专题01 人体维持稳态的生理基础(期中真题汇编,江苏专用)高二生物上学期

2025-10-30
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专题01 人体维持稳态的生理基础 2大高频考点概览 考点01 神经调节 考点02 体液调节 地 城 考点01 神经调节 一、单选题 1.(24-25高二上·江苏南通·期中)神经元是神经系统结构与功能的基本单位,图1是神经元的结构示意图。图2为反射弧传导兴奋的部分结构。相关叙述错误的是(    ) A.图1中长的a和c都可以形成神经纤维 B.脑和脊髓中都存在图2这种传导兴奋的结构 C.神经胶质细胞参与图1中e的形成,其数量比神经元数量少 D.图2中a、b可能来自同一神经元,也可能来自不同神经元 2.(24-25高二上·江苏镇江·期中)关于神经调节的叙述,下列叙述错误的是(    ) A.外周神经系统包括躯体运动神经和内脏运动神经 B.对神经元起辅助作用的神经胶质细胞数量多于神经元 C.条件反射建立后需要非条件刺激的不断强化才能维持 D.由脑干参与的眨眼反射无需大脑皮层参与也能够完成 3.(24-25高二上·江苏泰州·期中)打喷嚏是一种重要的呼吸反射,感受器存在于鼻黏膜,传入神经是三叉神经,反射中枢主要是脑干中的延髓呼吸中枢。突触前神经递质(Nmb)与其受体(Nmbr)的识别是喷嚏反射信号转导的关键。下列有关说法正确的是(    ) A.喷嚏反射属于条件反射,能提高机体应对复杂环境变化的能力 B.三叉神经末梢及其支配的相关肌肉共同构成了喷嚏反射的效应器 C.打喷嚏与机体呼吸、心脏跳动一样受脑干的调控,主观意识控制力较差 D.突触间隙中Nmb与Nmbr的识别体现了电信号→化学信号→电信号的转变 4.(24-25高二上·江苏多校联考·期中)下图1为某一神经网络部分结构示意图,图中各突触生理性质一致,电表的两个微电极均接在膜外。图2表示图1中A点受到刺激后,某时段B点膜内的电位变化情况。据图分析,下列相关叙述错误的是(    ) A.兴奋在B处的传导速度比在C处的传递速度快 B.图1中A点施加适宜刺激后电表指针偏转不止两次 C.图2中b点时膜内浓度高于膜外浓度 D.若将实验标本转入高浓度KCl溶液中,则图2中a点上移 5.(23-24高二上·江苏泰州·期中)下列各图箭头表示兴奋在神经元之间和神经纤维上的传导方向,其中不正确的是(    ) A.   B.   C.   D.   6.(18-19高一下·新疆乌鲁木齐·期末)下图表示某一神经细胞动作电位和静息电位相互转变过程中离子运输的途径。该细胞受到刺激时,通过④途径运输离子,形成动作电位。下列说法正确的是(    ) A.正常情况下,▲离子的细胞外浓度高于细胞内 B.静息时,由于①途径的作用,膜电位为内正外负 C.由图可知,②③途径属于主动运输 D.④途径的发生使膜内◆离子浓度高于膜外 7.(24-25高二上·江苏镇江·期中)研究人员利用电压钳技术改变枪乌贼神经纤维膜电位,记录离子进出细胞引发的膜电流变化,结果如图所示,图a为对照组,图b和图c分别为通道阻断剂TTX、TEA处理组。下列叙述正确的是(    ) A.TEA处理后,只有外向电流存在;TTX处理后,外向电流消失 B.外向电流由K+通道所介导 C.2~5ms时间段阳离子外流需要消耗能量 D.内向电流结束后,神经纤维膜内Na+浓度高于膜外 8.(24-25高二上·江苏镇江·期中)如图表示人在提起重物时所发生的反射通路,首先大脑皮层发出冲动,引起α神经元、γ神经元兴奋,进而引起骨骼肌中的梭外肌纤维(肌纤维即肌细胞)收缩,从而提起重物。下列叙述错误的是(    )    A.反射是神经调节的基本方式,完成反射的结构基础是反射弧 B.γ神经元兴奋,肌梭能感受梭内肌纤维收缩,产生兴奋并传导给A神经元,从反射弧结构组成的角度分析,肌梭是感受器 C.图中所示部分共有7个突触 D.α神经元发出的传出神经纤维末梢及其支配的梭外肌纤维构成效应器 9.(24-25高二上·江苏无锡·期中)研究发现,人体长时间不休息会产生过多腺苷,一定量的腺苷与觉醒神经元上的腺苷受体结合会使神经元细胞膜上的K+通道开放,使人感觉疲惫并昏昏欲睡。咖啡具有提神功能,其中的咖啡因作用机制如图所示,下列说法正确的是(    ) A.腺苷经胞吐释放至突触间隙 B.腺苷是一种兴奋性神经递质,与腺苷受体结合后可引起觉醒神经元K+外流 C.咖啡因成瘾后不摄入咖啡因会持续困倦,原因可能是机体减少了腺苷的分泌 D.咖啡因能提神的原因是它竞争性地与腺苷受体结合,解除腺苷对觉醒神经元的抑制作用 10.(24-25高二上·江苏南京·期中)兴奋性神经递质5-羟色胺(5-HT)发挥作用的机制如图所示。下列叙述错误的是(    )    A.分布在突触前膜的5-HT转运体,可重新摄取突触间隙的5-HT B.激活位于突触前神经元的5-HT1A受体,会抑制5-HT的释放 C.激活5-HT3受体可导致突触后神经元内Ca2+浓度升高,产生兴奋 D.5-HT经5-HT3受体进入突触后神经元,降低了其在突触间隙中的浓度 11.(24-25高二上·江苏扬州·期中)图1表示某反射弧的相关结构,图2为图1中Z的亚显微结构模式图,下列正确的是(    ) A.有效刺激X处,可引起a发生反射并在大脑皮层产生痛觉 B.有效刺激Y处,电流表指针将发生2次偏转 C.图2中神经递质释放过程不需要消耗ATP D.图2中结构④膜电位的变化与细胞膜外K+的内流有关 12.(23-24高二上·江苏宿迁·期中)在t1、t2、t3时刻给予神经纤维同一处三次强度相同的刺激,测得神经纤维膜电位变化如图所示。(注:阈下刺激表示能引起动作电位的临界刺激),下列叙述正确的是(    ) A.用多个相同强度的阈下刺激,不能叠加引发突触后膜的动作电位 B.t1时刻的刺激无法引起神经纤维受刺激处部分Na+通道打开 C.适当提高细胞外K+浓度,测得静息电位可能位于-65~-55mV之间 D.t5后钠钾泵吸钾排钠,该过程不需要消耗ATP 二、多选题 13.(24-25高三上·江苏南通·期中)乙酰胆碱(ACh)和去甲肾上腺素(NE)两种神经递质分泌及受体的分布如下图所示。已知格隆溴铵能阻断副交感神经节后纤维对效应器的作用,但节后纤维末梢ACh的释放量并未减少。相关叙述正确的是(    )    A.图中①②属于外周神经系统,③属于中枢神经系统 B.交感神经节前纤维产生的ACh与N受体结合可引起瞳孔扩张 C.神经递质的效应机制不同,与神经递质种类和受体类型有关 D.格隆溴铵可能通过直接与ACh竞争M受体发挥作用 14.(24-25高二上·江苏扬州·期中)下图甲为中枢神经元之间的一种连接方式,图中各结构均正常,且均为兴奋性神经元,M和N为连接神经元表面上的电流计;图乙为某神经元膜电位变化曲线。下列叙述错误的是(    ) A.刺激A点,M和N都将发生相反的两次偏转 B.图乙中ab段没有离子进出神经元,膜电位不变 C.图乙bc段神经元先Na+内流,再K+外流 D.图乙c点时膜外Na+浓度大于膜内的Na+浓度 15.(24-25高二上·江苏南通·期中)科学家最早在海马突触中发现突触后神经元合成的一氧化氮(NO)能进入突触前神经元,引起谷氨酸(Glu)持续释放,使突触后神经元持续兴奋。如图为NO和Glu参与的神经调节过程的示意图。相关叙述错误的是(  ) A.NO和Glu运出细胞的方式不同但都不需要消耗ATP B.图中Ca2+内流可激活NOS的活性进而抑制NO的合成 C.若使用药物抑制受体2的活性,会导致突触后神经元的兴奋性增强 D.NO既可以在细胞间参与信息传递,也可以在细胞内参与信息传递 16.(23-24高二上·江苏镇江·期中)当胃肠道遭受毒素入侵后,肠嗜铬细胞会释放大量5-羟色胺(5-HT),最终导致机体产生恶心、呕吐等反应,过程如下图所示。下列叙述错误的有(  ) A.5-HT的释放方式与Ca2+进入细胞的方式不同,均不需要消耗能量 B.5-HT与受体结合后,进入迷走神经的感觉神经末梢产生动作电位 C.兴奋传至厌恶中枢时,会在其中形成与“恶心”相关的厌恶性情绪 D.呕吐反应可及时将毒素排出体外,增强了机体对环境的适应能力 三、解答题 17.(24-25高二上·江苏镇江·期中)神经系统能及时感知机体内外环境的变化并做出适应性反应,以调节各器官、系统的活动。研究发现,合理运动有利于慢性心力衰竭(HF) 患者的康复,所以锻炼身体对人体健康的有若重要意义。请回答下列问题: (1)图1为人体行走过程中相关的神经环路示意图,其中神经元A、D为兴奋性神经元, B 、E为抑制性神经元,a~e 表示不同部位的突触。神经元A受到刺激后,短时内神经元E和神经元D的状态分别是______(填“兴奋”或“抑制”),进而引起屈肌和伸肌的相应活动。若该图表示左腿的神经环路,当神经元A 兴奋并引起屈肌收缩时,右腿的相应神经环路中处于兴奋状态的神经元有______(填图中字母)。 (2)科研人员以心梗后 HF 大鼠为动物模型,探究去甲肾上腺素转运蛋白(NEF) 在运动改改善慢性心力衰竭心脏交感神经功能中的作用。将大鼠分为假手术安静组(Sham)、假手术运动组(Sham+E)、心梗安静组(MI)和心梗运动组(MI+E),Sham+E组和MI+E组进行长期有氧运动,Sham和MI组保持安静状态。实验结束后,测定心肌和血浆去甲肾上腺素(NE)水平,交感神经节.NETmRNA水平、心肌 NET蛋白水平,结果如图2、图3和图4 ①人体一般在处于______状态时,交感神经活动占据优势,它与副交感神经一起组成______神经系统,调节内脏、血管和腺体的活动。 ②HF 发生发展的基本机制是心脏重塑,而交感神经过度兴奋并释放大量NE 参与了心肌细胞凋亡与心脏重塑的病理过程。位于交感神经末梢突触前膜的 NET 可再摄取释放后的NE。 根据图2、图3结果推测,长期有氧运动______(填“上调并恢复”或“下调并恢复”)了交感神经节NET的表达水平,判断依据是______。据图4结果推测,长期有氧运动可以______。 ③综上分析,NET 参与运动对交感神经活性的调控机制是:长期有氧运动通过增强心脏交感神经节NET表达,促进______,减少并恢复了______,从而改善了心衰后交感神经系统过度兴奋状态。 18.(24-25高二上·江苏盐城·期中)我们都有这样的体验:即便在苦药里加糖,仍会感觉很苦。原来,甜味和苦味分子首先被舌面和上颚表皮上专门的味细胞(TRC)识别,经信号转换后,传递至匹配的神经节神经元。然后,这些信号再经脑干孤束吻侧核(NST)中的神经元突触传导,最终抵达味觉皮层。在味觉皮层中,产生甜味和苦味的区域分别称为CeA和GCbt(如图1)。请据图回答下列问题: (1)味细胞上受体的化学本质是______。 (2)神经冲动在图1中①处的传导形式为______,最终传至______产生甜和苦的感觉。 (3)据图1中的信息解释“甜不压苦”和“苦尽甘来”的生物学机制:当动物摄入甜味物质,能在CeA产生甜的感觉,但该信息______(填“能”或“不能”)传至苦味中枢,所以甜不压苦;但如果摄入苦味物质,在GCbt产生苦的感觉,会正反馈作用于脑干中苦味神经元,感觉更苦,同时______(填“促进”或“抑制”)脑干中甜味神经元,因此“苦尽”才能“甘来”。 (4)图2为人体胃部活动的有关调节过程,请回答下列问题: ①感受器受到刺激产生兴奋,兴奋传至①处时,神经纤维膜内电位变化是______,此电位产生的原因是______。兴奋在突触处的传递方向是单向的,原因是______。 ②刺激②处引起胃酸分泌______(填“属于”或“不属于”)反射。据图2分析,神经递质的作用对象可以是______。 ③神经性胃炎是长期处于焦虑、抑郁、压力过大等情况下,患者内脏痛觉阈值下调,易感觉到疼痛并导致胃肠功能紊乱而引发的疾病,此过程中大脑皮层的状态影响到脊髓控制胃腺分泌情况,说明神经系统的调节具有______调节的特点。 19.(23-24高二上·江苏连云港·期中)下图1表示缩手反射的反射弧,图2、图3分别表示图1虚线框内局部结构放大示意图。请回答相关问题: (1)图1中表示效应器的是__________(填字母),由__________组成;图2是__________结构,其中b中充满的液体是__________。 (2)图3中,表示兴奋部位的是__________(填字母),该兴奋状态的形成的原因是因为钠离子内流的结果,其进入膜内的方式是__________(填“协助扩散”或“主动运输”)。 (3)下图4是测量神经纤维膜内外电位装置,图5是测得的动作电位变化,据图回答: ①图4状态测得的电位相当于图5中的AB区段电位,若该神经纤维接受突触前膜释放兴奋性递质,则图4指针有何变化?__________(填“向左”“向右”或“不变”)偏转。 ②图5中当神经纤维受到刺激时,Na+内流引起的是__________区段的变化。 (4)上图6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,甲、乙为两个电流计。科研小组将三个神经细胞置于相当于细胞外液的溶液(溶液S)中。给e点一个强刺激,乙电流计指针__________(填“会”或“不会”)发生偏转;适当降低溶液S中的Na+浓度,b点的静息电位将__________(填“不变”“增大”或“减小”)。 地 城 考点02 体液调节 一、单选题 1.(24-25高二上·江苏南通·期中)神经系统、内分泌系统和免疫系统之间相互调节离不开信号分子,下列说法错误的是(  ) A.神经递质、激素和细胞因子等信号分子都是直接与受体接触发挥作用 B.信号分子具有多样性,这与其能传递多种信号的功能相适应 C.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.信号分子通过体液的定向运输作用于对应靶细胞 2.(24-25高二上·江苏·期中)如图是人体内某些生命活动的调节过程。下列说法错误的是(    )    A.临床常通过抽取血样来检测内分泌系统中激素的含量 B.进入低温环境后,图中信息分了A、C、D的释放量均明显增加 C.信息分子E既可以参与体液免疫,也可以参与细胞免疫 D.信息分子A、B、C、D、E的化学本质都为大分子有机物 3.(24-25高二上·江苏南通·期中)糖皮质激素(GC)是一种类固醇激素,下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴(HPA)可调节机体应激反应、免疫等。如图为HPA轴及其对免疫的部分影响。相关叙述正确的是(  ) A.GC随体液循环定向运输到下丘脑和垂体起调节作用 B.GC进入细胞时需要消耗ATP,可通过口服的方式来补充 C.产生GC的分级调节可以放大激素的调节效应 D.临床上常使用糖皮质激素类药物治疗免疫缺陷病 4.(24-25高二上·江苏苏州·期中)下图表示某雄性哺乳动物雄激素(睾酮)产生的调节过程,a-e表示有关生理活动过程。下列相关叙述,错误的是(    ) A.睾酮由睾丸产生,与下丘脑和垂体有关 B.a、b、c过程体现了睾酮分泌的分级调节 C.d和e过程体现了激素分泌的负反馈调节 D.图中各激素通过体液定向运输到有关受体细胞 5.(23-24高二上·江苏宿迁·期中)如表有关探究相关激素作用的实验所涉及的常见方法,合理的是(    ) 选项 激素 探究过程(空白对照组省略) A 性激素 割除公鸡睾丸再移植回阉割后的公鸡体内。观察公鸡的第二性征变化 B 促甲状腺激素 用含有甲状腺激素的饲料饲喂蝌蚪,观察其发育过程中的主要特征变化 C 胰岛素 给服用过量葡萄糖的小鼠注射胰岛素,观察其是否出现低血糖症状 D 生长激素 用含有生长激素的食物喂养去除垂体的小狗,观察其生长状况 A.A B.B C.C D.D 6.(23-24高二上·江苏盐城·期中)图甲、乙分别是细胞表面受体和细胞内受体的作用机制模式图,信号分子A、B、C均为某种激素。下列有关叙述错误的是(    )    A.图甲中信号分子B无法与受体A结合,对该细胞无调节作用 B.图示信号分子合成后随血液流到全身,定向作用于靶细胞发挥调节作用 C.人体内含氮类激素的作用机制均如图乙所示,需要细胞内的受体参与 D.雄性激素通过影响基因选择性表达来调节细胞代谢 7.(23-24高二上·江苏南通·期中)抑郁症临床表现为情绪低落、悲观厌世、免疫力弱、认知和睡眠障碍。抑郁症的病因病理较为复杂,临床研究发现抑郁症患者常出现HPA(下丘脑-垂体-肾上腺轴)亢进,过程如下图,相关叙述错误的是(  )    A.情绪是人对环境所做出的反应,是大脑的高级功能 B.受到刺激后抑郁症患者体内CRH含量上升,这是神经-体液调节的结果 C.抑郁症患者体内糖皮质激素含量增多,通过负反馈调节来改变自身的分泌量 D.长期抑郁往往会使患者免疫能力下降,患者应去医院进行专业治疗 8.(23-24高三上·江苏淮安·期中)下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴功能亢进导致的激素分泌紊乱是精神类疾病的重要表现,如图所示。海马体是焦虑和抑郁等精神类疾病发生发展的关键靶区,同时也是肾上腺皮质激素受体的高表达脑区,更易受到下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴影响。已知肾上腺皮质激素能缓解机体受到的压力刺激,下列叙述错误的是(    ) A.图中②是由垂体分泌的相关激素,其代表的是促肾上腺皮质激素 B.健康人体内肾上腺皮质激素不会过多分泌,原因是人体激素存在负反馈调节 C.海马体脑区肾上腺皮质激素受体高表达会导致焦虑和抑郁等精神类疾病 D.当人长期受到压力刺激,机体可能会出现下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴功能亢进 9.(23-24高二上·江苏泰州·期中)CL31是一种新型减肥药,为了研究该药物作用机制,某生物学习小组利用体外培养的小鼠脂肪细胞进行了实验,结果如图所示(各组对应的处理方式标注于条形图下方)下列有关叙述错误的是(    ) A.小鼠脂肪细胞存在肾上腺素受体 B.本实验的组1、组2和组3为对照组,组4为实验组 C.对比组2、3可知,CL31可能具有类似于肾上腺素的作用 D.组3和组4结果证明肾上腺素受体抗体能与CL31结合,使CL31的作用减弱 二、多选题 10.(24-25高二上·江苏南通·期中)二氢睾酮(DHT)是睾酮激素(T)在5α-还原酶的催化作用下产生的高活性雄激素,比T具有更强的雄激素受体亲和力。DHT与雄激素性脱发(AGA)有关,其机制如图所示。相关叙述错误的是(    ) 注:5α-还原酶和雄激素受体的基因表达具有组织特异性 A.DHT能与靶细胞内的受体结合,调节细胞核基因表达 B.脱发与非脱发部位的差别可能与细胞内基因选择性表达有关 C.DHT通过体液定向运输,与靶细胞结合起作用后就会被灭活 D.AGA的机制说明激素只参与细胞水平稳态的调节 11.(24-25高二上·江苏盐城·期中)下丘脑—垂体—靶腺体轴参与机体多项生命活动的调节。图①②③表示激素,abc表示腺体。下列有关叙述正确的是(    ) A.①可代表性激素,长期摄入过多外源性激素会导致性腺c萎缩 B.给机体注射抗TRH血清后,机体对寒冷环境的适应能力减弱 C.若上述的靶腺体为性腺,给雌、雄亲鱼的饲料里添加促性腺激素类药物,能促使亲鱼的卵和精子的成熟 D.①②③激素作用的靶细胞不同,甲状腺激素几乎作用于全身所有的细胞 12.(24-25高二上·江苏无锡·期中)下图表示甲状腺激素分泌的调节过程,a~e表示有关生理过程。下列叙述正确的是(    ) A.甲状腺激素由甲状腺分泌,与下丘脑和垂体无关 B.若用甲状腺激素饲喂正常动物,将引起TRH和TSH分泌减少 C.a、b、c过程体现了甲状腺激素分泌的分级调节 D.d和e过程体现了激素分泌的负反馈调节 三、解答题 13.(24-25高二上·江苏扬州·期中)应激反应是动物在面对威胁时作出的本能反应,表现之一为血糖快速上升。经典理论认为,该反应由下丘脑—垂体—肾上腺轴(HPA)或者自主神经—肾上腺轴(SAM)来完成刺激应激激素响应,但时间上有明显延迟,不符合应激过程快速释放血糖的生理需求。近年研究发现,下丘脑—交感神经—肝脏轴(HSL)在早期应激血糖(应激后到3min内的血糖变化)的产生中十分关键。请回答下列问题。 (1)HPA轴是人体重要的分级调节系统,由下丘脑产生并启动HPA轴连锁反应的关键激素为_________,该调控可以_________,形成多级反馈,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。 (2)通过SAM轴升高血糖比通过HPA轴升高血糖速度_________,原因是HPA轴引起的肾上腺素的分泌是___________调节。 (3)图为机体通过HSL轴来调节血糖的部分过程图。据图分析,应激状态下,神经元释放CRH并与腹内侧下丘脑神经元上的_________结合,引发GABAR发生_________,这会导致GABAR转运至膜内,使_________,从而导致腹内侧下丘脑神经元兴奋,并通过HSL轴来调节早期应激诱导的高血糖。 (4)为了探究HSL轴通路和传统的HPA轴通路对应激血糖产生及生物体应激反应的影响,某实验小组设计了如下实验,请据图回答: 步骤一 选取生理状态相似且健康的雄性小鼠若干只,禁食12h后均分成A、B、C三组。 步骤二 A组小鼠为对照组进行假手术处理,B组阻断垂体与肾上腺的通路,C组切断交感神经与_________的通路。 步骤三 对三组小鼠施加相同强度的适宜的足部电击,测定三组小鼠受刺激后的血糖水平,得到了三组小鼠刺激后反应时间与血糖浓度关系的图像。 ①B组小鼠早期应激血糖上升显著快于C组,原因是HSL轴激活导致_________分解,其发挥作用的速度比HPA轴快。 ②C组小鼠早期应激血糖上升速度较缓慢,但后期能维持血糖的稳定,其原因是HPA轴通过速度较慢_________调节来调节血糖,作用较持久。 ③此实验设计运用了_________(填“加法”或“减法”)原理。 14.(24-25高二上·江苏南京·期中)针灸是中国传统医学瑰宝,其治疗的机制是通过刺激身体特定的穴位远程调节机体功能。我国科学家发现用电针刺激小鼠后肢穴位足三里,可以抵抗细菌毒素脂多糖引起的炎症反应,图1是该调节过程示意图。请回答下列问题: (1)针刺入穴位的皮肤及皮下组织,感受器产生兴奋传至_____产生痛觉,这_____(从“属于”“不属于”中选填)反射。 (2)图1中迷走神经是从脑干发出的参与调节内脏活动的神经,属于_____(从“中枢”“周围”中选填)神经系统。Prokr2感觉神经元在该反射弧中属于_____,该反射弧的效应器是_____。 (3)脂多糖会刺激肠巨噬细胞释放TNF-α(肿瘤坏死因子)等,引起炎症反应。针灸促进分泌去甲肾上腺素和肾上腺素,与靶细胞质膜上的_____结合,进而_____(从“促进”“抑制”中选填)炎症反应。该治疗过程属于_____调节。 (4)针灸强调“穴位有讲究,轻重不一样”。 ①研究人员利用同等强度的电针刺激位于小鼠腹部的天枢穴,并没有引起相同的抗炎反应,可能的原因是_____,这也为针灸抗炎需要刺激特定穴位才有效提供了解释。 ②研究人员进行针灸时测量针刺部位神经末梢的电位变化。已知单一细针治疗不会引发动作电位,连续阈下刺激会引发动作电位,单一粗针治疗可引发动作电位,图2所示电位变化可能发生的有_____。 15.(23-24高二上·江苏徐州·期中)图1表示人体内E2(一种雌激素)、胰岛素分泌的部分调节过程,器官甲是血糖调节的中枢。图2表示脂肪细胞中胰岛素作用机制及游离脂肪酸(FFA)对糖代谢的作用示意图。请回答下列问题: (1)器官甲是______,排卵前,E2含量升高导致器官乙对器官甲分泌的①敏感性升高,有利于合成和分泌E2,这属于______(正反馈/负反馈)调节。 (2)在饥寒交迫时,器官甲一方面可通过分泌______(填激素中文名称)间接升高甲状腺激素的含量,增加产热;另一方面可通过释放______直接调控胰腺中的相关细胞分泌______(填激素中文名称),提高血糖浓度。 (3)根据图2可知,胰岛素与______结合后,经过细胞内信号转导,引起含GLUT4的囊泡与细胞膜融合,增加______,从而提高细胞对葡萄糖的转运能力。 (4)游离脂肪酸(FFA)在胰岛素抵抗的发生中起重要作用。据图2分析,游离脂肪酸在胰岛素抵抗形成中起的作用有______。 ①抑制含GLUT4的囊泡与细胞膜的融合 ②使体内产生胰岛素抗体 ③使胰岛素和IR结合后形成的细胞内信号转导缺失 ④引起胰岛素与IR的结合发生障碍 (5)米格列奈钙是一种口服降糖药物,其促进胰岛素分泌的作用途径如下图所示。 米格列奈钙主要通过两种作用途径促进胰岛素分泌,第一种途径是与胰岛B细胞膜上的______结合,关闭KATP通道,引起Ca2+内流,导致囊泡脱颗粒,胰岛素释放;第二种途径则是进入胰岛B细胞,与_____结合,激活_____,从而释放Ca2+,导致囊泡脱颗粒,胰岛素释放。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题01 人体维持稳态的生理基础 2大高频考点概览 考点01 神经调节 考点02 体液调节 地 城 考点01 神经调节 一、单选题 1.(24-25高二上·江苏南通·期中)神经元是神经系统结构与功能的基本单位,图1是神经元的结构示意图。图2为反射弧传导兴奋的部分结构。相关叙述错误的是(    ) A.图1中长的a和c都可以形成神经纤维 B.脑和脊髓中都存在图2这种传导兴奋的结构 C.神经胶质细胞参与图1中e的形成,其数量比神经元数量少 D.图2中a、b可能来自同一神经元,也可能来自不同神经元 【答案】C 【分析】1、图1:a是树突、b是胞体,c是轴突、d是神经末梢;图2表示的都是上一个神经元的突触小体与下一神经细胞构成的突触结构。 2、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),从而将兴奋传递到下一个神经元。 【详解】A、图1中长的树突a和髓鞘c都可以形成神经纤维,A正确; B、脑和脊髓中都存在许多神经元,它们之间存在错综复杂的联系,即都存在图示这种传导兴奋的结构,B正确; C、神经胶质细胞对神经元起辅助作用,具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能。神经胶质细胞的数量比神经元多10~50倍左右,C错误; D、一个神经元可以有多个轴突,a、b可能来自同一神经元,也可能来自不同神经元,D正确。 故选C。 2.(24-25高二上·江苏镇江·期中)关于神经调节的叙述,下列叙述错误的是(    ) A.外周神经系统包括躯体运动神经和内脏运动神经 B.对神经元起辅助作用的神经胶质细胞数量多于神经元 C.条件反射建立后需要非条件刺激的不断强化才能维持 D.由脑干参与的眨眼反射无需大脑皮层参与也能够完成 【答案】A 【分析】反射一般可以分为两大类:非条件反射和条件反射。非条件反射是指人生来就有的先天性反射,是一种比较低级的神经活动,由大脑皮层以下的神经中枢(如脑干、脊髓)参与即可完成;条件反射是人出生以后在生活过程中逐渐形成的后天性反射,是在非条件反射的基础上,在大脑皮层参与下完成的,是高级神经活动的基本方式。 【详解】A、外周神经系统包括脑神经和脊神经,它们又都含有传入神经和传出神经,传出神经包括躯体运动神经和内脏运动神经等,外周神经系统不仅仅包括躯体运动神经和内脏运动神经,A错误; B、神经胶质细胞广泛分布于神经元之间,对神经元起辅助作用,其数量多于神经元,B正确; C、条件反射是在非条件反射的基础上建立起来的,条件反射建立后需要非条件刺激的不断强化才能维持,否则条件反射会逐渐减弱甚至消退,C正确; D、眨眼反射属于非条件反射,其神经中枢在脑干,无需大脑皮层参与也能够完成,D正确。 故选A。 3.(24-25高二上·江苏泰州·期中)打喷嚏是一种重要的呼吸反射,感受器存在于鼻黏膜,传入神经是三叉神经,反射中枢主要是脑干中的延髓呼吸中枢。突触前神经递质(Nmb)与其受体(Nmbr)的识别是喷嚏反射信号转导的关键。下列有关说法正确的是(    ) A.喷嚏反射属于条件反射,能提高机体应对复杂环境变化的能力 B.三叉神经末梢及其支配的相关肌肉共同构成了喷嚏反射的效应器 C.打喷嚏与机体呼吸、心脏跳动一样受脑干的调控,主观意识控制力较差 D.突触间隙中Nmb与Nmbr的识别体现了电信号→化学信号→电信号的转变 【答案】C 【分析】神经调节的基本方式是反射,反射是在中枢神经系统的参与下,人和动物体对体内和外界环境的各种刺激所发生的规律性的反应。分为非条件反射和条件反射;非条件反射是指人生来就有的先天性反射。是一种比较低级的神经活动,由大脑皮层以下的神经中枢(如脑干、脊髓)参与即可完成。条件反射是个体生活过程中,在非条件反射的基础上,由特定的条件刺激所引起的反射,条件反射提高了动物对环境的适应能力,大脑越发达的动物,建立的条件反射也就越复杂。 【详解】A、喷嚏反射的中枢是脑干中的延髓呼吸中枢,因而属于非条件反射,基本不受意识支配,A错误; B、打喷嚏是一种重要的呼吸反射,感受器存在于鼻黏膜,传入神经是三叉神经,而效应器是由传出神经末梢及其支配的相关肌肉构成的,B错误; C、打喷嚏的反射中枢主要是脑干中的延髓呼吸中枢,其与机体呼吸、心脏跳动一样受脑干的调控,是一种比较低级的神经活动,由大脑皮层以下的神经中枢(如脊髓、脑干)参与即可完成,属于非条件反射,主观意识控制力较差,C正确; D、突触间隙中Nmb与Nmbr的识别发生在突触后膜,该过程体现了化学信号→电信号的转变过程,D错误。 故选C。 4.(24-25高二上·江苏多校联考·期中)下图1为某一神经网络部分结构示意图,图中各突触生理性质一致,电表的两个微电极均接在膜外。图2表示图1中A点受到刺激后,某时段B点膜内的电位变化情况。据图分析,下列相关叙述错误的是(    ) A.兴奋在B处的传导速度比在C处的传递速度快 B.图1中A点施加适宜刺激后电表指针偏转不止两次 C.图2中b点时膜内浓度高于膜外浓度 D.若将实验标本转入高浓度KCl溶液中,则图2中a点上移 【答案】C 【分析】1、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。2、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放神经递质,神经递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位,从而将兴奋传递到下一个神经元。 【详解】A、兴奋在神经纤维上的传导速率大于突触处的传递速率,因此B处的传导速度比在C处的传递速度快,A正确; B、若图1中各突触生理性质一致,则施加适宜刺激后,电表中所在神经元可兴奋多次,电流表指针偏转多次,B正确; C、钠离子主要分布在细胞外液中,一般情况下,细胞外的钠离子浓度高于膜内,图2中a点和b点处,膜外Na+浓度均高于膜内,C错误; D、若将实验标本转入高浓度KCl溶液中,K+外流受阻,形成的外正内负的差值变小,则图2中a点上移,D正确。 故选C。 5.(23-24高二上·江苏泰州·期中)下列各图箭头表示兴奋在神经元之间和神经纤维上的传导方向,其中不正确的是(    ) A.   B.   C.   D.   【答案】C 【分析】在生物体内,兴奋的传导是单向的,其原因是神经递质只存在于突触前膜,只能从突触前膜释放作用于突触后膜。 【详解】A、图示是兴奋从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体,A正确; B、图示是兴奋从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的树突,B正确; C、图示是兴奋从一个神经元的细胞体或树突传递给另一个神经元的轴突末梢,而神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜,C错误; D、图示是兴奋在神经纤维上的传导,兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,兴奋的传导方向和膜内侧的电流传导方向一致,其特点是双向、速度快,D正确。 故选C。 6.(18-19高一下·新疆乌鲁木齐·期末)下图表示某一神经细胞动作电位和静息电位相互转变过程中离子运输的途径。该细胞受到刺激时,通过④途径运输离子,形成动作电位。下列说法正确的是(    ) A.正常情况下,▲离子的细胞外浓度高于细胞内 B.静息时,由于①途径的作用,膜电位为内正外负 C.由图可知,②③途径属于主动运输 D.④途径的发生使膜内◆离子浓度高于膜外 【答案】C 【分析】在未受到刺激时,神经纤维处于静息状态。这时,由于膜内外特异的离子分布特点,细胞膜两侧的电位表现为内负外正。当神经纤维某一部位受到刺激时,这个部位的膜两侧出现暂时性的电位变化,由内负外正变为内正外负。而邻近的未兴奋部位仍然是内负外正。在兴奋部位和未兴奋部位之间由于电位差的存在而发生电荷移动,这样就形成了局部电流。 【详解】A、正常情况下,图中▲离子是通过主动运输转运的,需要消耗能量,所以正常情况下,▲离子的细胞内浓度高于细胞外,A 错误; B、静息时,由于①途径钾离子外流的作用,膜电位为内负外正,B错误; C、由题图可知,②③途径需要载体蛋白并消耗能量,属于主动运输,C正确; D、图中◆离子是钠离子,④途径的发生使膜外◆离子通过通道进入细胞,形成动作电位,但不会使膜内◆离子浓度高于膜外,D 错误。 故选C。 7.(24-25高二上·江苏镇江·期中)研究人员利用电压钳技术改变枪乌贼神经纤维膜电位,记录离子进出细胞引发的膜电流变化,结果如图所示,图a为对照组,图b和图c分别为通道阻断剂TTX、TEA处理组。下列叙述正确的是(    ) A.TEA处理后,只有外向电流存在;TTX处理后,外向电流消失 B.外向电流由K+通道所介导 C.2~5ms时间段阳离子外流需要消耗能量 D.内向电流结束后,神经纤维膜内Na+浓度高于膜外 【答案】B 【分析】据图分析可知,TTX阻断钠通道,从而阻断了内向电流,说明内向电流与钠通道有关;TEA阻断钾通道,从而阻断了外向电流,说明外向电流与钾通道有关。 【详解】A、由题图可知,TEA处理后,TEA阻断钾通道,从而阻断了外向电流,只有内向电流存在;TTX处理后,TTX阻断钠通道,从而阻断了内向电流,只有外向电流存在,A错误; B、由题图可知,TEA处理后,阻断了K+通道,外向电流消失,说明外向电流由K+通道所介导,TTX处理后,内向电流消失,说明内向电流由Na+通道所介导,B正确; C、2~5ms时间段阳离子外流由离子通道协助,为协助扩散,不需要消耗能量,C错误; D、内向电流结束后,神经纤维膜内Na+浓度依然低于膜外,D错误。 故选B。 8.(24-25高二上·江苏镇江·期中)如图表示人在提起重物时所发生的反射通路,首先大脑皮层发出冲动,引起α神经元、γ神经元兴奋,进而引起骨骼肌中的梭外肌纤维(肌纤维即肌细胞)收缩,从而提起重物。下列叙述错误的是(    )    A.反射是神经调节的基本方式,完成反射的结构基础是反射弧 B.γ神经元兴奋,肌梭能感受梭内肌纤维收缩,产生兴奋并传导给A神经元,从反射弧结构组成的角度分析,肌梭是感受器 C.图中所示部分共有7个突触 D.α神经元发出的传出神经纤维末梢及其支配的梭外肌纤维构成效应器 【答案】B 【分析】神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。反射必须通过反射弧来完成,缺少任何一个环节反射活动都不能完成,因此,该反射的神经结构是反射弧。神经冲动产生和传导的顺序是:感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器。 【详解】A、神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,A正确; B、γ神经元兴奋,肌梭能感受梭内肌纤维收缩,产生兴奋并传导给A神经元,从反射弧结构组成的角度分析,肌梭中既有感受器也有效应器,B错误; C、一个神经元轴突末梢与另一个神经元或其他细胞相接触的部位,都可称为突触,图中所示部分共有7个突触,C正确; D、从反射弧结构组成的角度分析,α神经元发出的传出神经纤维末梢及其支配的梭外肌纤维构成效应器,D正确。 故选B。 9.(24-25高二上·江苏无锡·期中)研究发现,人体长时间不休息会产生过多腺苷,一定量的腺苷与觉醒神经元上的腺苷受体结合会使神经元细胞膜上的K+通道开放,使人感觉疲惫并昏昏欲睡。咖啡具有提神功能,其中的咖啡因作用机制如图所示,下列说法正确的是(    ) A.腺苷经胞吐释放至突触间隙 B.腺苷是一种兴奋性神经递质,与腺苷受体结合后可引起觉醒神经元K+外流 C.咖啡因成瘾后不摄入咖啡因会持续困倦,原因可能是机体减少了腺苷的分泌 D.咖啡因能提神的原因是它竞争性地与腺苷受体结合,解除腺苷对觉醒神经元的抑制作用 【答案】D 【分析】由图可知,咖啡因通过竞争性地与腺苷受体结合,从而阻止腺苷与受体结合,减弱腺苷的作用,从而发挥提神作用。 【详解】A、由图可知,在腺苷转运蛋白的协助下,腺苷从高浓度的一侧通过突触前膜到达低浓度的突触间隙,其方式是协助扩散,A错误; B、由题意可知:人体长时间不休息会产生过多腺苷,一定量的腺苷与觉醒神经元上的腺苷受体结合会使神经元细胞膜上的K+通道开放,引起觉醒神经元K+外流,抑制动作电位的产生,使人感觉疲惫并昏昏欲睡,说明腺苷是一种抑制性神经递质,B错误; C、咖啡因成瘾后不摄入咖啡因会出现持续困倦现象,说明此时腺苷积累过量,过量的腺苷会抑制觉醒神经元兴奋,C错误; D、咖啡因是通过竞争性地与腺苷受体结合,从而阻止腺苷与受体结合,阻止了腺苷的作用,解除腺苷对觉醒神经元的抑制作用,从而达到提神的效果,D正确。 故选D。 10.(24-25高二上·江苏南京·期中)兴奋性神经递质5-羟色胺(5-HT)发挥作用的机制如图所示。下列叙述错误的是(    )    A.分布在突触前膜的5-HT转运体,可重新摄取突触间隙的5-HT B.激活位于突触前神经元的5-HT1A受体,会抑制5-HT的释放 C.激活5-HT3受体可导致突触后神经元内Ca2+浓度升高,产生兴奋 D.5-HT经5-HT3受体进入突触后神经元,降低了其在突触间隙中的浓度 【答案】D 【分析】神经递质存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜,因此兴奋只能从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突。兴奋在神经元间的传递是单向的,且存在电信号-化学信号-电信号的转换,神经递质作用于突触后膜可以使突触后膜兴奋或抑制,神经递质的释放是一个耗能过程。 【详解】A、突触间隙的5-HT能通过突触前膜的5-HT转运体重新回收,A正确; B、5-HT1A受体能抑制突触小泡和突触前膜的融合,抑制5-HT的释放,B正确; C、5-HT与5-HT3受体结合促使Ca2+进入突触后神经元,使突触后神经元兴奋,C正确; D、5-HT不能经5-HT3受体进入突触后神经元,D错误。 故选D。 11.(24-25高二上·江苏扬州·期中)图1表示某反射弧的相关结构,图2为图1中Z的亚显微结构模式图,下列正确的是(    ) A.有效刺激X处,可引起a发生反射并在大脑皮层产生痛觉 B.有效刺激Y处,电流表指针将发生2次偏转 C.图2中神经递质释放过程不需要消耗ATP D.图2中结构④膜电位的变化与细胞膜外K+的内流有关 【答案】B 【分析】分析题图:c是感受器,Y是传入神经,b是神经中枢,X是传出神经,a是效应器;①是突触小泡,②是突触前膜,③是突触间隙,④是突触后膜。 【详解】A、刺激X引起的反应没有经过完整的反射弧,不属于反射,A错误; B、有效刺激Y处,产生的兴奋在神经纤维上双向传导,电流表指针将发生2次偏转,B正确; C、图2中神经递质释放的方式是胞吐,需要消耗能量,C错误; D、图2中结构④为突触后膜,其膜电位的变化与细胞膜外Na+的内流有关,D错误。 故选B。 12.(23-24高二上·江苏宿迁·期中)在t1、t2、t3时刻给予神经纤维同一处三次强度相同的刺激,测得神经纤维膜电位变化如图所示。(注:阈下刺激表示能引起动作电位的临界刺激),下列叙述正确的是(    ) A.用多个相同强度的阈下刺激,不能叠加引发突触后膜的动作电位 B.t1时刻的刺激无法引起神经纤维受刺激处部分Na+通道打开 C.适当提高细胞外K+浓度,测得静息电位可能位于-65~-55mV之间 D.t5后钠钾泵吸钾排钠,该过程不需要消耗ATP 【答案】C 【分析】神经纤维未受到刺激时,主要是钾离子外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负;当某一部位受刺激时,钠离子内流,其膜电位变为外负内正。兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,兴奋的传导方向和膜内侧的电流传导方向一致。 【详解】A、由曲线可知,缩短刺激间隔时间,可以累加并引起神经纤维产生动作电位,A错误; B、由图可知,t1时刻的刺激可以引起Na+通道打开,产生局部电位,但无法产生动作电位,其属于一种阈下的低强度刺激,B错误; C、适当提高细胞外K+浓度会减少K+外流,使测得的静息电位绝对值变小,即测得静息电位可能位于-65~-55mV之间,C正确; D、t5后钠钾泵吸钾排钠,该过程是主动运输,需要消耗ATP,D错误。 故选C。 二、多选题 13.(24-25高三上·江苏南通·期中)乙酰胆碱(ACh)和去甲肾上腺素(NE)两种神经递质分泌及受体的分布如下图所示。已知格隆溴铵能阻断副交感神经节后纤维对效应器的作用,但节后纤维末梢ACh的释放量并未减少。相关叙述正确的是(    )    A.图中①②属于外周神经系统,③属于中枢神经系统 B.交感神经节前纤维产生的ACh与N受体结合可引起瞳孔扩张 C.神经递质的效应机制不同,与神经递质种类和受体类型有关 D.格隆溴铵可能通过直接与ACh竞争M受体发挥作用 【答案】BCD 【分析】1.兴奋在神经纤维上的传导方式是电信号、局部电流或神经冲动的形式,在神经元之间是通过突触传递的,在突触间传递时经过了电信号→化学信号→电信号的转变过程,需要的时间长,故兴奋在反射弧中的传导速度由突触的数目决定; 2.神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧,反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五部分组成。 【详解】A、外周神经系统包括与脑相连的脑神经和与脊髓相连的脊神经,按其所支配的范围,可分为躯体神经和内脏神经,躯体神经又分为躯体运动神经和躯体感觉神经,内脏神经又 分为内脏感觉神经和内脏运动神经,图中所示的三种神经,副交感神经,交感神经和躯体运动神经属于外周神经系统,外周神经系统还包括其他的神经,A错误; B、交感神经节前纤维产生的ACh与N受体结合产生兴奋,可引起瞳孔扩张,B正确; C、神经递质的效应机制不同,包括兴奋性和抑制性神经递质,与神经递质的种类和受体类型有关,C正确; D、格隆溴铵能阻断副交感神经节后纤维对效应器的作用,但节后纤维末梢ACh的释放量并未减少,可推测格隆溴铵可能通过直接与ACh竞争M受体发挥作用,D正确。 故选BCD。 14.(24-25高二上·江苏扬州·期中)下图甲为中枢神经元之间的一种连接方式,图中各结构均正常,且均为兴奋性神经元,M和N为连接神经元表面上的电流计;图乙为某神经元膜电位变化曲线。下列叙述错误的是(    ) A.刺激A点,M和N都将发生相反的两次偏转 B.图乙中ab段没有离子进出神经元,膜电位不变 C.图乙bc段神经元先Na+内流,再K+外流 D.图乙c点时膜外Na+浓度大于膜内的Na+浓度 【答案】ABC 【分析】兴奋以电信号的形式沿着神经纤维进行传导,神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电位表现是外正内负,当某一部位受刺激时,Na+内流,其膜电位变为外负内正。由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡中,只能由突触前膜释放作用于突触后膜,使下一个神经元产生兴奋或抑制,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单向的。 【详解】A、刺激A点,M发生相反的两次偏转,但由于图中形成神经元环,且均为兴奋性神经元,N会发生多次偏转,A错误; B、图乙中ab段,K+进出神经元达到平衡状态,膜电位不变,B错误; C、图乙bc段指受到刺激后,形成动作电位的过程,细胞膜主要对Na+有通透性,Na+内流,C错误; D、无论静息状态还是兴奋状态,始终是膜外Na+浓度大于膜内的Na+浓度,D正确。 故选ABC。 15.(24-25高二上·江苏南通·期中)科学家最早在海马突触中发现突触后神经元合成的一氧化氮(NO)能进入突触前神经元,引起谷氨酸(Glu)持续释放,使突触后神经元持续兴奋。如图为NO和Glu参与的神经调节过程的示意图。相关叙述错误的是(  ) A.NO和Glu运出细胞的方式不同但都不需要消耗ATP B.图中Ca2+内流可激活NOS的活性进而抑制NO的合成 C.若使用药物抑制受体2的活性,会导致突触后神经元的兴奋性增强 D.NO既可以在细胞间参与信息传递,也可以在细胞内参与信息传递 【答案】ABC 【分析】突触是指一个神经元的冲动传到另一个神经元或传到另一细胞间的相互接触的结构。突触是神经元之间在功能上发生联系的部位,也是信息传递的关键部位。 在光学显微镜下,可以看到一个神经元的轴突末梢经过多次分支,最后每一小支的末端膨大呈杯状或球状,叫做突触小体。这些突触小体可以与多个神经元的细胞体或树突相接触,形成突触。从电子显微镜下观察,可以看到,这种突触是由突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分构成。 【详解】A、NO以自由扩散的方式出细胞,Glu以胞吐的方式出细胞,胞吐过程中需要消耗ATP,A错误; B、图中Ca2+内流可激活NOS的活性进而促进NO的合成,B错误; C、结合图示可知,Ca2+浓度升高可激活NOS的活性,促进NO释放,NO能进入突触前神经元,引起Glu持续释放,使突触后神经元持续兴奋,故使用药物抑制受体2的活性,会导致突触后神经元的兴奋性降低,C错误; D、NO是气体小分子,通过自由扩散在细胞间参与信息传递,且NO可以进入突触前膜所在细胞,因此也可以参与细胞内信息传递,D正确。 故选ABC。 16.(23-24高二上·江苏镇江·期中)当胃肠道遭受毒素入侵后,肠嗜铬细胞会释放大量5-羟色胺(5-HT),最终导致机体产生恶心、呕吐等反应,过程如下图所示。下列叙述错误的有(  ) A.5-HT的释放方式与Ca2+进入细胞的方式不同,均不需要消耗能量 B.5-HT与受体结合后,进入迷走神经的感觉神经末梢产生动作电位 C.兴奋传至厌恶中枢时,会在其中形成与“恶心”相关的厌恶性情绪 D.呕吐反应可及时将毒素排出体外,增强了机体对环境的适应能力 【答案】ABC 【分析】由图可知:当食物中的毒素会与肠嗜铬细胞膜上的受体特异性结合,膜上的钙离子通道打开,使钙离子内流,从而引起突触囊泡的囊泡蛋白分子簇与突触前膜上的膜蛋白分子簇结合,随后突触小泡膜与突触前膜融合,5-羟色胺以胞吐的方式释放。释放到突触间隙的5-羟色胺可与5-羟色胺受体结合,实现了神经元之间的信息传递。 【详解】A、5-羟色胺以胞吐的方式释放,该过程需要消耗能量;Ca2+通道被激活,Ca2+内流,是协助扩散,不消耗能量,A错误; B、迷走神经感觉末梢的特异性受体与5-HT结合后,产生兴奋,5-HT没有进入迷走神经的感觉神经末梢,B错误; C、产生与“恶心”相关的厌恶性情绪,这属于感觉,所以产生部位在大脑皮层,C错误; D、大脑皮层产生与“恶心”相关的厌恶性情绪,引发的呕吐行为可将摄入的有毒食物排出体外,增强了机体对环境的适应能力,D正确。 故选ABC。 三、解答题 17.(24-25高二上·江苏镇江·期中)神经系统能及时感知机体内外环境的变化并做出适应性反应,以调节各器官、系统的活动。研究发现,合理运动有利于慢性心力衰竭(HF) 患者的康复,所以锻炼身体对人体健康的有若重要意义。请回答下列问题: (1)图1为人体行走过程中相关的神经环路示意图,其中神经元A、D为兴奋性神经元, B 、E为抑制性神经元,a~e 表示不同部位的突触。神经元A受到刺激后,短时内神经元E和神经元D的状态分别是______(填“兴奋”或“抑制”),进而引起屈肌和伸肌的相应活动。若该图表示左腿的神经环路,当神经元A 兴奋并引起屈肌收缩时,右腿的相应神经环路中处于兴奋状态的神经元有______(填图中字母)。 (2)科研人员以心梗后 HF 大鼠为动物模型,探究去甲肾上腺素转运蛋白(NEF) 在运动改改善慢性心力衰竭心脏交感神经功能中的作用。将大鼠分为假手术安静组(Sham)、假手术运动组(Sham+E)、心梗安静组(MI)和心梗运动组(MI+E),Sham+E组和MI+E组进行长期有氧运动,Sham和MI组保持安静状态。实验结束后,测定心肌和血浆去甲肾上腺素(NE)水平,交感神经节.NETmRNA水平、心肌 NET蛋白水平,结果如图2、图3和图4 ①人体一般在处于______状态时,交感神经活动占据优势,它与副交感神经一起组成______神经系统,调节内脏、血管和腺体的活动。 ②HF 发生发展的基本机制是心脏重塑,而交感神经过度兴奋并释放大量NE 参与了心肌细胞凋亡与心脏重塑的病理过程。位于交感神经末梢突触前膜的 NET 可再摄取释放后的NE。 根据图2、图3结果推测,长期有氧运动______(填“上调并恢复”或“下调并恢复”)了交感神经节NET的表达水平,判断依据是______。据图4结果推测,长期有氧运动可以______。 ③综上分析,NET 参与运动对交感神经活性的调控机制是:长期有氧运动通过增强心脏交感神经节NET表达,促进______,减少并恢复了______,从而改善了心衰后交感神经系统过度兴奋状态。 【答案】(1) 兴奋、抑制 BD (2) 兴奋 自主 上调并恢复 MI+E组交感神经节NETmRNA和心肌NET蛋白水平均显著高于MI组,并且与Sham组无显著差异 下调血浆和心肌NE水平 NET再摄取NE 交感神经末梢NE释放量 【分析】1、神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统,中枢神经系统由脑和脊髓组成,脑分为大脑、小脑和脑干;外周神经系统包括脊神经、脑神经、自主神经,自主神经系统包括交感神经和副交感神经。交感神经和副交感神经是调节人体内脏功能的神经装置,所以也叫内脏神经系统,因为其功能不完全受人类的意识支配,所以又叫自主神经系统,也可称为植物性神经系统。 2、题图分析:图1为人体行走过程中相关的神经环路示意图,其中神经元A、D为兴奋性神经元,B、E为抑制性神经元,a~e表示不同部位的突触。其中e的信息传递经屈肌运动神经元传递给屈肌,f的信息经伸肌运动神经元传递给伸肌,两种肌肉协调配合引起行走的行为。 【详解】(1) A为兴奋性神经元,受到刺激后,释放兴奋性神经递质,引起神经元E兴奋;E是抑制性神经元,兴奋后释放抑制性神经递质,引起神经元D抑制。走路时当左腿屈肌收缩时,伸肌舒张,右腿对应的拮抗肌正好相反,即伸肌处于收缩状态,其生物学意义是使动物体避开损伤性刺激,维持身体平衡,故此过程中右腿D神经元会兴奋,释放兴奋性神经递质,从而引起 B神经元也兴奋。 (2)①当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,交感神经和副交感神经一起组成自主神经系统,调节内脏、血管和腺体的活动。 ②心梗运动组(MI+E)组与心梗安静组(MI)组相比mRNA的含量上升,且与假手术安静组(Sham)组的mRNA差异不大,蛋白质的含量也是如此,则说明有氧运动锻炼上调并恢复了交感神经节NET的表达水平。据图4可知,心梗运动组(MI+E)组比心梗安静组(MI)的血浆和心肌NE的含量下降,说明长期有氧运动可以下调血浆和心肌NE水平。 ③综上分析,NET参与运动对交感神经活性的调控机制是:长期有氧运动通过增强心脏交感神经节NET表达,促进NET再摄取NE,减少并恢复了交感神经末梢NE释放量,从而改善了心衰后交感神经系统过度兴奋状态。 18.(24-25高二上·江苏盐城·期中)我们都有这样的体验:即便在苦药里加糖,仍会感觉很苦。原来,甜味和苦味分子首先被舌面和上颚表皮上专门的味细胞(TRC)识别,经信号转换后,传递至匹配的神经节神经元。然后,这些信号再经脑干孤束吻侧核(NST)中的神经元突触传导,最终抵达味觉皮层。在味觉皮层中,产生甜味和苦味的区域分别称为CeA和GCbt(如图1)。请据图回答下列问题: (1)味细胞上受体的化学本质是______。 (2)神经冲动在图1中①处的传导形式为______,最终传至______产生甜和苦的感觉。 (3)据图1中的信息解释“甜不压苦”和“苦尽甘来”的生物学机制:当动物摄入甜味物质,能在CeA产生甜的感觉,但该信息______(填“能”或“不能”)传至苦味中枢,所以甜不压苦;但如果摄入苦味物质,在GCbt产生苦的感觉,会正反馈作用于脑干中苦味神经元,感觉更苦,同时______(填“促进”或“抑制”)脑干中甜味神经元,因此“苦尽”才能“甘来”。 (4)图2为人体胃部活动的有关调节过程,请回答下列问题: ①感受器受到刺激产生兴奋,兴奋传至①处时,神经纤维膜内电位变化是______,此电位产生的原因是______。兴奋在突触处的传递方向是单向的,原因是______。 ②刺激②处引起胃酸分泌______(填“属于”或“不属于”)反射。据图2分析,神经递质的作用对象可以是______。 ③神经性胃炎是长期处于焦虑、抑郁、压力过大等情况下,患者内脏痛觉阈值下调,易感觉到疼痛并导致胃肠功能紊乱而引发的疾病,此过程中大脑皮层的状态影响到脊髓控制胃腺分泌情况,说明神经系统的调节具有______调节的特点。 【答案】(1)糖蛋白 (2) 电信号化学信号电信号 大脑皮层 (3) 不能 抑制 (4) 由负电位变为正电位 钠离子内流 由于神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放然后作用于突触后膜上 不属于 神经元、胃幽门黏膜细胞、胃黏膜壁细胞 分级 【分析】1、神经调节的基本方式是反射,完成反射的结构基础是反射弧,反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五个部分构成。图中①是神经末梢和细胞连接处,②是神经纤维。 2、分析题图,图为胃酸分泌调节过程,该调节过程既有神经细胞分泌的神经递质参与,也有胃泌素参与,所以调节方式是神 经-体液调节过程;静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负;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。神经递质存在于突触小体的突触小泡中,由突触前膜释放作用于突触后膜,使下一个神经元产生兴奋或抑制。 【详解】(1)味细胞上受体的化学本质是糖蛋白。 (2)图中①是神经末梢和细胞连接处,相当于突触。神经冲动在①处信号传导形式为电信号化学信号电信号,最终传到大脑皮层产生甜味和苦味的感觉(感觉中枢位于大脑皮层)。 (3)据上图中的信息解释'甜不压苦“和“苦尽甘来”的生物学机制是:当动物摄入甜味物质,能在CeA产生甜的感觉,但该信息不能传至苦味中枢,所以甜不压苦;但如果摄入苦味物质,在GCbt产生苦的感觉,从图中可知,“+”表示促进,“-”表示抑制,会正反馈作用于脑干中苦味神经元感觉更苦;同时抑制脑干中甜味神经元,因此”苦尽“才能”甘来“。 (4)①图中①为传入神经,感受器感受到刺激,兴奋传至①处时,神经纤维膜内外电位分布变为内正外负,此电位产生的原因是 Na+内流;兴奋在突触处的传递方向是单向的,原因是神经递质只存在突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。 ②刺激②处引起胃酸分泌,没经过完整反射弧,不属于反射活动;据图分析,神经递质的作用对象可以是神经元、胃黏膜壁细胞、胃幽门黏膜细胞等。 ③神经性胃炎是大脑皮层的状态影响到脊髓控制胃腺分泌情况,说明低级中枢受高级中枢的调控,即神经系统的调节具有分级调节的特点。 19.(23-24高二上·江苏连云港·期中)下图1表示缩手反射的反射弧,图2、图3分别表示图1虚线框内局部结构放大示意图。请回答相关问题: (1)图1中表示效应器的是__________(填字母),由__________组成;图2是__________结构,其中b中充满的液体是__________。 (2)图3中,表示兴奋部位的是__________(填字母),该兴奋状态的形成的原因是因为钠离子内流的结果,其进入膜内的方式是__________(填“协助扩散”或“主动运输”)。 (3)下图4是测量神经纤维膜内外电位装置,图5是测得的动作电位变化,据图回答: ①图4状态测得的电位相当于图5中的AB区段电位,若该神经纤维接受突触前膜释放兴奋性递质,则图4指针有何变化?__________(填“向左”“向右”或“不变”)偏转。 ②图5中当神经纤维受到刺激时,Na+内流引起的是__________区段的变化。 (4)上图6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,甲、乙为两个电流计。科研小组将三个神经细胞置于相当于细胞外液的溶液(溶液S)中。给e点一个强刺激,乙电流计指针__________(填“会”或“不会”)发生偏转;适当降低溶液S中的Na+浓度,b点的静息电位将__________(填“不变”“增大”或“减小”)。 【答案】(1) B 传出神经末梢及其支配的肌肉 突触 组织液 (2) h 协助扩散 (3) 向左 BC (4) 不会 不变 【分析】1、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,兴奋就以电信号的形式传递下去。 2、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为: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),从而将兴奋传递到下一个神经元。 【详解】(1)图1中有神经节的为传入神经,A与传入神经相连,故A为感受器,B为效应器,图中效应器由传出神经末梢及它所支配的肌肉组成。图2表示突触的结构,其中b为突触间隙,其中充满的液体是组织液,组织液属于内环境的组成部分。 (2)图3中h部位外负内正,表示动作电位,因此兴奋的部位是h,该状态的形成是由于钠离子内流导致的,钠离子是通过离子通道进入膜内是顺浓度梯度进行的,方式是协助扩散。 (3)①图4处于静息状态,测得的电位为静息电位,相当于图5的AB区段的电位。若给与图4中的神经纤维一定强度的适宜刺激,发生一次动作电位,电表会向左偏转。 ②图5中当神经纤维受到刺激时,Na+内流,引起的是BC区段的变化,即BC段代表的是动作电位的产生过程。 (4) 根据图6中突触的结构可知,给e点一个强刺激,甲电流计指针会发生偏转,乙电流计指针不会发生偏转。适当降低溶液S中的Na+浓度,细胞膜两侧的钠离子浓度差减小,会使动作电位的峰值降低。静息电位与钾离子的外流有关,故b点的静息电位不变。 地 城 考点02 体液调节 一、单选题 1.(24-25高二上·江苏南通·期中)神经系统、内分泌系统和免疫系统之间相互调节离不开信号分子,下列说法错误的是(  ) A.神经递质、激素和细胞因子等信号分子都是直接与受体接触发挥作用 B.信号分子具有多样性,这与其能传递多种信号的功能相适应 C.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.信号分子通过体液的定向运输作用于对应靶细胞 【答案】D 【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】A、神经调节、体液调节和免疫调节的信号分子,分别是神经递质、激素和细胞因子等,都是直接与受体接触发挥作用,A正确; B、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,这与其能传递多种信号的功能相适应,B正确; C、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,C正确; D、信号分子通过体液运输,但是体液运输是没有定向性的,信号分子是通过与靶细胞上的受体特异性结合来作用于靶细胞的,D错误。 故选D。 2.(24-25高二上·江苏·期中)如图是人体内某些生命活动的调节过程。下列说法错误的是(    )    A.临床常通过抽取血样来检测内分泌系统中激素的含量 B.进入低温环境后,图中信息分了A、C、D的释放量均明显增加 C.信息分子E既可以参与体液免疫,也可以参与细胞免疫 D.信息分子A、B、C、D、E的化学本质都为大分子有机物 【答案】D 【分析】题图分析:图中信息分子A表示传入神经释放的神经递质,信息分子B表示抗利尿激素,信息分子C表示促甲状腺激素,信息分子D表示甲状腺激素。 【详解】A、由于激素是由内分泌腺分泌,并且需要通过体液的传送到达靶细胞起作用,因此,临床上常通过抽取血样来检测内分泌系统中激素的水平,A正确; B、进入低温环境后,人体通过神经—体液调节,进而增加产热量,则图中信息分子A、C、D释放量增加,增加产热,而寒冷时,排尿量增加,则B抗利尿激素减少,B正确; C、信息分子E是淋巴因子,既可以参与体液免疫,也可以参与细胞免疫,C正确; D、信息分子A所示的神经递质的种类很多,主要有乙酰胆碱、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、5-羟色胺、氨基酸类、一氧化氮等,很多不是大分子,内分泌腺分泌的激素B(抗利尿激素)也不都是大分子,激素C(促甲状腺激素)是大分子,而激素D(甲状腺激素)不是大分子,D错误。 故选:C。 3.(24-25高二上·江苏南通·期中)糖皮质激素(GC)是一种类固醇激素,下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴(HPA)可调节机体应激反应、免疫等。如图为HPA轴及其对免疫的部分影响。相关叙述正确的是(  ) A.GC随体液循环定向运输到下丘脑和垂体起调节作用 B.GC进入细胞时需要消耗ATP,可通过口服的方式来补充 C.产生GC的分级调节可以放大激素的调节效应 D.临床上常使用糖皮质激素类药物治疗免疫缺陷病 【答案】C 【分析】图中糖皮质激素(GC)调节过程:下丘脑分泌激素CRH,促使垂体分泌激素ACTH;激素ACTH随血液运输到肾上腺皮质,促使肾上腺皮质增加糖皮质激素(GC)的合成和分泌;血液中糖皮质激素(GC)含量增加到一定程度时,又反过来抑制下丘脑和垂体分泌相关激素,进而使糖皮质激素(GC)分泌减少。 【详解】A、GC随体液循环运输到全身各处,不是定向运输,可以和下丘脑与垂体细胞上的特异性受体结合,从而起调节作用,A错误; B、糖皮质激素(GC)是一种类固醇激素,通过自由扩散的方式进入细胞并发挥调节作用,不消耗ATP,B错误; C、在激素的分级调节中,每一级激素都会对其下一级激素产生促进作用,这种分级调节机制可以放大激素的调节效应,使得机体能够更迅速、更有效地应对外界刺激,CRH促进ACTH的分泌,ACTH再促进GC的分泌就形成了一个典型的分级调节机制,C正确; D、糖皮质激素类药物在临床上主要用于治疗免疫过强引起的疾病,如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等,这些药物能够抑制免疫系统的过度激活,从而减轻炎症反应和组织损伤;免疫缺陷病是由于免疫系统功能低下或缺失引起的,使用糖皮质激素类药物可能会进一步抑制免疫功能而加重病情,D错误。 故选C。 4.(24-25高二上·江苏苏州·期中)下图表示某雄性哺乳动物雄激素(睾酮)产生的调节过程,a-e表示有关生理活动过程。下列相关叙述,错误的是(    ) A.睾酮由睾丸产生,与下丘脑和垂体有关 B.a、b、c过程体现了睾酮分泌的分级调节 C.d和e过程体现了激素分泌的负反馈调节 D.图中各激素通过体液定向运输到有关受体细胞 【答案】D 【分析】下丘脑分泌的促性腺激素释放激素可以促进垂体合成并分泌促性腺激素,进而促进性腺合成并分泌睾酮,这是睾酮激素的分级调节;睾酮对下丘脑和垂体具有负反馈调节作用。 【详解】A、睾酮由睾丸产生,下丘脑和垂体对睾丸有分级调节的作用,A正确; B、下丘脑→垂体→睾丸体现了睾酮分泌的分级调节,B正确; C、d和e过程是雄激素(睾酮)对下丘脑和垂体具有负反馈调节作用,C正确。 D、图中各激素通过体液运输到全身各处,没有定向运输,但只作用于靶细胞,因为靶细胞上有相关受体,D错误; 故选D。 5.(23-24高二上·江苏宿迁·期中)如表有关探究相关激素作用的实验所涉及的常见方法,合理的是(    ) 选项 激素 探究过程(空白对照组省略) A 性激素 割除公鸡睾丸再移植回阉割后的公鸡体内。观察公鸡的第二性征变化 B 促甲状腺激素 用含有甲状腺激素的饲料饲喂蝌蚪,观察其发育过程中的主要特征变化 C 胰岛素 给服用过量葡萄糖的小鼠注射胰岛素,观察其是否出现低血糖症状 D 生长激素 用含有生长激素的食物喂养去除垂体的小狗,观察其生长状况 A.A B.B C.C D.D 【答案】A 【分析】1、考查胰岛素的生理作用。以注射药物前后小鼠的症状为观察指标,给正常小鼠注射一定量的某激素(胰岛素)后,正常小鼠会表现出某种(低血糖)症状,然后再及时补充一定浓度的葡萄糖溶液,如果此时小鼠的这种(低血糖)症状会得到一定程度的缓解,就能够证明胰岛素有降低血糖含量的作用 2、实验证明动物生长激素的生理作用”,先切除狗垂体,过一段时期后再给该狗每天注射一定量的生长激素,这样自身前后对照证明生长激素的作用。 【详解】A、探究性激素的作用,割除公鸡的生殖腺后,并移植到阉割后的公鸡体内,观察公鸡第二性征变化,前后对照可以充分说明结论,A正确; B、促甲状腺激素的化学本质为蛋白质,要探究促甲状腺激素的作用,应除去体内垂体并向蝌蚪体内注射促甲状腺激素,用含甲状腺激素的饲料饲喂小鼠并不能探究促甲状腺激素的作用,B错误; C、探究胰岛素的作用,应该给正常小鼠注射一定量的胰岛素后,观察其是否有低血糖症状,然后再及时补充一定浓度的葡萄糖溶液,(低血糖)症状会得到一定程度的缓解,C错误; D、生长激素的化学本质为蛋白质,若饲喂会失去生理作用,要探究生长激素的作用,应向去除垂体的小狗体内注射生长激素,观察其生长状况,D错误。 故选A。 6.(23-24高二上·江苏盐城·期中)图甲、乙分别是细胞表面受体和细胞内受体的作用机制模式图,信号分子A、B、C均为某种激素。下列有关叙述错误的是(    )    A.图甲中信号分子B无法与受体A结合,对该细胞无调节作用 B.图示信号分子合成后随血液流到全身,定向作用于靶细胞发挥调节作用 C.人体内含氮类激素的作用机制均如图乙所示,需要细胞内的受体参与 D.雄性激素通过影响基因选择性表达来调节细胞代谢 【答案】C 【分析】激素调节的特点:(1)通过体液进行运输:内分泌腺没有导管,内分泌细胞产生的激素弥散到体液中,随血液流到全身,传递各种信息。(2)作用于靶器官、靶细胞:激素与靶细胞上的特异性受体结合,引发细胞内的代谢速率发生改变,从而起调节作用。(3)作为信使传递信息:激素将信息从内分泌细胞传递给靶细胞,靶细胞发生一系列的代谢变化。激素一经靶细胞接受并起作用后就被灭活,因此体内需要不断产生激素,从维持激素含量的动态平衡。(4)微量和高效:正常生理状态下,血液中激素浓度都很低。 【详解】A、图甲中信号分子A和细胞膜表面受体特异性结合,信号分子B不和特异性受体结合,对细胞具有调节作用的是信号分子A,信号分子B对该细胞无调节作用 ,A正确; B、信号分子是一类能够传递生物体内外部刺激信息的分子,它们在生物体内合成后,通常会通过血液或其他体液流动到全身,然后定向特异性地作用于靶细胞,从而发挥调节作用 ,B正确; C、图乙中雄性激素的受体位于细胞内,人体内含氮类激素的受体大多位于细胞膜上,作用机制与图乙并不相同,C错误; D、图中雄性激素和细胞质受体结合,最终影响基因选择性表达来调节细胞代谢 ,D正确。 故选C。 7.(23-24高二上·江苏南通·期中)抑郁症临床表现为情绪低落、悲观厌世、免疫力弱、认知和睡眠障碍。抑郁症的病因病理较为复杂,临床研究发现抑郁症患者常出现HPA(下丘脑-垂体-肾上腺轴)亢进,过程如下图,相关叙述错误的是(  )    A.情绪是人对环境所做出的反应,是大脑的高级功能 B.受到刺激后抑郁症患者体内CRH含量上升,这是神经-体液调节的结果 C.抑郁症患者体内糖皮质激素含量增多,通过负反馈调节来改变自身的分泌量 D.长期抑郁往往会使患者免疫能力下降,患者应去医院进行专业治疗 【答案】B 【分析】由图可知:下丘脑可以感受刺激,再通过下丘脑 - 垂体 - 肾上腺轴控制合成和分泌糖皮质激素。糖皮质激素对免疫系统有抑制作用,同时对垂体和下丘脑起反馈调节,免疫系统又通过细胞因子对下丘脑起作用。通过糖皮质激素和细胞因子的作用,形成神经-体液-免疫调节网络。 【详解】A、大脑具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能,情绪是人对环境所做出的反应,是大脑的高级功能,A正确; B、受到刺激信号传递到下丘脑,下丘脑合成和分泌CRH,此过程神经细胞起了感受刺激、产生兴奋并传递兴奋的作用,因此CRH含量上升是神经调节的结果,B错误; C、抑郁症患者常出现HPA(下丘脑 - 垂体 - 肾上腺轴)亢进,所以糖皮质激素含量会偏高,糖皮质激素会作用于下丘脑和垂体,通过负反馈调节影响肾上腺合成和分泌糖皮质激素,C正确; D、抑郁症患者常出现HPA(下丘脑 - 垂体 - 肾上腺轴)亢进,糖皮质激素含量会偏高,从而抑制免疫系统,使患者免疫能力下降,此时患者应去医院进行专业治疗,D正确。 故选B。 8.(23-24高三上·江苏淮安·期中)下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴功能亢进导致的激素分泌紊乱是精神类疾病的重要表现,如图所示。海马体是焦虑和抑郁等精神类疾病发生发展的关键靶区,同时也是肾上腺皮质激素受体的高表达脑区,更易受到下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴影响。已知肾上腺皮质激素能缓解机体受到的压力刺激,下列叙述错误的是(    ) A.图中②是由垂体分泌的相关激素,其代表的是促肾上腺皮质激素 B.健康人体内肾上腺皮质激素不会过多分泌,原因是人体激素存在负反馈调节 C.海马体脑区肾上腺皮质激素受体高表达会导致焦虑和抑郁等精神类疾病 D.当人长期受到压力刺激,机体可能会出现下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴功能亢进 【答案】C 【分析】1、人们将下丘脑、垂体和靶腺体之间存在的这种分层调控,称为分级调节。分级调节可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。 2、在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫作反馈调节。反馈调节是生命系统中非常普遍的调节机制,它对于机体维持稳态具有重要意义。 3、题图分析:肾上腺皮质激素的分泌既有分级调节、也有反馈调节;下丘脑-垂体-肾上腺轴的功能紊乱,可使下丘脑神经元过度兴奋,导致肾上腺皮质激素释放激素分泌增多,为抑郁症的成因之一。 【详解】A、由题干信息可知,图中②是由垂体分泌的相关激素,其代表的是促肾上腺皮质激素,A正确; B、健康人血液中肾上腺皮质激素增多时会增强对下丘脑的抑制,从而肾上腺皮质激素不会过多分泌,这是负反馈调节的结果,B正确; C、根据题干“海马体”是肾上腺皮质激素受体的高表达脑区,更易受到“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴影响”。由此可知,肾上腺皮质激素通过对下丘脑的抑制作用能缓解机体受到的压力刺激,C错误; D、根据题干信息可知,当人长期受到压力刺激,机体可能会出现下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴功能亢进,下丘脑分泌的肾上腺皮质激素释放激素增多,会促进垂体分泌促肾上腺皮质激素,D正确。 故选C。 9.(23-24高二上·江苏泰州·期中)CL31是一种新型减肥药,为了研究该药物作用机制,某生物学习小组利用体外培养的小鼠脂肪细胞进行了实验,结果如图所示(各组对应的处理方式标注于条形图下方)下列有关叙述错误的是(    ) A.小鼠脂肪细胞存在肾上腺素受体 B.本实验的组1、组2和组3为对照组,组4为实验组 C.对比组2、3可知,CL31可能具有类似于肾上腺素的作用 D.组3和组4结果证明肾上腺素受体抗体能与CL31结合,使CL31的作用减弱 【答案】B 【分析】分析题意, 本实验目的是研究CL31作用机制,实验的自变量是添加的不同物质,因变量是相对产热量,据此分析作答。 【详解】A、根据组1、组2可知,肾上腺素能够促进脂肪细胞分解脂肪产热,因此小鼠脂肪细胞存在肾上腺素受体,使其对肾上腺素产生响应,A正确; B、本实验的组1和组2为对照组,组3和组4为实验组,通过对比产热量来分析CL31的减肥原理,B错误; C、对比组2、3可知,CL31可能有类似肾上腺素的作用,通过增强脂肪细胞的分解代谢达到减肥的目的,C正确; D、组3和组4的结果证明阻断肾上腺素与受体的结合后,CL31失去作用,因此CL31可能会促进肾上腺素与受体的结合,D正确。 故选B。 二、多选题 10.(24-25高二上·江苏南通·期中)二氢睾酮(DHT)是睾酮激素(T)在5α-还原酶的催化作用下产生的高活性雄激素,比T具有更强的雄激素受体亲和力。DHT与雄激素性脱发(AGA)有关,其机制如图所示。相关叙述错误的是(    ) 注:5α-还原酶和雄激素受体的基因表达具有组织特异性 A.DHT能与靶细胞内的受体结合,调节细胞核基因表达 B.脱发与非脱发部位的差别可能与细胞内基因选择性表达有关 C.DHT通过体液定向运输,与靶细胞结合起作用后就会被灭活 D.AGA的机制说明激素只参与细胞水平稳态的调节 【答案】CD 【分析】激素调节是指由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质进行的调节。不同激素的化学本质组成不同,但它们的作用方式却有一些共同的特点:(1)微量和高效;(2)通过体液运输;(3)作用于靶器官和靶细胞.激素一经靶细胞接受并起作用后就被灭活了。激素只能对生命活动进行调节,不参与生命活动。 【详解】A、二氢睾酮(DHT)是激素,结合图示可知,DHT可以进入细胞内,与细胞质中的受体结合进而进入细胞核,调节细胞核基因表达,A正确; B、同一个个体不同部位的基因都相同,脱发与非脱发部位的差别可能与细胞内基因的选择性表达有关,B正确; C、激素DHT的运输是不定向的,C错误; D、结合图可知,AGA会导致角质蛋白减少,细胞分裂打乱等,故AGA的机制说明激素参与分子水平和细胞水平稳态的调节,D错误。 故选CD。 11.(24-25高二上·江苏盐城·期中)下丘脑—垂体—靶腺体轴参与机体多项生命活动的调节。图①②③表示激素,abc表示腺体。下列有关叙述正确的是(    ) A.①可代表性激素,长期摄入过多外源性激素会导致性腺c萎缩 B.给机体注射抗TRH血清后,机体对寒冷环境的适应能力减弱 C.若上述的靶腺体为性腺,给雌、雄亲鱼的饲料里添加促性腺激素类药物,能促使亲鱼的卵和精子的成熟 D.①②③激素作用的靶细胞不同,甲状腺激素几乎作用于全身所有的细胞 【答案】BD 【分析】分析题图可知:b分泌的激素③能反馈作用于c和a,说明b为靶腺体,③为靶腺体分泌的相应激素。c分泌的激素①能作用于a,a分泌的激素②能作用于b,说明c为下丘脑,a为垂体,①为下丘脑分泌的相应的促激素释放激素,②为垂体分泌的相应的促激素。 【详解】A、由图可知:b分泌的激素③能反馈作用于c和a,说明b为靶腺体。在“下丘脑—垂体—性腺轴”中,靶腺体是性腺,其分泌的激素③为性激素,长期摄入过多外源性激素,会通过负反馈调节抑制下丘脑和垂体的相关活动,从而导致性腺b萎缩,A错误; B、给机体注射抗TRH血清后,抗TRH血清会与机体内的TRH(促甲状腺激素释放激素)结合,导致TRH无法发挥作用,最终引起甲状腺激素分泌不足,使机体对寒冷环境的适应能力减弱,B正确; C、促性腺激素的化学本质为蛋白质,添加在饲料里被鱼食用之后,会被消化酶分解而失去作用,因此不能促使亲鱼的卵和精子的成熟,C错误; D、①为下丘脑分泌的相应的促激素释放激素,作用的靶细胞为垂体细胞;②为垂体分泌的相应的促激素,作用的靶细胞为靶腺体细胞;③为靶腺体分泌的相应激素,如甲状腺激素,甲状腺激素几乎作用于全身所有的细胞,D正确。 故选BD。 12.(24-25高二上·江苏无锡·期中)下图表示甲状腺激素分泌的调节过程,a~e表示有关生理过程。下列叙述正确的是(    ) A.甲状腺激素由甲状腺分泌,与下丘脑和垂体无关 B.若用甲状腺激素饲喂正常动物,将引起TRH和TSH分泌减少 C.a、b、c过程体现了甲状腺激素分泌的分级调节 D.d和e过程体现了激素分泌的负反馈调节 【答案】BCD 【分析】甲状腺激素分泌的调节示意图如下(图中的TRH为促甲状腺激素释放激素,TSH为促甲状腺激素): 【详解】A、题图显示的是甲状腺激素分泌的分级调节,故甲状腺激素由甲状腺分泌,与下丘脑和垂体有关,A错误; B、若用甲状腺激素饲喂正常动物,则会导致体内的甲状腺含量增多,对下丘脑和垂体的抑制作用增强,将引起TRH和TSH分泌减少,B正确; C、a过程表示下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素(TRH),TRH能够促进b过程,b过程表示垂体分泌促甲状腺激素(TSH),TSH能够促进c过程,c过程表示甲状腺分泌甲状腺激素,因此a、b、c过程体现了甲状腺激素分泌的分级调节,C正确; D、d和e过程表示甲状腺激素含量增加到一定程度时,抑制下丘脑和垂体分泌相关激素,进而使甲状腺激素的分泌减少而不至于浓度过高,体现了激素分泌的负反馈调节,D正确。 故选BCD。 三、解答题 13.(24-25高二上·江苏扬州·期中)应激反应是动物在面对威胁时作出的本能反应,表现之一为血糖快速上升。经典理论认为,该反应由下丘脑—垂体—肾上腺轴(HPA)或者自主神经—肾上腺轴(SAM)来完成刺激应激激素响应,但时间上有明显延迟,不符合应激过程快速释放血糖的生理需求。近年研究发现,下丘脑—交感神经—肝脏轴(HSL)在早期应激血糖(应激后到3min内的血糖变化)的产生中十分关键。请回答下列问题。 (1)HPA轴是人体重要的分级调节系统,由下丘脑产生并启动HPA轴连锁反应的关键激素为_________,该调控可以_________,形成多级反馈,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。 (2)通过SAM轴升高血糖比通过HPA轴升高血糖速度_________,原因是HPA轴引起的肾上腺素的分泌是___________调节。 (3)图为机体通过HSL轴来调节血糖的部分过程图。据图分析,应激状态下,神经元释放CRH并与腹内侧下丘脑神经元上的_________结合,引发GABAR发生_________,这会导致GABAR转运至膜内,使_________,从而导致腹内侧下丘脑神经元兴奋,并通过HSL轴来调节早期应激诱导的高血糖。 (4)为了探究HSL轴通路和传统的HPA轴通路对应激血糖产生及生物体应激反应的影响,某实验小组设计了如下实验,请据图回答: 步骤一 选取生理状态相似且健康的雄性小鼠若干只,禁食12h后均分成A、B、C三组。 步骤二 A组小鼠为对照组进行假手术处理,B组阻断垂体与肾上腺的通路,C组切断交感神经与_________的通路。 步骤三 对三组小鼠施加相同强度的适宜的足部电击,测定三组小鼠受刺激后的血糖水平,得到了三组小鼠刺激后反应时间与血糖浓度关系的图像。 ①B组小鼠早期应激血糖上升显著快于C组,原因是HSL轴激活导致_________分解,其发挥作用的速度比HPA轴快。 ②C组小鼠早期应激血糖上升速度较缓慢,但后期能维持血糖的稳定,其原因是HPA轴通过速度较慢_________调节来调节血糖,作用较持久。 ③此实验设计运用了_________(填“加法”或“减法”)原理。 【答案】(1) 促肾上腺皮质激素释放激素 放大激素的调节效应 (2) 快 神经调节 (3) CRH-R2 磷酸化 Cl⁻内流减少 (4) 肝脏 肝糖原 体液调节 减法 【分析】由图可知,应激状态下,神经元释放CRH并与腹内侧下丘脑神经元上的CRH-R2(受体)结合,引发GABAR发生磷酸化,改变其空间结构,致GABAR转运至膜内,使Cl⁻内流减少,形成外负内正的动作电位,从而导致腹内侧下丘脑神经元兴奋,并通过HSL轴来调节早期应激诱导的高血糖。 【详解】(1)HPA轴是人体重要的分级调节系统,由下丘脑产生并启动HPA轴连锁反应的关键激素为促肾上腺皮质激素释放激素,促肾上腺皮质激素释放激素作用于垂体,促进垂体分泌促肾上腺皮质激素,促肾上腺皮质激素作用于肾上腺,促进肾上腺分泌肾上腺素。该调控属于分级调节,可放大激素的调节效应,形成多级反馈,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。 (2)SAM轴引起的肾上腺素的分泌只有神经调节,较HPA轴经过激素调节相比,SAM轴引起的肾上腺素的分泌速度快。 (3)由图可知,应激状态下,神经元释放CRH并与腹内侧下丘脑神经元上的CRH-R2(受体)结合,引发GABAR发生磷酸化,改变其空间结构,致GABAR转运至膜内,使Cl⁻内流减少,形成外负内正的动作电位,从而导致腹内侧下丘脑神经元兴奋,并通过HSL轴来调节早期应激诱导的高血糖。 (4)由题意可知:自变量是不同通路对应激血糖产生及生物体应激反应的影响,所以步骤二的处理为:A组小鼠为对照组进行假手术处理(排除手术的影响),B组阻断垂体与肾上腺的通路,C组切断交感神经与肝脏的通路。 ①B组(HSL轴正常,HPA轴阻断)小鼠早期应激血糖上升显著快于C组,原因是HSL轴激活导致肝糖原分解,其发挥作用的速度比HPA轴快。 ②C组(HSL轴阻断,HPA轴正常)小鼠早期应激血糖上升速度较缓慢,但后期能维持血糖的稳定,其原因HPA轴通过作用速度较慢的体液调节来调节血糖,作用较持久。 ③此实验设计除去相关因素,研究单一因素对实验结果的影响,运用了减法原理。 14.(24-25高二上·江苏南京·期中)针灸是中国传统医学瑰宝,其治疗的机制是通过刺激身体特定的穴位远程调节机体功能。我国科学家发现用电针刺激小鼠后肢穴位足三里,可以抵抗细菌毒素脂多糖引起的炎症反应,图1是该调节过程示意图。请回答下列问题: (1)针刺入穴位的皮肤及皮下组织,感受器产生兴奋传至_____产生痛觉,这_____(从“属于”“不属于”中选填)反射。 (2)图1中迷走神经是从脑干发出的参与调节内脏活动的神经,属于_____(从“中枢”“周围”中选填)神经系统。Prokr2感觉神经元在该反射弧中属于_____,该反射弧的效应器是_____。 (3)脂多糖会刺激肠巨噬细胞释放TNF-α(肿瘤坏死因子)等,引起炎症反应。针灸促进分泌去甲肾上腺素和肾上腺素,与靶细胞质膜上的_____结合,进而_____(从“促进”“抑制”中选填)炎症反应。该治疗过程属于_____调节。 (4)针灸强调“穴位有讲究,轻重不一样”。 ①研究人员利用同等强度的电针刺激位于小鼠腹部的天枢穴,并没有引起相同的抗炎反应,可能的原因是_____,这也为针灸抗炎需要刺激特定穴位才有效提供了解释。 ②研究人员进行针灸时测量针刺部位神经末梢的电位变化。已知单一细针治疗不会引发动作电位,连续阈下刺激会引发动作电位,单一粗针治疗可引发动作电位,图2所示电位变化可能发生的有_____。 【答案】(1) 大脑皮层 不属于 (2) 周围 传入神经 迷走神经末梢及其所支配的肾上腺 (3) N受体 抑制 负反馈/反馈 (4) 腹部不存在(迷走神经—肾上腺抗炎通路的)感受器或Prokr2感觉神经元 ABD 【分析】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。 【详解】(1)痛觉的产生部位是大脑皮层,感受器产生兴奋传至大脑皮层的过程没有经过完整的反射弧,所以这不属于反射。 (2)周围(外周)神经系统包括与脑(大脑、小脑和脑干等)相连的脑神经和与脊髓相连的脊神经,所以迷走神经是从脑干发出的参与调节内脏活动的神经,属于外周神经系统。Prokr2感觉神经元有神经节,在反射弧中属于传入神经,该反射弧中,效应器是迷走神经末梢及其所支配的肾上腺。 (3)据图可知,针灸促进分泌去甲肾上腺素和肾上腺素,与靶细胞质膜上的N受体结合,进而抑制TNF-α的释放,抑制炎症反应,该治疗过程属于反馈调节。 (4)①电刺激小鼠后肢穴位足三里可以引起抗炎反应,而用同等强度的电针刺激位于小鼠腹部的天枢穴,并没有引起相同的抗炎反应,依据图1,可推知,可能的原因是:Prokr2感觉神经元或腹部不存在(迷走神经—肾上腺抗炎通路的)感受器。 ②依据题干信息,单一细针治疗不会引发动作电位,连续阈下刺激会引发动作电位,说明前者的单一细针所产生的刺激为阈下刺激,对应于图A,后者对应与图B;单一粗针治疗可引发动作电位,与图C不符合,结合上述信息可推知,当给予单一细针和单一粗针刺激时,则可以产生动作电位,图D可以发生,ABD正确,C错误。 故选ABD。 15.(23-24高二上·江苏徐州·期中)图1表示人体内E2(一种雌激素)、胰岛素分泌的部分调节过程,器官甲是血糖调节的中枢。图2表示脂肪细胞中胰岛素作用机制及游离脂肪酸(FFA)对糖代谢的作用示意图。请回答下列问题: (1)器官甲是______,排卵前,E2含量升高导致器官乙对器官甲分泌的①敏感性升高,有利于合成和分泌E2,这属于______(正反馈/负反馈)调节。 (2)在饥寒交迫时,器官甲一方面可通过分泌______(填激素中文名称)间接升高甲状腺激素的含量,增加产热;另一方面可通过释放______直接调控胰腺中的相关细胞分泌______(填激素中文名称),提高血糖浓度。 (3)根据图2可知,胰岛素与______结合后,经过细胞内信号转导,引起含GLUT4的囊泡与细胞膜融合,增加______,从而提高细胞对葡萄糖的转运能力。 (4)游离脂肪酸(FFA)在胰岛素抵抗的发生中起重要作用。据图2分析,游离脂肪酸在胰岛素抵抗形成中起的作用有______。 ①抑制含GLUT4的囊泡与细胞膜的融合 ②使体内产生胰岛素抗体 ③使胰岛素和IR结合后形成的细胞内信号转导缺失 ④引起胰岛素与IR的结合发生障碍 (5)米格列奈钙是一种口服降糖药物,其促进胰岛素分泌的作用途径如下图所示。 米格列奈钙主要通过两种作用途径促进胰岛素分泌,第一种途径是与胰岛B细胞膜上的______结合,关闭KATP通道,引起Ca2+内流,导致囊泡脱颗粒,胰岛素释放;第二种途径则是进入胰岛B细胞,与_____结合,激活_____,从而释放Ca2+,导致囊泡脱颗粒,胰岛素释放。 【答案】(1) 下丘脑 正反馈 (2) 促甲状腺激素释放激素 神经递质 胰高血糖素 (3) 胰岛素受体 细胞膜上GLUT4的含量 (4)①④ (5) SURI 内质网 内质网 【分析】题图分析,图1中,器官甲是下丘脑,器官乙是垂体、器官丙是卵巢,排卵前,E2含量升高导致器官乙对甲器官分泌的促性腺激素释放激素的敏感性升高,有利于合成和分泌E2,这属于正反馈调节。下丘脑通过胰腺调节血糖平衡的方式是神经—体液调节。雌激素使胰岛素生理效应下降,使组织细胞摄取和利用的葡萄糖含量减少,葡萄糖合成糖原的能力减弱。 图2示表示胰岛素对脂肪细胞、肌肉细胞吸收葡萄糖的调节机制。葡萄糖转运蛋白主要存在于细胞质基质中,在胰岛素的信号刺激下,转移到细胞膜上,促进葡萄糖进入脂肪、肌肉等组织细胞,从而降低血糖浓度。 【详解】(1)器官甲是血糖调节的中枢,所以器官甲是下丘脑;排卵前,E2含量升高,导致器官乙对甲器官分泌的①敏感性升高,促进器官乙合成并分泌促性腺激素,进而促进E2性激素的分泌,这属于正反馈调节。 (2)在饥寒交迫时,器官甲(下丘脑)可通过分泌促甲状腺激素释放激素,间接升高甲状腺激素的含量,增加产热以维持体温稳定;另一方面可通过释放神经递质作用于胰岛A细胞,调节胰腺中胰岛A细胞分泌胰高血糖素,促进肝糖原的分解和非糖物质的转化,从而提高血糖含量,满足代谢需要。 (3)根据图2可知,图中胰岛素与胰岛素受体IR结合后,经过细胞内信号转导引起含GLUT4的囊泡与细胞膜的融合,增加细胞膜上GLUT4的含量,从而提高细胞对葡萄糖的转运能力,进而可以降低血糖浓度。 (4)①结合图2分析,游离脂肪酸在胰岛素抵抗形成中可能起的作用有抑制含GLUT4的囊泡与细胞膜的融合,①正确; ②游离脂肪酸( FFA )不会使体内产生胰岛素抗体,因为胰岛素抗体的产生引发的自身免疫病,②错误; ③若游离的脂肪酸使胰岛素和IR结合后形成的细胞内信号转导缺失,则会阻止胰岛素的作用,显然与胰岛素抵抗现象不符,③错误; ④游离脂肪酸可能会导致葡萄糖的摄取利用能量降低或引起胰岛素与IR的结合发生障碍使胰岛素不能正常发挥作用,进而表现为胰岛素抵抗,④正确。 (5)题图显示,米格列奈钙主要通过两种作用途径促进胰岛素分泌:第一种途径是与胰岛B细胞质膜上的SUR1结合,关闭KATP通道,引起Ca2+内流,导致囊泡脱颗粒,胰岛素释放;第二种途径则是进入胰岛B细胞,与RYR结合,激活内质网,从而释放Ca2+,导致囊泡脱颗粒,胰岛素释放。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题01 人体维持稳态的生理基础(期中真题汇编,江苏专用)高二生物上学期
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