精品解析:辽宁省鞍山市第一中学2024-2025学年高二上学期期中生物试卷

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2024-11-10
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版选择性必修1 稳态与调节
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期中
学年 2024-2025
地区(省份) 辽宁省
地区(市) 鞍山市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.21 MB
发布时间 2024-11-10
更新时间 2025-04-24
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2024-11-10
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来源 学科网

内容正文:

2024-2025学年度上学期期中26届高二年级生物科试卷 一、单选题(本题共15小题,每小题2分,共30分) 1. 关于稳态调节的叙述,错误的是(  ) A. 体液中CO2浓度适度升高使脑干呼吸中枢兴奋,从而调节呼吸运动 B. 细胞外液中的缓冲对HCO3/H2CO3可用于维持内环境酸碱平衡 C. 机体中衰老或突变的细胞被及时识别和清除以实现免疫自稳 D. 人体各器官、系统协调一致地正常运行是维持内环境稳态的基础 【答案】C 【解析】 【分析】1、内环境稳态的调节: (1)实质:体内渗透压、温度、pH等理化特性呈现动态平衡的过程; (2)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; (3)调节机制:神经-体液-免疫调节网络; (4)层面:水、无机盐、血糖、体温等的平衡与调节; (5)意义:机体进行正常生命活动的必要条件。 2、免疫系统的功能: (1)免疫防御--保护机体不受损害,帮助机体消灭外来的细菌、病毒以及避免发生疾病; (2)免疫自稳--不断清除衰老死亡的细胞,保持体内的净化更新; (3)免疫监视--及时识别和清除染色体畸变或基因突变的细胞,防止肿瘤的发生。 【详解】A、CO2可使呼吸中枢产生兴奋,体液中CO2浓度适度升高使脑干呼吸中枢兴奋,从而调节呼吸运动,A正确; B、细胞外液中的缓冲对HCO3-/H2CO3可用于维持内环境酸碱平衡,是实现内环境稳态的条件之一,B正确; C、及时清除体内衰老、死亡的细胞属于免疫系统的免疫自稳功能,识别清除体内突变细胞属于免疫系统的免疫监视功能,C错误; D、人体各器官、系统协调一致的正常运行是维持内环境稳态的基础,内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,D正确。 故选C。 2. 当人体失水过多时,不会发生的生理变化是 A. 血浆渗透压升高 B. 产生渴感 C. 血液中的抗利尿激素含量升高 D. 肾小管对水的重吸收降低 【答案】D 【解析】 【分析】内环境的理化性质主要包括渗透压、pH值和温度,其中血浆的渗透压大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。水分的流失相当于无机盐与蛋白质含量增加。 【详解】当人体失水过多时,血浆浓度升高,导致血浆渗透压升高,A正确;人体失水过多,导致细胞外液渗透压升高,对下丘脑渗透压感受器的刺激增强,产生的兴奋通过有关神经传到大脑皮层产生渴觉,同时,还会导致由下丘脑分泌经垂体释放的抗利尿激素的含量增加,使血液中的抗利尿激素含量升高,B、C正确;抗利尿激素含量的升高,促进肾小管、集合管对水的重吸收,使肾小管对水的重吸收增加,D错误。 3. 如图是人体自主神经系统及其相关神经结构的一部分结构图(图中a、b分别表示脑干和脊髓),下列分析错误的是(  ) A. b是调节内脏活动的低级中枢 B. ②、③、④兴奋分别使支气管收缩、心跳减慢、胃肠蠕动加快 C. a是脑与躯干、内脏之间的联系通路,有调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢 D. 交感神经和副交感神经的作用相互协调,使机体更好地适应环境的变化 【答案】C 【解析】 【分析】自主神经系统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,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱;而当人处于安静状态时,副交感神经活动则占据优势,此时,心跳减慢,但胃肠的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。交感神经和副交感神经对同一器官的作用,犹如汽车的油门和刹车,可以使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化。 【详解】A、b是脊髓,是调节内脏活动的低级中枢,A正确; B、自主神经包括交感神经和副交感神经,交感神经由脊髓发出,副交感神经由脑和脊髓发出,①②③④都属于副交感神经,②兴奋导致支气管收缩、③兴奋导致心跳减慢、④兴奋促进胃肠蠕动,B正确; C、脑干 (a) 有调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢,脊髓是脑与躯干、内脏之间的联系通路,C错误。 D、交感神经和副交感神经的作用相互协调,使机体更好地适应环境的变化,D正确。 故选C。 4. 如图是某同学在体检抽血时缩手反射弧中的局部结构示意图(A、B、C表示三个神经元,5-羟色胺是一种抑制性神经递质)。下列说法错误的是(  ) A. 神经元A释放乙酰胆碱的过程中需要消耗能量但不需要载体蛋白的协助 B. 若该同学在抽血时没有缩手,是因为缩手反射受到了高级神经中枢的控制 C. 若该同学咬紧牙关仍发生了缩手,说明C神经元的Na+内流可能大于Cl-内流 D. 乙酰胆碱和5-羟色胺在突触间隙中自由扩散不消耗ATP 【答案】D 【解析】 【分析】当神经末梢有神经冲动传来时,突触前膜内的突触小体受到刺激,会释放一种化学物质﹣神经递质。神经递质经过扩散通过突触间隙,然后与突触后膜上的特异性受体结合,引发突触后膜电位变化,引发一次新的神经冲动。 【详解】A、神经元A释放乙酰胆碱是通过胞吐的方式,因此需要能量但是不需要载体蛋白协助,A正确; B、根据图中信息可知,若该同学在抽血时没有缩手,说明缩手反射受到了更高级神经中枢大脑皮层的控制,B正确; C、缩手反射仍发生说明来自传入神经的兴奋强度要大于来自大脑皮层,因此C神经元钠离子内流大于氯离子内流,C正确; D、乙酰胆碱和5-羟色胺在突触间隙中是通过扩散作用进行传递的,但这不是自由扩散,D错误。 故选D。 5. 细胞所处的内环境变化可影响其兴奋性、膜电位达到阈电位(即引发动作电位的临界值)后,才能产生兴奋。如图所示,甲、乙和丙表示不同环境下静息电位或阈电位的变化情况。下列叙述正确的是(  ) A. 细胞膜电位达到阈电位前,钠离子通道就已开放 B. 正常环境中细胞的动作电位峰值受膜内外钾离子浓度差影响 C. 环境甲中钾离子浓度高于正常环境 D. 同一细胞在环境丙中比乙中更难发生兴奋 【答案】A 【解析】 【分析】动作电位的形成是Na+内流的结果,Na+的浓度差决定了动作电位的峰值,内外浓度差越大,峰值越大。静息电位的强度与K+的浓度差有关,K+的浓度差越大,静息电位的绝对值越大。负离子例如氯离子的内流会形成抑制作用,导致膜内负电荷增多。 【详解】A、分析图可知,细胞膜电位达到阈电位前,钠离子通道就已经开放,A正确; B、动作电位的产生主要与钠离子顺浓度梯度内流有关,细胞内外钠离子浓度差会影响动作电位峰值,B错误; C、静息电位的产生主要与钾离子顺浓度梯度外流有关,细胞外钾离子浓度降低时,膜两侧钾离子浓度差增大,钾离子外流增多,静息电位的绝对值增大,环境甲中钾离子浓度低于正常环境,C错误; D、分析题图可知,与环境丙相比,细胞在环境乙中阈电位与静息电位的差值更大,受到刺激后更难发生兴奋,D错误。 故选A。 6. 人体通过多种调节机制保持体温的相对稳定。下列说法正确的是(  ) A. 寒冷环境下,肾上腺皮质分泌的肾上腺素增加,使代谢活动增强,产热增加 B. 寒冷环境下,参与体温调节的传出神经中既有躯体运动神经,也有内脏运动神经 C. 炎热环境下,皮肤血管收缩,汗腺分泌增多,从而增加散热 D. 炎热环境下,机体是通过神经调节增加散热,没有体液调节的参与 【答案】B 【解析】 【分析】寒冷状态下,冷觉感受器感受寒冷,通过传入神经传到下丘脑体温调节中枢,下丘脑通过传出神经一方面使得血管收缩,血流量减少,汗腺分泌减少或停止来减少散热,另一方面使得骨骼肌战栗,立毛肌收缩以及通过体液调节分泌甲状腺激素,肾上腺素等让代谢加强来增加产热。 【详解】A、肾上腺素是由肾上腺髓质分泌的一种激素,A错误; B、寒冷环境下,骨骼肌会收缩使产热增加,参与体温调节的传出神经中有躯体运动神经,同时甲状腺激素、肾上腺素含量会增多,故也有内脏运动神经参与,B正确; C、炎热环境下,皮肤血管舒张,汗腺分泌增多,从而增加散热,C错误; D、炎热环境下,参与调节的既有神经调节,也有体液调节,D错误。 故选B。 7. 我国科学家颜宁及其团队发现止痛药——大麻二酚能够抑制Na+内流,从而缓解疼痛。机体疼痛与前列腺素E(PGE)密切相关,部分机理如图1.疼痛时肾上腺参与的应激反应如图2.相关叙述错误的是(  ) A. 图1中的Na+大量内流可产生动作电位,才能最终产生痛觉 B. 据图1可知,药物镇痛机理可能是抑制环氧化酶的活性,减少PGE的产生 C. 据图2知,疼痛时肾上腺髓质分泌的激素d会增加,该反射的效应器是肾上腺髓质 D. 图2中由疼痛引起激素c的分泌过程属于神经-体液调节 【答案】C 【解析】 【分析】1、反射弧是反射的结构基础,适宜的刺激和完整的反射弧是发生反射的前提,完整的反射弧应该包括:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器,效应器是指传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体; 2、感觉只会在大脑皮层产生,感受器只是感受外界信息。只有信息在大脑皮层经过处理后,才可以产生痛觉。分析图2,从图中可以看出,下丘脑对激素c的调节属于分级调节,因此当激素a分泌增多时,会引起激素c的分泌增多,当激素c含量过多时,又会抑制下丘脑和垂体的分泌活动,这属于(负)反馈调节。 【详解】A、根据题意,大麻二酚能够抑制 Na+内流,从而缓解疼痛。因此图1中的Na+大量内流可产生动作电位,促进感受器对致痛物质的敏感性,使得最终在大脑皮层产生痛觉,A正确; B、产生痛觉的部位是大脑皮层,分析图1可知,PGE可以促进痛觉感受器对致痛物质的敏感性,药物镇痛机理可能是抑制环氧化酶的活性,减少PGE 的产生,降低痛觉感受器对致痛物质的敏感性,B正确; C、效应器是指传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体,肾上腺髓质属于人体的内分泌腺,在该神经调节过程中,传出神经末梢及其所支配的肾上腺髓质一起构成效应器,C错误; D、图2中激素c分泌是通过下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴来进行的,说明激素c的分泌过程存在分级调节,该过程的调节是在疼痛等刺激下引起的,因此该过程存在大脑皮层的参与,故也属于神经-体液调节,D正确。 故选C。 8. 下列有关人体内激素的叙述,正确的是(  ) A. 考试时,肾上腺素水平升高,可使心率加快,说明激素可以提供能量 B. 饥饿时,胰高血糖素水平升高,促进糖原分解,说明激素具有酶的催化活性 C. 进食后,胰岛素水平升高,其既可加速糖原合成,也可作为细胞的结构组分 D. 脱水时,抗利尿激素水平升高,与受体结合使靶细胞原有的生理活动发生变化 【答案】D 【解析】 【分析】激素种类多、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,激素是调节生命活动的信息分子。 【详解】A、考试时,肾上腺素水平升高,给细胞传达一种调节代谢的信息,引起心律加快,增加心输出量,进而提高细胞代谢速率,为身体活动提供更多能量,可见激素是一种信息分子,不能说明激素可以提供能量,A错误; B、饥饿时,血糖浓度低,刺激胰岛A细胞分泌更多的胰高血糖素,胰高血糖素与相应靶细胞膜上的受体结合,进而促进肝糖原分解,但胰高血糖素不具有酶的催化活性,B错误; C、进食后,食物中糖类经消化吸收导致血糖浓度升高,刺激胰岛B细胞分泌更多的胰岛素,胰岛素通过促进葡萄糖进入组织细胞及其在组织细胞内氧化分解、合成糖原等生理过程而降低血糖浓度,但其不能作为细胞的结构组分,C错误; D、脱水时,人体为了减少水分的丢失,会使抗利尿激素水平升高,与受体结合使靶细胞原有的生理活动发生变化,D正确。 故选D。 9. 禁食可激活下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴并释放肾上腺皮质激素,进而引起机体一系列的生理反应,部分过程如下图所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 器官甲是下丘脑,器官乙是垂体 B. 器官丙除分泌激素 以外,还可以分泌肾上腺素 C. 垂体是肾上腺皮质激素和激素 共同的靶器官 D. 分泌的激素 浓度高时,对器官甲和丙均有抑制作用 【答案】D 【解析】 【分析】1、机体中存在激素之间的分级调节,该调节通过下丘脑—垂体—靶腺轴来完成,甲状腺激素、性激素以及肾上腺皮质激素的分泌都是分级调节。 2、肾上腺包括皮质和髓质两部分,髓质可以分泌肾上腺素,该激素可以提高机体的代谢速率,进而增加产热;皮质可以分泌糖皮质激素和盐皮质激素,二者参与机体有机物代谢和水盐平衡调节。 【详解】A、据图分析,器官丙是下丘脑,器官甲是垂体,器官乙是肾上腺皮质,A错误; B、器官丙是下丘脑,不能分泌肾上腺素,B错误; C、垂体是肾上腺皮质激素和激素c 共同的靶器官,C错误; D、分泌的激素b 浓度高时,由于负反馈调节,对器官甲(垂体)和丙(下丘脑)均有抑制作用,D正确。 故选D。 10. 健康人空腹血糖浓度为3.9-6.1nmol/L。如图是空腹状态下肾上腺素调控肝脏细胞内肝糖原分解的机制,cAMP是细胞内的第二信使,在细胞内的信号通路中通过影响酶P的活性进行调节,下列叙述错误的是(  ) A. 肾上腺素与信号分子X在调节肝糖原分解这一生理活动中相抗衡 B. 饭后半小时,X分泌增多,抑制信号通路,抑制肝糖原分解 C. 酶P与R分离后处于活化状态,从而促进肝糖原的合成,以降低血糖 D. 在低血糖状况下,下丘脑通过交感神经促进肾上腺素分泌 【答案】C 【解析】 【分析】下丘脑通过神经支配肾上腺髓质使其分泌肾上腺素,通过血液运输后,肾上腺素作用于靶细胞膜上的受体,引起靶细胞内的代谢变化。 【详解】A、由图可知,肾上腺激素与G1蛋白结合,激活cAMP-PKA信号通路,信号分子X与G2蛋白结合,抑制cAMP-PKA信号通路,肾上腺素与信号分子X在调节肝糖原分解这一生理活动中相抗衡,A正确; B、饭后一段时间,人体血糖浓度升高,X分泌增多,图中,信号分子X与G2蛋白结合,抑制cAMP-PKA信号通路,导致cAMP-PKA不能被活化,从而抑制了肝糖原的分解,B正确; C、图中,cAMP能改变R-酶Р复合物的构象,酶P与R分离后处于活化状态,从而促进肝糖原分解成葡萄糖进入血液,以升高血糖,C错误; D、在饥饿情况下,下丘脑通过交感神经促使肾上腺髓质分泌肾上腺素,肾上腺素通过血液运输到肝脏细胞,肾上腺素与受体结合后,激活与G1蛋白耦联的ARs,即通过G1蛋白介导,使细胞内cAMP浓度升高,继而激活cAMP-PKA信号通路,cAMP能改变R-酶Р复合物的构象,酶P与R分离后处于活化状态,从而促进肝脏细胞中的肝糖原分解成葡萄糖进入血液,升高血糖,D正确。 故选C。 11. 人体免疫系统在抵御病原体的侵害中发挥了重要的作用。下列相关叙述正确的是(  ) A. 人体内各种免疫细胞都分布在免疫器官和淋巴液中 B. 相同病原体侵入不同人体后激活的B细胞分泌的抗体都相同 C. 细胞毒性T细胞的活化和B细胞的活化均需辅助性T细胞的参与 D. 树突状细胞、辅助性T细胞和B细胞识别相同抗原的受体相同 【答案】C 【解析】 【分析】(1)第一道:皮肤、粘膜的屏障作用及皮肤、黏膜的分泌物(泪液、唾液)的杀灭作用;(2)第二道:吞噬细胞的吞噬作用及体液中杀菌物质的杀灭作用;(3)第三道:免疫器官、免疫细胞、免疫物质共同组成的免疫系统。 【详解】A、人体内各种免疫细胞树突状细胞、巨噬细胞和淋巴细胞分布在免疫器官和血液、淋巴液中,A错误; B、由于在特异性免疫过程中,相同病原体侵入不同人体激活B细胞的抗原决定簇可能不同,B细胞分泌的抗体可能不相同,B错误; C、细胞毒性T细胞的活化和B细胞的活化均需辅助性T细胞的参与,其中辅助性T细胞分泌的细胞因子可促进其增殖分化,C正确; D、树突状细胞、辅助性T细胞和B细胞摄取和加工处理抗原的过程不同,识别相同抗原的受体也就不相同,D错误。 故选C。 12. 生命系统中的信息传递一般要经过以下环节,即“信源发出信息→载体传递信息→受体接受信息→产生效应”。根据已有信息补充表格的内容,正确的是(  ) 信源 游离态的信息载体 受体位置 信息效应 辅助性T细胞 ① B细胞 促进B细胞的增殖、分化 突触前神经元 神经递质 突触后神经元 ② 胰岛A细胞 胰高血糖素 ③ 糖原分解,血糖浓度升高 肾上腺皮质 ④ 肾小管和集合管 增加对钠离子的重吸收 A. ①:细胞因子 B. ②:突触后神经元兴奋 C. ③:肝细胞和肌肉细胞 D. ④:皮质醇 【答案】A 【解析】 【分析】人体内环境稳态维持的机制是神经-体液-免疫调节网络,通过激素、神经递质和细胞因子等信息分子的作用,将人体神经、内分泌和免疫系统统一为一个整体调节网络。 【详解】A、辅助性T细胞能分泌细胞因子,在体液免疫中可促进B细胞的增殖、分化,A正确; B、突触前神经元分泌神经递质,作用于突触后神经元,使突触后神经元兴奋或者抑制,B错误; C、胰岛A细胞分泌胰高血糖素,可以使肝细胞中的糖原分解,但不能让肌肉细胞的糖原分解,C错误; D、当大量丢失水分使细胞外液量减少以及血钠含量降低时,肾上腺皮质增加分泌醛固酮,促进肾小管和集合管对钠离子的重吸收,D错误。 故选A。 13. 病原体感染可引起人体产生免疫反应。如图表示某人被病毒感染后体内T细胞和病毒的变化。下列叙述错误的是( ) A. a-b期间辅助性T细胞增殖并分泌细胞因子 B. b-c期间细胞毒性T细胞大量裂解被病毒感染的细胞 C. 病毒与辅助性T细胞接触为B细胞的激活提供第二个信号 D. 病毒和细菌感染可刺激记忆B细胞和记忆T细胞的形成 【答案】C 【解析】 【分析】图中a-b段病毒入侵并增殖,同时机体开始进行特异性免疫,T细胞数量增加;随后b-c段病毒数量减少,T细胞数量也减少并趋于稳定。 【详解】A、a-b期间病毒入侵,导致辅助性T细胞开始分裂、分化,并分泌细胞因子,A正确; B、b-c期间细胞毒性T细胞大量裂解被病毒感染的细胞 ,进而使病毒暴露出来,通过体液免疫产生的抗体使病毒数量减少,B正确; C、抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞,辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这是激活B细胞的第二个信号,C错误; D、病毒和细菌感染可刺激机体产生细胞免疫和体液免疫,促使记忆B细胞和记忆T细胞的形成 ,D正确。 故选C。 14. 下图为人体免疫调节的部分过程图,其中甲—戊表示细胞,①—⑥表示过程。下列相关叙述错误的是(  ) A. 图示为体液免疫过程,图中细胞只有丁不能识别抗原 B. 细胞乙是辅助性T细胞,过程②之前可以通过特异性受体直接识别抗原 C. 物质1能促进④过程,物质2能抑制病原体对人体细胞的黏附 D. 当相同的病原体再次侵入人体时,机体中过程⑥的速度快于过程④ 【答案】B 【解析】 【分析】分析题图:图中甲为抗原呈递细胞,乙为辅助性T细胞,丙为B淋巴细胞,丁为浆细胞,戊为记忆B细胞,物质1为细胞因子,物质2为抗体。 【详解】A、图示免疫过程为体液免疫,过程中甲为抗原呈递细胞,能识别抗原,但不具特异性,乙为辅助性T细胞,具有特异性识别抗原的能力,丙是B细胞,具有特异性识别抗原的能力,戊为记忆B细胞,具有特异性识别抗原的能力,丁为浆细胞,不能识别抗原,A正确; B、细胞乙是辅助性T细胞,过程②之前不可以通过特异性受体直接识别抗原,过程②表示抗原刺激辅助性T细胞后辅助性T细胞表面特定分子发生变化并与B细胞结合,B错误; C、物质1为辅助性T细胞分泌的细胞因子,能促进B细胞的增殖分化,物质2为浆细胞分泌抗体,能抑制病原体的增殖及对人体细胞的黏附,C正确; D、相同的病原体侵入机体,被记忆细胞识别后记忆细胞能迅速增殖分化,分化后快速产生大量抗体,该免疫中记忆细胞产生浆细胞的速度快于B细胞,D正确。 故选B。 15. T细胞的受体蛋白PD-1(程序死亡蛋白-1)信号途径有调控T细胞的增殖、活化和细胞免疫等功能。肿瘤细胞膜上的PD-L1蛋白与T细胞的受体PD-1结合引起的一种作用如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. PD-L1抗体和PD-1抗体不具有肿瘤免疫治疗作用 B. PD-L1蛋白可使肿瘤细胞更容易被T细胞的细胞免疫清除 C. PD-L1与PD-1的结合增强T细胞的肿瘤杀伤功能 D. 若敲除肿瘤细胞PD-L1基因,可降低该细胞的免疫逃逸 【答案】D 【解析】 【分析】据图可知,当肿瘤细胞膜上的PD-L1蛋白与T细胞的受体PD-1结合时,T细胞产生的干扰素不能对肿瘤细胞起作用,使肿瘤细胞逃脱T细胞的细胞免疫;当肿瘤细胞膜上的PD-L1蛋白与T细胞的受体PD-1不结合时,T细胞产生的干扰素对肿瘤细胞起免疫作用,杀伤肿瘤细胞。 【详解】A、PD-Ll抗体和PD-1抗体能分别与肿瘤细胞膜上的PD-L1蛋白和T细胞的受体PD-1结合,当它们结合在一起时,肿瘤细胞膜上的PD-L1蛋白与T细胞的受体PD-1就不能结合,T细胞可以对肿瘤细胞起免疫作用,因此PD-Ll抗体和PD-1抗体具有肿瘤免疫治疗作用,A正确; B、肿瘤细胞膜上的PD - L1蛋白与T细胞的受体PD - 1结合后会抑制T细胞的增殖、活化和细胞免疫等功能,所以PD - L1蛋白会使肿瘤细胞更不容易被T细胞的细胞免疫清除,B错误; C、PD-L1与PD-1的结合,导致T细胞不能产生干扰素,因此PD-L1与PD-1的结合会降低T细胞的肿瘤杀伤功能,C错误; D、若敲除肿瘤细胞PD-L1基因,肿瘤细胞膜上的PD-L1蛋白减少,导致肿瘤细胞不能与T细胞的受体PD-1结合,T细胞能产生干扰素,T细胞产生的干扰素对肿瘤细胞起免疫作用,杀伤肿瘤细胞,从而降低该细胞的免疫逃逸,D正确。 故选D。 二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合要求,全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。 16. 碳酸饮料是很多年轻人的喜爱,其主要成分是经消化后以果糖、葡萄糖等形式进入人体。长期饮用碳酸饮料,还会增加患糖尿病的风险。产生甜味感的原因以及影响糖代谢的部分过程如左图和右图所示,下列说法正确的是(  ) A. 左图中的物质IP3、X、Y、Ca2+存在于内环境中的是物质Y B. 人能区分甜味和苦味,可能原因是X的结构不同 C. 喝碳酸饮料没有喝白开水解渴,原因是血浆渗透压更低 D. 长期大量喝碳酸饮料会增加患糖尿病的风险与脂肪酸含量多会抑制IRS活性有关 【答案】ABD 【解析】 【分析】题图分析:左图中,细胞膜上识别不同味道的特异性受体X与糖分子结合会引起细胞内IP3增多,使细胞内的Ca2+与细胞膜上特异的蛋白质TRPM5结合,促使细胞释放物质Y,引起突触后膜电位变化。图2表示胰岛素调节细胞内糖的代谢过程,胰岛素与细胞膜上受体结合激活IRS活性,促进葡萄糖转化为脂肪酸,降低血糖。 【详解】A、Y物质可存在于组织液中,则可以存在于内环境中,其余物质存在于膜上,或者细胞内,不属于内环境成分,A正确; B、人能区分甜味和苦味,可能原因是X的结构不同,传递的信号不同,B正确; C、喝碳酸饮料会使细胞外液渗透压升高,产生的兴奋传到大脑皮层产生渴觉,C错误; D、如长期大量喝碳酸饮料,葡萄糖果糖含量多,转化为脂肪酸后在细胞内大量积累,脂肪酸含量多会抑制IRS活性,导致葡萄糖转化减弱,引起血液中葡萄糖含量升高,D正确。 故选ABD。 17. 坐骨神经由多种神经纤维组成,不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(即大小变化幅度)可以叠加。取坐骨神经腓肠肌标本,按下图连接坐骨神经,a、b为坐骨神经上相距较远的两个点,刺激电极依次施加由弱到强的电刺激,利用生物信息采集仪(显示屏)检测记录电极1、2处的电位变化。显示屏1出现第一个动作电位时的刺激强度,记为Smin;当动作电位幅值达到最大时的最小刺激强度,记为Smax。下列有关叙述正确的是(  ) A. 当刺激强度达到Smax时,会导致相应神经细胞膜上的Na+通道都打开 B. 当刺激强度小于Smax且大于Smin时,坐骨神经中仅有部分神经纤维发生兴奋 C. 刺激单根神经纤维,检测不同刺激强度时的动作电位变化,会出现Smax等于Smin D. 兴奋在不同神经纤维上传导速率的差异不会导致b处的动作电位叠加量减小 【答案】ABC 【解析】 【分析】分析题意可知,每根神经纤维的兴奋性不同,引起它们兴奋所需的阈强度不同,刺激强度较小时兴奋性高的神经首先兴奋,随着刺激强度的增大兴奋性较低的神经也逐渐兴奋,在一定范围内改变刺激强度会改变被兴奋的神经根数,它们叠加到一起的动作电位幅值就会改变。 【详解】A、当刺激强度达到Smax时,会导致相应神经细胞膜上足够数量的Na+通道都打开,从而产生最大幅度的动作电位,A正确; B、当动作电位幅值达到最大时的最小刺激强度,记为Smax,故当刺激强度小于Smax且大于Smin时,坐骨神经中只有部分神经纤维达到兴奋阈值而发生兴奋,B正确; C、单根神经纤维的动作电位存在“全或无”现象,其动作电位幅值不可以叠加,对于单根神经纤维来说,会出现Smax等于Smin,C正确; D、兴奋在不同神经纤维上传导速率的差异不会导致a、b处的动作电位幅值不同,兴奋在不同神经纤维上传导速率的差异会导致b处的动作电位叠加量减小,D错误。 故选ABC。 18. 生长激素既能促进软骨生长,又能参与调节物质代谢等,调节过程如下图,下列说法正确的是(  ) A. 欲验证生长激素可通过IGF-1促进软骨细胞生长,可采用软骨细胞GH受体缺失的小鼠作实验材料 B. 当GH含量增多时,IGF-1会抑制垂体分泌GH,从而维持GH含量的相对稳定 C. 某患者由于垂体分泌的GH过多而患上“垂体性糖尿病”,其患病初期抗利尿激素分泌量与正常人相比减少 D. “垂体性糖尿病”患者的体重普遍较轻,原因可能和GH分泌过多导致机体细胞对胰岛素的敏感性降低有关 【答案】ABD 【解析】 【分析】由图可知,垂体分泌的生长激素能够促进肝脏产生胰岛素样生长因子,胰岛素样生长因子能够抑制垂体分泌生长激素;生长激素能够促进软骨细胞生长,胰岛素样生长因子也可以促进软骨细胞生长。 【详解】A、由题意可知,GH与IGF-1都能促进软骨生长,因此二者是协同关系。欲验证生长激素可以通过IGF-1促进软骨细胞生长需要采用GH受体缺失的小鼠作为实验材料,排除GH对实验结果的干扰,A正确; B、根据图示可知GH分泌过程中存在负反馈调节机制,GH分泌增多会刺激肝脏分泌IGF-1,IGF-1会抑制垂体分泌GH,因此人体中GH的含量会维持在相对稳定水平,B正确; C、糖尿病患病有尿糖现象,原尿中葡萄糖含量较多,导致原尿渗透压大于细胞外液渗透压,从而引起多尿。糖尿病患者的高血糖使细胞外液渗透压持续偏高,对下丘脑渗透压感受器的刺激增强,导致抗利尿激素的分泌量增加,C错误; D、“垂体性糖尿病”患者的体重普遍较轻,可能是因为该患者GH分泌过多导致机体细胞对胰岛素的敏感性降低,使机体不能充分利用葡萄糖来获取能量,导致机体对脂肪和蛋白质的分解增加,体重下降,D正确。 故选ABD。 19. 各种激素的化学结构不同,生理作用各异,但它们的作用方式却有着一些共同的特性,以下说法正确的是(  ) A. 内分泌腺没有导管,所有的激素到达靶细胞前都需经过血液的运输 B. 激素选择靶细胞,都是通过与靶细胞细胞膜上的特异性受体相互识别并特异性结合 C. 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 D. 激素是调节生命活动的信息分子,含量甚微,作用极其显著 【答案】CD 【解析】 【分析】激素调节:由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质对生命活动的调节,不同激素的化学本质不同,大部分是蛋白类,而性激素是固醇类。 激素调节的三个特点:①微量和高效;②通过体液运输;③作用于靶器官、靶细胞。 【详解】A、内分泌腺没有导管,内分泌细胞产生的激素弥散到体液中,通过体液运输到靶器官和靶细胞,A错误; B、性激素等脂溶性激素的受体位于细胞内,胰岛素等水溶性激素受体为细胞膜受体,B错误; C、激素一经靶细胞接受并起作用后就失活了,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,C正确; D、激素是调节生命活动的信息分子,激素调节的特点是微量、高效,D正确。 故选CD。 20. 神经系统、内分泌系统与免疫系统之间存在相互调节,通过信息分子构成一个复杂的网络,如下图所示。下列叙述错误的是( ) A. 神经系统、免疫系统、内分泌系统实现调节功能都离不开信号分子的作用 B. 信号分子都是通过与细胞表面或细胞内部的特异性受体结合发挥调节效应。 C. 信号分子具有多样性,这与其能传递多种多样的信号信息的功能相适应,但其化学本质都是蛋白质 D. 肾上腺素既是内分泌系统的信号分子又是神经系统的信号分子 【答案】C 【解析】 【分析】神经系统、内分泌系统与免疫系统之间存在着相互调节,通过信息分子构成一个复杂网络。这三个系统各自以特有的方式在内环境稳态的维持中发挥作用,它们之间的任何一方都不能取代另外两方。神经调节、体液调节和免疫调节的实现都离不开信号分子(如神经递质、激素和细胞因子等),这些信号分子的作用方式,都是直接与受体接触。受体一般是蛋白质分子,不同受体的结构各异,因此信号分子与受体的结合具有特异性。通过这些信号分子,复杂的机体才能够实现统一协调,稳态才能够得以保持。 【详解】AB、神经调节中存在神经递质、体液调节主要依靠激素等化学物质调节、免疫调节中细胞因子属于信号分子,这些信号分子的作用需要与细胞表面或细胞内部的特异性受体接触,进而引起细胞的生理活动变化,AB正确; C、信号分子可以是激素和神经递质,也可能是细胞因子、某些气体分子等物质,不一定都是蛋白质,C错误; D、肾上腺素可以由肾上腺分泌,作为激素发挥作用,也可以由神经细胞分泌,作为神经递质传递信息,故肾上腺素既是内分泌系统的信号分子又是神经系统的信号分子,D正确。 故选C。 三、非选择题(此题共5小题,共55分) 21. 脊髓、脑干和大脑皮层中都有调节呼吸运动的神经中枢,其中只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,且只有脑干呼吸中枢具有自主节律性。体液中的O2、CO2和H+浓度变化通过刺激化学感受器调节呼吸运动。回答下列问题: (1)听到发令枪声运动员立刻起跑,这一过程属于_______反射。运动时,某种自主神经的活动占优势使呼吸加快,这种自主神经是_______。 (2)我们说话和唱歌时,需要有意识地控制呼吸运动的频率和深度,需要_______参与,睡眠时呼吸运动能自主进行,体现了神经系统的_______调节。 (3)O2、CO2和H+浓度变化通过_______方式作用于化学感受器,化学感受器能将该刺激转化为_______。 (4)破坏哺乳动物的中枢神经系统的某些部位,呼吸停止。分析其破坏的部位可能是_______(至少写出两个部位)。 【答案】(1) ①. 条件 ②. 交感神经 (2) ①. 大脑皮层 ②. 分级 (3) ①. 体液传送 ②. 电信号/神经冲动 (4)脑干呼吸中枢被破坏,或脑干和脊髓间的联系被破坏,或脊髓呼吸中枢被破坏 【解析】 【分析】1、神经调节的基本方式是反射,反射的基础是反射弧,反射必须要经过完整的反射弧; 2、呼吸反射属于非条件反射,由低级神经中枢控制,但神经调节存在分级调节。随意呼吸运动需要有意识地控制呼吸运动的频率和深度,由高级神经中枢大脑皮层参与调控;自主呼吸不需要有意识地控制呼吸运动,是由低级神经中枢控制的,不需要大脑皮层的控制。 【小问1详解】 听到发令枪声运动员立刻起跑,这一反射是在后天经过训练形成的,有大脑皮层的参与,属于条件反射;运动时呼吸加快,是交感神经活动占优的结果,交感神经能使心跳加快、呼吸加快等。 【小问2详解】 我们说话和唱歌时有意识地控制呼吸运动,这需要大脑皮层的参与;睡眠时呼吸运动能自主进行,这体现了神经系统的分级调节,脑干等低级中枢可以在大脑皮层不参与的情况下自主控制呼吸等基本生命活动。 【小问3详解】 O2、CO2和H+浓度变化通过体液传送的方式作用于化学感受器,化学感受器能将该刺激转化为神经冲动(或电信号),从而调节呼吸运动。 【小问4详解】 破坏哺乳动物的中枢神经系统的某些部位呼吸停止,可能破坏的部位有脑干呼吸中枢(因为脑干呼吸中枢具有自主节律性,对呼吸调节很关键)、脊髓呼吸中枢(脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌)或脑干和脊髓间的联系被破坏。 22. 欲研究生理溶液中K+浓度升高对蛙坐骨神经纤维静息电位的影响和Na+浓度升高对其动作电位的影响。请完善以下实验思路,并进行分析。(要求与说明:已知蛙坐骨神经纤维的静息电位为-70mV,兴奋时动作电位峰值为+30mV。测量的是膜内的电位变化。K+、Na+浓度在一定范围内提高。实验条件适宜)回答下列问题: (1)完善实验思路: 组1:将神经纤维置于适宜的生理溶液a中,测定其静息电位和刺激后的动作电位,并记录。 组2:将神经纤维分别置于_______中,测定其静息电位,并记录。 组3:将神经纤维分别置于Na+浓度依次提高的生理溶液d、e中,测定其刺激后的动作电位,并记录。对上述所得的实验数据进行分析与处理。 (2)实验结果及分析与讨论 ①组1生理溶液中Na+/K+与体液中_______的Na+/K+接近。 ②简要解释组3的实验结果:_______。若测量组3的静息电位,与组1相比其变化是_______。 ③刺激坐骨神经,腓肠肌会收缩。在这个过程中,突触前膜的变化有_______,_______。 ④刺激脊蛙的坐骨神经,除了观察到腓肠肌收缩,还在反射中枢测量到动作电位外,说明坐骨神经中含有_______神经。 【答案】(1)K+浓度依次提高的生理溶液b、c (2) ①. 组织液 ②. 细胞外Na+浓度提高,膜内外的浓度差增大,兴奋时,Na+通过Na+通道内流加快,导致动作电位增大 ③. 基本不变 ④. 产生动作电位 ⑤. 突触小泡释放神经递质 ⑥. 传入和传出 【解析】 【分析】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,兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋传导的方向与膜内电流方向一致。 【小问1详解】 由题意可知,该实验的实验目的是研究生理溶液中K+浓度升高对蛙坐骨神经纤维静息电位的影响和Na+浓度升高对其动作电位的影响,所以本实验的自变量是钾离子和钠离子的浓度,因变量是静息电位和动作电位的影响,因此,实验前,需要将神经纤维置于适宜的生理溶液a中,测定其静息电位和刺激后的动作电位,并记录,即组1。 组2:将神经纤维分别置于钾离子浓度依次提高的生理溶液b、c中,测定其静息电位,并记录(探究生理溶液中K+浓度升高对蛙坐骨神经纤维静息电位的影响)。 组3:将神经纤维置于钠离子浓度依次提高的生理溶液d、e中,测动作电位,并记录(探究生理溶液中Na+浓度升高对其动作电位的影响)。 【小问2详解】 ①由图可知,将神经纤维置于适宜的生理溶液a中,静息电位为-70mV,与蛙坐骨神经纤维的静息电位相同,多细胞动物绝大多数组织细胞生活在组织液中,所以组1生理溶液中Na+/K+与体液中组织液的Na+/K+接近。 ②动作电位与钠离子内流有关,结合图可知,组3的实验结果为细胞外Na+浓度提高,膜内外的浓度差增大,兴奋时,Na+通过Na+通道内流加快,导致动作电位增大。静息电位与钾离子外流有关,与钠离子浓度无关,组3与组1的内外钾离子浓度相同,故若测量组3的静息电位,与组1相比其变化是基本不变。 ③刺激坐骨神经,腓肠肌会收缩,说明坐骨神经发生了兴奋,并释放了兴奋性递质,使得腓肠肌收缩,故在这个过程中,突触前膜的变化有产生动作电位,且突触小泡释放神经递质。 ④刺激脊蛙的坐骨神经,在神经中枢测到动作电位,说明其具有传入神经,观察到腓肠肌收缩,说明其具有传出神经。因此,坐骨神经中有传入和传出神经。 23. 给实验鼠静脉注射不同剂量的胰岛素,测得血糖的补充速率和消耗速率如图所示。回答下列相关问题: (1)图中代表血糖补充速率的是曲线_______,给实验鼠静脉注射40μU/mL胰岛素时,血糖浓度在短时间内的变化趋势是_______。 (2)高浓度胰岛素条件下,下丘脑中控制胰岛A细胞分泌的神经中枢处于_______(兴奋、抑制)状态。当血糖浓度上升时,下丘脑中的葡萄糖感受器接受刺激产生兴奋使胰岛B细胞分泌活动增强,血糖浓度下降,此过程的调节方式属于_______调节。 (3)胰岛素可使骨骼肌细胞膜上葡萄糖转运载体的数量增加,其意义是_______。 (4)糖尿病患者由于肾小管液中的葡萄糖含量增加,导致肾小管液的渗透压比正常时的_______,从而使其排尿量_______。因胰岛素缺乏导致的糖尿病患者体内,脂肪等非糖物质的分解会_______(加快、减慢、不变)。 【答案】(1) ①. a ②. 下降 (2) ①. 兴奋 ②. 神经—体液 (3)促进葡萄糖进入骨骼肌细胞和被利用,降低血糖浓度 (4) ①. 高 ②. 增加 ③. 加快 【解析】 【分析】1、胰岛素是哺乳动物体内唯一能够降低血糖浓度的激素。胰岛素水平上升,一方面促进血糖进入组织细胞进行氧化分解,进入肝脏并合成糖原,进入脂肪组织细胞转变为甘油三酯;另一方面又能抑制肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖,这样既增加了血糖的去向,又减少了血糖的来源。 2、血糖的平衡还受到神经系统的调节,当血糖含量降低时,下丘脑的某个区域兴奋,通过交感神经使胰岛A细胞分泌胰高血糖素,使得血糖含量上升,另外,神经系统还通过控制甲状腺和肾上腺的分泌活动来调节血糖含量。当血糖含量升高时,下丘脑的另一个区域兴奋,通过交感神经使胰岛B细胞分泌胰岛素,使得血糖含量下降。 【小问1详解】 给实验鼠静脉注射不同剂量的胰岛素,依据胰岛素的功能(增加血糖的去向,减少血糖的来源),图示随血浆胰岛素浓度增加,b曲线逐渐增加,a曲线逐渐降低,故b曲线为血糖消耗速率,a曲线为血糖补充速率;观察题图,给实验鼠静脉注射40μU/mL胰岛素时,血糖消耗速率约为4mg/kg·min,血糖补充速率约为1mg/kg·min,故血糖浓度在短时间内的变化趋势是下降。 【小问2详解】 高浓度胰岛素条件下,血糖浓度会降低,机体通过调节使血糖浓度恢复正常,故下丘脑中控制胰岛A细胞分泌的神经中枢处于兴奋状态,分泌胰高血糖素使血糖浓度升高;当血糖浓度上升时,下丘脑中的葡萄糖感受器接受刺激产生兴奋使胰岛B细胞分泌活动增强,是通过反射弧实现的,属于神经调节,之后血糖浓度下降,是胰岛素的作用结果,属于体液调节,故整个过程属于神经—体液调节。 【小问3详解】 胰岛素可使骨骼肌细胞膜上葡萄糖转运载体的数量增加,葡萄糖转运载体可将骨骼肌细胞外的葡萄糖运进骨骼肌细胞,促进葡萄糖进入骨骼肌细胞和被利用,降低血糖浓度。 【小问4详解】 葡萄糖分子与其他溶质微粒一样,也会增加溶液渗透压,所以糖尿病患者由于肾小管液中的葡萄糖含量增加,导致肾小管液的渗透压比正常时的高;肾小管液的渗透压比正常时的高又导致肾小管重吸收水的量减少,从而使其排尿量增加;胰岛素会促进血糖进入组织细胞进行氧化分解,进入肝脏并合成糖原,进入脂肪组织细胞转变为甘油三酯,又能抑制肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖,故胰岛素缺乏导致的糖尿病患者体内,脂肪等非糖物质的分解会加快。 24. 在神经和激素的调控下人体能够适应内外环境的变化。图是甲状腺激素分泌调控模式图,主要包括①至⑤五个过程。请回答下列问题: (1)寒冷环境下,机体使TRH分泌增加的结构基础是_______,控制骨骼肌不自主战栗的神经中枢位于_______,机体在寒冷环境中比在炎热环境中散热_______(更多、更少)。 (2)人体长期缺碘将会导致甲状腺增生(俗称大脖子病),这是图中过程_______减弱,过程_______增强的结果。 (3)TRH与甲状腺激素在调节垂体分泌TSH的过程中存在_______关系。 (4)某同学为研究甲状腺激素对小鼠生长发育的影响,进行了以下实验,在实验过程中,以体长作为生长发育的检测指标。①将若干只未成年小鼠分为2组:甲组:不切除甲状腺(假手术) 乙组:切除甲状腺②实验开始时和实验中_______,并记录。③对测得的数据进行统计分析。(说明:假手术指手术但不切除甲状腺;实验持续时间合适;实验条件均适宜)为进一步得出研究结论,还可增设丙组作为实验组,丙组的处理是________。 【答案】(1) ①. 反射弧 ②. 下丘脑 ③. 更多 (2) ①. ③④⑤ ②. ①② (3)相抗衡 (4) ①. 每隔一段时间,测定小鼠体长 ②. 切除甲状腺,给予甲状腺激素 【解析】 【分析】甲状腺激素是由甲状腺分泌,其作用是促进新陈代谢(加速体内物质的氧化分解,有氧呼吸增强,耗氧量增加)、生长发育、提高神经系统的兴奋性。 【小问1详解】 寒冷环境下,机体使TRH分泌增加涉及神经调节,因此结构基础是完整的反射弧。控制骨骼肌不自主战栗的神经中枢位于下丘脑。正常机体的产热量等于散热量,在寒冷环境中,机体产热增加,此时,机体散热量大于炎热环境中的散热量。 【小问2详解】 碘是甲状晚激素的组成成分,缺碘会造成甲状腺激素分泌不足,③④⑤过程减弱,导致下丘脑和垂体的分泌活动即过程①②加强,使促甲状腺激素分泌增多,促甲状腺激素可促进甲状腺的生长和发育。因此人体长期缺碘将会导致甲状腺增生(俗称大脖子病)。 【小问3详解】 TRH促进垂体分泌TSH,而甲状腺激素过多会抑制垂体分泌TSH,因此二者是相抗衡关系。 【小问4详解】 本实验是研究甲状腺激素对小鼠生长发育的影响,在实验过程中,以体长作为生长发育的检测指标,因此实验开始时和实验中每隔一段时间,测定小鼠体长。为增强实验的准确性,本实验还可增加切除甲状腺后给予甲状腺激素的实验组,以便进一步确定是甲状腺激素在发挥作用。 25. 甲型流感病毒为RNA病毒,易引起流感大规模流行。我国科学家在2017年发明了一种制备该病毒活疫苗的新方法,通过改造该病毒的基因获得的病毒不能在正常宿主细胞中增殖,没有致病性,因此不经灭活或减毒即可制成疫苗。回答下列相关问题: (1)与不具侵染性的流感灭活疫苗相比,该病毒活疫苗的优势之一是可引起_______免疫,增强免疫保护效果。 (2)人体免疫系统由免疫器官、免疫细胞和_______组成。成年机体的胸腺退化后期细胞免疫功能仍存在的原因是________。 (3)人体清除流感病毒的过程中,免疫系统发挥的基本功能是________。 (4)人体中能对流感病毒进行处理的抗原呈递细胞有_______(至少写出两个)。 (5)流感病毒侵入人体后,体液免疫和细胞免疫均可特异性的针对其发挥免疫作用:体液免疫依靠两个信号,其中第一信号是由病毒与_______细胞接触形成;细胞免疫依靠_______细胞识别被感染宿主细胞表面分子的特异性变化。 (6)如果流感病毒没有发生大的变异,则当年不会有大规模的流行,原因是:当这些流感病毒再次侵入人体后,_______细胞会迅速增殖、分化,机体会通过更强烈的特异性免疫反应在流感病毒造成流感症状之前将其清除。 【答案】(1)细胞免疫 (2) ①. 免疫活性物质 ②. 在胸腺中分化成熟的T细胞已经迁移至淋巴结、脾等免疫器官 (3)免疫防御 (4)B细胞、树突状细胞、巨噬细胞 (5) ①. B(淋巴) ②. 细胞毒性T(淋巴) (6)记忆 【解析】 【分析】1、抗体是指抗原物质侵入人体后,刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该抗原物质的特殊蛋白质,可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。抗原是引起淋巴细胞产生抗体的物质就是抗原; 2、特异性免疫包括体液免疫和细胞免疫,其具体过程如下: 3、体液免疫中B细胞活化需要两个信号的刺激,即病原体与B细胞接触形成的第一信号及辅助性T细胞表面特定分子发生变化并与B细胞结合而传递的第二信号。细胞免疫依靠细胞毒性T细胞识别宿主细胞(靶细胞)表面分子的特异性变化,保证针对某种病原体的特异性。一般认为,辅助性T细胞在免疫调节过程中起着关键的调控作用。 【小问1详解】 活疫苗可引起细胞免疫和体液免疫,而灭活疫苗主要引起体液免疫。病毒无细胞结构,只能寄生在活细胞中,因此与不具侵染性的流感灭活疫苗相比,该病毒活疫苗的优势之一是可引起细胞免疫增强免疫保护效果; 【小问2详解】 人体免疫系统由免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质组成;成年机体胸腺退化后,在胸腺中分化成熟的T细胞已经迁移至淋巴结、脾等免疫器官,所以成年机体的胸腺退化后细胞免疫功能仍存在; 【小问3详解】 人体清除流感病毒的过程中,免疫系统发挥的基本功能是免疫防御; 【小问4详解】 人体中能对流感病毒进行处理的抗原呈递细胞有树突状细胞、巨噬细胞、B细胞等; 【小问5详解】 体液免疫依靠两个信号,其中第一信号是由病毒与B细胞接触形成;细胞免疫依靠细胞毒性T细胞识别被感染宿主细胞表面分子的特异性变化; 【小问6详解】 如果流感病毒没有发生大的变异,则当年不会有大规模的流行,原因是:当这些流感病毒再次侵入人体后,记忆细胞会迅速增殖、分化,机体会通过更强烈的特异性免疫反应在流感病毒造成流感症状之前将其清除。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 2024-2025学年度上学期期中26届高二年级生物科试卷 一、单选题(本题共15小题,每小题2分,共30分) 1. 关于稳态调节的叙述,错误的是(  ) A. 体液中CO2浓度适度升高使脑干呼吸中枢兴奋,从而调节呼吸运动 B. 细胞外液中的缓冲对HCO3/H2CO3可用于维持内环境酸碱平衡 C. 机体中衰老或突变的细胞被及时识别和清除以实现免疫自稳 D. 人体各器官、系统协调一致地正常运行是维持内环境稳态的基础 2. 当人体失水过多时,不会发生的生理变化是 A. 血浆渗透压升高 B. 产生渴感 C. 血液中的抗利尿激素含量升高 D. 肾小管对水的重吸收降低 3. 如图是人体自主神经系统及其相关神经结构的一部分结构图(图中a、b分别表示脑干和脊髓),下列分析错误的是(  ) A. b是调节内脏活动的低级中枢 B. ②、③、④兴奋分别使支气管收缩、心跳减慢、胃肠蠕动加快 C. a是脑与躯干、内脏之间的联系通路,有调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢 D. 交感神经和副交感神经的作用相互协调,使机体更好地适应环境的变化 4. 如图是某同学在体检抽血时缩手反射弧中的局部结构示意图(A、B、C表示三个神经元,5-羟色胺是一种抑制性神经递质)。下列说法错误的是(  ) A. 神经元A释放乙酰胆碱的过程中需要消耗能量但不需要载体蛋白的协助 B. 若该同学在抽血时没有缩手,是因为缩手反射受到了高级神经中枢的控制 C. 若该同学咬紧牙关仍发生了缩手,说明C神经元的Na+内流可能大于Cl-内流 D. 乙酰胆碱和5-羟色胺在突触间隙中的自由扩散不消耗ATP 5. 细胞所处的内环境变化可影响其兴奋性、膜电位达到阈电位(即引发动作电位的临界值)后,才能产生兴奋。如图所示,甲、乙和丙表示不同环境下静息电位或阈电位的变化情况。下列叙述正确的是(  ) A. 细胞膜电位达到阈电位前,钠离子通道就已开放 B. 正常环境中细胞的动作电位峰值受膜内外钾离子浓度差影响 C. 环境甲中钾离子浓度高于正常环境 D. 同一细胞在环境丙中比乙中更难发生兴奋 6. 人体通过多种调节机制保持体温的相对稳定。下列说法正确的是(  ) A. 寒冷环境下,肾上腺皮质分泌的肾上腺素增加,使代谢活动增强,产热增加 B. 寒冷环境下,参与体温调节的传出神经中既有躯体运动神经,也有内脏运动神经 C. 炎热环境下,皮肤血管收缩,汗腺分泌增多,从而增加散热 D. 炎热环境下,机体是通过神经调节增加散热,没有体液调节的参与 7. 我国科学家颜宁及其团队发现止痛药——大麻二酚能够抑制Na+内流,从而缓解疼痛。机体疼痛与前列腺素E(PGE)密切相关,部分机理如图1.疼痛时肾上腺参与的应激反应如图2.相关叙述错误的是(  ) A. 图1中的Na+大量内流可产生动作电位,才能最终产生痛觉 B. 据图1可知,药物镇痛机理可能是抑制环氧化酶的活性,减少PGE的产生 C. 据图2知,疼痛时肾上腺髓质分泌的激素d会增加,该反射的效应器是肾上腺髓质 D. 图2中由疼痛引起激素c的分泌过程属于神经-体液调节 8. 下列有关人体内激素的叙述,正确的是(  ) A. 考试时,肾上腺素水平升高,可使心率加快,说明激素可以提供能量 B. 饥饿时,胰高血糖素水平升高,促进糖原分解,说明激素具有酶的催化活性 C. 进食后,胰岛素水平升高,其既可加速糖原合成,也可作为细胞的结构组分 D. 脱水时,抗利尿激素水平升高,与受体结合使靶细胞原有的生理活动发生变化 9. 禁食可激活下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴并释放肾上腺皮质激素,进而引起机体一系列的生理反应,部分过程如下图所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 器官甲是下丘脑,器官乙是垂体 B. 器官丙除分泌激素 以外,还可以分泌肾上腺素 C. 垂体是肾上腺皮质激素和激素 共同的靶器官 D. 分泌的激素 浓度高时,对器官甲和丙均有抑制作用 10. 健康人空腹血糖浓度为3.9-6.1nmol/L。如图是空腹状态下肾上腺素调控肝脏细胞内肝糖原分解的机制,cAMP是细胞内的第二信使,在细胞内的信号通路中通过影响酶P的活性进行调节,下列叙述错误的是(  ) A. 肾上腺素与信号分子X在调节肝糖原分解这一生理活动中相抗衡 B. 饭后半小时,X分泌增多,抑制信号通路,抑制肝糖原分解 C. 酶P与R分离后处于活化状态,从而促进肝糖原合成,以降低血糖 D. 在低血糖状况下,下丘脑通过交感神经促进肾上腺素分泌 11. 人体免疫系统在抵御病原体的侵害中发挥了重要的作用。下列相关叙述正确的是(  ) A. 人体内各种免疫细胞都分布在免疫器官和淋巴液中 B. 相同病原体侵入不同人体后激活的B细胞分泌的抗体都相同 C. 细胞毒性T细胞的活化和B细胞的活化均需辅助性T细胞的参与 D. 树突状细胞、辅助性T细胞和B细胞识别相同抗原的受体相同 12. 生命系统中的信息传递一般要经过以下环节,即“信源发出信息→载体传递信息→受体接受信息→产生效应”。根据已有信息补充表格的内容,正确的是(  ) 信源 游离态的信息载体 受体位置 信息效应 辅助性T细胞 ① B细胞 促进B细胞的增殖、分化 突触前神经元 神经递质 突触后神经元 ② 胰岛A细胞 胰高血糖素 ③ 糖原分解,血糖浓度升高 肾上腺皮质 ④ 肾小管和集合管 增加对钠离子的重吸收 A. ①:细胞因子 B. ②:突触后神经元兴奋 C. ③:肝细胞和肌肉细胞 D. ④:皮质醇 13. 病原体感染可引起人体产生免疫反应。如图表示某人被病毒感染后体内T细胞和病毒变化。下列叙述错误的是( ) A. a-b期间辅助性T细胞增殖并分泌细胞因子 B. b-c期间细胞毒性T细胞大量裂解被病毒感染的细胞 C. 病毒与辅助性T细胞接触为B细胞的激活提供第二个信号 D. 病毒和细菌感染可刺激记忆B细胞和记忆T细胞的形成 14. 下图为人体免疫调节部分过程图,其中甲—戊表示细胞,①—⑥表示过程。下列相关叙述错误的是(  ) A. 图示为体液免疫过程,图中细胞只有丁不能识别抗原 B. 细胞乙是辅助性T细胞,过程②之前可以通过特异性受体直接识别抗原 C. 物质1能促进④过程,物质2能抑制病原体对人体细胞的黏附 D. 当相同的病原体再次侵入人体时,机体中过程⑥的速度快于过程④ 15. T细胞的受体蛋白PD-1(程序死亡蛋白-1)信号途径有调控T细胞的增殖、活化和细胞免疫等功能。肿瘤细胞膜上的PD-L1蛋白与T细胞的受体PD-1结合引起的一种作用如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. PD-L1抗体和PD-1抗体不具有肿瘤免疫治疗作用 B. PD-L1蛋白可使肿瘤细胞更容易被T细胞的细胞免疫清除 C. PD-L1与PD-1结合增强T细胞的肿瘤杀伤功能 D. 若敲除肿瘤细胞PD-L1基因,可降低该细胞的免疫逃逸 二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合要求,全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。 16. 碳酸饮料是很多年轻人的喜爱,其主要成分是经消化后以果糖、葡萄糖等形式进入人体。长期饮用碳酸饮料,还会增加患糖尿病的风险。产生甜味感的原因以及影响糖代谢的部分过程如左图和右图所示,下列说法正确的是(  ) A. 左图中的物质IP3、X、Y、Ca2+存在于内环境中的是物质Y B. 人能区分甜味和苦味,可能原因是X的结构不同 C. 喝碳酸饮料没有喝白开水解渴,原因是血浆渗透压更低 D. 长期大量喝碳酸饮料会增加患糖尿病的风险与脂肪酸含量多会抑制IRS活性有关 17. 坐骨神经由多种神经纤维组成,不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(即大小变化幅度)可以叠加。取坐骨神经腓肠肌标本,按下图连接坐骨神经,a、b为坐骨神经上相距较远的两个点,刺激电极依次施加由弱到强的电刺激,利用生物信息采集仪(显示屏)检测记录电极1、2处的电位变化。显示屏1出现第一个动作电位时的刺激强度,记为Smin;当动作电位幅值达到最大时的最小刺激强度,记为Smax。下列有关叙述正确的是(  ) A. 当刺激强度达到Smax时,会导致相应神经细胞膜上的Na+通道都打开 B. 当刺激强度小于Smax且大于Smin时,坐骨神经中仅有部分神经纤维发生兴奋 C. 刺激单根神经纤维,检测不同刺激强度时的动作电位变化,会出现Smax等于Smin D. 兴奋在不同神经纤维上传导速率的差异不会导致b处的动作电位叠加量减小 18. 生长激素既能促进软骨生长,又能参与调节物质代谢等,调节过程如下图,下列说法正确的是(  ) A. 欲验证生长激素可通过IGF-1促进软骨细胞生长,可采用软骨细胞GH受体缺失的小鼠作实验材料 B. 当GH含量增多时,IGF-1会抑制垂体分泌GH,从而维持GH含量的相对稳定 C. 某患者由于垂体分泌的GH过多而患上“垂体性糖尿病”,其患病初期抗利尿激素分泌量与正常人相比减少 D. “垂体性糖尿病”患者的体重普遍较轻,原因可能和GH分泌过多导致机体细胞对胰岛素的敏感性降低有关 19. 各种激素的化学结构不同,生理作用各异,但它们的作用方式却有着一些共同的特性,以下说法正确的是(  ) A. 内分泌腺没有导管,所有的激素到达靶细胞前都需经过血液的运输 B. 激素选择靶细胞,都是通过与靶细胞细胞膜上的特异性受体相互识别并特异性结合 C. 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 D. 激素是调节生命活动的信息分子,含量甚微,作用极其显著 20. 神经系统、内分泌系统与免疫系统之间存在相互调节,通过信息分子构成一个复杂的网络,如下图所示。下列叙述错误的是( ) A. 神经系统、免疫系统、内分泌系统实现调节功能都离不开信号分子的作用 B. 信号分子都是通过与细胞表面或细胞内部的特异性受体结合发挥调节效应。 C. 信号分子具有多样性,这与其能传递多种多样的信号信息的功能相适应,但其化学本质都是蛋白质 D. 肾上腺素既是内分泌系统的信号分子又是神经系统的信号分子 三、非选择题(此题共5小题,共55分) 21. 脊髓、脑干和大脑皮层中都有调节呼吸运动的神经中枢,其中只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,且只有脑干呼吸中枢具有自主节律性。体液中的O2、CO2和H+浓度变化通过刺激化学感受器调节呼吸运动。回答下列问题: (1)听到发令枪声运动员立刻起跑,这一过程属于_______反射。运动时,某种自主神经的活动占优势使呼吸加快,这种自主神经是_______。 (2)我们说话和唱歌时,需要有意识地控制呼吸运动的频率和深度,需要_______参与,睡眠时呼吸运动能自主进行,体现了神经系统的_______调节。 (3)O2、CO2和H+浓度变化通过_______方式作用于化学感受器,化学感受器能将该刺激转化为_______。 (4)破坏哺乳动物的中枢神经系统的某些部位,呼吸停止。分析其破坏的部位可能是_______(至少写出两个部位)。 22. 欲研究生理溶液中K+浓度升高对蛙坐骨神经纤维静息电位的影响和Na+浓度升高对其动作电位的影响。请完善以下实验思路,并进行分析。(要求与说明:已知蛙坐骨神经纤维的静息电位为-70mV,兴奋时动作电位峰值为+30mV。测量的是膜内的电位变化。K+、Na+浓度在一定范围内提高。实验条件适宜)回答下列问题: (1)完善实验思路: 组1:将神经纤维置于适宜的生理溶液a中,测定其静息电位和刺激后的动作电位,并记录。 组2:将神经纤维分别置于_______中,测定其静息电位,并记录。 组3:将神经纤维分别置于Na+浓度依次提高的生理溶液d、e中,测定其刺激后的动作电位,并记录。对上述所得的实验数据进行分析与处理。 (2)实验结果及分析与讨论 ①组1生理溶液中Na+/K+与体液中_______的Na+/K+接近。 ②简要解释组3的实验结果:_______。若测量组3的静息电位,与组1相比其变化是_______。 ③刺激坐骨神经,腓肠肌会收缩。在这个过程中,突触前膜的变化有_______,_______。 ④刺激脊蛙的坐骨神经,除了观察到腓肠肌收缩,还在反射中枢测量到动作电位外,说明坐骨神经中含有_______神经。 23. 给实验鼠静脉注射不同剂量的胰岛素,测得血糖的补充速率和消耗速率如图所示。回答下列相关问题: (1)图中代表血糖补充速率的是曲线_______,给实验鼠静脉注射40μU/mL胰岛素时,血糖浓度在短时间内的变化趋势是_______。 (2)高浓度胰岛素条件下,下丘脑中控制胰岛A细胞分泌的神经中枢处于_______(兴奋、抑制)状态。当血糖浓度上升时,下丘脑中的葡萄糖感受器接受刺激产生兴奋使胰岛B细胞分泌活动增强,血糖浓度下降,此过程的调节方式属于_______调节。 (3)胰岛素可使骨骼肌细胞膜上葡萄糖转运载体的数量增加,其意义是_______。 (4)糖尿病患者由于肾小管液中的葡萄糖含量增加,导致肾小管液的渗透压比正常时的_______,从而使其排尿量_______。因胰岛素缺乏导致的糖尿病患者体内,脂肪等非糖物质的分解会_______(加快、减慢、不变)。 24. 在神经和激素的调控下人体能够适应内外环境的变化。图是甲状腺激素分泌调控模式图,主要包括①至⑤五个过程。请回答下列问题: (1)寒冷环境下,机体使TRH分泌增加结构基础是_______,控制骨骼肌不自主战栗的神经中枢位于_______,机体在寒冷环境中比在炎热环境中散热_______(更多、更少)。 (2)人体长期缺碘将会导致甲状腺增生(俗称大脖子病),这是图中过程_______减弱,过程_______增强的结果。 (3)TRH与甲状腺激素在调节垂体分泌TSH的过程中存在_______关系。 (4)某同学为研究甲状腺激素对小鼠生长发育的影响,进行了以下实验,在实验过程中,以体长作为生长发育的检测指标。①将若干只未成年小鼠分为2组:甲组:不切除甲状腺(假手术) 乙组:切除甲状腺②实验开始时和实验中_______,并记录。③对测得的数据进行统计分析。(说明:假手术指手术但不切除甲状腺;实验持续时间合适;实验条件均适宜)为进一步得出研究结论,还可增设丙组作为实验组,丙组的处理是________。 25. 甲型流感病毒为RNA病毒,易引起流感大规模流行。我国科学家在2017年发明了一种制备该病毒活疫苗的新方法,通过改造该病毒的基因获得的病毒不能在正常宿主细胞中增殖,没有致病性,因此不经灭活或减毒即可制成疫苗。回答下列相关问题: (1)与不具侵染性的流感灭活疫苗相比,该病毒活疫苗的优势之一是可引起_______免疫,增强免疫保护效果。 (2)人体免疫系统由免疫器官、免疫细胞和_______组成。成年机体的胸腺退化后期细胞免疫功能仍存在的原因是________。 (3)人体清除流感病毒的过程中,免疫系统发挥的基本功能是________。 (4)人体中能对流感病毒进行处理的抗原呈递细胞有_______(至少写出两个)。 (5)流感病毒侵入人体后,体液免疫和细胞免疫均可特异性的针对其发挥免疫作用:体液免疫依靠两个信号,其中第一信号是由病毒与_______细胞接触形成;细胞免疫依靠_______细胞识别被感染宿主细胞表面分子的特异性变化。 (6)如果流感病毒没有发生大的变异,则当年不会有大规模的流行,原因是:当这些流感病毒再次侵入人体后,_______细胞会迅速增殖、分化,机体会通过更强烈的特异性免疫反应在流感病毒造成流感症状之前将其清除。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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