当②血浆的蛋白质含量减少时,血浆渗透压降低,水分进入③组织液中,引起组织液增多,从而导致组织水肿,C不符合题意;
D、④是细胞内液,体内细胞与外界进行物质交换的媒介是①细胞外液,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】分析表格:根据表格中Na+和K+的含量可以确定①为细胞外液,④为细胞内液;血浆与组织液、淋巴(液)的最主要区别是血浆中蛋白质的含量高,所以根据蛋白质含量高低可以确定②为血浆,③为组织液。
14.下列与毛细血管壁、毛细淋巴管的相关叙述,错误的是( )
A.毛细血管壁和毛细淋巴管壁细胞直接生活的液体环境都包括组织液
B.毛细淋巴管的单向活动瓣膜可以保证组织液进入淋巴管后不再倒流
C.毛细淋巴管壁的通透性较大,有利于其回收血浆中的大分子物质
D.淋巴液中的大量淋巴细胞与淋巴液之间可以进行双向物质交换
【答案】C
【知识点】内环境的组成
【解析】【解答】A、毛细血管壁细胞直接生活的液体环境是组织液和血浆,毛细淋巴管壁细胞直接生活的液体环境是组织液和淋巴,故毛细血管壁和毛细淋巴管壁细胞直接生活的液体环境都包括组织液,A不符合题意;
B、毛细淋巴管的单向活动瓣膜可以保证组织液进入淋巴管后不再倒流,然后淋巴液在淋巴管中流动,最后进入血液循环,B不符合题意;
C、淋巴是组织液单向渗入毛细淋巴管形成的,因此,淋巴管管壁通透性变大,便于其回收组织液中的大分子物质,C符合题意;
D、淋巴细胞也要进行代谢活动,会与它的直接生活内环境就是淋巴液进行物质交换,故淋巴液中的大量淋巴细胞与淋巴液之间可以进行双向物质交换,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)体液是由细胞内液和细胞外液组成,细胞内液是指细胞内的液体,而细胞外液即细胞的生存环境,它包括血浆、组织液、淋巴等,也称为内环境。
(2)血浆、组织液和淋巴之间的关系为:血浆与组织液之间是通过毛细血管壁相互渗透,组织液的一部分还可以透过毛细淋巴管壁形成淋巴,淋巴经过淋巴循环通过左右锁骨下静脉进入血浆。
15.水杨酸是一种有机酸,过量服用会刺激呼吸中枢,使肺通气过度,呼吸加深加快,导致血浆的CO2浓度降低,出现“呼吸性碱中毒”现象。下列叙述错误的是( )
A.水杨酸刚进入体内时,内环境中的缓冲物质可参与血浆pH的调节
B.水杨酸通过体液传送的方式对位于脑干的呼吸中枢进行调节
C.出现“呼吸性碱中毒”时,患者血浆由正常时的弱酸性变为弱碱性
D.临床上,可输入含5%的CO2的混合气体来缓解“呼吸性碱中毒”症状
【答案】C
【知识点】内环境的理化特性
【解析】【解答】A、内环境中的HCO3-能与H+结合形成H2CO3,能在一定程度上缓解由水杨酸引起的血浆pH的变化,故水杨酸刚进入体内时,内环境中的缓冲物质可参与血浆pH的调节,A不符合题意;
B、水杨酸是一种有机酸,过量服用会刺激呼吸中枢,水杨酸溶解在体液中,水杨酸通过体液传送的方式对位于脑干中的呼吸中枢进行调节,B不符合题意;
C、正常人的血浆pH保持在7.35-7.45之间,呈弱碱性,出现“呼吸性碱中毒”后弱碱性更大,pH进一步升高,C符合题意;
D、患者由于CO2呼出过多造成了碱中毒,因此可通过增加患者吸入气体中的CO2量予以缓解,临床上,可输入含5%的CO2的混合气体来缓解“呼吸性碱中毒”,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)正常人的血浆pH保持在7.35-7.45之间,这是由于血浆中含有缓冲物质。
(2)激素等化学物质,通过体液传送的方式对生命活动进行调节,称为体液调节。激素调节是体液调节的主要内容。除激素外,其他一些化学物质,如组织胺、某些气体分子以及一些代谢产物(如CO2),也能作为体液因子对细胞、组织和器官的功能起调节作用。
16.酮体是脂肪在肝脏进行氧化分解时所生成的特殊中间产物,可被转移至脑、心脏等器官氧化供能。健康人体血液中,酮体含量少,但当糖代谢紊乱时,血液中酮体增加导致酸中毒,出现神志不清等症状。下列叙述错误的是( )
A.该实例说明人体维持稳态的调节能力是有一定限度的
B.酮体可缓解脑组织利用葡萄糖障碍导致的供能不足
C.糖尿病患者比健康人更容易出现酮体酸中毒的症状
D.酮体从组织液转移至血浆,进而从血浆转移至淋巴液中
【答案】D
【知识点】稳态的调节机制
【解析】【解答】A、正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态叫做稳态。以上实例说明人体维持稳态的调节能力是有一定限度的,A不符合题意;
B、分析题意可知,当脑组织利用葡萄糖(供能)出现障碍时、酮体可以被转移至脑、心脏等器官氧化供能,故酮体可缓解脑组织利用葡萄糖障碍导致的脑细胞供能不足,B不符合题意;
C、糖尿病患者糖氧化分解供能受阻,患者肝脏中脂肪的氧化分解增加,导致其血液中酮体含量增加而出现酸中毒,故糖尿病患者比健康人更容易出现酮体酸中毒的症状,C不符合题意;
D、分析题意可知,酮体是肝脏细胞中脂肪氧化分解的中间产物,血浆和组织液之间的物质可以双向交换,故酮体可从组织液转移至血浆中,也可以从组织液转移到淋巴再转移到血浆中,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】内环境是指由细胞外液构成的液体环境,包括血浆、组织液和淋巴等,正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态叫做稳态;由题意“酮体可被转移至脑、心脏等器官氧化供能”可知,当脑组织利用葡萄糖(供能)出现障碍时,酮体可被转移至脑组织氧化供能,即酮体可缓解脑组织利用葡萄糖障碍导致的供能不足。
17.太空环境中,航天器和航天服为航天员们提供了一个类似于地面的环境,以维持机体的稳态。下列有关稳态的叙述错误的是( )
A.新型冠状病毒的入侵可能会破坏人体内环境稳态
B.内环境稳态有利于细胞中酶促反应的正常进行
C.正常人内环境的温度、pH、渗透压处于动态平衡中
D.当内环境稳态遭到破坏后,不一定引起细胞代谢紊乱
【答案】D
【知识点】稳态的生理意义;内环境的理化特性;稳态的调节机制
【解析】【解答】A、新型冠状病毒侵入人体,对于免疫能力较弱的机体很可能会破坏其内环境稳态,A不符合题意;
B、细胞代谢的进行离不开酶,酶的活性又受温度、pH等因素的影响,只有温度、pH等都在适宜的范围内,酶才能正常的发挥作用,由此可见,内环境稳态有利于细胞中酶促反应的正常进行,B不符合题意;
C、内环境稳态的实质就是内环境渗透压、温度、pH等理化特性和化学成分呈现动态平衡的过程,故正常情况下内环境的理化性质是处于动态平衡之中的,这是稳态的一个方面,C不符合题意;
D、当内环境稳态遭到破坏后,一定会引起细胞代谢的紊乱,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)内环境由细胞外液组成,包括组织液、淋巴、血浆等。内环境是组织细胞生活的直接环境,是细胞与外界环境之间进行物质交换的媒介。细胞外液与生活在其中的细胞之间可以进行物质交换,组织液与血浆之间也可以进行物质交换,但组织液→淋巴→血浆是单向的。
(2)内环境稳态是指在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态。其实质是体内渗透压、温度、pH等理化特性呈现动态平衡的过程;内环境稳态的调节机制为神经一体液一免疫调节网络;内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。
18.机体细胞生活在内环境中,通过内环境与外界环境进行物质交换,内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。下列相关叙述正确的是( )
A.胰高血糖素、蔗糖、溶菌酶、Mg2+均是内环境组成成分
B.当外界环境的变化过于剧烈使稳态破坏就会危及机体健康
C.内环境与外界环境的物质交换过程需要神经系统的直接参与
D.只要内环境的理化性质能维持在一定范围内就能实现稳态
【答案】B
【知识点】稳态的生理意义;神经、体液调节在维持稳态中的作用;内环境的组成;内环境的理化特性
【解析】【解答】A、蔗糖是植物细胞中的二糖,不属于人体内环境组成成分,胰高血糖素、溶菌酶、Mg2+均是内环境的组成成分,A不符合题意;
B、人体调节内环境稳态的能力是有一定限度的,当外界环境的变化过于剧烈使稳态破坏就会危及机体健康,B符合题意;
C、神经系统与内分泌系统起调节作用,间接参与内环境与外界环境的物质交换过程,C不符合题意;
D、内环境的理化性质是稳态的一个方面,还需要组成成分保持相对稳定,才能实现稳态,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】(1)内环境的成分:①水;②蛋白质;③无机盐;④血液运送的各种营养物质,如脂质、氨基酸、维生素、葡萄糖、核苷酸等;⑤血液运送的各种代谢废物,如尿素、尿酸、氨等;⑥血液运送的气体、激素,如O2、CO2、胰岛素等;⑦其它如维生素、神经递质等。
不属于内环境的成分:①血红蛋白;②载体蛋白;③呼吸酶;④H2O2酶;⑤DNA复制、转录、翻译有关的酶;⑥突触小泡内神经递质。
(2)内环境稳态的实质:体内渗透压、温度、pH等理化特性呈现动态平衡的过程;定义:在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态;调节机制:神经一体液一免疫调节网络;层面:水、无机盐、血糖、体温等的平衡与调节;意义:机体进行正常生命活动的必要条件。
19.神经系统通过复杂而精巧的调节,使得机体能保持高度的协调一致与稳定。下列有关神经系统的叙述,正确的是( )
A.中枢神经系统不包括下丘脑和脑干
B.外周神经系统分为躯体运动神经和内脏运动神经
C.自主神经系统控制机体内脏的运动受意识支配
D.神经胶质细胞能支持、保护、营养和修复神经元
【答案】D
【知识点】神经系统的基本结构
【解析】【解答】A、中枢神经系统包括脑和脊髓,脑包括大脑、小脑、脑干和下丘脑,故中枢神经系统包括下丘脑和脑干,A不符合题意;
B、外周神经系统包括脑神经和脊神经,二者又都包括传入神经和传出神经,传出神经又包括躯体运动神经和内脏支配神经(也就是自主神经),B不符合题意;
C、自主神经系统不完全受人类的意识支配,故自主神经系统控制机体内脏的运动一般不受意识支配,C不符合题意;
D、神经胶质细胞的数量较多,具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)人体神经系统是由脑、脊髓和它们所发出的神经组成的,其中脑和脊髓是神经系统的中枢部分,组成中枢神经系统;脑神经和脊神经是神经系统的周围部分,组成外周神经系统。
(2)自主神经系统不完全受人类的意识支配,包括交感神经和副交感神经。
20.抑郁症是由高级神经活动产生重度消极情绪得不到缓解而形成的。5-羟色胺再摄取抑制剂可选择性地抑制突触前膜对5-羟色胺的回收,使得突触间隙中5-羟色胺的浓度维持在一定的水平,有利于神经系统的活动正常进行。下列叙述错误的是( )
A.5-羟色胺从突触前膜释放到突触间隙依赖细胞膜的流动性
B.5-羟色胺再摄取抑制剂通过抑制ATP水解来阻止回收5-羟色胺
C.抑郁症患者体内某些突触间隙的5-羟色胺含量比正常人的少
D.5-羟色胺的合成和分泌发生障碍容易使人产生消极情绪
【答案】B
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、5-羟色胺通过突触前膜释放到突触间隙的方式是胞吐,依赖于膜的流动性且需要消耗能量,A不符合题意;
B、由题干信息可知:“5-羟色胺再摄取抑制剂可选择性地抑制突触前膜对5-羟色胺的回收”,因此,这种抑制剂作用于突触前膜具有特异性,应是与突触前膜重吸收5-羟色胺有关的转运蛋白结合,如果抑制剂通过抑制ATP水解来阻止回收5-羟色胺,则不具有选择性,故不是抑制剂通过抑制ATP水解来阻止回收5-羟色胺,B符合题意;
C、抑制突触前膜对5-羟色胺的回收能缓解抑郁症状,所以5-羟色胺的合成和分泌发生障碍,故抑郁症患者体内某些突触间隙的5-羟色胺含量比正常人的少,C不符合题意;
D、由于抑制突触前膜对5-羟色胺的回收能缓解抑郁症状,所以5-羟色胺的合成和分泌发生障碍,会导致突触间隙中的5-羟色胺含量降低,容易使人产生消极情绪,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】(1)突触是由突触前膜,突触间隙和突触后膜构成的,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,受到刺激以后神经递质由突触小泡运输到突触前膜与其融合,递质以胞吐的方式排放到突触间隙,作用于突触后膜,引起突触后膜的兴奋或抑制。兴奋在突触处产生电信号到化学信号再到电信号的转变。
(2)依据题意,5-羟色胺再摄取抑制剂的药物,可选择性地抑制突触前膜对5-羟色胺的回收来缓解抑郁症状,可推知5-羟色胺为兴奋性神经递质,这种药物作用于突触前膜。
21.人的心脏同时受交感神经和副交感神经的双重支配,当人体处于安静状态时,副交感神经活动占据优势。下列有关叙述错误的是( )
A.可卡因有干扰交感神经的作用,因此会使心脏功能异常
B.安静状态下,阻断支配心脏的副交感神经会导致心率加快
C.安静状态下,同时阻断支配心脏的交感神经和副交感神经可能导致心率减慢
D.交感神经和副交感神经的双重支配能使心脏对刺激作出更精确的反应
【答案】C
【知识点】神经系统的基本结构
【解析】【解答】A、兴奋时,交感神经活动占据优势,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,A不符合题意;
B、人体处于安静状态时,副交感神经兴奋,交感神经受到抑制,心率减慢,安静状态下,阻断支配心脏的副交感神经会导致心率加快,B不符合题意;
C、副交感神经的抑制作用强于交感神经对心脏的兴奋作用,若将支配心脏的交感神经和副交感神经都切断,心率将加快,C符合题意;
D、副交感神经与交感神经的作用相互拮抗,双重支配能使心脏对刺激作出更精确的反应,有利于维持内环境稳态,使机体更好地适应环境,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统,中枢神经系统由脑和脊髓组成,脑分为大脑、小脑和脑干;外周神经系统包括脊神经、脑神经、自主神经,自主神经系统包括交感神经和副交感神经。交感神经和副交感神经是调节人体内脏功能的神经装置,所以也叫内脏神经系统,因为其功能几乎不受意识支配,所以又叫自主神经系统,也可称为植物性神经系统。
22.如图1是神经元之间的一种环状连接方式,在图示位置给予一定强度的刺激后,测得C点膜内外电位变化如图2所示,图3为两个神经元的局部放大图。下列叙述错误的是( )
图1 图2 图3
A.若图1中各突触性质一致,则兴奋经该结构传导后持续时间将延长
B.若将离体神经纤维放于较高浓度Na+溶液中重复实验,图2中B点将上移
C.在图3中,当神经元上Y点受到刺激时,将使下一个神经元兴奋或抑制
D.人体在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的
【答案】D
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、分析图1可知,在图1中共有3个完整突触,若图1中环状结构内各突触生理性质大体一致,兴奋经该结构传递后会具有放大作用,从而使兴奋经该结构传递后持续时间延长,A不符合题意;
B、若将离体神经纤维放高浓度的 Na+ 溶液中,或导致动作电位式Na+内流量增多,从而使图2中B点值变大, B点将上移,B不符合题意;
C、在图3中,当神经元上Y点受到刺激时,由于释放神经递质作用不同,因此将使下一个神经元兴奋或抑制,C不符合题意;
D、反射活动要依靠反射弧完成,兴奋在反射弧上的传导方向是单向的,即人体在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是单向的,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】分析题图:图1是神经元之间形成的一种环状连接方式;图2是在图1所示位置给予一定强度的刺激后,测得膜内外电位随时间变化图,分析可知B点表示产生的动作电位最大值;图3为突触结构的亚显微模式图。
23.如图表示缩手反射的3个神经元,a、b为电表的2个连接点,c为刺激点,下列相关叙述错误的是( )
A.缩手反射时,兴奋在反射弧中的传导是单向的
B.静息状态时,b处膜外K+浓度高于膜内K+浓度
C.在c处给予适宜刺激,不会导致a处细胞膜对Na+通透性增加
D.在c处给予适宜刺激,电表的指针将会产生1次偏转
【答案】B
【知识点】神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、在反射弧中兴奋的传导是单向的,故缩手反射时,兴奋在神经纤维上的传导是单向的,A不符合题意;
B、通常情况下,膜内K+的浓度高于膜外,故静息状态时,b处膜外K+浓度低于膜内K+浓度,B符合题意;
C、由于兴奋在突触间的传递是单向的,故在c处给于适宜刺激,兴奋不会传递到a处,不会导致a处细胞膜对Na+通透性增加,C不符合题意;
D、在c处给予适宜刺激,兴奋能传导到b处,但不能传递到a处,故电位计的指针将会产生1次偏转,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】(1)神经元是神经系统结构与功能的基本单位。神经元结构包括细胞体和突起两部分,突起包括轴突和树突,据功能分:神经元包括传入神经元(感觉神经元)、中间神经元、传出神经元(运动神经元)。
(2)神经调节的基本方式是反射,反射是指在神经系统的参与下,动物体或人体对内外环境变化做出的规律性应答。完成反射的结构基础是反射弧,反射弧通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成。传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等组成效应器,感觉神经末梢,或传入神经末梢组成感受器。最简单的反射弧也由两个神经元组成。
(3)静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位,受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子大量内流,因此形成内正外负的动作电位。
24.多巴胺和乙酰胆碱是大脑纹状体内两种重要的神经递质,二者分泌异常可能会导致中枢神经系统功能失调,诱发神经系统疾病,例如帕金森病(PD),其致病机理之一如图所示。下列叙述正确的是( )
正常人的脊髓前角运动神经元 患者的脊髓前角运动神经元
A.神经递质由突触前膜通过胞吐释放,在突触间隙的组织液中自由扩散到突触后膜
B.图中乙酰胆碱引发突触后膜产生动作电位,而多巴胺不能引起突触后膜膜电位改变
C.图中多巴胺和乙酰胆碱进入突触后膜发挥作用完后会被降解或回收
D.可通过促进多巴胺能神经元或抑制胆碱能神经元的分泌活动来治疗PD
【答案】D
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、自由扩散是跨膜运输方式,神经递质在突触间隙的移动没有跨膜,通过简单的扩散作用运输,A不符合题意;
B、多巴胺是抑制性神经递质,使突触后膜静息电位增大,乙酰胆碱是兴奋性神经递质,会使突触后膜形成动作电位,所以两种神经递质作用于突触后膜,均可引起突触后膜膜电位发生改变,B不符合题意;
C、图中多巴胺和乙酰胆碱未进入突触后膜,作用完成以后就被灭活或者回收,C不符合题意;
D、结合图示可知,病发原因可能是患者体内释放多巴胺的量减少而释放乙酰胆碱的量增加,进而导致患病,可通过抑制乙酰胆碱能神经的分泌活动或者促进多巴胺能神经的分泌活动的药物来治疗PD,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分组成。构成突触前膜部分的神经元轴突末梢呈球形膨大,形成突触小体,内有大量的突触小泡,小泡内贮存有神经递质。递质是神经末梢释放的、具有传递信息功能的特殊化学物质。突触后膜上有能与相应递质相结合的受体。
25.在脊椎动物的胚胎发育过程中,神经胶质细胞围绕轴突生长形成髓鞘,髓鞘有规律的中断形成郎飞结,如图所示。郎飞结处具有钠离子通道,两个相邻郎飞结之间的轴突膜上没有钠离子通道。下列叙述正确的是( )
A.构成髓鞘的细胞只是支持保护神经细胞,不参与神经系统的调节功能
B.动作电位只在郎飞结上产生的原因是髓鞘阻止了钠离子流出轴突膜
C.郎飞结的形成极大地阻碍了神经冲动的传导速度
D.动作电位可通过电信号在郎飞结之间跳跃式传导
【答案】D
【知识点】神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、构成髓鞘的细胞是神经胶质细胞,神经胶质细胞是对神经元起辅助作用的细胞,并且与神经元一起共同完成神经系统的调节功能,A不符合题意;
B、郎飞结处具有钠离子通道,但两个相邻郎飞结之间的轴突膜上没有钠离子通道,所以动作电位只在郎飞结上产生的原因是髓鞘阻止了钠离子流入轴突膜,B不符合题意;
C、郎飞结的电阻较小,在冲动传导时,局部电流可由一个郎飞结跳跃到邻近的下一个郎飞结,该传导称为跳跃传导,郎飞结的形成极大地加快了神经冲动的传导速度,C不符合题意;
C、分析题意可知,神经胶质细胞围绕轴突生长形成髓鞘,髓鞘有规律的中断形成郎飞结,动作电位可通过电信号(局部电流)在郎飞结之间跳跃式传导,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)神经系统主要由神经元和神经胶质细胞组成,神经元是组成神经系统结构与功能的基本单位,神经胶质细胞对神经元有辅助作用,二者共同完成神经系统的调节功能。
(2)兴奋在神经纤维上以电信号(局部电流)的形式传导。
26.研究人员对突触a、b的突触前神经元给予相同的电刺激,通过微电极测量两突触前、后神经元的电位变化,结果如图。下列分析合理的是( )
突触a 突触b
A.静息状态下,膜两侧70mV左右的电位差是钠离子内流导致的
B.刺激后,突触a的突触后神经元形成动作电位,此时膜电位外负内正
C.突触b的突触前神经元与抑制性中间神经元类似,自身可产生动作电位却抑制突触后神经元兴奋
D.突触a、b传递过程出现一定的延迟,与突触前膜耗能主动运输转运出神经递质扩散到后膜有关
【答案】C
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况
【解析】【解答】A、神经纤维上的静息电位膜内电位比膜外低约70mV,主要是K+通道开放使K+外流所致,A不符合题意;
B、刺激后,突触a的突触后神经元膜电位由-70mV变为-60mV,仍然表现为外正内负,没有产生动作电位,B不符合题意;
C、由题图可知,刺激后突触b的突触前神经元膜电位由负变正,可产生动作电位,后神经元由-70mV变为-80mV,说明其释放的神经递质抑制突触后神经元兴奋,故突触b的突触前神经元与抑制性中间神经元类似,C符合题意;
D、突触传递兴奋时有延迟现象,但神经递质出突触前膜的运输方式是胞吐,而不是通过主动运输,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)神经冲动的产生过程:静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子大量内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。
(2)兴奋在神经纤维上可双向传导,但在神经元之间只能单向传递,因为神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,突触传递存在延搁现象。
27.腺苷是动物体内的一种重要的促进睡眠的物质。研究表明,在睡眠调节中,小鼠主要依靠谷氨酸能神经元(BF)释放腺苷,腺苷与睡眠相关神经元细胞膜上的不同受体结合,抑制觉醒神经元的兴奋,激活睡眠相关神经元来促进睡眠。图1为神经元中腺苷合成及转运示意图,图2是dATP的结构简式。下列叙述错误的是( )
图1 图2
A.该过程中腺苷实际上是一种神经递质,起到传递信息的作用
B.腺苷与觉醒神经元细胞膜上的受体结合,使突触后膜电位下降
C.dATP水解后脱去磷酸基的物质能参与RNA的合成
D.dATP中含有特殊的化学键,可作为直接的能源物质
【答案】C
【知识点】ATP的化学组成和特点;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、由题图可知,腺苷由突触前膜释放作用于突触后膜的特异性受体上,起到传递信息的作用,因此该过程中腺苷实际上是一种神经递质,A不符合题意;
B、由题可知腺苷是动物体内的一种重要的促进睡眠的物质。说明腺苷属于抑制性递质,与觉醒神经元细胞膜上的受体结合,使突触后膜电位下降,B不符合题意;
C、dATP由一分子碱基,一分子脱氧核糖和三分子磷酸基团构成,RNA的单体核糖核苷酸中的五碳糖为核糖,因此dATP脱去磷酸后不能参与RNA的合成,C符合题意;
D、dATP中含有特殊的化学键,断裂时会释放能量,因此可作为直接的能源物质,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行单向传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递。
(2)题图分析:图1表示腺苷合成及转运示意图,囊泡中的ATP通过胞吐出来被利用,转化为腺苷,而腺苷又通过核苷转运体进入囊泡转化为ATP。
28.研究发现运动可以使成年人的大脑产生有益变化,包括促进新神经元的生成和增加神经元之间的连接。这是因为运动能够促进一种名为脑源性神经因子(BDNF)的蛋白质的分泌,它与细胞膜上受体结合后可以促进神经元生长。下列有关叙述,错误的是( )
A.神经元上的轴突和树突有利于细胞之间的信息交流
B.BDNF通过胞吞的方式进入细胞后促进神经元的生长
C.BDNF的合成、加工和分泌与核糖体、内质网、高尔基体等结构有关
D.新神经元的生成及增加神经元之间的连接有利于大脑产生有益变化
【答案】B
【知识点】细胞器之间的协调配合;神经元各部分的结构和功能
【解析】【解答】A、神经细胞上的轴突和树突增大细胞膜表面积,有利于细胞间的信息传递,A不符合题意;
B、BDNF与细胞膜上的受体结合后促进神经元的生长,不进入细胞,B符合题意;
C、BDNF属于分泌蛋白,分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜。因此BDNF的合成、加工和分泌与核糖体、内质网、高尔基体等结构有关,C不符合题意;
D、根据题目可知神经元的生成及增加神经元之间的连接,有利于大脑产生有益变化,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】分析题意:运动能够促进一种脑源性神经因子(BDNF)的蛋白质的分泌,它与细胞膜上受体结合后可以促进神经元生长,该过程体现了细胞间的信息交流。
29.氯胺酮是静脉全麻药,其作用原理是抑制兴奋性神经递质(如乙酰胆碱)与受体的相互作用。下列有关叙述错误的是( )
A.乙酰胆碱与受体结合后引起突触后膜电位变化,使膜内Na+浓度高于膜外
B.神经递质通过胞吐释放到突触间隙,但神经递质都是小分子物质
C.长时间使用氯胺酮,可能会导致人的脑部神经细胞产生不可恢复的损伤
D.氯胺酮抑制兴奋性神经递质与受体结合的过程发生在内环境中
【答案】A
【知识点】神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、乙酰胆碱是兴奋性神经递质,突触后膜兴奋时,钠离子内流,但由于细胞膜上存在钾钠泵,因此膜内Na+浓度仍低于膜外,A符合题意;
B、神经递质通过胞吐作用释放到突触间隙与突触后膜上特异性受体相结合,但神经递质都是小分子物质,B不符合题意;
C、长时间使用氯胺酮可使人的神经细胞兴奋性下降,可能会导致人的脑部神经细胞产生不可恢复的损伤,C不符合题意;
D、氯胺酮可以抑制神经递质与受体的结合,氯胺酮抑制兴奋性神经递质与受体结合的过程发生在内环境(组织液)中,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】(1)兴奋在神经元之间的传递:(1)神经元之间的兴奋传递就是通过突触实现的。突触:包括突触前膜、突触间隙、突触后膜。
(2)兴奋的传递方向:由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡内,所以兴奋在神经元之间(即在突触处)的传递是单向的,只能是突触前膜→突触间隙→突触后膜(上个神经元的轴突→下个神经元的细胞体或树突)。
(3)传递形式:电信号→化学信号→电信号。
30.科研人员分别给三只大白鼠注射了A、B、C三种激素,观察到的相应反应是:注射A后引起低血糖,甚至昏迷;注射B后血糖升高,出现口渴症状;注射C后细胞代谢加快,体内产热量增加。据此判断激素A、B、C的化学名称依次是( )
A.甲状腺激素、胰岛素、生长激素
B.胰岛素、胰高血糖素、甲状腺激素
C.胰岛素、生长激素、促甲状腺激素
D.胰高血糖素、生长激素、甲状腺激素
【答案】B
【知识点】动物激素的调节
【解析】【解答】由分析可知,A引起血糖降低,甚至昏迷,是胰岛素的作用;注射B后血糖升高,出现口渴症状,是胰高血糖素的作用;注射C使呼吸、心率加快,并使体内产热量增加,是甲状腺激素的作用。B符合题意,ACD不符合题意。
故答案为、B。
【分析】甲状腺激素可以促进新陈代谢和生长发育,提高神经系统的兴奋性;胰岛分泌的胰岛素具有促进血糖合成糖原,促进血糖的氧化分解,促进血糖转化为非糖物质,抑制非糖物质转化为血糖,使血糖降低的作用;生长激素促进生长特别是骨的生长和蛋白质的合成;胰高血糖素具有促进肝糖原水解和非糖物质转化为葡萄糖,从而提高血糖浓度的作用;促甲状腺激素是腺垂体分泌的促进甲状腺的生长和甲状腺分泌的激素。
31.生长激素对软骨细胞生长有促进作用,调节过程如图所示(“+”表示促进,“—”表示抑制)。下列叙述正确的是( )
A.IGF-1基因缺失小鼠体内GH水平应高于正常小鼠
B.图中只有软骨细胞中GH受体基因表达
C.生长激素通过体液定向运输并作用于软骨细胞
D.口服生长激素可以促进软骨细胞生长
【答案】A
【知识点】动物激素的调节
【解析】【解答】A、据图可知,垂体分泌的GH可促进肝脏细胞分泌IGF-1,IGF-1过多时会抑制垂体分泌生长激素,IGF-1基因缺失小鼠不能产生IGF-1,不能抑制垂体分泌GH,故IGF-1基因缺失小鼠体内GH含量高于正常小鼠,A符合题意;
B、根据示意图可知,生长激素(GH)和胰岛素样生长因子1(IGF-1)都可以作用于软骨细胞,促进软骨细胞生长,因此可以确定软骨细胞具有GH受体基因和IGF-1受体基因表达,B不符合题意;
C、激素可通过体液运输到全身各处,并作用于靶细胞,C不符合题意;
D、生长激素的本质属于蛋白质,口服通过消化道会被水解,不起作用,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】分析题图:生长激素对软骨细胞生长的调节过程可知,垂体分泌的生长激素(GH)可以直接促进软骨细胞生长,也可以通过促进肝脏产生胰岛素样生长因子1(lGF-1)来间接促进软骨细胞生长,同时胰岛素样生长因子1(IGF-1)可以通过负反馈调节抑制垂体分泌生长激素(GH) 。
32.下图为人体某器官中血液流动情况,①②表示物质,并且①促进或抑制②的产生,②产生后将释放到血液中,下列有关叙述正确的是( )
A.若该器官为甲状腺,②可表示甲状腺激素,幼年缺乏可患侏儒症
B.若该器官为胰腺,①可能是促胰液素,②可表示胰液
C.若该器官为肝脏,①可能是胰岛素,②可表示释放的葡萄糖
D.若该器官为性腺,②可表示性激素,化学本质为固醇
【答案】D
【知识点】激素与内分泌系统
【解析】【解答】A、若该器官为甲状腺,②可表示甲状腺激素,幼年缺乏易得呆小症, 侏儒症是生长激素分泌不足所导致,A不符合题意;
B、若该器官为胰腺,①可能是促胰液素,②不可能是胰液,胰液是通过导管释放到十二指肠,不到血液中,B不符合题意;
C、若该器官为肝脏,①可能是胰高血糖素,促进肝糖原的水解和非糖物质的转化,释放到血液中,升高血糖含量,②应该表示释放的葡萄糖,C不符合题意;
D、若该器官为性腺,②可表示性激素,化学本质为类固醇,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)与血糖调节相关的激素主要是胰岛素和胰高血糖素,其中胰岛素的作用是机体内唯一降低血糖的激素,胰岛素能促进全身组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖,从而降低血糖浓度;胰高血糖素能促进糖原分解,并促进一些非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖水平升高。
(2)促胰液素是人们发现的第一种激素,是小肠黏膜在盐酸的刺激下产生的,作用是促进胰腺分泌胰液。
(3)垂体分泌生长激素,幼年时期生长激素分泌不足,会患侏儒症,幼年时期生长激素分泌过多会患巨人症,成年时期生长激素分泌过多会患肢端肥大症;甲状腺分泌甲状腺激素,甲状腺激素能促进新陈代谢和生长发育,幼年时期甲状腺激素分泌不足,会患呆小症。
(4)性腺分泌性激素,性激素能促进人和动物生殖器官的发育及生殖细胞的形成,性激素属于固醇类激素。
33.褪黑素是由人和其他哺乳动物的松果体产生的激素,它能缩短入睡时间、延长睡眠时间,从而起到调节睡眠的作用。褪黑素分泌的调节过程如图所示,下列叙述错误的是( )
A.该过程不能体现激素的分级调节
B.长时间光照会使褪黑素的分泌减少
C.该过程中褪黑素的分泌存在反馈调节
D.褪黑素作用的细胞只有下丘脑细胞
【答案】D
【知识点】动物激素的调节;神经、体液调节在维持稳态中的作用
【解析】【解答】A、分级调节是一种分层控制的方式,本题中,暗信号通过“视网膜→下丘脑→松果体”途径对生物褪黑素进行调控,该调控过程包括神经调节和体液调节,其中下丘脑为神经中枢,松果体为效应器,下丘脑通过传出神经直接作用于松果体,未体现激素的分级调节,A不符合题意;
B、据图分析可知,暗信号会促进褪黑激素的分泌,光信号会抑制褪黑素分泌,长时间光照会使褪黑素的分泌减少,B不符合题意;
C、由图可知,松果体分泌的褪黑素含量增多时,其抑制下丘脑向松果体传递兴奋,即存在反馈调节,C不符合题意;
D、由题意可知,褪黑素作用于下丘脑细胞,抑制下丘脑的功能,导致褪黑素分泌减少,这是负反馈调节的过程;但是褪黑素作用的细胞不仅只有下丘脑细胞,它还能作用于相应的靶细胞,从而起到调节睡眠的作用,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)反馈调节是一种系统自我调节的方式,指的是系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作。反馈调节是生命系统中非常普遍的调节机制,有正反馈和负反馈调节两种方式。正反馈调节使得系统偏离平衡,负反馈调节使得系统回归平衡。生命系统的调节多数属于负反馈调节。
(2)据图分析:暗信号通过“视网膜→下丘脑→松果体”途径对生物褪黑素进行调控,该调控过程包括神经调节和体液调节,其中神经调节的反射弧为:视网膜为感受器、传入神经、下丘脑视交叉上核(或SCN)为神经中枢、传出神经、传出神经末梢及其支配的松果体为效应器。
34.睾酮是一种类固醇激素,也是最重要的雄激素,它的降低是男性发生抑郁症的病因之一。下列相关叙述错误的是( )
A.睾酮含量降低引发男性抑郁症说明睾酮可能影响神经系统的功能
B.垂体也是内分泌腺,分泌的促性腺激素可调节人体内睾酮的分泌
C.切断垂体和下丘脑间的血液联系,不影响人体内睾酮的分泌
D.长期注射睾酮会增强机体的负反馈调节,不利于睾丸的发育
【答案】C
【知识点】激素与内分泌系统;激素分泌的分级调节
【解析】【解答】A、睾酮含量降低引发男性抑郁症,说明睾酮可能影响神经系统的功能,A不符合题意;
B、垂体也是内分泌腺,分泌的促性腺激素作用于性腺,可调节人体内睾酮的分泌,B不符合题意;
C、垂体受下丘脑分泌的激素调节;垂体也是内分泌腺,分泌的促性腺激素可作用于睾丸,调节睾酮的分泌,故切断垂体和下丘脑间的血液联系,会影响人体内睾酮的分泌,C符合题意;
D、长期注射睾酮,睾酮含量较高,会通过负反馈调节抑制下丘脑和垂体的分泌活动,促性腺激素释放激素和促性腺激素的含量降低,不利于睾丸的发育,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】雄性激素的本质是类固醇,能够促进雄性生殖器官的发育和精子的生成,激发并维持雄性的第二性征。
35.如图为人体血糖调节示意图,X、Y和Z表示相关信息分子,下列相关叙述错误的是( )
A.X为胰岛素,该激素的受体几乎遍布人体组织细胞
B.影响胰岛A细胞分泌活动的信息分子有葡萄糖、Y和X
C.Z激素主要作用于肝脏细胞,促进肝糖原的分解及非糖物质转化
D.与受体3受损患者相比,受体4受损患者注射胰岛素治疗效果更好
【答案】D
【知识点】血糖平衡调节
【解析】【解答】A、据图分析,胰岛B细胞分泌的信息分子X表示胰岛素,胰岛素可以作用于全身组织细胞,所以受体几乎遍布人体组织细胞,A不符合题意;
B、下丘脑分泌的信号分子Y表示神经递质,葡萄糖浓度、神经递质和胰岛素等信息分子均影响胰岛A细胞的分泌活动,B不符合题意;
C、Z是胰高血糖素,主要作用于肝细胞,可促进肝糖原的分解和非糖物质转化来升高血糖,C不符合题意;
D、受体4受损进而引起糖尿病的患者,胰岛素不能被组织细胞识别而发挥作用,不能通过注射胰岛素进行治疗,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】分析题图可知:图中下丘脑通过神经调节胰岛A细胞和胰岛B细胞分泌相关激素,则Y表示的是神经递质;胰岛A细胞分泌的激素Z是胰高血糖素,可以促进血糖浓度升高;胰岛B细胞分泌的激素X是胰岛素,是唯一降血糖的激素。
二、非选择题:本大题共4小题,共40分。
36.养生是人们的一种健康生活方式,其中一个重要的原理就是维持内环境的稳态。内环境稳态是人体进行正常生命活动的必要条件。如图所示为人体内某些生命活动的过程,请据图回答:
(1)图示中B是指内环境成分中 ,B与D在成分上的主要区别是 的含量不同。
(2)蚊子在叮咬我们的皮肤进行吸血时,会把含有抗凝血剂、蚁酸以及多种成分的唾液注入图中 (填图中字母),引起毛细血管壁通透性增加,最终使图中 (填图中字母)增加,造成被叮咬的地方出现又红又痒的包。
(3)肝脏是酒精的主要代谢场所,酒精的代谢途径如下图所示。头孢类分子可抑制乙醛脱氢酶活性,造成乙醛中毒,重者可致呼吸抑制、急性心衰等。
①饮酒者血浆中的酒精少量随肺部呼吸排出体外,该过程酒精至少穿过 层生物膜,肺泡壁细胞生活的内环境是 。
②乙醛中毒引起的呼吸抑制,使通气量减少导致二氧化碳积累,血浆中的pH呈降低趋势。为维持血浆pH的相对稳定,参与调节的离子主要有 等。
【答案】(1)血浆;蛋白质
(2)B;D
(3)4;组织液(D);HPO42-和HCO3-
【知识点】内环境的组成;内环境的理化特性
【解析】【解答】(1)B是毛细血管壁内的成分,属于血浆;D是组织液,B与D在成分上的主要区别是蛋白质的含量不同。
(2)蚊子在叮咬我们的皮肤进行吸血时,为了更流畅地吸血,会把含有抗凝血剂、蚁酸以及多种成分的唾液注入图中B血浆中;组胺引起毛细血管扩张,从而增加毛细血管壁的通透性,导致血浆中的物质进入组织液,导致组织液渗透压增大,血浆中的水进入组织液,最终使图中D组织液增加,造成被叮咬的地方出现又红又痒的包。
(3)①饮酒者血浆中的酒精少量随肺部呼吸排出体外,该过程酒精至少穿过毛细血管壁细胞膜2层+肺泡壁细胞膜2层=4层生物膜,肺泡壁细胞生活的具体内环境是D组织液。
②乙醛中毒引起的呼吸抑制,使通气量减少导致二氧化碳积累,血浆中的pH呈降低趋势。血浆pH之所以能保持稳定,与它含有HPO42-和HCO3-等离子有关,因为这些离子属于缓冲物质,可以中和血浆中的H+或OH-,从而维持血浆pH的相对稳定。
【分析】(1)内环境由血浆、组织液和淋巴液组成,内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介;血浆渗透压的大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关,正常人体血浆近中性,血浆pH之所以能保持稳定,与它含有HPO42-和HCO3-等离子有关。内环境稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官,系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。内环境稳态是机体进行生命活动的必要条件。
(2)分析图示可知A为消化液、B是血浆、C是细胞内液、D是组织液。
37.据中国国家流感中心发布的2023年第7周中国流感监测周报显示,近期甲型流感(甲型HIN1流感病毒感染引起的急性呼吸道传染病)的来势最为凶猛。甲型H1N1流感病毒侵入人体后,发病时有高热、干咳、浑身酸痛、呼吸困难等症状。回答下列问题:
(1)感染流感会引起咳嗽反射,该过程中兴奋在神经元之间是单向传递的,其原因是 ,在突触小体上发生的信号转换形式是 ,在一般情况下人可以有意识的控制咳嗽反射,说明 。
(2)若图中神经细胞所处细胞外液中Na+浓度降低,A点的静息电位将 (填“不变”“增大”或“减小”),A点兴奋时形成的动作电位峰值将 (填“不变”“增大”或“减小”)。
(3)研究表明位于肺部表面的神经末梢上的TRPA1是咳嗽的“开关”。如果有刺激物随空气进入肺部,刺激物与TRPA1会发生结合,促进Ca2+的流动引起神经末梢膜侧内的电位变化是 ,使神经末梢兴奋继而引起一系列反应,使人咳嗽。这一研究成果有助研发咳嗽的新药物,试说明研发新型咳嗽药的思路是 。
【答案】(1)神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜;电信号→化学信号;低级中枢受相应高级中枢的调控
(2)不变;减少
(3)由负电位变为正电位;该药物与TRPA1受体结合,从而抑制刺激物与TRPA1受体结合,使相关细胞不能产生兴奋
【知识点】反射的过程;突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】(1)兴奋在神经元之间是单向传递的,其原因是:神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜上特异性受体,不能相反;兴奋以电信号的形成传导至突触小体,在突触小体上发生的信号转换形式是电信号到化学信号;在一般情况下人可以有意识的控制咳嗽反射,说明低级中枢受高级中枢(大脑皮层)的调控。
(2)静息电位由K+决定,膜外Na+浓度变化不影响静息电位,因此神经细胞所处的细胞外液Na+浓度降低时,A点的静息电位将不变。动作电位形成与Na+变化有关,图中神经细胞所处细胞外液中Na+浓度降低,细胞膜两侧Na+浓度差减小,A点兴奋时形成的动作电位峰值将减小。
(3)TRPA1位于肺部表面的神经末梢上,属于感受器,当有刺激物与其结合后导致产生兴奋,膜侧内由负电位变为正电位。该药物与TRPA1受体结合,从而抑制刺激物与TRPA1受体结合,使相关细胞不能产生兴奋,避免咳嗽。
【分析】1、神经调节是指在神经系统的直接参与下所实现的生理功能调节过程,是人体最重要的调节方式。人体通过神经系统对各种刺激作出规律性应答的过程叫做反射,反射是神经调节的基本方式。
2、实现反射活动的结构基础是反射弧,每个反射都有各自的反射弧。反射活动一般过程如下:刺激物作用于感受器引起兴奋,兴奋以神经冲动形式沿传入神经传至中枢,中枢对传入信息加以整合处理,而后发出信号沿传出神经传到效应器,从而引起相应的活动。反射被分成非条件反射和条件反射。
38.痒觉感受器能将组胺刺激引发的信号经感觉神经元传入神经中枢后产生痒觉,引起抓挠反射,反射弧结构如图1所示。回答下列问题:
图1 图2
(1)痒觉在 中产生,若阻断图1的神经元④并刺激感受器,则 (填“能”或“不能”)产生痒觉,产生痒觉的过程不属于反射的原因是 。
(2)抓挠引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋,可有效 (填“促进”或“抑制”)痒觉信号的上传,因此痒觉减弱。
(3)已知机体内PTEN蛋白和TRPV1蛋白在抓挠反射中都能发挥作用,科研人员用组胺分别刺激正常小鼠、PTEN基因敲除小鼠和PTEN+TRPV1基因双敲除小鼠的皮肤,结果如图2所示。据图推测PTEN蛋白的作用是 (填“增强”或“降低”)机体对外源致痒剂的敏感性;而TRPV1蛋白的作用是 (填“促进”或“降低”)痒觉的产生。
【答案】(1)大脑皮层;能;没有经过完整的反射弧
(2)抑制
(3)降低;促进
【知识点】反射的过程;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】(1)所有感觉的形成部位均是大脑皮层,故机体在大脑皮层产生痒觉;若阻断神经元④(传出神经)并刺激感受器,则兴奋信息不能传递到效应器,但兴奋信息能传递到大脑皮层并产生痒觉;产生痒觉的部位在大脑皮层,从感受器接受刺激经传入神经到大脑皮层产生痒觉,没有经过完整的反射弧,因此产生痒觉的过程不属于反射。
(2)抓挠引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋,可有效抑制痒觉信号的上传,因此痒觉减弱。
(3)分析题意,本实验的自变量是PTEN和TRPV1基因的有无,因变量是30分钟内抓挠次数,据图可知,与正常小鼠相比,PTEN基因敲除小鼠的抓挠次数明显增加,说明PTEN基因缺失会增加小鼠的抓挠次数,即增加小鼠对痒觉的敏感性,据此推测PTEN蛋白的作用是降低机体对外源致痒剂的敏感性;而PTEN基因和 TRPV1基因双敲除的小鼠与正常小鼠差异不大,说明 TRPV1基因缺失可减弱PTEN缺失基因的效果,即会抑制小鼠痒觉的产生,即TRPV1基因控制合成的TRPV1蛋白可促进痒觉的产生。
【分析】神经调节的基本方式是反射,反射是在中枢神经系统的参与下,人和动物体对体内和外界环境的各种刺激所发生的规律性的反应。反射的结构基础是反射弧,要完成反射需要适宜的刺激和完整的反射弧。反射弧通常是由感受器、传入神经、神经中枢和效应器组成的。
2、图1:根据②上的神经节判断,图1中①是感受器,感受器接受刺激后,通过传入神经传递到神经中枢,②是传入神经,③是神经中枢,④是传出神经,⑤是效应器。
39.下丘脑既是中枢神经系统的一部分,也是内分泌系统的枢纽,下丘脑-垂体-相关腺体之间存在着密切联系,回答下列问题:
(1)下丘脑分泌的激素可以促进垂体合成并分泌 ,进而促进性腺合成并分泌性激素。当血液中性激素含量降低时,对 的抑制作用减弱,使其分泌相应激素的量增加,进而调节性激素的分泌。
(2)甲状腺、垂体和下丘脑中任一器官病变都可引起甲状腺功能减退,临床上通过静脉注射促甲状腺激素释放激素后测定血清中促甲状腺激素浓度变化,可鉴别病变的部位。甲、乙、丙三人都表现为甲状腺激素水平低下,给这三人注射适量的促甲状腺激素释放激素,注射前30min和注射后30min分别测定每个人血液中促甲状腺激素的浓度,结果如表所示。
组别 促甲状腺激素浓度(mU/L)
注射前 注射后
健康人 <10 10~40
甲 <10 10~40
乙 <10 <10
丙 10~40 >40
①注射促甲状腺激素释放激素前后,三个人血液中促甲状腺激素浓度变化不同,由此可以推测甲、乙、丙发生病变的部位可能分别是下丘脑、 、 。
②长期碘摄入不足会导致甲状腺滤泡包增生或整体体积增大,进而出现甲状腺肿大;当健康人长期摄入碘过量时,高碘会抑制细胞膜上钠—碘载体的活动,使碘向甲状腺细胞内转运减少,最终会导致甲状腺 (填“萎缩”或“肿大”)。
③甲状腺激素水平低下的患者往往表现出畏寒、乏力、反应迟钝和记忆减退等症状,请结合甲状腺激素的作用对上述症状进行解释: 。
【答案】(1)促性腺激素;下丘脑和垂体
(2)垂体;甲状腺;肿大;甲状腺激素具有调节体内的有机物代谢,提高神经系统兴奋性等作用
【知识点】神经、体液调节在维持稳态中的作用;激素分泌的分级调节
【解析】【解答】(1)下丘脑分泌的促性腺激素释放激素可以促进垂体合成并分泌促性腺激素,进而促进性腺合成并分泌性激素,这是性激素分泌的分级调节;性激素对下丘脑和垂体具有负反馈调节作用,若血液中性激素含量降低时,对下丘脑和垂体的反馈抑制作用减弱,使下丘脑和垂体分泌相应激素的量增加,进而调节性激素的分泌。
(2)①分析表格数据可知,甲在未注射促甲状腺激素释放激素以前,促甲状腺激素浓度与健康人相同,说明垂体的功能是完好的,注射促甲状腺激素释放激素以后,由于甲状腺激素对垂体和下丘脑有负反馈调节作用,促甲状腺激素浓度与健康人的相同,说明甲的甲状腺功能与健康人一样,也是完好的,那么甲可能是下丘脑部位发生病变。乙在未注射促甲状腺激素释放激素以前和注射促甲状腺激素释放激素以后,促甲状腺激素浓度都小于健康人的,说明垂体对促甲状腺激素释放激素不敏感,乙病变的部位可能是垂体。丙在未注射促甲状腺激素释放激素以前,促甲状腺激素浓度与健康人相比偏高,注射促甲状腺激素释放激素以后,促甲状腺激素浓度大于健康人的,说明甲状腺的反馈调节功能降低,所以丙病变的部位可能是甲状腺。
②碘是合成甲状腺激素的原料,细胞内碘水平下降,甲状腺激素的合成和分泌减少,甲状腺对下丘脑和垂体的抑制作用减弱,甲状腺会代偿性增生,出现甲状腺肿大。
③甲状腺激素具有调节体内的有机物代谢,提高神经系统兴奋性等作用,当甲状腺激素水平低下的患者往往表现出畏寒、乏力、反应迟钝和记忆减退等症状。
【分析】(1)激素作用的一般特征:微量高效;通过体液运输;作用于靶器官、靶细胞。
2、寒冷时,下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素促进垂体分泌促甲状腺激素,促进甲状腺分泌甲状腺激素,促进代谢增加产热。当甲状腺激素含量过多时,会反过来抑制下丘脑和垂体的分泌活动,这叫做负反馈调节。
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