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回答下列有关自稳态调节的问题:
(1)如图为人的肝脏和小肠及血液流动情况示意图,安静时,肝和小肠中产热量较高的是
 

(2)进食后,血管P、G、H中,血糖浓度最高的是
 
,若某人没有进食24小时,血管P、G、H中,血糖浓度最高的是
 
,生理学原因是
 

若在节食24小时后,进食一顿午餐,其中包括饭、牛肉和牛奶.一小时后,测定血管G和血管H内的血液成分,结果如下
表1进食后1h的不同血管中的血液成分
氨基酸浓度(mg/100cm3 尿素浓度(mg/100cm3
血管G 10.2 29.0
血管H 7.5 34.0
(3)在血液中,正常氨基酸浓度约为7.2mg/100cm3.为什么血管G内血液氨基酸浓度较正常的高?
 

(4)血管G和血管H之间,氨基酸浓度的下降与尿素浓度的上升是否有关?
 
.为什么?
 

血管P和H 中,尿素含量比较高的是血管
 
血管e和f 中,尿素含量比较高的是血管
 

(5)小肠上皮细胞和肝脏细胞都能合成甘油三酯,其中在小肠上皮细胞中合成的甘油三酯以
 
形式运出,肝脏合成的甘油三酯以
 
形式运出,而多余的胆固醇以
 
 形式运进肝脏,在肝脏中加工成为
 
 排出体外.
(6)若图中血管发生动脉粥样硬化是由于动脉内壁上多余的
 
和其它脂质的堆积而增厚引起的疾病,进而引起高血压病.
考点:体温调节、水盐调节、血糖调节,脂质的种类和作用的综合
专题:
分析:小肠是消化和吸收的主要场所,肝脏分解肝糖原和转化非糖类物质,使得血糖浓度升高,另外能将将氨基酸脱去氨基被转化成尿素;肾脏能排出代谢废物尿素的主要场所.另外,小肠上皮细胞和肝脏细胞都能合成甘油三酯,其中在小肠上皮细胞中合成的甘油三酯以乳糜微粒(或CM)形式运出,肝脏合成的甘油三酯以极低密度脂蛋白(或VLDL)形式运出,而多余的胆固醇以高密度脂蛋白形式运进肝脏,在肝脏中加工成为胆汁酸排出体外.
解答: 解:(1)安静时产热量较高的是肝脏,运动时产热量较高的是骨骼肌.
(2)进食后,小肠进行消化和吸收,使得血管G血糖浓度最高,某人没有进食24小时,饥饿时,胰高血糖素作用于肝细胞水解肝糖原,为血液提供葡萄糖,使得血管H中血糖浓度最高.
(3)在血液中,正常氨基酸浓度约为7.2mg/100cm3,进食后,牛肉和牛奶中的蛋白质消化成氨基酸后被小肠吸收,由血液运送至肝,则血管G内血液氨基酸浓度较正常的高.
(4)氨基酸在肝细胞中分解,脱去氨基被转化成尿素,从而被排到血管中,则血管P和H中,尿素含量比较高的是血管H;血管f中的血液流经肾脏,排出尿素,则血管e中尿素含量较少.
(5)小肠上皮细胞和肝脏细胞都能合成甘油三酯,其中在小肠上皮细胞中合成的甘油三酯以乳糜微粒(或CM)形式运出,肝脏合成的甘油三酯以极低密度脂蛋白(或VLDL)形式运出,而多余的胆固醇以高密度脂蛋白形式运进肝脏,在肝脏中加工成为胆汁酸排出体外.
(6)由于动脉内壁上多余的胆固醇和其它脂质的堆积而增厚引起动脉粥样硬化,进而引起高血压病.
故答案为:
(1)肝脏
(2)G   H    饥饿时,胰高血糖素作用于肝细胞水解肝糖原,为血液提供葡萄糖
(3)进食后,牛肉和牛奶中的蛋白质消化成氨基酸后被小肠吸收,由血液运送至肝
(4)有关   氨基酸在肝细胞中分解,脱去氨基被转化成尿素,从而被排到血管中   H   f
(5)乳糜微粒(或CM)    极低密度脂蛋白(或VLDL)  高密度脂蛋白  胆汁酸
(6)胆固醇
点评:本题考查体温调节、血糖调节、脂质代谢等相关知识,意在考查学生能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

某研究小组准备对某种动物的胚胎干细胞进行动物细胞培养.下列有关叙述正确的是(  )
A、胚胎干细胞在不加饲养层的培养基中培养会出现细胞分化
B、可从原肠胚中获取胚胎干细胞
C、胚胎干细胞在原代培养过程中不会出现接触抑制的现象
D、胚胎干细胞经培养能分裂分化成新个体

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科目:高中生物 来源: 题型:

如图为人工培养的肝细胞中DNA含量随时间变化的曲线,培养中所有细胞都处于细胞周期的同一阶段.以下分析正确的是(  )
A、人工培养肝细胞的细胞周期是14小时
B、AB段主要变化是通过转录合成mRNA
C、在BC段细胞内可能会发生基因重组
D、DE段有合成蛋白质的翻译过程发生

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科目:高中生物 来源: 题型:

气孔是植物叶片与外界进行气体交换的主要通道,其张开程度用气孔导度来表示,它反映了单位时间内进入叶片单位面积的CO2量.下表是植物I和植物II在一天中气孔导度的变化(单位:mmolCO2?m-2?s-1).请分析回答:
 时刻 0:00   3:00  6:00  9:00  12:00 15:00   18:00  21:00  24:00
植物Ⅰ  38  35  30  7  2  8  15  25  38
 植物Ⅱ  1  1  20  38  30  35  20  1  1
(1)请在坐标图中画出植物I和植物II一天中气孔导度的变化曲线.

(2)据表分析可知,一天中植物I和植物II吸收CO2的主要差异是
 

(3)沙漠植物的气孔导度变化更接近于植物
 
,影响其光合强度的主要环境因素除了水和CO2浓度之外,还有
 
(写出两种即可)等.
(4)如图表示植物叶肉细胞中发生的物质代谢过程(①~④表示不同过程).

凌晨3:00时,植物I和植物II都能进行的生理过程有
 
(填图中序号).过程①产生的C3的具体名称是
 
,过程③除需要酶的催化外还需要
 
等物质的参与.

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鸡的性别决定方式属ZW型,芦花与非芦花是一对相对性状,芦花(B)对非芦花(b)为显性,基因位于Z染色体上.研究表明,某些原因会造成染色体区段连带基因丢失的现象.若B、b中的一个丢失会造成个体生活力下降但能存活,若一对基因都丢失则个体无法存活.现有一芦花母鸡ZBW与非芦花公鸡ZbZb杂交,子代出现了一只非芦花公鸡.请采用两种不同的方法判断这只非芦花公鸡的出现是由染色体缺失引起的,还是由于基因突变造成的?
方法一 显微观察法:取该非芦花公鸡的部分精巢细胞用
 
酶处理,然后按解离、
 
 
、制片等步骤制成临时装片,置于显微镜下,找到
 
时期的细胞进行观察,观察染色体是否出现“拱形”结构.如果有,则是由
 
引起的,反之则是由
 
造成的.
方法二 杂交试验法:将该非芦花公鸡与多只
 
(填“芦花”“非芦花”或“芦花和非芦花均可”)母鸡进行交配.简要阐述你的理由:
 

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【生物一生物技术实践】
吉林大学农学部奶牛繁育基地成功培育出的一头携带转人赖氨酸基因的克隆牛“织女”,其过程如下,清据图回答问题.

(1)克隆牛“织女”的诞生过程中涉及到的细胞水平的现代生物技术主要有:
 
(至少答出两项)
(2)实施基因工程包括四个基本操作步骤,其核心步骤是
 
.在这一过程中处理目的基因和载体的限制酶一般是同一种,目的是
 

(3)从④到⑤的过程可获得较多的遗传同质早期胚胎,常采用的方法是进行
 
.把⑤送入⑥孕育形成⑦之前,对⑥的处理方法和目的是
 

(4)⑦可通过分泌乳汁来生产人类所需药物,这类转基因动物被形象地称为“
 
”.为取得生产效率,在早期胚胎培养时可以对要移植的胚胎提前进行
 
鉴定.

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某植物种子的子叶有黄色和绿色两种,由两对基因控制,现有两个绿色子叶的种子X、Y,种植后分别与纯合的黄色子叶植株进行杂交获得大量种子(F1),子叶全部为黄色,然后再进行如下实验:(相关基因用M、m和N、n表示)
Ⅰ:X的F1全部与基因型为mmnn的个体相交,所得后代性状及比例为:黄色:绿色=3:5
Ⅱ.Y的F1全部自花传粉,所得后代性状及比例为:黄:绿色=9:7
请答下列问题:
(1)实验Ⅰ中,花粉成熟前需对母本做的人工操作有
 

(2)Y的基因型为
 
,X的基因型为
 

(3)纯合的绿色子叶个体的基因型有
 
种;若让Y的F1与基因型为mmnn的个体相交,其后代的性状及比例为
 

(4)遗传学家在研究该植物减数分裂时,发现处于某一时期的细胞(仅研究两对染色体),大多数如图1所示,少数出现了如图2所示的“十字形”图象.(注:图中每条染色体只表示了一条染色单体)
①图1所示细胞处于
 
期,图2中发生的变异是
 

②图1所示细胞能产生的配子基因型是
 
.研究发现,该植物配子中出现基因缺失时不能存活,若不考虑交叉互换,则图2所示细胞产生的配子因型有
 
种.

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细胞癌变时,会产生某种特异蛋白质A,它可引发免疫反应(如图所示).由图不能得出的是(  )
A、在免疫过程中癌细胞产生的蛋白质A被称为抗原
B、蛋白-抗原复合物通过吞噬细胞吞噬处理后被T细胞识别
C、T细胞识别抗原后直接将癌细胞杀死
D、提取纯化的蛋白.抗原复合物可用来研制抗癌疫苗

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下列关于植物激素及其类似物的叙述,正确的是(  )
A、失重状态下根失去向地性的原因是生长素不能极性运输
B、用不同浓度的生长素类似物处理扦插枝条的下,生根效果一定不同
C、用生长素类似物处理未受精的二倍体番茄子房,可获得四倍体无子番茄
D、细胞分裂素能促进果实的生长

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