- 脊椎动物激素的调节
- 共197题
G基因可能与肥胖的产生有关,某研究用高脂肪食物喂养G基因缺失小鼠和正常小鼠8周后,发现基因缺失小鼠的体重明显大于正常小鼠,测量两种小鼠的能量消耗,结果见图18。
(1)据图18分析,G基因缺失导致小鼠肥胖的原因之一是_____。
(2)G基因在下丘脑中表达。G基因缺失会使下丘脑“摄食中枢”的兴奋性增加,进而减少下丘脑细胞分泌_____激素,此变化通过垂体,将减弱_____和_____两种靶腺的活动,从而影响动物体内的能量消耗。
肥胖可能导致糖尿病,为了研究新药T对糖尿病的疗效,需要创建糖尿病动物模型。科学研究中常用药物S创建糖尿病动物模型。给甲、乙、丙、丁4组大鼠注射药物S,图19显示各组大鼠进食后血糖浓度的变化,虚线表示基础血糖值。
(3)图19中_____组能用于研究新药T疗效。
分别让糖尿病大鼠服用新药T或另外一种治疗糖尿病的药物P后,测定空腹血糖浓度、肝糖原含量、血液总胆固醇浓度和低密度脂蛋白受体表达量(低密度脂蛋白受体存在于组织细胞表面,可与低密度脂蛋白结合,参与血脂调节)。数据见图20。图中N表示正常大鼠、M表示无药物处理的糖尿病大鼠、T表示新药T处理的糖尿病大鼠、P表示药物P处理的糖尿病大鼠。*表示与正常大鼠相比有显著差异,#表示与糖尿痛大鼠相比有显著差异。
(4)利用图20中的数据,针对新药T调节糖尿病大鼠血糖和血脂的机制分别做出分析_____。
正确答案
解析
(1)基因缺失小鼠的能量消耗减少
(2)促激素释放/促甲状腺激素释放激素和促肾上腺皮质激素释放激素 甲状腺 肾上腺/肾上腺皮质(后两空答案次序可变)
(3)丁
(4)服用新药T后使得糖尿病大鼠空腹血糖浓度降低和肝糖原含量增加。因此,新药T可通过将葡萄糖转化为肝糖原的方式降低血糖水平
新药T致使糖尿病大鼠的总胆固醇含量降低和低密度脂蛋白受体的表达量增加。因此,新药T通过增加组织细胞表面低密度脂蛋白受体的表达,进而与更多低密度脂蛋白结合,使其进入组织细胞内,从而降低血脂水平。
知识点
长跑比赛中,运动员体内多种生理过程发生了改变。
(1)机体产热大量增加,通过神经调节,引起皮肤 和汗腺分泌增强,导致散热加快以维持体温的相对恒定。这一调节过程的中枢位于 。
(2)机体大量出汗导致失水较多,刺激渗透压感受器,引起垂体释放 ,继而促进 ,以维持体内的水盐平衡。
(3)机体血糖大量消耗的主要途径是 ,此时骨骼肌细胞的直接供能物质是 ,血糖含量降低时,胰岛A细胞分泌的胰岛高血糖素增加,肾上腺髓质分泌的 增加,使血糖快速补充。
(4)比赛结束后,运动员可以适量补充水分以消除由于 中渗透压升高引起的渴感,还可通过积极放松的方式缓解因肌肉细胞中 积累过多造成的肌肉酸痛。
正确答案
(1)毛细血管舒张 下丘脑
(2)抗利尿激素(或ADH) 肾小管、集合管重吸收水分
(3)氧化分解(或氧化分解供能) ATP (或三磷酸腺苷) 肾上腺素
(4)细胞外液 乳酸
解析
主要考查人体体温平衡、水盐代谢、血糖平衡等的调节,为记忆和理解层次。比较简单。
知识点
回答下列问题
(1)清晨静脉取血液测定正常人和胰岛B细胞分泌功能不足者的空腹血糖浓度。空腹时,血糖的来源是______和_______。
(2)空腹抽血后,一次定量饮入高浓度葡萄糖水。喝糖水后每隔一定时间静脉取血,测定血糖浓度(整个过程禁食、禁水,不做剧烈运动),发现正常人与胰岛B细胞分泌功能不足者血糖浓度的变化趋势都是先上升,再下降,但下降的速率不同。下降速率不同原因是_________。
(3)胰岛B细胞分泌的激素是在该细胞的______和______这两种细胞中进行加工的。
正确答案
答案:(1)肝糖原分解;非糖物质转化
(2)胰岛素可促进血糖进入细胞被利用,胰岛B细胞功能不足胰岛素分泌不足,所以血糖浓度下降较慢
(3)内质网;高尔基体
解析
本题考查血糖平衡调节。
(1)空腹时,血糖来源于肝糖原的分解和非糖物质的转化。
(2)由于饮入葡萄糖水,吸收后血糖浓度升高,正常人体内胰岛素随着血糖浓度升高,胰岛素分泌增加,胰岛素能促进血糖进入细胞被利用,血糖下降较快。胰岛B细胞功能不足的人体内胰岛素分泌不足,所以血糖浓度下降较慢。
(3)胰岛B细胞分泌的胰岛素属于分泌蛋白,需要内质网和高尔基体加工。
知识点
养鸡场鸡舍中清晨和傍晚用稳定的灯光延长光照时间,以提高产蛋率。下列分析正确的是( )
正确答案
解析
本题考查了动物生命活动的调节。鸡的产蛋行为受神经和体液共同调节,与体内雌性激素有关,受遗传因素和环境因素影响,正确选项为BCD。
知识点
胰岛素可使骨骼肌细胞和脂肪细胞膜上葡萄糖转运载体的数量增加,已知这些细胞膜上的载体转运葡萄糖的过程不消耗ATP。回答下列问题:
(1)胰岛素从胰岛B细胞释放到细胞外的运输方式是 ,葡萄糖进入骨骼肌细胞内的运输方式是 。
(2)当血糖浓度上升时,胰岛素分泌 ,引起骨骼肌细胞膜上葡萄糖转运载体的数量增加,其意义是 。
(3)脂肪细胞 (填“是”或“不是”)胰岛素作用的靶细胞。
(4)健康人进餐后,血糖浓度有小幅度增加。然后恢复到餐前水平。在此过程中,血液中胰岛素浓度的相应变化是 。
正确答案
(1)胞吐;协助扩散(运输)
(2)增加;促进葡萄糖进入骨骼肌细胞,在细胞内的利用,降低血糖浓度。
(3)是
(4)先增加,后减少并趋于稳定。
解析
(1)题干已经说明“已知这些细胞膜上的载体转运葡萄糖的过程不消耗ATP”,故为协助扩散。
(2)当血糖浓度上升时,会刺激胰岛B细胞分泌胰岛素。胰岛素是唯一降血糖的激素,其发挥作用的机理是促进葡萄糖进入组织细胞,促进葡萄糖在细胞内的氧化分解和转化为非糖类物质,促进转化为糖原。
(3)“胰岛素可使骨骼肌细胞和脂肪细胞膜上葡萄糖转运载体的数量增加”,说明脂肪细胞是胰岛素作用的靶细胞。
(4)健康人进餐后,由于食物的消化和营养物质的吸收,血糖会上升,刺激胰岛B细胞分泌胰岛素,使血糖浓度下降,刺激减弱,分泌的胰岛素量也减少,随着胰岛素的不断被分解,胰岛素含量下降,并逐渐趋于稳定。
知识点
Kisspeptin,简称Kp,是Kp神经元产生的一类多肽类激素,它通过调节生物体内雌激素含量来调控生殖活动。
一,通常情况下,右图中的过程①参与鹌鹑体内雌激素含量的调节:排卵前期,启动过程②进行调节。据图回答。
(1)神经元内合成Kp的细胞器是 。
Kp作用的靶细胞是 。
器官A是 。
(2)在幼年期,通过过程①反馈调节,Kp释放量 ,最终维持较低的雌激素含量;排卵前期,启动过程②的生理意义是 ,促进排卵。
二,Kp-10是Kp的一种。为研究Kp-10对鹌鹑产蛋的影响,对生长到20日龄的鹌鹑连续20天腹腔注射一定剂量的Kp-10,从产蛋之日起统计每日的产蛋率,结果见下图。
(3)据图可知,Kp-10 (影响/不影响)鹌鹑开始产蛋的日龄。在50日龄内,Kp-10影响产蛋率的趋势是 。
三,综合分析
(4)综合Ⅰ、Ⅱ分析,推测Kp-10调控鹌鹑产蛋的方式属于 调节。
正确答案
(1)核糖体 GnRh神经元 垂体
(2)减少 通过反馈调节使Kp释放量增加,最终维持较高雌激素含量
(3)不影响 随着日龄的增加,提高产蛋率的作用逐渐增强
(4)神经—体液
解析
略
知识点
糖耐量受损(IGT)的人表现为空腹血糖浓度正常、负荷(如饮食)后血糖浓度升高异常。为了探究运动对IGT 的干预情况,受试者于餐后进行中等强度持续运动30 min,定时采样测定血糖浓度及胰岛素含量,实验结果如图所示。由此可初步推测
正确答案
解析
胰岛素具有降低血糖浓度的功能,其分泌下降会导致血糖浓度有所升高,这样实验组的结果应该高于对照组,但图示告诉我们实验组低于对照组,所以A项中的因果关系不成立,A错误;由图可知:餐后适度运动可降低IGT 人群餐后血糖峰值和胰岛素升高幅度,B正确;餐后适度运动使IGT 人群胰岛素分泌高峰从90—120min提前到45min,血糖浓度下降,C正确;从图中可以看出,餐后适度运动可以适当减小胰岛素分泌的峰值,这样可以减轻IGT人群胰岛B 细胞的分泌胰岛素负担。
知识点
小杨同学将部分生物学知识归纳如下,其中正确的是
正确答案
解析
淀粉和糖原不可以相互转化,葡萄糖和肝糖原可以相互转化,故C错。能量流动是单向的,不能从分解者流向生产者,故D错。
知识点
分析有关人体代谢及其调节的资料,回答问题。
图19是人体脂类代谢与调节的部分机制示意图。
(1)所有脂蛋白均由各种脂类物质和_________构成。据图19可知,VLDL的功能是______(多选)。
a. 运载胆固醇
b. 将内源性脂类物质运送到靶器官
c. 运载甘油三酯
d. 将血液中的脂类物质运送到肝脏
(2)据图19分析,物质F是_________。寒冷条件下,垂体释放的______(激素名称)可以使甲状腺释放的激素含量_____________,促进对F的利用。
(3)寒冷条件下人体产热的调节途径Ⅰ-Ⅳ中,发生了膜上电信号传导的是途径______。LDL既可以运往靶器官,也可以通过肝细胞膜上的LDL受体进入肝细胞而被清除。IDL也能与LDL受体结合。
(4)健康人体若摄入高脂食物,血液中LDL含量的变化趋势是_________,写出分析过程:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
正确答案
答案: (1)蛋白质 a b c
(2)脂肪酸 促甲状腺素 增加
(3)I
(4)升高 摄入高脂食物,导致胆固醇或甘油三脂增加,进而引起血液中IDL、LDL生成量增加;过多的IDL、 LDL占据LDL受体,阻止LDL和IDL继续进入肝细胞;同时靶器官所接受的LDL有限。
解析
本题考查神经-体液调节。
(1) 脂蛋白是由脂质和蛋白质结合成的化合物,分析题图,VLDL由胆固醇和甘油三脂形成,能够运输到靶细胞的线拉体中进行氧化分解,故A、 B、C正确;
肝细胞能够把血液中的胆固醇和甘油、脂肪酸转变成VLDL运出去,VLDL并不能促进脂质进入肝细胞,故D错误。
(2) 甘油和脂肪酸可以形成甘油三脂, 故F为脂肪酸;在寒冷环境中,下丘脑能分泌促甲状腺激素释放激素作用于垂体,促进垂体分泌促甲状腺激素作用于甲状腺,促进甲状腺分泌甲状腺激素含量增多,促进脂质的分解。
(3) 图中的Ⅰ-Ⅳ途径中,属于神经调节的途径是I,神经调节有电信号的传导。
(4) 健康人若摄入高脂食物,导致胆固醇或甘油三脂增加,进而引起血液中IDL、LDL生成量增加,过多的IDL、LDL占据LDL受体,阻止LDL和IDL继续进入肝细胞;同时靶器官所接受的LDL有限,都会造成LDL增加。
知识点
下图表示某高等动物激素的分泌及作用机制,甲~丙表示器官,a~e表示激素或大分子物质。请回答下列问题:
(1)当温度感受器受到寒冷刺激时,就会出现ab激素①分泌的现象,这体现了激素分泌的 特点。激素①主要通过影响核内________过程来调节生命活动。
(2)若结构乙表示胰岛A细胞,结构甲可直接调节乙影响激素②的合成与分泌;该过程直接作用于乙的化学物质是________,激素②作用的靶细胞主要是肝细胞,其引起的主要代谢变化是________,血糖升高。
(3)cd所需的原料是________。动物体内需要源源不断地产生激素,以维持激素含量的动态平衡,原因是________。
(4)当较长时间饮水不足时,机体内的________增高,刺激甲中的感受器,由甲分泌________激素作用于靶器官,以保持体内的水分。
正确答案
(1)分级调节;基因的表达
(2)神经递质;促进肝糖原分解,促进非糖物质转化为葡萄糖(2分)
(3)四种核糖核苷酸;激素一经靶细胞接受并起作用后就被灭活了(2分)
(4)细胞外液渗透压;抗利尿激素
解析
根据图中甲、垂体、乙的关系可推知,甲为下丘脑,具有神经传导和激素分泌双重功能,分泌的激素a是促激素释放激素,垂体分泌的物质b是促激素,物质d是mRNA。激素①与受体结合后从核孔进入细胞核,作用与DNA,从而转录出mRNA并合成相应的多肽,激素①通过影响基因的表达进而调节生命活动。若结构乙表示胰岛A细胞,激素②就是胰高血糖素,因下丘脑是血糖平衡调节的中枢,血糖通过下丘脑的调节属于神经调节,体现在下丘脑神经细胞释放神经递质可直接影响胰高血糖素的分泌。胰高血糖素作用的靶细胞主要是肝细胞,能加快肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖的速度。
知识点
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