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回答有关动物生命活动调节的问题

长期压力往往引起情绪失调甚至产生焦虑,同时免疫功能有所降低。如图1为人体产生情绪压力时肾上腺皮质、肾上腺髓质受下丘脑调节的模式图,分析回答以下问题:
(1)情绪压力产生的兴奋以
局部电流(电信号)
局部电流(电信号)
形式沿神经纤维传递,该信号产生的原因是
B
B

A.Na+外流
B.Na+内流
C.K+外流
D.K+内流
(2)图中肾上腺髓质分泌的激素d是
肾上腺素
肾上腺素
,从反射弧结构的角度看,神经末梢及其支配的肾上腺髓质属于
效应器
效应器
,支配肾上腺髓质的神经元属于
ACG
ACG
(多选)。
A.交感神经
B.副交感神经
C.运动神经元
D.感觉神经元
E.自主神经元
F.传入神经元
G.传出神经元
(3)激素c、d通常可以分布在以下哪些地方
ABC
ABC
(多选)。
A.血浆
B.组织液
C.淋巴液
D.胃液
(4)下丘脑对激素c分泌的调节与对甲状腺激素分泌的调节类似,以下有关激素c分泌过程的表述,正确的是
A
A

A.c激素的分泌存在分级调节和负反馈调节
B.激素b产生后,通过体液定向运送到肾上腺皮质发挥作用
C.激素b催化肾上腺皮质分泌激素c
D.激素c可以使人心跳加快、血压升高、呼吸加快等
为探究免疫系统与长期压力导致焦虑之间的关系,我国科研人员以小鼠为实验动物展开一系列实验研究,以揭示长期压力导致焦虑的机制,并为开发缓解焦虑药物提供理论依据。
实验一:科研人员以野生型小鼠(WT)和T细胞发育阻滞的突变体小鼠(RagI-1-)为实验对象,进行“压力—焦虑”电击模拟实验[小鼠放置室内2分钟后,进行足部电击刺激(ES),连续8天,每天5次,每次3秒,共120秒,以模拟长期压力],然后将小鼠置于“旷场”装置中,用跟踪仪器跟踪记录小鼠在旷场中的活动轨迹,电击模拟实验及结果如图2所示。
(5)对对照组小鼠进行的处理是:
不进行足部电击刺激
不进行足部电击刺激
(NT)。
(6)WT小鼠在经受ES处理后很快表现出焦虑。其具体行为表现为
BC
BC
。(多选)
A.活动能力增强,愿意运动
B.活动能力减弱,运动意愿减弱
C.身处“旷场”时常常贴着墙边打转
D.身处“旷场”时频繁穿越中心区域
(7)实验结果显示,RagI-1-小鼠经ES处理后
不表现
不表现
(填“表现”或“不表现”)出焦虑。由此表明,长期压力导致焦虑与免疫系统的T细胞有关。
实验二:为进一步探究长期压力导致焦虑与哪种T细胞有关,从下列选项中选取所需实验材料和操作,完善两个实验组的方案。
实验材料和操作:
a、WT
b、RagI-1-
c、NT处理
d、ES处理
e、静脉注射抗CD4+T细胞抗体
f、静脉注射抗CD8+T细胞抗体
(注:①CD4+T细胞属于辅助性T细胞,CD8+T细胞属于细胞毒性T细胞。②抗T细胞抗体能特异性破坏相应T细胞。)
实验方案(填写相应字母):
(8)实验组1:
a
a
e
e
d
d
→跟踪记录活动轨迹及数据处理(同实验一)。
(9)实验组2:
a
a
f
f
d
d
→跟踪记录活动轨迹及数据处理(同实验一)。
科研人员的研究结果表明:在长期压力导致焦虑的过程中起关键作用的是CD4+T细胞。
实验三:科研人员采集ES处理的WT体内的CD4+T细胞,用显微镜观察细胞的形态结构,发现细胞膜受损,绝大多数线粒体高度破碎。
科研人员进一步分别检测ES处理的WT、代谢紊乱非焦虑模型小鼠(TKO)的CD4+T细胞内线粒体代谢产物变化,以及不同处理的WT血清中的相关代谢产物含量,结果如图3所示。
(10)已有研究表明,杏仁核在产生恐惧和持续焦虑中起着关键作用,结合实验一、二、三分析,长期压力引起焦虑的机制可能是
CD4+T线粒体中产生大量黄嘌呤,细胞膜受损,线粒体破碎,黄嘌呤释放到细胞外,(血清中黄嘌呤含量显著增加)通过血液循环运输至大脑(并与脑区杏仁核的神经细胞上的受体结合)
CD4+T线粒体中产生大量黄嘌呤,细胞膜受损,线粒体破碎,黄嘌呤释放到细胞外,(血清中黄嘌呤含量显著增加)通过血液循环运输至大脑(并与脑区杏仁核的神经细胞上的受体结合)
(请补充方框内的内容)。
(11)基于以上研究,拟开发用于缓解焦虑的药物,请提出一个可行性思路:
抑制CD4+T细胞合成黄嘌呤;减少CD4+T细胞分泌黄嘌呤;阻止黄嘌呤与脑区杏仁核的神经细胞上的受体结合
抑制CD4+T细胞合成黄嘌呤;减少CD4+T细胞分泌黄嘌呤;阻止黄嘌呤与脑区杏仁核的神经细胞上的受体结合

【答案】局部电流(电信号);B;肾上腺素;效应器;ACG;ABC;A;不进行足部电击刺激;BC;不表现;a;e;d;a;f;d;CD4+T线粒体中产生大量黄嘌呤,细胞膜受损,线粒体破碎,黄嘌呤释放到细胞外,(血清中黄嘌呤含量显著增加)通过血液循环运输至大脑(并与脑区杏仁核的神经细胞上的受体结合);抑制CD4+T细胞合成黄嘌呤;减少CD4+T细胞分泌黄嘌呤;阻止黄嘌呤与脑区杏仁核的神经细胞上的受体结合
【解答】
【点评】
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发布:2024/5/27 14:0:0组卷:19引用:1难度:0.4
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