题目内容
20.下列关于人体免疫的叙述,正确的是( )| A. | T细胞受到抗原刺激后可直接转变为效应T细胞 | |
| B. | B细胞受到抗原刺激后增殖分化成浆细胞并产生淋巴因子 | |
| C. | 过敏反应是人体特异性免疫应答的一种异常生理现象 | |
| D. | 人体内的巨噬细胞只参与非特异性免疫过程 |
分析 1、人体的三道防线:
第一道防线是由皮肤和黏膜构成的,他们不仅能够阻挡病原体侵入人体,而且它们的分泌物(如乳酸、脂肪酸、胃酸和酶等)还有杀菌的作用;
第二道防线是体液中的杀菌物质--溶菌酶和吞噬细胞;
第三道防线主要由免疫器官(扁桃体、淋巴结、胸腺、骨髓、和脾脏等)和免疫细胞(淋巴细胞、吞噬细胞等)借助血液循环和淋巴循环而组成的;
以上第一道和第二道防线属于非特异性免疫,第三道防线属于特异性免疫.
2、特异性免疫包括体液免疫和细胞免疫,其具体过程如下:![]()
3、免疫失调引起的疾病:
①过敏反应:指已免疫的机体在再次接受相同物质的刺激时所发生的反应,引起过敏反应的物质叫做过敏原,例如花粉、油漆、鱼虾等海鲜、青霉素、磺胺类药物等(因人而异);
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,例如风湿性心脏病、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等;
③免疫缺陷病是指由于机体免疫功能不足或缺乏而引起疾病,一类是由于遗传而使机体生来就有的先天性免疫缺陷病,另一类是由于疾病和其他因素引起的获得性免疫缺陷病,如艾滋病.
解答 解:A、细胞免疫中,T细胞受到抗原刺激后可增殖、分化为效应T细胞,A错误;
B、B细胞受到抗原刺激后可增殖、分化成浆细胞和记忆细胞,其中浆细胞能产生抗体、而不是淋巴因子,B错误;
C、过敏反应是指已免疫的机体在再次接受相同物质的刺激时所发生的反应,属于特异性免疫应答的一种异常生理现象,C正确;
D、人体内的巨噬细胞既可参与非特异性免疫过程,也可参与特异性免疫过程,D错误.
故选:C.
点评 本题考查人体免疫系统在维持稳态中的作用,考生识记人体免疫系统的组成、掌握体液免疫和细胞免疫的具体过程、明确免疫失调引起的疾病类型及相应的实例是解题的关键.
练习册系列答案
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8.
为研究高光强对移栽幼苗光合色素的影响,某同学用乙醇提取叶绿体色素,用石油醚进行纸层析,如图为滤纸层析的结果(I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为色素条带).下列叙述正确的是( )
| A. | 强光下的幼苗相比正常光照下的绿色更深 | |
| B. | 强光照可能抑制叶绿素的合成,促进类胡萝卜素的合成 | |
| C. | 四种色素在层析液中溶解度大小是I<Ⅱ<Ⅲ<Ⅳ | |
| D. | 色素分离过程中如果滤液线触及石油醚,会缩短得到四条色素带的时间 |
5.
某生物兴趣小组通过记录传入神经上的电信号及产生的感觉,研究了不同刺激与机体感觉之间的关系,结果如下:
(1)神经纤维在未受到刺激时膜内外电位的表现是外正内负,受到刺激时产生的可传导的兴奋称为神经冲动.
(2)不同类型的刺激引起不同类型的感觉,原因是感受器不同;不同强度的刺激通过改变传入神经上电信号的频率,导致感觉强度的差异.
(3)当给某部位受损的人热刺激时,可在整个传入通路中记录到正常电信号,但未产生感觉,其受损的部位可能是大脑皮层(神经中枢).
(4)离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动.图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化.图中a线段表示静息电位;b点膜两侧的电位差为0mV,此时Na+内 (内、外)流.
| 刺激类型 | 刺激强度 | 传入神经上的电信号(时长相等) | 产生的感觉类型 | 感觉强度 |
| 针刺激 | 较小 | | 刺痛 | 较弱 |
| 较大 | | 较强 | ||
| 热刺激 | 较低 | | 热感 | 较弱 |
| 较高 | 较强 |
(2)不同类型的刺激引起不同类型的感觉,原因是感受器不同;不同强度的刺激通过改变传入神经上电信号的频率,导致感觉强度的差异.
(3)当给某部位受损的人热刺激时,可在整个传入通路中记录到正常电信号,但未产生感觉,其受损的部位可能是大脑皮层(神经中枢).
(4)离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动.图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化.图中a线段表示静息电位;b点膜两侧的电位差为0mV,此时Na+内 (内、外)流.
12.在生态系统中,对碳循环起决定作用的是( )
| A. | 动植物的呼吸作用 | B. | 植物的光合作用 | ||
| C. | 微生物的分解作用 | D. | 以上三点 |
9.在生物体内,糖类、蛋白质和脂肪三大有机物之间是可以相互转化的.联系这三大有机物代谢的纽带是( )
| A. | 转氨基作用 | B. | 呼吸作用 | C. | 异化作用 | D. | 脱氨基作用 |