第一部分 专题6 稳态与调节(二)-【金版教程】2023高考生物大二轮刷题首选卷课件PPT(新教材,单选版)

2022-12-24
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第一部分 专题训练 专题6 稳态与调节 (二) 一、单项选择题(每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的) 1.(新教材新知识点)(2022·陕西省西安市第一中学期中考试)醛固酮是一种脂溶性肾上腺皮质激素,它进入肾小管上皮细胞后与细胞内受体结合,再进入细胞核,经过一系列反应,促进肾小管上皮细胞对肾小管腔中Na+的重吸收。下列叙述正确的是(  ) A.醛固酮是由下丘脑合成分泌垂体释放的激素 B.醛固酮的分泌过程存在分级调节和反馈调节 C.醛固酮在肾上腺皮质细胞中的核糖体上合成 D.醛固酮可直接进入细胞核并影响基因的表达 一、单项选择题 二、非选择题 2.(2022·唐山市普通高中学业水平选择性考试模拟演练)摩擦性水泡是因运动摩擦产生的表皮与皮下组织分离形成间隙,并令其间充满液体,主要发生在手掌和脚底。水泡内层的皮肤呈红肿、湿热,有刺痛感。但往往几天后水泡就消失了。下列有关叙述错误的是(  ) A.患者出现刺痛感的原因是感受器产生的兴奋传到大脑皮层后形成痛觉 B.水泡形成的原因可能是皮肤毛细血管通透性增加,血浆蛋白进入组织液 C.水泡自行消失的原因是其中的液体可以渗入到毛细血管和毛细淋巴管 D.将积聚于患处的液体排出来的方法可以是使用针或剪刀直接将水泡戳破 一、单项选择题 二、非选择题 解析 痛觉是在大脑皮层形成的,患者出现刺痛感的原因是感受器产生的兴奋传到大脑皮层后形成痛觉,A正确;据题干信息推测水泡形成的原因可能是皮肤毛细血管通透性增加,血浆蛋白进入组织液,使组织液的渗透压增加,水分进入组织液的量增加,B正确;组织液可以生成淋巴液,也可以生成血浆,水泡自行消失的原因是其中的液体可以渗入到毛细血管和毛细淋巴管,C正确;水泡不能使用针或剪刀直接戳破,以免受到细菌感染,D错误。 一、单项选择题 二、非选择题 3.(2022·北京海淀高三期末)在对新冠肺炎重症患者治疗中,有时使用到糖皮质激素(GC)。GC是肾上腺皮质分泌的,具有免疫抑制作用。正常机体调节GC分泌的途径如下图所示(CRH:促肾上腺皮质激素释放激素,ACTH:促肾上腺皮质激素)。下列关于GC的叙述,不正确的是(  ) A.新冠肺炎患者使用GC后会刺激机体产生细胞因子消灭病毒 B.长期大量使用GC,会导致患者肾上腺皮质分泌功能减弱,这是反馈调节 C.GC的分泌受到下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴的分级调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态 D.GC的分泌过程受神经和内分泌系统的共同调节 一、单项选择题 二、非选择题 解析 由题意知,GC具有免疫抑制作用,新冠肺炎患者使用GC后,糖皮质激素增多,抑制了免疫系统的功能,机体产生细胞因子减少,且细胞因子不能消灭病毒,A错误;糖皮质激素的分泌调节涉及分级调节和负反馈调节,其含量增多时会反过来抑制下丘脑和垂体的功能,长期大量使用GC,会使得肾上腺皮质萎缩,最终会导致患者肾上腺皮质分泌功能减弱,B正确;通过题图分析,下丘脑分泌的促肾上腺皮质激素释放激素(CRH),促进垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),进而促进肾上腺皮质分泌糖皮质激素,所以GC的分泌受到下丘脑—垂体—肾上腺皮质的分级调节,C正确;刺激引起下丘脑内分泌细胞分泌CRH增多,该过程为反射,属于神经调节,CRH、ACTH发挥作用属于体液调节,故GC的分泌过程受神经系统和内分泌系统的共同调节,D正确。 一、单项选择题 二、非选择题 4.(2022·山东省青岛市高三模拟)冰毒是一种强效的精神药品类毒品,它属于中枢神经兴奋药。冰毒可以通过作用于多巴胺能神经元突触前膜上的多巴胺转运体(DAT)起作用。DAT是一个双向载体,它的重要作用是将突触间隙的多巴胺重新摄入突触前膜的细胞质,从而终止多巴胺生理效应。下列说法错误的是(  ) A.冰毒和DAT结合能够抑制突触间隙内多巴胺的重新摄入 B.多巴胺的合成、分泌以及向突触后膜转移都需要消耗ATP C.多巴胺作用于突触后膜会引起突触后膜电位发生改变 D.多巴胺是一种会使大脑产生愉悦感的神经递质 一、单项选择题 二、非选择题 解析 DAT是一个双向载体,它的重要作用是将突触间隙的多巴胺重新摄入突触前膜的细胞质,冰毒与DAT结合能够抑制突触间隙内多巴胺的重新摄入,A正确;神经递质通过扩散的方式在突触间隙中移动,此过程不消耗能量,B错误;多巴胺属于一种兴奋性的神经递质,作用于突触后膜会引起突触后膜电位由外正内负变为外负内正,C正确;多巴胺是一种兴奋性的神经递质,能使大脑产生愉悦感,D正确。 一、单项选择题 二、非选择题 5.(2022·北京海淀区高三模拟)TRPV1是一种感觉神经元细胞膜上的痛觉受体(一种跨膜蛋白),辣椒素和43 ℃以上的高温等刺激会引发感觉神经元兴奋,从而产生痛觉。为研究TRPV1的功能,科学家构建缺失TRPV1

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