如图1为人体中下丘脑参与的部分调节过程示意图,其中甲、乙为下丘脑中的神经分泌细胞;下图2是某人的体检化验单;图3是人体的血糖调节示意图。请分析回答:
(1)体内神经纤维上兴奋传导方向与膜内局部电流方向___ (填“相同”或“相反”);图1中临床上因为下丘脑损伤可导致ADH分泌不足,导致出现尿量增多的现象,则ADH是___ 激素。
(2)图1中人在寒冷环境中,乙神经分泌细胞兴奋性提高,其分泌的激素A是___ 。
(3)若图1中“下丘脑→激素A→腺垂体→激素B”过程调节着人体内性腺分泌性激素。某人下丘脑功能正常,但性激素含量不足,原因可能是___ 功能受损,临床上可通过给患者注射___ 来进一步诊断病因。
(4)从图2中的化验单可以看出,该个体生理指标测定值异常的项目有___ 。
(5)据图3分析,正常人的血糖平衡是由___ 共同调节的结果;图中激素a是___ ,激素a、b在调节血糖的过程中相互间表现为___ 作用,激素a、b共同作用的靶器官是___ 。
(1)体内神经纤维上兴奋传导方向与膜内局部电流方向
(2)图1中人在寒冷环境中,乙神经分泌细胞兴奋性提高,其分泌的激素A是
(3)若图1中“下丘脑→激素A→腺垂体→激素B”过程调节着人体内性腺分泌性激素。某人下丘脑功能正常,但性激素含量不足,原因可能是
(4)从图2中的化验单可以看出,该个体生理指标测定值异常的项目有
(5)据图3分析,正常人的血糖平衡是由
更新时间:2023-11-24 15:34:09
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【推荐1】兴奋在中枢神经系统的传导过程中,有时存在一个突触引起的兴奋被后一个突触抑制的现象。下图是突触2抑制突触1兴奋传导的过程示意图,请回答。
(1)曲线图中a段表示________ 电位,b点时膜内是________ 电位.
(2)图中体现的内环境构成部分是________ .
(3)甘氨酸(Gly)在中枢神经系统中可作为神经递质,它的受体是膜上某些离子的通道.当兴奋抵达时,贮存在________ 内的Gly释放出来,并与分布在________ 上的Gly受体结合.当Gly与受体结合后,通道开启,使________ (阴/阳)离子内流,导致A处的兴奋不能传至B处.释放到突触间隙的Gly可通过主动运输进入细胞再被利用,图中结构①表示________ .上述过程体现了细胞膜具有的功能是________ .
(1)曲线图中a段表示
(2)图中体现的内环境构成部分是
(3)甘氨酸(Gly)在中枢神经系统中可作为神经递质,它的受体是膜上某些离子的通道.当兴奋抵达时,贮存在
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【推荐2】下图表示正在传递兴奋的突触结构的局部放大示意图,据图回答问题。
(1)图中①表示____________ ,神经递质以________ 方式释放至___________ 。
(2)若图中的神经递质释放会导致细胞Y兴奋,则释放前后细胞Y的膜内Na+浓度变化是______________ ,膜内电位的变化是_________________ 。
(3)神经元之间的兴奋传递易受多种因素影响,据图推测,会阻碍兴奋传递的因素有_________ (可多选)。
A.体内产生蛋白M的抗体 B.某药物使蛋白M失活
C.某毒素阻断神经递质的释放 D.某药物抑制神经递质降解酶的活性
(4)抑郁症是一种常见的情感性精神障碍疾病,患者脑神经元兴奋性下降。近年来,医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质传递功能下降相关。单胺氧化酶是一种单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOID)是目前一种常用抗抑郁药。请结合上图分析,MAOID能改善抑郁症状的原因是________________________ 。
(1)图中①表示
(2)若图中的神经递质释放会导致细胞Y兴奋,则释放前后细胞Y的膜内Na+浓度变化是
(3)神经元之间的兴奋传递易受多种因素影响,据图推测,会阻碍兴奋传递的因素有
A.体内产生蛋白M的抗体 B.某药物使蛋白M失活
C.某毒素阻断神经递质的释放 D.某药物抑制神经递质降解酶的活性
(4)抑郁症是一种常见的情感性精神障碍疾病,患者脑神经元兴奋性下降。近年来,医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质传递功能下降相关。单胺氧化酶是一种单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOID)是目前一种常用抗抑郁药。请结合上图分析,MAOID能改善抑郁症状的原因是
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解题方法
【推荐3】血糖平衡对于保证机体各种组织和器官的能量供应具有重要意义,胰岛素是维持血糖平衡的重要激素。图1表示胰岛细胞分泌胰岛素及其相关调节过程示意图,图1中GLUT2和GLUT4为葡萄糖转运蛋白。回答下列问题:_____ 方式进入胰岛B细胞,生成ATP的过程有_____ (用图中序号表示)。
(2)某物质能与胰岛B细胞表面的相应受体结合,促使K+通道打开和Ca2+通道构象改变,进而导致Ca2+_____ ,最终导致胰岛素分泌_____ 。
(3)蛋白M被胰岛素激活后会发生磷酸化,使胰岛素信号通路的关键蛋白Akt的磷酸化,进而促进_____ 向细胞膜转移,同时促进组织细胞吸收葡萄糖,降低血糖。
(4)Akt的磷酸化受阻导致组织细胞(如脂肪细胞)对胰岛素不敏感,表现为胰岛素抵抗,这是2型糖尿病发病机制之一、为研究人参皂苷对脂肪细胞胰岛素抵抗的影响,研究人员用1μmol/L地塞米松(DEX)处理正常脂肪细胞,建立胰岛素抵抗细胞模型。用不同浓度的人参皂苷处理胰岛素抵抗细胞,相关检测结果如图2。_____ 。若要进一步确定人参皂苷是通过改善胰岛素抵抗,而非促进胰岛素的分泌来降低血糖,需在上述实验基础上检测_____ 水平和胰岛素含量。
(1)由图可知,进食后葡萄糖通过
(2)某物质能与胰岛B细胞表面的相应受体结合,促使K+通道打开和Ca2+通道构象改变,进而导致Ca2+
(3)蛋白M被胰岛素激活后会发生磷酸化,使胰岛素信号通路的关键蛋白Akt的磷酸化,进而促进
(4)Akt的磷酸化受阻导致组织细胞(如脂肪细胞)对胰岛素不敏感,表现为胰岛素抵抗,这是2型糖尿病发病机制之一、为研究人参皂苷对脂肪细胞胰岛素抵抗的影响,研究人员用1μmol/L地塞米松(DEX)处理正常脂肪细胞,建立胰岛素抵抗细胞模型。用不同浓度的人参皂苷处理胰岛素抵抗细胞,相关检测结果如图2。
根据结果推测,人参皂苷能降低血糖的原因是
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【推荐1】不良情绪刺激会引起糖皮质激素(GC)的分泌增加,而长期的不良情绪还会影响人体的免疫功能,机理如下图所示。
(1)据图分析CRH的中文名称是_____________ ,当血浆中的GC含量达到一定量时,将_____________ CRH和ACTH的分泌,这种调节机制属于_____________ 。
(2)长期的不良情绪会降低人体的免疫能力,据图推测可能的原因是___________ 。
(3)已知各类T细胞在基础培养液中既不分裂,也不能长期存活,但有研究表明在基础培养液中添加适宜浓度的IL-2后能促使活化的T细胞分裂增殖,而对未活化的T细胞则不起作用。请设计一个实验方案验证上述结论________ 。
(1)据图分析CRH的中文名称是
(2)长期的不良情绪会降低人体的免疫能力,据图推测可能的原因是
(3)已知各类T细胞在基础培养液中既不分裂,也不能长期存活,但有研究表明在基础培养液中添加适宜浓度的IL-2后能促使活化的T细胞分裂增殖,而对未活化的T细胞则不起作用。请设计一个实验方案验证上述结论
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【推荐2】信号分子与细胞表面受体结合的过程如图所示,请回答下列问题。
(1)若图示代表缩手反射的部分环节,则信号分子是神经递质, 其受体位于________________ 上。
(2)若图示代表正常人饭后血糖平衡调节的部分过程,信号分子_____________ (填激素名称)与靶细胞膜上的受体结合,促进____________ ,从而使血糖降低。
(3)若图示代表抗原入侵时机体发生体液免疫的部分过程,T细胞分泌的信号分子____________ 与 B细胞表面受体结合,促进B细胞增殖分化为.________________________ ,前者可分泌特异性抗体。
(4)若图示细胞为垂体细胞,仅考虑甲状腺激素分泌的调节过程,垂体细胞表面受体有________ 种,分别为________________ 。
(1)若图示代表缩手反射的部分环节,则信号分子是神经递质, 其受体位于
(2)若图示代表正常人饭后血糖平衡调节的部分过程,信号分子
(3)若图示代表抗原入侵时机体发生体液免疫的部分过程,T细胞分泌的信号分子
(4)若图示细胞为垂体细胞,仅考虑甲状腺激素分泌的调节过程,垂体细胞表面受体有
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【推荐3】《黄帝内经》中“人与天地相参也,与日月相应也”阐述了生物体的生物节律现象,生物体内调节生物节律的机制称为生物钟。褪黑素是松果体分泌的具有昼夜节律的胺类激素,在调节睡眠质量、生殖系统发育等方面均有重要作用。图1为褪黑素的分泌规律,图2为褪黑素调节生殖系统发育的作用机制。回答下列问题:
(1)由图1可知,褪黑素的分泌可能与________ 刺激有关,原因是_____ 。
(2)若摘除小鼠体内的性腺,则GnRH的分泌会________ (填“增加”或“减少”),性激素需要进入到靶细胞内才能发挥作用,原因是________ ;此外,性激素的分泌需要通过“下丘脑-垂体-性腺轴”,该调节方式的意义是_____ 。
(3)结合图1和图2分析,儿童夜间开灯睡觉可能导致性早熟现象,原因是______ 。
(1)由图1可知,褪黑素的分泌可能与
(2)若摘除小鼠体内的性腺,则GnRH的分泌会
(3)结合图1和图2分析,儿童夜间开灯睡觉可能导致性早熟现象,原因是
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真题
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【推荐1】科学家为了研究蛋白A的功能,选用细胞膜中缺乏此蛋白的非洲爪蟾卵母细胞进行实验,处理及结果见下表。
(1)将I组卵母细胞放入低渗溶液后,水分子经自由扩散(渗透)穿过膜的______ 进入卵母细胞。
(2)将蛋白A的mRNA注入卵母细胞一定时间后,该mRNA______ 的蛋白质进入细胞膜.使细胞在低渗溶液中体积______ 。
(3)与II组细胞相比,III组细胞对水的通透性______ ,说明HgC12对蛋白A的功能有____ 作用。比较III、IV组的结果,表明试剂M能够使蛋白A的功能______ .推测HgC12没有改变蛋白A的氨基酸序列,而是破坏了蛋白A的______ 。
(4)已知抗利尿激素通过与细胞膜上的______ 结合.可促进蛋白A插入肾小管上皮细胞膜中,从而加快肾小管上皮细胞对原尿中水分子的______ 。
综合上述结果,可以得出______ 的推论。
实验组号 | 在等森溶液中进行的处理 | 在低渗溶液中测定卵细胞的水通透速率(cm/s*10-4) |
I | 向卵母细胞注入微量水(对照) | 27.9 |
II | 向卵母细胞注入蛋白A的mRNA | 210.0 |
III | 将部分II细胞放入含HgCl2的等渗溶液中 | 80.7 |
IV | 将部分III组细胞放入含试剂M的等渗溶液中 | 188.0 |
(2)将蛋白A的mRNA注入卵母细胞一定时间后,该mRNA
(3)与II组细胞相比,III组细胞对水的通透性
(4)已知抗利尿激素通过与细胞膜上的
综合上述结果,可以得出
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【推荐2】2018年2月9日〜25日,第23届冬季奥林匹克运动会在韩国平昌举行,运动员在比赛过程中身体发生了一些变化。回答下列有关问题:
(1)运动停止后心跳并不立即恢复到正常水平,原因之一是与神经调节相比,激素调节具有_____ 的特点。
(2)运动时骨骼肌细胞消耗大量的能量使血糖含量降低,此时_____ (两种激素)分泌增加,使血糖快速补充;同时机体产热大量增加,引起皮肤_____ 和汗腺分泌增强,导致散热加快以维持体温的相对恒定。因汗液大量分泌导致_____ 渗透压升高,下丘脑分泌的_____ 激素增多,通过调节使肾小管、集合管对水通透性增加,以维持体内的水盐平衡。
(3)在人体中,内环境的作用主要为:①细胞生存的直接环境,②_____ 。
(4)胰岛素的生理功能是_____ 。
(1)运动停止后心跳并不立即恢复到正常水平,原因之一是与神经调节相比,激素调节具有
(2)运动时骨骼肌细胞消耗大量的能量使血糖含量降低,此时
(3)在人体中,内环境的作用主要为:①细胞生存的直接环境,②
(4)胰岛素的生理功能是
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【推荐3】如图是人体维持内环境稳态的部分调节机制简图。据图回答下列问题:
(1)当人体运动导致大量出汗时,由于细胞外液渗透压___________ ,刺激了图一中的___________ ,通过一系列生命活动使抗利尿激素增多,该调节机制是___________ (神经调节/体液调节/神经体液调节),最终促进______________________ ,使尿量减少,渗透压恢复正常。
(2)图二是免疫调节的部分过程,它是通过免疫系统来完成的,免疫系统的功能是_________________ 。结核杆菌属胞内寄生菌,能引起一种危害较大的传染病肺结核。当它初次侵入人体细胞后,人体发挥主要作用的免疫过程是__________ (填图中数字)。艾滋病是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的,HIV侵入人体后破坏T淋巴细胞,使免疫系统的功能瓦解。艾滋病患者体内缺少抗体的原因:______________________ 。
(1)当人体运动导致大量出汗时,由于细胞外液渗透压
(2)图二是免疫调节的部分过程,它是通过免疫系统来完成的,免疫系统的功能是
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【推荐1】如图是长跑运动员比赛前后体内由下丘脑等参与的生命活动调节的部分过程。请据图回答:
(1)运动员在比赛过程中血糖会不断被消耗,此时体内激素a分泌会增多,据此推测,激素a是由___ 细胞所分泌。在比赛过程中,运动员血糖消耗的最主要去处是______ 。
(2)图中下丘脑释放信号作用于胰岛相关细胞,促使其释放激素a,该调节过程是___ (填“神经调节”、“体液调节”或“神经一体液调节”)。
(3)比赛过程中,运动员体内甲状腺激素和肾上腺素分泌量均有所上升,若激素d为甲状腺激素,则激素c的名称为___ 。下丘脑分泌激素调节垂体,垂体分泌激素c作用于腺体A,进而调节激素d的释放,上述过程被称为___ 调节。
(1)运动员在比赛过程中血糖会不断被消耗,此时体内激素a分泌会增多,据此推测,激素a是由
(2)图中下丘脑释放信号作用于胰岛相关细胞,促使其释放激素a,该调节过程是
(3)比赛过程中,运动员体内甲状腺激素和肾上腺素分泌量均有所上升,若激素d为甲状腺激素,则激素c的名称为
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【推荐2】科学工作者为研究饥饿对哺乳动物胰岛素分泌的影响,选择健康大鼠若干,分别于禁食0、24、48、72、96小时后,测定血糖和血浆中胰岛素的浓度变化,统计结果下图所示。
(1)饥饿48小时后,血糖主要来源于_______________ ,导致血糖浓度升高。
(2)胰岛素是由__________ 细胞合成并分泌到血浆中。实验数据表明,和正常进食的大鼠相比,饥饿96小时的大鼠胰腺细胞研磨液中胰岛素浓度约升高50%~55%,由此可以判断,长期饥饿状态下的大鼠,血浆中胰岛素浓度下降的主要原因是____________________________ 。
(3)研究表明,哺乳动物下丘脑摄食中枢的细胞中存在着经转录形成的_____________ ,据此判断,胰岛素可作为信号分子调节下丘脑摄食中枢,此过程属于________________ 。
(4)为了验证胰岛素具有降低血糖含量的作用。在设计实验时,以正常小鼠每次注射药物前后小鼠生活状态的变化为观察指标。应先注射____________ (填 “胰岛素溶液”、 “生理盐水”、或“葡萄糖溶液”),再注射________________ (填 “胰岛素溶液”、 “生理盐水”、或“葡萄糖溶液”)
(1)饥饿48小时后,血糖主要来源于
(2)胰岛素是由
(3)研究表明,哺乳动物下丘脑摄食中枢的细胞中存在着经转录形成的
(4)为了验证胰岛素具有降低血糖含量的作用。在设计实验时,以正常小鼠每次注射药物前后小鼠生活状态的变化为观察指标。应先注射
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【推荐3】下图是正常人和糖尿病人的血糖浓度变化曲线图。请回答下列问题。
(1)正常人进食0.5小时后血糖浓度升高,血糖作用于____________ 和__________ ,使胰岛B细胞分泌胰岛素增加,此时肝脏细胞中发生的相关生理变化有____ ,导致血糖浓度降低。
(2)图中_______________ 曲线表示正常人的血糖浓度变化,另一曲线表示人体感染某病毒时血糖浓度的变化,其发病机制是因为____ ,使胰岛B细胞被自身的免疫细胞破坏引起糖尿病。临床上通常可抽血检测胰岛素的量来判断是否患该疾病,原因是___________________________________ 。
(1)正常人进食0.5小时后血糖浓度升高,血糖作用于
(2)图中
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