山东省济宁市鱼台县一中学年高二上学期第一次月考生物试题解析版.docx

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山东省济宁市鱼台县一中学年高二上学期第一次月考生物试题解析版

鱼台一中2020级高二10月份质量检测考试

生物试题

一、单项选择题(共20小题,每小题只有一项最佳答案,每小题2分,共40分)

1.下列过程发生在人体内环境中的是()

A.胰岛细胞合成胰岛素B.丙酮酸氧化分解成二氧化碳和水

C.蛋白质经消化被分解成氨基酸D.神经递质与受体结合

【答案】D

【解析】

【分析】发生和不发生在内环境中的一些特殊实例需要特殊记忆:

1、发生的

(1)乳酸与碳酸氢钠作用生成乳酸钠和碳酸实现PH的稳定

(2)兴奋传递过程中递质与突触后膜上的受体结合(3)免疫过程中抗体与相应的抗原特异性的结合(4)激素调节过程中,激素与相应的靶细胞的结合。

2、不发生的

(1)细胞呼吸的各阶段反应

(2)细胞内蛋白质、激素、递质等物质的合成(3)消化道等外部环境所发生的淀粉、脂质、蛋白质的消化水解过程。

【详解】A、胰岛细胞合成胰岛素发生在胰岛B细胞

细胞质的核糖体上,不属于内环境过程,A错误;

B、丙酮酸氧化分解成二氧化碳和水是有氧呼吸的过程,场所为细胞内的线粒体,不属于内环境过程,B错误;

C、食物中的营养物质如蛋白质的消化是在消化道进行,不属于内环境,C错误;

D、神经递质与受体结合发生在组织液,属于内环境,D正确。

故选D。

2.图中甲为红细胞,A、B、C参与人体内环境的组成。

下列分析错误的是()

A.图中A代表组织液,可为甲提供氧气和养料

B.血浆蛋白含量减少会导致B中液体的量增多

C.A、B、C的pH稳态与内环境中的某些离子有关

D.人体内的细胞与外界进行物质交换要通过内环境

【答案】A

【解析】

【分析】根据题图分析,甲为红细胞,A是甲生存的直接环境,所以A为血浆,B为组织液,C为淋巴。

【详解】A、图中A为血浆,A错误;

B、血浆蛋白含量减少会导致A渗透压降低,血浆中水分大量进入B(组织液)中,导致B增多,B正确;

C、内环境中的HCO3-、H2CO3等物质形成离子缓冲对,能够维持pH的稳定,C正确;

D、内环境是人体内细胞与外界进行物质交换的媒介,D正确。

故选A。

【点睛】

3.新冠肺炎诊疗方案指出患者常规治疗时需要注意水、电解质平衡,维持内环境稳态,并定时监测肝酶、血氧饱和度等指标。

下列相关叙述错误的是()

A.内环境稳态遭到破坏时必将引起细胞代谢紊乱

B.肺炎患者细胞内液和血浆蛋白外渗导致出现肺水肿现象

C.组织液与血浆中的蛋白质、电解质的含量基本相同

D.血氧饱和度正常的生理意义是保证细胞正常氧化分解有机物

【答案】C

【解析】

【分析】1、内环境又叫细胞外液,主要由血浆、组织液和淋巴组成。

内环境稳态是机体进行生命活动的必要条件,内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

2、内环境的理化性质主要包括温度、pH和渗透压:

(1)人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右;

(2)正常人的血浆接近中性,pH为7.35~7.45。

血浆的pH之所以能够保持稳定,与它含有的缓冲物质有关;(3)血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。

【详解】A、细胞生活在内环境里,内环境稳态遭到破坏时必将引起细胞代谢紊乱,A正确;

B、肺炎患者细胞内液外渗和血浆蛋白外渗进入组织液,导致组织液含量增加而引起肺部组织水肿,B正确;

C、血浆中的蛋白质含量明显高于组织液,C错误;

D、血氧饱和度正常可以保证细胞有机物正常的氧化分解,为生命活动的正常进行提供能量,D正确。

故选C。

【点睛】

4.下表为测定的人体细胞外液(表中没列出淋巴的测定数据)与细胞内液的部分物质含量的数据(mmol·L-1),叙述错误的是

成分

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

Cl-

蛋白质

142

5.0

2.5

1.5

103.3

16.0

147

4.0

1.25

1.0

114.0

1.0

10

140

2.5

10.35

25

47

A.③存在于细胞内,约占体液的2/3

B.毛细淋巴管壁细胞和吞噬细胞所处的内环境都有②

C.③中有的蛋白质可与氧气结合

D.①②③中氧气浓度最高的是①

【答案】B

【解析】

【分析】根据表格中Na+和K+的含量可以确定①②为细胞外液,③为细胞内液;血浆与组织液、淋巴的最主要区别是血浆中蛋白质的含量高,所以根据蛋白质含量高低可以确定①为血浆;②为组织液。

【详解】A、根据K+主要分布在③中,可判断③是细胞内液,存在于细胞内,约占体液的2/3,A正确;

B、毛细淋巴管壁细胞的内环境是②组织液和淋巴,吞噬细胞是血细胞的一种,正常情况下所处的内环境是主要是①血浆,B错误;

C、③是细胞内液,其中的血红蛋白可与氧气结合成氧合血红蛋白,C正确;

D、气体交换来的氧气先进入血浆,通过血液循环运给组织细胞,①②③中氧气浓度最高的是①血浆,D正确。

故选B。

5.用火柴棍由脚跟向前轻划新生儿足底外侧缘时,他的大拇趾会缓缓地上跷,其余各趾呈扇形张开,该现象在6-18个月逐渐消失。

下列关于该现象的描述错误的是()

A.新生儿完成这些动作属于非条件反射

B.交感神经和副交感神经共同控制该动作完成

C.该现象消失说明低级中枢的活动受高级中枢的调控

D.在大脑中央前回的顶部有控制脚趾运动的代表区

【答案】B

【解析】

【分析】神经调节的基本方式是反射,其结构基础是反射弧,由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分构成。

条件反射是人和动物出生以后在生活过程中逐渐形成的后天性反射,是在非条件反射的基础上,经过一定的过程,在大脑皮层参与下完成的,是一种高级的神经活动,是高级神经活动的基本方式。

【详解】A、非条件反射为先天具有,条件反射为后天形成,婴儿的该反应显然为非条件反射,A正确;

B、交感神经和副交感神经主要控制心跳、新陈代谢等活动,B错误;

C、6一18个月婴儿高级中枢逐渐发育完全,该现象消失说明低级中枢活动受高级中枢的调控,C正确;

D、随着新生儿成长发育,高级神经中枢—如大脑中央前回的顶部由控制脚趾运动的代表区逐渐发育成熟,可以控制脚趾的运动,D正确。

故选B。

6.如图是某神经纤维动作电位的模式图,下列叙述正确的是

A.K+的大量内流是神经纤维形成静息电位的主要原因

B.bc段Na+大量内流,需要载体蛋白的协助,并消耗能量

C.cd段Na+通道多处于关闭状态,K+通道多处于开放状态

D.动作电位大小随有效刺激的增强而不断加大

【答案】C

【解析】

【分析】静息电位的产生和维持是由于钾离子通道开放,钾离子外流,使神经纤维膜外电位高于膜内,表现为外正内负;动作电位的产生和维持机制是钠离子通道开放,钠离子内流,使神经纤维膜内电位高于膜外,表现为外负内正。

【详解】神经纤维形成静息电位的主要原因钾离子通道打开,钾离子外流,A错误;

bc段动作电位产生的主要原因是细胞膜上的钠离子通道开放,Na+内流造成的,属于协助扩散,不消耗能量,B错误;

cd段是动作电位恢复到静息电位的过程,该过程中Na+通道多处于关闭状态,K+通道多处于开放状态,C正确;

在一定范围内,动作电位大小随有效刺激的增强而不断加大,而刺激强度较小时是不能产生动作电位的,D错误。

【点睛】本题考查神经细胞膜电位变化的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力,对于静息电位和动作电位的产生和维持机制的理解是本题考查的重点。

7.某种药物可以阻断蟾蜍屈肌反射活动。

下图为该反射弧的模式图。

A、B为神经纤维上的实验位点,C为突触间隙。

下列实验结果中,能够证明这种药物“在神经系统中仅对神经细胞间的兴奋传递有阻断作用”的是(  )

①将药物放在A,刺激B,肌肉收缩②将药物放在B,刺激A,肌肉收缩

③将药物放在C,刺激B,肌肉不收缩④将药物放在C,刺激A,肌肉收缩

A.②③B.①③C.①④D.②④

【答案】B

【解析】

【分析】题图分析:

由于兴奋在突触间传递的过程是单向的,不能反向传递,故兴奋在反射弧中的传递过程为:

感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器。

【详解】①刺激B,肌肉收缩,说明该过程中兴奋经过A处并且效应器有了反应,可知药物对神经纤维无效果,①正确;

②刺激A,肌肉收缩,该过程中兴奋并未传递到B处,故此时将药物放在B不能检测药物的效果,②错误;

③将药物放在C,C处为突触的结构,刺激B,肌肉不收缩,说明药物阻断了兴奋在突触处的传递,③正确;

④刺激A,肌肉收缩,该过程中,由于兴奋在突触间的传递是单向的,故兴奋就不会传递到C突触间隙处,此时将药物放在C显示不出药物的效果,④错误。

综上分析,B正确,ACD错误。

故选B。

8.多巴胺是脑内分泌的一种神经递质,主要负责大脑的情欲、感觉、兴奋及开心的信息传递,也与上瘾有关。

目前可卡因是最强的天然中枢兴奋剂,吸毒者把可卡因称作“快乐客”。

右图为毒品可卡因对人脑部突触间神经冲动的传递干扰示意图,下列说法错误的是

A.当多巴胺与受体结合,使突触后膜兴奋,此时膜内是正电位

B.“瘾君子”吸食毒品后,表现出健谈现象与吸食者大脑皮层言语中枢H区兴奋性过高有关

C.吸毒“瘾君子”未吸食毒品时,精神萎靡,四肢无力,体内的甲状腺激素和肾上腺素含量减少

D.由图可知可卡因的作用机理是与多巴胺转运体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜,导致突触间隙中多巴胺含量增多,从而增强并延长多巴胺对脑的刺激,产生“快感”

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】A、当多巴胺与受体结合,突触后膜兴奋时膜内由负电位变为正电位,A正确;

B、此时爱讲话应是与大脑皮层言语中枢S区兴奋性过高有关,B错误;

C、吸毒“瘾君子”吸食后兴奋,未吸食毒品时,精神萎靡,四肢无力,体内的甲状腺激素和肾上腺素含量减少,C正确;

D、由图可知可卡因作用的是多巴胺转运载体,如果多巴胺不能转运回突触前膜,突触间隙中的多巴胺含量增多,所以突触后膜持续性兴奋,从而增强并延长多巴胺对脑的刺激,产生“快感”,D正确。

故选B。

【点睛】

9.下列有关神经系统的分级调节与人脑的高级功能的描述,不正确的是()

①人脑的高级功能是指大脑皮层具有语言、学习、记忆和思维等功能

②“植物人”脑干、脊髓的中枢不能发挥调控作用

③患者若S区受损则看不懂文字,若视觉中枢发生障碍则看不清文字

④一般成年人可以“憋尿”,这说明高级中枢可以控制低级中枢

⑤第二级记忆为永久记忆,不易遗忘

A.②④⑤B.①③④C.①④⑤D.②③⑤

【答案】D

【解析】

【分析】人脑分为大脑、小脑和脑干,大脑除了对外部世界的感知、控制机体的反射活动外,还具有语言、学习、记忆和思维等方面的功能,小脑具有维持躯体平衡的中枢。

短期记忆主要与神经元的活动及神经元之间的联系有关,长期记忆可能与新突触的建立有关。

【详解】①大脑皮层具有语言、学习、记忆和思维等高级功能,①正确;

②脑干有与呼吸等有关的生命中枢,脊髓有低级反射中枢,故它们能发挥调控作用,②错误。

③患者若V区受损则看不懂文字,而若S区受损则不能讲话,③错误;

④排尿的高级中枢在大脑皮层,成人大脑皮层发育完全能够有意识地控制排尿,而婴儿不能是大脑皮层发育不健全所致,这说明高级中枢可以控制低级中枢,④正确;

⑤第二级记忆为短期记忆,易遗忘,⑤错误。

②③⑤错误,故选D。

【点睛】

10.如图是用甲、乙两个电流表研究神经纤维及突触上兴奋产生及传导的示意图。

下列有关叙述错误的是()

A.静息状态下,甲指针偏转,乙指针不偏转

B.刺激a处时,甲指针偏转一次,乙指针偏转两次

C.刺激b处时,甲指针维持原状,乙指针偏转一次

D.清除c处的神经递质,再刺激a处时,甲指针偏转一次,乙指针不偏转

【答案】D

【解析】

【分析】兴奋在神经纤维上是双向传导的;由于神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,所以兴奋在神经元之间是单向传递的。

【详解】A、甲电流表的两极分别位于膜外和膜内,乙电流表的两极均置于膜外。

静息状态下,甲电流表膜外为正电位,膜内为负电位,甲指针偏转,而乙电流表两极均为正电位,乙不发生偏转,A正确;

B、刺激a处时,对于甲电流表,兴奋传到电极处,膜外为负电位,膜内为正电位,甲指针偏转一次,对于乙电流表,兴奋先传到乙电流表的左边电极,然后传到右边电极,乙指针偏转两次,B正确;

C、刺激b处时,兴奋无法传到左边神经元,因此甲指针维持原状,对于乙电流表,兴奋无法传到电流表左边电极,乙指针偏转一次,C正确;

D、清除c处的神经递质,再刺激a处时,兴奋无法传到右边神经元,甲指针偏转一次,乙指针偏转一次,D错误。

故选D。

【点睛】

11.某研究学习小组利用药物阻断K+通道,神经纤维上膜电位的变化情况是

A.

B.

C.

D.

【答案】C

【解析】

【分析】静息时,神经元的膜电位为外正内负,受刺激产生动作电位时,神经元的膜电位变为外负内正。

静息电位主要是由于K+大量外流造成的,产生动作电位时主要是由于Na+大量内流造成的,动作电位形成后,在兴奋部位与未兴奋部位形成局部电流,兴奋在神经纤维上的传导是以电信号的形式双向传导的,兴奋在神经元间的传递是单向的。

若利用药物彻底阻断K+通道,这会影响静息作电位的形成或恢复有关。

【详解】A、图中虚线的峰值降低,说明处理后可能是Na+内流量减少造成的,A错误;

B、图中虚线没有波动,说明处理后可能是Na+内流受阻造成的,B错误;

C、图中虚线表示形成动作电位后无法恢复为静息电位,说明处理后可能是K+外流受阻造成的,C正确;

D、图中虚线表示膜两侧的电位差进一步变大,分析处理后可能是Cl—内流造成的,D错误。

【点睛】关键:

静息电位主要是由于K+大量外流造成

,产生动作电位时主要是由于Na+大量内流造成的即可分析。

12.心脏的搏动受交感神经和副交感神经的控制,其中副交感神经释放乙酰胆碱,作用于心肌细胞膜上的M型受体,使心肌细胞的收缩受到抑制,心率减慢;交感神经释放的去甲肾上腺素可以和心肌细胞膜上的β-肾上腺素受体结合,使心率加快。

但交感神经和副交感神经对心脏的作用强度不是等同的,利用心得安和阿托品进行如下实验(心得安是β-肾上腺素受体的阻断剂,阿托品是M型受体的阻断剂)。

对两组健康青年分别注射等量的阿托品和心得安各4次,给药次序和测得的平均心率如图所示。

有关叙述正确的是()

A.乙酰胆碱与M型受体结合,使得心肌细胞的静息电位绝对值减小

B.注射阿托品后交感神经的作用减弱,副交感神经作用加强

C.每一组的每位健康青年共进行了8次心率的测定

D.副交感神经对心跳的抑制作用远超过交感神经对心跳的促进作用

【答案】D

【解析】

【分析】据曲线图可知,阿托品是M型受体的阻断剂,抑制心率减慢;心得安是β-肾上腺素受体的阻断剂,抑制心率加快。

图中最后一次测得的心率比对照组高,说明副交感神经对心跳的抑制作用远超过交感神经对心跳的促进作用。

【详解】A、乙酰胆碱与M型受体结合,使心肌细胞的收缩受到抑制,心率减慢。

说明心肌细胞的静息电位绝对值增大,A错误;

B、注射阿托品后心率加快,说明交感神经的作用加强,副交感神经作用减弱,B错误;

C、据曲线图可知,加上对照组,每一组的每位健康青年共进行了9次心率的测定,C错误;

D、图中最后一次测得的心率比对照组高,说明副交感神经对心跳的抑制作用远超过交感神经对心跳的促进作用,D正确。

故选D。

【点睛】

13.研究者给家兔注射一种可以特异性破坏胰岛B细胞的药物——链脲佐菌素(STZ)进行血糖调节研究。

为了准确判断STZ是否成功破坏胰岛B细胞,应()

①在兔饱足状态下②在兔空腹状态下③测定血糖含量④测定尿液是否含糖⑤测定血液中胰岛素含量

A.①③④B.①③⑤C.②③⑤D.②③④

【答案】B

【解析】

【分析】本实验目的是判断STZ是否成功破坏胰岛B细胞,而胰岛B细胞的功能是合成分泌胰岛素,降血糖。

因而应选取饱足状态下的兔(血糖含量高)进行实验,实验观测指标为:

血糖浓度、血液中胰岛素含量来判断STZ是否成功的破坏胰岛B细胞。

【详解】①胰岛B细胞分泌的胰岛素有降低血糖浓度的作用,在兔饱足状态下即血糖浓度较高的情况下其分泌增多,故①正确;

②在兔空腹状态下胰岛B细胞分泌胰岛素减弱,故选择在兔饱足状态下进行实验,故②错误;

③设计注射STZ和等量生理盐水的对照实验,通过测定血糖含量的变化,若注射STZ和生理盐水的血糖浓度相同,则胰岛B细胞没有破坏,故③正确;

④家兔尿液中含有葡萄糖可能是一次性吃糖过多,超过肾脏的重吸收能力;也可能是肾脏重吸收能力病变,一般不作为观察的指标,故④错误;

⑤测定两组家兔体血液中胰岛素含量,若注射STZ的家兔体内胰岛素含量明显低于注射等量生理盐水,说明胰岛B细胞被破坏,故⑤正确。

故选B。

14.如图是血糖调节模型,有关叙述正确的是(  )

A.曲线ab段与ef段血糖浓度上升的原因相同

B.曲线bc段与de段血液中胰岛素变化趋势相同

C.fg段血糖维持相对稳定是神经—激素调节的结果

D.当血糖偏低时,胰高血糖素可促进肝糖原和肌糖原的水解以提高血糖浓度

【答案】C

【解析】

【分析】据图分析,ab段由于食物中糖类消化吸收,使得血糖浓度升高;bc段胰岛素分泌增加,降低血糖;de段运动消耗糖类,使得血糖浓度降低;ef段肝糖原分解和非糖类物质转化使得血糖升高。

【详解】A、在ab段由于食物中糖类的消化吸收,使得血糖浓度较高,而ef段是体内肝糖原水解和非糖物质转化引起的,A错误;

B、曲线bc段是胰岛素分泌增多导致,而de段运动导致代谢增强,血糖浓度降低,则胰岛素的分泌量减少,B错误;

C、在血糖平衡调节中有体液调节、神经-体液调节,C正确;

D、当血糖浓度偏低时,胰高血糖素只促进肝糖原水解和非糖物质转化,肌糖原不能水解补充血糖浓度,D错误。

故选C。

【点睛】易错点:

胰高血糖素不能促进肌糖原水解为葡萄糖。

15.下表为某人血液化验的两项结果:

项目

测定值

参考范围

单位

甲状腺激素

10.0

3.1~6.8

pmol/L

胰岛素

1.7

5.0~20.0

mIU/L

据此分析,其体内最可能发生的是(  )

A.神经系统的兴奋性降低B.血糖含量低于正常

C.促甲状腺激素分泌减少D.组织细胞摄取葡萄糖加速

【答案】C

【解析】

【分析】1、甲状腺激素对动物的作用:

①促进动物个体的发育;②促进新陈代谢,加速体内物质的氧化分解;③提高神经系统的兴奋性。

2、与血糖调节相关的激素主要是胰岛素和胰高血糖素,其中胰岛素的作用是机体内唯一降低血糖的激素,胰岛素能促进全身组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖,从而降低血糖浓度;胰高血糖素能促进糖原分解,并促进一些非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖水平升高。

【详解】A、该个体甲状腺激素含量高于正常值,而甲状腺激素能提高神经系统的兴奋性,因此神经系统的兴奋性增强,A错误;

B、该个体胰岛素含量明显低于正常值,因此有可能是胰岛B细胞受损,血糖含量高于正常值,B错误;

C、该个体甲状腺激素含量高于正常值,由于负反馈调节,其促甲状腺激素分泌减少,C正确;

D、胰岛素能促进全身组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖,该个体胰岛素含量明显低于正常值,因此其组织细胞摄取葡萄糖能力减弱,D错误。

故选C。

16.正常人体内的激素、酶和神经递质均有特定的生物活性,这三类物质都是

A.在细胞内发挥作用

B.由活细胞产生的蛋白质

C.与特定分子结合后起作用

D.

发挥作用后还能保持活性

【答案】C

【解析】

【分析】激素是内分泌细胞分泌,化学本质是蛋白质、多肽、脂质或氨基酸衍生物,与神经系统密切联系。

酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数是蛋白质,少数是RNA,在细胞内外都能发挥作用,受温度、PH值得影响。

神经递质是由突触前膜释放作用于突触后膜,使得下一个神经元兴奋或者抑制。

激素和酶都不是细胞的能量物质和组成物质,有些激素作为信息分子能改变酶的活性从而影响细胞代谢。

【详解】A、激素调节属于体液调节,随着血液循环到达相应的组织器官,调节其生理过程;酶在细胞内或分泌到细胞外催化特定化学反应;神经递质由突触前膜释放进入组织液(突触间隙);A错误。

B、部分激素是蛋白质,部分是脂质等;酶绝大多数是蛋白质,少数是RNA;B错误。

C、激素和神经递质是信息分子,需要与特定的受体分子结合,酶也需要与特定的分子结合催化化学反应;C正确。

D、酶化学反应前后数量和化学性质不变,激素和神经递质作用后就失去活性,D错误。

故选C。

17.下图表示了光暗信号通过视网膜→松果体途径对雄性动物生殖的调控。

分析以下叙述错误的是

A.光暗信号调节褪黑素分泌的过程,属于神经调节

B.去甲肾上腺素释放后,直接与受体结合发挥作用,则去甲肾上腺素属于一种激素

C.光暗信号可以周期性引起褪黑素的分泌,进而影响该动物的生殖周期

D.HPG轴发挥调节作用,体现了激素分泌的分级调节和负反馈调节

【答案】B

【解析】

【详解】在光暗信号的刺激下,视网膜产生的神经冲动通过有关的传入神经传到神经中枢,再通过传出神经传到松果体,进而引起褪黑素的分泌,可见,该过程属于神经调节,A正确;去甲肾上腺素释放后,通过扩散与突触后膜上特异性受体结合而发挥作用,因此去甲肾上腺素属于一种神经递质,B错误;光暗信号的刺激,通过神经调节引起褪黑素的分泌,褪黑素通过影响HPG轴发挥调节作用,影响雄性激素的分泌,进而影响该动物的生殖周期,C正确;HPG轴发挥调节作用的过程是:

下丘脑分泌的促性腺激素释放激素运输到垂体,促使垂体分泌促性腺激素,促性腺激素随血液运输到睾丸,促使睾丸增加雄性激素的合成和分泌,当血液中雄性激素的含量过高时,对下丘脑和垂体的抑制作用增强,使下丘脑和垂体分泌的相应激素减少,可见,HPG轴发挥调节作用,体现了激素分泌的分级调节和负反馈调节,D正确。

【点睛】激素分泌的分级调节和反馈调节过程的基本模型如下:

①分级调节:

下丘脑能够控制垂体,垂体控制相关腺体,这种分层控制的方式称为分级调节。

②反馈调节:

如图所示,“相应激素”的含量变化,又反过来抑制下丘脑和垂体分泌相关的激素,进而影响“相应激素”的分泌量。

18.下图为人体某器官中血液的流动情况示意图,①②表示物质,①促进或抑制②的产生,②产生后将释放到血液中。

下列说法错误的是(  )

A.若该器官为肝脏,①可表示胰高血糖素,②可表示肝糖原分解产生的葡萄糖

B.若该器官为下丘脑,则①可能是甲状腺激素,②可表示促甲状腺激素释放激素

C.若该器官为性腺,则①可能是促性腺激素释放激素,②可表示性激素

D.若该器官为胰腺,则①可能是高浓度的血糖,②可能是胰岛素

【答案】C

【解析】

【分析】1、甲状腺激素的分级调节和负反馈调节:

下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素,作用于垂体,促进垂体合成和分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素作用于甲状腺,促进甲状腺激素的合成和分泌,当甲状腺激素含量过高时,会抑制下丘脑、垂体的分泌活动。

2、促胰液素是人们发现的第一种激素,是小肠粘膜在盐酸的刺激下产生的,作用是促进胰腺分泌胰液。

【详解】A、胰高血糖素能升高血糖浓度,若该器官为肝脏,①可表示胰高血糖素,②可表示肝

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