题目内容
5.图1是人体某局部组织的模式图,箭头表示物质交换方向和液体流动方向,A、B、C表示结构,a、b、c、d表示液体.请据图分析回答:(1)a~d中不属于内环境组分的是a,其中毛细淋巴管壁细胞生活的具体内环境是b、c(填标号),d与b成分上的主要区别是d中蛋白质含量较多,试以图解表示图中a~d四种液体的物质交换关系(以a~d字母及箭头表示).
(2)当人体处于饥饿状态时,若结构C表示胰岛组织,则结构A内的液体流经结构C后,胰高血糖素含量流出端比流入端高;若结构C表示肝脏,则结构A内的液体流经结构C后,葡萄糖含量流出端比流入端高.
(3)图中a~d,O2浓度最高的是d,CO2浓度最高的是a,红细胞所携带的氧气至少需要经过6层生物膜才能被组织细胞C利用.
(4)a中的酶促反应进行需要的外界条件是适宜的温度和pH.
分析 分析题图:A为毛细血管,B为毛细淋巴管,C为组织细胞,a为细胞内液,b为组织液,c为淋巴,d为血浆.
解答 解:(1)图中a为细胞内液、b为组织液、c为淋巴、d为血浆,而内环境主要由组织液、淋巴和血浆等细胞外液组成,因此a为不属于内环境的组成.B为毛细淋巴管,生活的内环境是c淋巴和b组织液.d是血浆,b是组织液,两者成分上的主要区别是血浆中蛋白质含量较多.内环境中的血浆、组织液和淋巴之间物质是可以转化的,其中血浆和组织液之间物质交换是双向的,组织液中的大分子物质可以进入淋巴,然后通过淋巴循环进入血浆,此外细胞内液能和细胞外液进行物质交换,如图所示
.
(2)当人体处于饥饿状态时,胰岛A细胞分泌的胰高血糖素增加,因此若结构C表示胰岛组织,则结构A流经结构C后,胰高血糖素含量流出端比流入端高;胰高血糖素能促进肝糖原分解,升高血糖,因此若结构C表示肝脏,则结构A流经结构C后,葡萄糖含量流出端比流入端高.
(3)细胞吸收氧气进行有氧呼吸并释放二氧化碳,因此图中a~d,O2浓度最高的是d血浆,CO2浓度最高的是a细胞内液;红细胞所携带的氧气至少需要经过6(单层红细胞膜+进出毛细血管壁细胞需要穿过2层膜+单层组织细胞膜+双层线粒体膜)层生物膜才能被组织细胞C利用.
(4)酶促反应进行需要适宜的温度和pH、
故答案为:
(1)a b、c d中蛋白质含量较多 ![]()
(2)高 高
(3)d a 6
(4)适宜的温度和pH
点评 本题结合图解,考查内环境的相关知识,要求考生识记内环境的组成,掌握各组成之间的关系;识记内环境的理化特性,能结合所学的知识准确答题.
练习册系列答案
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18.
某三十九肽中共有丙氨酸4个,现去掉其中的丙氨酸(丙氨酸的分子式为C3H7O2N)得到4条长短不等的多肽(如图),下列有关该过程的叙述中,错误的是( )
| A. | O原子数目减少1个 | B. | C原子减少12个 | ||
| C. | 肽键数目减少8个 | D. | 游离氨基和游离羧基分别增加3个 |
17.下列关于生物体中化合物的叙述,不正确的是( )
| A. | 核糖和脱氧核糖都属于五碳糖 | |
| B. | 构成蛋白质、核酸、淀粉等生物大分子的单体在排列顺序上都具有多样性 | |
| C. | DNA、RNA的化学组成中均有糖类分子 | |
| D. | 纤维素和果胶是植物细胞壁的重要组成成分 |
13.下列关于各种酶作用的叙述,不正确的是( )
| A. | DNA连接酶能使不同脱氧核苷酸的磷酸与脱氧核糖连接 | |
| B. | DNA聚合酶能把单个脱氧核苷酸分子连接成一条DNA单链 | |
| C. | 解旋酶能使DNA双螺旋解开,氢键断裂 | |
| D. | 一种限制酶能识别多种核苷酸序列,切割出多种目的基因 |
20.下列关于质粒的叙述,正确的是( )
| A. | 质粒的基本组成单位是脱氧核苷酸 | B. | 质粒是基因工程中唯一的运载体 | ||
| C. | 质粒只存在于细菌细胞内 | D. | 质粒是细菌中的一种颗粒状细胞器 |
10.如图为常见的两套渗透装置图(图中S1为30%蔗糖溶液、S2为蒸馏水、S3为30%葡萄糖溶液;已知葡萄糖能通过半透膜,但蔗糖不能通过半透膜),有关叙述错误的是( )

| A. | 装置A漏斗中溶液液面上升速率逐渐下降 | |
| B. | 装置A渗透过程中水分子通过半透膜的方向是S2→S1 | |
| C. | 装置A达到渗透平衡后,则S1溶液浓度仍大于S2溶液浓度 | |
| D. | 装置B的现象是S3溶液液面先上升后下降,最终S3和S2溶液液面持平 |
17.下列有关人体内环境和稳态的说法,不正确的是( )
| A. | 人体血浆渗透压下降可能会导致组织水肿的发生 | |
| B. | 人体血浆中的HCO3-参与维持血浆pH的稳定 | |
| C. | 内环境稳态有利于新陈代谢过程中酶促反应的正常进行 | |
| D. | 血浆中的甲状腺澈素可促进葡萄糖在血浆中氧化分解供能 |