黑暗信号促进哺乳动物的松果体合成并分泌褪黑素(一种动物激素)的过程如下图:
(1)黑暗信号刺激时,视网膜中相关神经产生兴奋,兴奋以_______________的形式沿着传入神经向神经中枢传导,神经中枢对传入的信息进行______________,神经中枢的兴奋再经过传出神经到达神经末梢,释放_____________促使松果体细胞合成并分泌褪黑素。
(2)临床上可通过抽取血样来检测褪黑素的含量,这与激素调节的______________特点有关。
(3)研究人员给免疫功能低下的小鼠注射一定剂量的褪黑素,发现小鼠体内吞噬细胞的数量和吞噬能力明显提高,可推测褪黑素能通过增强机体的___________免疫提高小鼠的免疫功能。
高三生物非选择题困难题
黑暗信号促进哺乳动物的松果体合成并分泌褪黑素(一种动物激素)的过程如下图:
(1)黑暗信号刺激时,视网膜中相关神经产生兴奋,兴奋以_______________的形式沿着传入神经向神经中枢传导,神经中枢对传入的信息进行______________,神经中枢的兴奋再经过传出神经到达神经末梢,释放_____________促使松果体细胞合成并分泌褪黑素。
(2)临床上可通过抽取血样来检测褪黑素的含量,这与激素调节的______________特点有关。
(3)研究人员给免疫功能低下的小鼠注射一定剂量的褪黑素,发现小鼠体内吞噬细胞的数量和吞噬能力明显提高,可推测褪黑素能通过增强机体的___________免疫提高小鼠的免疫功能。
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褪黑素是由哺乳动物的松果体(内分泌腺)产生的一种激素,具有改善睡眠等作用,其分泌有明显的昼夜节律,白天有光时分泌受抑制,而夜间黑暗时分泌活跃。如图表示与褪黑素分泌相关的视网膜——松果体神经通路。请回答下列问题:
(1)光周期信号刺激视网膜上感光细胞,受刺激部位的膜电位变化是___________,所产生的兴奋在神经纤维上的传导形式是____,该反射弧的效应器是__________________,松果体分泌的褪黑素会抑制下丘脑有关区域的活动,这种调节机制称为________。上述例子体现了神经调节与内分泌腺的关系是__________________________________________。
(2)研究发现,通过药物抑制褪黑素的合成会显著抑制实验动物胸腺的发育和功能,推测褪黑素能通过影响______________________,进而影响机体的细胞免疫和体液免疫。
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褪黑素是哺乳动物脑部的松果体细胞在黑暗环境中分泌的一类激素。为研究褪黑素与人类肥胖的关系,科研人员进行了如下研究。请回答问题:
(1)光周期可影响褪黑素的分泌,光照刺激感受器产生______,沿传入神经到达神经中枢,再沿传出神经到达______,从而影响褪黑素的分泌。褪黑素对能量代谢等生命活动可起______作用。
(2)褪黑素调节体重的作用机制如图所示。褪黑素主要和膜受体MT结合后,一方面通过G1蛋白抑制AC(腺苷酸环化酶)活性,从而______,抑制PKA活性,使CREB无法进入细胞核并与相应受体结合,脂肪酶活性降低,脂肪分解下降;另一方面还可通过Gq激活PLC,催化PIP12水解形成IP3,提高Ca2+ 的水平,激活钙调蛋白通过______进入细胞核,促进脂肪酶基因的______,加快脂肪的分解。
(3)有研究指出,发现褪黑素的分泌受光周期影响,褪黑素能显著降低大鼠体重,也能降低肝脏重量。开灯睡觉会抑制褪黑素的分泌,脂肪代谢减慢,引起肥胖。一些辅助睡眠的药物中含有褪黑素,但是褪黑素增多有可能引起季节性抑郁症,综合上述分析,请提出利用褪黑素调节体重的两条合理建议:______。
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人在黑暗环境中,有关神经细胞释放较多的去甲肾上腺素(NE)。NE与松果体细胞膜上的受体结合,促进细胞内的有关酶将色氨酸转变为褪黑激素。人的视网膜接受光照以后,产生兴奋,最终抑制NE的分泌。
(1)兴奋传导和传递的结构基础是反射弧,反射是指在____________的参与下,动物体或人体对内外环境变化做出的规律性应答。人体中的去甲肾上腺素既是一种激素也是一种__________。
(2)据题分析,睡前玩手机或者看iPad不利于睡眠,原因是手机和iPad发出的光线___________(填“促进”或“抑制”)褪黑激素合成和分泌。
(3)人的视网膜接受光照后产生兴奋,该处神经纤维膜电位变为______________;兴奋传至脑中相应中枢,再通过传出神经作用于有关神经细胞,最终抑制NE分泌的过程属于___________(填“条件”或“非条件”)反射。
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据研究,光照对蛋鸡生殖节律的调节与褪黑素的产生有关,如下图所示。请利用所学知识据图会答下列问题:
(1)光照刺激使视网膜感光细胞产生兴奋,信号传递至松果体导致褪黑素(一种激素)分泌量发生变化,褪黑素分泌量发生变化又导致蛋鸡生殖节律发生变化,这属于______________调节。图中去甲肾上腺素是神经细胞释放的______________。
(2)为了研究光照周期影响褪黑素分泌量进而影响蛋鸡生殖节律的机制,科研人员选用360只蛋鸡进行研究,实验过程及结果见下表(开产日龄即产第一枚蛋的日龄,代表性成熟)。
组别 | 0至8周龄 的实验处理 (蛋鸡生长期) | 8周龄至开产 的实验处理 | 实验结果 | |
开产日龄(天) | 褪黑素 浓度(mg/L) | |||
I组 | 每天均为 8h光照, 16h黑暗 | 8h光照,16h黑暗 | 161 | 47. 3 |
II组 | 12h光照,12h黑暗 | 149 | 42. 4 | |
III组 | 16h光照,8h黑暗 | 136 | 29. 5 |
根据实验结果,可得出褪黑素对蛋鸡性成熟有______________(填“促进”或“抑制”)作用,理由是:____________________________。
(3)在蛋鸡养殖场,0至8周龄的蛋鸡不能过早采用每天均为16h光照,8h黑暗处理的原因是____________________________。
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褪黑素是哺乳动物和人类的松果体产生的一种内源激素,其分泌有昼夜节律,晚上分泌得多,白天分泌得少,具有调整睡眠的作用。如图所示为光周期信号通过“视网膜→松果体”途径对生物钟的调控。请回答下列问题:
(1)结合图中信息可知褪黑素的分泌是由反射活动产生的结果,此反射弧的效应器是_____________,调节生物钟的中枢是_____________。
(2)褪黑素由松果体分泌后,经_____________运输到下丘脑视交叉上核,褪黑素会反过来影响下丘脑视交叉上核的活动,此过程中存在的调节是_______________________。
(3)有人喜欢长期熬夜玩手机或电脑,从而扰乱了生物钟,推测其原因是 ________。
熬夜时还会导致免疫力下降,褪黑素能通过多种途径来调节免疫功能,研究表明在淋巴细胞中含有特异性褪黑素受体,说明褪黑素能____________________,从而影响免疫力。
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褪黑素是哺乳动物和人类的松果体产生的一种内源激素,其分泌有昼夜节律,晚上分泌得多,白天分泌得少,具有调整睡眠的作用。如图所示为光周期信号通过“视网膜→松果体”途径对生物钟的调控。请回答下列问题:
(1)结合图中信息可知褪黑素的分泌是由反射活动产生的结果,此反射弧的效应器是_____________,调节生物钟的中枢是_____________。
(2)褪黑素由松果体分泌后,经_____________运输到下丘脑视交叉上核,褪黑素会反过来影响下丘脑视交叉上核的活动,此过程中存在的调节是_______________________。
(3)有人喜欢长期熬夜玩手机或电脑,从而扰乱了生物钟,推测其原因是 ________。
熬夜时还会导致免疫力下降,褪黑素能通过多种途径来调节免疫功能,研究表明在淋巴细胞中含有特异性褪黑素受体,说明褪黑素能____________________,从而影响免疫力。
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褪黑素是哺乳动物和人类的松果体产生的一种具有调整睡眠作用的内源激素,它能使人入睡时间明显缩短、睡眠时间持续延长。褪黑素的分泌有昼夜节律性,晚上分泌多,白天分泌少。下图为光周期信号通过“视网膜→松果体”途径对人生物钟(也叫生物节律)进行调节的示意图。请回答下列问题:
(1)已知褪黑素的分泌是由神经反射活动导致的,此反射弧的效应器是____________。
(2)褪黑素由松果体分泌后,经___________运输到相应的靶细胞完成相应的调节活动;同时,褪黑素也会通过影响下丘脑视交叉上核的活动来影响松果体的分泌活动,此现象在生物学上叫做_______________。
(3)某人长期熬夜玩手机或电脑,扰乱了生物钟,致使其晚上睡眠质量大为下降,其原因是________________________________;研究表明, 褪黑素能使淋巴细胞合成并释放某些免疫因子,使淋巴细胞数量增加;这些说明________________________。
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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.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
C.去甲肾上腺素释放后,与受体结合发挥作用,则上图中的去甲肾上腺素属于一种激素
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
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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. 图中去甲肾上腺素调节松果体细胞分泌褪黑素的过程属于体液调节
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
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