题目内容
4.下列有关人体内环境和稳态调节的叙述,正确的是( )| A. | 内环境稳态遭到破坏必将引起细胞代谢紊乱 | |
| B. | 免疫系统的作用与机体维持内环境稳态无关 | |
| C. | 温度下降时甲状腺激素会定向运输给产热器官 | |
| D. | 大量出汗后只补充水,血浆渗透压会升高 |
分析 1、关于“内环境稳态的调节”应掌握以下几点:(1)实质:体内渗透压、温度、pH等理化特性和化学成分呈现动态平衡的过程;
(2)定义:在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态;
(3)调节机制:神经-体液-免疫调节网络;
(4)层面:水、无机盐、血糖、体温等的平衡与调节;
(5)意义:机体进行正常生命活动的必要条件.
2、甲状腺激素能促进新陈代谢,促进产物,其靶细胞几乎是全身所有的细胞.
解答 解:A、内环境稳态是细胞进行正常生命活动的必要条件,因此内环境稳态遭到破坏必将引起细胞代谢紊乱,A正确;
B、内环境稳态的调节机制是神经-体液-免疫调节,B错误;
C、温度下降时,甲状腺激素会随着血液运输到全身,几乎作用于全身所有的细胞,C错误;
D、大量出汗后只补充水,血浆渗透压会降低,D错误.
故选:A.
点评 本题考查内环境稳态、体温调节等,要求考生识记内环境稳态的概念、意义及调节机制;识记体温调节的过程和水平衡调节过程,能结合所学的知识准确判断各选项.
练习册系列答案
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14.皱粒豌豆的淀粉分支酶基因中,因插入了一段外来DNA序列导致该酶不能合成,从而引起种子细胞内淀粉含量降低,游离蔗糖含量升高,这样的豌豆虽皱但味道更甜.下列有关分析错误的是( )
| A. | 基因可通过控制酶的合成间接控制生物性状 | |
| B. | 该实例体现了基因性状之间的一一对应关系 | |
| C. | 该变异的发生有可能会导致翻译过程提前终止 | |
| D. | 该变异导致基因结构的改变,属于基因突变 |
12.植物生长调节剂在蔬菜、水果等的种植、保存方面已有较多应用,下列说法错误的是( )
| A. | 乙烯利是由植物产生可用于香蕉催熟的一种植物激素 | |
| B. | 用赤霉素处理大麦,可以使大麦种子无需发芽就可以产生α淀粉酶 | |
| C. | 植物生长调节剂容易合成、原料广泛、效果稳定 | |
| D. | 青鲜素可以延长马铃薯、大蒜的贮藏期 |
16.二倍体动物缺失一条染色体称为单体.大多数单体动物不能存活,但在黑腹果蝇中,点状染色体(Ⅳ号染色体)缺失一条可以存活,而且能够繁殖后代,两条同时缺失不能存活.
(1)形成单体的变异属于染色体(数目)变异,若要研究某雄性单体果蝇的基因组,则需测定5条染色体上的碱基序列.
(2)果蝇群体中存在无眼个体,无眼基因位于常染色体上,将无眼果蝇个体与纯合野生型个体交配,子代的表现型及比例见下表:
根据上表数据判断出的结果,高三(7)同学利用正常无眼果蝇与野生型(纯合)单体果蝇交配,探究无眼基因是否位于Ⅳ号染色体上.请完成以下实验设计:实验步骤:
①让正常无眼果蝇与野生型(纯合)单体果蝇交配,获得子代;
②统计子代的性状及分离比,并记录.
实验结果预测及结论:
①若子代中野生型果蝇:无眼果蝇=1:1,则说明无眼基因位于Ⅳ号染色体上;
②若子代中全为野生型果蝇,说明无眼基因不位于Ⅳ号染色体上.
若实验结果①成立,同学们继续让F1雌雄蝇之间进行自由交配,则F2中有繁殖能力的个体中正常无眼果蝇所占的比例是$\frac{4}{15}$.
(1)形成单体的变异属于染色体(数目)变异,若要研究某雄性单体果蝇的基因组,则需测定5条染色体上的碱基序列.
(2)果蝇群体中存在无眼个体,无眼基因位于常染色体上,将无眼果蝇个体与纯合野生型个体交配,子代的表现型及比例见下表:
| 无眼 | 野生型 | |
| F1 | 0 | 85 |
| F2 | 79 | 245 |
①让正常无眼果蝇与野生型(纯合)单体果蝇交配,获得子代;
②统计子代的性状及分离比,并记录.
实验结果预测及结论:
①若子代中野生型果蝇:无眼果蝇=1:1,则说明无眼基因位于Ⅳ号染色体上;
②若子代中全为野生型果蝇,说明无眼基因不位于Ⅳ号染色体上.
若实验结果①成立,同学们继续让F1雌雄蝇之间进行自由交配,则F2中有繁殖能力的个体中正常无眼果蝇所占的比例是$\frac{4}{15}$.
13.菊苣是生长在林下、高产优质的饲用牧草.巨桉凋落叶在分解过程中会释放某些小分子有机物.为研究这些物质对菊苣幼苗生长的影响,科研人员先将长势一致的菊苣幼苗移植到巨桉凋落叶含量不同的土壤中,一段时间后测定菊苣各项生理指标,结果见下表.请分析回答:
(1)菊苣幼苗细胞内参与光反应的色素分布在叶绿体的类囊体薄膜(基粒).
(2)实验组1与对照组相比,菊苣幼苗的净光合速率降低.可能的原因是土壤中的巨桉凋落叶释放的某些小分子有机物使光合色素含量降低,直接导致光反应
减弱.
(3)实验组2与实验组1相比,菊苣幼苗净光合速率受影响的原因还可能是:当巨桉凋落叶含量高时,其释放的高浓度小分子有机物能抑制酶活性或影响CO2的吸收(气孔开放)的过程,使暗反应中的CO2固定过程受阻,导致光合速率下降.
| 分组 | 菊苣生理指标 | ||||
| 土壤中凋落叶含量(g/盆) | 植株干重g/株) | 光合色素含量(mg/g叶) | 形成的效率(μmolCO2.m-2.s-1) | 净光合速率(μmolCO2.m-2.s-1) | |
| 对照组 | 0 | 7.78 | 2.74 | 0.040 | 9.77 |
| 实验组1 | 30 | 3.60 | 2.28 | 0.040 | 7.96 |
| 实验组2 | 90 | 1.14 | 1.20 | 0.028 | 4.76 |
(2)实验组1与对照组相比,菊苣幼苗的净光合速率降低.可能的原因是土壤中的巨桉凋落叶释放的某些小分子有机物使光合色素含量降低,直接导致光反应
减弱.
(3)实验组2与实验组1相比,菊苣幼苗净光合速率受影响的原因还可能是:当巨桉凋落叶含量高时,其释放的高浓度小分子有机物能抑制酶活性或影响CO2的吸收(气孔开放)的过程,使暗反应中的CO2固定过程受阻,导致光合速率下降.