精品解析:安徽省淮南市田家庵区淮南第二中学2025-2026学年高二上学期11月期中生物试题
2025-11-17
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内容正文:
淮南二中2025-2026年度第一学期期中考试生物学试卷
一、选择题(2*25=50分)
1. 摩尔根和他的学生们绘出了第一幅基因位置图谱,示意图如图,相关叙述正确的是( )
果蝇X染色体上一些基因的示意图
A. 所示基因控制的性状均表现为伴性遗传
B. 所示基因在Y染色体上都有对应的基因
C. 所示基因在遗传时均不遵循孟德尔定律
D. 四个与眼色表型相关基因互为等位基因
【答案】A
【解析】
【分析】该图是摩尔根和学生绘出的第一个果蝇各种基因在染色体上相对位置的图。由图示可知,控制果蝇图示性状的基因在该染色体上呈线性排列,果蝇的短硬毛和棒眼基因位于同一条染色体上。
【详解】A、 图为X染色体上一些基因的示意图,性染色体上基因控制的性状总是与性别相关联,图所示基因控制的性状均表现为伴性遗传,A正确;
B、X染色体和Y染色体存在非同源区段,所以Y染色体上不一定含有与 所示基因对应的基因,B错误;
C、在性染色体上的基因(位于细胞核内)仍然遵循孟德尔遗传规律,因此,图所示基因在遗传时遵循孟德尔分离定律,C错误;
D、等位基因是指位于一对同源染色体相 同位置上,控制同一性状不同表现类型的基因,图中四个与眼色表型相关基因位于同一条染色 体上,其基因不是等位基因,D错误。
故选A。
2. 某常染色体遗传病致病基因为H,在一些个体中可因甲基化而失活(不表达),又会因去甲基化而恢复表达。由于遗传背景的差异,H基因在精子中为甲基化状态,在卵细胞中为去甲基化状态,且都在受精后被子代保留。该病的某系谱图如下,Ⅲ1的基因型为Hh,不考虑其他表观遗传效应和变异的影响,下列分析错误的是( )
A. I1和I2均含有甲基化的H基因 B. Ⅱ1为杂合子的概率2/3
C. Ⅱ2和Ⅱ3再生育子女的患病概率是1/2 D. Ⅲ1的h基因只能来自父亲
【答案】B
【解析】
【分析】根据题干信息分析,子代若获得母亲提供的H基因则患病,否则不患病。
【详解】A、Ⅲ1的基因型为Hh,该个体患病,说明H来自Ⅱ2,Ⅱ2不患病,说明其H来自Ⅰ1,Ⅰ1不患病,Ⅰ1含有甲基化的H基因;Ⅱ1患病,其H基因来自Ⅰ2,Ⅰ2不患病,说明Ⅰ2含有甲基化的H基因,A正确;
B、Ⅲ1的基因型为Hh,其H来自Ⅱ2,Ⅱ2不患病,其H基因来自Ⅰ1,Ⅱ1患病,其H基因来自Ⅰ2,Ⅰ1和Ⅰ2均含有H基因且都不患病,基因型必定都为Hh,为了区分来自Ⅰ1和Ⅰ2的H基因,Ⅰ1基因型为H1h,Ⅰ2基因型为H2h,已知Ⅱ1患病,其H基因需要来自母亲,因此Ⅱ1的基因型为H1H2或H2h,杂合子的概率为1/2,B错误;
C、已知Ⅱ2基因型为Hh,Ⅱ2和Ⅱ3再生育子女的患病只受母亲Ⅱ2的影响,因此子代获得H基因就患病,否则就不患病,因此Ⅱ2和Ⅱ3再生育子女的患病概率是1/2,C正确;
D、Ⅲ1的基因型为Hh,该个体患病,说明H来自Ⅱ2,Ⅲ1的h基因只能来自父亲,D正确。
故选B。
3. 在T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,子代噬菌体中的元素全部来自其宿主细胞的是( )
A. C B. S C. P D. N
【答案】B
【解析】
【分析】1、噬菌体的结构:蛋白质(C、H、O、N、S)+DNA(C、H、O、N、P)。
2、噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。
3、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。
【详解】T2噬菌体侵染大肠杆菌时,只有DNA进入大肠杆菌中并作为模板控制子代T2噬菌体的合成,而合成子代T2噬菌体所需的原料均由大肠杆菌提供,因此子代T2噬菌体外壳中元素全部来自大肠杆菌;但由于DNA复制方式为半保留复制,因此子代噬菌体DNA中一些元素来自亲代噬菌体,一些来自大肠杆菌。已知蛋白质由C、H、O、N、S组成,DNA由C、H、O、N、P组成,综上分析,子代噬菌体中的元素全部来自其宿主细胞大肠杆菌的是S,B正确。
故选B。
4. 1958年,Meselson和Stahl通过15N标记DNA的实验,证明了DNA的半保留复制。关于这一经典实验的叙述正确的是( )
A. 因为15N有放射性,所以能够区分DNA的母链和子链
B. 得到的DNA带的位置有三个,证明了DNA的半保留复制
C. 将DNA变成单链后再进行离心也能得到相同的实验结果
D. 选择大肠杆菌作为实验材料是因为它有环状质粒DNA
【答案】B
【解析】
【分析】DNA复制是以亲代DNA分子为模板合成子代DNA分子的过程。DNA复制条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸);DNA复制过程:边解旋边复制;DNA复制特点:半保留复制。
【详解】A 、15N没有放射性,它与14N只是氮元素的不同同位素,质量不同,可通过密度梯度离心技术区分含不同氮元素的DNA,进而区分DNA的母链和子链,A错误;
B、在15N标记 DNA 的实验中,得到的 DNA 带的位置有轻带(两条链都含14N)、中带(一条链含14N,一条链含15N)、重带(两条链都含15N)三个。根据不同代 DNA 在离心后出现的这些带的位置和比例,证明了 DNA 的半保留复制,B正确;
C、若将DNA解链为单链后离心,无论是全保留还是半保留复制,都是只有两条条带,不能证明DNA的半保留复制,C错误;
D、选择大肠杆菌作为实验材料是因为大肠杆菌繁殖快,容易培养,能在短时间内获得大量的子代,便于观察实验结果,而不是因为它有环状质粒DNA,D错误。
故选B。
5. VHL基因的一个碱基发生突变,使其编码区中某CCA(编码脯氨酸)变成CCG(编码脯氨酸),导致合成的mRNA变短,引发VHL综合征。该突变( )
A. 改变了DNA序列中嘧啶的数目
B. 没有体现密码子的简并性
C. 影响了VHL基因的转录起始
D. 改变了VHL基因表达的蛋白序列
【答案】D
【解析】
【分析】基因表达指基因指导蛋白质合成的过程,包括转录和翻译两个阶段。 转录:以 DNA 的一条链为模板合成 RNA。在细胞核中,RNA 聚合酶与 DNA 结合,解开双链,以其中一条链为模板,按碱基互补配对原则(A - U、T - A、C - G、G - C),利用游离的核糖核苷酸合成 mRNA。mRNA 合成后从核孔进入细胞质。 翻译:以 mRNA 为模板合成蛋白质。在细胞质的核糖体上,mRNA 与核糖体结合,tRNA 携带氨基酸按 mRNA 上密码子顺序依次连接。tRNA 一端的反密码子与 mRNA 上密码子互补配对,另一端携带对应氨基酸。多个氨基酸脱水缩合形成肽链,肽链盘曲折叠形成有特定空间结构和功能的蛋白质。
【详解】A、该突变将DNA中的CCA变为CCG,原互补链GGT变为GGC,嘧啶数目(T→C)未改变,仅种类变化,A错误;
B、突变后CCA(脯氨酸)变为CCG(脯氨酸),不同密码子编码同一氨基酸,体现密码子简并性,B错误;
C、转录起始由启动子调控,突变发生在编码区(外显子),不影响转录起始,C错误;
D、突变虽未改变脯氨酸,但导致mRNA变短,使翻译提前终止,蛋白序列缩短,D正确。
故选D。
6. 某豌豆基因型为YyRr,Y/y和R/r位于非同源染色体上,在不考虑突变和染色体互换的前提下,其细胞分裂时期、基因组成、染色体组数对应关系正确的是( )
选项
分裂时期
基因组成
染色体组数
A
减数分裂Ⅰ后期
YyRr
2
B
减数分裂Ⅱ中期
YR或yr或Yr或yR
1
C
减数分裂Ⅱ后期
YYRR或yyrr或YYrr或yyRR
2
D
有丝分裂后期
YYyyRRrr
2
A. A B. B C. C D. D
【答案】C
【解析】
【分析】 减数分裂过程:(1)减数分裂前间期:染色体的复制;(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂:①前期:染色体散乱分布;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点(着丝粒)分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、减数分裂I后期含有姐妹染色单体,此时基因组成应为YYyyRRrr,细胞中含有2个染色体组,A错误;
B、减数分裂I后期同源染色体分离,但减数分裂Ⅱ中期含有姐妹染色单体,故基因组成是YYRR或yyrr或YYrr或yyRR,细胞中含1个染色体组,B错误;
C、减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为两条染色体,基因组成是YYRR或yyrr或YYrr或yyRR,细胞中含2个染色体组,C正确;
D、有丝分裂后期着丝粒分裂,染色体和染色体组加倍,基因组成是YYyyRRr,染色体组有4个,D错误。
故选C。
7. 果蝇外骨骼角质中表皮烃的含量不仅影响果蝇的环境适应能力,也影响果蝇的交配对象选择(如图)。表皮烃的合成受mFAS基因控制。下列叙述错误的是( )
A. 突变和自然选择驱动果蝇物种A和物种B的形成
B. 自然选择使具有低表皮烃性状的果蝇适应潮湿环境
C. 果蝇种群A和种群B交配减少加速了新物种的形成
D. mFAS基因突变带来的双重效应足以导致生殖隔离
【答案】D
【解析】
【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。
【详解】A、突变产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向,故突变和自然选择驱动果蝇物种A和物种B的形成,A正确;
B、在潮湿环境中,低表皮烃个体因更高的存活率和繁殖力,其基因频率在种群中逐渐上升,即自然选择使具有低表皮烃性状的果蝇适应潮湿环境,B正确;
C、果蝇种群A和种群B交配减少,导致种群间的基因交流减少,基因频率发生改变,最终形成生殖隔离,加速了新物种的形成,C正确;
D、mFAS基因突变带来的双重效应不足以导致生殖隔离,生殖隔离需多因素协同作用,如基因库的长期积累、自然选择等,D错误。
故选D。
8. 如图为人体内环境的局部示意图,下列相关叙述错误的是( )
A. 图中A端为动脉端,B端为静脉端
B. 若图中⑦表示脑细胞,则A端CO2浓度小于B端
C. 血浆的渗透压大小主要取决于蛋白质和无机盐的含量
D. ③中的O2进入⑦细胞内并被利用至少需要穿过4层磷脂双分子层
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图可知,图中①是淋巴,②是淋巴管壁细胞,③是红细胞,④是血浆,⑤是毛细血管壁细胞,⑥是组织液,⑦是组织细胞。
【详解】A、图中A端为毛细血管动脉端,B端为毛细血管静脉端,A正确;
B、若图中⑦表示脑细胞,由于组织细胞呼吸作用产生CO2,则A端CO2浓度小于B端,B正确;
C、血浆渗透压大小主要与血浆中无机盐和蛋白质的含量有关,C正确;
D、红细胞中的氧被组织细胞利用,至少穿过1层红细胞膜、2层毛细血管壁细胞膜、1层组织细胞膜和2层线粒体膜,即至少穿过6层磷脂双分子层,D错误。
故选D。
9. 下列各组物质中全是内环境成分的是( )
A. O2、CO2、血红蛋白、H+ B. Na+、-、葡萄糖、氨基酸
C. 纤维蛋白原、Ca2+、载体蛋白 D. 呼吸酶、抗体、激素、H2O
【答案】B
【解析】
【分析】内环境的主要成分是:水约90%,蛋白质,无机盐,激素以及血液运送的物质(如氧气、二氧化碳、葡萄糖)和非蛋白质类含氮化合物(如尿素、尿酸、肌酸、肌苷、氨基酸、多肽、胆红素和氨气等)。
【详解】A、血红蛋白位于红细胞内,不属于内环境的成分,A错误;
B、Na+、HPO42-、葡萄糖和氨基酸都存在于血浆中,都属于内环境的成分,B正确;
C、载体蛋白位于细胞膜上,不属于内环境的成分,C错误;
D、呼吸酶位于细胞内,不属于内环境的成分,D错误。
故选B。
10. 紧张、生气等精神因素会导致人体排出过多的CO₂,诱发肺过度通气,导致血浆 H₂CO₃浓度持续过低,从而发生碱中毒,医学上称为呼吸性碱中毒。下列关于呼吸性碱中毒患者的叙述,错误的是( )
A. 持续降低的血浆 CO₂浓度会加剧碱中毒
B. CO₂、H₂CO₃等是内环境的重要组成成分
C. 由于血浆CO₂浓度过低,大脑皮层的呼吸中枢兴奋
D. 患者血浆的pH会增大
【答案】C
【解析】
【分析】激素等化学物质,通过体液传送的方式对生命活动进行调节,称为体液调节。激素调节是体液调节的主要内容。除激素外,其他一些化学物质,如某些气体分子(NO、CO等)以及一些代谢产物(如CO2),也能作为体液因子对细胞、组织和器官的功能起调节作用。CO2是调节呼吸运动的重要体液因子。体液中CO2浓度变化会刺激相关感受器,从而通过神经系统对呼吸运动进行调节。
【详解】AB、人体排出过多的CO₂,诱发肺过度通气,导致血浆 H₂CO₃浓度持续过低,从而发生碱中毒,持续降低的血浆 CO₂浓度会加剧碱中毒,故CO₂、H₂CO₃等是内环境的重要组成成分,AB正确;
C、呼吸中枢位于脑干,C错误;
D、患者发生碱中毒,内环境已经失调,故患者血浆的pH会增大,D正确。
故选C。
11. “醉氧”(也称低原反应)是指长期在高海拔地区工作的人,重返平原居住后会发生不适应,出现疲倦、无力、嗜睡、胸闷、头昏、腹泻等症状。下列叙述不正确的是( )
A. 患者发生严重腹泻后,在补充水分的同时要注意补充无机盐
B. “醉氧”的发生可能与人体内环境中的血红蛋白含量较高有关
C. “醉氧”时,外界环境的变化导致内环境中的化学成分含量发生了变化
D. “醉氧”症状的出现说明内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件
【答案】B
【解析】
【详解】A、腹泻会导致水分和无机盐大量流失,补充水分时需同时补充无机盐以维持渗透压平衡,A正确;
B、血红蛋白位于红细胞内,不属于内环境成分,B错误;
C、从高海拔到平原,外界氧气浓度升高,导致内环境中氧气等成分含量变化,引发适应性调节,C正确;
D、“醉氧”症状表明内环境稳态失衡影响正常生理活动,体现稳态的重要性,D正确。
故选B。
12. 神经元是神经系统结构和功能的基本单位,下列有关叙述错误的是( )
A. 两个神经元的轴突和树突之间可形成多个突触
B. 只有神经元上才有与神经递质特异性结合的受体
C. 一个完整的反射活动可能有两个神经元参与
D. 多个神经纤维集结成束,外面包有膜,构成一条神经
【答案】B
【解析】
【分析】神经元是神经系统结构和功能的基本单位。神经元的基本结构包括细胞体和突起两部分,神经元的突起一般包括一条长而分支少的轴突和数条短而呈树枝状的树突,轴突以及套在外面的髓鞘叫神经纤维。树突和轴突末端的细小分支叫作神经末梢,它们分布在全身各处。神经元的功能是受到刺激后能产生和传导兴奋。
【详解】A、神经元的轴突末端可以形成多个分支,同时神经元有多个树突,所以两个神经元的轴突和树突之间可形成多个突触,A正确;
B、肌肉细胞膜或腺体细胞膜上也存在神经递质的特异性受体,B错误;
C、一个完整的反射活动可能由两个神经细胞来完成,例如膝跳反射,C正确;
D、神经元的轴突外面大都套有一层鞘,组成神经纤维,多个神经纤维集结成束,外面包有膜,构成一条神经,D正确。
故选B。
13. 神经科医生给患者做检查时,常手持钝物自患者足底外侧从后向前快速轻划至小趾根部,再转向拇趾侧,如图所示。成年人的正常表现是足趾向跖面屈曲,称为巴宾斯基征阴性。如出现趾背屈,其余足趾呈扇形展开,称为巴宾斯基征阳性,这是一种病理性反射。婴儿以及成年人在深睡状态也都可出现巴宾斯基征阳性。下列有关叙述错误的是( )
A. 巴宾斯基征的低级中枢位于脊髓,自主神经系统不参与该过程
B. 巴宾斯基征阴性属于条件反射,巴宾斯基征阳性属于非条件反射
C. 推测巴宾斯基征阳性成年人患者可能大脑皮层相关区域受损伤
D. 婴儿出现巴宾斯基征阳性的原因是大脑发育不完全,不受意识控制
【答案】B
【解析】
【分析】反射的完成需要经过完整的反射弧。神经中枢的分布部位和功能各不相同,但又彼此之间有相互联系,相互调控。一般来说,位于骨髓中的低级中枢受脑中相应高级中枢的调控,这样相应的器官、系统的生理活动,就能够进行得更加有条不紊和精确。
【详解】A、巴宾斯基征是一种非条件反射,其初级控制中枢位于脊髓,但受大脑皮层的控制;自主神经系统支配内脏器官的活动,不参与该过程,A正确;
B、巴宾斯基征阴性和阳性均属于非条件反射,B错误;
C、巴宾斯基征阳性成年人患者可能是大脑皮层相关区域有损伤,不能对脊髓中的控制中枢做出调控作用的反应,C正确;
D、婴儿出现巴宾斯基征阳性的原因是大脑发育不完全,不受意识控制,D正确。
故选B。
14. 眨眼反射是人与动物在进化过程中形成的一种防御性反射,通常表现为不自主的眨眼运动或反射性闭眼运动。下列有关叙述错误的是( )
A. 眨眼反射发生时,兴奋在神经纤维上双向传导
B. 同膝跳反射一样,眨眼反射也属于非条件反射
C. 若某人不能眨眼,可能由于面部传出神经受损
D. 没有大脑皮层的参与,机体也能完成眨眼反射
【答案】A
【解析】
【分析】出生后无须训练就具有的反射,叫作非条件反射;出生后在生活过程中通过学习和训练而形成的反射叫作条件反射。
【详解】A、眨眼反射活动的发生需要经过完整的反射弧来实现,即反射必须依次经过感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器,因此在眨眼反射发生时,兴奋在神经纤维上单向传导,A错误;
B、膝跳反射和眨眼反射都是与生俱来的,是出生后无需训练就形成的反射,因此属于非条件反射,B正确;
C、眨眼反射的神经分布在头面部,某人如果出现不能眨眼睛的现象,可能是面部传出神经受损,C正确;
D、眨眼反射的神经中枢在脑干,不需要位于大脑皮层参与也能够完成眨眼反射,D正确。
故选A。
15. 科学家在细胞外液渗透压和钾离子浓度相同的条件下做了含有不同钠离子浓度的细胞外液对离体枪乌贼神经纤维电位变化影响的实验,结果如图。下列说法正确的是( )
A. Na+和K+进入神经细胞内的方式都是主动运输
B. a曲线的0-1(时间)阶段,神经纤维膜内发生的电位变化是正电位变为负电位
C. 由图中三条曲线可知,细胞外液中Na+浓度高低的关系是a<b<c
D. 若持续降低细胞外液中钠离子的浓度,最终可能使离体枪乌贼神经纤维无法产生动作电位
【答案】D
【解析】
【分析】静息时,神经细胞膜对K+的通透性大,K+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Na+的通透性增大,Na+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。根据题意和图示分析可知:由于细胞外液渗透压和K+浓度相同,所以在Na+浓度越大的细胞外液中,离体枪乌贼神经纤维产生的动作电位越大;同样在Na+浓度越小的细胞外液中,离体枪乌贼神经纤维产生的动作电位越小,甚至不产生动作电位。
【详解】A、神经细胞内的K+浓度明显高于膜外,神经细胞内Na+浓度比膜外低。Na+进入神经细胞内是在Na+通道的协助下顺浓度梯度进行的,不消耗能量,其方式是协助扩散;K+进入神经细胞内是逆浓度梯度进行的,其方式是主动运输,A错误;
B、a曲线的0-1(时间)阶段,是动作电位的产生过程,此阶段神经纤维膜内发生的电位变化是负电位变为正电位,B错误;
C、Na+内流是形成动作电位的基础。由图中三条曲线a、b、c可知,a表示的动作电位最大,c表示的动作电位最大,所以细胞外液中Na+浓度高低的关系是a>b>c,C错误;
D、若持续降低细胞外液中钠离子的浓度,导致Na+内流减少,最终可能使离体枪乌贼神经纤维无法产生动作电位,D正确。
故选D。
16. 刺激神经纤维后,可检测到神经纤维产生动作电位,如图。在不同的时间阶段,神经纤维主要开放不同的离子通道,下列选项中对应正确的是( )
A. a~c:Na+通道、c~e:Na+通道 B. a~c:Na+通道、c~e:K+通道
C. a~c:K+通道、c~e:Na+通道 D. a~c:K+通道、c~e:K+通道
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意,图中a点之前为静息电位,由K+外流所致,而此时膜外Na+高于膜内,膜外K+低于膜内;曲线上升过程a~c段是因为Na+内流所致;下降过程c~e段是因为K+外流所致。
【详解】识图分析可知,图中a~c 是动作电位形成过程,因此该过程中Na+通道开放,Na+大量内流,c~e 是恢复静息电位的过程,该过程中钾离子通道开放,K+外流。综上所述,B正确,ACD错误。
故选B。
17. 癫痫是由大脑中神经元异常放电,导致大脑短暂功能障碍的一种疾病。如图是治疗癫痫的部分机理图,(+)和(-)分别表示促进和抑制。据图判断,下列说法正确的是( )
A. 推测GABA是一种兴奋性神经递质
B. GABA以胞吐的方式释放和回收
C. 抑制GABA转运体的功能可以缓解癫痫
D. GABA正常发挥功能会导致癫痫
【答案】C
【解析】
【分析】兴奋在神经元之间的传递是通过突触完成的,突触包括突触前膜、突触后膜和突触间隙,突触前膜内的突触小泡含有神经递质,神经递质以胞吐的形式分泌到突触间隙,作用于突触后膜上的受体,引起突触后膜所在神经元兴奋或抑制。
【详解】A、GABA作为神经递质和GABA受体上的特异性位点结合,使Cl-通道打开,使Cl-内流,从而抑制突触后膜兴奋,由此可见,GABA是一种抑制性神经递质,A错误;
B、GABA属于神经递质,以胞吐的方式释放,图中GABA需要GABA转运体协助回收进入突触前膜,不是胞吐的方式,B错误;
CD、据题意可知,癫痫是由于突触后神经元过度兴奋导致的,GABA的作用是使突触后膜上的Cl-内流,抑制突触后膜产生动作电位,GABA正常发挥功能不会导致癫痫,而GABA转运体的作用是回收GABA,若抑制GABA转运体的功能,使突触间隙的GABA持续作用于GABA受体,突触后神经元更不易产生兴奋,可以缓解癫痫,C正确,D错误。
故选C。
18. 人体排尿是一种复杂的反射活动,下图为排尿反射示意图。当膀胱被尿液充盈时,膀胱内牵张感受器受到刺激产生兴奋,使人产生尿意,引起膀胱的逼尿肌收缩,排出尿液,逼尿肌收缩又进一步刺激牵张感受器兴奋。下列相关叙述错误的是( )
A. 尿意产生部位在位置g,成人适时排尿体现神经系统的分级调节
B. 若因外伤导致脊髓胸段处损伤,病人可能出现排尿不完全现象
C. 图中b传入神经为交感神经,d传出神经为副交感神经
D. 排尿时机体通过副交感神经控制逼尿肌收缩,使膀胱缩小
【答案】C
【解析】
【分析】识图分析可知,图中为反射弧的一部分,其中脊髓为低级中枢,大脑皮层为高级中枢,排尿反射的低级中枢脊髓受到高级中枢大脑皮层的控制,反应了神经中枢的分级调节;根据题意,排尿的过程中,当膀胱被尿液充盈时,膀胱内牵张感受器受到刺激产生兴奋,使人产生尿意,引起膀胱的逼尿肌收缩,排出尿液,而逼尿肌收缩又进一步刺激牵张感受器兴奋,促进排尿过程进一步完成,体现了正反馈调节。
【详解】A、大脑皮层感觉中枢能产生感觉,尿意产生部位在位置g大脑皮层,成人适时排尿体现大脑皮层对脊髓的分级调节,A正确;
B、若因外伤导致脊髓胸段处损伤,可能导致大脑皮层与脊髓之间的联系中断,病人可能出现排尿不完全现象,B正确;
C、交感神经和副交感神经都属于传出神经,C错误;
D、副交感神经兴奋,会使膀胱缩小,进而使尿液排出,D正确。
故选C。
19. 我国于2018年正式启动“脑计划”,其目标之一是在未来十五年内,在脑科学方面取得国际领先的成果。下列关于人脑功能的说法,错误的是( )
A. 刺激大脑皮层中央前回的顶部,可以引起下肢运动
B. 第一级记忆中的部分信息经反复运用、强化可转化为第二级记忆
C. 脑中S区受损,患者不能发出声音
D. 短时记忆与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关
【答案】C
【解析】
【分析】人类的记忆过程分成四个阶段,即感觉性记忆、第一级记忆、第二级记忆和第三级记忆。前两个阶段相当于短时记忆,后两个阶段相当于长时记忆。感觉性记忆是转瞬即逝的,有效作用时间往往不超过1s,如果对于某一信息加以注意,则可以将这个瞬时记忆转入第一级记忆。第一级记忆保留的时间仍然很短,从数秒到数分钟。第一级记忆中的小部分信息经过反复运用、强化,在第一级记忆中停留的时间延长,这样就很容易转入第二级记忆。第二级记忆的持续时间从数分钟到数年不等,储存的信息可因之前或后来的信息干扰而遗忘。想要长久地记住信息,可以反复重复,并将新信息与已有的信息整合。有些信息,通过长年累月的运用则不易遗忘,就储存在第三级记忆中,成为永久记忆。
【详解】A、刺激大脑皮层中央前回的顶部,可以引起下肢的运动(是倒置的关系),A正确;
B、第一级记忆保留的时间仍然很短,从数秒到数分钟。第一级记忆中的小部分信息经过反复运用、强化,在第一级记忆中停留的时间延长,这样就很容易转入第二级记忆,B正确;
C、言语区的S区是运动性语言中枢,它受损时,患者能听懂别人的谈话,但不能用词语表达自己的思想,并不是不能发出声音,C错误;
D、短时记忆与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关,D正确。
故选C。
20. 激素,旧称“荷尔蒙”,是人和动物的内分泌器官或组织直接分泌到血液中的对身体有特殊效应的物质。关于激素的发现与探究历程,以下说法不正确的是( )
A. 促胰液素是人们发现的第一种激素,由小肠黏膜分泌
B. 促胰液素的作用是促进胰腺分泌胰岛素和胰高血糖素
C. 班廷给糖尿病狗注射胰腺提取液,体现了实验设计的“加法原理”
D. 斯他林和贝利斯将小肠黏膜提取液进行静脉注射,排除神经调节的干扰
【答案】B
【解析】
【分析】促胰液素是人们发现的第一种激素,是由小肠黏膜产生的,进入血液,由血液传送到胰腺,使胰腺分泌胰液。在发现过程中,沃泰默实验分为三组,两组为对照组,一组对照是排除盐酸对胰腺作用的影响,另一组是想验证胰液分泌是由神经作用的结果,所以将神经切除。斯他林和贝利斯能成功的一个重要原因是具有大胆质疑、探索和创新的精神。
【详解】AB、促胰液素是人们发现的第一种激素,由小肠黏膜分泌,其作用是促进胰腺分泌胰液,A正确,B错误;
C、与常态比较,人为增加某种影响因素的称为“加法原理”,所以班廷给糖尿病狗注射胰腺提取液,体现了实验设计的“加法原理”,C正确;
D、斯他林和贝利斯刮下小肠黏膜并制成提取液后注入静脉中(没有神经调节的参与),可有效排除神经调节的干扰,D正确。
故选B。
21. 褪黑素(MT)主要是由人类的松果体产生的一种激素,能够缩短入睡时间。减少睡眠中觉醒次数,其分泌具有昼夜节律性,调节过程如下图。下列说法正确的是( )
A. 在调节过程中,感受器是视网膜,效应器是松果体
B. 从接受光周期信号到改善睡眠质量的过程中,调节方式为神经调节
C. 补充外源MT并未改善睡眠质量和昼夜节律性,可能是因为MT受体改变
D. 睡前长时间看手机,MT分泌量增多,难以入睡
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析:光周期信号通过“视网膜→松果体”途径对生物钟的调控,该调控过程包括神经调节和体液调节,其中神经调节的反射弧为:视网膜为感受器、传入神经、下丘脑视交叉上核(或SCN)为神经中枢、传出神经、传出神经末梢及其支配的松果体为效应器。图中松果体分泌的褪黑素能够通过体液运输反作用于下丘脑,进而维持褪黑素含量的稳定。
【详解】A、在调节过程中,视网膜属于感受器,传出神经末梢及其支配的松果体为效应器,A错误;
B、从接受光周期信号到改善睡眠质量的过程中,首先通过神经调节使褪黑素分泌,而后褪黑素随着体液的传送调节睡眠,该过程的调节方式为神经—体液调节,B错误;
C、补充外源MT未能改善AD患者的睡眠质量和昼夜节律性,可能是患者的MT受体改变,也可能是反馈抑制导致褪黑素含量并未发生明显变化,C正确;
D、睡前长时间看手机,MT分泌量降低,因而会延长入睡时间,导致难以入睡,D错误。
故选C。
22. 糖尿病患者越来越多,且呈现年轻化趋势,患病的原因也很复杂,有遗传因素也有后天环境因素等。如图为血糖调节部分示意图,据图分析,下列叙述错误的是( )
A. 正常人血糖浓度为3.9~6.1mmol·L-1,糖尿病患者血糖浓度高,可能出现尿糖现象
B. 图中A为E(胰岛B细胞)分泌的胰岛素,B为F(胰岛A细胞)分泌的胰高血糖素
C. 图中C为交感神经,D为副交感神经,二者功能往往是相反的,G为肾上腺髓质
D. 图中A与B在调节血糖效应时表现为相抗衡作用,但B可促进A的分泌
【答案】C
【解析】
【分析】分析图示:A表示胰岛素,B表示胰高血糖素,C表示副交感神经,D表示交感神经,E表示胰岛B细胞,F表示胰岛A细胞,G表示肾上腺髓质。
【详解】A、正常人血糖浓度为3.9~6.1mmol·L-1,糖尿病患者血糖浓度高,一部分糖可能随尿液排出即尿糖现象,A正确;
B、题图中A会使血糖浓度降低,为E(胰岛B细胞)分泌的胰岛素,B可使血糖升高,为F(胰岛A细胞)分泌的胰高血糖素,B正确;
C、当血糖浓度高时,位于下丘脑中的相关区域接受刺激产生兴奋,通过副交感神经进一步促进胰岛B细胞分泌胰岛素,胰岛素作用于靶细胞,促进葡萄糖的氧化分解;当血糖浓度降低时,位于下丘脑中的相关区域接受刺激产生兴奋,通过交感神经控制胰岛A细胞释放胰高血糖素增加,最终使血糖浓度维持相对稳定。故题图中C为副交感神经,D为交感神经,二者功能往往是相反的,肾上腺素由肾上腺髓质分泌,故G为肾上腺髓质,C错误;
D、胰岛素可降低血糖,胰高血糖素可使血糖浓度升高,故胰岛素与胰高血糖素在调节血糖时的效应表现为相抗衡;胰高血糖素能升高血糖,血糖升高后又需要胰岛素的作用,故胰高血糖素分泌增加会促进胰岛素分泌,D正确。
故选C。
23. 某患者甲状腺激素分泌不足。经诊断,医生建议采用激素治疗。下列叙述错误的是( )
A. 若该患者血液TSH水平低于正常,可能是垂体功能异常
B. 若该患者血液TSH水平高于正常,可能是甲状腺功能异常
C. 甲状腺激素治疗可恢复患者甲状腺的分泌功能
D. 检测血液中相关激素水平可评估治疗效果
【答案】C
【解析】
【分析】甲状腺激素分泌的调节,是通过下丘脑— 垂体—甲状腺轴来进行的。当机体感受到寒冷等刺激时,相应的神经冲动传到下丘脑,下丘脑分泌TRH ; TRH运输到并作用于垂体,促使垂体分泌TSH ;TSH随血 液循环到达甲状腺,促使甲状腺增加甲状腺激素的合成和 分泌。当血液中的甲状腺激素含量增加到一定程度时,又 会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。也就是说,在甲状腺激素分 泌的过程中,既存在分级调节,也存在反馈调节。
【详解】A、患者甲状腺激素分泌不足,甲状腺激素对下丘脑和垂体负反馈作用减弱,则TRH和TSH高于正常水平,而若该患者血液TSH水平低于正常,可能是垂体功能异常,A正确;
B、某患者甲状腺激素分泌不足,TSH应该高于正常;若该患者血液TSH水平高于正常,可能是甲状腺功能异常,可能是缺碘,B正确;
C、甲状腺激素治疗只能够提高血液中甲状腺激素的含量,不可恢复患者甲状腺的分泌功能,C错误;
D、采用激素治疗某患者甲状腺激素分泌不足,可检测血液中TRH、TSH等相关激素水平是否恢复到正常水平,从而评估治疗效果,D正确。
故选C。
24. 饥饿可以通过肾上腺影响毛发生长。研究人员进行了相关实验,小鼠分组处理情况和实验结果如表所示。下列叙述错误的是( )
分组
处理
实验结果
皮质醇水平
毛发
甲
正常饮食
正常
正常
乙
断食
升高
减少
丙
断食+切除肾上腺
无
正常
A. 断食处理可通过体液调节使靶细胞发生一系列的代谢变化
B. 通过甲乙组对比分析不能证明毛发的生长受肾上腺的调节
C. 丙组切除肾上腺处理是采用了自变量控制中的“减法原理”
D. 根据甲乙丙组实验可以证明饥饿通过皮质醇调节毛发生长
【答案】D
【解析】
【分析】肾上腺内层为髓质,外层为皮质,皮质分泌糖皮质激素(皮质醇)、醛固酮。髓质分泌肾上腺素和去甲肾上腺素。
【详解】A、分析三组实验,推测断食通过肾上腺影响毛发生长,肾上腺分泌的激素通过体液调节使靶细胞发生一系列的代谢变化,A正确;
B、甲乙组的自变量为是否断食,两组的皮质醇、毛发水平不同,不能证明毛发的生长受肾上腺的调节,B正确;
C、在对照实验中,控制自变量可以采用“加法原理”或“减法原理”。 与常态比较,人为去除某种影响因素的称为“减 法原理”。丙组切除肾上腺处理是采用了自变量控制中的“减法原理”,C正确;
D、根据甲乙丙组实验不能证明饥饿通过皮质醇来调节毛发生长,还需要给丙组小鼠注射高浓度皮质醇后检测毛发再生是否停滞或增加正常饮食+皮内注射高浓度皮质醇的丁组,检测小鼠毛发是否正常再生,D错误。
故选D。
25. 黄毛鼠在不同环境温度下独居或聚群时的耗氧量(代表产热量)测定值见下图。下列叙述正确的是( )
A. 与20℃相比,10℃时,黄毛鼠产热量增加,散热量减少
B. 10℃时,聚群个体的产热量和散热量比独居的多
C. 10℃时,聚群个体下丘脑合成和分泌TRH比独居的少
D. 聚群是黄毛鼠在低温环境下减少能量消耗的生理性调节
【答案】C
【解析】
【分析】体温调节是温度感受器接受体内、外环境温度的刺激,通过体温调节中枢的活动,相应地引起内分泌腺、骨骼肌、皮肤血管和汗腺等组织器官活动的改变,从而调整机体的产热和散热过程,使体温保持在相对恒定的水平。
【详解】A、依据题干信息,耗氧量代表产热量,依据图示信息可知,与20℃相比,10℃时,黄毛鼠的耗氧量较高,说明产热量增加,低温下,散热量也增加,产热和散热处于动态平衡,A错误;
B、黄毛鼠属于恒温动物,其产热量等于散热量,10℃时,聚群动物的耗氧量低于独居动物,说明集群动物的产热量低于独居动物,散热量也低于独居动物,B错误;
C、10℃时,聚群动物的耗氧量低于独居动物,说明集群动物的产热量低于独居动物,甲状腺激素可以促进产热,甲状腺激素的分泌是通过下丘脑垂体甲状腺甲状腺激素来实现的,所以可推知,10℃时,聚群个体下丘脑合成和分泌TRH比独居的少,C正确;
D、聚群是黄毛鼠在低温环境下减少能量消耗的行为性调节,D错误。
故选C。
二、非选择题(共50分)
26. 铁蛋白基因突变后导致铁蛋白结构和功能的紊乱,与神经变性疾病有直接联系。铁蛋白能储存细胞中多余的Fe3+,其在细胞中的合成量受细胞中游离Fe3+的影响,在铁调节蛋白、铁蛋白mRNA上的铁应答元件等共同作用下,实现翻译水平上的精细调控,机制如图所示。回答下列问题:
(1)人体细胞中铁蛋白mRNA的合成需要____________酶催化,该酶的作用有____________(答2点)。
(2)若铁蛋白基因中某碱基对发生缺失,导致合成的肽链变短,从RNA角度分析,最可能的原因是____________。
(3)若图中方框内出现的字母均为tRNA上的碱基,则铁蛋白基因中决定“-天-色-丙-”肽段的模板链碱基序列为:5'—____________—3'。
(4)据图可知,当细胞中Fe3+含量增加,铁调节蛋白与Fe3+结合并______,铁蛋白mRNA才能与核糖体结合翻译合成铁蛋白,其生理意义是______。
【答案】(1) ①. RNA聚合 ②. 解开双螺旋,形成磷酸二酯键
(2)基因突变导致mRNA上终止密码提前出现
(3)TGCCCAGTC
(4) ①. 脱离铁应答元件 ②. 促进铁蛋白合成储存细胞中多余的Fe3+,维持细胞中Fe3+含量的稳定
【解析】
【分析】题意分析,Fe3+浓度较低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合,阻止铁蛋白的合成;Fe3+浓度较高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白可以合成。
【小问1详解】
人体细胞中铁蛋白mRNA的合成是通过转录过程实现的,转录过程需要RNA聚合酶的催化,该酶可以作用于氢键,使DNA发生部分解旋,此外,还可催化游离的核糖核苷酸之间磷酸二酯键的产生,即催化RNA的合成。
【小问2详解】
若铁蛋白基因中某碱基对发生缺失,引起发生变化的碱基之后的相关mRNA的碱基序列发生改变,导致合成的肽链变短,说明基因突变导致相应的mRNA中的终止密码提前出现,进而导致肽链变短。
【小问3详解】
根据图中核糖体移动的方向可知,天冬氨酸的密码子是GAC,色氨酸的密码子是UGG,丙氨酸的密码子是GCA,因此转录出该mRNA的DNA模板链是3’…CTGACCCGT…5’,即铁蛋白基因中决定“-天-色-丙-”肽段的模板链碱基序列为:5'—TGCCCAGTC—3'。
【小问4详解】
根据题中信息可知,Fe3+浓度较低时,铁应答元件可与铁调节蛋白结合,从而影响核糖体在mRNA上的结合与移动。当细胞中Fe3+含量增加,铁调节蛋白与Fe3+结合,进而脱离铁应答元件,铁蛋白mRNA才能与核糖体结合翻译合成铁蛋白,这种调节能促进铁蛋白合成进而实现细胞中多余的Fe3+的储存,进而维持细胞中Fe3+含量的稳定。
27. 玉米为雌雄同株单性花植物,只能异花授粉,所结果穗上的每个籽粒都是受精后发育而来的。异花授粉易造成“串粉”,使得大田玉米难以保持其优良性状。研究人员发现自然界中玉米存在杂交不亲和现象(如图),对其遗传机制及应用展开研究。
(1)玉米杂交不亲和性状由G/g控制。常见田间玉米品系基因型几乎都是gg,研究人员用其与爆裂玉米品系(GG)进行实验,结果如下表。
组别
亲本组合
结实率
1
GG(♂)×GG(♀)
100%
2
gg(♂)×gg(♀)
100%
3
GG(♂)×gg(♀)
100%
4
GG(♀)×gg(♂)
无法结实
5
Gg(♀)×gg(♂)
?
组1和组2结果说明发育正常的配子有______(填序号),再结合3、4组实验结果推测:玉米杂交不亲和是单向的,即只发生于______(填序号)间。
①G雄配子;②g雄配子;③G雌配子;④g雌配子
(2)三体(2n+1,即某一同源染色体有三条)细胞减数分裂时,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极,产生的染色体数目异常的配子均可正常参与受精。已知上述表格第5组的结实率为1/2。现有2号染色体三体的纯合爆裂玉米甲和染色体数正常的普通玉米乙(gg),若要通过两次杂交实验来确定G/g是否位于2号染色体上,可进行如下实验。
①实验思路:选择甲作为______(填“父本”或“母本”)与乙杂交得到F1,在F1中选择______作为______(填“父本”或“母本”)与乙杂交,分析母本植株的结实率。
②实验结果及结论:
若结实率为______,则G/g在2号染色体上;
若结实率为______,则G/g不在2号染色体上。
【答案】(1) ①. ①②③④ ②. ②③
(2) ①. 父本 ②. 三体植株 ③. 母本 ④. 1/6 ⑤. 1/2
【解析】
【分析】分离定律的实质是在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【小问1详解】
组1和组2结果说明G或g的雌、雄配子均发育正常,即①②③④均正常发育,因而两组的结实率均达到100%。组3和组4互为正反交实验,两组实验结果不同,据此推测:玉米杂交不亲和是单向的,即只发生于②g雄配子和③G雌配子间而不发生于G雄配子和g雌配子间。
【小问2详解】
三体(2n+1,即某一同源染色体有三条)细胞减数分裂时,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极,产生的染色体数目异常的配子均可正常参与受精。已知上述表格第5组的结实率为1/2,说明g的雄配子与G雌配子会发生杂交不亲和;现有2号染色体三体的纯合爆裂玉米甲(GG或GGG)和染色体数正常的普通玉米乙(gg),若要通过两次杂交实验来确定G/g是否位于2号染色体上,可进行如下实验。
①实验思路:为避免杂交不亲和,需要选择甲作为父本与乙杂交获得F1,然后选择F1中的三体植株作(GGg或Gg)为母本,再与乙gg杂交,分析母本植株的结实率。
②实验结果及结论:
若结实率(1/6GG、2/6Gg、2/6G、1/6g)为1/6,则G/g在2号染色体上,即F2中只有基因型为gg的受精卵可正常发育;
若结实率(1/2G、1/2g)为1/2,则G/g不在2号染色体上。
28. 某脑区内特定的神经元持续激活会导致抑郁,研究发现氯胺酮能与神经细胞膜上的NMDA受体结合,阻断兴奋的传递。下图为氯胺酮的作用机理。回答下列问题:
(1)图中神经递质将放到突触间隙的方式是______;神经递质与NMDA受体结合后,突触后膜的膜内电位变为______。
(2)氯胺酮可以阻止______,从而阻断兴奋的传递,其作用后突触后膜的静息电位的绝对值______(填“变大”或“变小”或“不受”)。氯胺酮难以作用于神经活动______(填“活跃”或“不活跃”)的脑区,原因是______。
(3)为验证氯胺酮能缓解抑郁,研究人员进行了悬尾实验。当动物处于无法逃避的应激环境中时,会表现出一种不动状态,这种不动状态被认为与人类的抑郁行为类似;在悬尾实验中,将动物的尾部悬挂起来,使其处于倒挂状态,动物在最初的挣扎之后会逐渐出现不动状态,可以通过测量一定时间内动物的______,其结果与抑郁程度呈正相关。实验思路如下:
①实验分组
甲组:正常大鼠若干只+生理盐水灌胃
乙组:抑郁症模型大鼠若干只+生理盐水灌胃
丙组:抑郁症模型大鼠若干只+____________灌胃
②实验处理及结果
对上述各种大鼠进行悬尾实验,实验结果如下,请补充完成丙组的实验结果柱状图______
【答案】(1) ①. 胞吐 ②. 正电位
(2) ①. Na+内流 ②. 不变 ③. 不活跃 ④. 氯胺酮只能与已打开的NMDA受体结合阻断Na+内流,因此氯胺酮难以作用于不活跃的脑区
(3) ①. 不动时间(不动时间的比例) ②. 氯胺酮溶液 ③.
【解析】
【分析】兴奋在神经元之间的传递:兴奋在神经元之间的传递是通过突触完成的,突触包括突触前膜、突触后膜和突触间隙,突触前膜内的突触小泡含有神经递质,神经递质以胞吐的形式分泌到突触间隙,作用于突触后膜上的受体,引起突触后膜所在神经元兴奋或抑制;由于神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜上的受体,因此兴奋在神经元之间的传递是单向的。
【小问1详解】
神经递质释放到突触间隙的方式是胞吐,这过程依赖于细胞膜的流动性。由题可知,NMDA是一种神经递质受体,NMDA储存在突触小泡中,NMDA与NMDA受体识别并会导致Na+内流,使突触后神经元兴奋 即产生动作电位,故NMDA释放并作用于受体后会使突触后膜电位变为外负内正。
【小问2详解】
氯胺酮能与神经细胞膜上的NMDA受体结合,阻止Na+内流,从而阻断兴奋的传递,静息电位的大小与K+外流有关,因此氯胺酮不影响突触后膜的静息电位。由图可知,氯胺酮只能与已打开的NMDA受体结合阻断Na+内流,因此氯胺酮难以作用于不活跃的脑区。
【小问3详解】
根据该实验结果可得出氯胺酮在一定程度上能缓解小鼠的抑郁情况。当动物处于无法逃避的应激环境中时,会表现出一种不动状态,这种不动状态被认为与人类的抑郁行为类似,因此一定时间内动物的不动时间长短与抑郁程度呈正相关。
该实验的目的是验证氯胺酮能缓解抑郁,则丙组对抑郁症模型大鼠灌胃等量的氯胺酮溶液。甲组为正常组,不出现抑郁,乙组小鼠抑郁严重,丙组小鼠抑郁症状有所缓解,实验结果如柱状图所示:。
29. 下丘脑特定神经元上的胰岛素受体与胰岛素结合后,导致该神经元的某激酶、钾离子通道相继被激活,最终通过迷走神经作用于肝脏,使肝脏中葡萄糖的生成减少,降低血糖水平。上述过程如图。回答下列问题:
(1)人的神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统。图中的迷走神经是脑神经,属于_____神经系统。
(2)图中支配肝脏的迷走神经属于副交感神经。当血糖水平降低时,下丘脑某区域兴奋,通过交感神经促进胰岛A细胞分泌_____,升高血糖水平。这说明副交感神经和交感神经对血糖调节的作用效果是_____。
(3)从血糖来源方面分析,肝脏中葡萄糖生成减少的途径分别是_____和_____。
(4)某糖尿病模型小鼠补充足量胰岛素后,仍持续存在高血糖。据图分析,小鼠持续存在高血糖的可能原因中,除了胰岛素受体功能障碍外,还有_____(答出2点即可)。
(5)据图分析,若一只正常小鼠下丘脑特定神经元的胰岛素受体出现功能障碍,则短期内该小鼠血液中胰岛素含量会_____,原因是_____。
【答案】(1)外周 (2) ①. 胰高血糖素 ②. 相反
(3) ①. 肝糖原分解减少 ②. 脂肪等非糖物质转化减少
(4)迷走神经受损、钾离子通道异常等
(5) ①. 升高 ②.
胰岛素受体功能受损后,肝脏中的葡萄糖持续生成,导致血糖水平升高,血糖升高会刺激胰岛 B 细胞分泌更多胰岛素
【解析】
【分析】自主神经系统:(1)概念:支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受意识支配,称为自主神经系统。(2)功能: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;当人处于安静状态时,副交感神经活动占据优势,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。
【小问1详解】
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,图中的迷走神经是脑神经,属于外周神经系统。
【小问2详解】
胰岛A细胞分泌胰高血糖素能够升高血糖。迷走神经作用于肝脏,使肝脏中葡萄糖的生成减少,降低血糖水平,支配肝脏的迷走神经属于副交感神经,能够降低血糖水平,交感神经促进胰岛A细胞分泌胰高血糖素,升高血糖水平,由此可知,副交感神经和交感神经对血糖调节的作用效果是相反的。
【小问3详解】
人体血液中的血糖来源于食物中的糖类消化吸收、肝糖原分解、脂肪等非糖物质转化,从血糖来源方面分析,肝脏中葡萄糖生成减少的途径分别是肝糖原分解减少,脂肪等非糖物质转化减少。
【小问4详解】
由图可知,下丘脑特定神经元上的胰岛素受体与胰岛素结合后,导致该神经元的某激酶、钾离子通道相继被激活,最终通过迷走神经作用于肝脏,使肝脏中葡萄糖的生成减少,降低血糖水平,某糖尿病模型小鼠补充足量胰岛素后,仍持续存在高血糖,其可能的原因是迷走神经受损、钾离子通道异常,导致迷走神经不能作用于肝脏。
【小问5详解】
若一只正常小鼠下丘脑特定神经元的胰岛素受体出现功能障碍,由于下丘脑特定神经元无法接收胰岛素的信号,不能通过迷走神经作用于肝脏使肝脏中葡萄糖的生成减少,血糖水平升高,血糖升高会刺激胰岛 B 细胞分泌更多胰岛素,所以短期内该小鼠血液中胰岛素含量会升高。
30. 运动过程中,人体会通过神经调节和体液调节等方式使机体适时做出多种适应性反应,以维持内环境稳态。回答下列问题:
(1)运动时,自主神经系统中的______神经兴奋,支气管舒张,心跳加快,胃肠蠕动______,体现了不同系统之间的协调配合。
(2)运动过程中,面部发红,原因是______。运动还可导致血糖消耗增加,机体中可直接促使血糖升高的激素有______(答出两种即可)。
(3)运动时,机体血压会适度升高,血液中的肾上腺髓质素(ADM)含量升高数倍。已知血管收缩可使血压升高,ADM可舒张血管。据此分析,运动时自主神经和ADM升高对血压的影响分别是____________。
(4)研究发现高血压模型大鼠长期运动后,其安静状态下的ADM和ADM受体的量均明显升高。据此推测,血压偏高人群长期坚持锻炼的作用是______。
【答案】(1) ①. 交感 ②. 减慢
(2) ①. 皮肤毛细血管舒张 ②. 胰高血糖素、肾上腺素
(3)自主神经通过交感神经兴奋使血管收缩、血压升高;ADM通过舒张血管拮抗自主神经的作用,防止血压过度升高
(4)通过增加ADM及其受体的表达,长期锻炼可增强血管舒张能力,从而稳定或降低血压
【解析】
【分析】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。
【小问1详解】
交感神经和副交感神经是调节人体内脏功能的神经装置,运动时,人体处于兴奋状态,此时交感神经兴奋,交感神经兴奋时,胃肠蠕动减慢。
【小问2详解】
面部发红的原因:运动时产热增加,机体通过皮肤毛细血管舒张来增加散热,导致面部发红。机体中直接促使血糖升高的激素有胰高血糖素、肾上腺素、甲状腺激素等,属于协同关系。
【小问3详解】
分析题意可知,运动时,机体血压会适度升高,血液中的肾上腺髓质素(ADM)含量升高数倍,而ADM可舒张血管,据此推测,在运动时自主神经通过交感神经兴奋使血管收缩、血压升高,而ADM通过舒张血管拮抗自主神经的作用,防止血压过度升高,两者共同作用,使机体血压维持相对稳定。
【小问4详解】
由题可知,高血压模型大鼠长期运动后,其安静状态下的ADM和ADM受体的量均明显升高,血压偏高人群长期坚持锻炼可能会促进与ADM和ADM受体相关基因的表达,使其ADM和ADM受体的量升高,ADM和ADM受体结合调节血管舒张,从而降低血压。此项研究说明运动可以改善血管舒张功能,从而对于血压降低有一定作用,并可进一步预防血压升高。
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淮南二中2025-2026年度第一学期期中考试生物学试卷
一、选择题(2*25=50分)
1. 摩尔根和他的学生们绘出了第一幅基因位置图谱,示意图如图,相关叙述正确的是( )
果蝇X染色体上一些基因的示意图
A. 所示基因控制的性状均表现为伴性遗传
B. 所示基因在Y染色体上都有对应的基因
C. 所示基因在遗传时均不遵循孟德尔定律
D. 四个与眼色表型相关基因互为等位基因
2. 某常染色体遗传病致病基因为H,在一些个体中可因甲基化而失活(不表达),又会因去甲基化而恢复表达。由于遗传背景的差异,H基因在精子中为甲基化状态,在卵细胞中为去甲基化状态,且都在受精后被子代保留。该病的某系谱图如下,Ⅲ1的基因型为Hh,不考虑其他表观遗传效应和变异的影响,下列分析错误的是( )
A. I1和I2均含有甲基化的H基因 B. Ⅱ1为杂合子的概率2/3
C. Ⅱ2和Ⅱ3再生育子女的患病概率是1/2 D. Ⅲ1的h基因只能来自父亲
3. 在T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,子代噬菌体中的元素全部来自其宿主细胞的是( )
A. C B. S C. P D. N
4. 1958年,Meselson和Stahl通过15N标记DNA的实验,证明了DNA的半保留复制。关于这一经典实验的叙述正确的是( )
A. 因为15N有放射性,所以能够区分DNA的母链和子链
B. 得到的DNA带的位置有三个,证明了DNA的半保留复制
C. 将DNA变成单链后再进行离心也能得到相同的实验结果
D. 选择大肠杆菌作为实验材料是因为它有环状质粒DNA
5. VHL基因的一个碱基发生突变,使其编码区中某CCA(编码脯氨酸)变成CCG(编码脯氨酸),导致合成的mRNA变短,引发VHL综合征。该突变( )
A. 改变了DNA序列中嘧啶的数目
B. 没有体现密码子的简并性
C. 影响了VHL基因的转录起始
D. 改变了VHL基因表达的蛋白序列
6. 某豌豆基因型为YyRr,Y/y和R/r位于非同源染色体上,在不考虑突变和染色体互换的前提下,其细胞分裂时期、基因组成、染色体组数对应关系正确的是( )
选项
分裂时期
基因组成
染色体组数
A
减数分裂Ⅰ后期
YyRr
2
B
减数分裂Ⅱ中期
YR或yr或Yr或yR
1
C
减数分裂Ⅱ后期
YYRR或yyrr或YYrr或yyRR
2
D
有丝分裂后期
YYyyRRrr
2
A. A B. B C. C D. D
7. 果蝇外骨骼角质中表皮烃的含量不仅影响果蝇的环境适应能力,也影响果蝇的交配对象选择(如图)。表皮烃的合成受mFAS基因控制。下列叙述错误的是( )
A. 突变和自然选择驱动果蝇物种A和物种B的形成
B. 自然选择使具有低表皮烃性状的果蝇适应潮湿环境
C. 果蝇种群A和种群B交配减少加速了新物种的形成
D. mFAS基因突变带来的双重效应足以导致生殖隔离
8. 如图为人体内环境的局部示意图,下列相关叙述错误的是( )
A. 图中A端为动脉端,B端为静脉端
B. 若图中⑦表示脑细胞,则A端CO2浓度小于B端
C. 血浆的渗透压大小主要取决于蛋白质和无机盐的含量
D. ③中的O2进入⑦细胞内并被利用至少需要穿过4层磷脂双分子层
9. 下列各组物质中全是内环境成分的是( )
A. O2、CO2、血红蛋白、H+ B. Na+、-、葡萄糖、氨基酸
C. 纤维蛋白原、Ca2+、载体蛋白 D. 呼吸酶、抗体、激素、H2O
10. 紧张、生气等精神因素会导致人体排出过多的CO₂,诱发肺过度通气,导致血浆 H₂CO₃浓度持续过低,从而发生碱中毒,医学上称为呼吸性碱中毒。下列关于呼吸性碱中毒患者的叙述,错误的是( )
A. 持续降低的血浆 CO₂浓度会加剧碱中毒
B. CO₂、H₂CO₃等是内环境的重要组成成分
C. 由于血浆CO₂浓度过低,大脑皮层的呼吸中枢兴奋
D. 患者血浆的pH会增大
11. “醉氧”(也称低原反应)是指长期在高海拔地区工作的人,重返平原居住后会发生不适应,出现疲倦、无力、嗜睡、胸闷、头昏、腹泻等症状。下列叙述不正确的是( )
A. 患者发生严重腹泻后,在补充水分的同时要注意补充无机盐
B. “醉氧”的发生可能与人体内环境中的血红蛋白含量较高有关
C. “醉氧”时,外界环境的变化导致内环境中的化学成分含量发生了变化
D. “醉氧”症状的出现说明内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件
12. 神经元是神经系统结构和功能的基本单位,下列有关叙述错误的是( )
A. 两个神经元的轴突和树突之间可形成多个突触
B. 只有神经元上才有与神经递质特异性结合的受体
C. 一个完整的反射活动可能有两个神经元参与
D. 多个神经纤维集结成束,外面包有膜,构成一条神经
13. 神经科医生给患者做检查时,常手持钝物自患者足底外侧从后向前快速轻划至小趾根部,再转向拇趾侧,如图所示。成年人的正常表现是足趾向跖面屈曲,称为巴宾斯基征阴性。如出现趾背屈,其余足趾呈扇形展开,称为巴宾斯基征阳性,这是一种病理性反射。婴儿以及成年人在深睡状态也都可出现巴宾斯基征阳性。下列有关叙述错误的是( )
A. 巴宾斯基征的低级中枢位于脊髓,自主神经系统不参与该过程
B. 巴宾斯基征阴性属于条件反射,巴宾斯基征阳性属于非条件反射
C. 推测巴宾斯基征阳性成年人患者可能大脑皮层相关区域受损伤
D. 婴儿出现巴宾斯基征阳性的原因是大脑发育不完全,不受意识控制
14. 眨眼反射是人与动物在进化过程中形成的一种防御性反射,通常表现为不自主的眨眼运动或反射性闭眼运动。下列有关叙述错误的是( )
A. 眨眼反射发生时,兴奋在神经纤维上双向传导
B. 同膝跳反射一样,眨眼反射也属于非条件反射
C. 若某人不能眨眼,可能由于面部传出神经受损
D. 没有大脑皮层的参与,机体也能完成眨眼反射
15. 科学家在细胞外液渗透压和钾离子浓度相同的条件下做了含有不同钠离子浓度的细胞外液对离体枪乌贼神经纤维电位变化影响的实验,结果如图。下列说法正确的是( )
A. Na+和K+进入神经细胞内的方式都是主动运输
B. a曲线的0-1(时间)阶段,神经纤维膜内发生的电位变化是正电位变为负电位
C. 由图中三条曲线可知,细胞外液中Na+浓度高低的关系是a<b<c
D. 若持续降低细胞外液中钠离子的浓度,最终可能使离体枪乌贼神经纤维无法产生动作电位
16. 刺激神经纤维后,可检测到神经纤维产生动作电位,如图。在不同的时间阶段,神经纤维主要开放不同的离子通道,下列选项中对应正确的是( )
A. a~c:Na+通道、c~e:Na+通道 B. a~c:Na+通道、c~e:K+通道
C. a~c:K+通道、c~e:Na+通道 D. a~c:K+通道、c~e:K+通道
17. 癫痫是由大脑中神经元异常放电,导致大脑短暂功能障碍的一种疾病。如图是治疗癫痫的部分机理图,(+)和(-)分别表示促进和抑制。据图判断,下列说法正确的是( )
A. 推测GABA是一种兴奋性神经递质
B. GABA以胞吐的方式释放和回收
C. 抑制GABA转运体的功能可以缓解癫痫
D. GABA正常发挥功能会导致癫痫
18. 人体排尿是一种复杂的反射活动,下图为排尿反射示意图。当膀胱被尿液充盈时,膀胱内牵张感受器受到刺激产生兴奋,使人产生尿意,引起膀胱的逼尿肌收缩,排出尿液,逼尿肌收缩又进一步刺激牵张感受器兴奋。下列相关叙述错误的是( )
A. 尿意产生部位在位置g,成人适时排尿体现神经系统的分级调节
B. 若因外伤导致脊髓胸段处损伤,病人可能出现排尿不完全现象
C. 图中b传入神经为交感神经,d传出神经为副交感神经
D. 排尿时机体通过副交感神经控制逼尿肌收缩,使膀胱缩小
19. 我国于2018年正式启动“脑计划”,其目标之一是在未来十五年内,在脑科学方面取得国际领先的成果。下列关于人脑功能的说法,错误的是( )
A. 刺激大脑皮层中央前回的顶部,可以引起下肢运动
B. 第一级记忆中的部分信息经反复运用、强化可转化为第二级记忆
C. 脑中S区受损,患者不能发出声音
D. 短时记忆与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关
20. 激素,旧称“荷尔蒙”,是人和动物的内分泌器官或组织直接分泌到血液中的对身体有特殊效应的物质。关于激素的发现与探究历程,以下说法不正确的是( )
A. 促胰液素是人们发现的第一种激素,由小肠黏膜分泌
B. 促胰液素的作用是促进胰腺分泌胰岛素和胰高血糖素
C. 班廷给糖尿病狗注射胰腺提取液,体现了实验设计的“加法原理”
D. 斯他林和贝利斯将小肠黏膜提取液进行静脉注射,排除神经调节的干扰
21. 褪黑素(MT)主要是由人类的松果体产生的一种激素,能够缩短入睡时间。减少睡眠中觉醒次数,其分泌具有昼夜节律性,调节过程如下图。下列说法正确的是( )
A. 在调节过程中,感受器是视网膜,效应器是松果体
B. 从接受光周期信号到改善睡眠质量的过程中,调节方式为神经调节
C. 补充外源MT并未改善睡眠质量和昼夜节律性,可能是因为MT受体改变
D. 睡前长时间看手机,MT分泌量增多,难以入睡
22. 糖尿病患者越来越多,且呈现年轻化趋势,患病的原因也很复杂,有遗传因素也有后天环境因素等。如图为血糖调节部分示意图,据图分析,下列叙述错误的是( )
A. 正常人血糖浓度为3.9~6.1mmol·L-1,糖尿病患者血糖浓度高,可能出现尿糖现象
B. 图中A为E(胰岛B细胞)分泌的胰岛素,B为F(胰岛A细胞)分泌的胰高血糖素
C. 图中C为交感神经,D为副交感神经,二者功能往往是相反的,G为肾上腺髓质
D. 图中A与B在调节血糖效应时表现为相抗衡作用,但B可促进A的分泌
23. 某患者甲状腺激素分泌不足。经诊断,医生建议采用激素治疗。下列叙述错误的是( )
A. 若该患者血液TSH水平低于正常,可能是垂体功能异常
B. 若该患者血液TSH水平高于正常,可能是甲状腺功能异常
C. 甲状腺激素治疗可恢复患者甲状腺的分泌功能
D. 检测血液中相关激素水平可评估治疗效果
24. 饥饿可以通过肾上腺影响毛发生长。研究人员进行了相关实验,小鼠分组处理情况和实验结果如表所示。下列叙述错误的是( )
分组
处理
实验结果
皮质醇水平
毛发
甲
正常饮食
正常
正常
乙
断食
升高
减少
丙
断食+切除肾上腺
无
正常
A. 断食处理可通过体液调节使靶细胞发生一系列的代谢变化
B. 通过甲乙组对比分析不能证明毛发的生长受肾上腺的调节
C. 丙组切除肾上腺处理是采用了自变量控制中的“减法原理”
D. 根据甲乙丙组实验可以证明饥饿通过皮质醇调节毛发生长
25. 黄毛鼠在不同环境温度下独居或聚群时的耗氧量(代表产热量)测定值见下图。下列叙述正确的是( )
A. 与20℃相比,10℃时,黄毛鼠产热量增加,散热量减少
B. 10℃时,聚群个体的产热量和散热量比独居的多
C. 10℃时,聚群个体下丘脑合成和分泌TRH比独居的少
D. 聚群是黄毛鼠在低温环境下减少能量消耗的生理性调节
二、非选择题(共50分)
26. 铁蛋白基因突变后导致铁蛋白结构和功能的紊乱,与神经变性疾病有直接联系。铁蛋白能储存细胞中多余的Fe3+,其在细胞中的合成量受细胞中游离Fe3+的影响,在铁调节蛋白、铁蛋白mRNA上的铁应答元件等共同作用下,实现翻译水平上的精细调控,机制如图所示。回答下列问题:
(1)人体细胞中铁蛋白mRNA的合成需要____________酶催化,该酶的作用有____________(答2点)。
(2)若铁蛋白基因中某碱基对发生缺失,导致合成的肽链变短,从RNA角度分析,最可能的原因是____________。
(3)若图中方框内出现的字母均为tRNA上的碱基,则铁蛋白基因中决定“-天-色-丙-”肽段的模板链碱基序列为:5'—____________—3'。
(4)据图可知,当细胞中Fe3+含量增加,铁调节蛋白与Fe3+结合并______,铁蛋白mRNA才能与核糖体结合翻译合成铁蛋白,其生理意义是______。
27. 玉米为雌雄同株单性花植物,只能异花授粉,所结果穗上的每个籽粒都是受精后发育而来的。异花授粉易造成“串粉”,使得大田玉米难以保持其优良性状。研究人员发现自然界中玉米存在杂交不亲和现象(如图),对其遗传机制及应用展开研究。
(1)玉米杂交不亲和性状由G/g控制。常见田间玉米品系基因型几乎都是gg,研究人员用其与爆裂玉米品系(GG)进行实验,结果如下表。
组别
亲本组合
结实率
1
GG(♂)×GG(♀)
100%
2
gg(♂)×gg(♀)
100%
3
GG(♂)×gg(♀)
100%
4
GG(♀)×gg(♂)
无法结实
5
Gg(♀)×gg(♂)
?
组1和组2结果说明发育正常的配子有______(填序号),再结合3、4组实验结果推测:玉米杂交不亲和是单向的,即只发生于______(填序号)间。
①G雄配子;②g雄配子;③G雌配子;④g雌配子
(2)三体(2n+1,即某一同源染色体有三条)细胞减数分裂时,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极,产生的染色体数目异常的配子均可正常参与受精。已知上述表格第5组的结实率为1/2。现有2号染色体三体的纯合爆裂玉米甲和染色体数正常的普通玉米乙(gg),若要通过两次杂交实验来确定G/g是否位于2号染色体上,可进行如下实验。
①实验思路:选择甲作为______(填“父本”或“母本”)与乙杂交得到F1,在F1中选择______作为______(填“父本”或“母本”)与乙杂交,分析母本植株的结实率。
②实验结果及结论:
若结实率为______,则G/g在2号染色体上;
若结实率为______,则G/g不在2号染色体上。
28. 某脑区内特定的神经元持续激活会导致抑郁,研究发现氯胺酮能与神经细胞膜上的NMDA受体结合,阻断兴奋的传递。下图为氯胺酮的作用机理。回答下列问题:
(1)图中神经递质将放到突触间隙的方式是______;神经递质与NMDA受体结合后,突触后膜的膜内电位变为______。
(2)氯胺酮可以阻止______,从而阻断兴奋的传递,其作用后突触后膜的静息电位的绝对值______(填“变大”或“变小”或“不受”)。氯胺酮难以作用于神经活动______(填“活跃”或“不活跃”)的脑区,原因是______。
(3)为验证氯胺酮能缓解抑郁,研究人员进行了悬尾实验。当动物处于无法逃避的应激环境中时,会表现出一种不动状态,这种不动状态被认为与人类的抑郁行为类似;在悬尾实验中,将动物的尾部悬挂起来,使其处于倒挂状态,动物在最初的挣扎之后会逐渐出现不动状态,可以通过测量一定时间内动物的______,其结果与抑郁程度呈正相关。实验思路如下:
①实验分组
甲组:正常大鼠若干只+生理盐水灌胃
乙组:抑郁症模型大鼠若干只+生理盐水灌胃
丙组:抑郁症模型大鼠若干只+____________灌胃
②实验处理及结果
对上述各种大鼠进行悬尾实验,实验结果如下,请补充完成丙组的实验结果柱状图______
29. 下丘脑特定神经元上的胰岛素受体与胰岛素结合后,导致该神经元的某激酶、钾离子通道相继被激活,最终通过迷走神经作用于肝脏,使肝脏中葡萄糖的生成减少,降低血糖水平。上述过程如图。回答下列问题:
(1)人的神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统。图中的迷走神经是脑神经,属于_____神经系统。
(2)图中支配肝脏的迷走神经属于副交感神经。当血糖水平降低时,下丘脑某区域兴奋,通过交感神经促进胰岛A细胞分泌_____,升高血糖水平。这说明副交感神经和交感神经对血糖调节的作用效果是_____。
(3)从血糖来源方面分析,肝脏中葡萄糖生成减少的途径分别是_____和_____。
(4)某糖尿病模型小鼠补充足量胰岛素后,仍持续存在高血糖。据图分析,小鼠持续存在高血糖的可能原因中,除了胰岛素受体功能障碍外,还有_____(答出2点即可)。
(5)据图分析,若一只正常小鼠下丘脑特定神经元的胰岛素受体出现功能障碍,则短期内该小鼠血液中胰岛素含量会_____,原因是_____。
30. 运动过程中,人体会通过神经调节和体液调节等方式使机体适时做出多种适应性反应,以维持内环境稳态。回答下列问题:
(1)运动时,自主神经系统中的______神经兴奋,支气管舒张,心跳加快,胃肠蠕动______,体现了不同系统之间的协调配合。
(2)运动过程中,面部发红,原因是______。运动还可导致血糖消耗增加,机体中可直接促使血糖升高的激素有______(答出两种即可)。
(3)运动时,机体血压会适度升高,血液中的肾上腺髓质素(ADM)含量升高数倍。已知血管收缩可使血压升高,ADM可舒张血管。据此分析,运动时自主神经和ADM升高对血压的影响分别是____________。
(4)研究发现高血压模型大鼠长期运动后,其安静状态下的ADM和ADM受体的量均明显升高。据此推测,血压偏高人群长期坚持锻炼的作用是______。
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