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当人感到极度危险时,不会发生的是( ) A.胰岛素分泌增加,血糖利用减慢 B.呼...

当人感到极度危险时,不会发生的是(  )

A.胰岛素分泌增加,血糖利用减慢

B.呼吸中枢活动加强,呼吸急促

C.肾上腺素分泌增加,心跳加快

D.甲状腺激素分泌增多,神经系统兴奋性增强

 

A 【解析】 甲状腺激素的分级调节过程:下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素促进垂体分泌促甲状腺激素,促进甲状腺分泌甲状腺激素,甲状腺激素促进代谢增加产热。当甲状腺激素含量过多时,会反过来抑制下丘脑和垂体的分泌活动,这叫做负反馈调节。 当人感到极度危险时,胰岛素分泌增加,血糖利用加快,A符合题意;当人感到极度危险时,人在面临紧急情况时,通过神经-体液调节,促使肾上腺素的分泌量急剧增加,B不符合题意;当人感到极度危险时,肾上腺素增加后会刺激人的交感神经异常兴奋,心跳与呼吸频率加快,C不符合题意;当人感到极度危险时,甲状腺激素可以促进新陈代谢和生长发育,提高神经系统的兴奋性, D不符合题意。故选A。  
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考点分析:
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下列关于人类生命活动表现与其对应的调节机制,正确的是(   )

A. 甲亢患者——甲状腺分泌的甲状腺激素增加

B. 马拉松选手比赛——肾上腺分泌的肾上腺素减少以升高血糖

C. 正常人饮水不足——下丘脑合成的抗利尿激素分泌减少

D. 糖尿病患者——胰岛B细胞在高尔基体中合成的胰岛素减少

 

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如图是人体内某调节过程的示意图,图中X为纵坐标,Y为曲线,Z为某常数。则下列XY组合不合理的是

A.直肠温度,运动后的体温调节过程

B.血浆渗透压,大量饮水后的渗透压调节

C.血糖浓度,进食后的血糖调节

D.甲状腺激素,寒冷刺激下甲状腺激素含量的调节

 

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病人注射用的氯化钠溶液的质量分数为0.9%,也叫生理盐水。下列有关生理盐水的叙述,错误的是

A.生理盐水的渗透压与人体血浆渗透压相当

B.生理盐水中的Na +浓度和Cl- 浓度与细胞外液中的相同

C.剧烈运动后,可适当饮用生理盐水补充体内丢失的水和盐分

D.其他动物的细胞在生理盐水中的形态可能会发生显著变化

 

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请阅读下面科普短文,并回答问题:

1972SingerNicolson提出生物膜的“流动镶嵌模型”以来,生物膜的研究有了飞速的发展,许多科学家投身这一领域的研究,推动了膜生物学的迅速进展。20世纪80年代,研究者发现生物膜上有许多胆固醇聚集的微结构区,就像水面上漂浮的竹筏一样,由此命名为“脂筏”。脂筏就像蛋白质停泊的平台,一些膜蛋白与脂筏表面的化学基团结合,构成了生物膜上分子排列紧密、结构相对稳定的特定区域。

葡萄糖转运蛋白(GLUT1)广泛存在于人体细胞膜表面。2018年,我国科研人员利用超分辨显微镜对GLUT1的分布和组装进行了研究。发现GLUT1在细胞膜上形成了平均直径约为250纳米的聚集体,通过对同一细胞的脂筏标记蛋白进行了荧光标记,将GLUT1定位于脂筏。研究证实,脂筏区域可以使GLUT1在细胞膜上的分布相对稳定。

研究表明,除脂筏外,细胞还会通过多种方式,把特定的膜蛋白限定在脂双层的局部区域,例如将膜蛋白锚定在细胞内相对不动的结构上,或是被另一个细胞表面的蛋白质困住,甚至在膜上形成特定的屏障阻碍膜蛋白通过等,从而在细胞或细胞器的表面产生特化的功能区。利用特定的显微镜可以观察到,不同种类的膜蛋白表现出了不同程度的运动模式,从随机扩散到完全不能运动。图中A呈现的是一个在质膜上自由随机扩散的蛋白质轨迹,B呈现了一个被锚定在细胞内固定结构上因而基本不动的蛋白质的轨迹。

1)根据短文内容推测,脂筏___________

A. 使生物膜结构的稳定性增加

B. 由糖蛋白和胆固醇共同组成

C. 有利于膜上的蛋白质发挥功能

D. 增加了膜上蛋白质的种类和数量

2GLUT1存在于人体细胞膜表面,可顺浓度梯度运输葡萄糖分子,这种运输方式属于__________。我国科研人员对同一细胞的脂筏标记蛋白进行了荧光标记,并与GLUT1的荧光标记膜分布结果进行对比,发现二者__________,由此证明GLUT1是结合于脂筏的。

3)细胞骨架对细胞形态的维持有重要作用,锚定并支撑着许多细胞器。一种被细胞骨架锚定的膜蛋白,其运动轨迹应与图中的__________更相似。

4)与图中AB两种膜蛋白的运动轨迹相比,GLUT1的运动轨迹应表现为__________,请简单绘制在图中字母C对应的空白处______________

 

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2018年,国际顶尖学术期刊《Nature》以封面文章刊登了中国科学家的研究成果——成功构建了“单条染色体的酿酒酵母”,这是合成生物学领域里程碑式的进展。

1)酵母菌是生物学研究中常用的模式生物,与蓝细菌相比,酵母菌最主要的结构特征是__________

2)将天然酿酒酵母细胞中的16条染色体融合为一条,需要去除染色体的端粒、着丝粒等冗余序列。端粒是位于染色体两端的__________复合体,有研究表明,随着细胞分裂次数增加,端粒将不断缩短,组成正常基因的__________序列受到损伤,从而引发细胞的__________

3)端粒酶具有修复端粒的功能。为探究甲磺酸甲酯(MMS)是否对酵母菌的端粒酶活性有影响,研究人员进行了相关实验,结果见图1、图2

由图可知,本实验的自变量是__________,实验结果显示,MMS对酿酒酵母端粒酶的活性有__________作用,且当__________时效果最为显著。

4)酿酒酵母有三分之一基因与人类基因同源,对酵母菌的研究可能有哪些潜在的应用价值?__________。(列出一点)

 

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