精品解析:海南省文昌中学2025-2026学年高二上学期第二次月考生物试题
2025-12-22
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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-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 海南省 |
| 地区(市) | 省直辖县级行政单位 |
| 地区(区县) | 文昌市 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.79 MB |
| 发布时间 | 2025-12-22 |
| 更新时间 | 2025-12-24 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-12-22 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/55571329.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2025—2026学年度第一学期高二第二次月考试题生物
第Ⅰ卷 选择题(45分)
本卷共15题,每题3分。在每道题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 科研人员提取到一种新型抗生素LjrsocinE,它能对抗常见抗生素无法对付的超级细菌——耐甲氧西林金黄色葡萄球菌。下列相关叙述正确的是( )
A. 施用LjrsocinE可以使耐甲氧西林金黄色葡萄球菌种群灭绝
B. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的抗药性变异来源于突变或基因重组
C. 细菌的耐药性在自然界中是有利变异
D. 生物进化的三个基本环节是突变、基因重组,自然选择以及隔离
2. 小熊猫和大熊猫是两个不同的物种,小熊猫喜食箭竹的竹笋、嫩枝和竹叶,各种野果、树叶、苔藓、以及捕食小鸟或鸟卵,其它小动物、昆虫等,尤其喜食带有甜味的食物,大熊猫最初是食肉动物,经过长期的进化,其99%的食物都是竹子。下列说法正确的是( )
A. 根据生态学家斯坦利的“收割理论”并结合资料可知小熊猫更有利于增加物种多样性
B. 大熊猫在进化过程中种群基因库发生的改变是由于自然选择导致的
C. 小熊猫对小鸟的捕食降低了小鸟的种群数量,不利于小鸟种群的发展
D. 群居动物共同觅食、防御外敌并繁育后代,是协同进化的体现
3. 如图是人体某组织内环境示意图。a、b、c是液体,①②是不同的结构,③是组织细胞。以下叙述中正确的是( )
A. 花粉过敏会引起a增多
B. 机体新陈代谢主要在c中进行
C. ②处细胞直接的内环境为b
D. a中的O2进入③中被利用至少要通过5层生物膜
4. 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。下图表示人体内的细胞与外界环境之间进行物质交换的过程。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示不同的人体系统或器官,甲、乙、丙表示三种体液。下列说法错误的是( )
A. 剧烈运动会使乙中的pH呈降低趋势,HCO3-、HPO42-等将参与内环境pH的调节
B. 机体所有细胞与外界环境进行物质交换都需通过甲、乙、丙等构成的内环境
C. 法国生理学家贝尔纳认为,内环境保持稳定主要是依赖神经系统的调节
D. Ⅰ表示循环系统,Ⅲ可表示呼吸系统
5. 神经细胞动作电位产生后,K+外流使膜电位恢复为静息状态的过程中,膜上的钠钾泵转运K+、Na+的活动增强,促使膜内外的K+、Na+分布也恢复到静息状态。已知胞内K+浓度总是高于胞外,胞外Na+浓度总是高于胞内。下列说法错误的是( )
A. 若增加神经细胞外的Na+浓度,动作电位的幅度增大
B. 若静息状态下Na+通道的通透性增加,静息电位的幅度不变
C. 若抑制钠钾泵活动,静息电位和动作电位的幅度都减小
D. 神经细胞的K+、Na+跨膜运输方式均包含主动运输和被动运输
6. 星形胶质细胞是神经胶质细胞中的一种。经研究发现,阿尔茨海默病(AD)患者体内的星形胶质细胞能量代谢出现了障碍,作用机制如下图所示(“+”表示“促进”,“—”表示“抑制”)。下列分析错误的是( )
A. 激烈的细胞自噬可导致星形胶质细胞凋亡
B. 星形胶质细胞内mTOR的含量增加对细胞损伤起抑制作用
C. 神经胶质细胞具有保护、修复神经元等多种功能,其数量多于神经元
D. AD患者体内星形胶质细胞能量代谢障碍引起的细胞损伤过程存在着反馈调节
7. 当膀胱内压升高到15厘米水柱(压力单位)以上时,膀胱被动扩张,使膀胱壁内牵张感受器受到刺激而兴奋,发生排尿反射。下列叙述正确的是( )
A. 排尿反射过程中,兴奋在神经纤维上双向传导
B. 兴奋传到脊髓的排尿反射中枢后会产生尿意
C. 排尿反射的效应器是逼尿肌和尿道括约肌
D. 排尿反射的反射弧正常,人体也可能出现尿失禁
8. 正常情况下,人体具有维持内环境相对稳定的能力。下列调节过程叙述错误的是( )
A. 运动时体温升高,下丘脑兴奋,皮肤血管收缩
B. 运动时血浆渗透压升高,抗利尿激素分泌增加
C. 安静时副交感神经占优势,胃肠道蠕动加快
D. 安静时肾上腺素分泌减少,机体耗氧量减少
9. 神经细胞之间的信息交流主要依赖于突触前神经元释放的神经递质等顺行性信号分子以及突触后神经元释放的逆行性信号分子。一氧化氮(NO)是一种重要的逆行性信号分子,主要由一氧化氮合酶(NOS)催化合成,能够作用于突触前膜,调节该突触兴奋的传递过程,调节突触强度和突触可塑性,以适应不同的生理需求,其调节机制如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 神经元之间的信息交流只能从突触前膜到突触后膜
B. NO和Glu都可储存于突触小泡内,通过胞吐释放到突触间隙
C. 突触后神经元有化学信号→电信号→化学信号的转换
D. 除NO外,其余神经递质的化学本质都是蛋白质
10. 研究发现空腹时身体通过糖异生将脂肪等非糖物质转化为糖类物质,而荔枝中含有次甘氨酸 A 和亚甲环丙基甘氨酸两种成分(未成熟的荔枝中含量较高)会抑制糖异生过程。空腹食用大量荔枝可引起表现为低血糖的“荔枝病”。下列叙述错误的是( )
A. 血糖平衡的调节过程中胰岛B细胞受神经递质和葡萄糖的直接刺激
B. 血糖含量降低时,甲状腺激素、糖皮质激素起协同作用使血糖含量恢复正常
C. 下丘脑的血糖平衡中枢通过交感神经使血糖水平升高
D. 次甘氨酸A与亚甲环丙基甘氨酸的降糖机理与胰岛素完全相同
11. 抗原呈递细胞(APC)是指一类免疫细胞,可在抗原呈递过程中发挥重要作用。下图表示体液免疫中某外源性抗原的呈递过程,外源性抗原被水解为抗原肽与细胞内MHC结合为抗原肽-MHC复合物,然后呈递到细胞表面。下列相关分析正确的是( )
A. 图中甲细胞可能为树突状细胞和辅助性T细胞
B. 甲细胞处理外源性抗原时需要高尔基体合成酸性水解酶
C. 甲细胞表面形成抗原肽-MHC复合物的过程离不开生物膜的结构特点
D. 乙细胞为细胞毒性T细胞,其受到抗原肽-MHC复合物刺激后活化
12. 艾滋病(AIDS)是由于感染HIV 引起的传染病,人体感染 HIV 后体内 HIV浓度和辅助性T 淋巴细胞数量随时间变化如下图所示。下列叙述正确的是( )
A. 艾滋病可通过血液传播、性传播,也可由母亲遗传给子女
B. 曲线BC段 HIV 浓度下降主要是体液免疫和细胞免疫共同作用的结果
C. 曲线CD段的初期不能通过检测血液中的相应抗体来诊断是否感染HIV
D. 最终艾滋病患者死于由免疫防御功能丧失引起的严重感染或恶性肿瘤等疾病
13. 新型肿瘤治疗性疫苗X是一种mRNA疫苗,将该疫苗注入机体后,其表达的肿瘤抗原可刺激机体发生特异性免疫反应,部分过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 图中细胞甲、细胞乙和树突状细胞都能特异性识别抗原
B. 第二次注射该疫苗时,细胞丙也可由细胞丁增殖、分化而来
C. 与常规化疗相比,该疗法特异性更强,对正常细胞损伤更小
D. mRNA疫苗可根据肿瘤抗原的氨基酸序列人工合成
14. 向日葵具有向光生长的特性。研究人员以向日葵幼苗为实验材料,单侧光处理一段时间后,检测下胚轴两侧生长相关指标,结果如图所示。下列推断正确的是( )
A. 向日葵下胚轴向光面IAA促进生长作用受抑制程度大于背光面
B. 下胚轴两侧IAA的含量基本一致,表明其向光生长不受IAA影响
C. IAA抑制物通过调节下胚轴IAA的含量进而导致向日葵向光生长
D. 在下胚轴一侧喷施IAA抑制物可导致黑暗中的向日葵向对侧弯曲
15. 下列有关植物激素应用叙述中,正确的是( )
A. 在果树挂果时,利用乙烯利促进果实细胞体积增大
B. 扦插时,可用细胞分裂素处理插条以促进插条生根
C. 果实成熟时,施用脱落酸可促进果实成熟
D. 在园林栽培中,可用赤霉素来促进植物细胞伸长,使植株增高
第Ⅱ卷 非选择题(55分)
16. 加拉帕戈斯群岛由许多互不相连、彼此独立的小岛组成。1835年,达尔文在该群岛发现地雀有13个种,下图表示这13种地雀之间的进化关系。
(1)从图中可以看出这些不同种的地雀都是由____这一共同祖先进化而来的。每一种地雀都有其特定的觅食场所,这些场所分布在不同的小岛上。每一种地雀喙的大小、形状、尺寸等性状存在差异,这是由于各小岛上不同的____(填环境因素)作用的结果。该因素在地雀的进化过程中起到了____的作用。
(2)由于各小岛彼此独立,生活在这些小岛上的原始地雀之间存在着____隔离。在长期的进化历程中,各个小岛上的地雀分别累积各自的变异,使____频率改变,从而彼此之间逐渐形成____隔离,最终形成了地雀新种。
(3)若某个小岛上的地雀均为莺雀,则该小岛上的全部莺雀个体称为____。这是____的基本单位。
(4)加拉帕戈斯群岛上的13种地雀体现了生物的____多样性。另外,生物多样性的其余两个层次的内容是____与生态系统多样性。
(5)将树雀和仙人掌地雀放在同一小岛足够长的时间,能否形成同一物种?____ (填“能”或“不能”)试解释____。
17. 机体内环境发生变化时,心血管活动的部分反射调节如图所示。
(1)调节心血管活动的基本神经中枢位于____(填“大脑”“脑干”或“下丘脑”)。当血压突然升高时,机体可通过图示调节引起心率减慢、血管舒张,从而使血压下降并恢复正常,该调节过程中____(填“交感神经”或“副交感神经”)的活动减弱。
(2)血压调节过程中,压力感受器和化学感受器产生的兴奋在传入神经上都以____信号的形式向前传导;兴奋只能由传出神经末梢向心肌细胞单向传递的原因是____。
(3)已知血CO2浓度升高时,通过图示调节影响心率变化。化学感受器分为中枢和外周化学感受器2种类型,其中外周化学感受器位于头部以下,中枢化学感受器分布在脑内。注射药物X仅增加血CO2浓度,不影响其他生理功能。
实验目:____。
实验步骤:
①麻醉大鼠A和B;
②将大鼠A的头部血管与大鼠B的相应血管连接,使大鼠A头部的血液只与大鼠B循环,大鼠A头部以下血液循环以及大鼠B血液循环不变,大鼠A、B的其他部位保持不变,术后生理状态均正常;
③测量注射药物X前后心率。
结果及结论:向大鼠B尾部静脉注射药物X,大鼠A心率升高,可得出的结论是____(填“中枢”或“外周”)化学感受器参与了血CO2浓度对心率的调节。依据实验目的,还需要探究另1类化学感受器是否参与调节,在实验步骤①、②的基础上,需要继续进行的操作是____。
18. 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____(填“相同”或“相反”)。
(3)从血糖来源方面分析,肝脏中葡萄糖生成量减少的途径分别是____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____。
19. 2025年诺贝尔生理学或医学奖颁给了在外周免疫耐受领域取得突破性发现的三位科学家,他们的核心贡献在于鉴定出免疫系统的“安全卫士”——调节性T细胞(Treg细胞),揭示了免疫系统自我约束的关键环节。
(1)人类的淋巴细胞起源于____细胞,其中的细胞毒性T细胞在____器官中成熟。成熟后的细胞毒性T细胞按其细胞膜表面识别抗原的受体分可多达10¹⁵种,因而不可避免地存在能识别和攻击自身组织、器官和细胞的细胞毒性T细胞,这些细胞称为自反应性T细胞。自反应性T细胞在其成熟的器官中可被清除60%—70%,另有30%—40%进入淋巴细胞的主战场即外周淋巴器官如____(答一种即可)中,如果对这些自反应性T细胞缺乏约束,就会导致严重的____(填疾病)。正常人体不会出现这种疾病是因为Treg细胞能作用于自反应性T细胞,使其不能被激活从而免于生病。
(2)桥本氏甲状腺炎就是相应的自反应性T细胞未得到有效的约束而导致的疾病。下图是该病相关的部分发病机理,据图回答下列问题:
图中对抗原没有识别能力的免疫细胞是____,能呈递抗原的免疫细胞是____。正常人体内由于Treg细胞的作用,细胞____(填数字)将不会攻击甲状腺细胞。桥本氏甲状腺炎患者体内促甲状腺激素的量较常人____,患者的基础体温较常人____。
(3)三位科学家的这一发现极大地推动了癌症、自身免疫疾病和器官移植排斥反应预防等潜在疗法的开发与临床评估。运用Treg细胞治疗癌症时,应____(填“增强”或“抑制”)Treg细胞的功能,在治疗自身免疫疾病时,应____(填“增强”或“抑制”)Treg细胞的功能。
20. 大豆根的弯曲生长与多种因素有关,某高中生物兴趣小组做了图1 和图2 两组实验。图1实验中将大豆幼根分为 A、B、C 三组,放在黑暗条件下培养,其中 A、C组根冠完整,B组切除一半根冠,C组将根尖一侧的IAA运输部分阻断。图2为一株水平放置的大豆幼苗培养一段时间后的根和茎的生长情况,图3曲线表示IAA相对浓度变化与植物器官生长状况的关系。回答下列问题:
(1)图1实验中通过____(填“A、B”“A、C”或“B、C”)的对照说明根的弯曲生长与根冠是否完整有关。根据C组的实验结果,请推测,如往大豆幼根施加IAA溶液,根尖的生长速度将____ (填“加快”或“减慢”)
(2)若图2中a处的生长素浓度为图3中的g,则图2中b处的生长素浓度范围是图3中的____;若图2中c处的生长素浓度为图3中的m,则图2中d处的生长素浓度范围是图3中的____。在芽、幼嫩的叶和发育中的种子中,____经过一系列反应可转变成生长素。
(3)为研究吲哚乙酸(IAA)与脱落酸(ABA)的运输特点,用放射性同位素¹⁴C 标记IAA和ABA,开展如图4所示的实验。
若图4中A、B为茎尖切段,琼脂块①和②中出现较强放射性的是____(填序号);琼脂块③和④中均出现了较强放射性,说明ABA 在茎尖的运输____ (填“是”或“不是”)极性运输。若先用某种呼吸抑制剂处理茎尖切段,再重复上述实验,结果琼脂块①和②中放射性强度的大小关系是____(填选项)。
A.均较低 B.均较高 C.①>② D.①<②。
(4)适宜的激素水平是植物正常生长的保证。黄豆芽伸长胚轴的提取液,加入 IAA溶液中可显著降解 IAA,但提取液沸水浴处理冷却后,不再降解IAA,说明已伸长胚轴中含有____。研究已证实光也有降解 IAA 的作用。这两条IAA 降解途径,对于种子破土出芽后的健壮生长____ (填“有利”“不利”或“无影响”)。
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2025—2026学年度第一学期高二第二次月考试题生物
第Ⅰ卷 选择题(45分)
本卷共15题,每题3分。在每道题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 科研人员提取到一种新型抗生素LjrsocinE,它能对抗常见抗生素无法对付的超级细菌——耐甲氧西林金黄色葡萄球菌。下列相关叙述正确的是( )
A. 施用LjrsocinE可以使耐甲氧西林金黄色葡萄球菌种群灭绝
B. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的抗药性变异来源于突变或基因重组
C. 细菌的耐药性在自然界中是有利变异
D. 生物进化的三个基本环节是突变、基因重组,自然选择以及隔离
【答案】D
【解析】
【详解】A、施用新型抗生素(LysocinE)会使耐甲氧林金色葡萄球菌种群的基因频率发生定向的改变,不会导致种群灭绝,A错误;
B、耐甲氧林金黄色葡萄球菌是原核生物,细胞中没有染色体,不进行有性生殖,所以可遗传变异的来源是基因突变,没有基因重组与染色体变异,B错误;
C、变异的有利和不利是相对的,在使用抗生素的条件下,耐药性变异是有利的,在自然界中则不一定有利,C错误;
D、新物种的形成通常要经过突变、基因重组,自然选择以及隔离三个基本环节,D正确。
故选D。
2. 小熊猫和大熊猫是两个不同的物种,小熊猫喜食箭竹的竹笋、嫩枝和竹叶,各种野果、树叶、苔藓、以及捕食小鸟或鸟卵,其它小动物、昆虫等,尤其喜食带有甜味的食物,大熊猫最初是食肉动物,经过长期的进化,其99%的食物都是竹子。下列说法正确的是( )
A. 根据生态学家斯坦利的“收割理论”并结合资料可知小熊猫更有利于增加物种多样性
B. 大熊猫在进化过程中种群基因库发生的改变是由于自然选择导致的
C. 小熊猫对小鸟的捕食降低了小鸟的种群数量,不利于小鸟种群的发展
D. 群居动物共同觅食、防御外敌并繁育后代,是协同进化的体现
【答案】A
【解析】
【详解】A、收割理论认为,捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间。小熊猫喜食箭竹的竹笋、嫩枝和竹叶,各种野果、树叶、苔藓,以及捕食小鸟或鸟卵和其它小动物、昆虫等,尤其喜食带有甜味的食物,大熊猫99%的食物都是竹子,由此可见,小熊猫捕食面广,其存在更有利于增加物种多样性,A正确;
B、大熊猫种群基因库的改变是突变、基因重组和自然选择等共同作用的结果,并非仅由自然选择导致,B错误;
C、捕食是生态系统调节种群数量的重要机制,小熊猫捕食小鸟可淘汰弱势个体,促进资源合理分配,反而有利于小鸟种群的质量提升(如增强抗逆性),C错误;
D、协同进化指不同物种之间相互影响、共同进化。群居动物的种内互助(如共同觅食、育幼)属于种内关系,不涉及物种间的相互作用,不属于协同进化,D错误。
故选A。
3. 如图是人体某组织内环境示意图。a、b、c是液体,①②是不同的结构,③是组织细胞。以下叙述中正确的是( )
A. 花粉过敏会引起a增多
B. 机体新陈代谢主要在c中进行
C. ②处细胞直接的内环境为b
D. a中的O2进入③中被利用至少要通过5层生物膜
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图可知,图表示人体某组织内环境示意图,分析可知a是血浆,b是淋巴,c是组织液,①是毛细血管壁,②是毛细淋巴管壁,③是组织细胞,据此答题即可。
【详解】A、花粉过敏会引起①毛细血管壁的通透性增加,c组织液的量会增加,A错误;
B、图中的c是组织液,而机体新陈代谢主要发生在细胞内液中,B错误;
C、②处细胞是毛细淋巴管壁细胞,其直接的内环境为b淋巴和c组织液,C错误;
D、a血浆中的O2进入③组织细胞中被利用至少要通过毛细血管壁细胞(2层生物膜)、组织细胞膜 (1层生物膜)、组织细胞的线粒体膜 (2层生物膜),共 2+1+2= 5层生物膜,D正确。
故选D。
4. 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。下图表示人体内的细胞与外界环境之间进行物质交换的过程。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示不同的人体系统或器官,甲、乙、丙表示三种体液。下列说法错误的是( )
A. 剧烈运动会使乙中的pH呈降低趋势,HCO3-、HPO42-等将参与内环境pH的调节
B. 机体所有细胞与外界环境进行物质交换都需通过甲、乙、丙等构成的内环境
C. 法国生理学家贝尔纳认为,内环境保持稳定主要是依赖神经系统的调节
D. Ⅰ表示循环系统,Ⅲ可表示呼吸系统
【答案】B
【解析】
【详解】A、剧烈运动会使机体产生乳酸,可能影响pH,因此酸碱缓冲物质HCO3-、HPO42-等将参与pH的相对稳定的调节,A正确;
B、机体大部分细胞与外界环境进行物质交换都需通过甲、乙、丙等构成的内环境,但并非所有细胞都需要通过甲、乙、丙等构成的内环境与外界进行物质交换,例如小肠绒毛上皮细胞可以从消化道中获取葡萄糖等营养物质,B错误;
C、法国生理学家贝尔纳认为,内环境保持稳定主要是依赖神经系统的调节,C正确;
D、Ⅰ是循环系统,Ⅱ表示消化系统,Ⅲ与内环境是双向交换,可表示呼吸系统(气体交换),Ⅳ可表示泌尿系统,D正确。
故选B。
5. 神经细胞动作电位产生后,K+外流使膜电位恢复为静息状态的过程中,膜上的钠钾泵转运K+、Na+的活动增强,促使膜内外的K+、Na+分布也恢复到静息状态。已知胞内K+浓度总是高于胞外,胞外Na+浓度总是高于胞内。下列说法错误的是( )
A. 若增加神经细胞外的Na+浓度,动作电位的幅度增大
B. 若静息状态下Na+通道的通透性增加,静息电位的幅度不变
C. 若抑制钠钾泵活动,静息电位和动作电位的幅度都减小
D. 神经细胞的K+、Na+跨膜运输方式均包含主动运输和被动运输
【答案】B
【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。
【详解】A、动作电位的形成与Na+内流有关,若增加神经细胞外的Na+浓度,Na+内流增加,动作电位的幅度增大,A正确;
B、若静息状态下Na+通道的通透性增加,使Na+内流增多,会打破原有K+外流主导的离子平衡,静息电位的幅度减小,B错误;
C、若抑制钠钾泵活动,导致膜外Na+和膜内K+减少,静息电位和动作电位的幅度都减小,C正确;
D、神经细胞通过钠钾泵实现钠钾离子主动运输,通过离子通道实现钠钾离子的被动运输,D正确。
故选B。
6. 星形胶质细胞是神经胶质细胞中的一种。经研究发现,阿尔茨海默病(AD)患者体内的星形胶质细胞能量代谢出现了障碍,作用机制如下图所示(“+”表示“促进”,“—”表示“抑制”)。下列分析错误的是( )
A. 激烈的细胞自噬可导致星形胶质细胞凋亡
B. 星形胶质细胞内mTOR的含量增加对细胞损伤起抑制作用
C. 神经胶质细胞具有保护、修复神经元等多种功能,其数量多于神经元
D. AD患者体内星形胶质细胞能量代谢障碍引起的细胞损伤过程存在着反馈调节
【答案】B
【解析】
【详解】A、激烈的细胞自噬会导致细胞内物质过度分解,可能会破坏细胞内的正常结构和功能,从而可导致星形胶质细胞凋亡,A正确;
B、星形胶质细胞内mTOR的含量增加使自噬激酶去磷酸化,从而抑制细胞自噬过程,但由于细胞自噬又抑制细胞损伤,因此星形胶质细胞内mTOR的含量增加对细胞损伤起促进作用,B错误;
C、神经胶质细胞是对神经元起辅助作用的细胞,具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能,并且其数量远多于神经元,C正确;
D、据图可知,AD患者体内星形胶质细胞能量代谢障碍时促进细胞损伤,细胞损伤促进GFAP增多,进一步促进星形胶质细胞能量代谢障碍,故AD患者体内星形胶质细胞能量代谢障碍引起细胞损伤过程存在着反馈调节,D正确。
故选B。
7. 当膀胱内压升高到15厘米水柱(压力单位)以上时,膀胱被动扩张,使膀胱壁内牵张感受器受到刺激而兴奋,发生排尿反射。下列叙述正确的是( )
A. 排尿反射过程中,兴奋在神经纤维上双向传导
B. 兴奋传到脊髓的排尿反射中枢后会产生尿意
C. 排尿反射的效应器是逼尿肌和尿道括约肌
D. 排尿反射的反射弧正常,人体也可能出现尿失禁
【答案】D
【解析】
【详解】A、在反射活动中,兴奋在反射弧中的传导是单向的(由感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器),这是由突触结构决定的。即使兴奋在离体神经纤维上可双向传导,但在完整反射弧中仍为单向传递,A错误;
B、尿意属于感觉,由大脑皮层产生。兴奋传至脊髓的排尿反射中枢(低级中枢)后,需进一步上传至大脑皮层才会产生尿意,B错误;
C、排尿反射的效应器应包括传出神经末梢以及膀胱逼尿肌(平滑肌)和尿道括约肌(含平滑肌和骨骼肌),C错误;
D、排尿反射的低级中枢在脊髓,但受大脑皮层高级中枢调控。若反射弧正常但大脑皮层对脊髓的控制减弱(如婴儿或高位脊髓损伤),仍可能出现尿失禁,D正确。
故选D。
8. 正常情况下,人体具有维持内环境相对稳定的能力。下列调节过程叙述错误的是( )
A. 运动时体温升高,下丘脑兴奋,皮肤血管收缩
B. 运动时血浆渗透压升高,抗利尿激素分泌增加
C. 安静时副交感神经占优势,胃肠道蠕动加快
D. 安静时肾上腺素分泌减少,机体耗氧量减少
【答案】A
【解析】
【分析】内环境渗透压升高,抗利尿激素分泌增多,促进肾小管和集合管从吸收水分,从而使渗透压下降。
【详解】A、运动时体温升高,下丘脑兴奋,皮肤血管舒张,A错误;
B、运动时大量出汗使血浆渗透压升高,抗利尿激素分泌增加,促进对水分的重吸收,B正确;
C、机体在安静状态时,交感神经兴奋度低,副交感神经占优势,胃肠蠕动加快,消化活动加快,C正确;
D、安静时肾上腺素分泌减少,代谢减慢,机体耗氧量减少,D正确。
故选A。
9. 神经细胞之间的信息交流主要依赖于突触前神经元释放的神经递质等顺行性信号分子以及突触后神经元释放的逆行性信号分子。一氧化氮(NO)是一种重要的逆行性信号分子,主要由一氧化氮合酶(NOS)催化合成,能够作用于突触前膜,调节该突触兴奋的传递过程,调节突触强度和突触可塑性,以适应不同的生理需求,其调节机制如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 神经元之间的信息交流只能从突触前膜到突触后膜
B. NO和Glu都可储存于突触小泡内,通过胞吐释放到突触间隙
C. 突触后神经元有化学信号→电信号→化学信号的转换
D. 除NO外,其余神经递质的化学本质都是蛋白质
【答案】C
【解析】
【分析】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】A、图示信息可知,NO可以在突触后神经元产生,扩散到突触前神经元末梢,体现了神经元 之间的信息交流是双方向的,A错误;
B、NO不储存于突触小泡中,它的释放不依赖于胞吐作用,而是通 过自由扩散作用,B错误;
C、当突触前膜释放的神经递质作用于突触后膜后,引发突触后膜产生兴奋,兴奋再激活 NOS,使突触后神经元释放NO,再作用突触前神经元,该过程包含化学信号一电信号一 化学信号的转换,C正确;
D、神经递质种类很多,很多神经递质的化学本质不是蛋白质,如谷氨酸、乙 酰胆碱都不是蛋白质,D错误。
故选C。
10. 研究发现空腹时身体通过糖异生将脂肪等非糖物质转化为糖类物质,而荔枝中含有次甘氨酸 A 和亚甲环丙基甘氨酸两种成分(未成熟的荔枝中含量较高)会抑制糖异生过程。空腹食用大量荔枝可引起表现为低血糖的“荔枝病”。下列叙述错误的是( )
A. 血糖平衡的调节过程中胰岛B细胞受神经递质和葡萄糖的直接刺激
B. 血糖含量降低时,甲状腺激素、糖皮质激素起协同作用使血糖含量恢复正常
C. 下丘脑的血糖平衡中枢通过交感神经使血糖水平升高
D. 次甘氨酸A与亚甲环丙基甘氨酸的降糖机理与胰岛素完全相同
【答案】D
【解析】
【详解】A、胰岛B细胞分泌胰岛素受神经递质(如下丘脑通过副交感神经传递信号)和血糖浓度升高的直接刺激,该描述符合血糖调节机制,A正确;
B、血糖降低时,甲状腺激素(促进代谢耗能)、糖皮质激素(促进糖异生)与肾上腺素、胰高血糖素等协同升高血糖,三者均具有升血糖作用,B正确;
C、下丘脑血糖调节中枢通过交感神经兴奋,促进肾上腺髓质分泌肾上腺素、胰岛A细胞分泌胰高血糖素,使血糖升高,C正确;
D、次甘氨酸A与亚甲环丙基甘氨酸通过抑制糖异生(非糖物质转化为葡萄糖)降低血糖,而胰岛素通过促进组织细胞摄取葡萄糖、抑制肝糖原分解及糖异生等降糖,二者机理不同(胰岛素不直接抑制糖异生关键酶),D错误。
故选D。
11. 抗原呈递细胞(APC)是指一类免疫细胞,可在抗原呈递过程中发挥重要作用。下图表示体液免疫中某外源性抗原的呈递过程,外源性抗原被水解为抗原肽与细胞内MHC结合为抗原肽-MHC复合物,然后呈递到细胞表面。下列相关分析正确的是( )
A. 图中甲细胞可能为树突状细胞和辅助性T细胞
B. 甲细胞处理外源性抗原时需要高尔基体合成酸性水解酶
C. 甲细胞表面形成抗原肽-MHC复合物的过程离不开生物膜的结构特点
D. 乙细胞为细胞毒性T细胞,其受到抗原肽-MHC复合物刺激后活化
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析,抗原呈递细胞通过胞吞作用摄取抗原。辅助性T细胞不能直接识别外源性抗原,无摄取、加工和处理抗原的能力。
【详解】A、图中甲细胞为APC细胞,即抗原呈递细胞,包括树突状细胞、巨噬细胞和B淋巴细胞,辅助性T细胞不具有摄取、加工和处理抗原的能力,A错误;
B、甲细胞处理外源性抗原时需要溶酶体中的酸性水解酶,这些酸性水解酶需要高尔基体的加工,这些酶的合成场所是核糖体,B错误;
C、甲细胞表面形成抗原肽-MHC复合物的过程依赖胞吞过程,该过程离不开生物膜的结构特点,即具有一定的流动性,C正确;
D、乙细胞为辅助性T细胞,其受到抗原肽-MHC复合物刺激后活化,一方面合成并释放细胞因子,另一方面会增殖分化形成新的辅助性T细胞,还可提供激活B淋巴细胞的第二信号,D错误。
故选C。
12. 艾滋病(AIDS)是由于感染HIV 引起的传染病,人体感染 HIV 后体内 HIV浓度和辅助性T 淋巴细胞数量随时间变化如下图所示。下列叙述正确的是( )
A. 艾滋病可通过血液传播、性传播,也可由母亲遗传给子女
B. 曲线BC段 HIV 浓度下降主要是体液免疫和细胞免疫共同作用的结果
C. 曲线CD段的初期不能通过检测血液中的相应抗体来诊断是否感染HIV
D. 最终艾滋病患者死于由免疫防御功能丧失引起的严重感染或恶性肿瘤等疾病
【答案】B
【解析】
【分析】由图分析可知,HIV最初侵入人体时,免疫系统可以摧毁大多数病毒,随着HIV浓度增加,辅助性T细胞逐渐减少,并伴有一些症状出现,如淋巴结肿大,辅助性T细胞数量减少,免疫系统被破坏,各种感染机会增加,人体免疫能力几乎全部丧失。淋巴细胞包括T细胞和B细胞,T细胞迁移到胸腺中成熟,B细胞在骨髓中成熟。
【详解】A、艾滋病的传播途径包括:血液传播、性传播、母婴传播,艾滋病不是遗传病不能遗传,A错误;
B、HIV进入人体后,需要细胞免疫将细胞内的HIV释放到内环境,同时还需要体液免疫将内环境中的HIV通过与抗体结合来杀死HIV,故曲线BC段,HIV浓度下降主要是体液免疫和细胞免疫共同作用的结果,B正确;
C、曲线CD段的初期体内能够产生抗体,则能通过检测血液中的相应抗体来诊断是否感染HIV,C错误;
D、HIV侵染机体导致恶性肿瘤,原因是免疫监视功能受到影响,D错误。
故选B。
13. 新型肿瘤治疗性疫苗X是一种mRNA疫苗,将该疫苗注入机体后,其表达的肿瘤抗原可刺激机体发生特异性免疫反应,部分过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 图中细胞甲、细胞乙和树突状细胞都能特异性识别抗原
B. 第二次注射该疫苗时,细胞丙也可由细胞丁增殖、分化而来
C. 与常规化疗相比,该疗法特异性更强,对正常细胞损伤更小
D. mRNA疫苗可根据肿瘤抗原的氨基酸序列人工合成
【答案】A
【解析】
【详解】A、分析题图可知,细胞甲是辅助性T细胞,细胞乙是B细胞,细胞丙是浆细胞,细胞丁是记忆细胞,树突状细胞不能特异性识别抗原,A错误;
B、第二次注射该疫苗时,细胞丁记忆细胞可以增殖分化产生细胞丙(浆细胞),即第二次注射该疫苗时,细胞丙也可由细胞丁增殖、分化而来,B正确;
C、新型肿瘤治疗性疫苗X通过编码肿瘤抗原,激活特异性免疫,精准攻击肿瘤细胞 ,避免化疗的全身性伤害,即与常规化疗相比,该疗法特异性更强,对正常细胞损伤更小,C正确;
D、mRNA编码肿瘤抗原,可根据抗原的氨基酸序列(通过密码子反向推导 )推测并合成mRNA序列,D正确。
故选A。
14. 向日葵具有向光生长的特性。研究人员以向日葵幼苗为实验材料,单侧光处理一段时间后,检测下胚轴两侧生长相关指标,结果如图所示。下列推断正确的是( )
A. 向日葵下胚轴向光面IAA促进生长的作用受抑制程度大于背光面
B. 下胚轴两侧IAA的含量基本一致,表明其向光生长不受IAA影响
C. IAA抑制物通过调节下胚轴IAA的含量进而导致向日葵向光生长
D. 在下胚轴一侧喷施IAA抑制物可导致黑暗中的向日葵向对侧弯曲
【答案】A
【解析】
【分析】生长素的产生:生长素的主要合成部位是芽、幼嫩的叶和发育中的种子,由色氨酸经过一系列反应转变而成。运输:胚芽鞘、芽、幼叶、幼根中:生长素只能从形态学的上端运输到形态学的下端,而不能反过来运输,称为极性运输;在成熟组织中:生长素可以通过韧皮部进行非极性运输。
【详解】A、据图可知,向光面和背光面的IAA含量差别不大,但向光面下胚轴的增加长度明显低于背光面,同时向光面的IAA抑制物质含量高于背光面,据此推测,向日葵下胚轴向光面IAA促进生长的作用受抑制程度大于背光面,A正确;
B、下胚轴两侧IAA的含量基本一致,但不能说明向光生长不受IAA影响,可能是IAA的活性或信号通路差异导致,B错误;
C、图示向光面和背光面的IAA含量差别不大,说明IAA抑制物不是通过调节下胚轴IAA的含量进而导致向日葵向光生长,C错误;
D、黑暗环境中无单侧光刺激,喷施IAA抑制物会抑制该侧生长,弯曲方向应为 向喷施侧弯曲(抑制侧生长慢,对侧相对快),D错误。
故选A。
15. 下列有关植物激素的应用叙述中,正确的是( )
A. 在果树挂果时,利用乙烯利促进果实细胞体积增大
B. 在扦插时,可用细胞分裂素处理插条以促进插条生根
C. 果实成熟时,施用脱落酸可促进果实成熟
D. 在园林栽培中,可用赤霉素来促进植物细胞伸长,使植株增高
【答案】D
【解析】
【详解】A、乙烯,能使植物生长减慢,促进叶落和果实成熟,不能促进果实细胞体积增大。促进果实细胞体积增大的是生长素,A错误;
B、细胞分裂素,可以刺激细胞分裂,在扦插时,可用生长素处理插条以促进插条生根,B错误;
C、促进果实成熟的是乙烯,脱落酸是促进落花落果的,C错误;
D、赤霉素可促进植物细胞伸长,从而促进植物的增高,D正确。
【点睛】解答本题关键能理清植物激素的种类和功能,特别要记清楚乙烯是促进果实成熟,而生长素是促进果实生长发育。
第Ⅱ卷 非选择题(55分)
16. 加拉帕戈斯群岛由许多互不相连、彼此独立的小岛组成。1835年,达尔文在该群岛发现地雀有13个种,下图表示这13种地雀之间的进化关系。
(1)从图中可以看出这些不同种的地雀都是由____这一共同祖先进化而来的。每一种地雀都有其特定的觅食场所,这些场所分布在不同的小岛上。每一种地雀喙的大小、形状、尺寸等性状存在差异,这是由于各小岛上不同的____(填环境因素)作用的结果。该因素在地雀的进化过程中起到了____的作用。
(2)由于各小岛彼此独立,生活在这些小岛上的原始地雀之间存在着____隔离。在长期的进化历程中,各个小岛上的地雀分别累积各自的变异,使____频率改变,从而彼此之间逐渐形成____隔离,最终形成了地雀新种。
(3)若某个小岛上的地雀均为莺雀,则该小岛上的全部莺雀个体称为____。这是____的基本单位。
(4)加拉帕戈斯群岛上的13种地雀体现了生物的____多样性。另外,生物多样性的其余两个层次的内容是____与生态系统多样性。
(5)将树雀和仙人掌地雀放在同一小岛足够长的时间,能否形成同一物种?____ (填“能”或“不能”)试解释____。
【答案】(1) ①. 南美洲地雀 ②. 食物 ③. 自然选择
(2) ①. 地理 ②. 种群的基因 ③. 生殖
(3) ①. 种群 ②. 生物进化/繁殖
(4) ①. 物种 ②. 遗传/基因多样性
(5) ①. 不能 ②. 两种地雀之间已经形成生殖隔离,基因不能交流
【解析】
【分析】现代生物进化理论的基本观点:①种群是生物进化的基本单位,②生物进化的实质在于种群基因频率的改变。③突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。其中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。
【小问1详解】
题图显示:这些不同种的地雀都是由南美洲地雀这一共同祖先进化而来的。不同的小岛上的地理环境不同,食物来源不同,对不同小岛上的鸟的突变进行了不同的自然选择,使得每一种地雀喙的大小、形状、尺寸等性状存在差异。
【小问2详解】
由于各小岛彼此独立,生活在这些小岛上的原始地雀之间存在着地理隔离。在长期的进化历程中,各个小岛上的地雀分别累积各自的有利变异,使种群的基因频率发生改变,从而彼此之间逐渐形成生殖隔离,最终形成了地雀新种。
【小问3详解】
某小岛上的全部莺雀个体称为种群,种群是生物进化(或繁殖)的基本单位。
【小问4详解】
该群岛上13种地雀体现了生物的物种多样性,除此之外,生物多样性还包括遗传(基因)多样性和生态系统多样性。
【小问5详解】
由题意可知,树雀和仙人掌地雀是两个物种,彼此之间已形成生殖隔离,基因不能交流,即使将二者放在同一小岛足够长的时间,也不能形成同一物种。
17. 机体内环境发生变化时,心血管活动的部分反射调节如图所示。
(1)调节心血管活动的基本神经中枢位于____(填“大脑”“脑干”或“下丘脑”)。当血压突然升高时,机体可通过图示调节引起心率减慢、血管舒张,从而使血压下降并恢复正常,该调节过程中____(填“交感神经”或“副交感神经”)的活动减弱。
(2)血压调节过程中,压力感受器和化学感受器产生的兴奋在传入神经上都以____信号的形式向前传导;兴奋只能由传出神经末梢向心肌细胞单向传递的原因是____。
(3)已知血CO2浓度升高时,通过图示调节影响心率变化。化学感受器分为中枢和外周化学感受器2种类型,其中外周化学感受器位于头部以下,中枢化学感受器分布在脑内。注射药物X仅增加血CO2浓度,不影响其他生理功能。
实验目的:____。
实验步骤:
①麻醉大鼠A和B;
②将大鼠A的头部血管与大鼠B的相应血管连接,使大鼠A头部的血液只与大鼠B循环,大鼠A头部以下血液循环以及大鼠B血液循环不变,大鼠A、B的其他部位保持不变,术后生理状态均正常;
③测量注射药物X前后的心率。
结果及结论:向大鼠B尾部静脉注射药物X,大鼠A心率升高,可得出的结论是____(填“中枢”或“外周”)化学感受器参与了血CO2浓度对心率的调节。依据实验目的,还需要探究另1类化学感受器是否参与调节,在实验步骤①、②的基础上,需要继续进行的操作是____。
【答案】(1) ①. 脑干 ②. 交感神经
(2) ①. 电 ②. 神经和肌肉之间通过突触联系,且神经递质只能由突触前膜释放并作用于突触后膜
(3) ①. 探究外周和中枢化学感受器是否均参与血CO2浓度对心率的调节 ②. 中枢 ③. 向大鼠A尾部静脉注射药物X,检测A鼠的心率是否升高
【解析】
【分析】交感神经和副交感神经对同一个内脏器官的作用往往是相反的,交感神经可以使心跳加快、加强,副交感神经使心跳减慢、减弱。交感神经对胃肠运动主要具有抑制作用,即降低胃肠平滑肌的紧张性及胃肠蠕动的频率。
【小问1详解】
脑干中有许多重要的调节内脏活动的基本中枢,如调节呼吸运动的中枢,调节心血管活动的中枢等,因此调节心血管活动的基本神经中枢位于脑干。交感神经兴奋时,血管收缩、心跳加快,而副交感神经兴奋时,心跳减慢,当血压突然升高时,机体可通过图示调节引起心率减慢、血管舒张,从而使血压下降并恢复正常,说明该过程中交感神经的活动减弱,副交感神经的活动增强。
【小问2详解】
兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,因此血压调节过程中,压力感受器和化学感受器产生的兴奋在传入神经上都以电信号的形式向前传导;传出神经末梢和心肌细胞之间通过突触进行联系,由于神经递质储存在突触前膜内的突触小泡中,只能由突触前膜释放并作用于突触后膜上的受体,因此兴奋只能由传出神经末梢向心肌细胞单向传递。
【小问3详解】
由题意可知,本实验的目的是探究外周和中枢化学感受器是否均参与血CO2浓度对心率的调节。注射药物X仅增加血CO2浓度,不影响其他生理功能。向大鼠B尾部静脉注射药物X后,大鼠B的血CO2升高,此血液流入大鼠A头部,由于中枢化学感受器位于脑内,因此A鼠可感受到头部CO2的变化,所以若检测到大鼠A心率升高,可说明中枢化学感受器参与了血CO2浓度对心率的调节。若要探究外周化学感受器参与血CO2浓度对心率的调节,则需要在实验步骤①、②的基础上,向大鼠A的尾部静脉注射药物X,使大鼠A的血CO2升高,由于大鼠A的头部血液只与大鼠B循环,而大鼠B的血CO2浓度不变,即A鼠的中枢化学感受器不受影响,若检测到大鼠A的心率升高,则说明外周化学感受器参与了调节,若A鼠心率不变,则说明外周化学感受器不参与心率变化的调节。即依据实验目的,还需要探究外周化学感受器是否参与调节,在实验步骤①、②的基础上,需要继续进行的操作是:向大鼠A尾部静脉注射药物X,检测A鼠的心率是否升高。
18. 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____(填“相同”或“相反”)。
(3)从血糖来源方面分析,肝脏中葡萄糖生成量减少的途径分别是____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、激酶合成障碍等
(5) ①. 升高 ②. 胰岛素受体功能受损后,下游通路无法激活,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和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、激酶合成障碍等,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。
19. 2025年诺贝尔生理学或医学奖颁给了在外周免疫耐受领域取得突破性发现的三位科学家,他们的核心贡献在于鉴定出免疫系统的“安全卫士”——调节性T细胞(Treg细胞),揭示了免疫系统自我约束的关键环节。
(1)人类的淋巴细胞起源于____细胞,其中的细胞毒性T细胞在____器官中成熟。成熟后的细胞毒性T细胞按其细胞膜表面识别抗原的受体分可多达10¹⁵种,因而不可避免地存在能识别和攻击自身组织、器官和细胞的细胞毒性T细胞,这些细胞称为自反应性T细胞。自反应性T细胞在其成熟的器官中可被清除60%—70%,另有30%—40%进入淋巴细胞的主战场即外周淋巴器官如____(答一种即可)中,如果对这些自反应性T细胞缺乏约束,就会导致严重的____(填疾病)。正常人体不会出现这种疾病是因为Treg细胞能作用于自反应性T细胞,使其不能被激活从而免于生病。
(2)桥本氏甲状腺炎就是相应的自反应性T细胞未得到有效的约束而导致的疾病。下图是该病相关的部分发病机理,据图回答下列问题:
图中对抗原没有识别能力的免疫细胞是____,能呈递抗原的免疫细胞是____。正常人体内由于Treg细胞的作用,细胞____(填数字)将不会攻击甲状腺细胞。桥本氏甲状腺炎患者体内促甲状腺激素的量较常人____,患者的基础体温较常人____。
(3)三位科学家的这一发现极大地推动了癌症、自身免疫疾病和器官移植排斥反应预防等潜在疗法的开发与临床评估。运用Treg细胞治疗癌症时,应____(填“增强”或“抑制”)Treg细胞的功能,在治疗自身免疫疾病时,应____(填“增强”或“抑制”)Treg细胞的功能。
【答案】(1) ①. 造血干细胞 ②. 胸腺 ③. 淋巴结/脾/扁桃体 ④. 自身免疫病
(2) ①. 细胞1 ②. B细胞 ③. 2 ④. 高 ⑤. 低
(3) ①. 抑制 ②. 增强
【解析】
【分析】自身免疫病:人体的免疫系统具有分辨"自己"和"非己"成分的能力,一般不会对自身成分发生免疫反应。但是,在某些特殊情况下,免疫系统也会对自身成分发生反应。如果自身免疫反应对组织和器官造成损伤并出现了症状,就称为自身免疫病。
【小问1详解】
人类淋巴细胞起源于造血干细胞,由其分化产生。细胞毒性T细胞在胸腺中成熟。外周淋巴器官如淋巴结、脾、扁桃体等是淋巴细胞的 “主战场”。自反应性T细胞若缺乏约束,会对自身正常细胞或结构发起攻击,引发自身免疫病,而Treg 细胞可约束其活化。
【小问2详解】
细胞1是浆细胞,无抗原识别能力;能呈递抗原的免疫细胞是B细胞。正常情况下Treg细胞约束细胞2(细胞毒性T细胞),使其不攻击甲状腺细胞。桥本氏甲状腺炎患者甲状腺功能减退,促甲状腺激素因反馈调节而增多,基础体温因代谢减慢而降低,即桥本氏甲状腺炎患者体内促甲状腺激素的量较常人高,患者的基础体温较常人低。
小问3详解】
治疗癌症时,需抑制Treg细胞功能以增强免疫系统对癌细胞的攻击;治疗自身免疫病时,需增强Treg细胞功能以约束自反应性T细胞。
20. 大豆根的弯曲生长与多种因素有关,某高中生物兴趣小组做了图1 和图2 两组实验。图1实验中将大豆幼根分为 A、B、C 三组,放在黑暗条件下培养,其中 A、C组根冠完整,B组切除一半根冠,C组将根尖一侧的IAA运输部分阻断。图2为一株水平放置的大豆幼苗培养一段时间后的根和茎的生长情况,图3曲线表示IAA相对浓度变化与植物器官生长状况的关系。回答下列问题:
(1)图1实验中通过____(填“A、B”“A、C”或“B、C”)的对照说明根的弯曲生长与根冠是否完整有关。根据C组的实验结果,请推测,如往大豆幼根施加IAA溶液,根尖的生长速度将____ (填“加快”或“减慢”)
(2)若图2中a处的生长素浓度为图3中的g,则图2中b处的生长素浓度范围是图3中的____;若图2中c处的生长素浓度为图3中的m,则图2中d处的生长素浓度范围是图3中的____。在芽、幼嫩的叶和发育中的种子中,____经过一系列反应可转变成生长素。
(3)为研究吲哚乙酸(IAA)与脱落酸(ABA)的运输特点,用放射性同位素¹⁴C 标记IAA和ABA,开展如图4所示的实验。
若图4中A、B为茎尖切段,琼脂块①和②中出现较强放射性的是____(填序号);琼脂块③和④中均出现了较强放射性,说明ABA 在茎尖的运输____ (填“是”或“不是”)极性运输。若先用某种呼吸抑制剂处理茎尖切段,再重复上述实验,结果琼脂块①和②中放射性强度的大小关系是____(填选项)。
A.均较低 B.均较高 C.①>② D.①<②。
(4)适宜的激素水平是植物正常生长的保证。黄豆芽伸长胚轴的提取液,加入 IAA溶液中可显著降解 IAA,但提取液沸水浴处理冷却后,不再降解IAA,说明已伸长胚轴中含有____。研究已证实光也有降解 IAA 的作用。这两条IAA 降解途径,对于种子破土出芽后的健壮生长____ (填“有利”“不利”或“无影响”)。
【答案】(1) ①. A、B ②. 减慢
(2) ①. 大于c ②. m—2m之间 ③. 色氨酸
(3) ①. ① ②. 不是 ③. A
(4) ①. 降解IAA的酶 ②. 有利
【解析】
【分析】生长素的产生:生长素的主要合成部位是幼嫩的芽、叶和发育中的种子,由色氨酸经过一系列反应转变而成。运输:胚芽鞘、芽、幼叶、幼根中:生长素只能从形态学的上端运输到形态学的下端,而不能反过来运输,称为极性运输;在成熟组织中:生长素可以通过韧皮部进行非极性运输。
【小问1详解】
分析题图:图1中A组没有做任何处理为空白对照,B组的实验变量为有无根冠,C组的实验变量为根尖伸长区部位两侧生长素的含量,A组与B组的对照表明,根的弯曲生长与根冠有关。C 组将根冠一侧的 IAA 运输部分阻断,根表现出弯曲(说明 IAA 分布不均是弯曲的原因)。IAA 对根的作用具有两重性(低浓度促进、高浓度抑制),若往大豆根施加 IAA 溶液,会使根中 IAA 浓度过高,抑制根的生长,因此生长速度将减慢。
【小问2详解】
图 2 中,a 处是茎的近地侧,生长素浓度高、促进生长(比远地侧 b 生长快,使茎背地生长);若 a 处浓度为图 3 的 g(促进作用),则 b 处(远地侧,生长素浓度低)的促进作用应弱于 a 处,结合图 3 曲线,b 处浓度范围是大于 c(c 是促进作用的 “阈值”,小于 c 时促进作用更弱)。若 c 处(根的近地侧)浓度为图 3 的 m(抑制生长),则 d 处(根的远地侧)生长素浓度低、促进生长,结合曲线,d 处浓度范围是m—2m 之间(此范围对根是促进作用)。在芽、幼嫩的叶和发育中的种子中,色氨酸经过一系列反应可转变成生长素。
【小问3详解】
吲哚乙酸(IAA)的极性运输是指IAA只能从形态学上端(A)运输到形态学下端(B),若图中AB为茎尖切段,则在琼脂块①和②中,出现较强放射性的是①;琼脂块 ③和④中都出现了较强的放射性,说明脱落酸(ABA)既能从形态学上端运输到下端,也可以反过来运输,即不是极性运输;若某种抑制剂不破坏IAA、不影响细胞呼吸,先用其处理茎尖切段,再重复上述实验,结果琼脂块①和②中放射性强度都极低,说明可能是抑制剂通过与运输IAA的载体结合,实现了对生长素运输的抑制,导致生长素运输受到影响,A正确。
故选A。
【小问4详解】
分析题意,黄豆芽伸长胚轴的提取液,加入IAA溶液中可显著降解IAA,但提取液沸水浴处理冷却后,不再降解IAA,说明已伸长胚轴中含有降解IAA的酶;分析题意可知,适宜的激素水平是植物正常生长的保证,这两条IAA 降解途径,可以保证植物体内IAA的相对稳定,故对于种子破土出芽后的健壮生长有利。
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