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【题目】科学研究发现,肾上腺素和胰高血糖素都可以使血糖升高,反应过程如图所示。请回答下列问题:

1)人体内血糖浓度的正常范围是_____________,在血糖平衡调节过程中,肾上腺素与胰高血糖素具有________________作用。在图示过程中,____________细胞是两种激素的靶细胞。

2)欲探究胰岛素在血糖平衡调节过程中的作用,可对正常小鼠注射一定剂量的葡萄糖和胰岛素,这两种物质的注射顺序依次是_____________________

3)糖尿病的形成有多种原因。第一种糖尿病患者能产生一种抗体Y1Y1与胰岛B细胞上的受体结合,导致后者对血糖敏感度降低,胰岛素分泌量减少,使_________升高;第二种糖尿病患者能产生一种抗体Y2Y2能与靶细胞的胰岛素受体结合,使________不能发挥作用,从而使血糖不断升高。上述的免疫疾病称为________。这两种疾病中,可以通过注射胰岛素进行治疗的是_____________(第一种第二种”)

4)当胰岛素含量升高时,血糖含量随之而降低,胰岛素的分泌量就会受到影响,这种调节方式称为________

【答案】0.8-1.2g/L 协同 胰岛素 葡萄糖 血糖 胰岛素 自身免疫病 第一种 反馈调节

【解析】

1、血糖调节的中枢是下丘脑,调节胰岛素、胰高血糖素和肾上腺素的分泌;胰岛素是惟一能降低血糖的激素,其作用分为两个方面:促进血糖氧化分解、合成糖原、转化成非糖类物质;抑制肝糖原的分解和非糖类物质转化;胰高血糖素和肾上腺素能升高血糖,只有促进效果没有抑制作用,即促进肝糖原的分解和非糖类物质转化。
2、自身免疫病:是指机体对自身抗原发生免疫反应而导致自身组织损害所引起的疾病;举例:风湿性心脏病、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等。
3、在特异性免疫反应中,体液免疫和细胞免疫之间既各自有其独特的作用,又可以相互配合,共同发挥免疫效应;当细菌、病毒等病原体侵入动物身体后,首先诱发体液免疫,因为T细胞不能识别入侵的病毒等抗原,只有当病毒或胞内寄生菌侵入宿主细胞,细胞表面出现了来自病毒等病原体的小分子蛋白质抗原,并与细胞表面的受体结合成复合物时,T细胞才能识别,进而引发细胞免疫,使靶细胞裂解,暴露出隐藏其中的病原体,再通过体液免疫将其清除。

(1) 人体正常血糖浓度范围为0.8-1.2g/L;在血糖平衡调节过程中,肾上腺素与胰高血糖素都能升高血糖浓度,故具有协同作用;在血糖平衡调节过程中,胰岛素对胰高血糖素的分泌起抑制作用,且胰高血糖素作用于肝细胞,分解肝糖原,故肝细胞是两种激素的靶细胞。

(2) 验证胰岛素在血糖平衡调节过程中的作用,需要对正常小鼠注射一定剂量的胰岛素导致小鼠出现低血糖症状,然后注射一定量的葡萄糖,出现低血糖症状消失的现象,即可证明胰岛素的降低血糖的作用。

(3) 糖尿病的形成有多种原因,第一种糖尿病患者能产生一种抗体Y1,产生的抗体(Y1)与胰岛B细胞上的受体结合,导致胰岛B细胞对葡萄糖浓度上升的敏感度降低,胰岛素分泌量减少,导致血糖无法降低至正常水平,使血糖升高;第二种糖尿病患者能产生一种抗体Y2Y2能与靶细胞的胰岛素受体结合,胰岛素不能被受体识别,使胰岛素不能发挥作用,从而使血糖不断升高;上述的免疫疾病都与自身抗体攻击有关,称为自身免疫病。这两种疾病中,可以通过注射胰岛素进行治疗的是第一种,第二种注射胰岛素仍不能被识别起作用。

(4) 在一个系统中,系统本身的工作效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫做反馈调节,如当胰岛素含量升高时,血糖含量随之而降低,胰岛素的分泌量就会受到影响

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