内容正文:
[基础达标练]
1.神经调节和体液调节共同维持机体水盐平衡。下列有关神经—体液调节的叙述,错误的是( )
A.下丘脑调节胰岛B细胞分泌胰岛素的过程属于体液调节
B.肾上腺素在体液调节和神经调节中均能发挥作用
C.体液中CO2浓度变化刺激相关感受器属于体液调节
D.相比于体液调节,神经调节反应更迅速、作用范围更准确
解析 下丘脑通过有关神经使胰岛B细胞分泌胰岛素的过程是神经调节,结构基础为反射弧,A错误;肾上腺素可作为一种神经递质,参与神经调节,肾上腺素也可以是一种激素,由肾上腺髓质分泌,参与体液调节,B正确;CO2属于调节因子,CO2需要先进入血液,然后形成对呼吸中枢的有效刺激,以维持呼吸中枢兴奋,所以体液中CO2浓度变化刺激相关感受器属于体液调节,C正确;相比于体液调节,神经调节的基础是反射弧,故反应更迅速、作用范围更准确,D正确。
答案 A
2.(2025·普洱期中)人体进行正常生命活动离不开神经调节和体液调节。下列有关神经调节和体液调节的比较,错误的是( )
A.神经调节和体液调节过程中都有传递信息的信号分子
B.神经调节和体液调节都存在分级调节和反馈调节机制
C.神经调节和体液调节的结构基础和作用方式相同
D.神经调节作用范围较局限,体液调节作用范围较广泛
解析 神经调节的神经递质、体液调节的激素都是信号分子,A正确;高级神经中枢调控低级神经中枢,这属于神经调节的分级调节,垂体可以调节内分泌腺如性腺、甲状腺等的分泌,这是体液调节的分级调节;神经调节的反馈调节如排尿反射,体液调节的反馈调节如血糖调节,故神经调节和体液调节都存在分级调节和反馈调节机制,B正确;神经调节的结构基础是反射弧,作用方式是反射;体液调节的结构基础是机体多个器官和组织的相互协调作用,作用方式是通过体液运输作用于靶器官或特定的组织、细胞,故神经调节和体液调节的结构基础和作用方式明显不同,C错误;神经调节作用途径是反射弧,反应速度迅速,作用范围准确、比较局限,作用时间短暂;体液调节作用途径是体液运输,反应速度较缓慢,作用范围较广泛,作用时间比较长,D正确。
答案 C
3.(2025·昆明期中)下列关于神经调节与体液调节之间关系的叙述,错误的是( )
A.神经调节的信号有电信号和化学信号,而激素调节仅有化学信号
B.激素调节是体液调节的主要内容,是因为激素有高效的生物催化作用
C.体液调节通过体液运输,而神经调节则通过反射弧
D.细胞外液中的CO2对脑干呼吸中枢的影响就是体液调节对神经调节影响的一个例证
解析 神经调节的信号有局部电流的电信号和神经递质的化学信号,而激素调节仅有激素的化学信号,A正确;激素无催化作用,只是信息分子,起调节作用,没有催化作用,B错误;参与体液调节的物质通过体液运输,而神经调节的方式是反射,反射的结构基础是反射弧,C正确;细胞外液中的CO2(体液调节中具有代表性的物质)对于脑干呼吸中枢(神经调节的关键部位)的影响就是体液调节对神经调节影响的一个例证,D正确。
答案 B
4.(2025·汉中期中)哺乳动物处在寒冷环境中,机体会发生相应的变化,下列相关叙述错误的是( )
A.肾上腺素的分泌量增加
B.机体散热量增加,产热量减少
C.皮肤毛细血管收缩,汗腺分泌减少
D.皮肤冷觉感受器兴奋性增强
解析 寒冷环境中,甲状腺激素和肾上腺素分泌增加,提高细胞的代谢水平,增加产热量,以维持体温的相对稳定,A正确;寒冷环境中,机体散热量增加,产热量也增加,B错误;寒冷环境中,皮肤毛细血管收缩,汗腺分泌减少,进而减少散热量,以维持体温的相对稳定,C正确;寒冷环境中,皮肤冷觉感受器兴奋性增强,D正确。
答案 B
5.(2025·抚州期中)人体通过生理性调节和行为性调节来维持体温的相对稳定,其中生理性调节是最基本的调节方式。健康人体进入不同温度的环境后,体温的动态平衡调节过程如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A.ab段冷觉感受器兴奋,从而使脑干体温调节中枢兴奋
B.bc段肌肉的产热量减少,脑的产热量增多
C.de段机体可能剧烈运动,机体的产热量大于散热量
D.e点后,机体皮肤血流量减少,汗液的分泌量减少
解析 体温调节中枢在下丘脑,而不是脑干,A错误;bc段体温上升,产热量增多,若是运动状态,骨骼肌为主要产热器官,则肌肉的产热量增加,B错误;de段体温升高,de段体温升高,产热大于散热,机体可能剧烈运动,C正确;e点后体温降低,是由于血流量增加,汗液分泌量增加,增加了散热,D错误。
答案 C
6.(2025·抚顺期中)下列关于运动员在赛场上进行体温调节的叙述,正确的是( )
A.在比赛过程中,运动员体内的产热量增加,并且一直大于散热量
B.在比赛过程中,运动员皮肤血管舒张,汗腺分泌增加,汗液蒸发带走大量热量
C.在比赛过程中,线粒体内的葡萄糖氧化分解加快,体温略有升高
D.下丘脑不仅能作为体温调节的神经中枢,还能产生冷觉、热觉
解析 运动初期,有机物氧化分解加快,机体产热量增加且大于散热量,体温略微上升,而后通过调节,机体产热量与散热量处于动态平衡,机体体温保持稳定,A错误;运动过程中产热增加,运动员皮肤血管舒张,汗腺分泌增加,汗液蒸发带走大量热量,机体散热量等于产热量,从而维持体温相对稳定,B正确;葡萄糖不能进入线粒体,葡萄糖在细胞质基质氧化分解,C错误;产生冷觉、热觉的部位是大脑皮层,D错误。
答案 B
7.(2025·宜宾期中)温度感受器接受人体内外环境温度变化的刺激,通过体温调节中枢的活动,能使内分泌腺、骨骼肌、皮肤毛细血管和汗腺等组织器官活动发生改变,使产热和散热保持平衡。下列说法正确的是( )
A.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
B.炎热环境下,热觉感受器兴奋,体温调节中枢形成热觉是非条件反射
C.寒冷环境下,甲状腺激素和肾上腺素分泌的调节方式均为神经—体液调节
D.炎热条件下,易诱发中暑而出现体温升高,人体可通过排汗和血管收缩等散热方式降低体温
解析 寒冷环境下,参与体温调节并作为神经调节效应器的组织、器官包括骨骼肌、肾上腺、皮肤毛细血管、汗腺等,所以相应的传出神经中既有躯体运动神经,也有内脏运动神经,A正确;反射活动需要经过完整的反射弧来实现,热觉在大脑皮层产生,并未经过完整的反射弧,所以炎热环境下,热觉感受器兴奋,体温调节中枢形成热觉不是反射,B错误;寒冷环境下,下丘脑对肾上腺素的分泌的调节方式属于神经调节,C错误;炎热条件下,易诱发中暑而出现体温升高,人体可通过排汗和血管舒张等散热方式降低体温,D错误。
答案 A
8.如图是人体体温调节的曲线图,据图分析。下列说法正确的是( )
A.在刚刚进入10 ℃的短时间内,内脏细胞代谢会因为温度的降低而减弱
B.在t1~t2时段,散热量增加是由于体温与环境温度的温差加大造成的
C.在t2~t3时段,散热量降低,可能与皮肤毛细血管舒张、汗腺分泌量减少有关
D.在t2时刻后,散热量比0~t1时段多,骨骼肌战栗、甲状腺激素和肾上腺素减少,机体需要增加产热来维持体温
解析 在刚刚进入10 ℃的短时间内,由于人体体温调节的存在,人体体温仍然维持在37 ℃左右,内脏细胞代谢不会减弱,A错误;根据曲线图分析可知,t1~t2时段,散热量增加是由于人体体温与环境温度的温差增大造成的,B正确;在t2~t3时段,外界温度低,为了减少散热,皮肤毛细血管收缩、汗腺分泌量减少,C错误;在t3时刻后,散热量比0~t1时段多,而骨骼肌战栗、甲状腺激素和肾上腺素增多,使机体增加产热来维持体温,D错误。
答案 B
9.调定点学说认为,人体内存在体温调定点,它可以使机体有一个相对恒定的温度值。正常情况下,体温在一定温度范围内偏离调定点后,机体能通过调节使体温回到调定点水平。病菌感染等不利因素能引起人体产生致热原(EP),EP引起体温调定点改变进而导致发烧。下图为人体体温调节示意图,请据图回答:
(1)填出图中字母表示的结构名称:A ,B 。
(2)在上述反射弧中,汗腺、立毛肌、骨骼肌等和分布于其上的神经末梢等共同构成 ,其中骨骼肌为主要的产热结构,它的活动受激素和 等信息分子的影响。兴奋在神经纤维上是以 的形式传导的,兴奋在反射弧中单向传递的原因是
。
(3)病菌感染等不利因素致使人体温呈上升趋势时,正常体温相当于 (填“炎热”或“寒冷”)刺激,此时会在 形成冷觉。如果病人持续高烧39 ℃,其产热量 (填“大于”“等于”或“小于”)散热量。
(4)高烧病人在体温逐渐恢复正常的过程中,临床主要表现为大量出汗,以增加散热,该调节方式主要为 。与此同时病人体内 激素含量可能会上升,以使细胞外液渗透压下降。
解析 (1)图中包含一些完整的反射弧,即有感受器、传入神经(①)、体温调节中枢下丘脑(A)、传出神经(②)、多种不同的效应器(如皮肤血管、立毛肌等),其中B表示能产生肾上腺素的肾上腺。(2)汗腺、立毛肌、骨骼肌等及其上的神经末梢共同构成效应器。传出神经与骨骼肌细胞之间可形成类似突触的结构,神经元可通过释放神经递质引起骨骼肌战栗增加产热;骨骼肌细胞的代谢也受到甲状腺激素和肾上腺素的调节,在这两种激素的调节下骨骼肌细胞代谢增强,以增加产热。兴奋在神经纤维上以局部电流的形式传导。在反射弧中有突触,突触决定了兴奋在反射弧中只能单向传递。(3)体温上升时,正常体温相当于寒冷刺激,形成冷觉的部位是大脑皮层。持续高烧39 ℃,说明体温一直保持39 ℃,此时机体产热量等于散热量。(4)体温下降的过程中,通过大量出汗以增加散热,该过程以神经调节为主。由于大量出汗会造成血浆渗透压升高,使抗利尿激素分泌增加,抗利尿激素能促进肾小管和集合管重吸收水,从而引起细胞外液渗透压下降。
答案 (1)下丘脑体温调节中枢 肾上腺
(2)效应器 神经递质 局部电流(电信号或神经冲动) 反射弧中存在突触,兴奋只能从突触前膜传到突触后膜(或神经递质只能从突触前膜释放,作用于突触后膜)
(3)寒冷 大脑皮层 等于
(4)神经调节 抗利尿
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10.(2025·盐城期中)研究发现,人体体重与一种脂肪细胞分泌的蛋白类激素—瘦素有关,调节机制如下图所示。某同学昼夜节律紊乱、进食频率过高,导致瘦素分泌增加,形成瘦素抵抗。下列叙述正确的是( )
A.可以通过口服瘦素来达到减肥目的
B.瘦素抵抗的原因可能是靶细胞内受体数量不足
C.过程②是正反馈调节,有利于维持瘦素含量的稳定
D.瘦素作为激素所进行的调节与神经调节相比,瘦素作用时间长、作用范围广
解析 瘦素属于蛋白类激素,口服会被分解而失去作用,故不能通过口服瘦素来达到减肥目的,A错误;人体昼夜节律紊乱、进食频率过高,导致瘦素分泌增加,瘦素是蛋白类激素,形成瘦素抵抗的可能原因是靶细胞上(而非细胞内)瘦素受体数量不足,瘦素无法发挥作用,B错误;瘦素反作用于脂肪细胞,抑制脂肪的形成,②属于负反馈调节,有利于维持瘦素含量的稳定,C错误;瘦素作为激素所进行的调节属于体液调节,体液调节与神经调节相比,特点是通过体液运输、作用范围较广泛、作用时间比较长,D正确。
答案 D
11.(2025·合肥期中)临床上,发热是指在致热原的作用下,使机体体温调节中枢的“调定点”上移而引起的一种高水平体温调节活动。如图表示人感染某种病毒后,致热原导致人发热时体温调节的变化,据图分析,下列说法正确的是( )
A.致热原刺激下,在大脑皮层温调节中枢的控制下体温“调定点”上移
B.①阶段中,甲状腺激素和肾上腺分泌增加,两者增加的调节方式完全相同
C.当体温处于发热状态,机体的产热量多于机体的散热量
D.②阶段中,人体皮肤血管舒张、血流量增多,汗腺分泌增加
解析 体温调节中枢位于下丘脑,A错误;甲状腺激素的增加是由于促甲状腺激素分泌增多,属于体液调节,而肾上腺素分泌受神经调节,B错误;体温稳定在39 ℃时,机体的产热等于机体的散热,C错误;②阶段中,体温下降,机体增加散热的方式为血管舒张、皮肤血流量增多,汗腺分泌也增加,D正确。
答案 D
12.(2025·德州期中)下丘脑中存在着热敏神经元和冷敏神经元。体温调定点是下丘脑预设的一个温度值,正常生理状态下为37 ℃。当下丘脑的实际温度正好与体温调定点相等时,热敏神经元和冷敏神经元的活动是平衡的;当下丘脑的实际温度高于体温调定点时,热敏神经元活动增强;当下丘脑的实际温度低于体温调定点时,冷敏神经元活动增强。下列说法错误的是( )
A.热敏神经元活动加强,机体会出现寒战等现象
B.机体产热量大于散热量会引起热敏神经元活动增强
C.若下丘脑的实际温度低于体温调定点,则汗腺分泌活动减弱
D.下丘脑中既存在着温度感受器,也存在着体温调节中枢
解析 当下丘脑的实际温度高于体温调定点时,热敏神经元活动增强,此时机体会通过增加散热来调节体温,会出现皮肤血管舒张、汗腺分泌增加等现象,而寒战是在机体产热增加时的现象,A错误;机体产热量大于散热量时,体温会升高,下丘脑的实际温度会高于体温调定点,此时热敏神经元活动增强,B正确;若下丘脑的实际温度低于体温调定点,此时骨骼肌战栗、皮肤中血管收缩、汗腺分泌减少,使体温升高,进而达到新的体温调定点,C正确;下丘脑中存在温度感受器,同时下丘脑也是体温调节中枢,D正确。
答案 A
13.(2025·沈阳期中)“春捂秋冻,不生杂病”是一句流传广泛的民间谚语,意思是春天气温刚上升时不要急于脱了棉衣,秋天气温稍降时不要增添过多衣物,适当多穿或少穿有益于身体健康。下列叙述正确的是( )
A.“秋冻”会增大机体的散热量,从而使体温明显下降
B.“秋冻”时体温调节中枢产生冷觉使产热量升高
C.在安静状态下,人体产热的主要器官是肝和脑
D.下丘脑是体温调节中枢,可分泌促甲状腺激素调节体温
解析 “秋冻”时,机体的散热量会有所增加,但由于机体存在体温调节机制,并不会使体温明显下降。人体的体温是相对稳定的,在正常情况下会维持在一个相对恒定的范围内,A错误;冷觉是在大脑皮层产生的,而不是体温调节中枢。体温调节中枢为下丘脑,当“秋冻”时,下丘脑感受到温度变化后,会通过神经—体液调节使产热量升高,B错误;在安静状态下,人体产热的主要器官是肝脏和脑等器官,C正确;下丘脑是体温调节中枢,但下丘脑分泌的是促甲状腺激素释放激素来调节腺垂体分泌促甲状腺激素,进而调节甲状腺激素的分泌,从而影响体温,D错误。
答案 C
14.(2025·广州期中)体温维持相对稳定是内环境维持稳态的基本条件之一。生理性调节是体温调节的基本方式,影响生理性调节的因素有环境温度、代谢活动、激素水平等。回答下列问题:
(1)机体热量的主要来源是 。在安静的状态下,人体主要通过 等器官的活动产热,主要通过 散热。
(2)当遇到某些病原体感染时,人体体温调定点会升高,导致机体发烧,相关过程如图所示。已知健康人体的体温调定点不是一成不变的,一般情况下约为37 ℃,当体温偏离调定点时,机体会通过相应的机制使体温调节至调定点附近。
①图中的激素a只能作用于垂体,而不能直接作用于甲状腺,原因是
。
②病原体感染人体后,体温调定点上升,此时患者的产热量 散热量。在该过程中,与激素c相互协同的激素是 。
③下丘脑对甲细胞的调控比对乙细胞的调控更 (填“快”或“慢”),理由是
。
(3)药物X具有退热的作用,实验人员用药物A治疗下丘脑损毁的发热实验鼠,结果发现实验鼠并未退热。据此推测,药物A的作用机理可能是
。
解析 (1)机体热量的主要来源是细胞中有机物的氧化放能过程,在安静的状态下,人体主要通过内脏(特别是肝脏)、脑等器官的活动产热,这些器官即使在静息状态下也会进行一定的代谢活动,产生热量,而人体主要通过皮肤散热,皮肤是人体最大的器官,具有丰富的血管和神经,能够有效地将体内热量散发到环境中。(2)①图中的激素a是下丘脑释放的,是促甲状腺激素释放激素(TRH),垂体细胞含有激素a的受体,甲状腺细胞不含有激素a的受体,因此激素a只能作用于垂体,而不能直接作用于甲状腺。②病原体感染人体后,体温调定点上升,这是机体为了对抗病原体而采取的一种防御措施。此时患者的产热量大于散热量,导致体温升高,即发烧。在该过程中,与激素c(甲状腺激素)相互协同的激素是肾上腺素。甲状腺激素和肾上腺素都能促进细胞代谢,增加产热量,从而协同作用使体温升高。③据图可知,下丘脑通过传出神经作用到甲细胞,属于神经调节,而下丘脑通过分泌激素,作用到垂体,使其合成并分泌激素b(促甲状腺激素),激素b作用到甲状腺,使其合成并分泌甲状腺激素,甲状腺激素作用到乙细胞,即下丘脑对乙细胞的调控属于体液调节,神经调节作用途径是反射弧,反应速度迅速,体液调节作用途径是体液运输,反应速度较缓慢,因此下丘脑对甲细胞的调控比对乙细胞的调控更快。(3)药物X具有退热的作用,但实验人员用药物A治疗下丘脑损毁的发热实验鼠时,发现实验鼠并未退热。据此推测,药物A的作用机理可能是作用于下丘脑体温调节中枢,通过调节体温调定点或相关神经递质的释放来达到退热的效果。
答案 (1)代谢产热 肝、脑 皮肤
(2)①垂体细胞含有激素a的受体,甲状腺细胞不含有激素a的受体 ②大于 肾上腺素 ③快 下丘脑调控甲细胞的方式是神经调节,调控乙细胞的方式是体液调节,神经调节的反应速度较体液调节的更快
(3)通过作用于下丘脑来发挥退热效果
15.(2025·郑州期中)体内某些感觉神经元细胞膜上存在TRPV1受体。在炎热条件的刺激下,TRPV1受体会被激活,从而调节体温。实验人员以正常小鼠、TRPV1基因突变体小鼠1和TRPV1基因突变体小鼠2为实验材料进行了相关热刺激实验,结果如表所示。回答下列问题:
实验组别
实验材料
TRPV1受体相对含量
实验结果
①
正常小鼠
+++
体温保持稳定,无显著变化
②
TRPV1基因突变体小鼠1
+
体温高于组①
③
TRPV1基因突变体小鼠2
+++++
体温低于组①
(1)该实验中组别①是作为 组参与实验,其目的是 。体温调节需要 (填“神经”“体液”或“神经和体液”)调节的参与。
(2)分析表格可知, 在参与体温调节的过程中发挥重要作用,且其含量与小鼠体温的关系是 。
(3)正常人处于炎热环境中时,机体通过调节最终使 (答出两点即可)等,从而增加散热。热射病是夏天常见的体温失调病,该病患者通常表现为机体温度迅速升高,超过40 ℃,进而导致细胞代谢紊乱,多器官系统损伤,这说明人体维持内环境稳态的能力 ,该病会使细胞代谢紊乱的原因可能是 。
解析 (1)该实验中组别①的实验材料是正常小鼠,作为对照组参与实验,其目的是可以排除其他因素的干扰,确保实验结果的差异是由TRPV1受体相对含量引起的。在体温调节过程中,神经调节和体液调节相互协调,共同维持体温的稳定。例如,在寒冷环境中,下丘脑体温调节中枢兴奋,通过神经和体液机制增加产热(如骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素分泌增加),减少散热(如毛细血管收缩、汗腺分泌减少),在炎热环境中,则通过增加散热来降低体温。(2)分析题表,实验组别①:TRPV1基因未发生突变的小鼠的体温保持稳定,没有显著变化。实验组别②:TRPV1基因突变体小鼠1的TRPV1受体相对含量低于正常小鼠的,其体温高于对照组的,这说明TRPV1受体具有降低体温的作用;当TRPV1受体含量减少时,体温调节功能受损,从而导致小鼠体温升高。实验组别③:TRPV1基因突变体小鼠2的TRPV1受体相对含量高于正常小鼠的,其体温低于对照组的,这表明在TRPV1基因高表达水平下,TRPV1受体的降温作用会增强,进一步证实了TRPV1受体在体温调节中的重要性。综上所述可知,TRPV1受体在体温调节中起着关键作用,其基因的表达水平越高,小鼠的体温越低。
(3)人体处于炎热环境下主要通过汗腺分泌增加、血管舒张使散热量增加而维持体温恒定。正常人的体温在36.5 ℃左右,热射病患者通常表现为机体温度迅速升高,超过40 ℃,进而导致细胞代谢紊乱,多器官系统损伤,这说明人体维持内环境稳态的能力是有限的,该病会使细胞代谢紊乱的原因可能是体温的稳态被打破后,影响了酶的活性,复杂的酶促反应受到严重影响,进而导致细胞代谢紊乱。
答案 (1)对照 可以排除其他因素的干扰,确保实验结果的差异是由TRPV1受体相对含量引起的 神经和体液
(2)TRPV1受体 TRPV1受体含量越高,小鼠的体温越低
(3)汗腺分泌增加、血管舒张 是有限的 体温的稳态被打破后,影响了酶的活性,复杂的酶促反应受到严重影响,进而导致细胞代谢紊乱
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