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【题目】下图表示人体血糖以反馈调节方式保持平衡模式图(虚线表示神经调节)。请据图回答。

1)写出AE组织器官名称:A______B_______C_______D_______E_______

2是糖皮质激素,则____________________________

3)当血糖浓度上升时,试据图说明通过反馈调节使血糖浓度降低的主要途径。

【答案】1)下丘脑 脑垂体 肾上腺 胰脏 肝脏(每格1分)

2)肾上腺素 胰高血糖素 胰岛素(每格1分)

3)通过神经调节使胰岛素分泌胰岛素,促进血糖合成糖原,加速血糖分解。(2分)

【解析】

血糖浓度保持在正常范围是人体正常生命活动的基础,通过下丘脑、脑垂体、肾上腺、胰脏、肝脏等神经-体液调节,如饥饿时,体内各贮能物质依次分解(直至进食),维持血糖浓度的稳定。糖原是糖的贮存形式,进食后过多的糖可在肝脏和肌肉等组织中合成糖原贮存起来,以免血糖浓度过高。肝及肾中含有葡萄糖-6-磷酸酶,使G-6-P水解变成游离葡萄糖,释放到血液中,维持血糖浓度的相对恒定。因为肌肉组织中不含葡萄糖磷酸酶,肌糖原分解后不能直接转变为血糖,产生的在有氧的条件下被有氧氧化彻底分解,在无氧的条件下糖酵解生成乳酸。胰岛A细胞分泌胰高血糖素,作用是使血糖浓度升高,而胰岛B细胞正常,胰岛素能正常分泌,故血糖浓度高,胰岛素分泌增多,降低血糖,但血糖浓度偏低,胰高血糖素无法分泌,血糖浓度无法升高。低浓度的血糖便刺激胰岛A细胞分泌胰高血糖素,促进非糖物质转化为血糖,促进肝糖原分解为血糖。

1)垂体具有调节、管理其他某些内分泌腺的作用,而垂体分泌激素的多少,是受下丘脑支配的,下丘脑是机体调节内分泌活动的枢纽。由题干流程图分析可以知道,A支配B,同时调节管理着CD,推断出A是下丘脑,B是垂体,C能分泌糖皮质激素,说明C为肾上腺,D分泌两种激素分别升高和降低血糖浓度,推知D为胰脏,E为肝脏。

2b由肾上腺产生,能够升高血糖浓度判断b肾上腺素,d能降低血糖浓度,c能升高血糖浓度,且由同一器官产生,判断d为胰岛素,c为胰高血糖素。

3)由图可以知道,A(下丘脑)通过神经调节(虚线)使D(胰岛)分泌d(胰岛素),促进血糖合成糖原,加速血糖分解,降低血糖浓度。

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A. 图中①是突触前膜

B. 能增加突触间隙的单胺类神经递质浓度

C. 图中所示的递质释放方式,利用了生物膜的流动性

D. 单胺类神经递质与蛋白结合后,将导致细胞膜内电位由正变负

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(1)现有的连城白鸭的基因型为___________________________________F2中非白羽(黑羽和灰羽):白羽_____________________F2出现有不同于亲本表现的黑羽,这种变异来源于_____________________

(2)研究表明基因R存在剂量效应:即在有B基因的前提下,有一个R基因表现为灰色,有两个R基因表现为黑色。为了验证该说法,他们设计了如下实验:

实验方案:

F1灰羽鸭与亲本中的_______进行杂交,观察统计杂交结果,并计算比例。

结果预测:

杂交后代的表现型及比例为_____________________

(3)上图中的F2中,非白羽鸭中的杂合子所占比例为______,白羽鸭中杂合子的基因型为_____________________

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【题目】某观赏鱼的尾鳍分为单尾鳍、双尾鳍两种类型。研究表明,尾鳍类型受常染色体上一对等位基因(Dd)控制,雌性个体均为单尾鳍,雄性个体有单尾鳍、双尾鳍。用不同类型的此观赏鱼做了两组杂交实验,过程及结果如表所示。请据表回答:

实验①

实验②

亲代

单尾鳍雌性×单尾鳍雄性

单尾鳍雌性×双尾鳍雄性

子代

单尾鳍雌性:单尾鳍雄性:双尾鳍雄性=431

单尾鳍雄性:单尾鳍雄性=11

1)由实验结果可知,控制双尾鳍性状的基因为____________________(填:“显”或“隐”)性基因。此观赏鱼中,基因型为_____________的个体只有雄性时才能正常表达出相应性状。这对性状的遗传__________(填“遵循”或“不遵循”)基因的分离定律。

2)若实验①中子代雌、雄个体随机交配,理论上其后代双尾鳍个体所占比例为______________

3)若双尾鳍雄性与实验②中子代单尾鳍雌性杂交,所产生后代表型和比例为________________

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下列说法不正确的是

A. 肉桂醇能发生取代反应、加成反应和缩聚反应

B. 苯丙醛、肉桂醛、肉桂醇都是芳香族化合物

C. 还原反应过程发生了极性键和非极性键的断裂

D. 该催化剂实现了选择性还原肉桂醛中的醛基

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A.图中XY分别表示下丘脑和垂体

B.给动物注射甲状腺激素,则ab的分泌量会增加

C.血液中的甲状腺激素起着反馈调节作用

D.图中ab分别表示促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素

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C. 结构是与能量转换相关的细胞器

D. 结构与该细胞细胞壁的形成相关

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