题目内容

7.回答下列有关内环境的问题
下丘脑是神经系统中维持内环境稳态的重要调节中枢.
(1)下丘脑分泌的某种激素在维持人体水和电解质平衡中其重要作用,该激素的名称是抗利尿激素.
(2)寒冷情况下,机体散热减少,产热会增加以维持体温恒定.体温调节中枢位于下丘脑.
(3)由如图可知,对甲细胞的调节,既可通过神经直接进行调节,还可以通过有关激素进行调节,其原因是甲细胞表面存在接受神经递质的受体和接受激素的受体.
(4)图中A处的信号转换过程为电信号→化学信号.
(5)当甲状腺激素分泌增多时,甲细胞分泌的激素会减少,这是一种负反馈(负反馈/正反馈)机制.甲细胞可能是下丘脑内分泌细胞或垂体细胞细胞.
(6)若甲为肝细胞,人体饥饿时图中C端血糖浓度较B端高,可能的原因是胰高血糖素(填激素)增加,它作用于肝细胞促进肝糖原分解,使血糖维持正常水平.此细胞内的甘油三酯以极低密度脂蛋白的形式运至血液.

分析 1、据图分析:轴突末梢中的突触小泡通过A突触前膜释放神经递质,作用于甲细胞的受体;内分泌腺甲状腺分泌甲状腺激素,通过血液运输,作用于甲细胞上的受体,说明甲细胞受到神经和激素调节.
2、甲状腺激素的反馈调节:当甲状腺激素增多后,反过来又会抑制下丘脑和垂体的激素分泌,使得机体得到甲状腺激素的调节,同时又保证甲状腺激素分泌不致过多.

解答 解:(1)下丘脑分泌的某种激素在维持人体水和电解质平衡中其重要作用,该激素是抗利尿激素.
(2)体温调节中枢位于下丘脑.
(3)由如图可知,对甲细胞的调节,既可通过A突触前膜释放的神经递质直接进行调节,还可通过有关激素进行调节.两种信号分子均是与甲细胞膜表面相应的受体结合后起调节作用的,对甲细胞的调节是神经-体液调节.
(4)图中A处表示突触前膜,信号转换过程为电信号→化学信号.
(5)若甲细胞为下丘脑细胞或垂体细胞,当甲状腺激素分泌增多时,下丘脑细胞分泌的促甲状腺激素释放激素会减少,从而导致垂体分泌的促甲状腺激素的含量也减少,这是一种负反馈调节机制.
(6)若甲为肝细胞,人体饥饿时图中C端血糖浓度较B端高,原因是胰高血糖素增加,能作用于甲细胞促进肝糖原的分解和非糖物质转化为糖,使血糖维持正常水平.此细胞内的甘油三酯以极低密度脂蛋白的形式运至血液.
故答案为:
(1)抗利尿激素
(2)下丘脑
(3)接受神经递质的受体和接受激素的受体
(4)电信号→化学信号
(5)负反馈下丘脑内分泌细胞或垂体细胞
(6)胰高血糖素  肝糖原   极低密度脂蛋白

点评 本题结合人体生理调节过程示意图,考查神经、体液调节在维持稳态中的作用,要求考生识记甲状腺激素的分级调节过程;识记血糖调节的具体过程,掌握胰岛素和胰高血糖素的生理功能;识记人体水盐调节的具体过程,掌握相关激素的生理功能,能结合图中信息判断各激素的名称,再准确答题.

练习册系列答案
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12.如图是利用工程菌(大肠杆菌)生产人生长激素(由人垂体细胞产生的一种蛋白质类激素)的实验流程.所用的pBR322质粒含有限制酶pasⅠ、EcoRⅠ和HindⅢ的切点各一个,且三种酶切割形成的黏性末端各不相同,而Ampr表示青霉素抗性基因,Tetr表示四环素抗性基因.请据图回答以下相关问题:

(1)过程①所用细胞是人垂体细胞,过程②所用的原料和酶分别是(四种)脱氧核苷酸、逆转录(反转录)酶.
(2)人生长激素基因在经③处理之前需经过PCR扩增,扩增前需要人工合成2种引物备用,扩增时应在PCR扩增仪中加入热稳定DNA聚合酶用以催化互补链的合成.
(3)若人生长激素基因两端具有限制酶pstⅠ识别序列,切割人生长激素基因和pBR322质粒时只用限制酶pstⅠ的目的是确保产生相同的黏性末端,切割时断开的键是磷酸二酯键.
(4)过程④所用的酶是DNA连接酶;过程⑤应选择对青霉素和四环素敏感型的大肠杆菌作为受体细胞,为提高转化率,首先用Ca2+处理大肠杆菌使其成为感受态细胞.
(5)若用限制酶PstⅠ切割,完成过程④、⑤后,将三角瓶内的大肠杆菌先接种到甲培养基上,再将甲培养基上的单个大肠杆菌接种到丙培养基上,待形成12个菌落后,将相应菌落的一部分转接到乙培养基的相同位置上.一段时间后,菌落的生长状况如图乙、丙所示.将三角瓶内的大肠杆菌接种到甲培养基上的目的是筛选含四环素抗性基因的大肠杆菌;接种到培养基乙上能存活的是导入含完整的pBR322质粒或含有Ampr、Tetr的质粒的大肠杆菌.生产人生长激素的工程菌应从丙培养基的菌落中选取,选取的依据是在丙中能存活,在乙中不能存活.

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