【题目】科学研究发现,肾上腺素和胰高血糖素都可以使血糖升高,反应过程如图所示。请回答下列问题:
(1)人体内血糖浓度的正常范围是_____________,在血糖平衡调节过程中,肾上腺素与胰高血糖素具有________________作用。在图示过程中,____________细胞是两种激素的靶细胞。
(2)欲探究胰岛素在血糖平衡调节过程中的作用,可对正常小鼠注射一定剂量的葡萄糖和胰岛素,这两种物质的注射顺序依次是__________、___________。
(3)糖尿病的形成有多种原因。第一种糖尿病患者能产生一种抗体Y1,Y1与胰岛B细胞上的受体结合,导致后者对血糖敏感度降低,胰岛素分泌量减少,使_________升高;第二种糖尿病患者能产生一种抗体Y2,Y2能与靶细胞的胰岛素受体结合,使________不能发挥作用,从而使血糖不断升高。上述的免疫疾病称为________。这两种疾病中,可以通过注射胰岛素进行治疗的是_____________(填“第一种”或“第二种”)。
(4)当胰岛素含量升高时,血糖含量随之而降低,胰岛素的分泌量就会受到影响,这种调节方式称为________
【答案】0.8-1.2g/L 协同 肝 胰岛素 葡萄糖 血糖 胰岛素 自身免疫病 第一种 反馈调节
【解析】
1、血糖调节的中枢是下丘脑,调节胰岛素、胰高血糖素和肾上腺素的分泌;胰岛素是惟一能降低血糖的激素,其作用分为两个方面:促进血糖氧化分解、合成糖原、转化成非糖类物质;抑制肝糖原的分解和非糖类物质转化;胰高血糖素和肾上腺素能升高血糖,只有促进效果没有抑制作用,即促进肝糖原的分解和非糖类物质转化。
2、自身免疫病:是指机体对自身抗原发生免疫反应而导致自身组织损害所引起的疾病;举例:风湿性心脏病、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等。
3、在特异性免疫反应中,体液免疫和细胞免疫之间既各自有其独特的作用,又可以相互配合,共同发挥免疫效应;当细菌、病毒等病原体侵入动物身体后,首先诱发体液免疫,因为T细胞不能识别入侵的病毒等抗原,只有当病毒或胞内寄生菌侵入宿主细胞,细胞表面出现了来自病毒等病原体的小分子蛋白质抗原,并与细胞表面的受体结合成复合物时,T细胞才能识别,进而引发细胞免疫,使靶细胞裂解,暴露出隐藏其中的病原体,再通过体液免疫将其清除。
(1) 人体正常血糖浓度范围为0.8-1.2g/L;在血糖平衡调节过程中,肾上腺素与胰高血糖素都能升高血糖浓度,故具有协同作用;在血糖平衡调节过程中,胰岛素对胰高血糖素的分泌起抑制作用,且胰高血糖素作用于肝细胞,分解肝糖原,故肝细胞是两种激素的靶细胞。
(2) 验证胰岛素在血糖平衡调节过程中的作用,需要对正常小鼠注射一定剂量的胰岛素导致小鼠出现低血糖症状,然后注射一定量的葡萄糖,出现低血糖症状消失的现象,即可证明胰岛素的降低血糖的作用。
(3) 糖尿病的形成有多种原因,第一种糖尿病患者能产生一种抗体Y1,产生的抗体(Y1)与胰岛B细胞上的受体结合,导致胰岛B细胞对葡萄糖浓度上升的敏感度降低,胰岛素分泌量减少,导致血糖无法降低至正常水平,使血糖升高;第二种糖尿病患者能产生一种抗体Y2,Y2能与靶细胞的胰岛素受体结合,胰岛素不能被受体识别,使胰岛素不能发挥作用,从而使血糖不断升高;上述的免疫疾病都与自身抗体攻击有关,称为自身免疫病。这两种疾病中,可以通过注射胰岛素进行治疗的是第一种,第二种注射胰岛素仍不能被识别起作用。
(4) 在一个系统中,系统本身的工作效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫做反馈调节,如当胰岛素含量升高时,血糖含量随之而降低,胰岛素的分泌量就会受到影响。
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【题目】某家系中有甲、乙两种单基因遗传病(如下图),其中一种是伴性遗传病。相关分析错误的是
A. 甲病是常染色体显性遗传,乙病是伴X染色体隐性遗传
B. Ⅱ-3的致病基因均来自于I-2
C. Ⅱ-2有一种基因型,Ⅲ-8基因型有三种可能
D. 若Ⅲ-4与Ⅲ-5结婚,生育一患两种病孩子的概率是5/12
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【题目】豌豆非常适合于做遗传实验的材料,因为豌豆( )
A. 性状具有显隐性之分 B. 性状不多,品种也很少
C. 生长整齐,便于人工控制 D. 是严格的闭花授粉、自花传粉植物
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【题目】下图表示某植物细胞有丝分裂过程中不同时期的细胞图像,下列分析错误的是( )
A.图示细胞分裂的先后顺序是②③①④
B.细胞分裂结束后子细胞内含4条染色体
C.图②时期的明显变化是出现染色体和纺锤体
D.核DNA分子数与染色体数相同的时期是①③④
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【题目】基因打靶技术是指利用外源性DNA与细胞DNA的相同或相似序列,在特定位点上进行替换,从而改变细胞遗传特性的方法。该技术可应用于解决人体对移植的猪器官产生的免疫排斥反应上,即利用基因打靶技术对猪细胞α—1,3半乳糖苷转移酶基因进行改造,以消除α—1,3半乳糖苷转移酶引起的免疫排斥。其主要过程如下:
第一步:从猪囊胚中分离出胚胎干细胞。
第二步:在与靶基因(需要改造的基因)相同的外源性DNA上,插入新霉素抗性基因,构建打靶载体。
第三步:打靶载体导入胚胎干细胞,与细胞DNA中的靶基因进行替换。
第四步:改造后的胚胎干细胞筛选、增殖等。
回答下列问题:
(1)选取猪胚胎干细胞作为基因改造的细胞,原因是胚胎干细胞在功能上具有______。
(2)该改造过程中,靶基因具体是指______;插入新霉素抗性基因需要的酶是______,插入该抗性基因的作用是______(答出两点)。
(3)改造后的胚胎干细胞经过诱导发生增殖和______分化,培育出不合成α—1,3半乳糖苷转移酶的特定器官,再经过一系列改造后为器官移植做准备。
(4)运用基因打靶技术进行基因改造的原理是______,该技术在一定程度上解决了人体移植器官的短缺难题。
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【题目】放牧强度可影响人工草地的物质循环和能量流动。图1是亚热带某人工草地在不同放牧强度下牧草净光合产量(净光合产量=光合作用合成量—呼吸作用消耗量)的变化图,G0为不放牧,G1-G3为放牧强度逐渐增强。
据图回答:
(1)与放牧草地相比,8月份不放牧草地净光合产量明显偏低的原因有______(多选)。
A.过多枝叶对下层植物有遮光作用 B.植株衰老组织较多
C.缺少动物粪尿的施肥作用 D.草地生态系统的物质循环加快
(2)5-10月份的最适放牧强度是______(从GO-G3中选填),______月份可被初级消费者利用的总能量最多。
(3)在牧草上喷32P标记的磷肥,检测32P在初级和次级消费者中的放射强度,结果见图2.其中A消费者处于第__________营养级。在生态系统的生物成分中,生产者体内的32P除被消费者利用外,还有部分进入_________________。
(4)据图1分析,为使牧草净光合产量维持在最高水平,4~10月份需要采取的放牧措施是__________________________。
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【题目】将含3H标记的某种氨基酸注射到细胞中,则3H出现的部位如图所示(①→②→③→④→⑤)。下列针对该过程的分析,正确的是
A. ③→④体现了生物膜的流动性,④→⑤体现了细胞膜的选择透过性
B. 若④中的物质具有调节作用,可能代表的是性激素
C. ①→④的过程,体现了细胞器的分工合作
D. ④→⑤的过程需要载体和能量
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【题目】很多生物学实验必须始终用活细胞做材料,下列哪项实验不必满足此要求
A. 观察植物细胞的质壁分离和复原 B. 观察植物细胞的细胞质流动
C. 探究酵母菌细胞呼吸的方式 D. 观察花生子叶细胞中的脂肪颗粒
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【题目】如图所示:甲图中①②表示目镜,③④表示物镜,⑤⑥表示物镜与载玻片之间的距离,乙和丙分别表示不同物镜下观察到的图像。下面描述正确的是( )
A.①比②的放大倍数大,③比④的放大倍数小
B.把视野里的标本从图中的乙换为丙时,应选用③,同时提升镜筒
C.从图乙转为丙的正确顺序是:转动转换器→调节光圈→移动标本→转动细准焦螺旋
D.若使物像放大倍数最大,甲图中的组合一般是②③⑤
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