题目内容

15.垂体分神经垂体和腺垂体两部分,在结构和功能上与下丘脑紧密联系.如图1所示,下丘脑不同神经元的轴突进入垂体内部,其轴突末梢被毛细血管网所包围(箭头表示血液流动方向).

(1)神经垂体释放两种重要激素,其中一种激素叫催产素,由下丘脑神经元在胞体处合成后经轴突运输至轴突末梢,这样就贮存于神经垂体中.当神经冲动传至轴突末梢时,催产素就会被分泌,在神经垂体处释放进入毛细血管网,经血液循环运送至全身各处,最终作用于靶器官.另一种激素其合成、分泌、贮存和释放方式与催产素类似,这种激素是抗利尿激素,内环境的一种变化会刺激这种激素分泌量增加,这种变化是细胞外液渗透压升高.
分娩时,催产素使子宫肌收缩,子宫肌收缩又刺激位于子宫肌层中的牵张感受器,牵张感受器的兴奋经传入神经到达母体的下丘脑,引起母体催产素的分泌.催产素进一步加剧子宫肌的收缩.所以催产素是通过正反馈调节使子宫有足够力量进行收缩以完成分娩.
(2)腺垂体释放多种激素,如促甲状腺激素.腺垂体分泌促甲状腺激素是受下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素促使的.下丘脑分泌的该激素进入初级毛细血管网,经门微静脉进入次级毛细血管网.可以推知门微静脉分支形成次级毛细血管网的作用是有利于释放下丘脑产生的激素(促甲状腺激素释放激素)和腺垂体产生的激素(促甲状腺激素)进入血液循环.
(3)对比发现,就垂体本身来说,最可能不含内分泌细胞的是神经垂体(神经垂体或腺垂体).
(4)如图2可以看出皮质醇的分泌是受到两种调节机制的调节,这两种调节机制是分级调节和负反馈调节.健康人体内,正是因为上述两种调节机制中后者的作用,皮质醇浓度不会持续过高,但长期焦虑和抑郁的人,皮质醇会持续较高,抑制了免疫系统功能,导致体内容易产生肿瘤,这说明免疫系统除防卫还有监控和清除功能.
综上可以看出内环境的稳态实际是受到神经--体液--免疫调节.

分析 1、人体缺水时,细胞外液渗透压升高,刺激下丘脑渗透压感受器兴奋,由下丘脑合成分泌、垂体释放的抗利尿激素增多,促进肾小管和集合管重吸收水.
2、当身体的温度感受器受到寒冷等刺激时,相应的神经冲动传到下丘脑.下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素,促使垂体分泌促甲状腺激素.促甲状腺激素随血液运输到甲状腺,促使甲状腺增加甲状腺激素的合成和分泌.
3、甲状腺激素的分级调节:下丘脑通过释放促甲状腺激素释放激素(TRH),来促进垂体合成和分泌促甲状腺激素(TSH),TSH则可以促进甲状腺的活动,合成和释放甲状腺激素,这就是所谓的分级调节.而在正常情况下甲状腺激素要维持在一定浓度内,不能持续升高.

解答 解:(1)下丘脑神经细胞合成、垂体处释放的另一类激素是抗利尿激素,当细胞外液渗透压升高时,抗利尿激素分泌量增加,促进肾小管和集合管对水分的重吸收.分娩时,催产素使子宫肌收缩,子宫肌收缩又刺激位于子宫肌层中的牵张感受器,牵张感受器的兴奋经传入神经到达母体的下丘脑,引起母体催产素的分泌.催产素进一步加剧子宫肌的收缩,所以催产素是通过正反馈调节使子宫有足够力量进行收缩以完成分娩.
(2)腺垂体分泌促甲状腺激素是受下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素促使的.下丘脑分泌的该激素进入初级毛细血管网,经门微静脉进入次级毛细血管网.可以推知门微静脉分支形成次级毛细血管网的作用是有利于释放下丘脑产生的促甲状腺激素释放激素和腺垂体产生的促甲状腺激素进入血液循环.
(3)对比发现,就垂体本身来说,最可能不含内分泌细胞的是神经垂体.
(4)根据题意和图示分析可知:皮质醇的分泌是受到两种调节机制的调节,这两种调节机制是分级调节和负反馈调节.健康人体内,正是因为上述两种调节机制中后者的作用,皮质醇浓度不会持续过高,但长期焦虑和抑郁的人,皮质醇会持续较高,抑制了免疫系统功能,导致体内容易产生肿瘤,这说明免疫系统除防卫还有监控和清除功能.
(5)综上可以看出内环境的稳态实际是受到神经-体液-免疫调节.
故答案为:
(1)抗利尿激素   细胞外液渗透压升高  正反馈
(2)促甲状腺激素释放激素   有利于释放下丘脑产生的激素(促甲状腺激素释放激素)和腺垂体产生的激素(促甲状腺激素)进入血液循环
(3)神经垂体
(4)负反馈   监控和清除
(5)神经--体液--免疫

点评 本题综合考查内环境稳态的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力.

练习册系列答案
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3.请分析回答有关微生物及其应用的问题:
Ⅰ、柴油是一种可再生的清洁能源,其应用在一定程度上能够减缓人类对化石燃料的消耗.科学家发现,在微生物M产生的脂肪酶作用下,植物油与甲醇反应能够合成生物柴油(如图1).

(1)欲分离筛选出能分泌脂肪酶的微生物M,应选择下列固体培养基(仅列出了碳氮源)中的B.(填编号)
A.蛋白胨、柠檬酸铁铵      B.橄榄油、硫酸铵     C.乳糖、酵母膏      D.葡萄糖、蛋白胨
(2)微生物M分离提取的脂肪酶通常需要检测酶活性来确定其应用价值.为降低生物柴油生产成本,可利用酶的固定化技术使脂肪酶能够重复使用,比较图2中的三种工艺,最好选择C 工艺.
Ⅱ、急性肠胃炎、手足口病分别是由细菌、病毒通过消化道进入人体导致的,因此检验饮用水的细菌含量和病毒含量是有效监控疾病发生的必要措施.
(3)检验大肠杆菌的含量时,通常将水样进行一系列的梯度稀释,然后将不同稀释度的水样用分别涂布到琼脂固体培养基的表面进行培养.在涂布接种前,随机取若干灭菌后的空平板先行培养了一段时间,这样做的目的是检测培养基平板灭菌是否合格;
(4)分别取0.1mL已稀释了103倍的水样分别涂布到三个琼脂固体培养基的表面进行培养,培养基记录到大肠杆菌的菌落数分别为55、56、57,则每升原水样中大肠杆菌数为5.6×108个个.
4.果蝇是遗传学常用的材料,回答下列有关遗传学问题.

(1)图1表示对雌果蝇眼型的遗传研究结果,由图分析,果蝇眼形由正常眼转变为棒眼是由于染色体结构变异导致的,其中雄性棒眼果蝇的基因型为XBY.
(2)研究人员构建了一个棒眼雌果蝇品系XdBXb,其细胞中的一条X染色体上携带隐性致死基因d,且该基因与棒眼基因B始终连在一起,如图2所示.在纯合(XdBXdB、XdBY)时能使胚胎致死.若棒眼雌果蝇(XdBXb)与野生正常眼雄果蝇(XbY)杂交,F1果蝇的表现型有三种,分别为棒眼雌果蝇、正常眼雄果蝇和正常眼雌果蝇,其中雄果蝇占$\frac{1}{3}$.若F1雌果蝇随机交配,则产生的F2中Xb频率为$\frac{10}{11}$.
(3)遗传学上将染色体上某一区段及其带有的基因一起丢失的现象叫缺失,若一对同源染色体中两条染色体在相同区域同时缺失叫缺失纯合子,若仅一条染色体发生缺失而另一条正常叫缺失杂合子.缺失杂合子的生活力降低但能存活,缺失纯合子导致个体胚胎期死亡.现有一红眼雄果蝇XAY与叶白眼雌果蝇XaXa杂交,子代中出现一只白眼雌果蝇.请用杂交实验判断这只白眼雌果蝇的出现是由于缺失造成的,还是由于基因突变引起的?
实验设计:选该白眼雌果蝇与多只红眼雄果蝇杂交,观察统计子代中雌雄果蝇数量之比.
结果及结论:
①若子代中雌果蝇数与雄果蝇数比为1:1,则为基因突变引起的.
②若子代中雌果蝇数与雄果蝇数比为2:1,则是由于缺失造成的.

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