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PAGEPAGE11单元综合测试二时间:60分钟满分:100分一、选择题(每小题2分,共40分)1.下列对神经调整的有关叙述,错误的是(B)A.感受器受到刺激后,不肯定兴奋B.神经细胞兴奋部位膜两侧电位的逆转是由于K+的大量内流造成的C.神经递质与受体结合后,突触后膜的电位不肯定是外负内正D.大脑皮层中的高级中枢可以调控脊髓中的低级中枢解析:只有刺激强度达到肯定的阈值才能产生动作电位,A正确;动作电位的形成主要与Na+内流有关,B错误;神经递质与受体结合后,导致突触后膜兴奋或抑制,抑制时突触后膜的电位仍为外正内负,C正确;位于脊髓内的低级中枢受大脑皮层中相应的高级中枢调控,D正确。2.如图为某反射的反射弧结构示意图,下列相关叙述正确的是(D)A.若在Ⅱ处赐予足够强的有效刺激,则在a处可检测到电信号B.在b处信号单向传递是因为前一个神经元释放蛋白质递质C.在Ⅱ处施加有效刺激引起的屈肌收缩属于非条件反射D.在b处突触前膜释放的神经递质作用于突触后膜后会被酶分解解析:兴奋在神经元间的传递是单向的,在Ⅱ处赐予足够强的有效刺激,在a处不能检测到电信号,A错误;神经递质一般是小分子物质,如乙酰胆碱,B错误;在Ⅱ处施加有效刺激引起屈肌收缩,反射弧不完整,故不属于反射活动,C错误;b为突触结构,突触前膜释放的神经递质作用于突触后膜后会被酶分解,D正确。3.如图是由甲、乙、丙三个神经元(部分)构成的突触结构。神经元兴奋时,Ca2+通道开放,使Ca2+内流,由此触发突触小泡前移并释放神经递质。据图分析,下列叙述不正确的是(C)A.乙酰胆碱和5-羟色胺在突触后膜上的受体不相同B.乙酰胆碱和5-羟色胺与受体结合后,不都能引起突触后膜Na+通道开放C.若某种抗体与乙酰胆碱受体结合,会影响甲神经元膜电位的变更D.若甲神经元上的Ca2+通道被抑制,不会引起乙神经元膜电位发生变更解析:乙酰胆碱和5-羟色胺属于不同的神经递质,受体具有特异性,故突触后膜上的受体不同,A正确;5-羟色胺属于抑制性神经递质,与受体结合后,不能引起突触后膜Na+通道开放,B正确;若某种抗体与乙酰胆碱受体结合,只能影响突触后神经元的兴奋,不会影响甲神经元膜电位的变更,C错误;若甲神经元上的Ca2+通道被抑制,乙酰胆碱不能正常释放,不会引起乙神经元膜电位发生变更,D正确。4.下列对膝反射过程的分析,正确的是(D)A.效应器肌梭受到叩击后使感觉神经元的神经末梢产生动作电位B.含有传入神经元和传出神经元的二元反射弧可引起伸肌舒张C.动作电位沿运动神经元传到屈肌后使之收缩从而完成膝反射D.位于脊髓中的抑制性中间神经元能接受刺激并产生神经冲动解析:兴奋在一个反射弧中是单向传递的,不能由效应器传至感受器,故A错误;含有传入神经元和传出神经元的二元反射弧可引起伸肌收缩,故B错误;动作电位沿运动神经元传到屈肌后使之收缩,不肯定是反射活动,因为不能确定反射弧是否完整,故C错误;位于脊髓中的抑制性中间神经元能够接受刺激并产生神经冲动,D正确。5.人体皮肤瘙痒的感觉与一种神经递质——5羟色胺有关。下列有关叙述,正确的是(B)A.痒觉和痛觉的形成都属于人体的条件反射B.若细胞外钠离子浓度降低,动作电位的峰值将减小或不出现动作电位C.当神经递质进入受体细胞后,会引起后者兴奋或抑制D.神经递质、激素、抗体等细胞间信息分子发挥完作用后会被灭活解析:感觉的形成在大脑皮层,不属于反射,A错误;动作电位主要是钠离子内流形成的,若细胞外钠离子浓度降低,动作电位的峰值将减小或不出现动作电位,B正确;神经递质与突触后膜上的受体结合,不进入受体细胞,C错误;抗体与抗原结合,不属于细胞间的信息传递,D项错误。6.下列关于甲状腺激素的叙述,错误的是(D)A.甲状腺激素的分泌受下丘脑和垂体的调整B.甲状腺激素分泌增多时,机体耗氧量和产热量都增加C.促甲状腺激素只作用于甲状腺,而甲状腺激素可作用于多种器官D.血液中甲状腺激素水平降低会引起促甲状腺激素释放激素分泌削减解析:下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素到达垂体,调整垂体对促甲状腺激素的分泌,继而影响和调整甲状腺的分泌活动,A正确;甲状腺激素可以促进新陈代谢,分泌增多时机体耗氧量和产热量都增加,B正确;促甲状腺激素影响和调整甲状腺的分泌活动,甲状腺激素可以促进新陈代谢,促进生长发育,提高神经系统的兴奋性,C正确;甲状腺激素水平降低会引起下丘脑活动增加,促甲状腺激素释放激素分泌增加,D错误。7.血糖平衡对机体生命活动具有重要作用,如图是血糖调控模式图,下列分析合理的是(A)A.低血糖状态时,通过①→②→③使血糖复原正常,其主要缘由是胰高血糖素分泌增多B.长期处于高血糖状态,可能的缘由是胰岛A细胞受损C.胰高血糖素和胰岛素共同参加血糖调整,两者起协同作用D.人体细胞膜上若缺乏胰岛素受体,可能导致细胞减缓摄取血糖,血糖水平过低解析:由图可知,低血糖状态时,胰高血糖素分泌增多,通过①→②→③使肝糖原分解,血糖复原正常,A正确;胰岛B细胞受损,导致胰岛素分泌不足,使血糖上升,B错误;胰高血糖素和胰岛素共同参加血糖调整,两者起拮抗作用,C错误;人体细胞膜上若缺乏胰岛素受体,可能导致细胞减缓摄取血糖,血糖水平过高,D错误。8.下列关于人体生命活动调整过程的叙述,正确的是(B)A.饥饿→胰高血糖素分泌增加→肌糖原分解→血糖稳定B.大量饮水→抗利尿激素分泌削减→尿量增加→渗透压稳定C.燥热环境→大脑皮层体温调整中枢兴奋→散热增加→体温稳定D.血糖浓度上升→胰岛A细胞→胰岛素分泌增加→血糖利用加快解析:胰高血糖素不能促进肌糖原的分解,且肌糖原不能分解转化为葡萄糖;体温调整中枢位于下丘脑;胰岛素由胰岛B细胞分泌。9.如图表示神经系统和内分泌系统之间的联系,①、②、③、④代表相关激素。下列说法正确的是(B)A.激素②能促进甲状腺分泌,抑制下丘脑分泌B.机体内激素分泌既有分级调整也有反馈调整C.激素①分泌增加,能促进激素②和④的分泌D.寒冷环境下血液中激素①②③④的量均增加解析:由图可推断,激素②是促甲状腺激素,能够促进甲状腺激素的分泌,但促甲状腺激素不能抑制下丘脑的分泌,A错误;图中甲状腺激素的分泌受下丘脑和垂体的调控属于分级调整,甲状腺激素对垂体和下丘脑的调整属于反馈调整,B正确;激素①是促甲状腺激素释放激素,其分泌增加,能促进促甲状腺激素②的分泌,但不能促进抗利尿激素④的分泌,C错误;寒冷时血液中激素①②③的量均增加,④抗利尿激素的量削减,D错误。10.下列关于动物激素的叙述,错误的是(D)A.机体内、外环境的变更可影响激素的分泌B.切除动物垂体后,血液中生长激素的浓度下降C.通过对转录的调整可影响蛋白质类激素的合成量D.血液中胰岛素增加可促进胰岛B细胞分泌胰高血糖素解析:激素的分泌受到机体内、外环境的影响,如一次性摄入糖过多,会影响胰岛素和胰高血糖素的分泌,A正确;生长激素由垂体合成分泌,切除动物垂体,该激素分泌量削减,B正确;蛋白质类激素的合成须要经过转录和翻译的过程,调整转录,会影响蛋白质类激素的合成量,C正确;胰高血糖素是由胰岛A细胞分泌的,D错误。11.足球赛场上,球员奔跑、抢断、相互协作,完成射门。对竞赛中球员机体生理功能的表述,不正确的是(B)A.长时间奔跑须要消耗大量糖原用于供能B.大量出汗导致失水过多,抑制抗利尿激素分泌C.在神经与肌肉的协调下起脚射门D.在大脑皮层调控下球员相互协作解析:足球竞赛是一个长时间的运动过程,长时间运动机体消耗大量能量,需不断氧化分解血糖(葡萄糖)供能,当血糖浓度在肯定范围内降低,会通过增加胰高血糖素的分泌,促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖,从而维持血糖含量的稳定,A正确;机体大量出汗导致失水过多,刺激渗透压感受器,引起垂体释放抗利尿激素增加,促进肾小管、集合管重汲取水分,削减尿液量,从而降低细胞外液渗透压,B错误;运动员在射门过程中可以接收外界信号,并使神经系统支配的效应器(由传出神经末梢与相应的肌肉组成)运动,所以说在神经与肌肉协调作用下起脚射门,C正确;球员的相互协作是在大脑皮层参加下完成的,是一种高级的神经活动,大脑皮层为高级神经中枢,对信号进行处理,运动员接收信号,对于不同状况作出不同反应,相互协作,D正确。12.胰岛素依靠型糖尿病是一种自身免疫病,主要特点是胰岛B细胞数量削减、血中胰岛素低、血糖高等。下列相关叙述正确的是(C)A.胰岛素和胰高血糖素通过协同作用调整血糖平衡B.胰腺导管堵塞会导致胰岛素无法排出,血糖上升C.血糖水平是调整胰岛素和胰高血糖素分泌的最重要因素D.胰岛素受体是胰岛素依靠型糖尿病患者的自身抗原解析:胰岛A细胞分泌的胰高血糖素的作用是上升血糖,胰岛B细胞分泌的胰岛素的作用是降低血糖,二者具有拮抗作用,共同调整血糖平衡,A错误;内分泌腺没有导管,分泌的激素弥散到体液中,随血液运输到机体的各组织、器官,传递各种信息,B错误;影响胰岛素和胰高血糖素分泌的调整因素主要是体内血糖浓度的凹凸,C正确;胰岛素依靠型糖尿病的主要特点是胰岛B细胞数量削减,D错误。13.有一种胰岛素依靠型糖尿病是由于患者体内某种T细胞过度激活为效应T细胞后,选择性地与胰岛B细胞亲密接触,导致胰岛B细胞死亡而发病。下列叙述正确的是(A)A.这种胰岛素依靠型糖尿病属于自身免疫病B.患者血液中胰岛素水平高于正常生理水平C.效应T细胞将抗原传递给胰岛B细胞致其死亡D.促进T细胞增殖的免疫增加剂可用于治疗该病解析:患者体内某种T细胞过度激活为效应T细胞后,选择性地攻击胰岛B细胞,该病(胰岛素依靠型糖尿病)为自身免疫病,A正确;由于患者胰岛B细胞死亡,因此血液中胰岛素水平低于正常生理水平,B错误;效应T细胞与靶细胞亲密接触导致靶细胞裂解死亡,并未传递抗原给胰岛B细胞,C错误;治疗该疾病应当注射免疫抑制剂,削减胰岛B细胞的裂解死亡,D错误。14.小鼠胚胎干细胞可诱导成能分泌胰岛素的胰岛样细胞。将胰岛样细胞移植给患糖尿病小鼠,可使患病小鼠血糖复原正常水平。下列叙述错误的是(B)A.小鼠胚胎干细胞具有全能性B.移植前,患病小鼠体内靶细胞缺失胰岛素受体C.移植后,小鼠体内靶细胞加强了对葡萄糖的摄取、利用和储存D.小鼠体内血糖浓度对胰高血糖素的分泌存在反馈调整解析:胚胎干细胞是一类来自早期胚胎或原始性腺,具有发育全能性的细胞,A项正确;移植了能分泌胰岛素的胰岛样细胞后,患病小鼠血糖浓度复原正常水平,说明移植前患病小鼠产生胰岛素的实力弱或无法产生胰岛素,B项错误;移植后,由于移植细胞分泌胰岛素,胰岛素作用于靶细胞,促进靶细胞对葡萄糖的摄取、利用和储存,C项正确;小鼠体内的血糖浓度低时促进胰高血糖素的分泌,血糖浓度高时抑制胰高血糖素的分泌,所以血糖浓度对胰高血糖素的分泌存在反馈调整,D项正确。15.B淋巴细胞经抗原刺激后增殖并分化成浆细胞和记忆B细胞;T淋巴细胞经抗原刺激后干脆参加歼灭抗原细胞或病原体。这两大类淋巴细胞被抗原激活的机理是(B)A.淋巴细胞对抗原分子或病原体的吞噬行为B.淋巴细胞表面受体对抗原分子的特异性识别C.淋巴细胞膜与糖脂类抗原分子之间的融合作用D.B细胞抗体或T细胞淋巴因子对抗原分子的特异性结合解析:淋巴细胞可以识别抗原或病原体,但不能吞噬抗原分子或病原体;淋巴细胞表面受体对抗原分子具有特异性识别作用;淋巴细胞膜与糖脂类抗原分子应当是特异性结合,而不是融合;抗体与抗原特异性结合,而淋巴因子不能与抗原特异性结合。16.关于人体体温调整的叙述,错误的是(A)A.呼气是人体的主要散热途径B.骨骼肌和肝脏是人体的主要产热器官C.有机物的氧化分解是人体产热的重要途径D.下丘脑有体温调整中枢,也有感受体温变更的功能解析:皮肤毛细血管血流量增加,散热增加,皮肤是主要的散热器官,A错误;骨骼肌和肝脏是人体的主要产热器官,宁静时主要的产热器官是肝脏,运动时骨骼肌的产热量增加,B正确;人体热量来源于有机物的氧化分解,C正确;下丘脑有体温调整中枢,也有感受体温变更的功能,D正确。17.血液中K+浓度急性降低到肯定程度会导致膝反射减弱,下列说明合理的是(D)A.伸肌细胞膜的动作电位不能传播到肌纤维内部B.传出神经元去极化时膜对K+的通透性增大C.兴奋在传入神经元传导过程中渐渐减弱D.可兴奋细胞静息膜电位肯定值增大解析:动作电位的形成主要与Na+内流有关,膝反射减弱可能与Na+内流不足有关,与动作电位能不能传播到肌纤维内部无关,A项错误;神经元去极化时,Na+大量快速内流,与K+无关,B项错误;血液中K+急性降低到肯定程度,神经细胞内K+更易排出,加大静息膜电位肯定值,兴奋在传入神经元传导过程中不会渐渐减弱,可兴奋细胞静息电位肯定值会增大,故C项错误、D项正确。18.关于动物体液调整的叙述,错误的是(B)A.机体内甲状腺激素的分泌受反馈调整B.与神经调整相比,体液调整快速而精确C.血液中某激素浓度可反映该激素的分泌量D.激素的分泌量可随内、外环境的变更而变更解析:正常人体内甲状腺激素的分泌存在反馈调整机制,A正确;与神经调整相比,体液调整作用范围广泛,作用时间长久,B错误;激素的分泌量和分泌器官有关,且激素由分泌器官分泌后进入血液,故血液中某激素浓度可反映该激素的分泌量,C正确;激素的分泌量可随内、外环境的变更而变更,如当人体失水过多、饮水不足或吃的食物过咸时,由下丘脑分泌、垂体释放的抗利尿激素的含量会上升,D正确。19.下列关于免疫的叙述,错误的是(B)A.癌症的发生与人体的免疫功能异样有关B.体液免疫中,抗体是歼灭抗原的唯一武器C.体液免疫过程有B细胞参加,也有T细胞参加D.艾滋病病毒侵入人体后,人体会发生特异性免疫反应解析:免疫系统具有监控、清除癌变细胞的功能,故癌症的发生与人体的免疫功能异样有关,A正确;体液免疫过程中歼灭抗原是多种细胞及抗体共同作用的结果,B错误;参加体液免疫过程的细胞有吞噬细胞、T细胞、B细胞等,C正确;艾滋病病毒侵入人体后,人体会发生特异性免疫反应,D正确。20.下列有关人和动物生命活动调整的叙述,正确的是(D)A.肌细胞无氧呼吸能产生二氧化碳,并释放到血浆中,血浆的pH无明显变更B.在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导的方向相同C.细胞外液渗透压降低→垂体分泌抗利尿激素增多→尿量削减D.外界温度降低→哺乳动物体温调整中枢兴奋→体温相对稳定解析:肌细胞无氧呼吸产生的乳酸释放到血浆中,血浆中含有缓冲物质,故血浆的pH无明显变更,A错误;在神经纤维膜外,局部电流的方向由未兴奋部位传导到兴奋部位,而兴奋传导的方向为从兴奋部位传导至未兴奋部位,二者方向相反,B错误;细胞外液渗透压上升→下丘脑分泌、垂体释放的抗利尿激素增多→尿量削减,C错误;外界温度降低,哺乳动物皮肤感受器兴奋,兴奋通过传入神经传导到体温调整中枢,通过神经中枢分析综合,再通过传出神经将兴奋传到皮肤、血管、内分泌腺等,最终使机体体温保持相对稳定,D正确。二、非选择题(共60分)21.(10分)乙酰胆碱可作为兴奋性神经递质,其合成与释放见示意图。据图回答问题:(1)图中A-C表示乙酰胆碱,在其合成时,能循环利用的物质是C(填“A”“C”或“E”)。除乙酰胆碱外,生物体内的多巴胺和一氧化氮能(填“能”或“不能”)作为神经递质。(2)当兴奋传到神经末梢时,图中突触小泡内的A-C通过胞吐这一跨膜运输方式释放到突触间隙,再到达突触后膜。(3)若由于某种缘由使D酶失活,则突触后神经元会表现为持续兴奋。解析:(1)依据图中信息,乙酰胆碱的合成过程中物质C是循环利用的,教材中给出的一些已知的神经递质中包括多巴胺和一氧化氮。(2)突触小泡中的神经递质是通过胞吐释放到突触间隙的。(3)若D酶失活,那么释放到突触间隙中的乙酰胆碱不能被分解,突触后神经元就会持续兴奋。22.(12分)肾上腺素和迷走神经都参加兔血压的调整,回答相关问题:(1)给试验兔静脉注射0.01%的肾上腺素0.2mL后,肾上腺素作用于心脏,心脏活动加强加快使血压上升。在这个过程中,肾上腺素作为激素起作用,心脏是肾上腺素作用的靶器官,肾上腺素对心脏起作用后被灭活,血压复原。肾上腺素的作用是传递信息(填“催化”“供能”或“传递信息”)。(2)剪断试验兔的迷走神经后刺激其靠近心脏的一端,迷走神经末梢释放乙酰胆碱,使心脏活动减弱减慢、血压降低。在此过程中,心脏活动的调整属于神经调整。乙酰胆碱属于神经递质(填“酶”“神经递质”或“激素”),须要与细胞膜上的受体结合才能发挥作用。(3)肾上腺素和乙酰胆碱在作用于心脏、调整血压的过程中所具有的共同特点是都须要与相应的受体结合后才能发挥作用(答出一个特点即可)。解析:(1)肾上腺素作用于心脏,使心脏活动加强加快而使血压上升,能被特定激素作用的器官就是该激素的靶器官。激素一经靶细胞、靶器官接受并起作用后就被灭活。激素的作用是传递信息。(2)剪断试验兔迷走神经后刺激其靠近心脏的一端,迷走神经末梢释放了神经递质——乙酰胆碱作用于心脏使心脏活动减弱减慢,该过程属于神经调整。乙酰胆碱属于神经递质,神经递质释放后经扩散通过突触间隙,然后与突触后膜上的特异性受体结合才能发挥作用。(3)激素弥散于全身的体液中,却只能被特定的靶细胞、靶器官的特异性受体识别之后发挥作用。神经递质释放后经扩散通过突触间隙,与突触后膜的特异性受体结合后才能发挥作用,因此二者的共同特点之一是都须要与相应的受体结合后才能发挥作用。23.(12分)甲状腺激素是人体中的重要激素。回答下列问题:(1)通常,新生儿诞生后,由于所处环境温度比母体内低,甲状腺激素水平会上升。在这个过程中,甲状腺激素分泌调整是分级的,其中由下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素,由垂体分泌促甲状腺激素。(2)甲状腺激素的作用包括提高细胞代谢的速率,使机体产热增多;影响神经系统的发育和功能(其他合理答案也可)。甲状腺激素作用的靶细胞是几乎全身全部的细胞(其他合理答案也可)。(3)除了作用于靶细胞外,激素作用方式的特点还有高效(其他合理答案也可)(答出一点即可)。解析:(1)当机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,下丘脑就会分泌促甲状腺激素释放激素,促甲状腺激素释放激素运输到垂体,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。(2)甲状腺激素随血液运到全身,几乎作用于体内全部的细胞,提高细胞代谢的速率,使机体产生更多的热量,还能影响神经系统的发育和功能。(3)激素作用的特点除了作用于靶器官和靶细胞外,还有微量高效、通过体液运输等。24.(12分)兴奋性是指细胞接受刺激产生兴奋的实力。为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,探讨人员先将体外培育的大鼠海马神经细胞置于含氧培育液中,测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),之后再将其置于无氧培育液中,于不同时间点重复上述测定,结果如图所示。请回答:(1)本试验的自变量是缺氧时间。(2)静息电位水平是影响细胞兴奋性水平的因素之一,图中静息电位数值是以细胞膜的外侧为参照,并将该侧电位水平定义为0mV。据图分析,当静息电位由-60mV变为-65mV时,神经细胞的兴奋性水平降低。(3)在缺氧处理20min时,赐予细胞25pA强度的单个电刺激,不能(填“能”或“不能”)记录到神经冲动,推断理由是刺激强度低于阈强度。(4)在含氧培育液中,细胞内ATP主要在线粒体(或线粒体内膜)合成。在无氧培育液中,细胞内ATP含量渐渐削减,对细胞通过主动运输方式跨膜转运离子产生影响,这是缺氧引起神经细胞兴奋性变更的可能机制之一。解析:(1)该试验探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,因此自变量应为缺氧时间。(2)静息状态时膜电位分布为外正内负,图中的静息电位是负值,说明是以细胞膜外侧为参照,将膜外侧电位水平定义为0mV,当静息电位由-60mV变为-65mV时,据图甲可知,分别对应的缺氧时间为10min和20min。依图乙可知,缺氧10min时对应的阈强度比缺氧20min时对应的阈强度低,故静息电位由-60mV变为-65mV时,该神经细胞的兴奋性水平降低。(3)阈强度为引发神经冲动的最小电刺激强度,缺氧时间为20min
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