【精品解析】江苏省连云港市赣榆区2025-2026学年高二上学期10月月考生物试题

资源下载
  1. 二一教育资源

【精品解析】江苏省连云港市赣榆区2025-2026学年高二上学期10月月考生物试题

资源简介

江苏省连云港市赣榆区2025-2026学年高二上学期10月月考生物试题
1.(2025高二上·赣榆月考)下列有关细胞结构及功能的叙述错误的是(  )
A.哺乳动物的成熟红细胞不具有合成酶和ATP的能力
B.植物贮藏细胞没有叶绿体,但有体积较大的液泡
C.神经细胞形成若干突起,增大膜面积有利于兴奋的传递
D.胰岛素基因并不是胰岛B细胞所特有的基因
【答案】A
【知识点】其它细胞器及分离方法;无氧呼吸的过程和意义;细胞分化及其意义;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、哺乳动物的成熟红细胞无细胞核和众多细胞器,但可通过无氧呼吸合成ATP,且红细胞未成熟前已合成部分酶(如无氧呼吸相关酶),因此具有合成ATP的能力,A符合题意;
B、植物贮藏细胞(如花生子叶细胞)的功能是储存营养物质,无叶绿体,但含有体积较大的液泡(液泡可储存糖类、无机盐等),B不符合题意;
C、神经细胞的树突和轴突突起增大了膜面积,便于接受和传递兴奋,有利于兴奋在神经元间的传递,C不符合题意;
D、胰岛素基因存在于生物体所有体细胞中(由受精卵有丝分裂产生),只是在胰岛B细胞中选择性表达,并非胰岛B细胞特有,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】哺乳动物成熟红细胞虽无细胞器,但保留了无氧呼吸的酶系统,可合成ATP供能;植物贮藏细胞的结构与其储存功能匹配,无叶绿体但有大液泡;神经细胞的突起结构是对兴奋传递功能的适应;细胞分化的本质是基因选择性表达,而非基因的选择性存在,因此特异性表达的基因仍存在于所有体细胞中。
2.(2025高二上·赣榆月考)下列有关人和动物的激素调节的叙述,正确的是(  )
A.幼年口服生长激素能促进蛋白质的合成和骨骼的发育
B.性激素分泌减少可导致促性腺激素释放激素分泌减少
C.体内有多种激素具有直接降低血糖的作用
D.抗利尿激素作用的靶细胞是肾小管和集合管的细胞
【答案】D
【知识点】激素与内分泌系统;水盐平衡调节;血糖平衡调节;激素分泌的分级调节
【解析】【解答】A、生长激素的化学本质是蛋白质,口服后会在消化道内被胃蛋白酶、胰蛋白酶等消化酶分解,失去调节功能,无法促进蛋白质合成和骨骼发育,A不符合题意;
B、性激素分泌减少时,其对下丘脑的负反馈抑制作用减弱,会导致促性腺激素释放激素分泌增加,而非减少,B不符合题意;
C、体内唯一能直接降低血糖的激素是胰岛素,不存在多种激素共同直接降血糖的情况,C不符合题意;
D、抗利尿激素由下丘脑合成、垂体释放,其作用的靶细胞是肾小管和集合管的上皮细胞,可促进肾小管和集合管对水分的重吸收,减少尿量,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】激素的化学本质决定其给药方式(蛋白质类激素不可口服);性激素的分级调节与负反馈调节机制(激素分泌减少时负反馈抑制减弱,上游激素分泌增加);血糖调节的关键激素(仅胰岛素降血糖,胰高血糖素、肾上腺素等升血糖);抗利尿激素的靶器官与功能(作用于肾小管和集合管,促进水重吸收)。
3.(2025高二上·赣榆月考)随着人类对免疫系统认识的深入,免疫学得到了越来越广泛的应用,下列相关叙述正确的是(  )
A.免疫调节是一个相对独立的过程,受神经递质与激素等信息分子的调节
B.器官移植时,供受体的主要HLA一半以上相同就不会发生免疫排斥
C.利用免疫抑制剂可以降低细胞免疫引起的过敏反应
D.注射疫苗是预防某些疾病的有效措施,疫苗能识别人体的组织相容性抗原
【答案】A
【知识点】免疫功能异常;器官移植;免疫学的应用
【解析】【解答】A、免疫调节有自己的调节机制,是一个相对独立的过程,同时还会受到神经递质与激素等信息分子的调节,与神经调节、体液调节共同构成内环境稳态的调节网络,该选项表述正确,A符合题意;
B、器官移植时,供受体的主要HLA一半以上相同,会降低免疫排斥反应的强度,但并不能完全避免免疫排斥的发生,该选项表述错误,B不符合题意;
C、过敏反应是由体液免疫异常引发的,免疫抑制剂可降低免疫反应强度,但不能说它专门降低细胞免疫引起的过敏反应,该选项表述错误,C不符合题意;
D、疫苗属于抗原,进入人体后会刺激机体的免疫系统产生特异性免疫反应,疫苗本身不能识别人体的组织相容性抗原,该选项表述错误,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】免疫调节相对独立但又受神经和体液调节的影响;器官移植与免疫排斥的关系,供受体HLA的相似度影响免疫排斥的强度,但不能完全消除排斥;过敏反应的免疫类型,过敏反应属于异常的体液免疫;疫苗的作用机制,疫苗作为抗原刺激机体产生抗体和记忆细胞,从而发挥预防疾病的作用。
4.(2025高二上·赣榆月考)关于赤霉素、脱落酸、细胞分裂素和乙烯这四种植物激素的叙述不正确的是(  )
A.赤霉素的合成部位是幼芽、幼根和未成熟的种子。水稻恶苗病的形成与之有关
B.生长素主要的合成部位是芽,幼嫩的叶和发育中的种子,在器官水平上可以促进花,叶,果实的发育和成熟
C.细胞分裂素的合成部位主要是根尖,作用是促进细胞分裂和促进芽的分化、侧枝的发育、叶绿素的合成
D.各个植物的部位均能够合成乙烯,它的作用是促进果实成熟;促进开花;促进叶、花、果实脱落
【答案】B
【知识点】生长素的作用及其作用的两重性;其他植物激素的种类和作用
【解析】【解答】A、赤霉素主要在幼芽、幼根和未成熟的种子中合成,其能促进细胞伸长,导致植株增高,水稻恶苗病就是由于感染赤霉菌后,赤霉菌分泌的赤霉素使水稻植株疯长所致,A符合题意;
B、生长素的合成部位主要是芽、幼嫩的叶和发育中的种子,在器官水平上能促进花、叶、果实的发育,但不能促进果实成熟,促进果实成熟是乙烯的功能,B不符合题意;
C、细胞分裂素主要由根尖合成,核心作用是促进细胞分裂,还能促进芽的分化、侧枝发育以及叶绿素合成,延缓叶片衰老,C符合题意;
D、乙烯在植物各个部位均可合成,是一种气体激素,主要功能包括促进果实成熟、促进开花,以及促进叶、花、果实的脱落,D符合题意。
故答案为:B。
【分析】生长素的作用是“促进发育”,乙烯的作用是“促进成熟”,二者在果实发育与成熟过程中功能不同;赤霉素与水稻恶苗病直接相关,细胞分裂素的合成主要依赖根尖,乙烯的合成部位具有广泛性。
5.(2025高二上·赣榆月考)植物激素是一类由植物体产生的,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物,下列关于植物激素的叙述,正确的是(  )
A.生长素浓度升高会抑制乙烯的合成,乙烯含量升高会抑制生长素的作用
B.乙烯的主要作用是促进果实的发育和成熟
C.赤霉菌产生的赤霉素是一种能促进细胞伸长的植物激素
D.植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的
【答案】D
【知识点】其他植物激素的种类和作用;环境因素参与调节植物的生命活动
【解析】【解答】A、生长素浓度升高会促进乙烯的合成,乙烯含量升高会抑制生长素的作用,该选项表述错误,A不符合题意;
B、乙烯的主要作用是促进果实的成熟,不能促进果实的发育,促进果实发育的激素是生长素和赤霉素,该选项表述错误,B不符合题意;
C、植物激素是由植物体产生的微量有机物,赤霉菌产生的赤霉素不是植物自身产生的,不属于植物激素,该选项表述错误,C不符合题意;
D、植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的,该选项表述正确,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】生长素浓度升高会促进乙烯合成,乙烯会抑制生长素的作用;不同植物激素的生理功能,乙烯促进果实成熟,生长素和赤霉素促进果实发育;植物激素的定义,植物激素是由植物体产生的对植物生长发育有显著影响的微量有机物;植物生长发育的调控机制,植物的生长发育是基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同作用的结果。
6.(2025高二上·赣榆月考)胃饥饿素(AG)通过促进下丘脑生长激素释放激素(GHRH)的分泌,间接刺激生长激素(GH,具有促进蛋白质的合成等作用)释放,其作用机制与血糖水平密切相关。研究发现,糖尿病患者体内AG水平下降,而外源性AG可改善胰岛B细胞的功能。下列叙述正确的是(  )
A.AG通过直接作用于垂体促进GH分泌,该过程属于体液调节
B.糖尿病患者AG水平下降导致GH分泌减少,可能导致肌肉萎缩
C.AG改善胰岛B细胞功能体现了激素间的协同作用,利于加速肝糖原合成
D.若AG受体拮抗剂发挥作用,则靶细胞内的AG合成途径会被激活
【答案】B
【知识点】血糖平衡调节;激素分泌的分级调节
【解析】【解答】A、AG的作用机制是促进下丘脑分泌生长激素释放激素(GHRH),再通过GHRH间接刺激垂体分泌生长激素(GH),并非直接作用于垂体,该过程属于体液调节,A不符合题意;
B、糖尿病患者体内AG水平下降,会导致GHRH分泌减少,进而使GH分泌不足。由于GH具有促进蛋白质合成的作用,GH分泌减少可能导致蛋白质合成受阻,引发肌肉萎缩,B符合题意;
C、协同作用是指两种或多种激素对同一生理效应发挥相同或相似的促进作用,以增强效应。题干中仅提及AG可改善胰岛B细胞功能,未涉及其他激素与AG在此过程中的协同作用,且胰岛B细胞功能改善会促进胰岛素分泌,利于肝糖原合成,但这一逻辑与激素协同作用无关,C不符合题意;
D、AG受体拮抗剂的作用是与AG受体结合,阻断AG的作用,不会激活靶细胞内AG的合成途径,反而可能因负反馈调节使AG合成增加,但这并非拮抗剂直接激活合成途径,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】AG的调节路径为“AG→下丘脑(分泌GHRH)→垂体(分泌GH)”,属于分级调节,需区分“直接作用”与“间接作用”;GH的核心功能是促进蛋白质合成,其分泌不足会影响组织修复和肌肉生长;激素协同作用需满足“多种激素作用于同一生理效应”,题干中AG改善胰岛B细胞功能未涉及协同关系;受体拮抗剂的作用是阻断激素与受体的结合,不会激活激素合成途径,反而可能通过反馈调节影响激素合成量。
7.(2025高二上·赣榆月考)某小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验时,同样实验条件下分别
在4个试管中进行培养(见下表),均获得了“S”形增长曲线。根据预测的实验结果从理论
上分析,下列说法错误的是(  )
试管号
I



培养液体积(mL)
10
5
10
5
起始酵母菌数(103个)
10
5
5
10
A.4个试管内的种群在K/2时增长最快
B.4个试管内的种群达到K值的时间Ⅳ=I>Ⅱ=Ⅲ
C.试管Ⅲ内种群的K值与试管Ⅱ不同
D.试管Ⅳ内的种群数量先于试管Ⅱ开始下降
【答案】B
【知识点】种群的数量变动及其原因;探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化
【解析】【解答】A、“S”形增长曲线中,种群在K/2时增长速率最大,增长最快,4个试管内的种群均遵循该规律,A符合题意;
B、K值主要取决于培养液体积(营养物质总量),试管Ⅰ和Ⅲ的培养液体积为10mL,K值较大;试管Ⅱ和Ⅳ的培养液体积为5mL,K值较小。达到K值的时间与起始酵母菌数和K值相关:起始数量越多、K值越小,达到K值的时间越短。因此,4个试管达到K值的时间应为Ⅳ<Ⅱ<Ⅰ<Ⅲ,而非Ⅳ=I>Ⅱ=Ⅲ,B不符合题意;
C、试管Ⅱ和Ⅲ的培养液体积不同(Ⅱ为5mL,Ⅲ为10mL),营养物质总量不同,导致K值不同(Ⅲ的K值大于Ⅱ),C符合题意;
D、试管Ⅱ和Ⅳ的培养液体积相同(K值相同),但Ⅳ的起始酵母菌数(10×103个)多于Ⅱ(5×103个),因此Ⅳ会先达到K值,种群数量先于Ⅱ开始下降,D符合题意。
故答案为:B。
【分析】K值主要由环境资源(如培养液体积、营养物质)决定,与起始种群数量无关;达到K值的时间取决于起始种群数量和K值,起始数量越多、K值越小,达到K值的时间越短;K/2时增长速率最大,是种群增长最快的时期。
8.(2025高二上·赣榆月考)正常人在不同环境温度条件下,皮肤血管血流量的变化如下图。下列推断错误的是(  )
A.AB段皮肤毛细血管收缩,汗腺分泌减少
B.在15~20分钟内,人体产热量大于散热量
C.在5~10分钟内,甲状腺激素分泌量增加
D.CD段皮肤毛细血管舒张,肝脏产热减少
【答案】B
【知识点】体温平衡调节
【解析】【解答】A、AB段环境温度降低,人体通过体温调节使皮肤毛细血管收缩(减少血流量)、汗腺分泌减少,从而减少散热量,维持体温稳定,A不符合题意;
B、正常人的体温始终维持相对稳定,其产热量与散热量始终相等。在15~20分钟内,皮肤血管血流量处于稳定状态,说明人体产热量等于散热量,而非产热量大于散热量,B符合题意;
C、5~10分钟内环境温度较低,人体会通过增加甲状腺激素分泌量来促进新陈代谢,提高产热效率,以弥补散热损失,C不符合题意;
D、CD段环境温度升高,皮肤毛细血管舒张(增加血流量)以增加散热,同时肝脏作为主要产热器官,其产热减少,共同维持体温恒定,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】环境温度变化时,人体通过调节血管收缩舒张、汗腺分泌、激素分泌等方式,维持产热与散热的平衡。AB段低温时,通过血管收缩、汗腺分泌减少减少散热,同时甲状腺激素分泌增加促进产热;CD段高温时,通过血管舒张增加散热,肝脏产热减少。需注意,只要体温维持稳定,产热量就等于散热量,不存在产热大于或小于散热的情况。
9.(2025高二上·赣榆月考)蓝光能激活蓝光受体,并通过赤霉素影响植株的生长。如图为蓝光光照强度对于植物幼苗下胚轴长度影响的曲线图,其中乙是野生型,甲和丙是突变体。下列有关叙述错误的是(  )
A.光作为信号可调控植物生长、发育的全过程
B.蓝光激活蓝光受体后增强了赤霉素的作用效果
C.甲可能是接受蓝光的受体基因发生突变造成的
D.与野生型植株相比,丙对蓝光的照射更加敏感
【答案】B
【知识点】其他植物激素的种类和作用;环境因素参与调节植物的生命活动
【解析】【解答】A、光作为环境信号可以调控植物生长、发育的全过程,该选项表述正确,A不符合题意;
B、由图可知,随着蓝光光照强度增加,野生型幼苗下胚轴长度缩短,而赤霉素的作用是促进细胞伸长,由此推测蓝光激活蓝光受体后减弱了赤霉素促进细胞伸长的作用效果,该选项表述错误,B符合题意;
C、甲在不同蓝光强度下下胚轴长度变化不大,说明其对蓝光信号不敏感,可能是接受蓝光的受体基因发生突变造成的,该选项表述正确,C不符合题意;
D、丙在较低蓝光强度下下胚轴长度就出现明显缩短,与野生型植株相比,丙对蓝光的照射更加敏感,该选项表述正确,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】光可以作为信号分子影响植物的生命活动;蓝光受体与赤霉素的相互作用,蓝光激活受体后会影响赤霉素促进细胞伸长的效果;基因突变对植物性状的影响,受体基因发生突变会导致植株对相应信号不敏感;不同植株对环境信号的敏感度差异,可通过实验结果的曲线变化趋势进行判断。
10.(2025高二上·赣榆月考)取若干生理状况相似的枪乌贼神经纤维,分别浸在不同浓度的盐水中,给予同等强度刺激,测得膜电位变化如图所示。下列分析错误的是(  )
A.三组实验中,100%生理盐水组作为该实验的对照组
B.若增大电刺激强度,33%生理盐水组形成的动作电位将会大于0mV
C.若外界溶液Na+浓度下降,神经的动作电位峰值下降
D.若外界溶液Na+浓度下降,兴奋的传导速度可能减慢
【答案】B
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、三组实验中,100%生理盐水组模拟枪乌贼神经纤维的正常生理环境,作为该实验的对照组,50%和33%生理盐水组为实验组,用于探究外界溶液浓度对膜电位变化的影响,A不符合题意;
B、动作电位的产生需要刺激达到阈刺激,一旦达到阈刺激,动作电位的峰值就由外界溶液中Na+浓度决定(取决于Na+内流的最大量),与刺激强度无关。即使增大电刺激强度,33%生理盐水组的Na+内流最大值不会改变,形成的动作电位峰值仍不会大于0mV,B符合题意;
C、动作电位的峰值由Na+内流的量决定,若外界溶液Na+浓度下降,Na+内流的浓度差减小,内流总量减少,动作电位峰值会下降,C不符合题意;
D、外界溶液Na+浓度下降时,动作电位峰值降低,导致兴奋部位与未兴奋部位之间的电位差减小,局部电流的传导动力减弱,可能使兴奋的传导速度减慢,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】动作电位由Na+内流引发,其峰值取决于外界Na+浓度(浓度差是Na+内流的动力),与刺激强度无关(刺激强度仅影响是否达到阈刺激,不改变峰值大小)。对照组的设置遵循“正常生理条件”原则,100%生理盐水组为自然状态下的处理,作为对照;外界Na+浓度变化不仅直接影响动作电位峰值,还会通过影响局部电流强度间接影响兴奋传导速度。
11.(2025高二上·赣榆月考)绞股蓝(一种植物)细胞中含有抗TMV(烟草花叶病毒)的基因LEA,能抵抗TMV感染。研究人员利用转基因技术培育出了抗TMV烟草,现利用ELISA(酶联免疫吸附)技术,通过LEA蛋白抗体和LEA蛋白特异性结合原理,来实现对LEA蛋白的定量检测(如图)。下列说法错误的是(  )
A.酶标抗体具有免疫学活性和酶活性,具有多个活性位点
B.固相抗体和酶标抗体竞争性结合LEA蛋白同一活性位点
C.实验需设置仅有酶标抗体或仅有上清液的两组对照实验
D.反应体系中光信号越强,则细胞上清液LEA蛋白含量越高
【答案】B
【知识点】体液免疫;免疫学的应用
【解析】【解答】A、酶标抗体兼具免疫学活性(能与LEA蛋白特异性结合)和酶活性(可催化底物产生光信号),且因抗体为大分子蛋白,具有多个活性位点以实现结合功能,A不符合题意;
B、根据双抗体夹心法原理,固相抗体与酶标抗体分别结合LEA蛋白的不同活性位点,不存在竞争关系,二者共同作用实现对LEA蛋白的捕获与检测,B符合题意;
C、设置仅有酶标抗体的对照可排除酶标抗体自身对光信号的干扰,设置仅有上清液的对照可排除上清液中其他成分的干扰,两组对照实验能保证检测结果的准确性,C不符合题意;
D、反应体系中,LEA蛋白含量越高,能结合的酶标抗体越多,催化底物产生的光信号越强,因此光信号强度与细胞上清液中LEA蛋白含量呈正相关,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】固相抗体先捕获样本中的LEA蛋白,再加入酶标抗体与LEA蛋白的另一位点结合,形成“固相抗体-LEA蛋白-酶标抗体”复合物,酶标抗体催化底物产生光信号,信号强度与LEA蛋白含量正相关。需明确酶标抗体的双重活性、抗体与抗原的结合特点(不同位点结合,无竞争),以及对照实验的设置目的(排除干扰)。
12.(2025高二上·赣榆月考)下图表示神经细胞静息电位形成的离子机制,A-表示带负电的大分子有机物(如蛋白质)。下列有关叙述错误的是(  )
A.神经细胞静息电位形成时既有K+的外流,也有Na+的内流
B.细胞膜内外存在不同浓度的离子,膜对离子具有不同的通透性
C.A-在细胞内聚集,参与膜内负电位的形成
D.维持静息电位的稳定不需要Na+-K+泵的作用
【答案】D
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、神经细胞形成静息电位时,细胞膜对K+的通透性较高,K+大量外流,同时对Na+也有少量通透性,存在少量Na+内流,只是K+外流占主导,最终形成内负外正的静息电位,A不符合题意;
B、细胞膜内外离子浓度存在差异(如膜外Na+浓度高于膜内,膜内K+浓度高于膜外),且膜对不同离子的通透性不同(静息时对K+通透性高,对Na+通透性低),这是静息电位形成的基础,B不符合题意;
C、A-为细胞内带负电的大分子有机物(如蛋白质),无法通过细胞膜,在细胞内聚集,是膜内负电位形成的重要因素之一,C不符合题意;
D、Na+-K+泵通过主动运输不断将膜内Na+泵出、膜外K+泵入,维持细胞膜内外的离子浓度差,而离子浓度差是K+外流形成静息电位的前提,因此维持静息电位的稳定需要Na+-K+泵的作用,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】静息电位的本质是“外正内负”,其形成依赖两个关键因素:一是细胞膜内外的离子浓度差(由Na+-K+泵维持),二是细胞膜对离子的选择性通透性(静息时对K+通透性高,对Na+通透性低)。K+的外流是静息电位形成的主要原因,而细胞内A-的聚集进一步巩固了膜内负电位;Na+-K+泵通过主动运输维持离子浓度差,是静息电位稳定的重要保障,若没有Na+-K+泵,离子浓度差会逐渐消失,静息电位也无法维持。
13.(2025高二上·赣榆月考)人体内环境稳态的调节离不开信息分子,如图是人体内某些生命活动的调节过程。下列叙述正确的是(  )
A.图1中骨骼肌是人体在运动状态下主要的产热器官,信息分子A代表神经递质
B.图2中信息分子B是抗利尿激素,由下丘脑合成、分泌并释放进入血液
C.图3中信息分子C与信息分子D表现为协同作用,最终使人体细胞代谢增强
D.与图1相比,图2对应的调节方式反应迅速,作用时间短暂,作用范围较广泛
【答案】A
【知识点】神经冲动的产生和传导;神经、体液调节在维持稳态中的作用;体温平衡调节;水盐平衡调节
【解析】【解答】A、人体运动时,骨骼肌的收缩舒张是主要产热方式,骨骼肌成为主要产热器官;图1中信息分子A由传入神经释放,作用于效应器(骨骼肌),符合神经递质的作用特点,A符合题意;
B、信息分子B能促进肾小管对水分的重吸收,应为抗利尿激素,其由下丘脑合成,但需通过垂体释放进入血液,而非下丘脑直接分泌释放,B不符合题意;
C、图3中信息分子C是促甲状腺激素,其功能是促进甲状腺分泌甲状腺激素(信息分子D),本身不直接促进细胞代谢;只有甲状腺激素(D)能增强细胞代谢,二者为分级调节关系,而非协同作用(协同作用需两种激素直接发挥相似生理效应),C不符合题意;
D、图1为神经调节,图2为激素调节(体液调节)。神经调节的特点是反应迅速、作用时间短暂、作用范围局限;体液调节则反应缓慢、作用时间长、作用范围广泛,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】神经调节依赖神经递质,反应迅速、作用局限;体液调节依赖激素,反应缓慢、作用广泛,需注意抗利尿激素的合成与释放部位(下丘脑合成、垂体释放)。 促甲状腺激素(C)的作用是调控甲状腺分泌,不直接参与代谢调节,与甲状腺激素(D)为分级调节关系,而非协同作用;协同作用需激素直接发挥相似效应(如甲状腺激素与肾上腺素均促进代谢)。 安静时内脏是主要产热器官,运动时骨骼肌成为主要产热器官,结合神经递质的释放部位可判断信息分子A的类型。
14.(2025高二上·赣榆月考)小鼠摄入受毒素污染的食物后会产生恶心、呕吐等反应。研究发现小鼠肠道上皮中的内分泌细胞——肠嗜铬细胞能够合成5-羟色胺(5-HT),在肠嗜铬细胞周围的迷走神经元末梢上分布着5-HT受体,5-HT诱发迷走神经元的突触后膜产生兴奋,过程如下图。下列说法错误的是(  )
A.5-HT作用于突触后膜上5-HT受体后,引起Na+内流
B.刺激迷走神经引起恶心、呕吐等反应,该过程属于反射
C.产生恶心、呕吐反应可以避免小鼠受到有毒物质的进一步伤害
D.抑制5-HT受体基因表达,可缓解摄入受毒素污染的食物后引起的恶心、呕吐反应
【答案】B
【知识点】反射弧各部分组成及功能;突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、5-HT能诱发迷走神经元突触后膜产生兴奋,兴奋产生的机制是Na+内流形成动作电位,因此5-HT作用于突触后膜上的5-HT受体后,会引起Na+内流,A不符合题意;
B、反射的发生需要完整的反射弧(感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器)。直接刺激迷走神经引起恶心、呕吐反应,未经过感受器和神经中枢的完整参与,反射弧结构不完整,不属于反射,B符合题意;
C、恶心、呕吐反应是机体的防御性机制,可将肠道内受毒素污染的食物排出,避免有毒物质进一步被吸收,减少对机体的伤害,C不符合题意;
D、若抑制5-HT受体基因表达,迷走神经元末梢的5-HT受体无法合成,5-HT不能与受体结合,就不能诱发迷走神经元兴奋,从而缓解恶心、呕吐反应,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】突触后膜兴奋依赖Na+内流,这是神经调节中动作电位形成的共性机制。必须具备完整的反射弧,缺少任何一个环节(如直接刺激传出神经或神经中枢)都不属于反射。恶心、呕吐等反应是机体对有毒物质的适应性应答,核心是减少毒素吸收。受体的合成依赖基因表达,抑制受体基因表达可阻断信号传递,进而缓解相关反应。
15.(2025高二上·赣榆月考)阿尔兹海默病(AD)主要表现为渐进性记忆力衰退、认知能力下降、语言障碍等,患者大脑皮层神经元大量减少,显微镜下可见神经元之间存在淀粉样蛋白斑块(是由β-淀粉样蛋白在细胞外聚集而成的)。AD患者存在胆碱分泌神经元的抗体,大脑皮层弥漫性萎缩,神经元大量减少。研究人员以小鼠为实验材料探究β-淀粉样蛋白对突触后膜电位的影响,对照组向成年小鼠脑室内注射1.5L生理盐水,实验组进行相关处理,一段时间后测定突触后膜电位变化,实验结果如图所示。下列叙述错误的是(  )
A.AD患者胆碱分泌神经元损伤可能与胆碱分泌神经元的抗体有关
B.患者会出现排尿反射丧失、痛觉减弱、肢体僵硬、呼吸暂停等
C.实验组处理是向成年小鼠脑室内注射1.5Lβ-淀粉样蛋白提取物
D.β-淀粉样蛋白的聚集会抑制突触后膜电位,抑制作用效果与处理时间有关
【答案】B
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导;免疫功能异常
【解析】【解答】A、AD患者体内存在胆碱分泌神经元的抗体,该抗体可能攻击自身胆碱分泌神经元,导致其损伤,A不符合题意;
B、排尿反射的神经中枢位于脊髓,AD患者主要是大脑皮层神经元损伤,不会导致排尿反射丧失;呼吸中枢位于脑干,也不会引起呼吸暂停;患者可能出现认知障碍、运动协调能力下降等,但不会出现排尿反射丧失、呼吸暂停等症状,B不符合题意;
C、实验目的是探究β-淀粉样蛋白对突触后膜电位的影响,自变量为是否加入β-淀粉样蛋白,对照组注射1.5μL生理盐水,实验组应遵循单一变量和等量原则,处理为注射1.5μLβ-淀粉样蛋白提取物,C符合题意;
D、由实验结果可知,实验组(注射β-淀粉样蛋白)的突触后膜电位低于对照组,且随处理时间延长,电位差值增大,说明β-淀粉样蛋白会抑制突触后膜电位,且抑制效果与处理时间相关,D符合题意。
故答案为:B。
【分析】AD患者的胆碱分泌神经元抗体可能引发自身免疫反应,损伤相关神经元;大脑皮层负责认知、记忆、语言等高级功能,脊髓控制排尿反射等低级反射,脑干调控呼吸等基本生命活动,AD患者主要损伤大脑皮层,不会影响脊髓和脑干的核心功能,因此不会出现排尿反射丧失、呼吸暂停等症状;探究单一变量(β-淀粉样蛋白)的影响时,对照组与实验组需保证处理量一致(1.5μL),仅变量不同;突触后膜电位下降反映兴奋传递受抑制,且随时间延长抑制效果增强,说明β-淀粉样蛋白的抑制作用与处理时间相关。
16.(2025高二上·赣榆月考)关于激素、酶和神经递质的叙述,正确的是(  )
A.均有特定的生物活性,与特定分子结合后起作用
B.激素和酶都具有高效性,非细胞条件下也能发挥作用
C.激素弥散在全身的体液中,一经靶细胞接受即被灭活
D.乙酰胆碱与特定分子结合后可在神经元之间传递信息
【答案】A,D
【知识点】酶的特性;突触的结构;激素调节的特点
【解析】【解答】A、激素、酶和神经递质均具有特定生物活性,且作用具有特异性:激素与靶细胞上的受体结合、神经递质与突触后膜上的受体结合、酶与特定底物结合后,才能发挥相应作用,A符合题意;
B、激素和酶都具有高效性,但激素的作用依赖靶细胞的受体,需在细胞参与的条件下才能发挥作用,非细胞条件下无法启动调节过程,B不符合题意;
C、激素通过体液运输弥散到全身,但仅对靶细胞起作用,且激素在靶细胞接受并发挥作用后才被灭活,并非一经接受立即灭活,C不符合题意;
D、乙酰胆碱是神经元之间传递信息的神经递质,与突触后膜上的特定受体结合后,可引发突触后膜电位变化,实现化学信号到电信号的转换,从而在神经元之间传递信息,D符合题意。
故答案为:AD。
【分析】激素、酶和神经递质三者均有特定生物活性且作用具有特异性,需与特定分子结合后发挥作用。激素和酶的高效性不同,激素需依赖靶细胞受体,不能在非细胞条件下发挥作用;激素的灭活发生在发挥作用后,而非接受时。神经递质作为信息传递分子,通过与突触后膜受体结合实现信号转换,这是神经元之间传递信息的关键。
17.(2025高二上·赣榆月考)甲状旁腺细胞可感受血液中钙、磷浓度的变化。甲状旁腺激素(PTH)是由甲状旁腺细胞分泌的多肽类激素,会影响肾小管对钙、磷的重吸收,从而调节血钙、血磷的含量。甲状旁腺功能亢进症(甲旁亢)患者,甲状旁腺细胞上的钙敏感受体无法精确感受机体血钙浓度变化,使PTH分泌异常,最终导致病人出现高血钙、情绪异常、骨流失等症状。下列叙述错误的是(  )
A.PTH的分泌需要消耗能量
B.血钙浓度的变化是甲状旁腺细胞分泌PTH的唯一信号
C.若探究PTH对血钙浓度的影响,则可选择摘除甲状旁腺的动物为实验组
D.人体内血钙浓度的调节存在分级调节,不存在反馈调节
【答案】B,D
【知识点】动物激素的调节;激素与内分泌系统;激素分泌的分级调节
【解析】【解答】A、PTH是多肽类激素,其分泌方式为胞吐,胞吐过程需要消耗能量,A不符合题意;
B、根据题干信息,甲状旁腺细胞可感受血液中钙、磷浓度的变化,说明血钙、血磷浓度的变化都是甲状旁腺细胞分泌PTH的信号,并非唯一信号,B符合题意;
C、探究PTH对血钙浓度的影响时,需排除动物自身分泌的PTH干扰,因此选择摘除甲状旁腺的动物作为实验组,可明确观察外源PTH的作用,C不符合题意;
D、人体内血钙浓度调节中,PTH分泌后影响肾小管对钙、磷的重吸收,进而改变血钙浓度,血钙浓度变化又会反过来调节甲状旁腺细胞的分泌活动,这一过程存在负反馈调节;题干未提及该调节过程存在分级调节(分级调节通常指下丘脑-垂体-内分泌腺的分层调控),D符合题意。
故答案为:BD。
【分析】PTH作为多肽类激素,胞吐分泌需消耗能量;其分泌信号包括血钙和血磷浓度的变化,并非单一信号。探究PTH的生理作用时,实验组需排除自身PTH的干扰,摘除甲状旁腺是合理的实验设计。血钙浓度调节的核心是负反馈调节,即PTH的作用结果会反过来影响其分泌,不存在分级调节的相关证据。
18.(2025高二上·赣榆月考)我国新冠疫情防控已取得了举世瞩目的成绩,但全球疫情形势仍然严峻。为更有效地保护人民身体健康,我国政府正在大力实施全民免费接种新冠疫苗计划,充分体现了党和国家对人民的关爱。目前接种的新冠疫苗主要是灭活疫苗,下列叙述正确的是(  )
A.通过理化方法灭活病原体制成的疫苗安全可靠
B.接种后抗原会迅速在机体的内环境中大量增殖
C.接种后可以促进T细胞增殖分化产生体液免疫
D.二次接种可提高机体对相应病原体的免疫防御功能
【答案】A,D
【知识点】细胞免疫;体液免疫
【解析】【解答】A、灭活疫苗是通过物理或化学方法处理病原体,使其核酸失活,失去繁殖和感染能力,但保留抗原性,该制备方式能避免病原体引发感染,安全可靠,A符合题意;
B、接种的灭活疫苗作为抗原,已失去增殖能力,不会在机体內环境中大量增殖,其作用是刺激机体产生免疫反应,B不符合题意;
C、体液免疫的核心是B细胞增殖分化为浆细胞和记忆细胞,T细胞在体液免疫中主要负责呈递抗原和分泌细胞因子辅助B细胞活化,并非直接增殖分化产生体液免疫,C不符合题意;
D、二次接种时,体内已存在的记忆细胞会快速识别抗原,迅速增殖分化产生大量浆细胞和新的记忆细胞,分泌更多抗体,从而提高机体对病原体的免疫防御功能(更快、更强的免疫应答),D符合题意。
故答案为:AD。
【分析】灭活疫苗的核心特点是“失活但保留抗原性”,确保安全的同时激发免疫反应;抗原本身不增殖,仅作为免疫刺激物;体液免疫的关键是B细胞的增殖分化,T细胞起辅助作用;二次免疫依赖记忆细胞的快速应答,能显著提升免疫防御能力。
19.(2025高二上·赣榆月考)久坐行为会降低糖代谢,增加糖尿病的患病风险。在2型糖尿病患者中,久坐的持续时间越长,血糖控制越差,胰岛素抵抗显著升高。如表为相关测量结果,下列说法正确的是(  )
分类 例数[n(%)] 检出率(%) OR值(95%CI)a OR值(95%CI)b OR值(95%CI)c
SB≤6h/d 101(51.79) 60.4 1 1 1
SB≥6h/d 94(48.21) 74.47 2.66(1.36~5.22)* 2.32(1.08~4.99)* 2.37(1.12~5.02)*
注:久坐行为与糖代谢异常检出率的分析结果:SB为久坐行为;OR为口服糖耐量试验,受试者空腹约12小时,取安静坐位肘静脉血后,于5分钟内口服无水葡萄糖粉75克,从服糖第一口开始计时,当血糖浓度回到服糖前时所经历的相对时间(a、b、c分别代表三次试验)。
A.久坐导致的胰岛素抵抗一般是胰岛素受自身抗体攻击造成的
B.久坐超过6小时组糖代谢异常检出率明显高于久坐不到6小时组
C.久坐不到6小时组服糖后,大部分在1小时内血糖可恢复正常
D.出现胰岛素抵抗的病人,其体内的胰岛素含量一般高于正常水平
【答案】B,D
【知识点】血糖平衡调节
【解析】【解答】A、胰岛素抵抗一般是胰岛素受体不足,导致细胞对胰岛素不敏感造成的。A错误;
B、据表分析,久坐小于等于6小时组,糖代谢异常检出率明显低于久坐大于6小时组。B正确;
C、OR值1不是绝对时间,而是相对时间,即久坐小于等于6小时的人口服糖后,血糖恢复到正常值的时间都定义为1。C错误;
D、胰岛素抵抗一般是胰岛素受体不足,导致细胞对胰岛素不敏感造成的,胰岛素消耗少,胰岛素抵抗病人体内胰岛素含量高于正常水平。D正确;
故答案为:BD。
【分析】据表分析,久坐小于等于6小时组,糖代谢异常检出率60.4%明显低于久坐大于6小时组74.47%;口服糖后恢复时间显著短于久坐大于6小时组。
20.(2025高二上·赣榆月考)如图所示为洋葱表皮细胞在不同溶液中,细胞吸水力和原生质体相对体积(正常状态为1.0)的相互关系图解。据图回答问题(涉及要用的试剂从供选择试剂中选择)。
材料和用具:紫色洋葱、显微镜、载玻片、盖玻片、吸水纸、滴管等。
供选择试剂:清水、质量浓度为0.1 g/mL的KNO3溶液、质量浓度为0.3 g/mL的蔗糖溶液、质量浓度为0.5 g/mL的蔗糖溶液。
(1)由B→C的过程中,细胞应处于哪种试剂中?   。细胞液的浓度变化是   。
(2)若B→A过程发生后可自动发生A→B过程,应怎样完成实验操作?
第一步:将一小块紫色洋葱表皮平展在载玻片中央的清水中,盖上盖玻片,在显微镜下观察,可看到   紧紧地贴着细胞壁。
第二步:在盖玻片一侧滴入质量浓度为   溶液,另一侧用吸水纸吸引,这样重复几次,使洋葱表皮完全浸没,用显微镜观察。
说明选择该试剂的理由:   会通过   方式进入细胞内,使细胞液浓度逐渐   后,外界的   会自动进入细胞内,导致质壁分离自动复原。
(3)若选择一种试剂在完成B→A过程后,无论再用哪种试剂,A→B过程都不能发生,则所选择的试剂是   ,原因是   
【答案】清水;逐渐变小;原生质层;0.1 g/mL的KNO3;K+和NO3;主动运输;升高;水;0.5 g/mL的蔗糖溶液;该溶液浓度过高,在该溶液内细胞过度失水死亡,质壁分离不能复原
【知识点】质壁分离和复原;渗透作用;主动运输
【解析】【解答】(1)由B→C的过程中,原生质体相对体积高于1.0,说明细胞内的水较多,处于吸水状态,所以细胞应处于清水中。细胞吸水时,细胞液浓度会逐渐变小。
(2)将紫色洋葱表皮放在清水中,在显微镜下可看到原生质层紧紧贴着细胞壁。要实现B→A(质壁分离)后自动发生A→B(质壁分离复原),需选择0.1g/mL的KNO3溶液,因为K+和NO3-会通过主动运输进入细胞,使细胞液浓度逐渐升高,之后外界的水会自动进入细胞,导致质壁分离自动复原。
(3)若B→A过程后,A→B过程不能发生,是因为细胞过度失水死亡。0.5g/mL的蔗糖溶液浓度过高,细胞在该溶液中会过度失水死亡,质壁分离后无法复原。
【分析】当细胞液与外界溶液之间出现浓度差时,细胞就会吸水或失水。由于原生质层和细胞壁的伸缩性不同,从而发生质壁分离或质壁分离复原。
21.(2025高二上·赣榆月考)如下图甲表示缩手反射相关结构图乙是图甲中某一结构的亚显微结构模式图,图丙表示三个神经元及其联系,其中“”表示从树突到细胞体,再到轴突末梢(即一个完整的神经元模式图)。请据图回答:
(1)甲图中f表示的结构是   ,乙图是甲图中   (填字母)的亚显微结构模式图,乙图中的B是下一个神经元的   。
(2)图乙中神经递质由A细胞合成,经过   包装加工,形成突触小泡,突触小泡再与   融合,通过A细胞的   作用,进入突触间隙使突触后膜的电位发生变化,并引起B细胞产生   。由此可以总结出:缩手反射时,兴奋从A传到B而不能由B传到A的原因是   。
(3)图丙中若①代表小腿上的感受器,⑤代表神经支配的小腿肌肉,则③称为   。若刺激图丙中b点,图中   (填字母)点可产生兴奋。
【答案】感受器;d;细胞体膜或树突膜;高尔基体;突触前膜;胞吐;兴奋或抑制;神经递质只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜;神经中枢;a、c、d、e
【知识点】反射弧各部分组成及功能;突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】(1)甲图中,e上有神经节,可判断e为传入神经,传入神经一端连接感受器,因此f表示的结构是感受器。乙图展示的是突触亚显微结构,对应甲图中的d。乙图中B为突触后膜,由下一个神经元的细胞体膜或树突膜构成,因为突触前膜释放的神经递质需与突触后膜上的受体结合,而受体主要分布在神经元的细胞体或树突上。
(2)神经递质由A(突触小体)内的神经元合成后,需经过高尔基体包装加工形成突触小泡。当兴奋传至突触小体时,突触小泡与突触前膜融合,通过胞吐作用将神经递质释放到突触间隙。神经递质与突触后膜(B)上的受体结合后,会引起突触后膜电位变化,使下一个神经元(B细胞)产生兴奋或抑制。缩手反射时兴奋只能从A传到B而不能反向传递,原因是神经递质只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜,突触后膜不能释放神经递质,因此兴奋无法逆向传递。
(3)图丙中,①为感受器,②为传入神经,③为神经中枢,④为传出神经,⑤为效应器,构成完整的反射弧。兴奋在神经纤维上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的(只能从一个神经元的轴突传到下一个神经元的树突或细胞体)。若刺激b点,兴奋可沿神经纤维双向传导至a点,同时通过突触传递到c点,再从c点传导至d点,进而传递到e点,因此可产生兴奋的点是a、c、d、e。
【分析】(1)反射的完成以神经元上兴奋的传导为基础。神经元受到刺激会产生兴奋。兴奋在神经纤维上以神经冲动的形式传导,在神经元之间通过突触传递。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),从而将信号传递到下一个神经元。
(2)反射活动需要经过完整的反射弧来实现,如果反射弧中任何环节在结构、功能上受损,反射就不能完成。反射弧通常是由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等)组成的。
22.(2025高二上·赣榆月考)葡萄糖转运体存在于人体各种组织细胞中,它分为两类:一类是钠依赖的葡萄糖转运体(SGLT),逆浓度梯度转运葡萄糖;另一类是非钠依赖的葡萄糖转运体(GLUT),顺浓度梯度转运葡萄糖,其转运过程不消耗能量。SGLT和GLUT均有多种类型,其中SGLT1主要存在于小肠上皮细胞的纹状缘,吸收肠腔中葡萄糖的同时伴有Na+的转运(如图所示)。唯一对胰岛素敏感的GLUT4 广泛存在于靶细胞(骨骼肌细胞、脂肪细胞等)细胞质中的囊泡膜上。若胰岛素分泌增加,GLUT4可以促进靶细胞加速摄取葡萄糖。
(1)食物中糖类的消化吸收是血糖的主要来源。小肠上皮细胞膜上的SGLT1逆浓度梯度转运葡萄糖时没有直接消耗ATP,其转运葡萄糖时依赖于肠腔的Na+浓度   (填“低于”或“高于”)小肠上皮细胞内的Na+浓度。若利用药物抑制细胞膜上钠钾泵的功能后,小肠上皮细胞对肠腔中葡萄糖的吸收能力会   (填“不变”、“增强”或“下降”)。膜上GLUT2转运葡萄糖的运输方式是   。
(2)研究者认为胰岛素调节细胞吸收葡萄糖速率是通过调节GLUT4在细胞中的分布来实现的。现有经过改造的脂肪细胞,其表达出的GLUT4带有绿色荧光。请以胰岛素和改造的脂肪细胞为材料,设计一组实验来验证上述结论   (要求简要写出实验思路和预期结果)
【答案】高于;下降;协助扩散;实验思路:首次检测脂肪细胞内绿色荧光的分布情况,经一定浓度的胰岛素处理后,第二次检测脂肪细胞内绿色荧光的分布情况。预期结果:首次检测时绿色荧光主要分布在细胞质中的囊泡膜上,第二次检测时绿色荧光主要分布在细胞膜上(实验思路:改造的脂肪细胞经一定浓度的胰岛素处理后,持续检测脂肪细胞内绿色荧光的分布情况。预期结果:绿色荧光的分布逐渐由细胞质中的囊泡膜转移至细胞膜上。
【知识点】被动运输;主动运输;血糖平衡调节
【解析】【解答】(1)SGLT1逆浓度梯度转运葡萄糖,属于主动运输,但不直接消耗ATP,其能量依赖肠腔与小肠上皮细胞间的Na+浓度差。由于Na+需顺浓度梯度进入细胞,才能为葡萄糖转运提供动力,因此肠腔的Na+浓度需高于细胞内。钠钾泵的功能是维持细胞内外的Na+、K+浓度差,若用药物抑制钠钾泵,细胞内外Na+浓度差会减小,SGLT1转运葡萄糖的动力不足,导致小肠上皮细胞对葡萄糖的吸收能力下降。GLUT2转运葡萄糖时顺浓度梯度进行,且不消耗能量,需载体蛋白协助,因此运输方式为协助扩散。
(2)实验目的是验证“胰岛素通过调节GLUT4在细胞中的分布来促进靶细胞摄取葡萄糖”,自变量为胰岛素处理,因变量为GLUT4的分布(绿色荧光位置)。实验思路需对比胰岛素处理前后GLUT4的分布变化:首先检测未加胰岛素时改造脂肪细胞中绿色荧光的分布,再用一定浓度胰岛素处理后,再次检测荧光分布(或持续观察处理后的分布变化)。预期结果应符合“胰岛素促进GLUT4从细胞质囊泡膜转移到细胞膜”的逻辑——未处理时,GLUT4位于细胞质中的囊泡膜上,胰岛素处理后,囊泡与细胞膜融合,荧光转移到细胞膜上,从而加速葡萄糖摄取。
实验设计方案:
实验思路:取等量改造的脂肪细胞,均分为两组(对照组和实验组)。对照组不加入胰岛素,实验组加入适宜浓度的胰岛素,在相同条件下培养一段时间。分别观察两组细胞内绿色荧光的分布位置;或仅取一组改造的脂肪细胞,先检测绿色荧光初始分布,再加入胰岛素,持续观察荧光分布变化。
预期结果:对照组(或初始状态)中,绿色荧光主要分布在细胞质中的囊泡膜上;实验组(或胰岛素处理后)中,绿色荧光逐渐转移并集中分布在细胞膜上。
【分析】(1)人体内有多种激素参与调节血糖浓度,如糖皮质激素、肾上腺素、甲状腺激素等,它们通过调节有机物的代谢或影响胰岛素的分泌和作用,直接或间接地提高血糖浓度。胰岛素是唯一能够降低血糖浓度的激素。
(2)物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫作主动运输。
23.(2025高二上·赣榆月考)原发性醛固酮增多症(PA)是指肾上腺皮质分泌过多的醛固酮,导致血容量(人体内血液的总量)增大,潴钠排钾,肾素-血管紧张素系统活性受抑制,临床表现为高血压和低血钾的综合征,是继发性高血压的常见原因。下图为醛固酮分泌和血压调节有关机制的示意图。回答下列问题:
(1)在神经-体液调节网络的作用下,正常机体的血压维持相对稳定,这种稳定依赖于机体的   调节机制。
(2)醛固酮增多引起血容量增大的原因是   。
(3)血浆中的肾素活性变化是诊断PA的依据之一。为验证某模型小鼠患有PA,科研人员将正常小鼠与模型小鼠的血浆各自分为对照组和测定组,分别置于4℃冰浴和37℃温浴中,一段时间后测定血管紧张素I(AngⅠ)浓度,可用   来衡量肾素活性的大小,若模型小鼠的肾素活性   (填“高于”或“低于”)正常小鼠的肾素活性,则说明PA模型小鼠构建成功。科研人员发现,在实验时添加适量的ACE抑制剂能提高检测的准确度,原因是   。
(4)PA引发的低血钾会引起神经细胞的兴奋性   (填“上升”或“下降”)。
【答案】(1)反馈
(2)醛固酮会促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,使细胞外液渗透压升高,从而导致血浆中水增多
(3)测定组AngⅠ浓度与对照组AngⅠ浓度的差值;低于;ACE抑制剂可抑制AngⅠ转化为AngⅡ,避免了因ACE的催化而导致AngⅠ含量下降,进而影响结果检测
(4)下降
【知识点】神经冲动的产生和传导;神经、体液调节在维持稳态中的作用;稳态的调节机制;激素分泌的分级调节
【解析】【解答】(1) 正常机体血压维持相对稳定的过程中,血压升高会通过调节抑制醛固酮分泌,进而使血压降低;血压降低又会促进醛固酮分泌,使血压升高,该过程依赖机体的反馈调节机制,通过这种机制实现内环境稳态的维持。
(2) 醛固酮的生理作用是促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,Na+重吸收增加会使细胞外液渗透压升高,进而刺激下丘脑渗透压感受器,促进抗利尿激素分泌,使肾小管和集合管对水的重吸收增加,最终导致血浆水量增多、血容量增大。
(3) 肾素可以催化相关物质生成血管紧张素Ⅰ(AngⅠ),冰浴和温浴的温度差异会影响肾素活性,因此可用测定组AngⅠ浓度与对照组AngⅠ浓度的差值来衡量肾素活性大小。PA小鼠肾上腺皮质分泌的醛固酮过多,会抑制肾素-血管紧张素系统的活性,导致肾素活性低于正常小鼠。ACE可催化AngⅠ转化为AngⅡ,添加ACE抑制剂能抑制该转化过程,避免AngⅠ因被催化而含量下降,从而提高检测的准确度。
(4) 神经细胞的兴奋性与细胞内外K+浓度差有关,低血钾会使细胞内外K+浓度差减小,静息电位的绝对值增大,导致神经细胞的兴奋性下降。
【分析】醛固酮的生理功能是促进肾小管和集合管对钠离子的重吸收以及对钾离子的排出,钠离子重吸收对细胞外液渗透压和血容量的影响,肾素-血管紧张素系统的作用及肾素活性的检测方法,ACE抑制剂在实验检测中的作用原理,钾离子浓度与神经细胞兴奋性的关系,神经-体液调节网络在血压稳态调节中的作用。
(1)分析题图可知,血压升高时,机体通过神经—体液调节,抑制肾上腺皮质分泌醛固酮,使肾上腺皮质分泌的醛固酮减少,从而使血压降低,而血压降低之后,通过神经—体液调节,促进肾上腺皮质分泌醛固酮,使肾上腺皮质分泌的醛固酮增加,从而使血压升高,由此可知,在神经—体液调节网络的作用下,正常机体的血压维持相对稳定,这种稳定依赖于机体的(负)反馈调节机制;
(2)醛固酮增多可以促进肾小管对Na+的重吸收,导致血浆渗透压升高,引起抗利尿激素含量升高,肾小管、集合管重吸收水增多,最终导致血容量增加;
(3)衡量肾素活性的大小可根据测定组AngⅠ浓度与对照组AngⅠ浓度的差值来判断,若测定组模型小鼠的肾素活性低于正常小鼠的测定值,则PA模型小鼠构建成功。ACE抑制剂可抑制AngⅠ转化为AngⅡ,提高AngI含量,便于检测,故在实验时添加适量的ACE抑制剂能提高检测的灵敏度;
(4)(PA)是指肾上腺皮质分泌过多的醛固酮,导致血容量增大,潴钠排钾,肾素-血管紧张素系统活性受抑制,临床表现为高血压和低血钾的综合征,钾离子与神经系统兴奋性有关,低血钾会引起神经细胞的兴奋性下降。
1 / 1江苏省连云港市赣榆区2025-2026学年高二上学期10月月考生物试题
1.(2025高二上·赣榆月考)下列有关细胞结构及功能的叙述错误的是(  )
A.哺乳动物的成熟红细胞不具有合成酶和ATP的能力
B.植物贮藏细胞没有叶绿体,但有体积较大的液泡
C.神经细胞形成若干突起,增大膜面积有利于兴奋的传递
D.胰岛素基因并不是胰岛B细胞所特有的基因
2.(2025高二上·赣榆月考)下列有关人和动物的激素调节的叙述,正确的是(  )
A.幼年口服生长激素能促进蛋白质的合成和骨骼的发育
B.性激素分泌减少可导致促性腺激素释放激素分泌减少
C.体内有多种激素具有直接降低血糖的作用
D.抗利尿激素作用的靶细胞是肾小管和集合管的细胞
3.(2025高二上·赣榆月考)随着人类对免疫系统认识的深入,免疫学得到了越来越广泛的应用,下列相关叙述正确的是(  )
A.免疫调节是一个相对独立的过程,受神经递质与激素等信息分子的调节
B.器官移植时,供受体的主要HLA一半以上相同就不会发生免疫排斥
C.利用免疫抑制剂可以降低细胞免疫引起的过敏反应
D.注射疫苗是预防某些疾病的有效措施,疫苗能识别人体的组织相容性抗原
4.(2025高二上·赣榆月考)关于赤霉素、脱落酸、细胞分裂素和乙烯这四种植物激素的叙述不正确的是(  )
A.赤霉素的合成部位是幼芽、幼根和未成熟的种子。水稻恶苗病的形成与之有关
B.生长素主要的合成部位是芽,幼嫩的叶和发育中的种子,在器官水平上可以促进花,叶,果实的发育和成熟
C.细胞分裂素的合成部位主要是根尖,作用是促进细胞分裂和促进芽的分化、侧枝的发育、叶绿素的合成
D.各个植物的部位均能够合成乙烯,它的作用是促进果实成熟;促进开花;促进叶、花、果实脱落
5.(2025高二上·赣榆月考)植物激素是一类由植物体产生的,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物,下列关于植物激素的叙述,正确的是(  )
A.生长素浓度升高会抑制乙烯的合成,乙烯含量升高会抑制生长素的作用
B.乙烯的主要作用是促进果实的发育和成熟
C.赤霉菌产生的赤霉素是一种能促进细胞伸长的植物激素
D.植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的
6.(2025高二上·赣榆月考)胃饥饿素(AG)通过促进下丘脑生长激素释放激素(GHRH)的分泌,间接刺激生长激素(GH,具有促进蛋白质的合成等作用)释放,其作用机制与血糖水平密切相关。研究发现,糖尿病患者体内AG水平下降,而外源性AG可改善胰岛B细胞的功能。下列叙述正确的是(  )
A.AG通过直接作用于垂体促进GH分泌,该过程属于体液调节
B.糖尿病患者AG水平下降导致GH分泌减少,可能导致肌肉萎缩
C.AG改善胰岛B细胞功能体现了激素间的协同作用,利于加速肝糖原合成
D.若AG受体拮抗剂发挥作用,则靶细胞内的AG合成途径会被激活
7.(2025高二上·赣榆月考)某小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验时,同样实验条件下分别
在4个试管中进行培养(见下表),均获得了“S”形增长曲线。根据预测的实验结果从理论
上分析,下列说法错误的是(  )
试管号
I



培养液体积(mL)
10
5
10
5
起始酵母菌数(103个)
10
5
5
10
A.4个试管内的种群在K/2时增长最快
B.4个试管内的种群达到K值的时间Ⅳ=I>Ⅱ=Ⅲ
C.试管Ⅲ内种群的K值与试管Ⅱ不同
D.试管Ⅳ内的种群数量先于试管Ⅱ开始下降
8.(2025高二上·赣榆月考)正常人在不同环境温度条件下,皮肤血管血流量的变化如下图。下列推断错误的是(  )
A.AB段皮肤毛细血管收缩,汗腺分泌减少
B.在15~20分钟内,人体产热量大于散热量
C.在5~10分钟内,甲状腺激素分泌量增加
D.CD段皮肤毛细血管舒张,肝脏产热减少
9.(2025高二上·赣榆月考)蓝光能激活蓝光受体,并通过赤霉素影响植株的生长。如图为蓝光光照强度对于植物幼苗下胚轴长度影响的曲线图,其中乙是野生型,甲和丙是突变体。下列有关叙述错误的是(  )
A.光作为信号可调控植物生长、发育的全过程
B.蓝光激活蓝光受体后增强了赤霉素的作用效果
C.甲可能是接受蓝光的受体基因发生突变造成的
D.与野生型植株相比,丙对蓝光的照射更加敏感
10.(2025高二上·赣榆月考)取若干生理状况相似的枪乌贼神经纤维,分别浸在不同浓度的盐水中,给予同等强度刺激,测得膜电位变化如图所示。下列分析错误的是(  )
A.三组实验中,100%生理盐水组作为该实验的对照组
B.若增大电刺激强度,33%生理盐水组形成的动作电位将会大于0mV
C.若外界溶液Na+浓度下降,神经的动作电位峰值下降
D.若外界溶液Na+浓度下降,兴奋的传导速度可能减慢
11.(2025高二上·赣榆月考)绞股蓝(一种植物)细胞中含有抗TMV(烟草花叶病毒)的基因LEA,能抵抗TMV感染。研究人员利用转基因技术培育出了抗TMV烟草,现利用ELISA(酶联免疫吸附)技术,通过LEA蛋白抗体和LEA蛋白特异性结合原理,来实现对LEA蛋白的定量检测(如图)。下列说法错误的是(  )
A.酶标抗体具有免疫学活性和酶活性,具有多个活性位点
B.固相抗体和酶标抗体竞争性结合LEA蛋白同一活性位点
C.实验需设置仅有酶标抗体或仅有上清液的两组对照实验
D.反应体系中光信号越强,则细胞上清液LEA蛋白含量越高
12.(2025高二上·赣榆月考)下图表示神经细胞静息电位形成的离子机制,A-表示带负电的大分子有机物(如蛋白质)。下列有关叙述错误的是(  )
A.神经细胞静息电位形成时既有K+的外流,也有Na+的内流
B.细胞膜内外存在不同浓度的离子,膜对离子具有不同的通透性
C.A-在细胞内聚集,参与膜内负电位的形成
D.维持静息电位的稳定不需要Na+-K+泵的作用
13.(2025高二上·赣榆月考)人体内环境稳态的调节离不开信息分子,如图是人体内某些生命活动的调节过程。下列叙述正确的是(  )
A.图1中骨骼肌是人体在运动状态下主要的产热器官,信息分子A代表神经递质
B.图2中信息分子B是抗利尿激素,由下丘脑合成、分泌并释放进入血液
C.图3中信息分子C与信息分子D表现为协同作用,最终使人体细胞代谢增强
D.与图1相比,图2对应的调节方式反应迅速,作用时间短暂,作用范围较广泛
14.(2025高二上·赣榆月考)小鼠摄入受毒素污染的食物后会产生恶心、呕吐等反应。研究发现小鼠肠道上皮中的内分泌细胞——肠嗜铬细胞能够合成5-羟色胺(5-HT),在肠嗜铬细胞周围的迷走神经元末梢上分布着5-HT受体,5-HT诱发迷走神经元的突触后膜产生兴奋,过程如下图。下列说法错误的是(  )
A.5-HT作用于突触后膜上5-HT受体后,引起Na+内流
B.刺激迷走神经引起恶心、呕吐等反应,该过程属于反射
C.产生恶心、呕吐反应可以避免小鼠受到有毒物质的进一步伤害
D.抑制5-HT受体基因表达,可缓解摄入受毒素污染的食物后引起的恶心、呕吐反应
15.(2025高二上·赣榆月考)阿尔兹海默病(AD)主要表现为渐进性记忆力衰退、认知能力下降、语言障碍等,患者大脑皮层神经元大量减少,显微镜下可见神经元之间存在淀粉样蛋白斑块(是由β-淀粉样蛋白在细胞外聚集而成的)。AD患者存在胆碱分泌神经元的抗体,大脑皮层弥漫性萎缩,神经元大量减少。研究人员以小鼠为实验材料探究β-淀粉样蛋白对突触后膜电位的影响,对照组向成年小鼠脑室内注射1.5L生理盐水,实验组进行相关处理,一段时间后测定突触后膜电位变化,实验结果如图所示。下列叙述错误的是(  )
A.AD患者胆碱分泌神经元损伤可能与胆碱分泌神经元的抗体有关
B.患者会出现排尿反射丧失、痛觉减弱、肢体僵硬、呼吸暂停等
C.实验组处理是向成年小鼠脑室内注射1.5Lβ-淀粉样蛋白提取物
D.β-淀粉样蛋白的聚集会抑制突触后膜电位,抑制作用效果与处理时间有关
16.(2025高二上·赣榆月考)关于激素、酶和神经递质的叙述,正确的是(  )
A.均有特定的生物活性,与特定分子结合后起作用
B.激素和酶都具有高效性,非细胞条件下也能发挥作用
C.激素弥散在全身的体液中,一经靶细胞接受即被灭活
D.乙酰胆碱与特定分子结合后可在神经元之间传递信息
17.(2025高二上·赣榆月考)甲状旁腺细胞可感受血液中钙、磷浓度的变化。甲状旁腺激素(PTH)是由甲状旁腺细胞分泌的多肽类激素,会影响肾小管对钙、磷的重吸收,从而调节血钙、血磷的含量。甲状旁腺功能亢进症(甲旁亢)患者,甲状旁腺细胞上的钙敏感受体无法精确感受机体血钙浓度变化,使PTH分泌异常,最终导致病人出现高血钙、情绪异常、骨流失等症状。下列叙述错误的是(  )
A.PTH的分泌需要消耗能量
B.血钙浓度的变化是甲状旁腺细胞分泌PTH的唯一信号
C.若探究PTH对血钙浓度的影响,则可选择摘除甲状旁腺的动物为实验组
D.人体内血钙浓度的调节存在分级调节,不存在反馈调节
18.(2025高二上·赣榆月考)我国新冠疫情防控已取得了举世瞩目的成绩,但全球疫情形势仍然严峻。为更有效地保护人民身体健康,我国政府正在大力实施全民免费接种新冠疫苗计划,充分体现了党和国家对人民的关爱。目前接种的新冠疫苗主要是灭活疫苗,下列叙述正确的是(  )
A.通过理化方法灭活病原体制成的疫苗安全可靠
B.接种后抗原会迅速在机体的内环境中大量增殖
C.接种后可以促进T细胞增殖分化产生体液免疫
D.二次接种可提高机体对相应病原体的免疫防御功能
19.(2025高二上·赣榆月考)久坐行为会降低糖代谢,增加糖尿病的患病风险。在2型糖尿病患者中,久坐的持续时间越长,血糖控制越差,胰岛素抵抗显著升高。如表为相关测量结果,下列说法正确的是(  )
分类 例数[n(%)] 检出率(%) OR值(95%CI)a OR值(95%CI)b OR值(95%CI)c
SB≤6h/d 101(51.79) 60.4 1 1 1
SB≥6h/d 94(48.21) 74.47 2.66(1.36~5.22)* 2.32(1.08~4.99)* 2.37(1.12~5.02)*
注:久坐行为与糖代谢异常检出率的分析结果:SB为久坐行为;OR为口服糖耐量试验,受试者空腹约12小时,取安静坐位肘静脉血后,于5分钟内口服无水葡萄糖粉75克,从服糖第一口开始计时,当血糖浓度回到服糖前时所经历的相对时间(a、b、c分别代表三次试验)。
A.久坐导致的胰岛素抵抗一般是胰岛素受自身抗体攻击造成的
B.久坐超过6小时组糖代谢异常检出率明显高于久坐不到6小时组
C.久坐不到6小时组服糖后,大部分在1小时内血糖可恢复正常
D.出现胰岛素抵抗的病人,其体内的胰岛素含量一般高于正常水平
20.(2025高二上·赣榆月考)如图所示为洋葱表皮细胞在不同溶液中,细胞吸水力和原生质体相对体积(正常状态为1.0)的相互关系图解。据图回答问题(涉及要用的试剂从供选择试剂中选择)。
材料和用具:紫色洋葱、显微镜、载玻片、盖玻片、吸水纸、滴管等。
供选择试剂:清水、质量浓度为0.1 g/mL的KNO3溶液、质量浓度为0.3 g/mL的蔗糖溶液、质量浓度为0.5 g/mL的蔗糖溶液。
(1)由B→C的过程中,细胞应处于哪种试剂中?   。细胞液的浓度变化是   。
(2)若B→A过程发生后可自动发生A→B过程,应怎样完成实验操作?
第一步:将一小块紫色洋葱表皮平展在载玻片中央的清水中,盖上盖玻片,在显微镜下观察,可看到   紧紧地贴着细胞壁。
第二步:在盖玻片一侧滴入质量浓度为   溶液,另一侧用吸水纸吸引,这样重复几次,使洋葱表皮完全浸没,用显微镜观察。
说明选择该试剂的理由:   会通过   方式进入细胞内,使细胞液浓度逐渐   后,外界的   会自动进入细胞内,导致质壁分离自动复原。
(3)若选择一种试剂在完成B→A过程后,无论再用哪种试剂,A→B过程都不能发生,则所选择的试剂是   ,原因是   
21.(2025高二上·赣榆月考)如下图甲表示缩手反射相关结构图乙是图甲中某一结构的亚显微结构模式图,图丙表示三个神经元及其联系,其中“”表示从树突到细胞体,再到轴突末梢(即一个完整的神经元模式图)。请据图回答:
(1)甲图中f表示的结构是   ,乙图是甲图中   (填字母)的亚显微结构模式图,乙图中的B是下一个神经元的   。
(2)图乙中神经递质由A细胞合成,经过   包装加工,形成突触小泡,突触小泡再与   融合,通过A细胞的   作用,进入突触间隙使突触后膜的电位发生变化,并引起B细胞产生   。由此可以总结出:缩手反射时,兴奋从A传到B而不能由B传到A的原因是   。
(3)图丙中若①代表小腿上的感受器,⑤代表神经支配的小腿肌肉,则③称为   。若刺激图丙中b点,图中   (填字母)点可产生兴奋。
22.(2025高二上·赣榆月考)葡萄糖转运体存在于人体各种组织细胞中,它分为两类:一类是钠依赖的葡萄糖转运体(SGLT),逆浓度梯度转运葡萄糖;另一类是非钠依赖的葡萄糖转运体(GLUT),顺浓度梯度转运葡萄糖,其转运过程不消耗能量。SGLT和GLUT均有多种类型,其中SGLT1主要存在于小肠上皮细胞的纹状缘,吸收肠腔中葡萄糖的同时伴有Na+的转运(如图所示)。唯一对胰岛素敏感的GLUT4 广泛存在于靶细胞(骨骼肌细胞、脂肪细胞等)细胞质中的囊泡膜上。若胰岛素分泌增加,GLUT4可以促进靶细胞加速摄取葡萄糖。
(1)食物中糖类的消化吸收是血糖的主要来源。小肠上皮细胞膜上的SGLT1逆浓度梯度转运葡萄糖时没有直接消耗ATP,其转运葡萄糖时依赖于肠腔的Na+浓度   (填“低于”或“高于”)小肠上皮细胞内的Na+浓度。若利用药物抑制细胞膜上钠钾泵的功能后,小肠上皮细胞对肠腔中葡萄糖的吸收能力会   (填“不变”、“增强”或“下降”)。膜上GLUT2转运葡萄糖的运输方式是   。
(2)研究者认为胰岛素调节细胞吸收葡萄糖速率是通过调节GLUT4在细胞中的分布来实现的。现有经过改造的脂肪细胞,其表达出的GLUT4带有绿色荧光。请以胰岛素和改造的脂肪细胞为材料,设计一组实验来验证上述结论   (要求简要写出实验思路和预期结果)
23.(2025高二上·赣榆月考)原发性醛固酮增多症(PA)是指肾上腺皮质分泌过多的醛固酮,导致血容量(人体内血液的总量)增大,潴钠排钾,肾素-血管紧张素系统活性受抑制,临床表现为高血压和低血钾的综合征,是继发性高血压的常见原因。下图为醛固酮分泌和血压调节有关机制的示意图。回答下列问题:
(1)在神经-体液调节网络的作用下,正常机体的血压维持相对稳定,这种稳定依赖于机体的   调节机制。
(2)醛固酮增多引起血容量增大的原因是   。
(3)血浆中的肾素活性变化是诊断PA的依据之一。为验证某模型小鼠患有PA,科研人员将正常小鼠与模型小鼠的血浆各自分为对照组和测定组,分别置于4℃冰浴和37℃温浴中,一段时间后测定血管紧张素I(AngⅠ)浓度,可用   来衡量肾素活性的大小,若模型小鼠的肾素活性   (填“高于”或“低于”)正常小鼠的肾素活性,则说明PA模型小鼠构建成功。科研人员发现,在实验时添加适量的ACE抑制剂能提高检测的准确度,原因是   。
(4)PA引发的低血钾会引起神经细胞的兴奋性   (填“上升”或“下降”)。
答案解析部分
1.【答案】A
【知识点】其它细胞器及分离方法;无氧呼吸的过程和意义;细胞分化及其意义;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、哺乳动物的成熟红细胞无细胞核和众多细胞器,但可通过无氧呼吸合成ATP,且红细胞未成熟前已合成部分酶(如无氧呼吸相关酶),因此具有合成ATP的能力,A符合题意;
B、植物贮藏细胞(如花生子叶细胞)的功能是储存营养物质,无叶绿体,但含有体积较大的液泡(液泡可储存糖类、无机盐等),B不符合题意;
C、神经细胞的树突和轴突突起增大了膜面积,便于接受和传递兴奋,有利于兴奋在神经元间的传递,C不符合题意;
D、胰岛素基因存在于生物体所有体细胞中(由受精卵有丝分裂产生),只是在胰岛B细胞中选择性表达,并非胰岛B细胞特有,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】哺乳动物成熟红细胞虽无细胞器,但保留了无氧呼吸的酶系统,可合成ATP供能;植物贮藏细胞的结构与其储存功能匹配,无叶绿体但有大液泡;神经细胞的突起结构是对兴奋传递功能的适应;细胞分化的本质是基因选择性表达,而非基因的选择性存在,因此特异性表达的基因仍存在于所有体细胞中。
2.【答案】D
【知识点】激素与内分泌系统;水盐平衡调节;血糖平衡调节;激素分泌的分级调节
【解析】【解答】A、生长激素的化学本质是蛋白质,口服后会在消化道内被胃蛋白酶、胰蛋白酶等消化酶分解,失去调节功能,无法促进蛋白质合成和骨骼发育,A不符合题意;
B、性激素分泌减少时,其对下丘脑的负反馈抑制作用减弱,会导致促性腺激素释放激素分泌增加,而非减少,B不符合题意;
C、体内唯一能直接降低血糖的激素是胰岛素,不存在多种激素共同直接降血糖的情况,C不符合题意;
D、抗利尿激素由下丘脑合成、垂体释放,其作用的靶细胞是肾小管和集合管的上皮细胞,可促进肾小管和集合管对水分的重吸收,减少尿量,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】激素的化学本质决定其给药方式(蛋白质类激素不可口服);性激素的分级调节与负反馈调节机制(激素分泌减少时负反馈抑制减弱,上游激素分泌增加);血糖调节的关键激素(仅胰岛素降血糖,胰高血糖素、肾上腺素等升血糖);抗利尿激素的靶器官与功能(作用于肾小管和集合管,促进水重吸收)。
3.【答案】A
【知识点】免疫功能异常;器官移植;免疫学的应用
【解析】【解答】A、免疫调节有自己的调节机制,是一个相对独立的过程,同时还会受到神经递质与激素等信息分子的调节,与神经调节、体液调节共同构成内环境稳态的调节网络,该选项表述正确,A符合题意;
B、器官移植时,供受体的主要HLA一半以上相同,会降低免疫排斥反应的强度,但并不能完全避免免疫排斥的发生,该选项表述错误,B不符合题意;
C、过敏反应是由体液免疫异常引发的,免疫抑制剂可降低免疫反应强度,但不能说它专门降低细胞免疫引起的过敏反应,该选项表述错误,C不符合题意;
D、疫苗属于抗原,进入人体后会刺激机体的免疫系统产生特异性免疫反应,疫苗本身不能识别人体的组织相容性抗原,该选项表述错误,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】免疫调节相对独立但又受神经和体液调节的影响;器官移植与免疫排斥的关系,供受体HLA的相似度影响免疫排斥的强度,但不能完全消除排斥;过敏反应的免疫类型,过敏反应属于异常的体液免疫;疫苗的作用机制,疫苗作为抗原刺激机体产生抗体和记忆细胞,从而发挥预防疾病的作用。
4.【答案】B
【知识点】生长素的作用及其作用的两重性;其他植物激素的种类和作用
【解析】【解答】A、赤霉素主要在幼芽、幼根和未成熟的种子中合成,其能促进细胞伸长,导致植株增高,水稻恶苗病就是由于感染赤霉菌后,赤霉菌分泌的赤霉素使水稻植株疯长所致,A符合题意;
B、生长素的合成部位主要是芽、幼嫩的叶和发育中的种子,在器官水平上能促进花、叶、果实的发育,但不能促进果实成熟,促进果实成熟是乙烯的功能,B不符合题意;
C、细胞分裂素主要由根尖合成,核心作用是促进细胞分裂,还能促进芽的分化、侧枝发育以及叶绿素合成,延缓叶片衰老,C符合题意;
D、乙烯在植物各个部位均可合成,是一种气体激素,主要功能包括促进果实成熟、促进开花,以及促进叶、花、果实的脱落,D符合题意。
故答案为:B。
【分析】生长素的作用是“促进发育”,乙烯的作用是“促进成熟”,二者在果实发育与成熟过程中功能不同;赤霉素与水稻恶苗病直接相关,细胞分裂素的合成主要依赖根尖,乙烯的合成部位具有广泛性。
5.【答案】D
【知识点】其他植物激素的种类和作用;环境因素参与调节植物的生命活动
【解析】【解答】A、生长素浓度升高会促进乙烯的合成,乙烯含量升高会抑制生长素的作用,该选项表述错误,A不符合题意;
B、乙烯的主要作用是促进果实的成熟,不能促进果实的发育,促进果实发育的激素是生长素和赤霉素,该选项表述错误,B不符合题意;
C、植物激素是由植物体产生的微量有机物,赤霉菌产生的赤霉素不是植物自身产生的,不属于植物激素,该选项表述错误,C不符合题意;
D、植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的,该选项表述正确,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】生长素浓度升高会促进乙烯合成,乙烯会抑制生长素的作用;不同植物激素的生理功能,乙烯促进果实成熟,生长素和赤霉素促进果实发育;植物激素的定义,植物激素是由植物体产生的对植物生长发育有显著影响的微量有机物;植物生长发育的调控机制,植物的生长发育是基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同作用的结果。
6.【答案】B
【知识点】血糖平衡调节;激素分泌的分级调节
【解析】【解答】A、AG的作用机制是促进下丘脑分泌生长激素释放激素(GHRH),再通过GHRH间接刺激垂体分泌生长激素(GH),并非直接作用于垂体,该过程属于体液调节,A不符合题意;
B、糖尿病患者体内AG水平下降,会导致GHRH分泌减少,进而使GH分泌不足。由于GH具有促进蛋白质合成的作用,GH分泌减少可能导致蛋白质合成受阻,引发肌肉萎缩,B符合题意;
C、协同作用是指两种或多种激素对同一生理效应发挥相同或相似的促进作用,以增强效应。题干中仅提及AG可改善胰岛B细胞功能,未涉及其他激素与AG在此过程中的协同作用,且胰岛B细胞功能改善会促进胰岛素分泌,利于肝糖原合成,但这一逻辑与激素协同作用无关,C不符合题意;
D、AG受体拮抗剂的作用是与AG受体结合,阻断AG的作用,不会激活靶细胞内AG的合成途径,反而可能因负反馈调节使AG合成增加,但这并非拮抗剂直接激活合成途径,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】AG的调节路径为“AG→下丘脑(分泌GHRH)→垂体(分泌GH)”,属于分级调节,需区分“直接作用”与“间接作用”;GH的核心功能是促进蛋白质合成,其分泌不足会影响组织修复和肌肉生长;激素协同作用需满足“多种激素作用于同一生理效应”,题干中AG改善胰岛B细胞功能未涉及协同关系;受体拮抗剂的作用是阻断激素与受体的结合,不会激活激素合成途径,反而可能通过反馈调节影响激素合成量。
7.【答案】B
【知识点】种群的数量变动及其原因;探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化
【解析】【解答】A、“S”形增长曲线中,种群在K/2时增长速率最大,增长最快,4个试管内的种群均遵循该规律,A符合题意;
B、K值主要取决于培养液体积(营养物质总量),试管Ⅰ和Ⅲ的培养液体积为10mL,K值较大;试管Ⅱ和Ⅳ的培养液体积为5mL,K值较小。达到K值的时间与起始酵母菌数和K值相关:起始数量越多、K值越小,达到K值的时间越短。因此,4个试管达到K值的时间应为Ⅳ<Ⅱ<Ⅰ<Ⅲ,而非Ⅳ=I>Ⅱ=Ⅲ,B不符合题意;
C、试管Ⅱ和Ⅲ的培养液体积不同(Ⅱ为5mL,Ⅲ为10mL),营养物质总量不同,导致K值不同(Ⅲ的K值大于Ⅱ),C符合题意;
D、试管Ⅱ和Ⅳ的培养液体积相同(K值相同),但Ⅳ的起始酵母菌数(10×103个)多于Ⅱ(5×103个),因此Ⅳ会先达到K值,种群数量先于Ⅱ开始下降,D符合题意。
故答案为:B。
【分析】K值主要由环境资源(如培养液体积、营养物质)决定,与起始种群数量无关;达到K值的时间取决于起始种群数量和K值,起始数量越多、K值越小,达到K值的时间越短;K/2时增长速率最大,是种群增长最快的时期。
8.【答案】B
【知识点】体温平衡调节
【解析】【解答】A、AB段环境温度降低,人体通过体温调节使皮肤毛细血管收缩(减少血流量)、汗腺分泌减少,从而减少散热量,维持体温稳定,A不符合题意;
B、正常人的体温始终维持相对稳定,其产热量与散热量始终相等。在15~20分钟内,皮肤血管血流量处于稳定状态,说明人体产热量等于散热量,而非产热量大于散热量,B符合题意;
C、5~10分钟内环境温度较低,人体会通过增加甲状腺激素分泌量来促进新陈代谢,提高产热效率,以弥补散热损失,C不符合题意;
D、CD段环境温度升高,皮肤毛细血管舒张(增加血流量)以增加散热,同时肝脏作为主要产热器官,其产热减少,共同维持体温恒定,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】环境温度变化时,人体通过调节血管收缩舒张、汗腺分泌、激素分泌等方式,维持产热与散热的平衡。AB段低温时,通过血管收缩、汗腺分泌减少减少散热,同时甲状腺激素分泌增加促进产热;CD段高温时,通过血管舒张增加散热,肝脏产热减少。需注意,只要体温维持稳定,产热量就等于散热量,不存在产热大于或小于散热的情况。
9.【答案】B
【知识点】其他植物激素的种类和作用;环境因素参与调节植物的生命活动
【解析】【解答】A、光作为环境信号可以调控植物生长、发育的全过程,该选项表述正确,A不符合题意;
B、由图可知,随着蓝光光照强度增加,野生型幼苗下胚轴长度缩短,而赤霉素的作用是促进细胞伸长,由此推测蓝光激活蓝光受体后减弱了赤霉素促进细胞伸长的作用效果,该选项表述错误,B符合题意;
C、甲在不同蓝光强度下下胚轴长度变化不大,说明其对蓝光信号不敏感,可能是接受蓝光的受体基因发生突变造成的,该选项表述正确,C不符合题意;
D、丙在较低蓝光强度下下胚轴长度就出现明显缩短,与野生型植株相比,丙对蓝光的照射更加敏感,该选项表述正确,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】光可以作为信号分子影响植物的生命活动;蓝光受体与赤霉素的相互作用,蓝光激活受体后会影响赤霉素促进细胞伸长的效果;基因突变对植物性状的影响,受体基因发生突变会导致植株对相应信号不敏感;不同植株对环境信号的敏感度差异,可通过实验结果的曲线变化趋势进行判断。
10.【答案】B
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、三组实验中,100%生理盐水组模拟枪乌贼神经纤维的正常生理环境,作为该实验的对照组,50%和33%生理盐水组为实验组,用于探究外界溶液浓度对膜电位变化的影响,A不符合题意;
B、动作电位的产生需要刺激达到阈刺激,一旦达到阈刺激,动作电位的峰值就由外界溶液中Na+浓度决定(取决于Na+内流的最大量),与刺激强度无关。即使增大电刺激强度,33%生理盐水组的Na+内流最大值不会改变,形成的动作电位峰值仍不会大于0mV,B符合题意;
C、动作电位的峰值由Na+内流的量决定,若外界溶液Na+浓度下降,Na+内流的浓度差减小,内流总量减少,动作电位峰值会下降,C不符合题意;
D、外界溶液Na+浓度下降时,动作电位峰值降低,导致兴奋部位与未兴奋部位之间的电位差减小,局部电流的传导动力减弱,可能使兴奋的传导速度减慢,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】动作电位由Na+内流引发,其峰值取决于外界Na+浓度(浓度差是Na+内流的动力),与刺激强度无关(刺激强度仅影响是否达到阈刺激,不改变峰值大小)。对照组的设置遵循“正常生理条件”原则,100%生理盐水组为自然状态下的处理,作为对照;外界Na+浓度变化不仅直接影响动作电位峰值,还会通过影响局部电流强度间接影响兴奋传导速度。
11.【答案】B
【知识点】体液免疫;免疫学的应用
【解析】【解答】A、酶标抗体兼具免疫学活性(能与LEA蛋白特异性结合)和酶活性(可催化底物产生光信号),且因抗体为大分子蛋白,具有多个活性位点以实现结合功能,A不符合题意;
B、根据双抗体夹心法原理,固相抗体与酶标抗体分别结合LEA蛋白的不同活性位点,不存在竞争关系,二者共同作用实现对LEA蛋白的捕获与检测,B符合题意;
C、设置仅有酶标抗体的对照可排除酶标抗体自身对光信号的干扰,设置仅有上清液的对照可排除上清液中其他成分的干扰,两组对照实验能保证检测结果的准确性,C不符合题意;
D、反应体系中,LEA蛋白含量越高,能结合的酶标抗体越多,催化底物产生的光信号越强,因此光信号强度与细胞上清液中LEA蛋白含量呈正相关,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】固相抗体先捕获样本中的LEA蛋白,再加入酶标抗体与LEA蛋白的另一位点结合,形成“固相抗体-LEA蛋白-酶标抗体”复合物,酶标抗体催化底物产生光信号,信号强度与LEA蛋白含量正相关。需明确酶标抗体的双重活性、抗体与抗原的结合特点(不同位点结合,无竞争),以及对照实验的设置目的(排除干扰)。
12.【答案】D
【知识点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、神经细胞形成静息电位时,细胞膜对K+的通透性较高,K+大量外流,同时对Na+也有少量通透性,存在少量Na+内流,只是K+外流占主导,最终形成内负外正的静息电位,A不符合题意;
B、细胞膜内外离子浓度存在差异(如膜外Na+浓度高于膜内,膜内K+浓度高于膜外),且膜对不同离子的通透性不同(静息时对K+通透性高,对Na+通透性低),这是静息电位形成的基础,B不符合题意;
C、A-为细胞内带负电的大分子有机物(如蛋白质),无法通过细胞膜,在细胞内聚集,是膜内负电位形成的重要因素之一,C不符合题意;
D、Na+-K+泵通过主动运输不断将膜内Na+泵出、膜外K+泵入,维持细胞膜内外的离子浓度差,而离子浓度差是K+外流形成静息电位的前提,因此维持静息电位的稳定需要Na+-K+泵的作用,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】静息电位的本质是“外正内负”,其形成依赖两个关键因素:一是细胞膜内外的离子浓度差(由Na+-K+泵维持),二是细胞膜对离子的选择性通透性(静息时对K+通透性高,对Na+通透性低)。K+的外流是静息电位形成的主要原因,而细胞内A-的聚集进一步巩固了膜内负电位;Na+-K+泵通过主动运输维持离子浓度差,是静息电位稳定的重要保障,若没有Na+-K+泵,离子浓度差会逐渐消失,静息电位也无法维持。
13.【答案】A
【知识点】神经冲动的产生和传导;神经、体液调节在维持稳态中的作用;体温平衡调节;水盐平衡调节
【解析】【解答】A、人体运动时,骨骼肌的收缩舒张是主要产热方式,骨骼肌成为主要产热器官;图1中信息分子A由传入神经释放,作用于效应器(骨骼肌),符合神经递质的作用特点,A符合题意;
B、信息分子B能促进肾小管对水分的重吸收,应为抗利尿激素,其由下丘脑合成,但需通过垂体释放进入血液,而非下丘脑直接分泌释放,B不符合题意;
C、图3中信息分子C是促甲状腺激素,其功能是促进甲状腺分泌甲状腺激素(信息分子D),本身不直接促进细胞代谢;只有甲状腺激素(D)能增强细胞代谢,二者为分级调节关系,而非协同作用(协同作用需两种激素直接发挥相似生理效应),C不符合题意;
D、图1为神经调节,图2为激素调节(体液调节)。神经调节的特点是反应迅速、作用时间短暂、作用范围局限;体液调节则反应缓慢、作用时间长、作用范围广泛,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】神经调节依赖神经递质,反应迅速、作用局限;体液调节依赖激素,反应缓慢、作用广泛,需注意抗利尿激素的合成与释放部位(下丘脑合成、垂体释放)。 促甲状腺激素(C)的作用是调控甲状腺分泌,不直接参与代谢调节,与甲状腺激素(D)为分级调节关系,而非协同作用;协同作用需激素直接发挥相似效应(如甲状腺激素与肾上腺素均促进代谢)。 安静时内脏是主要产热器官,运动时骨骼肌成为主要产热器官,结合神经递质的释放部位可判断信息分子A的类型。
14.【答案】B
【知识点】反射弧各部分组成及功能;突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】A、5-HT能诱发迷走神经元突触后膜产生兴奋,兴奋产生的机制是Na+内流形成动作电位,因此5-HT作用于突触后膜上的5-HT受体后,会引起Na+内流,A不符合题意;
B、反射的发生需要完整的反射弧(感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器)。直接刺激迷走神经引起恶心、呕吐反应,未经过感受器和神经中枢的完整参与,反射弧结构不完整,不属于反射,B符合题意;
C、恶心、呕吐反应是机体的防御性机制,可将肠道内受毒素污染的食物排出,避免有毒物质进一步被吸收,减少对机体的伤害,C不符合题意;
D、若抑制5-HT受体基因表达,迷走神经元末梢的5-HT受体无法合成,5-HT不能与受体结合,就不能诱发迷走神经元兴奋,从而缓解恶心、呕吐反应,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】突触后膜兴奋依赖Na+内流,这是神经调节中动作电位形成的共性机制。必须具备完整的反射弧,缺少任何一个环节(如直接刺激传出神经或神经中枢)都不属于反射。恶心、呕吐等反应是机体对有毒物质的适应性应答,核心是减少毒素吸收。受体的合成依赖基因表达,抑制受体基因表达可阻断信号传递,进而缓解相关反应。
15.【答案】B
【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导;免疫功能异常
【解析】【解答】A、AD患者体内存在胆碱分泌神经元的抗体,该抗体可能攻击自身胆碱分泌神经元,导致其损伤,A不符合题意;
B、排尿反射的神经中枢位于脊髓,AD患者主要是大脑皮层神经元损伤,不会导致排尿反射丧失;呼吸中枢位于脑干,也不会引起呼吸暂停;患者可能出现认知障碍、运动协调能力下降等,但不会出现排尿反射丧失、呼吸暂停等症状,B不符合题意;
C、实验目的是探究β-淀粉样蛋白对突触后膜电位的影响,自变量为是否加入β-淀粉样蛋白,对照组注射1.5μL生理盐水,实验组应遵循单一变量和等量原则,处理为注射1.5μLβ-淀粉样蛋白提取物,C符合题意;
D、由实验结果可知,实验组(注射β-淀粉样蛋白)的突触后膜电位低于对照组,且随处理时间延长,电位差值增大,说明β-淀粉样蛋白会抑制突触后膜电位,且抑制效果与处理时间相关,D符合题意。
故答案为:B。
【分析】AD患者的胆碱分泌神经元抗体可能引发自身免疫反应,损伤相关神经元;大脑皮层负责认知、记忆、语言等高级功能,脊髓控制排尿反射等低级反射,脑干调控呼吸等基本生命活动,AD患者主要损伤大脑皮层,不会影响脊髓和脑干的核心功能,因此不会出现排尿反射丧失、呼吸暂停等症状;探究单一变量(β-淀粉样蛋白)的影响时,对照组与实验组需保证处理量一致(1.5μL),仅变量不同;突触后膜电位下降反映兴奋传递受抑制,且随时间延长抑制效果增强,说明β-淀粉样蛋白的抑制作用与处理时间相关。
16.【答案】A,D
【知识点】酶的特性;突触的结构;激素调节的特点
【解析】【解答】A、激素、酶和神经递质均具有特定生物活性,且作用具有特异性:激素与靶细胞上的受体结合、神经递质与突触后膜上的受体结合、酶与特定底物结合后,才能发挥相应作用,A符合题意;
B、激素和酶都具有高效性,但激素的作用依赖靶细胞的受体,需在细胞参与的条件下才能发挥作用,非细胞条件下无法启动调节过程,B不符合题意;
C、激素通过体液运输弥散到全身,但仅对靶细胞起作用,且激素在靶细胞接受并发挥作用后才被灭活,并非一经接受立即灭活,C不符合题意;
D、乙酰胆碱是神经元之间传递信息的神经递质,与突触后膜上的特定受体结合后,可引发突触后膜电位变化,实现化学信号到电信号的转换,从而在神经元之间传递信息,D符合题意。
故答案为:AD。
【分析】激素、酶和神经递质三者均有特定生物活性且作用具有特异性,需与特定分子结合后发挥作用。激素和酶的高效性不同,激素需依赖靶细胞受体,不能在非细胞条件下发挥作用;激素的灭活发生在发挥作用后,而非接受时。神经递质作为信息传递分子,通过与突触后膜受体结合实现信号转换,这是神经元之间传递信息的关键。
17.【答案】B,D
【知识点】动物激素的调节;激素与内分泌系统;激素分泌的分级调节
【解析】【解答】A、PTH是多肽类激素,其分泌方式为胞吐,胞吐过程需要消耗能量,A不符合题意;
B、根据题干信息,甲状旁腺细胞可感受血液中钙、磷浓度的变化,说明血钙、血磷浓度的变化都是甲状旁腺细胞分泌PTH的信号,并非唯一信号,B符合题意;
C、探究PTH对血钙浓度的影响时,需排除动物自身分泌的PTH干扰,因此选择摘除甲状旁腺的动物作为实验组,可明确观察外源PTH的作用,C不符合题意;
D、人体内血钙浓度调节中,PTH分泌后影响肾小管对钙、磷的重吸收,进而改变血钙浓度,血钙浓度变化又会反过来调节甲状旁腺细胞的分泌活动,这一过程存在负反馈调节;题干未提及该调节过程存在分级调节(分级调节通常指下丘脑-垂体-内分泌腺的分层调控),D符合题意。
故答案为:BD。
【分析】PTH作为多肽类激素,胞吐分泌需消耗能量;其分泌信号包括血钙和血磷浓度的变化,并非单一信号。探究PTH的生理作用时,实验组需排除自身PTH的干扰,摘除甲状旁腺是合理的实验设计。血钙浓度调节的核心是负反馈调节,即PTH的作用结果会反过来影响其分泌,不存在分级调节的相关证据。
18.【答案】A,D
【知识点】细胞免疫;体液免疫
【解析】【解答】A、灭活疫苗是通过物理或化学方法处理病原体,使其核酸失活,失去繁殖和感染能力,但保留抗原性,该制备方式能避免病原体引发感染,安全可靠,A符合题意;
B、接种的灭活疫苗作为抗原,已失去增殖能力,不会在机体內环境中大量增殖,其作用是刺激机体产生免疫反应,B不符合题意;
C、体液免疫的核心是B细胞增殖分化为浆细胞和记忆细胞,T细胞在体液免疫中主要负责呈递抗原和分泌细胞因子辅助B细胞活化,并非直接增殖分化产生体液免疫,C不符合题意;
D、二次接种时,体内已存在的记忆细胞会快速识别抗原,迅速增殖分化产生大量浆细胞和新的记忆细胞,分泌更多抗体,从而提高机体对病原体的免疫防御功能(更快、更强的免疫应答),D符合题意。
故答案为:AD。
【分析】灭活疫苗的核心特点是“失活但保留抗原性”,确保安全的同时激发免疫反应;抗原本身不增殖,仅作为免疫刺激物;体液免疫的关键是B细胞的增殖分化,T细胞起辅助作用;二次免疫依赖记忆细胞的快速应答,能显著提升免疫防御能力。
19.【答案】B,D
【知识点】血糖平衡调节
【解析】【解答】A、胰岛素抵抗一般是胰岛素受体不足,导致细胞对胰岛素不敏感造成的。A错误;
B、据表分析,久坐小于等于6小时组,糖代谢异常检出率明显低于久坐大于6小时组。B正确;
C、OR值1不是绝对时间,而是相对时间,即久坐小于等于6小时的人口服糖后,血糖恢复到正常值的时间都定义为1。C错误;
D、胰岛素抵抗一般是胰岛素受体不足,导致细胞对胰岛素不敏感造成的,胰岛素消耗少,胰岛素抵抗病人体内胰岛素含量高于正常水平。D正确;
故答案为:BD。
【分析】据表分析,久坐小于等于6小时组,糖代谢异常检出率60.4%明显低于久坐大于6小时组74.47%;口服糖后恢复时间显著短于久坐大于6小时组。
20.【答案】清水;逐渐变小;原生质层;0.1 g/mL的KNO3;K+和NO3;主动运输;升高;水;0.5 g/mL的蔗糖溶液;该溶液浓度过高,在该溶液内细胞过度失水死亡,质壁分离不能复原
【知识点】质壁分离和复原;渗透作用;主动运输
【解析】【解答】(1)由B→C的过程中,原生质体相对体积高于1.0,说明细胞内的水较多,处于吸水状态,所以细胞应处于清水中。细胞吸水时,细胞液浓度会逐渐变小。
(2)将紫色洋葱表皮放在清水中,在显微镜下可看到原生质层紧紧贴着细胞壁。要实现B→A(质壁分离)后自动发生A→B(质壁分离复原),需选择0.1g/mL的KNO3溶液,因为K+和NO3-会通过主动运输进入细胞,使细胞液浓度逐渐升高,之后外界的水会自动进入细胞,导致质壁分离自动复原。
(3)若B→A过程后,A→B过程不能发生,是因为细胞过度失水死亡。0.5g/mL的蔗糖溶液浓度过高,细胞在该溶液中会过度失水死亡,质壁分离后无法复原。
【分析】当细胞液与外界溶液之间出现浓度差时,细胞就会吸水或失水。由于原生质层和细胞壁的伸缩性不同,从而发生质壁分离或质壁分离复原。
21.【答案】感受器;d;细胞体膜或树突膜;高尔基体;突触前膜;胞吐;兴奋或抑制;神经递质只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜;神经中枢;a、c、d、e
【知识点】反射弧各部分组成及功能;突触的结构;神经冲动的产生和传导
【解析】【解答】(1)甲图中,e上有神经节,可判断e为传入神经,传入神经一端连接感受器,因此f表示的结构是感受器。乙图展示的是突触亚显微结构,对应甲图中的d。乙图中B为突触后膜,由下一个神经元的细胞体膜或树突膜构成,因为突触前膜释放的神经递质需与突触后膜上的受体结合,而受体主要分布在神经元的细胞体或树突上。
(2)神经递质由A(突触小体)内的神经元合成后,需经过高尔基体包装加工形成突触小泡。当兴奋传至突触小体时,突触小泡与突触前膜融合,通过胞吐作用将神经递质释放到突触间隙。神经递质与突触后膜(B)上的受体结合后,会引起突触后膜电位变化,使下一个神经元(B细胞)产生兴奋或抑制。缩手反射时兴奋只能从A传到B而不能反向传递,原因是神经递质只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜,突触后膜不能释放神经递质,因此兴奋无法逆向传递。
(3)图丙中,①为感受器,②为传入神经,③为神经中枢,④为传出神经,⑤为效应器,构成完整的反射弧。兴奋在神经纤维上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的(只能从一个神经元的轴突传到下一个神经元的树突或细胞体)。若刺激b点,兴奋可沿神经纤维双向传导至a点,同时通过突触传递到c点,再从c点传导至d点,进而传递到e点,因此可产生兴奋的点是a、c、d、e。
【分析】(1)反射的完成以神经元上兴奋的传导为基础。神经元受到刺激会产生兴奋。兴奋在神经纤维上以神经冲动的形式传导,在神经元之间通过突触传递。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),从而将信号传递到下一个神经元。
(2)反射活动需要经过完整的反射弧来实现,如果反射弧中任何环节在结构、功能上受损,反射就不能完成。反射弧通常是由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等)组成的。
22.【答案】高于;下降;协助扩散;实验思路:首次检测脂肪细胞内绿色荧光的分布情况,经一定浓度的胰岛素处理后,第二次检测脂肪细胞内绿色荧光的分布情况。预期结果:首次检测时绿色荧光主要分布在细胞质中的囊泡膜上,第二次检测时绿色荧光主要分布在细胞膜上(实验思路:改造的脂肪细胞经一定浓度的胰岛素处理后,持续检测脂肪细胞内绿色荧光的分布情况。预期结果:绿色荧光的分布逐渐由细胞质中的囊泡膜转移至细胞膜上。
【知识点】被动运输;主动运输;血糖平衡调节
【解析】【解答】(1)SGLT1逆浓度梯度转运葡萄糖,属于主动运输,但不直接消耗ATP,其能量依赖肠腔与小肠上皮细胞间的Na+浓度差。由于Na+需顺浓度梯度进入细胞,才能为葡萄糖转运提供动力,因此肠腔的Na+浓度需高于细胞内。钠钾泵的功能是维持细胞内外的Na+、K+浓度差,若用药物抑制钠钾泵,细胞内外Na+浓度差会减小,SGLT1转运葡萄糖的动力不足,导致小肠上皮细胞对葡萄糖的吸收能力下降。GLUT2转运葡萄糖时顺浓度梯度进行,且不消耗能量,需载体蛋白协助,因此运输方式为协助扩散。
(2)实验目的是验证“胰岛素通过调节GLUT4在细胞中的分布来促进靶细胞摄取葡萄糖”,自变量为胰岛素处理,因变量为GLUT4的分布(绿色荧光位置)。实验思路需对比胰岛素处理前后GLUT4的分布变化:首先检测未加胰岛素时改造脂肪细胞中绿色荧光的分布,再用一定浓度胰岛素处理后,再次检测荧光分布(或持续观察处理后的分布变化)。预期结果应符合“胰岛素促进GLUT4从细胞质囊泡膜转移到细胞膜”的逻辑——未处理时,GLUT4位于细胞质中的囊泡膜上,胰岛素处理后,囊泡与细胞膜融合,荧光转移到细胞膜上,从而加速葡萄糖摄取。
实验设计方案:
实验思路:取等量改造的脂肪细胞,均分为两组(对照组和实验组)。对照组不加入胰岛素,实验组加入适宜浓度的胰岛素,在相同条件下培养一段时间。分别观察两组细胞内绿色荧光的分布位置;或仅取一组改造的脂肪细胞,先检测绿色荧光初始分布,再加入胰岛素,持续观察荧光分布变化。
预期结果:对照组(或初始状态)中,绿色荧光主要分布在细胞质中的囊泡膜上;实验组(或胰岛素处理后)中,绿色荧光逐渐转移并集中分布在细胞膜上。
【分析】(1)人体内有多种激素参与调节血糖浓度,如糖皮质激素、肾上腺素、甲状腺激素等,它们通过调节有机物的代谢或影响胰岛素的分泌和作用,直接或间接地提高血糖浓度。胰岛素是唯一能够降低血糖浓度的激素。
(2)物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫作主动运输。
23.【答案】(1)反馈
(2)醛固酮会促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,使细胞外液渗透压升高,从而导致血浆中水增多
(3)测定组AngⅠ浓度与对照组AngⅠ浓度的差值;低于;ACE抑制剂可抑制AngⅠ转化为AngⅡ,避免了因ACE的催化而导致AngⅠ含量下降,进而影响结果检测
(4)下降
【知识点】神经冲动的产生和传导;神经、体液调节在维持稳态中的作用;稳态的调节机制;激素分泌的分级调节
【解析】【解答】(1) 正常机体血压维持相对稳定的过程中,血压升高会通过调节抑制醛固酮分泌,进而使血压降低;血压降低又会促进醛固酮分泌,使血压升高,该过程依赖机体的反馈调节机制,通过这种机制实现内环境稳态的维持。
(2) 醛固酮的生理作用是促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,Na+重吸收增加会使细胞外液渗透压升高,进而刺激下丘脑渗透压感受器,促进抗利尿激素分泌,使肾小管和集合管对水的重吸收增加,最终导致血浆水量增多、血容量增大。
(3) 肾素可以催化相关物质生成血管紧张素Ⅰ(AngⅠ),冰浴和温浴的温度差异会影响肾素活性,因此可用测定组AngⅠ浓度与对照组AngⅠ浓度的差值来衡量肾素活性大小。PA小鼠肾上腺皮质分泌的醛固酮过多,会抑制肾素-血管紧张素系统的活性,导致肾素活性低于正常小鼠。ACE可催化AngⅠ转化为AngⅡ,添加ACE抑制剂能抑制该转化过程,避免AngⅠ因被催化而含量下降,从而提高检测的准确度。
(4) 神经细胞的兴奋性与细胞内外K+浓度差有关,低血钾会使细胞内外K+浓度差减小,静息电位的绝对值增大,导致神经细胞的兴奋性下降。
【分析】醛固酮的生理功能是促进肾小管和集合管对钠离子的重吸收以及对钾离子的排出,钠离子重吸收对细胞外液渗透压和血容量的影响,肾素-血管紧张素系统的作用及肾素活性的检测方法,ACE抑制剂在实验检测中的作用原理,钾离子浓度与神经细胞兴奋性的关系,神经-体液调节网络在血压稳态调节中的作用。
(1)分析题图可知,血压升高时,机体通过神经—体液调节,抑制肾上腺皮质分泌醛固酮,使肾上腺皮质分泌的醛固酮减少,从而使血压降低,而血压降低之后,通过神经—体液调节,促进肾上腺皮质分泌醛固酮,使肾上腺皮质分泌的醛固酮增加,从而使血压升高,由此可知,在神经—体液调节网络的作用下,正常机体的血压维持相对稳定,这种稳定依赖于机体的(负)反馈调节机制;
(2)醛固酮增多可以促进肾小管对Na+的重吸收,导致血浆渗透压升高,引起抗利尿激素含量升高,肾小管、集合管重吸收水增多,最终导致血容量增加;
(3)衡量肾素活性的大小可根据测定组AngⅠ浓度与对照组AngⅠ浓度的差值来判断,若测定组模型小鼠的肾素活性低于正常小鼠的测定值,则PA模型小鼠构建成功。ACE抑制剂可抑制AngⅠ转化为AngⅡ,提高AngI含量,便于检测,故在实验时添加适量的ACE抑制剂能提高检测的灵敏度;
(4)(PA)是指肾上腺皮质分泌过多的醛固酮,导致血容量增大,潴钠排钾,肾素-血管紧张素系统活性受抑制,临床表现为高血压和低血钾的综合征,钾离子与神经系统兴奋性有关,低血钾会引起神经细胞的兴奋性下降。
1 / 1

展开更多......

收起↑

资源列表