模块检测卷3 稳态与调节(综合训练)(山东专用)2027年高考生物一轮复习讲练测

2026-09-03
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摘要:

**基本信息** 以稳态与调节为核心,整合内环境、神经-体液-免疫调节及植物激素模块,通过概念辨析、图表分析和实验探究题,构建知识网络,体现生命观念与科学思维。 **综合设计** |模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |内环境与稳态|选择4题+非选1题|结合生理过程分析渗透压、pH调节|内环境成分→理化性质→稳态维持机制| |神经调节|选择4题+非选1题|兴奋传导图表、反射类型判断|静息/动作电位→突触传递→神经调节实例| |体液调节|选择3题+非选1题|激素分级调节、实验数据解读|激素作用→分级与反馈调节→稳态调控网络| |免疫调节|选择4题+非选1题|特异性免疫过程、疾病机制分析|体液/细胞免疫→免疫失调→调节应用| |植物激素|选择3题+非选1题|激素作用及信号通路图表|激素合成→作用机制→生长发育调控|

内容正文:

模块检测卷3 稳态与调节 参考答案 一、选择题:共15小题,每小题2分,共30分,在每小题给出的四个选项中,只有一个最符合题目要求。 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 D C B B D C C A A D 题号 11 12 13 14 15 答案 A D B A C 二、选择题:共5小题,每小题3分,共15分,在每小题给出的四个选项中,至少有一个最符合题目要求。 题号 16 17 18 19 20 答案 ABC AD A AB ABD 三、非选择题:共5小题,55分。 21.(8分,除特殊说明外,每空1分) (1) 脑干(延髓) 神经 - 体液调节 中枢 (2)慢阻肺患者呼吸中枢对 CO₂不敏感,呼吸兴奋主要依赖低氧刺激外周化学感受器;吸高浓度氧会解除低氧刺激,导致呼吸抑制,加重 CO₂潴留(2分) (3) 肾上腺素(或去甲肾上腺素、甲状腺激素) 缓冲物质(如 HCO₃⁻/H₂CO₃等缓冲对) 用纸袋罩住口鼻呼吸(或佩戴口罩,减少 CO₂排出) 22.(13分,除标记外,每空1分) (1) 唾液淀粉酶 溶菌酶 (2) 条件 扩展了机体对外界复杂环境的适应范围,使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,大大提高了动物应对复杂环境变化的能力。 (3) 抑制 副交感 (4) 高 小于 唾液中Na+、Cl-离子浓度显著低于血浆中其含量水平 (5) 碱性 随唾液分泌率加快,唾液中HCO3-的浓度升高,高于血浆水平两倍以上 (6) Ca2+浓度 cAMP浓度 23.(12分,除标记外,每空2分) (1) 交感神经(1分) 神经(1分) (2) 下丘脑和垂体(1分) 肾上腺素(1分) 肾上腺素的分泌属于神经调节,糖皮质激素的分泌还需要通过激素调节,而神经调节反应速度快于体液调节 (3) 手术切除肾上腺 都升高 24.(10分,除标记外,每空1分) (1) 细胞因子 分裂(增殖)分化 (2) LN6 对F0转入红色荧光蛋白基因,对LN6转入绿色荧光蛋白基因,重复上述实验。 (3) 低表达 肿瘤细胞的类型 MHC-1分子表达量 PD-L1分子表达量 来自于正常小鼠的淋巴结转移瘤 高 高 来自于T细胞缺失小鼠的淋巴结转移瘤 高 低(给出) 来自于T和NK细胞缺失小鼠的淋巴结转移瘤 低(给出) 低 (4) 促进 原位瘤细胞发生淋巴结转移后诱导机体释放的TGF-β增多,TGF-β促进调节性T细胞增殖,后者抑制辅助T细胞的功能,抑制机体的体液免疫和细胞免疫功能,从而促进瘤细胞的远端转移。 25.(12分,除标记外,每空2分) (1) 主动运输 线粒体、核糖体 核酸(DNA/RNA)、ATP、磷脂、NADPH (2)油菜素内酯结构异常、油菜素内酯受体结构异常 (3)突变体拟南芥中油菜素内酯信号传导异常,叶绿素合成相关酶活性降低,抑制了叶绿素的合成,加速了叶片变黄 (4) 突变体拟南芥的叶绿素含量较低,光反应较弱;Rubisco含量较低,CO2固定量减少,光合作用产生的蔗糖减少,运输到种子并转化为淀粉的量也随之降低 1 / 17 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 模块检测卷3 稳态与调节 (考试时间:90分钟 试卷满分:100分) 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第Ⅰ卷 一、选择题:共15小题,每小题2分,共30分,在每小题给出的四个选项中,只有一个最符合题目要求。 1.转氨酶可以催化一种氨基酸(a)的氨基转移到一种酮酸(b)上,产生另一种氨基酸(c)和另一种酮酸(d)。正常情况下,转氨酶主要分布在人体各组织细胞中,且肝脏等器官中含量较高,是衡量肝脏功能的一项重要指标。当某种原因使细胞膜通透性增大或相关组织坏死、细胞破裂时,转氨酶会进入血浆。下列叙述错误的是(    ) A.氨基酸c是合成人体蛋白质的非必需氨基酸 B.血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关 C.长期酗酒的人血浆中转氨酶的含量比正常人含量多 D.转氨酶在内环境中催化氨基转移形成新的氨基酸 2.下列关于人体内环境稳态的叙述,正确的是(    ) A.神经系统、内分泌系统与免疫系统通过激素分子构成复杂网络来维持稳态 B.蛋白质属于亲水性物质,细胞外液渗透压的90%以上来源于蛋白质 C.剧烈运动后,血浆pH略有下降但仍处在7.35~7.45之间,体现了稳态的维持 D.严重腹泻导致丢失大量水和无机盐,若不及时补充水和钠盐,内环境渗透压升高 3.人体内的细胞外液构成了体内细胞生活的液体环境,它是沟通组织细胞和机体与外界环境之间的媒介。如图为人体中a细胞及三种细胞外液间的物质交换关系,图中箭头代表物质交换方向。下列叙述正确的是(    ) A.若人体摄入的食盐过多,会引起甲的量减少,而a细胞内液量增加 B.正常情况下,甲中的物质可通过毛细血管的静脉端重新吸收进入乙 C.若局部毛细血管通透性增加,会导致血浆蛋白进入乙中,使乙增多 D.给病人输入的NaCl及葡萄糖会等比例进入a细胞及甲、乙、丙中 4.副交感神经(PNS)释放的乙酰胆碱作用于交感神经(SNS)神经元突触前膜上的M型乙酰胆碱受体,抑制内流。SNS释放的去甲肾上腺素作用于PNS神经元突触前膜上的受体,促进内流。下列说法正确的是(    ) A.SNS使内脏器官的活动加强,PNS使内脏器官的活动减弱 B.SNS对PNS的调节,存在电信号→化学信号→电信号的转化 C.同一种神经递质对突触后膜的作用效果相同 D.乙酰胆碱与M型乙酰胆碱受体结合后,会使SNS释放的神经递质数量显著增加 5.当食物进入肠道后,会刺激肠道感受器产生局部蠕动反射,使肠道平滑肌收缩,促进食糜向后推进。若切断与中枢神经系统相连的运动神经,该反射仍能发生。下列说法错误的是(    ) A.该反射属于非条件反射 B.躯体运动神经元不与肠道平滑肌形成突触 C.交感神经会抑制该反射 D.正常人体内,该反射不受大脑活动的影响 6.在适宜条件下,给予动物的离体神经纤维适当强度刺激后,可用微电极测量其不同部位的电位变化。下图表示某动物离体神经纤维受刺激后,①~⑨连续9个位置的膜电位,已知静息电位约为-70mV。下列说法错误的是(  ) A.兴奋沿神经纤维由⑨向①传导 B.③⑧处Na⁺出细胞均需要消耗能量 C.④处膜电位为零,Na⁺和K⁺跨膜运输速率相同 D.⑧处存在K⁺内流,膜外为正电位,膜内为负电位 7.下丘脑—垂体—肾上腺皮质(HPA)轴,是人体应对长期压力的核心神经内分泌调节通路。研究发现,慢性失眠会使肾上腺皮质分泌CORT增多,进而产生疲劳、焦虑等症状。为研究推拿治疗失眠的机制,研究人员对相关数据进行了测定,结果如图。下列说法错误的是(  ) A.患者CORT较高与垂体产生的ACTH较高有关 B.推拿治疗可降低慢性失眠者HPA轴相关激素水平 C.推拿治疗降低了CORT含量,对垂体和下丘脑不再具有抑制作用 D.CORT的分泌过程存在分级调节,该机制可放大激素的调节效应 8.胰岛B细胞膜上存在D1、D2两种多巴胺受体。现研究多巴胺(DA)对胰岛B细胞分泌的影响,得到下表所示结果。下列说法正确的是(    ) 组别 实验组别 胰岛素分泌量相对值 1 胰岛B细胞+适宜浓度葡萄糖溶液 23.5 2 胰岛B细胞+高浓度葡萄糖溶液 85 3 胰岛B细胞+高浓度葡萄糖溶液+DA 42.6 4 胰岛B细胞+高浓度葡萄糖溶液+DA+D1抑制剂 48.7 5 胰岛B细胞+高浓度葡萄糖溶液+DA+D2抑制剂 80 A.高浓度葡萄糖溶液能促进胰岛素的分泌 B.DA主要通过D1对胰岛素的分泌起调节作用 C.D2抑制剂完全解除了DA对胰岛素分泌的抑制作用 D.表中数据说明适宜浓度的葡萄糖溶液中,DA也能抑制胰岛素的分泌 9.机体可通过肠—肝—脑信号轴调控摄糖行为。研究发现,与正常小鼠相比,糖尿病小鼠的摄糖行为增加,其血液中的胰高血糖素水平升高,游离脂肪酸的受体4(FFAR4)水平降低。已知FFAR4水平低会降低肠道中普通拟杆菌的数量及其代谢物泛酸盐的水平,而泛酸盐可促进肝激素FGF21的分泌,FGF21可作用于下丘脑的某个区域,进而通过相关神经促进胰岛素分泌。下列叙述正确的是(  ) A.FGF21作用于下丘脑并通过相关神经促进胰岛素分泌的过程属于神经-体液调节 B.胰岛素的分泌也受下丘脑—垂体—靶腺这一调控轴的调节 C.胰高血糖素主要通过促进食物中糖类的消化吸收和肝糖原分解升高血糖水平 D.研发FFAR4的组织特异性抑制剂可为预防和治疗糖尿病提供新策略 10.原发性干燥综合征(pSS)的致病机制是B细胞异常表达的某种蛋白质,能促进B细胞增殖产生自身抗体,同时导致T细胞减少,进而引发炎症和器官损伤。通过基因工程改造某种T细胞,使其靶向清除致病B细胞,可为pSS患者提供新治疗选择。下列说法正确的是(  ) A.pSS是一种人体自身免疫病,其发病机制与AIDS相同 B.应选择改造辅助性T细胞,其主要分布于血液、淋巴液和免疫器官中 C.基因治疗方案主要通过增强患者的体液免疫来治疗pSS D.靶向清除致病B细胞的过程中,吞噬细胞活动会增强 11.某人在初春感染流感病毒,出现明显症状后逐渐恢复正常,该过程中辅助性T细胞(Th)和细胞因子发挥了重要作用。下列叙述错误的是(    ) A.患者体内的细胞因子均由Th细胞合成、分泌 B.患者某些B细胞由Th细胞表面分子和细胞因子共同激活 C.患者产生的细胞因子缩短了部分细胞毒性T细胞的细胞周期 D.若该患者Th细胞功能降低,则其体液免疫和细胞免疫功能均降低 12.结核分枝杆菌是引起结核病的病原体,其可通过飞沫传播并侵染肺泡巨噬细胞,在细胞内增殖,引起感染。卡介苗(BCG)是预防结核病的减毒活疫苗,接种后可激发人体特异性免疫反应,其部分过程如图所示。图中细胞Ⅰ~Ⅵ为相关免疫细胞,下列叙述正确的是(    ) A.卡介苗进入机体后,抗原可直接刺激细胞Ⅴ产生特异性抗体 B.辅助性T细胞将抗原呈递给细胞Ⅳ,为细胞Ⅳ的活化提供信号 C.抗体能与侵入肺泡的结核分枝杆菌结合,抑制其在肺泡细胞内的增殖 D.结核分枝杆菌再次入侵机体,细胞Ⅲ和细胞Ⅵ的细胞周期都会缩短 13.植物激素及植物生长调节剂在农业生产实践上有着广泛应用。下列相关叙述符合实际的是(  ) A.给处于花期的油菜喷洒适宜浓度的生长素类调节剂,能提高油菜籽的产量 B.高浓度的2,4-D可作为除草剂,杀死玉米田中的双子叶杂草 C.乙烯利会随着溶液pH降低而分解,释放出乙烯加速水果成熟 D.用一定浓度的赤霉素溶液处理芹菜、玉米等作物,可使植株增高,增加收益 14.拟南芥开花基因的表达受多种因素的调控,其部分信号转导通路如图所示,下列说法正确的(  ) A.FLC介导的信号转导通路,避免了拟南芥在没发育成熟时就开花 B.冬小麦低温春化可能是通过促进花芽内脱落酸的合成而抑制开花 C.感知红光的光敏色素是一类蛋白质,在植物叶片的表皮细胞比较丰富 D.脱落酸和赤霉素在拟南芥开花过程中起协同作用 15.研究表明,茎尖的生长素通过PIN蛋白向下运输时,会通过一系列过程影响细胞分裂素(CTK)和独脚金内酯(一种植物激素)的含量,最终调控植物顶端优势的形成,相关生理机制如图所示。下列说法错误的是(  ) A.生长素从顶芽向下运输至侧芽周围的过程需要额外消耗能量 B.由图可知,生长素与独脚金内酯对IPT的活性具有协同作用 C.顶芽摘除后,侧芽处的细胞分裂素和独脚金内酯含量均升高 D.在保留顶芽的情况下,可向侧芽喷施细胞分裂素促进侧芽生长 二、选择题:共5小题,每小题3分,共15分,在每小题给出的四个选项中,至少有一个最符合题目要求。 16.人体与外界环境之间进行物质交换离不开内环境。图甲表示人体内细胞与外界环境之间进行物质交换的过程,A、B、C、D表示直接与内环境进行物质交换的几种器官(A是小肠),I、Ⅱ是有关的生理过程。图乙为人体组织局部示意图,②④所在位置是某些管道的横切面。下列说法正确的是(  )    A.图甲中的D表示肺,Ⅱ表示重吸收 B.O2从体外进入肝脏细胞至少需要通过9层细胞膜 C.与③相比,①含有更多的蛋白质 D.营养不良、肾小球肾炎、吃了很咸的食物、淋巴循环受阻均可以导致组织水肿 17.为揭示动作电位产生的生理机制,某科学家进行如下实验:将蟾蜍的神经细胞依次浸浴在低、中、高3种浓度的NaCl溶液中。然后给予相同的刺激,记录膜电位变化,结果如图。下列叙述错误的是(    ) A.动作电位的形成与细胞膜两侧存在离子浓度差无关 B.据图可知,神经纤维形成静息电位与Na+浓度无关 C.据图可知,外界溶液Na+浓度与动作电位幅度正相关 D.某毒素阻断钠离子通道,则不会影响动作电位的产生 18.体育锻炼能加速血液循环、调节情绪、提高认知能力。在长时间运动过程中,机体的生命活动会作出相应的调节。下列叙述错误的是(    ) A.运动过程中运动者的尿素、乳酸、血红蛋白等内环境指标会发生改变 B.机体代谢加快,消耗的有机物增多,肝糖原的水解加快 C.运动过程中,交感神经兴奋使心跳加快、支气管扩张 D.适度运动可增加突触数目进而提高认知能力 19.某病毒进入人体后,引起辅助性T细胞(Th细胞)和B细胞相互活化的过程如图所示。下列说法正确的是(  ) 注:CD80/86是B细胞识别抗原后表达的蛋白质,CD40L是活化后的Th细胞表达的蛋白质,BCR和TCR分别是B细胞和T细胞表面的受体,CD40、MHCII、CD28均为细胞表面的蛋白质。 A.图中BCR、TCR等蛋白质的成熟需内质网和高尔基体的加工 B.图中的B细胞属于APC细胞,B细胞和Th细胞均需双信号活化 C.由B细胞发育成的浆细胞需要Th细胞的信号刺激才能活化 D.图中B细胞和Th细胞之间的信息交流仅通过直接接触实现 20.某团队研究了远红光对不同品种小麦种子萌发的影响。实验时,远红光组每天给予种子白光和远红光共同照射12h,以及远红光单独照射12h;对照组每天给予白光照射12h,以及12h黑暗处理。光照对不同品种小麦种子萌发的影响如图1所示,对小麦种子内赤霉素含量的影响如图2所示。据图分析,下列有关叙述正确的是(    ) A.由图1可知,小麦种子的萌发由基因控制并受环境因素的影响 B.由图2可知,远红光可以提高小麦种子内的赤霉素含量 C.远红光通过激活光合色素影响小麦种子细胞内特定基因的表达 D.若远红光处理的同时施加脱落酸,小麦种子萌发率将低于单独远红光处理 三、非选择题:共5小题,55分。 21.(8分,除特殊说明外,每空1分)人在情绪激动时,呼吸会不自主加深加快,导致CO2被过度排出,出现呼吸性碱中毒,表现为呼吸急促、头晕、手脚麻木。血液中O2、CO2和H+水平的变化都可能引起呼吸运动的改变,下图是CO2对呼吸运动的调节过程。 (1)人体中调节呼吸的中枢位于______。血浆中CO2浓度升高会引起呼吸加快、加强,此过程的调节方式为_____。科研人员发现动脉血CO2分压升高0.27kPa可使中枢化学感受器兴奋,引起肺通气增强;CO2分压升高1.33kPa才使外周化学感受器兴奋,该结果说明安静状态下CO2主要通过_______化学感受器调节呼吸运动。 (2)体内低氧对呼吸的刺激作用完全通过外周化学感受器实现。低氧会直接抑制呼吸中枢,但可以刺激外周化学感受器,使呼吸中枢兴奋,在一定程度上抵消低氧对中枢的抑制作用,据此分析慢阻肺患者(体内缺氧,CO2积累导致呼吸中枢对CO2不敏感)不适合吸高浓度氧的原因是______。 (3)人情绪激动时,最可能是由于_______(激素)分泌异常增多,导致心跳和呼吸加快引起呼吸性碱中毒。人体内环境中的______(物质)使内环境的pH维持在一定范围内,但人体维持稳态的调节能力是有限的,当病人出现呼吸性碱中毒症状后,现场急救处置的建议是______。 22.(13分,除标记外,每空1分)消化过程从口腔开始﹐食物在口腔内经过咀嚼被磨碎,并经过唾液湿润而便于吞咽。唾液无色无味,成分与血浆类似。据图回答下列问题[图2中的P物质是广泛分布于神经细胞内的一种神经肽,IP3(三磷酸肌醇)是细胞内信号转导的第二信使,作用于细胞内Ca2+池,引发Ca2+释放]: 表1正常人体中血液部分离子浓度 血浆 Na+ Cl- K+ HCO3- 浓度/(mEq/L) 144 111 5 22 (1)唾液的主要功能是产生_______消化淀粉,同时唾液中存在一些杀菌物质如_______等,可以抵御口腔中的微生物。 (2)唾液分泌的调节完全是神经反射性的,人在进食时,进食环境,食物颜色,形状和气味都可以成为刺激因素而引起唾液分泌,属于_____反射,该反射对机体的意义是_________。 (3)实验发现,切断交感神经不会引起唾液腺的功能障碍,切断副交感神经,唾液腺会萎缩。刺激交感神经和副交感神经都能引起唾液的分泌,当副交感神经兴奋时,其末梢释放乙酰胆碱作用于唾液腺,使之分泌大量稀薄、酶多、消化力强的唾液;当交感神经兴奋时,分泌量较少的黏稠唾液。若用阿托品(抗乙酰胆碱药),则能_____唾液分泌。由此可以得出唾液分泌的调节主要是通过_____________神经来完成的。 (4)唾液腺导管由最初较细的闰管汇集而成较粗的分泌管,再通过小叶内导管和小叶间导管汇成总排泄管。用微刺穿术从闰管起始部获得的最初唾液腺分泌的成分与血浆相同,K+和Na+浓度与血浆相同。根据图1分析,唾液分泌越快,其渗透压就越____(填“高”“低”或“不变”);唾液渗透压总是_______(填“大于”“小于”或“等于”)血浆渗透压,原因是_______。 (5)科学家发现静息时,唾液的pH偏酸。结合图1分析,分泌时唾液呈___,原因是_____。 (6)结合图2,去甲肾上腺素与α受体结合引起的信号转导途径是最终通过增加细胞内_______调控唾液腺细胞分泌,唾液分泌量大。但是蛋白质含量低;去甲肾上腺素和β受体结合引起的信号转导途径是通过提高细胞内_______调控唾液腺细胞分泌,唾液分泌量相对较少。但是蛋白质含量高。 23.(12分,除标记外,每空2分)经典理论认为:急性应激状态下,机体通过“自主神经—肾上腺髓质轴”和“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”调控血糖升高,这两条途径需数十分钟才能升高血糖,不符合紧急情况下对能量的需求。但近来研究发现,“下丘脑—交感神经—肝脏轴”在早期应激血糖的产生中十分关键。 (1)应激状态下,途径①中支配肾上腺髓质的自主神经中,占据优势的是__________(1分)(填“交感神经”或“副交感神经”)。危险刺激导致促肾上腺皮质激素释放激素分泌增加是__________(1分)(填“神经”“体液”或“神经—体液”)调节的结果。 (2)糖皮质激素的分泌存在负反馈调节,参与该过程的结构中含有糖皮质激素受体的器官是_________(1分)。危险刺激时,肾上腺素和糖皮质激素含量先升高的是__________(1分),原因是__________。 (3)用电刺激小鼠足底可引起急性应激反应,造成早期应激血糖升高和延迟血糖升高。因此研究团队质疑经典理论,提出假说:急性应激状态下,机体早期应激血糖升高与肾上腺无关。为了验证该假说,请完善下表中的实验方案。 实验处理 对照组 假手术,刺激足底后立即测定血糖水平 实验组 __________,刺激足底后立即测定血糖水平 预期结果 两组小鼠的早期应激血糖水平变化是__________ 24.(10分,除标记外,每空1分)恶性肿瘤往往先向淋巴结初始转移形成淋巴结转移瘤,再经淋巴结实现远端转移。科学家开展实验探索肿瘤初始转移的机制以及淋巴结转移对远端转移的影响。 (1)正常情况下,原位瘤细胞转移至淋巴结会激活NK细胞和细胞毒性T细胞,前者非特异性杀伤瘤细胞,后者则在辅助T细胞分泌的_____________的作用下,经_____________过程产生新的细胞毒性T细胞裂解瘤细胞。 (2)将原位瘤细胞FO和淋巴结转移的瘤细胞LN6等量接种于同一健康小鼠体内进行研究,过程如图1。 ①已知FO和LN6的增殖能力无显著差异,图1结果说明_____________向淋巴结转移的能力更强。 ②为排除红绿荧光蛋白可能存在的检测差异干扰实验结果,需增设一组实验,大致思路为____________。 (3)为探究原位瘤细胞初始转移的机制,科研人员又开展了如下实验: ①将FO中编码MHC-1分子关键蛋白的基因敲除,再将其接种于小鼠体内,发现其向淋巴结转移的能力降低,但去除该小鼠的NK细胞后其转移能力恢复。说明NK细胞通过识别_____________(高表达/低表达)的MHC-1杀伤瘤细胞。 ②PD-L1可与T细胞表面的特定蛋白结合,抑制其杀伤作用。进一步研究表明原位瘤细胞通过调节MHC-1分子和PD-L1的表达量,抑制NK和T细胞的杀伤作用,以增强转移能力。请在表格中填写“高”或“低”,将支持上述结论的实验结果补充完整______。 肿瘤细胞的类型 MHC-1分子表达量 PD-L1分子表达量 来自于正常小鼠的淋巴结转移瘤 来自于T细胞缺失小鼠的淋巴结转移瘤 低 来自于T和NK细胞缺失小鼠的淋巴结转移瘤 低 (4)细胞因子TCF-β能促进调节性T细胞的增殖,从而加强后者对辅助T细胞的抑制作用。科研人员将FO和LN6接种在野生型小鼠体内,检测该小鼠血清中的TGF-β浓度和瘤细胞远端转移率(图2);又将不同类型的瘤细胞混合DT毒素(可清除调节性T细胞)接种于小鼠体内,检测瘤细胞的远端转移率(图3)。 综合上述相关信息和免疫学相关知识可知,淋巴结转移可____________(促进/抑制)远端转移,其可能的机制是_____________。 25.(12分,除标记外,每空2分)磷是拟南芥正常生长发育必需的元素,施加磷肥能促进其光合作用的进行。拟南芥从营养生长到生殖生长的转变过程中,其叶片颜色和光合特性会发生变化。与野生型拟南芥相比,某突变体拟南芥在这一转变过程中叶片变黄速度明显加快,且种子中淀粉含量较低。研究发现,该突变体中油菜素内酯(BR)信号传导异常,影响了叶绿素合成相关酶的活性以及Rubisco(光合作用过程中固定CO2的关键酶)的含量。叶绿素合成相关酶活性和Rubisco含量检测结果如图所示。 (1)磷通过转运蛋白进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于______,与该运输方式有关的细胞器主要有______(答出两种);根细胞吸收磷可用于合成______(答出两种)。 (2)突变体拟南芥的油菜素内酯信号传导异常,原因可能是______(答出两种)。 (3)结合油菜素内酯的作用,据图分析,与野生型拟南芥相比,突变体拟南芥在营养生长转变为生殖生长的过程中,叶片变黄速度加快的原因是______。 (4)已知叶片光合作用产生的蔗糖会运输到种子并转化为淀粉储存起来。分析以上信息,突变体种子中淀粉含量较低的原因是______。 1 / 17 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 模块检测卷3 稳态与调节 (考试时间:90分钟 试卷满分:100分) 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第Ⅰ卷 一、选择题:共15小题,每小题2分,共30分,在每小题给出的四个选项中,只有一个最符合题目要求。 1.转氨酶可以催化一种氨基酸(a)的氨基转移到一种酮酸(b)上,产生另一种氨基酸(c)和另一种酮酸(d)。正常情况下,转氨酶主要分布在人体各组织细胞中,且肝脏等器官中含量较高,是衡量肝脏功能的一项重要指标。当某种原因使细胞膜通透性增大或相关组织坏死、细胞破裂时,转氨酶会进入血浆。下列叙述错误的是(    ) A.氨基酸c是合成人体蛋白质的非必需氨基酸 B.血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关 C.长期酗酒的人血浆中转氨酶的含量比正常人含量多 D.转氨酶在内环境中催化氨基转移形成新的氨基酸 【答案】D 【详解】A、非必需氨基酸是人体细胞可通过转氨基作用自行合成的氨基酸,氨基酸c是转氨基作用的产物,因此属于非必需氨基酸,A正确; B、高中生物教材明确指出,血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关,其中90%以上的渗透压来源于Na⁺和Cl⁻,B正确; C、长期酗酒会导致肝脏细胞损伤,细胞膜通透性增大甚至肝细胞坏死破裂,原本存在于肝细胞内的转氨酶大量进入血浆,因此长期酗酒的人血浆中转氨酶含量高于正常人,C正确; D、转氨酶属于胞内酶,正常情况下在细胞内发挥催化作用,内环境中不满足转氨酶催化反应所需的底物条件和适宜反应环境,无法催化氨基转移形成新氨基酸,D错误。 2.下列关于人体内环境稳态的叙述,正确的是(    ) A.神经系统、内分泌系统与免疫系统通过激素分子构成复杂网络来维持稳态 B.蛋白质属于亲水性物质,细胞外液渗透压的90%以上来源于蛋白质 C.剧烈运动后,血浆pH略有下降但仍处在7.35~7.45之间,体现了稳态的维持 D.严重腹泻导致丢失大量水和无机盐,若不及时补充水和钠盐,内环境渗透压升高 【答案】C 【详解】A、神经系统、内分泌系统与免疫系统通过神经递质、激素、免疫活性物质等多种信息分子共同构成调节网络维持稳态,A错误; B、细胞外液渗透压的90%以上来源于Na⁺和Cl⁻,蛋白质仅占细胞外液渗透压的一小部分,B错误; C、剧烈运动时细胞无氧呼吸产生乳酸,导致血浆pH略有下降,但血浆中存在缓冲物质可中和酸性物质,使pH仍维持在7.35~7.45的正常范围内,C正确; D、严重腹泻丢失大量水和钠盐,若不及时补充,内环境中钠盐含量大幅下降,会导致内环境渗透压降低,D错误。 3.人体内的细胞外液构成了体内细胞生活的液体环境,它是沟通组织细胞和机体与外界环境之间的媒介。如图为人体中a细胞及三种细胞外液间的物质交换关系,图中箭头代表物质交换方向。下列叙述正确的是(    ) A.若人体摄入的食盐过多,会引起甲的量减少,而a细胞内液量增加 B.正常情况下,甲中的物质可通过毛细血管的静脉端重新吸收进入乙 C.若局部毛细血管通透性增加,会导致血浆蛋白进入乙中,使乙增多 D.给病人输入的NaCl及葡萄糖会等比例进入a细胞及甲、乙、丙中 【答案】B 【分析】内环境的理化性质主要包括渗透压、pH和温度,其中血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。在组成细胞外液的各种无机盐离子中,含量上占有明显优势的是Na+和Cl-。 【详解】A、若人体摄入的食盐过多,会引起甲组织液渗透压增大,细胞失水,导致a细胞内液量减少,A错误; B、甲与丙、丙与乙之间均为单向箭头,甲与乙之间为双向箭头,可确定甲为组织液、乙为血浆、丙为淋巴液。组织液与组织细胞之间可进行双向物质交换,由此可确定a细胞为组织细胞。正常情况下组织液中的物质会通过毛细血管的静脉端重新吸收进入血浆,B正确; C、若局部毛细血管通透性增加,会导致血浆蛋白进入组织液甲中,使得组织液渗透压增加,水由血浆进入组织液,则组织液增多,C错误; D、给病人输入的NaCl溶液与细胞外液的渗透压相等,细胞外液的渗透压90%来源于Na+和Cl-,输入的NaCl大部分在细胞外液(由甲、乙和丙组成),进入a(细胞内液)比较少,D错误。 故选B。 4.副交感神经(PNS)释放的乙酰胆碱作用于交感神经(SNS)神经元突触前膜上的M型乙酰胆碱受体,抑制内流。SNS释放的去甲肾上腺素作用于PNS神经元突触前膜上的受体,促进内流。下列说法正确的是(    ) A.SNS使内脏器官的活动加强,PNS使内脏器官的活动减弱 B.SNS对PNS的调节,存在电信号→化学信号→电信号的转化 C.同一种神经递质对突触后膜的作用效果相同 D.乙酰胆碱与M型乙酰胆碱受体结合后,会使SNS释放的神经递质数量显著增加 【答案】B 【详解】A、SNS不一定使内脏器官的活动加强,PNS不一定使内脏器官的活动减弱,如SNS抑制胃肠蠕动、PNS促进胃肠蠕动,A错误; B、SNS释放去甲肾上腺素作用于PNS神经元的过程发生在突触结构,突触处兴奋传递时会发生电信号→化学信号→电信号的转化,B正确; C、同一种神经递质若结合的受体类型不同,对突触后膜的作用效果可能不同,C错误; D、乙酰胆碱与M型乙酰胆碱受体结合后会抑制SNS神经元Na⁺内流,抑制SNS神经元产生动作电位,会使SNS释放的神经递质数量减少,D错误。 5.当食物进入肠道后,会刺激肠道感受器产生局部蠕动反射,使肠道平滑肌收缩,促进食糜向后推进。若切断与中枢神经系统相连的运动神经,该反射仍能发生。下列说法错误的是(    ) A.该反射属于非条件反射 B.躯体运动神经元不与肠道平滑肌形成突触 C.交感神经会抑制该反射 D.正常人体内,该反射不受大脑活动的影响 【答案】D 【详解】A、该反射是生来就有的先天性反射,无需后天学习建立,属于非条件反射,A正确; B、躯体运动神经元支配骨骼肌,肠道平滑肌受自主神经(交感、副交感神经)支配,二者不形成突触,B正确; C、交感神经兴奋时会抑制胃肠蠕动和消化腺的分泌活动,因此会抑制该肠蠕动反射,C正确; D、大脑皮层是人体最高级神经中枢,可调控低级反射活动,如人处于紧张状态时大脑皮层会通过相关神经抑制肠蠕动,说明正常人体内该反射受大脑活动的影响,D错误。 6.在适宜条件下,给予动物的离体神经纤维适当强度刺激后,可用微电极测量其不同部位的电位变化。下图表示某动物离体神经纤维受刺激后,①~⑨连续9个位置的膜电位,已知静息电位约为-70mV。下列说法错误的是(  ) A.兴奋沿神经纤维由⑨向①传导 B.③⑧处Na⁺出细胞均需要消耗能量 C.④处膜电位为零,Na⁺和K⁺跨膜运输速率相同 D.⑧处存在K⁺内流,膜外为正电位,膜内为负电位 【答案】C 【详解】A、根据图示可知,①②⑨电位均为-70mV,为静息电位,③膜电位绝对值变小,④膜电位为0,⑤⑥为动作电位,⑦正恢复静息电位,⑧是钠钾泵工作的结果,故⑧处是已兴奋过的部位,可推知兴奋沿神经纤维由⑨向①传导,A正确; B、③⑧处Na⁺出细胞均逆浓度梯度进行,运输方式是主动运输,需要消耗能量,B正确; C、④处膜电位为零,此时Na⁺内流,而K⁺通道基本关闭,因而二者跨膜运输速率不同,C错误; D、⑧处是钠钾泵活动的结果,此时钾离子运入膜内,钠离子运出膜外,此时表现为外正内负,D正确。 7.下丘脑—垂体—肾上腺皮质(HPA)轴,是人体应对长期压力的核心神经内分泌调节通路。研究发现,慢性失眠会使肾上腺皮质分泌CORT增多,进而产生疲劳、焦虑等症状。为研究推拿治疗失眠的机制,研究人员对相关数据进行了测定,结果如图。下列说法错误的是(  ) A.患者CORT较高与垂体产生的ACTH较高有关 B.推拿治疗可降低慢性失眠者HPA轴相关激素水平 C.推拿治疗降低了CORT含量,对垂体和下丘脑不再具有抑制作用 D.CORT的分泌过程存在分级调节,该机制可放大激素的调节效应 【答案】C 【详解】A、垂体分泌的促肾上腺皮质激素(ACTH)可作用于肾上腺皮质,促进皮质醇(CORT)的分泌,由图可知慢性失眠患者ACTH水平高于健康组,因此患者CORT较高与垂体产生的ACTH较高有关,A正确; B、由柱状图数据可知,推拿治疗后患者的促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)、ACTH、CORT三种HPA轴相关激素的水平均低于治疗前,B正确; C、CORT对下丘脑和垂体的负反馈抑制作用是始终存在的,推拿后CORT含量降低,只是抑制作用恢复到正常生理水平,C错误; D、CORT的分泌存在“下丘脑→垂体→肾上腺皮质”的分级调节,该机制可放大激素的调节效应,形成多级调控保证调节的精准高效,D正确。 8.胰岛B细胞膜上存在D1、D2两种多巴胺受体。现研究多巴胺(DA)对胰岛B细胞分泌的影响,得到下表所示结果。下列说法正确的是(    ) 组别 实验组别 胰岛素分泌量相对值 1 胰岛B细胞+适宜浓度葡萄糖溶液 23.5 2 胰岛B细胞+高浓度葡萄糖溶液 85 3 胰岛B细胞+高浓度葡萄糖溶液+DA 42.6 4 胰岛B细胞+高浓度葡萄糖溶液+DA+D1抑制剂 48.7 5 胰岛B细胞+高浓度葡萄糖溶液+DA+D2抑制剂 80 A.高浓度葡萄糖溶液能促进胰岛素的分泌 B.DA主要通过D1对胰岛素的分泌起调节作用 C.D2抑制剂完全解除了DA对胰岛素分泌的抑制作用 D.表中数据说明适宜浓度的葡萄糖溶液中,DA也能抑制胰岛素的分泌 【答案】A 【详解】A、对比组别1和组别2,自变量为葡萄糖浓度,高浓度葡萄糖组的胰岛素分泌量相对值(85)远高于适宜浓度葡萄糖组(23.5),说明高浓度葡萄糖溶液能促进胰岛素的分泌,A正确; B、对比组别3、4、5,加入D1抑制剂后胰岛素分泌量仅从42.6小幅上升到48.7,加入D2抑制剂后胰岛素分泌量大幅上升到80,接近高糖组的85,说明DA主要通过D2受体对胰岛素分泌起调节作用,B错误; C、组别2(无DA)胰岛素分泌为85,添加D2抑制剂的组别5胰岛素分泌为80,仍低于组别2,说明D2抑制剂没有完全解除DA对胰岛素分泌的抑制作用,C错误; D、表中未设置适宜浓度葡萄糖溶液+DA的实验组,无法得出适宜浓度葡萄糖溶液中DA对胰岛素分泌的作用,D错误。 9.机体可通过肠—肝—脑信号轴调控摄糖行为。研究发现,与正常小鼠相比,糖尿病小鼠的摄糖行为增加,其血液中的胰高血糖素水平升高,游离脂肪酸的受体4(FFAR4)水平降低。已知FFAR4水平低会降低肠道中普通拟杆菌的数量及其代谢物泛酸盐的水平,而泛酸盐可促进肝激素FGF21的分泌,FGF21可作用于下丘脑的某个区域,进而通过相关神经促进胰岛素分泌。下列叙述正确的是(  ) A.FGF21作用于下丘脑并通过相关神经促进胰岛素分泌的过程属于神经-体液调节 B.胰岛素的分泌也受下丘脑—垂体—靶腺这一调控轴的调节 C.胰高血糖素主要通过促进食物中糖类的消化吸收和肝糖原分解升高血糖水平 D.研发FFAR4的组织特异性抑制剂可为预防和治疗糖尿病提供新策略 【答案】A 【详解】A、FGF21是肝脏分泌的激素,属于体液调节的信号分子,其先通过体液运输作用于下丘脑,再通过相关神经调节胰岛素分泌,该过程同时包含体液调节和神经调节环节,属于神经-体液调节,A正确; B、胰岛素的分泌由下丘脑直接通过传出神经调控,不存在“下丘脑—垂体—靶腺”的分级调节轴,该调控轴一般用于甲状腺激素、性激素等的分泌调节,B错误; C、胰高血糖素升高血糖的途径是促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖,没有促进食物中糖类消化吸收的作用,C错误; D、糖尿病小鼠FFAR4水平降低,进而导致胰岛素分泌不足,若使用FFAR4抑制剂会进一步抑制FFAR4的功能,减少胰岛素分泌,加重糖尿病,应研发FFAR4激动剂用于糖尿病防治,D错误。 10.原发性干燥综合征(pSS)的致病机制是B细胞异常表达的某种蛋白质,能促进B细胞增殖产生自身抗体,同时导致T细胞减少,进而引发炎症和器官损伤。通过基因工程改造某种T细胞,使其靶向清除致病B细胞,可为pSS患者提供新治疗选择。下列说法正确的是(  ) A.pSS是一种人体自身免疫病,其发病机制与AIDS相同 B.应选择改造辅助性T细胞,其主要分布于血液、淋巴液和免疫器官中 C.基因治疗方案主要通过增强患者的体液免疫来治疗pSS D.靶向清除致病B细胞的过程中,吞噬细胞活动会增强 【答案】D 【详解】A、pSS属于自身免疫病,发病原因是免疫功能过强,自身抗体攻击自身正常组织;AIDS属于获得性免疫缺陷病,发病原因是HIV侵染辅助性T细胞导致免疫功能大幅下降,二者发病机制完全不同,A错误; B、靶向清除致病B细胞需要能特异性识别并裂解靶细胞的细胞毒性T细胞,辅助性T细胞无杀伤靶细胞的功能,不适合改造用于清除致病B细胞,B错误; C、pSS的致病根源是B细胞异常增殖、体液免疫过强产生大量自身抗体,该基因治疗方案通过清除致病B细胞降低过强的体液免疫实现治疗,C错误; D、被靶向清除的致病B细胞属于机体内的异物残骸,需要吞噬细胞吞噬、消化处理,因此该过程中吞噬细胞活动会增强,D正确。 11.某人在初春感染流感病毒,出现明显症状后逐渐恢复正常,该过程中辅助性T细胞(Th)和细胞因子发挥了重要作用。下列叙述错误的是(    ) A.患者体内的细胞因子均由Th细胞合成、分泌 B.患者某些B细胞由Th细胞表面分子和细胞因子共同激活 C.患者产生的细胞因子缩短了部分细胞毒性T细胞的细胞周期 D.若该患者Th细胞功能降低,则其体液免疫和细胞免疫功能均降低 【答案】A 【详解】A、细胞因子并非仅由辅助性T(Th)细胞合成分泌,巨噬细胞、其他淋巴细胞等多种免疫细胞都可分泌细胞因子,A错误; B、体液免疫中,B细胞的活化需要抗原刺激的第一信号,以及Th细胞表面特定分子结合B细胞的第二信号,同时Th细胞分泌的细胞因子也会促进B细胞的活化、增殖分化,B正确; C、细胞因子可促进细胞毒性T细胞的增殖分化,细胞增殖速度加快,因此会缩短其细胞周期,C正确; D、Th细胞既参与体液免疫中B细胞的活化,也可分泌细胞因子促进体液免疫和细胞免疫的过程,若Th细胞功能降低,体液免疫和细胞免疫功能都会下降,D正确。 12.结核分枝杆菌是引起结核病的病原体,其可通过飞沫传播并侵染肺泡巨噬细胞,在细胞内增殖,引起感染。卡介苗(BCG)是预防结核病的减毒活疫苗,接种后可激发人体特异性免疫反应,其部分过程如图所示。图中细胞Ⅰ~Ⅵ为相关免疫细胞,下列叙述正确的是(    ) A.卡介苗进入机体后,抗原可直接刺激细胞Ⅴ产生特异性抗体 B.辅助性T细胞将抗原呈递给细胞Ⅳ,为细胞Ⅳ的活化提供信号 C.抗体能与侵入肺泡的结核分枝杆菌结合,抑制其在肺泡细胞内的增殖 D.结核分枝杆菌再次入侵机体,细胞Ⅲ和细胞Ⅵ的细胞周期都会缩短 【答案】D 【详解】A、细胞V是浆细胞,不能识别抗原,其功能是分泌抗体,A错误; B、细胞Ⅳ为B细胞,辅助性T细胞不能将抗原呈递给B细胞,而是接受抗原刺激后,其表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,从而为B细胞的活化提供信号,B错误; C、结核分枝杆菌为胞内寄生菌,抗体无法进入宿主细胞内部,无法直接抑制其在肺泡内的增殖,C错误; D、当结核分枝杆菌再次入侵时,细胞Ⅲ(记忆T细胞)和细胞Ⅵ(记忆B细胞)增殖分化,细胞周期会缩短,D正确。 13.植物激素及植物生长调节剂在农业生产实践上有着广泛应用。下列相关叙述符合实际的是(  ) A.给处于花期的油菜喷洒适宜浓度的生长素类调节剂,能提高油菜籽的产量 B.高浓度的2,4-D可作为除草剂,杀死玉米田中的双子叶杂草 C.乙烯利会随着溶液pH降低而分解,释放出乙烯加速水果成熟 D.用一定浓度的赤霉素溶液处理芹菜、玉米等作物,可使植株增高,增加收益 【答案】B 【详解】A、油菜的收获对象是菜籽(种子),生长素类调节剂仅能促进子房发育为无籽果实,无法促进种子形成,因此花期喷洒不能提高油菜籽产量,A错误; B、双子叶植物对生长素类调节剂的敏感性远高于单子叶植物,玉米为单子叶作物,高浓度的2,4-D可抑制甚至杀死双子叶杂草,对玉米生长影响较小,可作为玉米田除草剂,B正确; C、乙烯利在酸性环境下性质稳定,随溶液pH升高才会分解释放乙烯,C错误; D、赤霉素可促进细胞伸长使植株增高,芹菜收获茎叶,植株增高可增加收益,但玉米收获的是果实,植株过高易倒伏,反而会降低产量和收益,D错误。 14.拟南芥开花基因的表达受多种因素的调控,其部分信号转导通路如图所示,下列说法正确的(  ) A.FLC介导的信号转导通路,避免了拟南芥在没发育成熟时就开花 B.冬小麦低温春化可能是通过促进花芽内脱落酸的合成而抑制开花 C.感知红光的光敏色素是一类蛋白质,在植物叶片的表皮细胞比较丰富 D.脱落酸和赤霉素在拟南芥开花过程中起协同作用 【答案】A 【详解】A、FLC抑制植物开花,植物发育成熟会抑制FLC介导的信号传导通路,这种调节的目的是避免拟南芥在没发育成熟时就开花,A正确; B、结合图示可知,低温可以抑制FLC的表达,从而解除对开花的抑制,脱落酸是抑制开花,B错误; C、光敏色素是一类蛋白质(蛋白质-色素复合体),在分生组织的细胞内比较丰富,C错误; D、脱落酸是抑制植物开花,赤霉素促进植物开花,脱落酸和赤霉素在拟南芥开花过程中起相抗衡的作用,D错误。 15.研究表明,茎尖的生长素通过PIN蛋白向下运输时,会通过一系列过程影响细胞分裂素(CTK)和独脚金内酯(一种植物激素)的含量,最终调控植物顶端优势的形成,相关生理机制如图所示。下列说法错误的是(  ) A.生长素从顶芽向下运输至侧芽周围的过程需要额外消耗能量 B.由图可知,生长素与独脚金内酯对IPT的活性具有协同作用 C.顶芽摘除后,侧芽处的细胞分裂素和独脚金内酯含量均升高 D.在保留顶芽的情况下,可向侧芽喷施细胞分裂素促进侧芽生长 【答案】C 【详解】A、生长素从顶芽向下运输至侧芽周围的过程属于极性运输,其运输方式为主动运输,主动运输需要消耗能量,所以该过程需要额外消耗能量,A正确‌; B、从图中可以看出,生长素能抑制细胞分裂素合成酶(IPT)的活性,独脚金内酯也能抑制IPT的活性,因此生长素与独脚金内酯对IPT的活性具有协同作用,B正确‌; C、生长素会抑制细胞分裂素的分泌,顶芽摘除后,生长素合成减少,对侧芽细胞分裂素分泌的抑制作用减弱,所以细胞分裂素含量会增加。同时,由图可知生长素可通过活化独脚金内酯合成酶基因MAX3/4来促进独脚金内酯的合成,摘除顶芽后生长素含量下降,那么独脚金内酯的合成减少,其含量应该降低,C错误‌; D、顶端优势是顶芽优先生长,侧芽生长受抑制的现象,原因之一是侧芽处生长素浓度高,抑制了侧芽生长,且生长素会抑制细胞分裂素的分泌。在保留顶芽的情况下,侧芽生长素含量高,此时向侧芽喷施细胞分裂素,细胞分裂素能促进细胞分裂,从而可促进侧芽生长,D正确‌。 二、选择题:共5小题,每小题3分,共15分,在每小题给出的四个选项中,至少有一个最符合题目要求。 16.人体与外界环境之间进行物质交换离不开内环境。图甲表示人体内细胞与外界环境之间进行物质交换的过程,A、B、C、D表示直接与内环境进行物质交换的几种器官(A是小肠),I、Ⅱ是有关的生理过程。图乙为人体组织局部示意图,②④所在位置是某些管道的横切面。下列说法正确的是(  )    A.图甲中的D表示肺,Ⅱ表示重吸收 B.O2从体外进入肝脏细胞至少需要通过9层细胞膜 C.与③相比,①含有更多的蛋白质 D.营养不良、肾小球肾炎、吃了很咸的食物、淋巴循环受阻均可以导致组织水肿 【答案】ABC 【分析】分析甲图:图中A是小肠、B是肾脏、C是皮肤、D是肺;过程Ⅰ是食物的消化、吸收,过程Ⅱ是肾小管、集合管的重吸收;a是血浆、b是组织液、c是淋巴液。分析乙图:图中①是血浆、②是毛细血管壁细胞、③是组织液、④是毛细淋巴管壁细胞、⑤是组织细胞。 【详解】A、图甲中的D与外界环境进行气体交换,故表示肺,Ⅱ表示从器官B进入内环境,故为肾小管和集合管的重吸收作用,A正确; B、O2从体外进入肝脏细胞至少需要进出肺泡壁细胞(2层)、进毛细血管壁细胞(2层)、进出红细胞(2层)、出毛细血管壁细胞(2层)到达肝部组织液,再穿过肝细胞膜(1层)即到达肝细胞内,至少9层细胞膜,B正确; C、与③组织液相比,①血浆含有更多的蛋白质,C正确; D、营养不良、肾小球肾炎和淋巴循环受阻,都会使组织液的渗透压高于血浆,组织液从血浆吸水,引起组织水肿,而吃了很咸的食物时会从组织液吸水进入血浆,不会引起组织水肿,D错误。 故选ABC。 17.为揭示动作电位产生的生理机制,某科学家进行如下实验:将蟾蜍的神经细胞依次浸浴在低、中、高3种浓度的NaCl溶液中。然后给予相同的刺激,记录膜电位变化,结果如图。下列叙述错误的是(    ) A.动作电位的形成与细胞膜两侧存在离子浓度差无关 B.据图可知,神经纤维形成静息电位与Na+浓度无关 C.据图可知,外界溶液Na+浓度与动作电位幅度正相关 D.某毒素阻断钠离子通道,则不会影响动作电位的产生 【答案】AD 【详解】A、细胞膜两侧存在离子浓度差,细胞膜内钾离子浓度高于细胞膜外,而细胞外钠离子浓度高于细胞内,动作电位的形成与Na+内流有关,因而与细胞膜两侧存在的钠离子浓度差有关,A错误; B、刺激前,神经细胞的膜电位为静息电位,在三种不同浓度的NaCl溶液中膜电位相同,因此,神经纤维形成静息电位与Na+浓度无关,B正确; C、由图可知,外界溶液Na+浓度越高,动作电位幅度越大,表现为正相关关系,C正确; D、某毒素阻断钠离子通道,导致Na+不能发生内流,从而阻断动作电位的产生,即阻断钠离子通道,会影响动作电位的产生,D错误。 18.体育锻炼能加速血液循环、调节情绪、提高认知能力。在长时间运动过程中,机体的生命活动会作出相应的调节。下列叙述错误的是(    ) A.运动过程中运动者的尿素、乳酸、血红蛋白等内环境指标会发生改变 B.机体代谢加快,消耗的有机物增多,肝糖原的水解加快 C.运动过程中,交感神经兴奋使心跳加快、支气管扩张 D.适度运动可增加突触数目进而提高认知能力 【答案】A 【详解】A、内环境是细胞外液构成的液体环境,包括血浆、组织液、淋巴液等,血红蛋白是红细胞内部的蛋白质,不属于内环境的组成成分,A错误; B、长时间运动时机体代谢加快,葡萄糖消耗量大,为维持血糖平衡,肝糖原水解为葡萄糖补充血糖的速率会加快,B正确; C、运动过程中交感神经兴奋,会调控机体出现心跳加快、支气管扩张的变化,提升供氧能力适配运动的高代谢需求,C正确; D、适度运动可促进神经元之间建立新的连接,增加突触的数量,优化兴奋传递效率,进而提高认知能力,D正确。 19.某病毒进入人体后,引起辅助性T细胞(Th细胞)和B细胞相互活化的过程如图所示。下列说法正确的是(  ) 注:CD80/86是B细胞识别抗原后表达的蛋白质,CD40L是活化后的Th细胞表达的蛋白质,BCR和TCR分别是B细胞和T细胞表面的受体,CD40、MHCII、CD28均为细胞表面的蛋白质。 A.图中BCR、TCR等蛋白质的成熟需内质网和高尔基体的加工 B.图中的B细胞属于APC细胞,B细胞和Th细胞均需双信号活化 C.由B细胞发育成的浆细胞需要Th细胞的信号刺激才能活化 D.图中B细胞和Th细胞之间的信息交流仅通过直接接触实现 【答案】AB 【详解】A、BCR、TCR都属于膜蛋白,这类蛋白质的合成、加工需要内质网和高尔基体的参与,才能成熟并运输到细胞膜上,A正确; B、APC(抗原呈递细胞)包括树突状细胞、巨噬细胞、B细胞等,图中B细胞可以加工、提呈抗原,属于APC细胞;从图中可以看到,B细胞的活化需要抗原(BCR结合的信号)+Th细胞的活化信号②+细胞因子,Th细胞的活化需要MHCⅡ-TCR结合的信号①+CD80/86-CD28结合的信号②,二者都需要双信号活化,B正确; C、浆细胞是高度分化的细胞,不需要再接受Th细胞的信号刺激,它的功能是分泌抗体,C错误; D、图中B细胞和Th细胞的信息交流,除了通过细胞膜直接接触(如CD40-CD40L、MHCⅡ-TCR等结合),还通过细胞因子这种化学物质进行间接交流,D错误。 20.某团队研究了远红光对不同品种小麦种子萌发的影响。实验时,远红光组每天给予种子白光和远红光共同照射12h,以及远红光单独照射12h;对照组每天给予白光照射12h,以及12h黑暗处理。光照对不同品种小麦种子萌发的影响如图1所示,对小麦种子内赤霉素含量的影响如图2所示。据图分析,下列有关叙述正确的是(    ) A.由图1可知,小麦种子的萌发由基因控制并受环境因素的影响 B.由图2可知,远红光可以提高小麦种子内的赤霉素含量 C.远红光通过激活光合色素影响小麦种子细胞内特定基因的表达 D.若远红光处理的同时施加脱落酸,小麦种子萌发率将低于单独远红光处理 【答案】ABD 【详解】A、由图1可知,同一品种小麦进行不同光处理,萌发率不同,同一光处理,不同品种小麦的萌发率不同,因此小麦种子的萌发由基因控制并受环境因素的影响,A正确; B、由图2可知,与对照组相比,远红光组的小麦种子中赤霉素含量升高,B正确; C、光敏色素主要吸收红光和远红光,受到光照刺激时,光敏色素被激活而影响特定基因的表达,光合色素吸收的是可见光,不能吸收远红光,C错误; D、脱落酸抑制种子萌发,因此若远红光处理的同时施加脱落酸,小麦种子萌发率将低于单独远红光处理,D正确。 三、非选择题:共5小题,55分。 21.(8分,除特殊说明外,每空1分)人在情绪激动时,呼吸会不自主加深加快,导致CO2被过度排出,出现呼吸性碱中毒,表现为呼吸急促、头晕、手脚麻木。血液中O2、CO2和H+水平的变化都可能引起呼吸运动的改变,下图是CO2对呼吸运动的调节过程。 (1)人体中调节呼吸的中枢位于______。血浆中CO2浓度升高会引起呼吸加快、加强,此过程的调节方式为_____。科研人员发现动脉血CO2分压升高0.27kPa可使中枢化学感受器兴奋,引起肺通气增强;CO2分压升高1.33kPa才使外周化学感受器兴奋,该结果说明安静状态下CO2主要通过_______化学感受器调节呼吸运动。 (2)体内低氧对呼吸的刺激作用完全通过外周化学感受器实现。低氧会直接抑制呼吸中枢,但可以刺激外周化学感受器,使呼吸中枢兴奋,在一定程度上抵消低氧对中枢的抑制作用,据此分析慢阻肺患者(体内缺氧,CO2积累导致呼吸中枢对CO2不敏感)不适合吸高浓度氧的原因是______。 (3)人情绪激动时,最可能是由于_______(激素)分泌异常增多,导致心跳和呼吸加快引起呼吸性碱中毒。人体内环境中的______(物质)使内环境的pH维持在一定范围内,但人体维持稳态的调节能力是有限的,当病人出现呼吸性碱中毒症状后,现场急救处置的建议是______。 【答案】(1) 脑干(延髓) 神经 - 体液调节 中枢 (2)慢阻肺患者呼吸中枢对 CO₂不敏感,呼吸兴奋主要依赖低氧刺激外周化学感受器;吸高浓度氧会解除低氧刺激,导致呼吸抑制,加重 CO₂潴留 (3) 肾上腺素(或去甲肾上腺素、甲状腺激素) 缓冲物质(如 HCO₃⁻/H₂CO₃等缓冲对) 用纸袋罩住口鼻呼吸(或佩戴口罩,减少 CO₂排出) 【分析】1、 呼吸中枢的定位与调控 初级中枢:脑干(延髓) 是产生呼吸节律的基本中枢,调控自主呼吸。 调整中枢:脑桥调节呼吸的频率和深度,防止呼吸过长或过短。 化学感受器调控: 中枢化学感受器:位于延髓,主要感受脑脊液 / 血液中 H⁺浓度(对 CO₂敏感,CO₂+H₂O→H₂CO₃→H⁺+HCO₃⁻)。敏感性远高于外周,是安静状态下调节呼吸的主要途径。 外周化学感受器:位于颈动脉体、主动脉体,感受动脉血中PO₂、PCO₂、H⁺浓度。主要在低氧或剧烈运动时发挥作用。 2、 CO₂对呼吸的调节:调节途径: 主要途径:CO₂ → 透过血脑屏障 → 中枢化学感受器 → 兴奋呼吸中枢 → 呼吸加深加快。 次要途径:CO₂ → 外周化学感受器 → 传入神经 → 呼吸中枢。 【详解】(1)人体调节呼吸的中枢位于脑干(延髓),脑干是基本生命活动中枢,调控呼吸、心跳等。血浆中 CO₂浓度升高,通过化学感受器(中枢 + 外周)传递信号至呼吸中枢,调节呼吸加快加强,这属于神经 - 体液调节(CO₂作为体液调节因子,通过神经系统完成调节)。动脉血 CO₂分压仅升高 0.27kPa 即可兴奋中枢化学感受器,而升高 1.33kPa 才兴奋外周化学感受器,说明安静状态下 CO₂主要通过中枢化学感受器调节呼吸运动。 (2)慢阻肺患者体内缺氧且 CO₂积累,呼吸中枢对 CO₂的刺激不敏感,呼吸的兴奋主要依赖低氧对外周化学感受器的刺激。 若吸入高浓度氧,会快速纠正低氧,解除低氧对外周化学感受器的刺激,导致呼吸中枢兴奋性进一步降低,甚至呼吸抑制,加重 CO₂潴留,因此不适合吸高浓度氧。 (3)情绪激动时,肾上腺素(或去甲肾上腺素、甲状腺激素)分泌增多,使心跳和呼吸加快。内环境中存在缓冲物质(如 HCO₃⁻/H₂CO₃、HPO₄²⁻/H₂PO₄⁻等缓冲对),可中和过多的 H⁺或 OH⁻,维持 pH 稳定。呼吸性碱中毒是因过度通气排出过多 CO₂导致,现场急救可让患者佩戴口罩 / 用纸袋罩住口鼻呼吸,减少 CO₂散失,提高血液中 CO₂浓度,缓解症状。 22.(13分,除标记外,每空1分)消化过程从口腔开始﹐食物在口腔内经过咀嚼被磨碎,并经过唾液湿润而便于吞咽。唾液无色无味,成分与血浆类似。据图回答下列问题[图2中的P物质是广泛分布于神经细胞内的一种神经肽,IP3(三磷酸肌醇)是细胞内信号转导的第二信使,作用于细胞内Ca2+池,引发Ca2+释放]: 表1正常人体中血液部分离子浓度 血浆 Na+ Cl- K+ HCO3- 浓度/(mEq/L) 144 111 5 22 (1)唾液的主要功能是产生_______消化淀粉,同时唾液中存在一些杀菌物质如_______等,可以抵御口腔中的微生物。 (2)唾液分泌的调节完全是神经反射性的,人在进食时,进食环境,食物颜色,形状和气味都可以成为刺激因素而引起唾液分泌,属于_____反射,该反射对机体的意义是_________。 (3)实验发现,切断交感神经不会引起唾液腺的功能障碍,切断副交感神经,唾液腺会萎缩。刺激交感神经和副交感神经都能引起唾液的分泌,当副交感神经兴奋时,其末梢释放乙酰胆碱作用于唾液腺,使之分泌大量稀薄、酶多、消化力强的唾液;当交感神经兴奋时,分泌量较少的黏稠唾液。若用阿托品(抗乙酰胆碱药),则能_____唾液分泌。由此可以得出唾液分泌的调节主要是通过_____________神经来完成的。 (4)唾液腺导管由最初较细的闰管汇集而成较粗的分泌管,再通过小叶内导管和小叶间导管汇成总排泄管。用微刺穿术从闰管起始部获得的最初唾液腺分泌的成分与血浆相同,K+和Na+浓度与血浆相同。根据图1分析,唾液分泌越快,其渗透压就越____(填“高”“低”或“不变”);唾液渗透压总是_______(填“大于”“小于”或“等于”)血浆渗透压,原因是_______。 (5)科学家发现静息时,唾液的pH偏酸。结合图1分析,分泌时唾液呈___,原因是_____。 (6)结合图2,去甲肾上腺素与α受体结合引起的信号转导途径是最终通过增加细胞内_______调控唾液腺细胞分泌,唾液分泌量大。但是蛋白质含量低;去甲肾上腺素和β受体结合引起的信号转导途径是通过提高细胞内_______调控唾液腺细胞分泌,唾液分泌量相对较少。但是蛋白质含量高。 【答案】(1) 唾液淀粉酶 溶菌酶 (2) 条件 扩展了机体对外界复杂环境的适应范围,使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,大大提高了动物应对复杂环境变化的能力。 (3) 抑制 副交感 (4) 高 小于 唾液中Na+、Cl-离子浓度显著低于血浆中其含量水平 (5) 碱性 随唾液分泌率加快,唾液中HCO3-的浓度升高,高于血浆水平两倍以上 (6) Ca2+浓度 cAMP浓度 【分析】从图1看出,随着唾液分泌率的升高,唾液中Na+和Cl-不断升高,HCO3-先升高后不变;从图2看出,去甲肾上腺素受体和去甲肾上腺素结合后,激活细胞内的IP3,作用于细胞内Ca2+池,引发Ca2+释放,促进淀粉酶的释放。 【详解】(1) 唾液中的唾液淀粉酶将淀粉分解成麦芽糖,唾液、泪液等存在一些溶菌酶,可以溶解细菌的细胞壁,起到杀菌的作用。 (2)人在进食时,进食环境、食物颜色、形状和气味都可以成为刺激因素,这些因素都属于条件刺激,引起的反应属于条件反射。该反射对机体的意义是扩展了机体对外界复杂环境的适应范围,使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,大大提高了动物应对复杂环境变化的能力。 (3)乙酰胆碱会促进唾液的分泌,而阿托品为抗乙酰胆碱药,故会抑制唾液分泌;切断交感神经不会引起唾液腺的功能障碍,切断副交感神经,唾液腺会萎缩,由此可以得出唾液的分泌主要受副交感神经的支配。 (4)渗透压大小与溶液中溶质的微粒数呈正相关。从图1可以看出,唾液分泌越快,唾液中的Na+、Cl-浓度不断上升,导致其渗透压就越高,结合表中数据分析,发现唾液中Na+、Cl-离子浓度显著低于血浆中它们的含量水平,故唾液渗透压总是小于血浆渗透压。 (5)结合图1分析,可以看出随唾液分泌率加快,唾液中HCO3-的浓度升高,高于血浆水平两倍以上,HCO3-呈碱性。 (6)根据图2,去甲肾上腺素与α受体结合引起的信号转导途径是通过增加细胞内Ca2+浓度调控唾液腺细胞分泌;去甲肾上腺素和β受体结合引起的信号转导途径是通过提高细胞内cAMP浓度调控唾液腺细胞分泌。去甲肾上腺素与不同受体结合,信号转导途径有所不同,产生唾液也有区别。 23.(12分,除标记外,每空2分)经典理论认为:急性应激状态下,机体通过“自主神经—肾上腺髓质轴”和“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”调控血糖升高,这两条途径需数十分钟才能升高血糖,不符合紧急情况下对能量的需求。但近来研究发现,“下丘脑—交感神经—肝脏轴”在早期应激血糖的产生中十分关键。 (1)应激状态下,途径①中支配肾上腺髓质的自主神经中,占据优势的是__________(1分)(填“交感神经”或“副交感神经”)。危险刺激导致促肾上腺皮质激素释放激素分泌增加是__________(1分)(填“神经”“体液”或“神经—体液”)调节的结果。 (2)糖皮质激素的分泌存在负反馈调节,参与该过程的结构中含有糖皮质激素受体的器官是_________(1分)。危险刺激时,肾上腺素和糖皮质激素含量先升高的是__________(1分),原因是__________。 (3)用电刺激小鼠足底可引起急性应激反应,造成早期应激血糖升高和延迟血糖升高。因此研究团队质疑经典理论,提出假说:急性应激状态下,机体早期应激血糖升高与肾上腺无关。为了验证该假说,请完善下表中的实验方案。 实验处理 对照组 假手术,刺激足底后立即测定血糖水平 实验组 __________,刺激足底后立即测定血糖水平 预期结果 两组小鼠的早期应激血糖水平变化是__________ 【答案】(1) 交感神经 神经 (2) 下丘脑和垂体 肾上腺素 肾上腺素的分泌属于神经调节,糖皮质激素的分泌还需要通过激素调节,而神经调节反应速度快于体液调节 (3) 手术切除肾上腺 都升高 【详解】(1)急性应激状态下,交感神经兴奋占据优势,支配肾上腺髓质分泌肾上腺素;危险刺激通过神经传递直接作用于下丘脑,促使下丘脑分泌促肾上腺皮质激素释放激素,该过程仅涉及神经调节,没有体液调节参与。 (2)糖皮质激素的负反馈调节:当糖皮质激素含量过高时,会反馈抑制下丘脑分泌促肾上腺皮质激素释放激素、抑制垂体分泌促肾上腺皮质激素,因此下丘脑和垂体都含有糖皮质激素受体;肾上腺素通过神经调节直接分泌,反应速度快,糖皮质激素需要经过分级调节逐级发挥作用,过程耗时更长,因此肾上腺素含量先升高。 (3)本实验目的是验证"急性应激早期血糖升高与肾上腺无关",实验自变量为肾上腺的有无,对照组做假手术排除手术本身影响,实验组需切除肾上腺,其余处理一致;若假说成立,切除肾上腺不影响早期血糖升高,因此两组小鼠早期血糖都会明显升高,且没有显著差异。 24.(10分,除标记外,每空1分)恶性肿瘤往往先向淋巴结初始转移形成淋巴结转移瘤,再经淋巴结实现远端转移。科学家开展实验探索肿瘤初始转移的机制以及淋巴结转移对远端转移的影响。 (1)正常情况下,原位瘤细胞转移至淋巴结会激活NK细胞和细胞毒性T细胞,前者非特异性杀伤瘤细胞,后者则在辅助T细胞分泌的_____________的作用下,经_____________过程产生新的细胞毒性T细胞裂解瘤细胞。 (2)将原位瘤细胞FO和淋巴结转移的瘤细胞LN6等量接种于同一健康小鼠体内进行研究,过程如图1。 ①已知FO和LN6的增殖能力无显著差异,图1结果说明_____________向淋巴结转移的能力更强。 ②为排除红绿荧光蛋白可能存在的检测差异干扰实验结果,需增设一组实验,大致思路为____________。 (3)为探究原位瘤细胞初始转移的机制,科研人员又开展了如下实验: ①将FO中编码MHC-1分子关键蛋白的基因敲除,再将其接种于小鼠体内,发现其向淋巴结转移的能力降低,但去除该小鼠的NK细胞后其转移能力恢复。说明NK细胞通过识别_____________(高表达/低表达)的MHC-1杀伤瘤细胞。 ②PD-L1可与T细胞表面的特定蛋白结合,抑制其杀伤作用。进一步研究表明原位瘤细胞通过调节MHC-1分子和PD-L1的表达量,抑制NK和T细胞的杀伤作用,以增强转移能力。请在表格中填写“高”或“低”,将支持上述结论的实验结果补充完整______。 肿瘤细胞的类型 MHC-1分子表达量 PD-L1分子表达量 来自于正常小鼠的淋巴结转移瘤 来自于T细胞缺失小鼠的淋巴结转移瘤 低 来自于T和NK细胞缺失小鼠的淋巴结转移瘤 低 (4)细胞因子TCF-β能促进调节性T细胞的增殖,从而加强后者对辅助T细胞的抑制作用。科研人员将FO和LN6接种在野生型小鼠体内,检测该小鼠血清中的TGF-β浓度和瘤细胞远端转移率(图2);又将不同类型的瘤细胞混合DT毒素(可清除调节性T细胞)接种于小鼠体内,检测瘤细胞的远端转移率(图3)。 综合上述相关信息和免疫学相关知识可知,淋巴结转移可____________(促进/抑制)远端转移,其可能的机制是_____________。 【答案】(1) 细胞因子 分裂(增殖)分化 (2) LN6 对F0转入红色荧光蛋白基因,对LN6转入绿色荧光蛋白基因,重复上述实验。 (3) 低表达 肿瘤细胞的类型 MHC-1分子表达量 PD-L1分子表达量 来自于正常小鼠的淋巴结转移瘤 高 高 来自于T细胞缺失小鼠的淋巴结转移瘤 高 低(给出) 来自于T和NK细胞缺失小鼠的淋巴结转移瘤 低(给出) 低 (4) 促进 原位瘤细胞发生淋巴结转移后诱导机体释放的TGF-β增多,TGF-β促进调节性T细胞增殖,后者抑制辅助T细胞的功能,抑制机体的体液免疫和细胞免疫功能,从而促进瘤细胞的远端转移。 【分析】辅助性T细胞能分泌细胞因子,加强免疫效应,辅助性T细胞能参加体液免疫和细胞免疫。NK细胞通过识别低表达的MHC-1杀伤瘤细胞,所以正常小鼠的淋巴结转移瘤MHC-1分子表达量高,从而抑制NK和T细胞的杀伤作用,PD-L1可与T细胞表面的特定蛋白结合,抑制其杀伤作用。图2可知,接种LN6野生型小鼠体内小鼠血清中的TGF-β浓度和瘤细胞远端转移率高于接种FO野生型小鼠。 【详解】(1)辅助性T细胞能分泌细胞因子,加强免疫效应,细胞毒性T细胞在辅助性T细胞分泌的细胞因子的作用下,经分裂(增殖)分化过程产生新的细胞毒性T细胞裂解瘤细胞。 (2)①由图1可知,每组小鼠的红色荧光细胞的百分比都比绿色荧光蛋白细胞的百分比高,FO和LN6的增殖能力无显著差异,图1结果说明LN6向淋巴结转移的能力更强。 ②为排除红绿荧光蛋白可能存在的检测差异干扰实验结果,需增设一组实验,大致思路为对F0转入红色荧光蛋白基因,对LN6转入绿色荧光蛋白基因,重复上述实验。 (3)(①F0中编码MHC-1分子关键蛋白的基因敲除,MHC-1分子关键蛋白减少,发现其向淋巴结转移的能力降低,但去除该小鼠的NK细胞后其转移能力恢复。说明NK细胞通过识别低表达的MHC-1杀伤瘤细胞。 ②NK细胞通过识别低表达的MHC-1杀伤瘤细胞。所以来自于T细胞缺失小鼠的淋巴结转移瘤和来自于正常小鼠的淋巴结转移瘤中MHC-1分子表达量高,从而抑制NK细胞的杀伤作用,PD-L1可与T细胞表面的特定蛋白结合,抑制其杀伤作用,所以来自于T细胞缺失小鼠的淋巴结转移瘤和来自于T和NK细胞缺失小鼠的淋巴结转移瘤中PD-L1分子表达量,来自于正常小鼠的淋巴结转移瘤中PD-L1分子表达量高。表格如下所示。 肿瘤细胞的类型 MHC-1分子表达量 PD-L1分子表达量 来自于正常小鼠的淋巴结转移瘤 高 高 来自于T细胞缺失小鼠的淋巴结转移瘤 高 低(给出) 来自于T和NK细胞缺失小鼠的淋巴结转移瘤 低(给出) 低 (4)接种LN6野生型小鼠体内小鼠血清中的TGF-β浓度和瘤细胞远端转移率高于接种FO野生型小鼠,所以淋巴结转移可促进远端转移,其可能的机制是原位瘤细胞发生淋巴结转移后诱导机体释放的TGF-3增多,TGF-3促进调节性T细胞增殖,后者抑制辅助性T细胞的功能,抑制机体的体液免疫和细胞免疫功能,从而促进瘤细胞的远端转移。 25.(12分,除标记外,每空2分)磷是拟南芥正常生长发育必需的元素,施加磷肥能促进其光合作用的进行。拟南芥从营养生长到生殖生长的转变过程中,其叶片颜色和光合特性会发生变化。与野生型拟南芥相比,某突变体拟南芥在这一转变过程中叶片变黄速度明显加快,且种子中淀粉含量较低。研究发现,该突变体中油菜素内酯(BR)信号传导异常,影响了叶绿素合成相关酶的活性以及Rubisco(光合作用过程中固定CO2的关键酶)的含量。叶绿素合成相关酶活性和Rubisco含量检测结果如图所示。 (1)磷通过转运蛋白进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于______,与该运输方式有关的细胞器主要有______(答出两种);根细胞吸收磷可用于合成______(答出两种)。 (2)突变体拟南芥的油菜素内酯信号传导异常,原因可能是______(答出两种)。 (3)结合油菜素内酯的作用,据图分析,与野生型拟南芥相比,突变体拟南芥在营养生长转变为生殖生长的过程中,叶片变黄速度加快的原因是______。 (4)已知叶片光合作用产生的蔗糖会运输到种子并转化为淀粉储存起来。分析以上信息,突变体种子中淀粉含量较低的原因是______。 【答案】(1) 主动运输 线粒体、核糖体 核酸(DNA/RNA)、ATP、磷脂、NADPH (2)油菜素内酯结构异常、油菜素内酯受体结构异常 (3)突变体拟南芥中油菜素内酯信号传导异常,叶绿素合成相关酶活性降低,抑制了叶绿素的合成,加速了叶片变黄 (4) 突变体拟南芥的叶绿素含量较低,光反应较弱;Rubisco含量较低,CO2固定量减少,光合作用产生的蔗糖减少,运输到种子并转化为淀粉的量也随之降低 【详解】(1)磷进入根细胞消耗能量且需要转运蛋白,该运输方式属于 主动运输。与主动运输有关的细胞器:线粒体(提供能量)、核糖体(合成载体蛋白)(答出两种即可)。 根细胞吸收的磷可用于合成:核酸(DNA/RNA)、ATP、磷脂、NADPH(答出两种即可,如 ATP 和磷脂)。 (2)信号传导异常的原因可能是:受体结构改变无法识别BR或者油菜素内酯结构异常导致无法被受体识别。 (3)据图分析,突变体拟南芥在营养生长转变为生殖生长的过程中叶片变黄速度加快的原因是:突变体拟南芥中叶绿素合成相关酶的活性低于野生型,叶绿素合成减少,叶片衰老(变黄)速度加快。 (4)突变体中 Rubisco 含量低于野生型,暗反应固定 CO₂的效率降低,光合作用产生的蔗糖减少,运输到种子并转化为淀粉的量也随之降低;同时叶片变黄速度快,叶绿素含量较低,光反应较弱,最终运输到种子的蔗糖减少,转化形成的淀粉含量较低。 1 / 17 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $

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模块检测卷3 稳态与调节(综合训练)(山东专用)2027年高考生物一轮复习讲练测
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